Guangmai Tehnoloogia Co., Ltd.
+86-755-23499599

Kuidas UV-liimi kõvenemislamp kuivab? Mis on UV-liimiga kõvenemislambi tööpõhimõte?

Dec 20, 2021

Kuidas UV-liimi kõvenemislamp kuivab? Mis on UV-liimiga kõvenemislambi tööpõhimõte? UV-kõvastuv liim koosneb põhivaigust, aktiivsest monomeerist, fotoinitsiaatorist ja muudest põhikomponentidest, stabilisaatorist, ristsiduvast ainest, sideainest ja muudest abiainetest. UV-liimi kõvenevat lampi kiiritatakse sobiva lainepikkusega UV-valgusega, fotoinitsiaator tekitab kiiresti vaba aine või iooni ning seejärel käivitab põhivaigu ja aktiivse monomeeri polümerisatsiooni ja ristsidumise, et moodustada võrkstruktuur. saavutada liimmaterjali nakkumine.

  

Kuidas UV-liimi kõvenemislamp kuivab? Mis on UV-liimiga kõvenemislambi tööpõhimõte?

UV-curing-system-from-Air-Motion-1  


1.1.6 Teoreetiliselt saab katioonset polümerisatsiooni monomeeri kasutada katioonseks kõvendamiseks. Seda saab katiooniliselt polümeriseerida või kopolümeriseerida erinevate monomeermaterjalidega läbi heterotsükliliste ühendite, nagu olefiin, epoksü, ketaal, äädikas, silikoon jne. Paremad füüsikalised ja keemilised omadused. Seda tüüpi mehhanismiga kõveneva kile põhivaik ilmus 1980. aastate lõpus, sealhulgas vinüüleetri seeria ja epoksiidi seeria. Vinüüleetervaike saab saada 311 vinüüleetri ja vastavate vaikude reaktsioonil. Kuid seni kõige sagedamini kasutatav või modifitseeritud epoksüvaik või epoksüvaik, peamiselt kasutatud epoksüvaiku ja bisfenool A epoksüvaiku, silikoonvaik, epoksüdeeritud polübutadieen, epoksüdeeritud looduslik kautšuk jne. Kõige sagedamini kasutatav on bisfenool A epoksüvaik, kuid selle viskoossus on kõrgem ja koondumine aeglasem; alifaatsed epoksüühendid polümeriseerivad üldiselt kiiremini, nende hulgas 3,4-epoksütsükloheksüülkarboksülaat-3,4-epoksütsükloheksüülmetüülester (CY179) on kõige sagedamini kasutatav katioonselt kõvenev alifaatne epoksüvaik. Selle madalat viskoossust, agregatsiooni ja kiirust saab kasutada koos bisfenool A epoksüvaiguga. Epoksüühenditel on väike rõnga avanemise kokkutõmbumismäär. Mõnede polütsükliliste ühendite baasil on kasutatud ka valguskõvastuvaid kompositsioone. UV-liimiga kõvenemislampide maht võib polümerisatsiooniprotsessi ajal laieneda, näiteks algne atsetaat rõnga avamise protsessis. Tunni mahu kasvumäär on 1,5%. Vinüüleetri ühend on rikas elektronide poolest ja seda saab kasutada katioonse kõvendamise polümerisatsioonireaktorina või lahjendina.

  

Ühelt poolt mängib lahjendusvedelik lahjendavat rolli, muutes liimi hõlpsasti käsitsetavaks; teisest küljest mängib see ristsiduvat rolli, seega peab tal olema hea reaktsioonivõime. Pärast kõvenemist siseneb see vaiguvõrku ja sellel on suur mõju kõvenenud toote lõpptulemusele. Reaktiivsed lahjendid lisatakse tavaliselt viskoossuse, adhesiooni, painduvuse, kõvaduse ja kõvenemiskiiruse parandamiseks. Erinevate lahjendite mehaanilised omadused võivad põhivaigu omadest väga erineda. Peamiselt selle madala viskoossuse, kõrge lahjenduse ja kõrge reaktsioonivõime, samuti lenduvuse, toksilisuse, vähese ärrituse ja ebameeldiva lõhna, madala hinna, kõrge stabiilsuse ja hea vaiguga ühilduvuse ning muude nõuete tõttu. Lahjendeid kasutatakse tavaliselt erinevate omaduste reguleerimiseks.

  

1.2.1 Vabade radikaalide aktiivne lahjendi Vabade radikaalide aktiivne lahjendi jaguneb varem välja töötatud esimese põlvkonna akrüüli multifunktsionaalseks monomeeriks, teise põlvkonna akrüüli multifunktsionaalseks monomeeriks ja hiljuti välja töötatud kolmanda põlvkonna akrüülmonomeeriks. Esimese põlvkonna akrülaadi multifunktsionaalsed monomeerid on 1,6-propüleenglükoolakrülaat (HDDA), 2,1,4-butaandioolakrülaat (BDDA), propüleenglükoolakrülaat (DPGDA), glütseroolakrülaat (TPGDA) ja kolm metüülpropaanakrülaadi funktsionaalrühma (TMPTA) ja pentaerütritooltriakrülaat (PETA), peamiselt valguspõhine trietüleenglükoolakrülaat-metüülpropaan (TMPTMA) jne. Need asendasid esimese põlvkonna madala reaktsioonivõimega akrüüli monofunktsionaalseid monomeere. Ultraviolettravi tehnoloogia kiire arengu tõttu toob see aga esile tohutu puuduse – nahaärrituse. Seetõttu on teise ja kolmanda põlvkonna akrüülmonomeerid välja töötatud, et ületada kõrge ärrituse, kõrge aktiivsuse ja kõrge kõvenemisastmega seotud puudused. Peamiselt sisestage etoksü- või hapnikuradikaale teise põlvkonna akrüülhappe multifunktsionaalsetesse monomeerimolekulidesse, nagu etoksüülitud trietüleenglükoolakrülaat-metüülpropaan (TMP (EO) TMA), c hapnik trifluorometaan Etüleenglükoolakrülaat metüülpropaan TMP (PO) TMA). Hapnikglütserüültriakrülaat c G(PO)TA o Kolmanda põlvkonna akrüülmonomeer sisaldab peamiselt metoksüakrülaati, mis lahendab paremini vastuolu suure kõvenemiskiiruse ja suure kokkutõmbumiskiiruse ning madala kõvenemisastme vahel. Selliste toodete hulka kuuluvad peamiselt 1,6-heksaandioolmetoksümonoakrülaat (HDOMEMA), etoksü-neopentüülmetoksümonoakrülaat (TMP (PO) MEDA), molekuli alkoksü lisamine Alus võib vähendada monomeeri viskoossust ja vähendada monomeeri ärritust. Lisaks parandab ultraviolettvalgusega liimiga veega kõveneva lambi alkoksürühma lisamine oluliselt lahjendi monomeeri ühilduvust.

  

7 

1.4 Muud lisandid

  

Abiseadmete peamised funktsioonid on järgmised:

  

Rafineeritud liimide tootmisprotsess;

  

Suurendada kolloidsete ainete säilivusstabiilsust;

  

Parandage liimi ehitusomadusi;

  

Parandage kummimembraani jne jõudlust.

  

UV-kõvastuvad liimid on peamiselt stabilisaatorid, tasandusained, vahueemaldid, plastifikaatorid ja sideained.