带你认识OCA 压敏胶基础理论介绍
OCA光学胶

OCA光学胶OCA光学胶什么是OCA光学胶为什么要使用OCA光学胶如何选择oca光学胶OCA光学胶具体型号和应用光学胶OCA消泡九招触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析OCA光学胶什么是OCA光学胶为什么要使用OCA光学胶如何选择oca光学胶OCA光学胶具体型号和应用光学胶OCA消泡九招触摸屏贴合工艺不良品产生原因浅析展开编辑本段OCA光学胶OCA光学胶:OCA(Optical Clear Adhesive)用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种粘胶剂。
要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。
简而言之,OCA就是具有光学透明的一层特种双面胶!什么是OCA光学胶OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。
是将光学压克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。
它是触控屏之最佳胶粘剂。
其优点是清澈度、高透光性(全光穿透率>99%)、高黏著力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,受控制的厚度,提供均匀的间距,长时间使用不会产生黄化 ( 黄变 )、剥离及变质的问题。
OCA光学胶分为两大类,一类是电阻式的,一类是电容式的,电阻式的光学胶按厚度不同又可分为50um和25um的,电容式的光学胶分为100um,175um,200um的。
OCA光学胶按照厚度不同可应用于不同的领域,其主要用途为:电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON 及玻璃以及聚碳酸脂等塑料材料的贴合用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种胶粘剂。
要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。
有机硅橡胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可胶结光学元件。
在配制时通常要加入一些处理剂,以改进其光学性能或降低固化收缩率。
OCA与LOCA的区别

Sense glass
Cover glass 網板
Roller
SG與CG對位測試
對位Pass後Roller 上升開始進行貼合, 貼合動作CG因被吸附於網板上,導致會稍微
Roller 加壓滾動貼合完成
有彎曲的變形現象。
貼合完成Roller 退回貼合原點
CG 貼合Roller 貼合行程示意圖
Optical Bonding(OCA膠)
是長波UV(UV—A)。
固化原理
UV涂料經資外線辐射照射後,光引發濟被 引發,產生游離基或離子,這些游離基 或離子與預聚體或不飽和單體中的雙建 起交叉反應,形成單體基因,這些單體 基因開始連鎖反應生成聚合體固體離分 子,一個完整的固化過程结束。
影響固化的因素
• UV(紫外)光能量 • 水膠的厚度 • 固化的距離 • 固化的速度 • 工作環境的影響
Sense glass與PSA貼附示意圖
Sense glass
PSA 網板
Roller
PSA與Sense glass對位測試
Gap(0.2mm) Roller 上升開始進行貼合
Roller滾動貼合完成
貼合完成Roller 退回貼合原點
PSA 貼合Roller 貼合行程示意圖
Sense glass與Cover glass貼附示意圖
水膠塗佈方式及圖形
圖型一
圖型二
圖型三
基本上這圖 型是運用20 吋以上真空 狀態下貼合
圖型四
刮刀式塗佈方式
Sense glass與Cover glass貼附示意圖
S/G+C/G與LCM貼附示意圖
LCM
UV固化
認識UV光
• 紫外線(UV)是肉眼看不見的,是可見紫色光以外的 一段電磁輻射,波長在通常按其性質不同又细分以下 幾段: A真空紫外線(Vacuum UV),波長為10—200nm B短波紫外線(UV—C),波長為200—290 nm C中波紫外線(UV—B),波長為290—320 nm D長波紫外線(UV—A),波長為320—400 nm E可見光(Visible light),波長為400—760 nm 紫外線(UV)用漁工業生產,一般大多使用的
OCA材料知识

OCA材料知识一.名词解释: optical clear adhesive 的英文缩写OCA,直译就是洁净的透明光学胶,俗称,光学胶。
二.作用:1.0 吸收ITO glass,ITO film 上面的印刷断差。
2.0 固定玻璃盖板,ITO,LCM。
三.使用方向:1.0 触摸屏。
触摸屏又分为电阻触摸屏,电容触摸屏。
电阻触摸屏上使用的较薄25μ到75μ左右,大家在机场,车站查询信息的就是了。
电容触摸屏使用的胶厚,100μ到350μ的都有。
最有代表性的可能就是i-phone,i-pad了。
