环氧胶基本参数
  • 品牌
  • 卡夫特,恒大
  • 型号
  • K-9301、K-9201、K-9001、K-9103
  • 产品名称
  • 环氧胶
  • 硬化/固化方式
  • 常温硬化,加温硬化
  • 主要粘料类型
  • 合成弹性体
  • 基材
  • 金属及合金,不透明无机材料,塑料薄膜,无机纤维,木材,透明无机材料,聚烯烃纤维,皮革/合成革,硬质塑料,天然橡胶,泡沫塑料,金属纤维,合成纤维,合成橡胶,天然纤维,纸
  • 物理形态
  • 膏状型
环氧胶企业商机

丙烯酸胶水和环氧树脂胶水有如下的区别:

1、物理性能差异

环氧树脂胶水由混合环氧树脂和固化剂制成,而丙烯酸胶水则源自丙烯酸酯等主要原料。在物理性能上,二者差异很大。固化后,环氧树脂胶水坚硬度更高,且拥有优异的耐高温和耐化学腐蚀能力,用于机械设备、船舶及建筑结构领域。丙烯酸胶水以其极强的粘附力著称,因此常用于科技产品制造和各种日常用品生产。

2、施工方式差异

丙烯酸胶水在常温下施工便可,无需复杂固化步骤,简单易行。相对而言,环氧树脂胶水需要通过与固化剂混合进行化学反应,方能实现固化目标,施工时必须满足特定环境温度和单次施工时间等要求。

3、使用寿命差异

环氧树脂胶水拥有较长使用寿命,在室温下储存,不会因时间流逝而影响性能。相比之下,丙烯酸胶水因其独特粘附性,对存储温度和湿度有较高要求,在长时间存放后可能逐渐失去粘附能力。

4、成本差异

由于生产成本较低,丙烯酸胶水市场售价相对较低,广泛应用于日用品生产。然而,环氧树脂胶水的生产成本和施工工艺较为复杂,因此价格较高,主要受众为工业生产企业和大型设备领域。 环氧胶有助于防止漏水问题。上海透明自流平环氧胶

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电子领域的胶黏剂,为特殊的黏合和封装任务而设计,尤其适用于电子制造领域。虽然环氧树脂胶是电子胶黏剂中一种常见类型,但并非所有电子胶黏剂都以环氧树脂为基础。

在电子制造业中,电子胶黏剂扮演着至关重要的角色。它们连接电子部件、封装电路板、固定元器件,还填充组件间的空隙等。电子胶黏剂需具备特殊特性,如耐高温性、电绝缘性、导热性和耐化学腐蚀性,以应对电子设备的独特要求。

环氧树脂胶作为常见的电子胶黏剂,拥有优异的粘接强度、耐高温性和抗化学腐蚀性。在高温环境下,环氧树脂胶能保持稳定性,不受电子器件产生的热量和环境因素的影响。此外,它还表现出良好的电绝缘性,有助于防止电子元件之间的短路和漏电。

除环氧树脂胶外,电子胶黏剂还包括其他种类,如硅胶、聚氨酯胶和丙烯酸胶。硅胶因其优异的耐高低温性和电绝缘性,在电子器件的封装和保护中常见。聚氨酯胶具备良好的弹性和耐化学腐蚀性,在电子部件的缓冲、固定中常被使用。而丙烯酸胶固化迅速、粘接强度高且具有耐高温性,因此适用于电子元件的粘接和封装。在选择电子胶黏剂时,需根据实际应用需求进行取舍。不同的电子设备和部件对胶黏剂的性能要求不同。




芯片封装环氧胶咨询我在项目中用了环氧胶,效果非常出色。

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环氧树脂是一种含有环氧基团的高分子化合物,具有出色的粘接性能和耐化学性能。固化剂是一种能够与环氧树脂发生反应的化合物,通过与环氧基团发生开环反应,形成交联结构,从而实现胶粘剂的固化。

化学反应机理主要包括以下几个步骤:

1.混合:将环氧树脂和固化剂按照一定的配比混合均匀,形成胶粘剂的初始混合物。

2.开环反应:固化剂中的活性氢原子与环氧基团发生反应,环氧基团开环形成氧杂环丙烷结构。这个过程中,环氧树脂的分子链发生断裂,形成交联结构。

3.交联反应:开环反应形成的氧杂环丙烷结构与其他环氧树脂分子或固化剂分子发生反应,形成交联结构。交联反应的进行使得胶粘剂的分子链之间形成交联网络,提高了胶粘剂的强度和耐化学性能。

