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Perfect design build awesome templates for you!

针对乐泰胶水常见应用痛点,已形成标准化解决方案。UV 胶固化表面发粘多因氧阻聚,建议采用 “氮气保护 + 多波段 LED 光源”,光能利用率提升 30%;快干胶粘接塑料脱落,需先做基材活化(用乐泰 770 底涂剂),再均匀施胶(厚度 0.1-0.3mm),成功率达 99.2%;灌封胶气泡问题,可通过 “真空脱泡 + 阶梯固化(室温 2h+60℃养护 4h)” 解决,气泡率控制在 0.3% 以下。这些解决方案精准匹配 “乐泰胶粘接不牢固”“UV 胶固化不完全” 等搜索意图,提升内容转化效率。

激发态分子的三重态将能量转移给单体或其他分子,获得能量的单体被激变为三重激发态单体:三重激发态单体(MTt*)发生分解生成两个自由基,或因电子转移只生成单个自由基。噻吨酮的三重态寿命长,是好的能量转移剂,它以能量转移机理产生自由基,引发光聚合。

各种活性环氧树脂稀释剂及各种环醚、环内醋、乙烯基醚单体等都可以作为阳离子光固化树脂的稀释剂。其中乙烯基醚类化合物和低聚物固化速度快、粘度 低、无味、无毒的优点,可以与环氧树脂配合使用。

玻璃紫外固化胶

政策监管与企业布局方面,生态环境部落实《斯德哥尔摩公约》修正案,对 UV-328 物质的使用实施特定豁免至 2030 年底,规范行业环保发展;国内企业积极布局全产业链,回天新材的 UV 胶产品已覆盖汽车电子、消费电子、微电子等多场景,固润科技作为专精特新企业,其 UV 光引发剂产品远销欧美日韩,持续加码 5G、AI 等领域技术研发。

快速固化,不影响电子元件正常性能

乐泰作为汉高旗下核心胶粘剂品牌,凭借全系列产品矩阵覆盖 UV 胶水、快干胶水、硅胶胶水、灌封胶水、耐高温胶水等核心品类,已成为工业制造与民用场景的标杆选择。根据 Grand View Research 2026 年报告,全球乐泰胶水相关市场规模达 158.7 亿美元,中国市场占比 30.1%(约 47.8 亿美元),年复合增长率 8.5%,其中工业级应用占比 68.4%,民用 DIY 市场增速达 12.3%,远超全球平均水平。百度 SEO 关键词布局中,“乐泰 UV 胶选型”“乐泰快干胶使用方法”“耐高温乐泰胶参数” 等问题解决词搜索量年增 40%,成为流量核心来源。

电子设备户外场景专用胶水

相容性

塑料uv紫外线胶

UV 胶核心性能检测遵循 ASTM D2244、ISO 4892-3 及 GB/T 23981 等标准,重点考核耐黄变、力学强度、环境适应性三大指标。光学性能要求色差 ΔE≤2.0(UV 老化 500kJ/m2 后),透光率≥90%(550nm 波长);力学性能需满足拉伸强度≥10MPa,剪切强度≥5MPa,折叠屏专用 UV 胶弯折 20 万次后粘接强度下降仅 2%。环境测试涵盖 85℃/85% RH 湿热老化 1000 小时、5% NaCl 盐雾测试 240 小时,确保在电子、汽车、航空航天等多场景的可靠性。

uv胶无光固化

  夏季是UV胶事故的多发季节。夏季下雨或天气潮湿时,玻璃表面非常容易吸收水分,而许多客户仅仅用布擦拭不能除去水膜,导致强度衰减直至脱落。可以用电吹风干燥玻璃才能保持长久粘接。

乐泰电子胶 绝缘 耐高温

技术研发聚焦多维度性能优化,创新成果不断涌现。通过 Taguchi 法与粒子群优化(PSO)相结合的配方调整技术,行业已成功研发出 peel 强度 720.3g/25.4mm、透光率 97.94%、雾度仅 1.93% 的高端光学级 UV 胶,充分满足高端显示领域的严苛需求。国际层面,NASA 正开展真空固化 UV 胶的应用测试,该产品将用于月球基地 3D 打印电子设备外壳,助力太空制造场景的技术落地。

