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远胜于胶带的液体压敏胶,开启新的工艺
  2022-01-11      313

液体压敏胶结合了胶带的特性,并具备液体胶粘剂简单、可自动化加工的优点。为制程工艺提供更多的选择。

压敏粘合剂(PSA)通常以胶带的形式应用于汽车和消费品等行业。其优点显而易见:随时使用,立即粘接。快速的接触压力是连接两个粘附体所需的全部条件,随后便可立即进行进一步加工。

传统的胶带特别适用于大而平的表面。由于自动化复杂且昂贵,实施胶带过程通常需要手工完成,或者进行部分自动化。然而,更小和更复杂的结构是当下生产的发展趋势,这时在胶带应用中,在加工和经济效率方面经常遇到诸多限制。 

用于自动化过程的液体压敏胶

使用液体压敏胶,能够克服传统胶带的局限性。它们结合了液体粘合剂的优点,并在曝光后又具备胶带的特性。 

液体压敏胶和其他液体粘合剂一样容易点胶。特别是当涉及到小的细节、角落和复杂的三维几何形状时,液体粘合剂相比胶带有着巨大优势,完全提供了个性化设计自由。此外,其形成的胶层可以重复使用,而普通的胶带在每次分开后都需要更换新的。 

液体压敏胶可以用不同的方式点胶。例如,针头点胶和喷胶非常适合狭窄的空间或微小的胶滴,而漏版印刷、丝网印刷和压片涂层则适合较大的粘接面积。况且自动化液体点胶过程已是行业标准,所以在这方面几乎没有工艺限制。 

点胶后,液体压敏胶在一个合适的波长(通常是360纳米或400纳米)下进行曝光。在这一阶段,它可在几秒钟内达到所谓的 "胶带阶段"。粘合剂于是有了传统胶带特有的粘性表面,当施加适度的压力时,它很容易粘附在第二块基材上。 

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液体压敏胶工艺流程。(图片由DELO提供)

照射后,液态压敏胶在室温下固化,无需任何额外的加工步骤。由于最终固化时不需要加热,这一工艺非常适合低热应力要求的应用。 

选择液体PSA的另一个理由是,与胶带相比,它更环保。液体PSA省去了复杂且能量密集的载体材料涂层工艺,因此碳排放明显低于胶带。同样地,使用液体压敏胶,可以解决裁切产生的边角料和保护膜浪费的问题。这使得整个生产过程更加环保。 

适合各种应用的液体胶带

DELO 已经开发了一系列适应不同需求的液体压敏胶。诸如 DELO PHOTOBOND PS 粘合剂系列是基于丙烯酸的产品,其特性类似于传统的工业胶带。就像传统的胶带一样,液体压敏胶在接合之后很短的时间内就能达到粘合强度。24小时后,压敏胶的物理交联特性就实现了, 强度水平略有提高,但基本上保持在典型的胶带粘接水平。这使得这些液体PSA成为周期时间短、最终强度要求适中的粘合应用的理想选择。 

大多数产品提供了一个基本无限制的胶带阶段。这项额外的优势可以让组件在几周后再接合,例如,当制程中必须有转运的过程。DELO PHOTOBOND PS 具有出色的抗振性能和低释气性,可用于在亚毫米宽度的结构上,例如组装智能手机扬声器。 

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液体压敏胶可以精确地点胶,即使是最小的量,例如在智能手机扬声器的生产过程中。(图片由DELO提供)

此外,以环氧树脂为基础的 DELO KATIOBOND PS产品,是为最终强度较高的结构粘接而开发的。由于具有高达+150°C的高温稳定性和良好的耐介质性,DELO KATIOBOND PS粘合剂非常适合要求严格的粘合应用,也适用于汽车工业。与 DELO PHOTOBOND PS 产品相比,照射后的粘性表面所产生的初始强度较低,但在最终固化后大幅度提高。根据产品不同,胶带阶段最长时间为10分钟。由于内在的化学特性,此类粘合剂最终会形成干燥的表面。 

DELO KATIOBOND PS 粘合剂在照射后,在室温下需要几天形成最终的粘接强度。但也可以通过加热来加速固化。 DELO KATIOBOND PS 的独特性能,使得传统胶带无法提供解决方案的应用,获得了全新的接合工艺,例如:粘合具有盲孔几何形状、并需要立即固定的汽车传感器。

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液体压敏胶适用于具有盲孔几何形状的应用,例如汽车传感器上的盲孔。(图片由DELO提供)。

结论

液体压敏胶 PSA 兼具胶带的属性和液体粘合剂简单、可自动化加工的特性。在照射后它的表面立即具有粘性,通过在粘附体上施加适度的接触压力,随即便具备初始强度。这使得粘附体可以立即进入下一道工序,无需额外的临时固定。因此,液体压敏胶是批量生产的理想选择。与胶带相比,很容易实现自动化点胶过程,而且不受粘合区域几何形状的限制。基于不同的化学特性,几乎可以用不同的 DELO PSA满足所有不同的粘接需求。 

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工业胶带和DELO液体压敏胶粘剂的特征对比。

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