4.固化完成:交联反应继续进行,直到胶粘剂完全固化。固化过程中,胶粘剂的粘度逐渐增加,形成坚固的结构。

通过以上步骤,环氧树脂完成了化学反应,形成了具有出色粘接性能和耐化学性能的固化胶。

目前市场上有多种常用的黏合剂,包括环氧树脂胶、聚氨酯、有机硅、丙烯酸和氰基丙烯酸酯等种类。在正常应用条件下,常被选用的两种是双组分环氧树脂胶和瞬干胶水。

PU胶和有机硅类胶水的适用性较有限,因为它们在固化后通常变得比较柔软,提供的金属粘接强度不是特别高,而且固化速度相对较慢。相比之下,丙烯酸类胶粘剂通常具有较高的金属和塑料粘接强度,但可能由于气味较大而不适于某些应用。至于双组分环氧树脂胶,使用前需要严格按照特定比例混合并搅拌均匀,操作要求较高,而且固化时间通常较长,快的话只要5分钟,较慢的情况下可能需要24小时。但一般情况下,强度高的环氧树脂需要较长的固化时间,通常在2-4小时之间,与瞬干胶水相比,环氧树脂胶水的粘接强度和耐久性更高,耐高温和耐老化性能也更出色。

至于瞬干胶水,它提供了更快速的粘接。当需要粘接的表面较小,同时金属表面能够紧密贴合在一起时,建议使用瞬干胶水,因为额外的间隙可能会影响粘接的牢固程度。瞬干胶水可以在几十秒内初步粘结金属,具有一定的粘接强度,而在24小时之后达到##强度。


环氧胶新能源领域中的应用非常关键。

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环氧树脂胶在智能手机中的应用

硬贴合的使用场景

目前,市面上的大多数智能手机采用了硬贴合技术,将液晶屏、触摸屏和底板之间进行粘接。环氧树脂胶非常适用于这一需求,因为其具有出色的粘附性,不会产生气孔,不会对屏幕性能造成任何影响,可实现稳定而精确的粘接效果。

手机外壳的制造

环氧树脂胶还可用于制造智能手机的外壳。与传统的ABS、PC等常规材料不同,环氧树脂胶可添加各种颜料和催化剂,以达到不同的效果。例如,可实现珠光效果、提高透明度、增加柔韧性等。

电池的固定和绝缘

环氧树脂胶还可用于稳固和绝缘智能手机电池,因为电池产生的热量和电流相对较大,容易引发短路和火灾等危险。环氧树脂胶具备出色的绝缘性能,能够有效隔离电池和其他设备。

手机内部芯片的固定和保护

在智能手机内部,各种芯片的固定和保护至关重要。智能手机中的芯片种类繁多,但它们都需要稳定运行,否则将影响整个手机的性能。环氧树脂胶具有极高的粘附性,可牢固粘合芯片和底座,确保芯片不会受到外部干扰而动摇。

手机USB接口的保护

智能手机的USB接口需要频繁插拔,长时间使用容易受损或变松。环氧树脂胶可用于增强和保护USB接口的机械强度和稳定性,以防止接口的变形或脱落。 我需要一种低气味的环氧胶,你能推荐吗?陕西底部填充环氧胶品牌

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为什么环氧胶会黄变呢?黄变是环氧树脂结构胶中的一个常见问题,主要由苯环、环氧基和其他游离元素以及胺类固化剂、促进剂、稀释剂、壬基酚和其他添加剂引起。胺类固化剂在常温固化时理论上不会引起黄变,但是当使用二胺或三胺基封端时,如果工艺存在问题或操作不慎,可能导致接枝不完全或游离胺未去除干净,从而导致游离胺直接与环氧树脂发生聚合反应。这不仅会导致聚合不完全和内应力难以释放,还会使胶面局部升温加剧,加速黄变的发生。黄变的严重程度与游离胺的含量成正比。

尽管胺类固化剂是引起黄变的主要因素,但实践中发现,壬基酚的黄变问题通常比其他因素更严重。叔胺类促进剂和壬基酚促进剂在热太阳光或光照下会迅速转变为黄色或红色。这是因为紫外光的能量非常强大,足以破坏壬基酚中的化学键,导致壬基酚严重分解并呈现黄色。此外,壬基酚的残留也是产品黄变的重要因素。壬基酚的转化程度越好、越完全,黄变情况就越好;而转化程度较差时,黄变情况就更严重。通过选择合适的固化剂、注意工艺操作和避免暴露在强光下,可以减少黄变的发生。



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