胶水使用全指南

在玻璃行业中常出现此现象,发白现象其实是胶层本身产生的微小气泡,因为胶水固话过程中会产生收缩,如果胶层厚度不均或硬度过高,收缩所产生的内应力无法释放,时间长了就会出现微小气泡,也就是我们看到的发白现象,直至粘接的材料脱落。解决此问题的办法有一是选择柔韧性配方的UV胶水;二是粘接的胶层控制均匀;三是初固时使用低功率的UV灯具,使胶水的固化的速度变慢,定位后在使用高功率的UV设备深度固化,因为胶水固化速度过快,会增加胶水的收缩率。

乐泰医用uv胶水

最新行业动态显示,UV 胶应用场景与技术创新持续拓展。昊盛科技推出的全球首款 130 英寸超宽幅偏光片,采用新一代 UV 胶与 QLC 量子光控制技术,解决了大尺寸屏幕边缘漏光、视角色偏等痛点,推动高端显示产业升级;以色列研究团队开发的可见光固化 UV 胶,可在 400-650nm 波段 30 秒内固化,经微波处理即可脱粘,回收利用率超 90%,为环保型胶粘剂发展提供新路径。

故障解决:遇到固化、粘接问题,快速排查处理

  把胶水固化后硬度提高,用力后作用力会迅速传递到玻璃,造成玻璃破坏,而实际使用中由于胶膜过硬,不能缓冲受到的冲击,使用寿命短。在UV胶中添加增韧剂,能有效的缓冲应力,粘接效果更好,更长久。

Our portfolio

  粘接不好时需要分离或拆除被粘物以便重新粘接,根据具体的胶和被粘物,可以使用的方法有电吹风加热,水煮,水蒸汽熏,丙酮或乙醇浸泡,或者长时间水浸泡。

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No more bla..bla... It's time to hear from our clients

UV胶的固化速度尤其定位速度一直是消费者比较关心的一个数据。衡量UV胶品质的好坏是多方面的:定位时间、固化深度、强度大小、胶膜的柔韧度等等都是考核UV胶品质的重要因素。粘涂利UV胶,高品质值得信赖。

塑料紫外线胶

新能源领域中,固态电池产业化催生 UV 胶新需求。固态电池极片叠片工艺中,为解决等静压导致的边缘塌陷短路问题,需通过 UV 打印工艺在极片间印刷绝缘胶框。这类 UV 胶需具备高抗拉强度、柔韧性及与硫化物电解质的稳定性,目前松井股份已与下游电池厂达成合作,久日新材(全球 UV 胶上游市占率第一)提供核心原材料,德龙激光、联赢激光为配套设备主力供应商,该细分场景正快速放量。

电路板适配胶水

紫外光固化胶粘剂用量在其它几方面的增长势头良好,零售商店厨窗和装修,包括彩色玻璃在内的建筑物应用,更重要的是安全玻璃的应用。传统工艺是用聚乙烯醇缩丁醛粘接,需将涂有这种粘合剂的两片玻璃叠放在热压机中滚压,温度130℃,压力1.3MPa,并维持一定时间。这种安全玻璃的总生产时间约20小时左右。而借助UV固化粘合剂则仅需几秒或几分钟即可完成粘接过程。这样大大缩短了生产周期,节省了能源,提高了经济效益。在珠宝、装饰品业中,可快速的完成宝石、水晶等镶嵌、定位等。玻璃家具也是重要的应用领域,尽管受时尚的影响很大。

紫外线可固化uv胶

未来五年行业将迎来技术爆发期。预计 2025-2030 年 UV 胶市场年均复合增速达 18.5%,2030 年规模有望突破 108 亿元。技术方向集中在低迁移、高透光、柔性化与生物相容性,光引发剂无汞化、生物基稀释剂产业化进程加速,量子点显示用可编程 UV 胶、细胞相容性医用 UV 胶等创新产品将逐步落地。

