产品规格及说明 | |
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设备品牌:帝龙 | 设备型号:DL_A8954 |
订购价格:电话/面议 | 交货日期:3~30/工作日 |
总功率:2kw | 是否进口:否 |
加工定制:否 | UV主峰波长:365 |
产品标签:手提固化灯,固化手提机,紫外线固化,uv固化机小型,固化灯手提式,固化机紫外线,烘干固化设备,固化灯便携uv,手持紫外线uv,便携式uv烤箱,紫外线固化机,手提uv固化灯,便携式紫外线uv,便携式uv固化机,便携式紫外线灯,紫外线uv固化机,uv紫外线固化灯,手持式uv固化机,365固化uv手持式,便携式紫外线uv固化机,紫外线手持便携式uv固化机,便携手提uv固化灯小型固化 | |
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技术咨询:13715339029 | ![]() |
最佳回答:
紫外线与UV胶的光引发剂发生反应然后固化。
UV光固化机,快速固化,3-5S时间
WKM-1A点光源固化针对点胶固化
其他答案1:
1.什么是UV?
UV是紫外线5261Ultra—Violet ray的简写,是波长在4102200-450nm的这段光线,其中UVA波长在320-390mm,UVB波长在280-320nm,UVC波长在280nm以下,UVV波长在390nm以上。
2.1653UV固化光源
2.1电极式的UV灯(Arc UV Lamp)便宜,灯管寿命短,UV光输出比率低;
2.2无电极式的UV灯(Electrode-less)强度稳定,灯管寿命长达3000h,一般产生310nm、365nm、410nm,多为365nm的高压、中压汞灯;
2.3 灯泡式UV灯
2.4 灯管式UV灯
2.5 点光源UV灯
3.UV硬化条件
3.1 UV照度与灯管输出强度、反射镜的设计、照射距离等参数有关;
3.2 紫外线照射量=紫外线照度×时间
(mi/cm (mw/cm) (s)
3.3 UV能量决定生产效率和固化温度;
3.4 UV光普分布:灯管种类的选择如D灯、H灯等;
4.紫外线固化 UV胶组成:由齐聚体、单体、光引发剂、各种助剂;
5.UV固化原理
UV固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联和接支化学反应,使黏合剂在数秒钟内由液态转化为固态;
6. UV胶性能特点:
6.1固化快、反应可控制;无溶剂、无污染;适合自动化作业;
6.2 粘接材料广泛、粘接强度高,可结构粘接、应用面广泛;
6.3光学性能优;胶液无色透明、固化后透光率>90%,有无影胶之称;
6.4 耐候性优,不黄变;
6.5 缺点是被粘物必须一面透光,固化时需要设备才能固化;
7.紫外线固化UV胶与其它胶区别:
紫外线固化UV胶在紫外灯照射下1-5S初固,20-30S即可粘接完成,照射后即可达到较高强度,可以满足自动化生产线节奏的需要,第二代丙烯酸酯结构胶1-10min初固,24h才能达到最高强度,室温固化环氧结构胶10-120min初固,7d才能达到最高强度。
其他答案2:
紫外线固化UV胶是胶2113水中有一种光引发剂与紫外线5261光发生化学4102反应而固化,SINWE UV胶具有粘接后无气泡1653,无白化,无胶粘痕迹,粘接强度高,XCVOC紫外线固化灯照下,3秒定位,30秒全干,LED光源寿命可达50000小时。
其他答案3:
紫外线uv胶,简称UV胶水,被认为是一种环境友好的绿色技术,亦称3E技术,即节能(energy)、环保(environment)、经济(economy),主要应用于涂料、油墨、胶粘剂等领域。
最佳回答:
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最佳回答:
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uv胶又称光敏胶、紫2113外光固化胶,无影5261胶是一种必须通过紫4102外线光照射才能固化的一类胶粘剂。
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优点:
无1653 VOC挥发物,对环境空气无污染;
胶粘剂成分在环保法规中限制或禁止的比较少;
无溶剂,可燃性低
对于温度,溶剂和潮湿敏感的材料可以使用
控制固化,等待时间可以调整,固化程度可以调整
可以重复施胶多次固化
紫外灯可以容易地安装在已有的生产线,不需较大改动
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缺点:
