环氧树脂产生泡沫的原因可能是加工过程导致的或者是环氧树脂本身导致的:
一、搅拌过程中的气泡形成:这种气泡可以分为两种,一种是由于搅拌时带入的空气或气体形成的气泡,另一种是由于搅拌速度过快导致液体产生的"空泡效应"而形成的气泡。这些气泡有些是肉眼可见的,有些是肉眼不可见的。虽然真空脱泡可以消除肉眼可见的气泡,但对于肉眼不可见的微小气泡的消除效果并不理想。
二、固化过程中的气泡形成:在环氧树脂的固化过程中,由于聚合反应产生热量,微小气泡会受热膨胀,并与环氧树脂体系不相容的气体发生迁移,终聚合在一起形成较大的气泡。
环氧树脂产生泡沫的原因还包括以下几点:
1.化学性质不稳定:环氧树脂的化学性质不稳定可能导致气泡的产生。
2.配置分散剂时的搅拌:在配置环氧树脂时,搅拌过程中可能会引入空气或气体,从而形成气泡。
3.分散剂反应后的起泡:在分散剂反应后,可能会产生气泡。
4.浆料排走过程中的起泡:在环氧树脂浆料排走的过程中,气泡可能会形成。
5.配胶搅拌过程中的起泡:在环氧树脂配胶的搅拌过程中,气泡可能会产生。
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COB邦定胶/IC封装胶是一种用于保密封装裸露集成电路芯片(ICChip)的单组份热固化环氧树脂胶粘剂。它通常被称为黑胶或COB(Chip-On-Board)邦定胶,并分为邦定热胶和邦定冷胶两种类型。
无论是邦定冷胶还是邦定热胶,它们都属于单组份热固化环氧树脂密封胶。因此,它们的固化过程都需要放入烤箱中进行加热才能固化成型。那么,为什么会有冷热之分呢?实际上,这只是根据封装的线路板是否需要预热来命名的。邦定热胶在点胶封胶时需要将PCB板预热到一定温度,而冷胶在点胶封胶时则无需预热电路板,可以在室温下进行。然而,从性能和固化外观方面来看,热胶优于冷胶,具体选择取决于产品需求。此外,亮光胶和哑光胶的区别在于固化后的外观是亮光还是哑光。通常情况下,邦定热胶固化后呈哑光,而邦定冷胶固化后呈亮光。另外,有时会提到高胶和低胶,它们的区别在于包封时胶的堆积高度。厂商可以根据要求调整胶水的浓度来实现所需的堆积高度。
通常情况下,邦定热胶的价格要比邦定冷胶高得多,同时邦定热胶的各项性能都要比邦定冷胶高出很多。此外,邦定热胶通常不含溶剂,气味较低,环保性更好,而邦定冷胶在使用过程中通常需要添加一定比例的溶剂才能使用。 快干环氧胶低温快速固化环氧胶在建筑行业中的应用如何?