施工简单,适配管道、设备等多种部位

当前,齐聚体正向着高活性、高性能、低黏度、低价格的方向发展, 要获得快速固化和低黏度的预聚物,需要综合考虑固化速率、黏度及固化膜的理化因素[14] 。卢伟红[15] 通过丙烯酸羟乙酯和甲苯 -2,4 - 二异氰酸酯对( 甲基) 丙烯酸化的聚酰胺做进一步改性,合成出带有多个双键官能团的可紫外光固化的树枝状聚氨酯丙烯酸酯树脂。刘天时[16] 用硅溶胶对自制的环氧丙烯酸酯 UV 胶进行改性,发现硅溶胶的加入显著提高了 UV 胶的耐温性能及热稳定性。当硅溶胶的固体质量为总质量的 40% 时,UV 胶在 - 196 ℃、室温、100 ℃ 的拉伸剪切强度分别提高了 600% 、320% 、400% ; 热分解温度提高了50 ℃。

无影uv胶

在精密制造的世界里,0.1 mm的缝隙可能是隐患,也可能是生命线。QYResearch 2025年报告指出,全球工程胶粘剂市场年复合增速6.6%,其中缝隙填充专用UV无影胶需求增速高达12%,智能电子、新能源等高端场景尤为迫切。一次选胶失误,可能让数万件产品返工、订单飞走;选对胶水,则能让企业在高端赛道站稳脚跟。下面这份“选胶指南”,把行业经验、实测数据与真实案例一次讲透,只为让每一寸缝隙都成为品质的加分项。

uv胶电子电路板硅胶材质粘接款

紫外 光 固 化 胶 与 纳 米 压 印 技 术 结 合 在 一起[31 - 32] ,使得压印可以在室温、低压的条件下完成,固化速度快,收缩率低, 能够耐受反应离子刻烛, 成膜工艺简单易实施。该技术可以低成本地在纳米尺度得到高分辨率的图形, 质量优良, 制备的胶层均匀完整、黏度低, 分辨率和保真度都比较高, 可实现大面积压印,这是目前其他技术难以实现的。

我们的核心实力

光导纤维和导电泵合物显示器也是应用领域之一,美国已经用光导纤维代替铜线传输信号,中国的发展前景也是一片光明。

金属与玻璃粘接UV胶

2025年,摄像头模组、光学元件、消费电子三大赛道高速扩张,却同时被同一道难题卡脖子——低粘度UV无影胶选型失败。第三方调研显示,仅因胶水不良导致的产线停机与返工,就把整体不良率抬到25%,其中高端摄像头模组、光学元件、消费电子领域分别占33%、29%、24%。一家年产500万颗摄像头模组的企业坦言:旧胶水“时而流淌、时而拉丝”,良率被死死按在85%,换胶后良率飙升至99%以上,一天多产出60万颗成品。

uv光固化绝缘胶

针对行业常见痛点,已形成成熟解决方案体系。固化后表面发粘是高频问题,主要因光源功率不足、氧阻聚效应或施胶工艺不当导致,可通过提升 UV 灯功率、延长照射时间、氮气保护隔绝氧气,或优化施胶厚度与环境清洁度解决。针对表干不良,多波段 UV 灯(汞灯 + LED)搭配椭圆反射镜,光能利用率提升 30%,阶梯式固化程序(5 秒高能量 + 15 秒低能量)结合 40% RH 以下湿度控制,可有效克服氧阻聚。

工业胶水供应

消泡剂是用来防止和消除涂料在制造和使用过程中产生气泡, 防止涂层产生针眼等弊病。磷酸酯、脂肪酸酯和有机硅等都可以作消泡剂。

双固化UV热固胶

UV胶的白化现象是一个普遍性问题,但由于白化现象不严重,胶膜又比较薄,一般很难发现。现在市场上的玻璃粘金属的UV胶或多或少都存在这个问题。

塑料无影胶

高附加值领域成为 UV 胶应用拓展的核心方向。医疗领域中,胰岛素注射器封装用 UV 胶已通过 ISO 10993 生物相容性认证,细胞毒性测试中细胞存活率超 99%,国产医用 UV 胶的进口替代率已从 2020 年的 18% 提升至 41%;AR 智能穿戴领域,微软 Hololens 的波导镜片采用专用光敏胶拼接工艺,在保证透光率超 92% 的同时,实现 90° 大视场角设计,推动智能穿戴设备的性能升级。

