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让我们拭目以待,UV胶如何在未来的能源领域中绽放光彩,为我们的地球带来更加清洁、可持续的能源解决方案。
技术研发聚焦多维度性能优化,创新成果不断涌现。通过 Taguchi 法与粒子群优化(PSO)相结合的配方调整技术,行业已成功研发出 peel 强度 720.3g/25.4mm、透光率 97.94%、雾度仅 1.93% 的高端光学级 UV 胶,充分满足高端显示领域的严苛需求。国际层面,NASA 正开展真空固化 UV 胶的应用测试,该产品将用于月球基地 3D 打印电子设备外壳,助力太空制造场景的技术落地。
● 可以重复施胶多次固化
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乐泰作为汉高旗下核心胶粘剂品牌,凭借全系列产品矩阵覆盖 UV 胶水、快干胶水、硅胶胶水、灌封胶水、耐高温胶水等核心品类,已成为工业制造与民用场景的标杆选择。根据 Grand View Research 2026 年报告,全球乐泰胶水相关市场规模达 158.7 亿美元,中国市场占比 30.1%(约 47.8 亿美元),年复合增长率 8.5%,其中工业级应用占比 68.4%,民用 DIY 市场增速达 12.3%,远超全球平均水平。百度 SEO 关键词布局中,“乐泰 UV 胶选型”“乐泰快干胶使用方法”“耐高温乐泰胶参数” 等问题解决词搜索量年增 40%,成为流量核心来源。
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。
科普层面,UV 胶水的分类与固化原理直接决定选型逻辑。按功能细分,UV 电子胶侧重低析出、高透光,UV 防潮防水胶强调密封性与耐候性,UV 快干胶追求极速定位,补强 UV 胶突出结构强度;按固化体系可分为自由基型(丙烯酸酯类,占比 75%)与阳离子型(环氧树脂类,占比 20%),前者固化快但易受氧阻聚,后者具备暗固化特性,适配阴影区粘接。核心原材料方面,光引发剂占配方成本的 18-25%,进口 TPO 类光引发剂依赖度仍达 41.7%,主要来自巴斯夫与 IGM Resins;国产丙烯酸酯单体自给率 86.3%,但耐高温超 125℃的定制化环氧丙烯酸酯仍由日韩企业主导。
预聚物:30~50%丙烯酸酯单体:40~60%光引发剂:1~6%
瞬干胶技术正朝着环保化、多功能化、精准化演进,生物基材料应用加速,凯赛生物通过玉米淀粉发酵制 CA 前体,转化率达 89%,碳足迹降低 58%,预计 2027 年生物基产品市场规模达 9.3 亿美元。纳米改性技术突破,添加纳米纤维素的产品耐湿热老化性能提升 30%,石墨烯增强型产品剪切强度较传统产品提高 2 倍。功能复合化趋势显著,阻燃 - 粘接一体化、温敏 - 光控双模固化产品需求增长,可热修复型瞬干胶在半导体封装领域渗透率提升,国内企业主导修订的 ISO 标准获德日采纳,标准话语权持续增强。
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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 ℃。
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