UV胶实现固化所需的能量,主要依靠紫外线照射产生的光能来供应。通常,用于UV胶固化的紫外线光能设备,有UV汞灯和LED固化灯这两类。
在挑选灯管时,不能随意为之,而是要综合多方面因素进行合理抉择。这些因素包括UV胶水的固化波长、期望的固化速度、施胶的厚度,以及施胶面积等等。只有充分考虑这些要素,才能选出适配的灯管,确保UV胶固化效果理想。
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如何提高UV胶水的固化速度
1、UVLED固化能量为了保证UV胶水的固化速度适当,紫外光的能量供给必须达到一个平衡点,即不能过量也不能不足。在固化过程中,光引发剂需要一定的紫外光能量才能充分反应。如果供给的紫外光能量超过光引发剂所需的量,这虽然可以确保彻底固化,但也要在科学合理的范围内增加,否则会浪费能源,还可能引发负面效果,如过度聚合或反固化反应等。相反,如果紫外光能量不足,UV胶水可能无法完全固化,导致表面不干或粘性残留。因此,合理控制紫外光的能量供给是关键。
2、工作环境温度对UV胶水的粘度有很大影响,因此需要调整室温来确保理想效果。一般而言,室温控制在15-25℃之间较为合适。此外,在涂胶时应避免直接暴露在阳光下,以防止UV胶水在不适当的条件下提前固化或性能下降。
3、紫外灯固化UVLED灯与被照物表面的距离也会影响固化速度。不同的基材需要不同的照射距离。如果距离太近,由于紫外灯的表面温度较高,基材可能会因热而变形。如果距离太远,紫外能量不足,可能导致基材表面无法完全固化而发粘。因此,照射距离应根据基材、涂料、灯管功率等因素进行适当调整,以达到比较好固化效果。 江苏长效保护UV胶效果评估温湿度传感UV胶抗静电处理。
从深层固化速度,也就是完全固化所需要耗费的时间来看,采用汞灯进行固化,速度往往会更快。这主要是因为汞灯功率较高,能够迅速输出较强的光照强度。这种强大的光照强度,可快速推动UV胶产品实现固化。
反观LED灯,在与汞灯保持相同照射时间,且胶水施胶厚度、照射高度也完全一致的条件下,虽然胶水也能达到固化的效果,然而其硬度提升的速度,却远远比不上汞灯固化的情况。也就是说,在同样的固化场景设定下,汞灯能让UV胶更快地在硬度方面达到较高水平,而LED灯在这方面的表现则相对逊色。
UV,即UltraViolet的缩写,指的是紫外线。UV胶水,也被称为紫外线胶、紫外光固化胶、光敏胶或无影胶,是一种需要紫外线照射才能硬化的粘合剂。这种胶的固化机制是,当UV固化材料中的光引发剂在紫外线照射下吸收紫外光后,会生成活性自由基或阳离子,触发单体聚合和交联化学反应,从而使胶粘剂在几秒钟内从液态变为固态。在没有紫外线照射的情况下,这种胶不会固化。
UV胶水具有高度的环保特性,不会对环境空气造成污染,且可燃性极低,满足安全储存和运输的法规要求。它的固化速度极快,使用不同功率的UV固化设备,可以在几秒到几十秒内完成固化,非常适合自动化生产线,有效提升工作效率。一旦固化,即可进行粘接性能的检测、包装和搬运,节省空间。UV胶适用各种材料粘接,粘接强度高,且适用于对温度、溶剂和潮湿敏感的材料。 机器人关节卡夫特UV胶耐疲劳测试?
在产品结构设计与优化过程中,光源产生的热影响是不可忽视的关键因素。汞灯作为一种传统光源,在运行时会产生红外线,随之释放出大量热能。这种高热量对于热敏感基材而言,犹如潜在的“破坏者”。热敏感基材,可能是一些特殊的塑料、橡胶材质,或是部分对温度变化极为敏感的电子元件,在汞灯的热辐射下,极易出现物理性能改变,如变形、老化加速等,严重影响产品的质量与使用寿命。
而UVLED灯作为新型光源,具备明显的热优势,其散发的是冷光源。这意味着在提供固化所需能量的同时,不会产生过多热量对基材造成负面影响。对于不可加热的电子元器件,如一些高精度的传感器、集成电路芯片,以及受热容易变形的材质,如某些软性电路板、特殊高分子材料等,UVLED灯能有效避免因过热引发的收缩变形,确保产品在固化过程中保持原有结构与性能。所以,从产品结构对热影响的耐受角度出发,LED灯在这些应用场景下,无疑是更优的固化光源选择。 电路板飞线固定UV胶导电吗?河北高温耐受UV胶粘接强度
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在使用UV胶前,众多客户常常会忧心忡忡,担心胶水在使用后会不会出现变黄的情况,以及好奇究竟多长时间会开始黄变。那么,究竟何为UV胶黄变呢?实际上,UV胶水的黄变现象主要源于老化过程。在热量与氧分子的共同作用下,应用材料会随着时间的推移逐渐发生氧化反应。这一反应会致使材料内部的—C—C—键断裂,同时双键也会破裂,导致材料呈现黄变现象。
简单来说,当UV胶长时间受到太阳光、紫外线的照射,或者处于热、氧、应力环境中,又或是接触到微量水分、杂质,甚至是因工艺不当等多种因素影响,进而出现颜色变黄的现象,这就被称作UV胶黄变。 湖北抗紫外线UV胶评价汇总