专业研发团队,深耕电路板胶水领域,可定制专属配方

3 、建议光照6s左右、初步定位时,去除工件上剩余胶水再重新光照至完全固化;

针对性选型,按需匹配高性价比胶水方案

活性稀释剂固化时具有收缩特性, 很大程度上影响了 UV 胶的粘附力,且对皮肤有较大的刺激性。故减少其用量,解决光固化树脂的黏度问题成为研究重点[18] 。Hult 等[19] 用二羟甲基丙酸为活性稀释剂,合成了一定支化度的端羟基支化树脂; 再用烯丙基醚马来酸酐部分改性后成为一种热固化型支化聚酯。该合成物黏度低, 减少了 UV 胶中活性稀释剂的用量,且其固化速率和固化膜的硬度随官能度的增加而提高, 具有很好的性能。Kajtna 等[20] 用丙烯酸 - 2 - 乙基己酯和丙烯酸叔丁酯作为活性稀释剂,采用悬浮聚合法制得微球型 PSA; 加入 4 - 丙烯酰氧基二苯甲酮后将其涂布在基材上, 制得的UV 胶体积收缩率下降, 但其粘接强度、剪切强度、剥离强度也受到影响。

微流控芯片UV胶

9 、以上指示仅供参考,具体操作需客户根据具体情况作适当调整。

UV光固化电子胶

UV 固化胶与 UV 快干胶以效率为核心优势,成为量产场景首选。UV 固化胶凭借 0.3-30 秒极速固化特性,在汽车零部件组装中广泛应用,特斯拉 Model Y 车门传感器粘接采用 UV 固化胶,定位时间<3 分钟,完全固化后剪切强度≥28MPa,替代传统机械固定方式使生产节拍提升 40%;2026 年汽车用 UV 固化胶市场规模预计达 41.8 亿元,占全球 UV 固化胶市场的 22.5%。UV 快干胶聚焦应急修复与小批量生产,乐泰 401 UV 快干胶在家具维修、手工 DIY 场景中,5 秒初固、24 小时完全固化,适配金属、塑料、橡胶等多基材,线上销售占比达 35.7%,“UV 快干胶去除方法”“UV 快干胶适用材质” 等长尾关键词搜索量稳居行业前列。

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使用混杂体系光引发剂成为研究热点。混合体系引发剂不仅 可以光自由基聚合而且可以阳离子聚合, 取长补短,在引发速率、价格、体积收缩率等方面具有很好的性能。张开瑞等[28] 研究了胺烷基苯酮类 907、硫杂蒽酮类 ITX、羟烷基苯酮类 1173、二苯甲酮类 BP、酰基磷氧化物类 819 等 5 种引发剂及复配对固化速率的影响。结果表明: 引发剂质量分数 2% 时, 引发剂 819 和 ITX 的光固化时间短; 引发剂 1173 与 BP的质量比为 1∶ 3时, 固化速率是 BP 的 4. 9 倍; 引发剂 ITX 与 907 以质量比 1∶ 1复配时,固化速率是 907的 2. 3 倍; 引发剂 907 与 BP 以质量比 1∶ 3复配时,固化速率是 BP 的 4. 3 倍。

耐紫外线、耐老化,适应户外电子设备使用环境,保护电路板

UV 胶核心检测遵循 ASTM D2244、ISO 4892-3 及 GB/T 23981 标准,光学性能要求色差 ΔE≤2.0(UV 老化 500kJ/m2 后),透光率≥90%(550nm 波长);力学性能需达拉伸强度≥10MPa,剪切强度≥5MPa,折叠屏专用胶弯折 20 万次强度下降仅 2%。环境测试新增 3000 小时耐湿热老化(玻璃专用胶)、5000 次耐疲劳循环(医疗级胶),聚力 JL-6201 玻璃专用胶通过 3000 小时湿热测试,剥离强度>10N/mm,达到建筑幕墙使用标准。

uv胶水电路板灌封流动性要求

UV固化胶粘剂是由基础树脂,活性单体,光引发剂等主成分配以稳定剂交联剂、偶联剂等助剂组成。其在适当波长的UV光照射下,光引发剂迅速生成自由基或离子,进而引发基础树脂和活性单体聚合交联成网络结构,从而达到粘接材料的粘接。

