Tianhui は、多くの顧客と相談してきました。 紫外線UVLED光源が照射された後、接着剤の表面はまだベタベタしています。 接着剤が破壊試験を受けた後、接着剤が完全に固化し、すべての接着剤がすべて接着剤であることがわかります。 ソリッドステートになっています。 UVLED光源の放射強度が自分の理解では足りないと理解している人も多いかもしれませんし、接着剤の販売員も専門的な知識では不十分かもしれません。 これは本当ですか?実際にはそうではありません。 ここで、酸素遮断について知っておく必要があります。酸素閉鎖は、抑制性抑制性とも呼ばれます。 ほとんどすべての放射線硬化材料の放射線および固化反応は、空気中の酸素の影響を受けます。 表層の酸素濃度が最も高いため、酸素の凝集により下層が凝固し、表面が凝固しないことが多い。 ワニスの場合、空気中で 1um の厚さのコーティングを硬化させるために消費されるエネルギーは、コーティング内 (表面から 5um) の 1um の厚さのコーティングの 1UM の厚さのコーティングよりも多いことをテストは証明しています。 酸素交渉効果は、放射線硬化の時間を延ばすだけでなく、硬度、耐摩耗性、傷害など、表層の重要な性能である硬度、耐摩耗性、耐傷害性を損なう可能性があります。 一般的な物質の基底状態(つまり安定状態)は 1 線ですが、酸素分子を除いてその安定状態は 3 線状態であり、同じスピン方向に到達できない電子対が 2 つあります。 . したがって、酸素分子はダブルフリーラジカルであると考えることができます。 酸素自体は比較的安定しており、一般的な温度では直接アクリル凝集を起こすことはできませんが、フリーラジカルの凝集反応と競合してフリーラジカルを消費し、それによって酸素遮断凝集を生成します。 酸素遮断法を遅らせる方法はたくさんあります。 物理的な方法は、さまざまな方法でシステム内の酸素を追い払い、コーティングやコーティングフィルムと接触できないようにすることです。 たとえば、UVLED が照射されるステーションでは、接着剤の領域を窒素で吹き飛ばし、接着剤の表面の酸素分子を置換し、酸素ブロックの集まりをできるだけ減らします。 化学的方法は、システム内にウヌサミン、サルフロール、およびピルミン化合物などの酸素クリーナーを追加できます。 これらの化合物は、過酸化物と反応する活発な水素供給体として使用できます。 または、アルピネル、プロペリネル、エーテル結合を含む活性希釈剤や低重合体など、酸素感受性の低い低重合体および活性希釈剤を使用します。 優れた接着剤メーカーは、接着剤を製造する際に、接着剤の処方に適切なポリマーと活性希釈剤を追加するために、酸素遮断の問題を考慮します。 紫外線接着剤硬化技術が成功するかどうかは、一方ではUVLED光源に依存し、他方では紫外線接着剤の処方に依存します。 2つを組み合わせると、最も費用対効果の高いソリューションは、業界内の業界への計画の適用です。
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