发粘现象可能原因之一——基材内壁潮气重
之前有用户找到卡夫特反馈,按照正常流程让聚氨酯灌封胶完全固化后,拿去做冷热循环测试(从-40℃到85℃,循环50次)。测试结束后一检查,发现胶体和产品内壳分离了,用手触碰,与内壳接触的胶体表面黏糊糊的,而未接触内壳的部分则没有这种情况。当时,这位用户还疑惑是不是灌封胶在冷热交替的环境下性能出了问题。
接到反馈后,卡夫特的技术人员立刻展开分析。我们推测,问题或许出在基材上。于是,我们建议用户的研发团队先对基材进行除湿处理,再重新进行可靠性测试。用户照做后,再次测试时,产品内壳和胶体紧紧贴合,没有出现脱开的情况,切开产品查看,胶体牢固地附着在内壁上。
通过这个案例不难看出,基材内壁潮气过重,极有可能引发聚氨酯灌封胶固化后发粘,还会破坏胶体与基材的黏合效果。所以大家以后要是碰上类似的状况,记得排查一下是不是基材的潮气在“搞鬼”,提前做好防潮除湿措施,能有效避免这类问题发生。 冷藏包装箱耐低温聚氨酯胶选型指南。河北抗老化聚氨酯胶陶瓷修复
唠唠聚氨酯胶,它里头有极性、化学活性拉满的异氰酸酯基和氨酯基,就因为这,不管是泡沫塑料、木材、皮革这些多孔材料,还是金属、玻璃、橡胶这类表面光滑的材料,都能被它轻松拿捏,靠的就是那优异的化学胶接力。
再看看它的组成,含异氰酸酯基聚氨酯预聚体,也就是多异氰酸脂和多羟基化合物反应后的产物,这可是聚氨酯胶粘剂的灵魂所在。它的类型也贼丰富,单组分的,主打一个简单方便,上手就来;双组分的,能自由调配比例,想怎么用就怎么用;还有溶剂型和无溶剂型,环保要求高就选无溶剂型,常规施工溶剂型也够用,主打一个灵活!
常用的异氰酸酯主要有芳香族类和脂肪类两种。芳香族类异氰酸酯,能让聚氨酯胶粘剂硬度、耐磨性双双在线;脂肪类异氰酸酯呢,耐候性、耐黄变能力超绝,主打一个持久耐用。下次选聚氨酯胶粘剂的时候,可一定要把这些特点都考虑进去,保准能选到适合自己的,让粘接效果杠杠的! 河南双组分聚氨酯胶隔音材料聚氨酯胶粘皮革黄变问题解决方案。
PUR热熔胶属于聚氨酯体系,根据其化学特性,可分为两大类:热塑性聚氨酯热熔胶和反应型聚氨酯热熔胶。其中,热塑性聚氨酯热熔胶(TPU)也称为热熔型聚氨酯热熔胶,主要依靠物理冷却固化,具有一定的可逆性。而反应型聚氨酯热熔胶(PUR)则可进一步细分为湿固化型和封闭型,其中湿固化型PUR是最常见的一种。PUR热熔胶在初始阶段通过冷却实现初步固化,随后在湿气的作用下发生化学反应,使粘接更牢固,形成不可逆的固化结构,这种胶粘剂兼具热熔胶的快速定位特性和聚氨酯的粘接性能。
聚氨酯灌封胶简介
优势:
聚氨酯灌封胶在低温环境下表现出色,材料较为柔软,能与多数灌封材料良好粘结,粘结强度介于环氧树脂和有机硅之间。此外,它具备优良的防水、防潮性能,并能有效提供电气绝缘保护。
局限性:
耐高温性能较弱,且在固化过程中容易产生气泡,因此需要通过真空脱泡处理。固化后表面不够光滑,韧性一般,抗老化、抗震能力以及抗紫外线性能较低,同时长期使用可能会出现变色现象。
适用领域:
适用于散热要求不高的电子元器件灌封,例如变压器、抗流圈、转换器、电容器、线圈、电感器、变阻器、线性马达、固定转子、电路板、LED、泵等设备。 电路板防水密封用聚氨酯胶绝缘等级要求。
PUR热熔胶的应用特点
1.反应活性极高,能够快速与多种材料发生化学反应,形成牢固的粘接层,因此适用于金属、塑料、玻璃、木材等多种基材的粘接;
2.具有优异的粘接强度,同时在耐高温、耐化学腐蚀、抗湿气以及抗老化方面表现突出,使其在复杂环境下依然保持稳定的粘接效果;
3.透明无味,不含溶剂,符合环保要求,对人体和环境友好,适用于对环保要求较高的行业,如医疗、电子和包装等领域;
4.适用于工业自动化生产,能够通过机械化设备高效施胶,提高生产效率,降低人工成本,满足大规模生产需求;
5.依靠空气中的湿气进行固化,无需额外烘干工序,固化速度快,粘接过程简单高效,可实现快速定位,特别适用于需要短时间内完成粘接作业的应用场景,如汽车制造、家具装配和电子封装等行业。 机舱内耐油性聚氨酯胶长期使用报告。河南汽车用聚氨酯胶包装复合
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在使用PUR热熔胶时,通常需要经过高温预热一段时间,使胶体变稀后才能顺利进行点胶。然而,一些用户在达到预热时间后仍然无法正常出胶,其中一个可能的原因是气压问题。
点胶过程中的气压稳定性对胶水的顺畅流动至关重要,此外,点胶针头的大小也会影响施胶效果。如果使用的点胶针头较小,而供气压力又不够稳定,那么当气压稍有下降时,就可能出现胶水流动受阻的情况,导致出胶不连续,甚至完全无法出胶。因此,为了确保点胶过程顺畅,建议安装压力调节稳压阀,以保持供气压力恒定,避免因其他设备用气导致气压波动,影响PUR热熔胶的点胶效果。 河北抗老化聚氨酯胶陶瓷修复