







大多的 UV 固化包含了两种范围的波长同时工作(假如包含 IR ,紫外线UV胶, 3 个)。短波长工作于表层,UV胶,长波长工作于油墨或涂层的深层。这个定理是由于短波长在表层被吸收而不能到达深层的结果。短波***的不足会导致表面发粘;长波能量的不足则会导致粘附不良。每一个配方和薄膜的厚度都会从一个恰当的短、长波长能量速率中得到益处。 基本的紫外线灯在这两个范围内发射能量,但它在短波长下的强烈发射使它特别适合于涂层和薄油墨层。高吸收性的材料,比如粘合剂和丝网油墨,它们的配方更适合于使用长波光触发剂的长波固化。用来固化这些材料的灯管,包含了添加剂以及,这种灯在长波 UV 下发射的 UV 更多一些。这些长波灯管也辐射一些短波能量,从而足以表层的固化。 许多极特殊的应用,比如对大量含有氧化钛这种颜料添加剂的材料进行固化,或需要穿过塑料或玻璃进行固化,UV胶用途,就必须长波固化,因为这些材料几乎完全阻碍了短波。

固化材料的特性:
红外吸收率:温度对固化反应的速率有着重大的影响;尽管反应中的温升也对温度有作用,但来自于 UV 灯管的辐射( radiant IR )才是表面热量的根本(不是从周围的空气或大气中传输的热量)。
过大的温度升高是影响固化过程的重要限制因素之一。
UV胶常见问题分析:
颜色外观和折光率—胶层越薄越透明;折射率为1.5左右,接近于玻璃和塑料,在粘结层上不会产生反光的问题。
收缩率—UV胶固化后一般收缩2-3%,光学器件等高精密领域需要使用低于0.1%的特殊配方。
膨胀系数—UV胶的CTE值在40~250ppm/℃,加填料会降低CTE,冷热变化幅度和频率较大的应用领域(高功率器件)上需要***考虑。
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