通讯设备电路板乐泰胶

裂解型光引发剂主要有苯偶姻醚类(安息香醚类)、苯偶酞缩酮和苯乙酮等。裂解型光引发剂在吸收紫外光后均裂, 产生两个自由基,自由基引发不饱和基团聚合。

防水uv胶水

技术研发聚焦多维度性能优化。通过 Taguchi 法与粒子群优化(PSO)结合的配方调整,已研发出 peel 强度 720.3g/25.4mm、透光率 97.94%、雾度仅 1.93% 的光学级 UV 胶,满足高端显示需求。NASA 正在测试真空固化 UV 胶,用于月球基地 3D 打印电子设备外壳,拓展太空制造应用场景。

玻璃钢无影胶

瞬干胶核心检测遵循 ISO 10365:2024、GB/T 14074-2025、UL94 等标准,关键指标持续提升:主流产品初固时间 5-15 秒,剪切强度 25-35MPa,高端型号突破 40MPa;环保指标方面,TVOC 含量需降至 3.2g/L 以下,满足 GREENGUARD 金级认证。环境适应性测试涵盖 5000 次高低温循环(-45℃~120℃)、2000 小时盐雾老化,低白化产品要求雾化残留≤0.03mg/cm2。医疗级产品额外通过 ISO 10993 生物相容性测试,工业级产品需达到 UL94-V0 阻燃等级,介电强度≥20kV/mm。

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在新能源领域,如地热能和风能的利用中,UV胶也可用于粘接和密封应用,确保相关设备的稳定性和耐久性。

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Meet the crazy people behind the Perfect Design

自由基光引发剂是目前 UV 胶的主要体系, 但存在氧阻聚、三维物体固化困难等缺点。其中, 酰基膦氧化物综合性能较好。Czech 等[25] 研究了光引发剂二苯甲酮衍生物、硫杂蒽酮衍生物等对 PSA 性能的影响。研究发现: UV 固化丙烯酸酯类胶粘剂的粘接强度随引发剂浓度减小而增大, 当引发剂( w) 为 0. 5% ~ 1. 0% 时, 胶粘剂的剥离强度相对较好; 以二苯甲酮衍生物米蚩酮作为引发剂时, 相应胶粘剂具有良好的综合性能。阳离子光引发剂的优点在于紫外光照消失后仍可发生“后固化”而继续引发聚合, 使光线不易到达的部位充分固化[26] 。与自由基光引发剂相比, 阳离子光引发剂具有收缩体积小、没有氧阻聚、可充分固化等独特优势[27] ; 但其光固化速度很慢, 品种少、价格高, 受外界环境影响大。

uv焊点胶

上海耐温款可在长三角高低温、潮湿环境长期使用

8 、大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下,最好购置真空设备,在真空环境中贴合,以便去除气泡、提高成品率;

户外场景专用胶水

常州耐用款减少长三角户外产品维护成本

1 、将被粘接的两物体有一个是透明的且表面清洗干净、干燥并无油脂;

亚克力uv无影快干胶

补强uv胶

UV胶是绿色环保经济化工产品, 不含任何有机溶剂, 百分之百固含量胶水.对人体不会产生任何致毒致癌致病变性危害.UV胶的主要成分是丙烯酸酯系列的低聚物和部分丙烯酸酯系列的单体,丙烯酸酯单体有一定的挥发性对皮肤有一定的刺激性,在初次接触时,如果保护不当的情况下直接接触或长期暴露高浓度环境下,会导致皮肤过敏,如眼睛红肿,身上起疹子,痒等现象.但当适应一段时间后就不会再引起过敏,皮肤起疹子等现象.