四.使用:1.0 从使用作用就知道使用原因了,为了导电,在玻璃或film上镀上氧化铟锡。
使用在屏幕上时,就要在ITO的边缘印刷电路,此电路是有高度的,就产生了断差,如果不使用填充物就会在盖板和ITO之间形成一个有气体的空间,就会影响屏幕显示的效果,所以就要使用OCA。
根据尺寸和印刷技术等原因,断差就会有高低之分,所以就会有不同厚度的OCA。
普通时,屏幕大的就会使用较厚的OCA胶。
2.0 既然是使用在屏幕上的,要求就自然高。
这就是OCA难的一个原因:原材料厂家难点:胶里面不能有异物,胶的厚度要均匀,透明度要高,稳定性要强(环境的改变不会造成材料变化),离型膜要干净,不能有划伤,脏污(要不然TP厂家不能分辨到底是材料上的脏污还是离型膜上的缺点。
)模切厂家的难点:贴合过程中轴上有异物造成的材料压伤,卷曲时材料的压伤,切割时产品边缘的压伤,换膜是产生的异物,气泡。
TP的贴合厂家:异物,光斑,材料不稳定产生的变化。
3.0 材料的选用:根据断差的不同选择不同厚度的OCA。
一般电容屏的印刷断差在6μ到20μ左右。
OCA的断差吸收再10-15%,就是说,印刷断差在15μ就选择175μ的OCA就可以了。
五.模切材料选用这里有个矛盾,一般胶软的话,吸收断差性就好,但对模切厂家的话是一个噩梦,通过改善很久,以为可以做了,但要改善的话要有一定的难度。
压敏胶主要知识点

初粘力T (Tack)又称快粘力,是指当PSA 制品和被粘物以很轻的压力接触后立即快速分离所表现出的抗分离能力。
粘接力 A (Adhesion)是指用适当的压力和时间进行黏贴后,PSA 制品和被粘表面之间所表现出来的抵抗界面分离的能力;内聚力C(cohesion) 是指胶粘剂层本身的强度;粘基力K (keying)是指胶粘剂与基材,或者胶粘剂和底涂剂及底涂剂和基材之间的粘接力。
作为一个好的PSA 必须满足四大粘合性能的平衡,即T<A<C<K。
这是由于 A 必须大于T,否则PSA 没有压敏性; C 必须大于 A ,否则揭除胶带会出现胶层破坏,导致胶粘剂污染被粘表面、拉丝等弊病; C 必须小于K,否则会产生胶层脱离基材的现象。
压敏胶的剥离力(胶粘带与被粘表面加压粘贴后所表现的剥离力)<胶粘剂的内聚力(压敏胶分子之间的作用力)<胶粘剂的粘基力(胶粘剂与基材之间的附着力)。
这样的压敏胶粘剂在使用过程中才不会有脱胶等现象的发生。
丙烯酸聚合物在弱碱水溶液中分散成100μ以下非粘着性的粒子,容易分离.溶剂型压敏胶高跑龙套含量低粘度,内聚强度高,剥离强度大。
因分子结构中含有双键故不耐老化,但经氧化后耐老化性能会有很大改善。
有机硅压敏胶以硅橡胶和硅树脂为主要成分。
耐高低温性能非常好。
对聚烯烃和氟聚合物有良好的粘合性能。
相对分子质量及其分布的影响:相对分子质量及其分布对压敏胶的各种性能都有很大影响。
当减小压敏胶的相对分子质量时可以降低本体粘度,有利于对被粘物表面的湿润,从而提高界面粘合力。
但相对分子质量过低时,内聚强度差,剥离时胶层易发生内聚破坏。
增大相对分子质量可以提高内聚力,但相对分子质量过大又会阻碍分散和湿润。
因此,压敏胶的相对分子质量必须在一定的范围内才能获得良好的粘合性能。
相对分子质量分布也有较大影响,一般较宽相对分子质量分布的压敏胶则有较好的粘合性能。
玻璃化温度影响:玻璃化温度Tg对压敏胶的性能影响很大,Tg不同的压敏胶其室温下本体粘度和平共处弹性模量增大,剥离强度降低,会失去压敏性。
3M-OCA胶介

Electronics
Electro & Communications Business, 3M China
OCA是如何提高对比度的
Lens Air LCD 截面图 CEF
与空气层相比
– 增加透光率 – 减小眩光
CEF
Air
Electronics
Electro & Communications Business, 3M China
Contrast 600 200 0 Dark
350 300 250 200 150 100 50 0
by TOPCON TECHNOHOUSE CORP. BM-7
B rightness of white
在明亮的外界条件下 OCA的作用更明显
Room light Room light + Desk light
Electronics
Electro & Communications Business, 3M China
ITO兼容性试验测试方法
将OCA背在 1.5 mil PET上,然后贴在ITO PET 上(3M 测试用 图案,ITO为20cm长,1mm宽) 将五条ITO 样品暴露在 60oC/90%RH下,记录电阻并取平均值
OCA提高对比度的效果
Air area Brightness of white (cd/m2) 254.4 265.6 Contrast 445.5 42.4 Brightness of black (cd/m2) 0.553 0.980 2.177 OCA CEF area Brightness of white (cd/m2) 271.5 279.5 305.0 Contrast 491.0 285.2 140.1
【材料】模切人必须要了解的OCA光学胶特性!