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原料成本高,不含低成本的溶剂和填料,胶粘剂价格高
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紫外光对某些塑料或半透明材料穿透力较弱,固化深度有限,可固化产品的几何形状受到限制,不透光的部位及紫外光照射不到的死角不易固化
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一般的 UV胶只能粘接透光材料, 粘接不透光材料需要配合其他技术。
其他答案1:
UV胶又称光敏胶2113、紫外光固化胶5261,是一种必须通过紫4102外线光照才能固化的一类胶粘剂,它可以作1653为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。
固化原理是UV固化材料中的光引发剂(光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,是粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。
UV紫外固化胶具有很多优势:具有优异的抗黄变、湿气和化学性能,快速固化,生产效率高等,因此很多行业都把UV胶作为生产工艺过程中的第一选择。缺点就是对基材和固化条件有要求,这个缺点不是绝对的,只能是在同类产品中去选择,辨别UV胶的品质好坏。
最佳回答:
无影胶(uv胶)又称光敏胶、紫外光固化胶,无影胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。
其他答案1:
无影胶(uv胶)又称光敏胶、紫外光固化胶,无影胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。
最佳回答:
这要看你的紫外灯功率大小了,一般来说几秒到几分钟的时间都会固化了,紫外灯功率越大固化自然也会越快,家用的话有个几瓦的紫外灯,小面积的话也就1分钟左右就差不多完全固化了
其他答案1:
UV胶水固化就 用 WKM-1A ,uvled固化效果明显:
最佳回答:
当然有,一般来说2113固化的紫外线5261都是比较强的。紫外线直射人的皮肤会有灼烧4102的危险、对眼1653睛会有酸涨,流泪等 不适。而且老年后得青光眼等的概率增加。另外紫外光会让空气产生臭氧,对人的呼吸系统有损伤。另外长时在有紫外线的环境中有可能会影响精子成活率等。因此平时去这样的强紫外线区域时要注意配戴专门的防护眼罩,尽量减少祼露的皮肤。
其他答案1:
不用紫外线2113当然不可以固化。不能用。
其他答案2:
不用紫外线当然不可以固化。
太阳光也有紫外线产生,只是波强不够,你可以长时间放置太阳下面试试有没有变化。
其他答案3:
你UV胶的具体用途是做什么
其他答案1:
紫外线过量照射不管2113波长多少都5261对人体有伤害。看到达地球4102表面的那些波长紫外线最多。1653紫外线波长为100nm到400nm,100nm到280nm的叫真空紫外线,有的叫uv-c。uv-c紫外线能量最大,但穿透力小,被臭氧吸收掉,不能到达地面,对人体无危害。对人体伤害最大的是380nm~400nm的超长波紫外线,有的叫uvτmax(λ)
。这波段紫外线穿透力最强,到达地面最多,它可以进入人体的真皮深处,形成黑色素,过量照射危害最大,轻的皮肤晒黑,重的致癌。
其他答案1:
自1960年,国外报道了UV光固化2113胶粘剂以来,人们对其进5261行了大量的研究.并取得了令人瞩4102目的成就。如今UV胶已在许多工1653业装配领域成功应用,尤其是需要快速装配的高技术产业领域,例如LCD制造业、照相机等光学产品制造业、光盘制造业(CD、VCD、DVD、DVD一R)、手表制造业、蜂鸣器、手机按键的装配、电子线路板的制造、偏光部件的制造等光电信息产业的电子部件制造。在日用品领域,例如玻璃家具的制造、玻璃工艺品的组装、玩具、珠宝等装饰品的组装上也普遍使用UV胶。甚至传统产业也在大量使用UV胶进行装配,例如磁电机的装配。可获得快速、高效的生产效率。
随着科技人员不断的研究进取,UV胶的一些缺点得到了克服,应用领域得到扩展。例如,应用新型的光引发剂可使固化波长向可见光方向扩展,可用可见光固化;应用高效的光引发剂可用于有色或含填料体系的粘接,可在透光率低至0.01~20%的基体之间的粘合。又如,将UV固化技术和厌氧固化、热固化技术相结合制造出双重固化的产品,它不仅能对透光部分进行光固化,非透光部分也可进行厌氧或热固化。
表2、表3列出欧洲紫外固化胶粘剂应用情况,其中涉及医疗、玻璃制品、汽车、电器、电子和光电子部分。