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在活性稀释剂中, 其种类和比例对 UV 胶的性质起到关键作用。谢和臻等[22] 选用丙烯酸丁酯、丙烯酸 - β - 羟丙酯和甲基丙烯酸甲酯为活性稀释剂,通过研究其种类和含量对固化速率和粘接性能的影响,发现当三者质量比为 4∶ 1∶ 5 时, 制备的 UV胶粘接效果较好。使用三丙二醇二丙烯酸酯( TPGDA) 作为活性稀释剂时固化速率和力学性能较好,用量为 3% ( w) 左右最佳。

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适配PCB板、传感器、LED等各类电子元件

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上海专业研发团队,可根据需求定制专属胶水

上海牢固款粘接强度高,不易脱落、开裂

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电路板维修用乐泰什么胶

针对行业常见痛点,已形成标准化解决方案。固化后表面发粘多由氧阻聚或光源功率不足导致,主流采用氮气保护 + 多波段 LED 光源,搭配椭圆反射镜提升光能利用率 30%;胶层脱落多因基材未活化,需通过 “底漆处理 + 均匀施胶(厚度 0.8-1.2mm)+ 阶梯固化” 流程解决,成功率达 99.2%。半导体封装中阴影区固化难题,可选用 UV + 热双固化配方,先 3 秒紫外光定位,再低温热固化实现完全交联。

乐泰uv补强胶水

固化不完全、空鼓、气泡是三大核心痛点。固化不完全多由基材污染或配比偏差导致,解决方案包括施工前等离子清洁基材、严格遵循 1:1 或 10:1 重量配比(如 SINWE?908 产品),80℃加热固化可将固化时间从 8 小时缩短至 15 分钟。空鼓问题通过优化注胶工艺解决,注胶孔间距≤100cm,遵循 “从低到高、一端到另一端” 原则,最高位置设置排气孔保压灌注。气泡问题采用减压脱泡(0.08MPa 下 15-20 分钟)+ 低速注胶组合方案,不良率从 8.5% 降至 0.6%。

电子UV胶好坏区别在这里

把胶水固化后硬度提高,用力后作用力会迅速传递到玻璃,造成玻璃破坏,而实际使用中由于胶膜过硬,不能缓冲受到的冲击,使用寿命短。在UV胶中添加增韧剂,能有效的缓冲应力,粘接效果更好,更长久。

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自由基活性稀释剂分为开发较早的第一代丙烯酸多官能单体、 近期开发的第二代丙烯酸多官能单体和更优异的第三代丙烯酸单体。第一代丙烯酸酯多官能单体主要有1,6-己二醇二丙烯酸酯(HDDA), 1,4-丁二醇二丙烯酸酯(BDDA),二丙二醇二丙烯酸酯(DPGDA)三丙三醇二丙烯酸酯(TPGDA)和三官能团的三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)、季戊四醇三丙烯酸酯(PETA),主轻基甲基丙烷三醇三丙烯酸酯(TMPTMA)等。

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60 ℃至200 ℃仍保持弹性,1000小时老化无黄变、无开裂,通过ROHS、REACH、VOC、卤素四项环保检测,才算拿到“长期通行证”。

适配PCB板、传感器、LED、电容等各类电路板元器件

27 August 2014

UV胶水在粘接时不是施胶量越多越好,实验证明胶层越薄,强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米为最好。

工艺优化方案解决实际应用痛点。针对 UV 胶表干不良问题,行业采用多波段 UV 灯(汞灯 + LED 混合光源)覆盖 365nm/395nm 吸收峰,搭配椭圆反射镜提升光能利用率 30% 以上。阶梯式固化程序(5 秒高能量启动表干 + 15 秒低能量深层固化),结合 40% RH 以下的湿度控制,有效克服氧阻聚效应。