【材料】模切人必须要了解的OCA光学胶特性!OCA光学胶:OCA(Optical ClearAdhhesive)用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种粘胶剂。
要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。
简而言之,OCA就是具有光学透明的一层特种双面胶!OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。
是将光学压克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层離型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。
它是触控屏之最佳胶粘剂。
其优点是清澈度、高透光性(全光穿透率>99%)、高黏著力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,受控制的厚度,提供均匀的间距,长时间使用不会产生黄化( 黄变 )、剥离及变质的问题。
OCA光学胶分为两大类:一类是电阻式的,一类是电容式的;电阻式的光学胶按厚度不同又可分为50um和25um的,电容式的光学胶分为100um,175um,200um的。
光学胶按照厚度不同可应用于不同的领域其主要用途为:电子纸、透明器件粘结、投影屏组装、航空航天或军事光学器件组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及玻璃以及聚碳酸脂等塑料材料的贴合用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种胶粘剂。
要求具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点。
有机硅橡胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可胶结光学元件。
在配制时通常要加入一些处理剂,以改进其光学性能或降低固化收缩率。
适合于固定移动机器的显示周边的各种薄膜,屏幕(丙烯酸,玻璃屏幕,触摸屏幕等)。
OCA光学胶气泡的产生和解决的方法OCA光学胶在使用真空贴合机贴合完后,贴合面容易留下气泡。
所以我们应去发现这些OCA光学胶气泡是什么样的。
这样的OCA光学胶气泡又怎样去解决。
挺性型再发气泡:G+G贴合施压后随之对TP 油墨段差产生压力,TP材质挺性不会消失,所以在油墨边缘就会产生挺性型再发气泡,单点压力脱泡可以消除,但TP挺性却永远存在,这就有再次再发的可能性。
OCA胶带的粘弹性分析及其对应应用领域分析

慧谷化学HUMAN CHEM OCA胶带的粘弹性测试及其对应的应用领域分析乔立根广州慧谷工程材料有限公司慧谷化学HUMAN CHEM广州慧谷工程材料有限公司三. 广州慧谷化学有限公司介绍四. 光学及功能性薄膜项目部介绍五. OCA 光学胶带测试仪器一. OCA 光学胶带介绍及粘弹性分析二. UV 后固化OCA 胶带粘弹性等性能分析慧谷化学HUMAN CHEMOCA 胶带分类 方式具体分类后种类50 微米 100 微米 125 微米 175 微米 200 微米 250 微米有酸 、 微酸、无酸 硬胶 、软胶粘结基材贴合玻璃/PET 、 贴合PC/PMMA(G/G 、 G/F/F P/G TP/LCM 贴合时是否照UV非UV 辐照型 UV 辐照型厚度酸性胶体软硬程度OCA :无基材光学透明胶带慧谷化学HUMAN CHEM1.应用于电阻式触摸屏2.