热熔胶残胶处理或返修加入DMF可以溶解,丁 酮可以稀释,加热溶解的速度会更快。
根据分子量大小选择合适的溶剂,一般DMF,丁 酮,环已酮,丙 酮,乙酸乙酯,甲苯等等,可能要根据溶解情况适当的复配。PUR热熔胶属于聚氨酯体系,
按化学性质,聚氨酯热熔胶可分为两类,
一类是热塑性聚酯热熔胶,
另一类是反应型聚酯热熔胶,目前市面上也有专门用的热熔胶解胶剂,
国硅热熔胶专门 用的解胶剂771,可以有效溶解PUR,为您解决溢胶、残胶处理以及产品返修时的残胶处理; 我们的PUR胶经过多次创新和改进,不断提高产品的性能和质量,以满足客户不断变化的需求。宁波智能穿戴PUR特点
底壳点胶工艺中使用的PUR电子结构胶的工艺流程:点胶-热压-保持-压力-湿气完全固化。将PUR热熔胶加热到液体中以促进涂覆;将两个被粘物粘合并冷却后,粘合层将凝结并起粘合作用。底壳分配过程中使用的湿固化
PUR热熔胶的优缺点:
优点:环保性好;对操作员友好,气味低;良好的耐候性,固化后具有不可逆的特性,因此在正常使用中不会因环境温度变化而发生蠕变和脆性;高韧性,强初始粘合力,具有很强的渗透性和亲和力;在相同条件下,胶粘强度比其他胶粘剂高40?60%,减少了胶粘剂的用量。良好的抗冲击性,良好的润湿性,以及对各种基材具有良好的粘合性能。
缺点:需要专门的分配设备;湿固化,固化速度相对较慢;需要固定装置。 杭州新能源电池组PURPUR胶的创新配方使其具有出色的耐高温和耐化学腐蚀性能,适用于各种恶劣环境下的应用。
去除结构胶比较有效的方法:
1.使用专业的胶水溶剂:结构胶溶剂是一种特殊的化学品,可以溶解结构胶并使其变得松软并容易撕裂。但是,操作时应小心,以避免对周围环境和皮肤造成损害。
2.使用刮刀或刀片:使用平口刮刀、刀片等工具,轻轻刮或切结构胶,以清理小化牵连和影响到其他层面。
3.加热:涂有结构胶的表面可以使用热吹***或其他热源加热数秒钟,使柔软度增加,更容易拉伸和撕裂。
4.使用钳子和镊子:一些细小难以见识的结构胶残留可以使用钳子和镊子等小型工具来清 理。需要注意的是,结构胶通常需要一些时间才能完全干燥,如果等待更长的时间,可能更容易***。另外,在操作上,需要对自身、周围环境、以及清理工具等有充分的保护,并遵循操作步骤和使用相关工具和材料的警告和说明。
PUR胶水全称为湿气固化反应型聚氨酯热熔胶,是一种无任何溶剂/溶液的胶粘剂,不像溶剂型胶粘剂那样需要有干燥过程,也不会造成环境污染或者中毒问题,
PUR热熔胶无味,是一种绿色环保产品。
PUR胶是固体热熔胶的一个品种,是湿气反应型热熔胶的简称,与传统的热熔胶不同的是由于它含有化学官能基,因而当它熔化后就会与空气中的湿气进行架桥反应,形成一种不可逆的物质,即不可二次熔化。有时也称之为热固型热熔胶。
PUR热熔胶的包装是密封铝箔包装的,供胶需要可密封的专业设备,更好的保证覆膜质量。热熔胶机在隔绝空气的情况下对PUR胶水进行加热融化。热熔胶热熔胶(HotGlue)是一种可塑性的粘合剂,在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变,而化学特性不变,其无毒无味,属环保型化学产品。热熔胶在常温下为固体,加热熔融到一定温度变为能流动,且有一定粘性的液体。热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。热熔胶的包装分为离型纸包装、可熔膜包装两种,无需密封保存。使用时需要配合热熔胶机进行加热融化后使用。 PUR胶的粘接效果美观,无需额外的修饰,提升产品的外观质量。
一、按化学组成分类:
1.聚烯烃类热熔胶黏剂包括聚乙烯热熔胶和聚丙烯热熔胶。聚乙烯类热熔胶主要应用于纸箱、纸盒包装、食品包装容器密封、无纺布制作、地毯、汽车地毯衬背、服装衬布粘接等。
2.乙烯及其共聚物类热熔胶黏剂在乙烯共聚物热熔胶中,乙烯-醋酸乙烯共聚物热熔胶是应用**广、用量比较大的一种。广泛应用在书本装订、木器加工、胶合板生产、包装、制鞋自动化操作、纸制品加工、建筑工业、电气部件、车辆部件等。
3.聚酯类热熔胶黏剂聚酯热熔胶具有优异的电绝缘性和较好粘接强度,耐冲击性、耐水、耐寒、耐介质及弹性都较好,对金属、陶瓷、玻璃、织物、木材、塑料橡胶都有较满意的粘接力,广泛应用于服装、电器、制鞋、建筑等行业。
4.聚酰胺类热熔胶黏剂聚酰胺热熔胶有优良的耐热性、耐寒性、电性能、耐油性、耐化性和耐介质性能,具有良好的强度和韧性,广泛应用于皮革、织物、塑料、金属等材料的粘接,适用于制鞋、汽车、土木建筑和家具等行业。5.聚氨酯类热熔胶黏剂聚氨酯热熔胶常用于粘接织物、金属及玻璃等材料,应用于建筑、汽车、机电、包装等领域,特别适用于汽车、建筑等自动粘接生产线。 我们的PUR胶经过严格的质量控制和测试,确保产品符合国际标准,为用户提供可靠的粘接解决方案。苏州操作时间长PUR现货
我们的PUR胶具有出色的抗老化性能,能够长时间保持粘接强度,为客户提供持久的保护。宁波智能穿戴PUR特点
表面能(Surfaceenergy)是指创造物质表面时,破坏分子间作用力所需消耗的能量。在恒温、恒压、恒组成情况下,可逆地增加物系表面积须对物质所做的非体积功,表面能又指在表面粒子相对于内部粒子所多出的能量,表面能的大小能影响样品的润湿特性。
接触角(contactangle)测试测量表面能的**常见有效的方法是通过接触角实验。在这种方法中,用几种液体(通常是水和二碘甲烷)测量表面的接触角。基于接触角的结果和已知道液体的表面张力,可以计算表面能。接触角法是一种简单的表面能测量方法,因为它具有简便性,适用于各种表面以及快速的特性,测量可以完全自动化并且是标准化的。
吸附法
对于具有晶体结构的材料可用理论估算法和接触角实测法得到表面能,但对于非晶体物质的材料比如煤的表面能需要用到吸附法来测定。理论计算-从头计算法(密度泛函理论) 宁波智能穿戴PUR特点