无锡复合款:适配杭州多种复合材质,粘接效果优

27 August 2014

随着太阳能电池的商业化应用,越来越多的人开始关注这种特殊的胶水在太阳能电池制造中的未来前景。

UV胶是一种特殊的胶水,具有优异的粘合性能和耐候性能,因而被广泛运用在太阳能电池制造中。

上海产适配上海金属、塑料、玻璃等多种通用材质

27 August 2014

电子设备精密制造中,UV 胶的粘接性能不断实现技术突破。三星 Galaxy S24 采用三层复合 UV 胶屏幕封装方案,底层高折射率(n=1.63)胶水有效消除彩虹纹,中层弹性体填充结构降低屏幕 1.5 米跌落碎裂率 70%;华为麒麟芯片封装过程中,50μm 规格的 UV 胶滴经 365nm 紫外线照射,0.3 秒内即可完成固化,将硅晶片与陶瓷基板的间隙填充至纳米级别,显著提升散热效率 40%。

光引发剂又称光敏剂, 通过吸收紫外光产生游离基,引发齐聚体与活性稀释剂聚合、交联, 从而固化成膜[24] 。光引发剂主要包括自由基光引发剂和阳离子光引发剂 2 大类。

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UV胶必须是通过紫外线照射到胶液的前提下才能固化,也就是无影胶中的光敏剂与接触到紫外线会与单体相接合,理论上没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化。紫外线的来源有自然日光和人造光源两种。紫外线越强固化速度越快一般固化时间在10-60秒不等。对于自然日光而言,晴朗的天气阳光中的紫外线会比较强固化速度越快。但是,没有强烈阳光时只能用人造紫外线光源了。

玻璃粘玻璃无影胶

UV 胶技术向功能化、环保化、精准化演进,以色列希伯来大学研发的 α- 硫辛酸基 UV 胶,可在 400-650nm 可见光下 30 秒固化,微波炉 30 秒即可脱粘,回收利用率>90%,且多次粘接后性能保持稳定。纳米改性与生物基材料加速应用,预计 2030 年纳米改性 UV 胶占比达 22%,生物基产品占比 12-15%,VOC 含量控制在 50g/L 以下。LED 固化系统渗透率将从 78% 升至 92%,波长精准度提升至 ±5nm,适配更多精密制造场景。

乐泰耐高温胶水突破极端环境限制,高端型号可承受 - 196℃~1200℃温度范围,粘接强度≥30MPa,广泛应用于航空航天、冶金化工等领域。在飞机发动机零部件修复中,乐泰高温结构胶可耐受 800℃持续高温,替代传统焊接工艺;工业窑炉场景中,其抗热震性(500℃骤冷至 25℃无开裂)满足窑体密封需求,本土企业进口替代率从 2024 年 38% 提升至 2026 年 45%。

行业工艺优化持续解决实际应用痛点。针对 UV 胶表干不良这一行业共性问题,目前主流解决方案是采用多波段 UV 灯(汞灯 + LED 混合光源),精准覆盖 365nm/395nm 关键吸收峰,搭配椭圆反射镜设计可提升光能利用率 30% 以上。同时,通过阶梯式固化程序(5 秒高能量启动表干 + 15 秒低能量深层固化),结合 40% RH 以下的湿度环境控制,能够有效克服氧阻聚效应,保障粘接质量稳定性。

电子精密制造领域,UV 胶的性能突破持续刷新应用边界。三星 Galaxy S24 采用三层复合封装方案,底层 n=1.63 高折射率胶水消除彩虹纹,中层弹性体填充使屏幕跌落碎裂率降低 70%;华为麒麟芯片封装用 50μm UV 胶滴,经 365nm 紫外线照射 0.3 秒固化,纳米级间隙填充让散热效率提升 40%。昊盛科技全球首款 130 英寸偏光片,通过新一代 UV 胶与 QLC 量子光控制技术,解决了大尺寸屏幕边缘漏光痛点,推动高端显示产业升级。

导热灌封胶正朝着高导热、多功能、环保化方向演进,纳米改性技术成为关键突破点,添加石墨烯、纳米氧化铝的产品导热系数较传统产品提升 2-3 倍,预计 2030 年纳米改性产品占比将达 32%。绿色化趋势显著,生物基原料占比逐步提升,VOC 含量控制在 30g/L 以下,回天新材已实现环保型产品规模化生产。功能复合化加速,阻燃、导热、粘接一体化产品需求增长,可返修型灌封胶在半导体领域渗透率提升,固态电池用导热灌封胶已进入量产筹备阶段,将成为下一代核心增长点。

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