应用于电容式触摸屏用于上ITO膜与装饰膜贴合用于下ITO膜与支撑体片材贴合用于ITO膜与ITO膜的贴合用于ITO膜与盖板的贴合全贴合盖板OCAITOOCAPC或PMMALCD上ITO下ITOITOOCAPC或PMMAY ITOOCAX ITOOCA盖板OCA光学胶带介绍及粘弹性分析慧谷化学HUMAN CHEM OCA客户使用的关注点酸性模切性能填充性能 返泡性能耐候性能粘弹性OCA胶水的酸值分子结构+固化后结构慧谷化学HUMAN CHEM压敏胶粘弹性分析—粘弹性定义ideally viscousliquidssuch as water, oils Law of Newton ideally elastic (rigid) solids such as stone, steel Law of Hookeviscoelastic liquidssuch as glues, shampoos viscoelastic solids such as PSA , rubbers ← rotational tests → |← ← ← ← ← ← oscillatory tests → → → → → →Using a simple illustrative picture:…The Rheology Road“viscousviscoelasticelastic←→慧谷化学HUMAN CHEM 压敏胶粘弹性分析—粘弹性Principle of Dynamic Measurement施加周期性变形测试周期性应力固体(完全弹性)行为液体(完全变形)行为粘弹体行为粘弹体行分割成为完全弹性和完全变形行为慧谷化学HUMAN CHEM压敏胶粘弹性分析—模量Elastic & Dissipation FactorG’弹性模量(τ’/γ0) :弹性储存能量指标G’’粘性模量(τ’’/γ0) :变形消耗能量指标G*复模量(∑(G’, G’’)= G’+IG’’):总变形能量指标tan δ (G’’/G’): 损耗因子压敏胶粘弹性分析—PSA的粘弹性分析慧谷化学HUMAN CHEM Rheological Measurement of PSA Materials Performance Rate and Modulus压敏胶粘弹性分析-PSA对粘弹性的要求慧谷化学HUMAN CHEM 1.PSA工业产品对粘弹性有一定范围要求。
1什么是OCR胶水(LOCA水胶),与OCA的区别是什么?

1什么是OCR胶水(LOCA水胶),与OCA的区别是什么?什么是OCR/LOCA,与OCA的区别是什么?随着技术发展,我们越来越多的电子设备,特别是触摸屏的发展,对全贴合的结构粘接光学材料越来越高,要求具有无色透明、光透过率在98%以上、粘接强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点,这种粘胶剂称为光学胶。
有机硅胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等不同材质的光学胶。
一、什么是OCAOCA(Optically Clear Adhesive)是将光学丙烯酸胶水做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,得到的一种无基体材料的双面贴合胶带,由于OCA一般以双面胶带的形式出厂,所以也称为光学胶带或光学双面胶。
二、 OCA的优点高洁净度、高透光率、低雾度;胶层厚度均匀,平整度高;黏着力高,贴合后的粘结强度大;软对软,软对硬,硬对硬均能贴合,贴合材质适用性广。
三、OCA的缺点随便柔性屏、大尺寸屏的发展,同时屏幕也越来越多应用到恶劣环境中,OCA的缺点凸显的越明显,具体如下:1) 全贴合容易产生气泡,贴合尺寸越大,产生气泡的几率也越大;贴合气泡在脱泡后易发生反弹;2) 固态胶水流动性能差,在不平表面的填隙效果不佳,不适合带框液晶屏的全贴合;3) 大尺寸贴合难度大,贴合良率和生产效率低;4) 曲面贴合效果差;5) 粘接稳定性能不强,贴合后的粘结强度随温度的增加而逐渐降低;6) 贴合后,不易返工,返工人工本成本高;7) 易吸附尘埃和杂质造成二次污染;8) 不能有效的增加屏幕的强度和防爆的能力;贴合后屏幕防爆效果不佳,不耐摔,屏幕易损坏;9) 每款产品均需分别模切。
