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提氢型引发剂主要有二苯甲酮类和硫杂慈酮类等。其中硫杂慈酮类光引发剂在近紫外光区的最大吸收波长在380-420nm,且吸收能力和夺氢能力强,具有较高的引发效率。提氢型引发剂必须要有供氢体作为协同成份,否则,引发效率太低,以至不能付诸应用。三线态毅基游离基从供氢体分子的三级碳上比二级碳上或甲基上更 有可能提取氢。接在氧或氮等杂原子上的氢比碳原子上的氢更易提取。这类供胺 体有胺、醇胺(三乙醇胺、甲基二乙醇胺、三异丙醇胺等)、硫醇和米蚩酮等。米蚩酮和二苯甲酮配合使用,可得到较便宜和很有效的引发剂体系。
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它由环氧化合物和(甲基)丙烯酸或含有—OF的丙烯酸酯化而得到。其中常用的环氧化合物或环氧树脂有双酚A环氧树脂、六氢邻苯二甲酸环氧树脂、脂肪族环氧基树脂等。它的特点是在丙烯酸基的p位上有一个—OF,故粘度较高。
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分子中含羟基、醚基、酯基等极性基,使树脂分子与被粘物分子产生强大的相互作用力,粘接性能优异。在电性能、耐热性方面比丙烯酸酯树脂优良,而且分子量可以任意调节。由于其具有环氧树脂的强粘接性和好的光固化活性,使其大受欢迎。双酚A型环氧树脂丙烯酸酯固化物表面硬度高,耐化学性好,但内应力大,性脆。近年有不少对其脆性的改善研究报道1401。使用端羧基聚醚增韧EA 树脂得到的端羧基聚醚改性环氧丙烯酸树脂提高了树脂的韧性。
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许多塑料耐热温度较低,固化时需要注意散热,多次照射,防止温度过高塑料变形;紫外线在一些塑料的透过率较低,例如PVC透光率仅为25-30%,PC含有大量的紫外吸收剂,这些材料在固化时都要注意,可以用T8/T9紫外灯管和HPL高压荧光灯泡长时间照射等等。
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科普层面,UV 胶按固化体系分为自由基型(丙烯酸酯类,占比 75%)与阳离子型(环氧树脂类,占比 20%),前者固化极速但易受氧阻聚,后者具备无氧抑制与暗固化特性。固化方式上,室温固化型占市场 78%,操作时间 20-30 分钟;特殊场景下,快速固化型(15 分钟初固)与双固化型(UV + 室温)逐步普及。需注意的是,不同场景对性能要求差异显著:车载级需满足 - 40℃~125℃宽温域、125℃/1000h ΔE≤1.2 耐黄变,半导体级要求低离子析出(Na?/K?≤5ppm)。
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线型大分子之间存在着相互作用力,这种力来自于范德华力和氢键,它的大小与聚合物的结构有关。这种相互作用力会影响聚合物的许多性能。增塑剂的作用就是在于削弱聚合物分子间的作用力, 从而提高胶的柔韧性,松弛内应力,从而提高了胶的冲击强度;降低胶膜的软化温度和玻璃化温度,提高耐低温性;减低聚合物的粘度,增加其流动性,从而增加胶对粘接面的浸润,提高接头的粘接强度。







