导热灌封胶正朝着高导热、多功能、环保化方向演进,纳米改性技术成为关键突破点,添加石墨烯、纳米氧化铝的产品导热系数较传统产品提升 2-3 倍,预计 2030 年纳米改性产品占比将达 32%。绿色化趋势显著,生物基原料占比逐步提升,VOC 含量控制在 30g/L 以下,回天新材已实现环保型产品规模化生产。功能复合化加速,阻燃、导热、粘接一体化产品需求增长,可返修型灌封胶在半导体领域渗透率提升,固态电池用导热灌封胶已进入量产筹备阶段,将成为下一代核心增长点。
取一个玻璃板,将胶水滴在上面,然后放在灯光下照射,取出观察,这样可以快速检测UV胶的白化现象。白化现象的程度与胶膜厚度有直接关系。胶水白化现象的程度与强度无关!
自由基光引发剂是目前 UV 胶的主要体系, 但存在氧阻聚、三维物体固化困难等缺点。其中, 酰基膦氧化物综合性能较好。Czech 等[25] 研究了光引发剂二苯甲酮衍生物、硫杂蒽酮衍生物等对 PSA 性能的影响。研究发现: UV 固化丙烯酸酯类胶粘剂的粘接强度随引发剂浓度减小而增大, 当引发剂( w) 为 0. 5% ~ 1. 0% 时, 胶粘剂的剥离强度相对较好; 以二苯甲酮衍生物米蚩酮作为引发剂时, 相应胶粘剂具有良好的综合性能。阳离子光引发剂的优点在于紫外光照消失后仍可发生“后固化”而继续引发聚合, 使光线不易到达的部位充分固化[26] 。与自由基光引发剂相比, 阳离子光引发剂具有收缩体积小、没有氧阻聚、可充分固化等独特优势[27] ; 但其光固化速度很慢, 品种少、价格高, 受外界环境影响大。
聚氨酯丙烯酸酯是由多异氰酸酯、多元醇和丙烯酸羟基反应而制得。通过刚性的多异氰酸酯与柔性的聚醚链段的适当配合,可以获得性能各异的树脂。其制品可以是非常坚硬的状态也可以是弹性体乃至非常柔软的状态。聚氨酯丙烯酸酯树脂兼有聚氨酯的柔韧性(尤其是低温韧性)、耐磨性、抗老化性及高撕裂强度和丙烯酸酯良好的耐候性及优异的光学性能等优点。
当前,齐聚体正向着高活性、高性能、低黏度、低价格的方向发展, 要获得快速固化和低黏度的预聚物,需要综合考虑固化速率、黏度及固化膜的理化因素[14] 。卢伟红[15] 通过丙烯酸羟乙酯和甲苯 -2,4 - 二异氰酸酯对( 甲基) 丙烯酸化的聚酰胺做进一步改性,合成出带有多个双键官能团的可紫外光固化的树枝状聚氨酯丙烯酸酯树脂。刘天时[16] 用硅溶胶对自制的环氧丙烯酸酯 UV 胶进行改性,发现硅溶胶的加入显著提高了 UV 胶的耐温性能及热稳定性。当硅溶胶的固体质量为总质量的 40% 时,UV 胶在 - 196 ℃、室温、100 ℃ 的拉伸剪切强度分别提高了 600% 、320% 、400% ; 热分解温度提高了50 ℃。
柔性电子领域成为 UV 胶技术创新的核心阵地。OPPO Find N3 折叠屏铰链选用含聚氨酯链段的专用 UV 胶,可承受 20 万次反复弯折,历经 10 万次弯折后粘接强度衰减仅 2%;3M 推出的 UV 光激活胶膜(UVAF)厚度薄至 10μm,创新性融合压敏胶的便捷操作性与结构胶的高强度特性,室温环境下无需烘烤即可固化,完美适配超薄电子设备的精密组装场景。