三、 OCA生产公司3M和德莎为主,3M产能主要被传统液晶显示厂商长期占有,也基本上占据了最高端的市场;第二梯队是日系、韩系和台系厂商,日本主要是三菱和日东电工,韩国是LG化学和SKC,台系厂商是长兴科技。
四、什么是OCR/LOCAOCR/LOCA(Optical Clear Resin)是光学胶的一种,由于该胶水为液态的,也称为液体光学胶、光学水胶或LOCA。
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带你认识真正的OCA——压敏胶基础理论
产业调研 2014-12-26 09:17:03来源: 南京汇鑫光电技术总监夏建明近年来,触控技术已经成为平板显示家族中的一名永久成员,全球对触控类产品近似贪婪的喜好引爆了触摸屏光学胶市场的急剧攀升,让高性能触控显示面板供不应求,同样也让OCA光学胶市场十分火爆,其中手机和平板电脑占据了触摸屏OCA光学胶的大部分市场。
OCA光学胶属于压敏胶的一类,为此,手机报特邀请南京汇鑫光电材料有限公司的夏建明技术总监为行业讲解OCA光学胶的核心技术知识——压敏胶的原理与检测。
一.概述
压敏胶全称为压力敏感型胶粘剂(PSA-pressure sensitive adhesive),俗称不干胶,一般通过将其涂布在各种基材上制成压敏胶制品,应用于被粘物的粘接。
压敏胶独特的粘接特性使其逐渐发展成为一个独立的门类。
与结构胶黏剂和非结构胶黏剂相比,压敏胶使粘结过程大大简化,使压敏胶工业得到迅速发展。
压敏胶粘剂可分为溶剂型,乳液型,水溶型,热溶型,紫外光固化型,电子束固化型等。
分子结构类型含橡胶,丙烯酸酯,聚乙烯基醚,聚氨酯,聚异丁烯和有机硅等。
压敏胶的基材有各种纸品,塑料薄膜,纺织品,金属箔,泡沫塑料等,加上压敏胶剂,底涂剂,防粘剂,离型纸(离型膜)等辅助材料组成。
以双面胶带为例,其结构如下图所示:
二.压敏胶及其制品理论基础
1.压敏胶粘剂的粘合特性
压敏胶粘剂决定压敏胶制品的粘合特性。
压敏胶粘剂是一类具有特殊性能的胶黏剂,本身处于半固化状态,使用时一般不需要进一步固化,只需施加一定压力就能使压敏胶润湿被粘表面并粘牢,形成实用且具有一定强度的胶接接头。
压敏胶对外加压力敏感的粘合特性由组成它们的高聚物的粘弹性质所决定。
粘弹性是指高分子在外力作用下,高聚物发生弹性形变和粘性流动。
粘弹性使压敏胶粘剂具有对外力敏感的粘合特性。
当压敏胶粘剂在适当、缓慢压力作用下,产生近似于液体那样的粘性流动,使压敏胶粘剂与被粘物表面紧密接触,并流入被粘物表面的坑洼沟槽中,增大有效接触面积,从而产生一定的粘合力。
当粘贴好的压敏胶粘制品在受到外力作用剥离时,压敏胶粘剂表现为近似于弹性的性质,具有较高的抗剥离能力,剥离速度越大,压敏胶粘制品的剥离强度越高。
压敏胶粘剂对被粘物表面的润湿性,能使它与被粘物表面达到分子接近的程度,产生分子间作用力,产生足够的界面粘合力。
2.压敏胶粘制品实用粘合性能及表征
压敏胶的粘合性能主要有初粘力,粘着力,内聚力和粘基力等宏观指标来表征。
1)粘着力一般又称为剥离力,剥离强度等。
根据目的和要求不同,压敏胶粘制品的剥离强度有多种测试方法,常用的有180°剥离,90°剥离等。
在绝大多数情况下,180°剥离的测试方法在许多国家已被标准化,如美标ASTM D-3330M,PSTC-1、-3,欧洲标准AFERA4001,日本标准JIS ZO237-8,我国标准GB 2792-1998。
遇到测试结果相同,剥离破坏形式不同时,实际使用效果差异很大。
