Jak schne UV lampa na vytvrzování lepidla? Jaký je princip fungování UV vytvrzovací lampy na lepidlo? UV vytvrzovací lepidlo se skládá ze základní pryskyřice, aktivního monomeru, fotoiniciátoru a dalších hlavních složek, stabilizátoru, síťovacího činidla, vazebného činidla a dalších pomocných činidel. Vytvrzovací UV lampa na lepidlo je ozářena UV světlem vhodné vlnové délky, fotoiniciátor rychle generuje volné činidlo nebo ion a poté iniciuje polymeraci a zesítění základní pryskyřice a aktivního monomeru za vzniku síťové struktury tak, aby dosáhnout slepení adhezivního materiálu.
Jak schne UV lampa na vytvrzování lepidla? Jaký je princip fungování UV vytvrzovací lampy na lepidlo?
1.1.6 Teoreticky lze pro kationtové vytvrzování použít kationtový polymerizovaný monomer. Může být kationtově polymerizován nebo kopolymerován s různými monomerními materiály prostřednictvím heterocyklických sloučenin, jako je olefin, epoxid, ketal, ocet, silikon atd. Získejte lepší fyzikální a chemické vlastnosti. Základní pryskyřice tohoto druhu mechanismu vytvrzovacího filmu se objevila na konci 80. let 20. století, včetně řady vinylether a epoxidové řady. Vinyletherové pryskyřice lze získat reakcí vinyletheru a odpovídajících pryskyřic. Ale zatím nejčastěji používaná nebo modifikovaná epoxidová pryskyřice nebo epoxidová pryskyřice, používá se především epoxidová pryskyřice a bisfenol A epoxidová pryskyřice, silikonová pryskyřice, epoxidovaný polybutadien, epoxidovaný přírodní kaučuk atd. Nejčastěji se používá epoxidová pryskyřice bisfenol A, ale její viskozita je vyšší a agregace je pomalejší; alifatické epoxidové sloučeniny obecně polymerují rychleji, mezi nimiž je 3,4-epoxycyklohexylkarboxylát-3,4-epoxycyklohexylmethylester (CY179) nejběžněji používanou kationtově vytvrzovanou alifatickou epoxidovou pryskyřicí. Jeho nízká viskozita, agregace a rychlost mohou být použity s epoxidovou pryskyřicí bisfenol A. Epoxidové sloučeniny mají malou rychlost smrštění při otevření prstence. Na základě některých polycyklických sloučenin byly také použity světlem tuhnoucí kompozice. Vytvrzovací lampy s UV lepidlem mohou během polymeračního procesu expandovat do objemu, jako je tomu u původního acetátu při procesu otevírání prstence. Hodinová míra expanze objemu je 1,5 %. Vinyletherová sloučenina je bohatá na elektrony a může být použita jako kationtový polymerační reaktor nebo ředidlo.
Na jedné straně ředidlo hraje roli ředění, což usnadňuje manipulaci s lepidlem; na druhou stranu hraje roli síťování, takže musí mít dobrou reaktivitu. Po vytvrzení vstupuje do sítě pryskyřice a má velký vliv na konečný výkon vytvrzeného produktu. Reaktivní ředidla se obvykle přidávají ke zlepšení viskozity, adheze, pružnosti, tvrdosti a rychlosti vytvrzování. Mechanické vlastnosti různých ředidel se mohou velmi lišit od vlastností základní pryskyřice. Především pro svou nízkou viskozitu, vysoké ředění a vysokou reakční schopnost, dále těkavost, toxicitu, nízkou dráždivost a nepříjemný zápach, nízkou cenu, vysokou stabilitu a dobrou kompatibilitu s pryskyřicí a další požadavky. Ředidla se běžně používají k úpravě různých vlastností.
1.2.1 Volně radikálové aktivní ředidlo Volné radikálové aktivní ředidlo se dělí na akrylový multifunkční monomer první generace vyvinutý dříve, akrylový multifunkční monomer druhé generace a akrylový monomer třetí generace nedávno vyvinutý. První generací akrylátových multifunkčních monomerů jsou 1,6-propylenglykolakrylát (HDDA), 2,1,4-butandiolakrylát (BDDA), propylenglykolakrylát (DPGDA), glycerolakrylát (TPGDA) a akryláty se třemi funkčními skupinami methylpropanu (TMPTA) a pentaerythritoltriakrylát (PETA), především lehký triethylenglykolakrylát methylpropan (TMPTMA) atd. Nahradily první generaci nízkoreaktivních akrylových monofunkčních monomerů. S rychlým rozvojem technologie vytvrzování ultrafialovým zářením však odhaluje obrovskou nevýhodu podráždění pokožky. Proto byly vyvinuty akrylové monomery druhé a třetí generace, aby překonaly nedostatky vysokého dráždění, vysoké aktivity a vysokého stupně vytvrzení. Zavádějte především ethoxy nebo kyslíkové radikály do molekul multifunkčního monomeru kyseliny akrylové druhé generace, jako je ethoxylovaný triethylenglykolakrylát methylpropan (TMP (EO) TMA), c kyslíkový trifluormethan Ethylenglykolakrylát methylpropan TMP (PO) TMA). Kyslíkatý glyceryltriakrylát c G(PO)TA o Akrylový monomer třetí generace obsahuje především methoxyakrylát, který lépe řeší rozpor mezi vysokou rychlostí vytvrzování a vysokou rychlostí smrštění a nízkým stupněm vytvrzení. Mezi takové produkty patří především 1,6-hexandiolmethoxymonoakrylát (HDOMEMA), ethoxyoxynepentylmethoxymonoakrylát (TMP (PO) MEDA), přidání alkoxy do molekuly Báze může snížit viskozitu monomeru a snížit podráždění monomeru. Kromě toho zavedení alkoxyskupiny do ultrafialového záření lepicí vodní lampy výrazně zlepšuje kompatibilitu monomeru ředidla.
1.4 Ostatní přísady
Hlavní funkce pomocného zařízení jsou:
Výrobní proces rafinovaných lepidel;
Zvyšte skladovací stabilitu koloidních látek;
Zlepšit konstrukční vlastnosti lepidla;
Zlepšete výkon pryžové membrány atd.
UV vytvrzovaná lepidla jsou především stabilizátory, egalizační prostředky, odpěňovače, změkčovadla a spojovací prostředky.