环氧树脂结构AB胶在各个领域广泛应用,因为它具备多项优势。
首先,它能够提供可靠的粘接效果,具有出色的粘接强度和刚性。不论是金属、塑料还是陶瓷等材料,都能形成坚固的结合。
其次,它具有良好的耐化学性,能够抵御酸、碱、溶剂等化学物质的侵蚀,保持粘接的稳定性。
此外,在高温环境下,它展现出优异的耐温性能,能够保持稳定的粘接效果。这使得它在汽车、航空航天等高温环境中得到广泛应用。
另外,环氧树脂结构AB胶具备良好的电绝缘性能,能够有效隔离电流,预防电器设备发生短路或漏电等问题。
此外,它还具备优异的耐水性能,在潮湿环境下能够保持稳定的粘接效果,适用于海洋工程、建筑防水等领域。
然后,通过调整配比,可以控制环氧树脂结构AB胶的固化时间和硬度,以满足不同应用需求。
目前市场上有多种常用的黏合剂,包括环氧树脂胶、聚氨酯、有机硅、丙烯酸和氰基丙烯酸酯等种类。在正常应用条件下,常被选用的两种是双组分环氧树脂胶和瞬干胶水。
PU胶和有机硅类胶水的适用性较有限,因为它们在固化后通常变得比较柔软,提供的金属粘接强度不是特别高,而且固化速度相对较慢。相比之下,丙烯酸类胶粘剂通常具有较高的金属和塑料粘接强度,但可能由于气味较大而不适于某些应用。至于双组分环氧树脂胶,使用前需要严格按照特定比例混合并搅拌均匀,操作要求较高,而且固化时间通常较长,快的话只要5分钟,较慢的情况下可能需要24小时。但一般情况下,强度高的环氧树脂需要较长的固化时间,通常在2-4小时之间,与瞬干胶水相比,环氧树脂胶水的粘接强度和耐久性更高,耐高温和耐老化性能也更出色。
至于瞬干胶水,它提供了更快速的粘接。当需要粘接的表面较小,同时金属表面能够紧密贴合在一起时,建议使用瞬干胶水,因为额外的间隙可能会影响粘接的牢固程度。瞬干胶水可以在几十秒内初步粘结金属,具有一定的粘接强度,而在24小时之后达到##强度。
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为什么环氧胶会黄变呢?黄变是环氧树脂结构胶中的一个常见问题,主要由苯环、环氧基和其他游离元素以及胺类固化剂、促进剂、稀释剂、壬基酚和其他添加剂引起。胺类固化剂在常温固化时理论上不会引起黄变,但是当使用二胺或三胺基封端时,如果工艺存在问题或操作不慎,可能导致接枝不完全或游离胺未去除干净,从而导致游离胺直接与环氧树脂发生聚合反应。这不仅会导致聚合不完全和内应力难以释放,还会使胶面局部升温加剧,加速黄变的发生。黄变的严重程度与游离胺的含量成正比。
尽管胺类固化剂是引起黄变的主要因素,但实践中发现,壬基酚的黄变问题通常比其他因素更严重。叔胺类促进剂和壬基酚促进剂在热太阳光或光照下会迅速转变为黄色或红色。这是因为紫外光的能量非常强大,足以破坏壬基酚中的化学键,导致壬基酚严重分解并呈现黄色。此外,壬基酚的残留也是产品黄变的重要因素。壬基酚的转化程度越好、越完全,黄变情况就越好;而转化程度较差时,黄变情况就更严重。通过选择合适的固化剂、注意工艺操作和避免暴露在强光下,可以减少黄变的发生。
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环氧胶在经过化学反应固化后,形成了稳定的三维网状结构,这种结构具有不溶解和不融化的特性,即它不会在其他化学液体中溶解,也不会在高温下融化。然而,有时灌封胶AB胶在固化后会在高温下变成液体流动,然后在恢复常温后重新变硬。那么,造成这种情况的原因是什么呢?根据卡夫特的观点,这很可能是由于灌封胶AB胶的固化不完全造成的。
整体液化:这种情况通常是由于胶水的配比存在明显差异导致的。在胶水的两组成部分中,其中一部分可能存在大量未参与固化反应的残留物,这些残留物填充在胶层中。
部分液化:这种情况通常是由于胶水的混合和搅拌不均匀造成的。当胶水混合不均匀时,可能会出现胶水的部分固化和部分未固化,或者固化不完全。随后,在高温条件下,未固化部分可能变为液体状态。
因此,在使用环氧胶时,需要特别注意胶水的配比。应根据生产商的技术数据表(TDS)要求进行准确的称量和混合。不应凭个人经验进行配制。在搅拌过程中,建议使用专业的搅拌工具,并注意搅拌容器的底部和壁面,确保充分均匀地混合。搅拌完成后,应进行真空脱泡处理,然后再将胶水灌封到产品中。这样可以确保胶水固化后的性能,避免出现上述问题,从而保证产品的应用特性良好。 江苏芯片封装环氧胶采购批发