一种可重工自排气的热减粘胶带及其制备方法

    公开(公告)号:CN113789141B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111161440.1

    申请日:2021-09-30

    摘要: 本发明公开一种可重工自排气的热减粘胶带及其制备方法,包括塑料基材及热减粘胶层;所述粘胶层由热减粘胶涂覆于所述塑料基材上固化形成;所述热减粘胶包括以下成分,丙烯酸硬单体、丙烯酸软单体、功能单体、引发剂、松香/萜烯树脂以及三羟甲基丙烷‑三[3‑(2‑甲基氮丙啶基)]丙酸酯。本发明在塑料基材上涂覆热减粘胶层,并在热减粘胶层的背面制备的网格,其工作原理为当环境温度达到热减粘胶层的工作温度以上时,其内部三羟甲基丙烷‑三[3‑(2‑甲基氮丙啶基)]丙酸酯分子链段发生旋转,整个胶层发生收缩变硬,无法浸润被贴物,粘性失活,同时玻璃屏幕侧引入网格胶,使气体及时排除,杜绝产生鼓泡现象,从而实现胶带可重复使用,节约资源。

    一种高内聚,耐溶剂的低撕膜电压保护膜及其加工方法

    公开(公告)号:CN113667423A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111124638.2

    申请日:2021-09-25

    摘要: 本发明公开了一种高内聚,耐溶剂的低撕膜电压保护膜及其加工方法。所述低撕膜电压保护膜依次包括PET基材、胶层、PET离型膜;所述胶层的原材料包括以下组分:按重量百分比计,光敏树脂20~30%、热固丙烯酸树脂40~60%、反应性单体2~5%、光引发剂2~5%、热固化剂1~5%、电子受体1~5%。有益效果:通过优化电子受体种类和含量,联合电子受体与热固化剂的预搅拌工艺、热和光的双固化工艺制备得到性能优异的胶层,并用于低撕膜电压保护膜中,显著提高了低撕膜电压保护膜的耐溶剂性和内聚力;有效抑制了小分子的析出;同时,降低了撕膜电压保护膜的时间成本,提高了市场竞争力。

    一种聚酰亚胺改性膨体聚四氟乙烯微多孔膜及其制造方法

    公开(公告)号:CN111019275A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911250902.X

    申请日:2019-12-09

    摘要: 本发明公开了一种聚酰亚胺改性膨体聚四氟乙烯微多孔膜和制造方法。该多孔膜是由69~79 wt%聚四氟乙烯分散树脂、5~14 wt%聚酰亚胺、13~19 wt%液体润滑剂和0~5 wt%颜料经过筛、混合、熟化、预成型、糊状挤出、压延、拉伸、固化烧结和冷却工艺制造而成的。通过上述方式,本发明能够解决聚四氟乙烯多孔膜拉伸强度低和耐辐射性差等问题,从而提高聚四氟乙烯微多孔膜的耐热性、耐辐射性和拉伸强度等性能。此种改性的膨体聚四氟乙烯微多孔膜可应用于电子设备和照明设备开口部位的防水透气构件中,以防止水从开口处侵入。

    一种光调控光学级压敏胶带的制备方法

    公开(公告)号:CN111004589A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911335119.3

    申请日:2019-12-23

    摘要: 本发明提供了一种光调控光学级压敏胶带的制备方法,涉及光学胶带领域。其制备步骤如下:将(甲基)丙烯酸酯单体30~45份,功能单体1~5份,(甲基)丙烯酸酯改性的香豆素5~10份,热引发剂0.1~2份,溶剂35~45份混合均匀,在60~90℃通过分步缓慢滴加混合液的方式进行自由基聚合反应得到(甲基)丙烯酸酯树脂溶液;再取(甲基)丙烯酸酯树脂溶液95~99份与固化剂1~5份混合,经过滤、涂布、烘干、贴合离型后即得到光调控光学级压敏胶带。照射光的波长大于320 nm时,香豆素基团发生交联,使光学胶具有很高粘着力。而照射光波长小于250 nm时,香豆素基团发生解交联,使光学胶的粘着力大幅降低。该产品具有极好的光学特性,在3C电子产品高清显示屏领域具有广泛的用途。

    一种负重条件下可重工TPU基材压敏胶和使用该压敏胶的设备

    公开(公告)号:CN110862780A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911196387.1

    申请日:2019-11-29

    摘要: 本发明提供一种负重条件下可重工的TPU基材双面胶带的制备方法,包括TPU基材层、两侧的改性压敏胶层及外侧的离型层,本发明通过对热塑性压敏胶层进行接枝改性,使TPU双面胶带在具备高粘结强度的基础上还具有高的拉伸强度(>60MPa)和断裂伸长率(>1200%),优异的耐高温性能、抗翘性能佳,可适用于平面和各种曲面的贴合;抗剪切力性能优异;缓冲性能好;对铝板、氧化铝板、PC、Glass、不锈钢、ABS等各种材料表面具高而持久的粘着力;在负重条件下通过简单整体拉伸胶带从各种材料表面快速无残留的移除,方便快捷,对零部件无污染和损害;不仅适用于手机电池、平板等小部件的粘结和返工,还有望替代泡棉双面胶带用于电子产品中大尺寸零部件大面积(如大尺寸电视)的粘结、组装和快速返工。