表2欧洲紫外光胶粘剂分类市场(吨) 类型 用量(2000年) 用量(2005年) 结构胶粘剂 175 696 非结构胶粘剂 4675 7430 合计 4850 8126 表3 2000-2005年欧洲紫外固化结构胶粘剂应用市场情况(吨、年增长率%) 用途 用量(2000年) 用量(2005年) 增长率(%) 电器/电子/汽车 45 70 9.2 医疗 20 26 5.4 玻璃 20 25 4.6 光电子 90 575 45.0 合计 175 696 . 下面是UV胶一些主要应用领域:
1、在医疗用品中的应用
一次性用品成为紫外光固化胶粘剂用量增长的推动力之一。 技术扩展到将皮下注射针头与注射器和静脉注射管粘接上,以及在导尿管和医用过滤器的使用。欧洲每年在该领域消耗的紫外光胶粘剂估计在20吨,年增长率5.4%。
2、在玻璃和工艺品、珠宝业的应用
紫外光固化胶粘剂用量在其它几方面的增长势头良好,零售商店厨窗和装修,包括彩色玻璃在内的建筑物应用,更重要的是安全玻璃的应用。传统工艺是用聚乙烯醇缩丁醛粘接,需将涂有这种粘合剂的两片玻璃叠放在热压机中滚压,温度130℃,压力1.3MPa,并维持一定时间。这种安全玻璃的总生产时间约20小时左右。而借助UV固化粘合剂则仅需几秒或几分钟即可完成粘接过程。这样大大缩短了生产周期,节省了能源,提高了经济效益。在珠宝、装饰品业中,可快速的完成宝石、水晶等镶嵌、定位等。玻璃家具也是重要的应用领域,尽管受时尚的影响很大。
3、在电器和电子行业应用
紫外光固化胶粘剂在电器和电子应用的发展速度最快,两者合计的年增长率平均为9.2%,估计用量由2000年的45吨增加到2005年的70吨,主要用途包括:
①智能卡和导电聚合物显示器的粘接和密封;
②接线柱、继电器、电容器和微开关的涂装和密封;
③印刷电路板(PCB)粘贴表面元件;
④印刷电路板上集成电路块粘接;
⑤线圈导线端子的固定和零部件的粘接。
同样,汽车工业零部件的粘接通常也属于这一领域,其应用覆盖汽车灯装配、倒车镜和气袋部件的粘接和燃油喷射系统。
4、在光电子、信息行业应用
虽然电器、电子和汽车业是发展最快的部分,而消耗量最大的则是具有巨大潜力的光电子信息行业,其中主要包括三个消费领域:数字光盘制造业、光学纤维粘合和液晶和聚合物显示器。
进入信息时代,光盘作为最重要的信息载体之一需求量十分惊人,预计未来5年将呈爆炸式增长。无论是现在还是未来都将是紫外光固化胶粘剂最大的应用领域。C D、C D—R、C D—R W制造中主要用于反射膜层、保护膜层的涂覆。而更大的用量是在D V D制造业,关于DVD生产有很重要的二点:首先是不像其前身CD光盘,它的制造依靠两层聚碳酸酯膜粘接在一起构成基本盘;其次,不是以点而是以面来粘接,使得用量增加。另外用于DVD包装的密封罩也使用紫外光固化胶粘剂。
DVD的需求趋势表明,DVD市场加上家庭影院在内有很高的增长率。考虑到诸如多层DVD的潜在技术的发展,用于该领域的市场规模会有巨大的增长,到2005年可达575吨,相应的年增长率可达45%。
光导纤维和导电泵合物显示器也是应用领域之一,美国已经用光导纤维代替铜线传输信号,中国的发展前景也是一片光明。
液晶及聚合物显示器是LCD技术的延续,最具发展前景的扁平面板显示技术-液晶显示器(LCD),正经历着迅速发展,成为市场热点。现时液晶显示器被广泛应用于电子设备上,这些设备包括﹕
*手表、计算器
*电脑显示器
*电视屏幕
*摄像机/时钟
*测试仪读数盘
*汽车电子仪表盘
*个人数字助理(PDA)显示屏
紫外光固化胶粘剂在液晶显示器制造中用途如下:
①光电组件对位临时固定;
②主板密封;
③端口密封;
④金属引端子的粘接;
⑤柔性封端;
⑥裸芯片贴装;
⑦同向异位和薄膜粘接,以及FCOG盖涂层。
我国是全球液晶显示器的主要生产地,所用材料仍需大量进口,LCD组装用UV固化胶粘剂主要使用日本等国的产品,以三键公司(Three Bond)为代表。
在计算机硬盘制造用,磁头与折片粘接工作程序是:把少量的胶加在折片前端的舌片上,再由中央具夹着磁头放在舌片加胶处。用一定强度的紫外光照射数秒钟,使胶粘剂初固化;然后从自动粘合机中取出,经加工处理后放人烘箱,在设定的温度下加热固化。是属于紫外—热固化双重固化。
5、非结构性紫外光固化胶粘剂
非结构性胶粘剂产量较大,2000年大约生产4000吨,主要类型分为压敏胶型和纸板和包装箱用胶。四个成品性良好的紫外光敏胶带和标签市场的:
①医用胶带和修补用医疗压敏胶;
②专用工程胶带,例如汽车和管道业;
③透明电影胶片标签;
④功能标签。
最佳回答:
一般都是选择UVA365nm峰值,最快3-5S,厚度2mm左右。如果再厚一点加大UV光强才行。
沃 客 密
其他答案1:
UVLED光源—–
一般来说是365nm,大约4-5秒,如果厚一点的话可以选用395nm,10固化的就差不多了!
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