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UV 접착제 경화 램프는 어떻게 건조됩니까? UV 접착제 경화 램프의 작동 원리는 무엇입니까?

Dec 20, 2021

UV 접착제 경화 램프는 어떻게 건조됩니까? UV 접착제 경화 램프의 작동 원리는 무엇입니까? UV 경화 접착제는 기본 수지, 활성 단량체, 광개시제 및 기타 주요 성분, 안정제, 가교제, 커플링제 및 기타 보조제로 구성됩니다. UV 접착제 경화 램프는 적절한 파장의 UV 광을 조사하고 광개시제는 자유제 또는 이온을 빠르게 생성한 다음 염기성 수지와 활성 단량체의 중합 및 가교를 개시하여 네트워크 구조를 형성하여 접착 재료의 결합을 달성하십시오.

  

UV 접착제 경화 램프는 어떻게 건조됩니까? UV 접착제 경화 램프의 작동 원리는 무엇입니까?

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1.1.6 이론적으로 양이온 중합 단량체는 양이온 경화에 사용할 수 있습니다. 올레핀, 에폭시, 케탈, 식초, 실리콘 등과 같은 헤테로고리 화합물을 통해 다양한 단량체 물질과 양이온 중합 또는 공중합될 수 있습니다. 더 나은 물리적 및 화학적 특성을 얻습니다. 이러한 종류의 메카니즘 경화 필름의 기본 수지는 1980년대 후반에 비닐 에테르 계열과 에폭시 계열을 포함하여 등장했습니다. 비닐 에테르 수지는 311 비닐 에테르와 해당 수지의 반응에 의해 얻을 수 있습니다. 그러나 지금까지 가장 일반적으로 사용되거나 변성된 에폭시 수지 또는 에폭시 수지, 주로 에폭시 수지 및 비스페놀 A 에폭시 수지, 실리콘 수지, 에폭시화 폴리부타디엔, 에폭시화 천연 고무 등을 사용합니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 비스페놀 A 에폭시 수지이지만 점도 더 높고 집계는 더 느립니다. 지방족 에폭시 화합물은 일반적으로 더 빨리 중합되며 그 중 3,4-에폭시시클로헥실 카르복실레이트-3,4-에폭시 시클로헥실 메틸 에스테르(CY179)가 가장 일반적으로 사용되는 양이온 경화형 지방족 에폭시 수지입니다. 저점도, 응집성 및 신속성은 비스페놀 A 에폭시 수지와 함께 사용할 수 있습니다. 에폭시 화합물은 개환 수축률이 작습니다. 일부 다환 화합물을 기반으로 하는 광 경화성 조성물도 사용되었습니다. UV 접착제 경화 램프는 개환 과정에서 원래 아세테이트와 같이 중합 과정에서 부피가 확장될 수 있습니다. 시간당 볼륨 확장률은 1.5%입니다. 비닐 에테르 화합물은 전자가 풍부하여 양이온 경화 중합 반응기 또는 희석제로 사용할 수 있습니다.

  

한편, 희석제는 희석제의 역할을 하여 접착제를 다루기 쉽게 만듭니다. 반면에 가교 역할을 하므로 반응성이 좋아야 한다. 경화 후에는 수지 네트워크에 들어가 경화물의 최종 성능에 큰 영향을 미칩니다. 반응성 희석제는 일반적으로 점도, 접착력, 유연성, 경도 및 경화 속도를 개선하기 위해 추가됩니다. 다른 희석제의 기계적 특성은 기본 수지의 기계적 특성과 매우 다를 수 있습니다. 주로 낮은 점도, 높은 희석도 및 높은 반응 능력, 휘발성, 독성, 낮은 자극 및 불쾌한 냄새, 저렴한 가격, 높은 안정성 및 우수한 수지 상용성 및 기타 요구 사항입니다. 희석제는 일반적으로 다양한 특성을 조정하는 데 사용됩니다.

  

1.2.1 자유 라디칼 활성 희석제 자유 라디칼 활성 희석제는 앞서 개발된 1세대 아크릴계 다관능성 단량체, 2세대 아크릴계 다관능성 단량체 및 최근 개발된 3세대 아크릴계 단량체로 구분된다. 1세대 아크릴레이트 다기능성 단량체는 1,6-프로필렌 글리콜 아크릴레이트(HDDA), 2,1,4-부탄디올 아크릴레이트(BDDA), 프로필렌 글리콜 아크릴레이트(DPGDA), 글리세롤 아크릴레이트(TPGDA) 및 3개의 메틸 프로판 아크릴레이트 작용기입니다. (TMPTA) 및 펜타에리트리톨 트리아크릴레이트(PETA), 주로 경질 트리에틸렌 글리콜 아크릴레이트 메틸 프로판(TMPTMA) 등. 이들은 1세대 저반응성 아크릴 단관능성 단량체를 대체했습니다. 그러나 자외선 경화 기술의 급속한 발전으로 피부 자극이라는 큰 단점이 노출되고 있다. 따라서 고자극, 고활성, 고경화도의 단점을 극복하기 위해 2세대 및 3세대 아크릴계 단량체가 개발되었습니다. 에톡시화 트리에틸렌 글리콜 아크릴레이트 메틸 프로판(TMP(EO) TMA), c 산소 트리플루오로메탄 에틸렌 글리콜 아크릴레이트 메틸 프로판 TMP(PO) TMA)와 같은 2세대 아크릴산 다기능성 단량체 분자에 주로 에톡시 또는 산소 라디칼을 도입합니다. 산소 글리세릴 트리아크릴레이트 c G(PO)TA o 3세대 아크릴 단량체는 주로 메톡시 아크릴레이트를 포함하므로 높은 경화 속도와 높은 수축률 및 낮은 경화도 사이의 모순을 더 잘 해결합니다. 이러한 제품은 주로 1,6-헥산디올 메톡시 모노아크릴레이트(HDOMEMA), 에톡시옥시 네오펜틸 메톡시 모노아크릴레이트(TMP(PO) MEDA)를 포함하며, 분자에 알콕시를 첨가하여 염기는 단량체의 점도를 감소시키고 단량체의 자극을 감소시킬 수 있습니다. 또한, 자외선 접착제 수경화 램프의 알콕시 그룹의 도입은 희석제 단량체의 상용성을 크게 향상시킵니다.

  

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1.4 기타 첨가제

  

보조 장비의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  

정제된 접착제의 생산 공정;

  

콜로이드 물질의 저장 안정성을 높입니다.

  

접착제의 건설 성능을 향상시킵니다.

  

고무막 등의 성능 향상

  

UV 경화 접착제는 주로 안정제, 레벨링제, 소포제, 가소제 및 커플링제입니다.