不同应用场景对应的破坏形式不同的,通常有六种破坏类型发生:界面粘合破坏,胶黏剂层内聚破坏,基材-胶层界面破坏,被粘物内聚破坏,基材内聚破坏和混合破坏等类型。
2)关于压敏胶粘制品的初粘性至今学术界还未有统一的定义,一般认为压敏胶制品的初粘性是粘剂与其它材料接触时,表面的化学和物理性能的综合反映。
为了科学地研究和评判压敏胶制品的初粘性能,主要的测试方法有:A滚球平面停止实验法ASTM D-3121-73,PSTC-6, B滚球斜坡停止实验法 GB 4852-84,JIS ZO237 ,C胶带快速剥离实验法AFERA 4015,PSTC-5
3)内聚力也称内聚强度,指材料本身抵抗外力作用的能力,是压敏胶粘剂除粘着力和初粘力外又一重要性能。
压敏胶粘制品在粘贴后的剪切强度通常被用来表征其内聚力。
常用压敏胶粘剂抗持久剪切应力所引起的剪切蠕变破坏的能力,即剪切蠕变保持力来表征它们内聚力的大小,也可以用90°剥离蠕变保持力来表征压敏胶制品的内聚力。
影响剪切保持力的因素主要包括测试温度,试样的制备,压敏胶粘剂的分子量及分布和压敏胶粘剂的交联等。
A:剪切持黏力测试方法示意
b:90°剥离持黏力测试方法示意
压敏胶剪切蠕变保持力的测试方法标准主要有ASTM D-3653,PSTC-7,JIS Z-2037,AFERA 4012,GB/T4851-1998等。
三.压敏胶粘剂的种类,制备,特点及应用
根据压敏胶粘剂主体分子结构不同,压敏胶可分为橡胶、热塑性弹性体、丙烯酸酯、有机硅、聚氨酯等类型。
聚丙烯酸酯系压敏胶粘剂
丙烯酸酯系聚合物能以多种形式应用,包括溶剂型,乳液型,热熔型及UV固化型等。
由一定的单体组成的丙烯酸酯聚合物本身就具有压敏性,不需要添加其它增粘剂,比复配型胶黏剂具有更多优点:单组份丙烯酸酯压敏胶的胶层单一,不存在低分子添加剂向表面迁移,能避免交接强度变化;丙烯酸酯系聚合物不存在不饱和键,有优良的抗氧化性和低温性能;丙烯酸酯单体种类多,可在广泛的温度范围内,按需要设计配方,制备性能和用途不同的压敏胶。
丙烯酸酯系压敏胶主要由各种单体共聚得到的共聚物及其它添加剂组成。
其中单体如丙烯酸丁酯,丙烯酸甲酯,丙烯酸,甲基丙烯酸甲酯等,添加剂包括交联剂,增粘剂等。
不同单体结构、共聚合的工艺条件,不同分子组合、排列方式、不同分子量和分布可以制备出性能千差万别的丙烯酸酯压敏胶,比如为了提高丙烯酸酯系压敏胶耐温,耐湿性能,可添加不同的交联剂;为适应不同被粘物表面的粘附力,可添加不同的增粘剂;而不同的聚合工艺可制备溶剂型,乳液型,热熔型及光固化型等不同形态压敏胶粘剂。
丙烯酸酯压敏胶这些独特性能优点,使其在各行各业中被广泛采用,如汽车工业用的丙烯酸酯系泡棉胶带,家用电器用的各种双面胶带,各种表面保护的保护膜,工业电子标签等,不一而足。
其中OCA 光学胶是其在显示和触摸行业的代表之一。
四.压敏胶制品制造工艺
压敏胶一般由基材(有些无基材),压敏胶粘剂,离型纸(膜)三部分组成,制作工艺一般为:压敏胶粘剂涂布、干燥、固化、成卷、裁切、包装。
工艺流程如下图所示:
五.压敏胶粘剂及压敏胶制品的未来发展
随着中国经济的发展,作为使用便捷,性能优异的粘结材料,压敏胶将迎来更大发展,高性能,功能化,环境友好型压敏胶制品将成为未来发展的主流。
未来压敏胶研究的主要方向是:提高户外用的乳液型压敏胶的耐水性,耐热性;电子,显示的行业用的溶剂型压敏胶光电性能;护伤膏、经皮吸收带、长期用绷带用交联型聚氨酯压敏胶在无臭味、皮肤刺激性小,粘着力低易剥离,有生物降解性,适合制作等,药物传送制品有机硅压敏胶在高湿环境的耐水、杀菌性能等。
还有导电性胶粘带、导热压敏胶片、阻燃性胶粘带、湿面胶粘带、发光的胶粘带、UV固化型、电子束固化型、无溶剂型等环保产品等新功能压敏胶产品,也被行业正在开发和研究中,将会更多被开发与运用。