[发明专利]一种双重固化反应型聚氨酯热熔胶及其制备方法和应用有效
申请号: | 201910117599.X | 申请日: | 2019-02-15 |
公开(公告)号: | CN109897590B | 公开(公告)日: | 2021-09-07 |
发明(设计)人: | 宋红玮;刘德富;傅恺凡;高玉宝;周娅 | 申请(专利权)人: | 美瑞新材料股份有限公司 |
主分类号: | C09J175/14 | 分类号: | C09J175/14;C09J11/06;C09J11/08;C08G18/42;C08G18/48;C08G18/73;C08G18/76 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 王澎 |
地址: | 264006 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双重 固化 反应 聚氨酯 热熔胶 及其 制备 方法 应用 | ||
本发明属于热熔胶领域,尤其涉及一种双重固化反应型聚氨酯热熔胶及其制备方法和应用,该聚氨酯热熔胶由以下重量份原料制成:不饱和多元醇45‑75份、饱和多元醇15‑35份、催化剂0.01‑0.08份、二异氰酸酯8‑20份、光引发剂0.3‑3份和附着力促进剂0.5‑2份;本发明制备的反应型聚氨酯热熔胶具有双重固化方式,其熔融粘度、粘接强度、柔韧性、耐水、耐溶剂、耐老化性能以及定位和固化速度都比普通湿气固化聚氨酯热熔胶有显著改善,能够满足智能手机、摄像机等高端电子行业的快速装配的苛刻使用需求。
技术领域
本发明属于热熔胶领域,尤其涉及一种双重固化反应型聚氨酯热熔胶及其制备方法和应用。
背景技术
随着科学技术迅速发展,带来了日益严重的环境污染,发展低污染或无污染的环保型胶粘剂已势在必行。发展水性化、固体化、无溶剂化、低毒化成为今后胶粘剂发展的主要方向。热熔胶因其粘接快速、效率高、不污染、无毒等特性而得到越来越多的应用,但传统的热熔胶一般是由热塑性物质构成,不耐热,易溶于有机溶剂,粘接强度也不是很高,因此,目前主要使用于无需耐热和粘接强度要求不高的产品中。为克服这一不足,新型的反应型热熔胶引起人们的重视。
反应型聚氨酯热熔胶作为一种高性能环保型胶黏剂,适应了国内外对环境越来越重视的需要,得到快速的发展,但国内反应型聚氨酯热熔胶目前技术水平较低,固化方式以湿气固化为主,且熔融粘度偏高,定位时间长,无法满足电子产品行业快速装配的要求,紫外光固化的胶黏剂一般为丙烯酸类胶黏剂,虽然固化速度较快但润湿性差,固化程度低,强度低,也不能满足袋子和微电子行业的使用要求。而这些缺点可以通过本发明提供的双重固化的反应性聚氨酯热熔胶来改善。
发明内容
本发明为了解决上述技术问题提供一种双重固化反应型聚氨酯热熔胶及其制备方法和应用,本发明制备的聚氨酯热熔胶包含了紫外光固化的不饱和双键基团和可进行湿气固化的端异氰酸酯基团,在热熔胶的使用过程中实现光固化和湿气固化的双重固化方式,其固化过程是分阶段进行的,首先紫外光固化是在光照后分子链间部分交联使得粘度瞬间升高,从而实现快速定位定型,显著提高初粘强度;然后端异氰酸酯基团与空气中的水分反应进行湿气固化,使得分子链间进一步交联,生成体型大分子从而固化完全,获得最终的高强度,本发明方法制备的双重固化反应型聚氨酯热熔胶熔融粘度低、润湿性好,同时定位速度快、粘接强度高,可满足电子行业如窄边框护套粘接等的快速装配使用需求。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种双重固化反应型聚氨酯热熔胶,由以下重量份原料制成:不饱和多元醇45-75份、饱和多元醇15-35份、催化剂0.01-0.08份、二异氰酸酯8-20份、光引发剂0.3-3份和附着力促进剂0.5-2份。
本发明双重固化反应型聚氨酯热熔胶的有益效果是:
本发明提供了一种双重固化反应型聚氨酯热熔胶的制备方法,基于本发明方法制备的聚氨酯热熔胶具有光固化和湿气固化双重固化方式与自由基性光固化胶相比,具有更优异的润湿性、内聚强度和附着力;与普通湿气固化反应型聚氨酯热熔胶相比,具有更低的熔融粘度、更低的施胶温度、更快的定位定型时间和更高的初粘强度。本发明制备的反应型聚氨酯热熔胶具有双重固化方式,其熔融粘度、粘接强度、柔韧性、耐水、耐溶剂、耐老化性能以及定位和固化速度都比普通湿气固化聚氨酯热熔胶有显著改善,能够满足智能手机、摄像机等高端电子行业的快速装配的苛刻使用需求。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,所述不饱和多元醇为聚衣康酸丁二醇酯二醇、聚衣康酸乙二醇酯二醇、聚顺丁烯酸丁二醇酯二醇、聚顺丁烯酸乙二醇酯二醇、聚柠康酸丁二醇酯二醇与聚衣康酸己二醇酯二醇中的一种或几种的混合物。
进一步,所述不饱和多元醇分子量为1500-5000g/mol。
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