What Clients Say
2025-2030 年 UV 胶行业将进入技术爆发期,市场增长潜力显著。预计期间行业年均复合增速将达 18.5%,2030 年市场规模有望突破 108 亿元。技术发展将集中于低迁移、高透光、柔性化与生物相容性四大方向,光引发剂无汞化、生物基稀释剂产业化进程将持续加速,量子点显示用可编程 UV 胶、细胞相容性医用 UV 胶等创新产品将逐步实现商业化落地。
John Dove
DVD的需求趋势表明,DVD市场加上家庭影院在内有很高的增长率。考虑到诸如多层DVD的潜在技术的发展,用于该领域的市场规模会有巨大的增长,到2005年可达575吨,相应的年增长率可达45%。
汉高 2026 年战略并购加速产品矩阵扩容,收购瑞士 ATP 粘合剂系统公司(2025 年销售额 2.7 亿欧元,约 21.82 亿元)成为关键动作。ATP 主打水性特种胶带技术,90% 产品为低 VOC 环保型,其热熔与溶剂型聚合物胶带技术完美填补乐泰空白,双方协同后将新增汽车轻量化、电子精密贴合等 3 大场景解决方案。同步推进的还有上海化工区 1350 吨聚氨酯丙烯酸树脂项目,关停 5 条溶剂型鞋胶生产线,高附加值环保树脂产能占比提升至 38%,呼应全球绿色转型需求。
光引发剂的作用是在其吸收紫外光能后, 经分解产生自由基,从而引发体系中的不饱和键聚合,交联固化成一整体。常用的自由基型光引发剂有裂解型和提氢型两大类。
该机理是引发剂分子吸收光能后被激发,并从单体或齐聚物分子上提取一个氢原子,使这些分子成为自由基。
茂铁盐类光引发体系是继二芳基碘盐和三芳基硫盐后发展的一种新阳离子光引发剂,在光照下茂铁盐离子首先形成芳香基配位体,同时产生与一个环氧化合物分子配位的不饱和铁的络合物,此络合物具路易斯酸的特点并接着形成与三个环氧化合物分子配位的络合物,其中一个环氧化合物可开环形成阳离子,它能引发阳离子开环聚合反应,形成聚合物。在常温下由于二茂铁盐一环氧基配合物、环氧化合物阳离子活性种的形成需要时间,故需外界加热,以提高聚合速度。
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UV胶水在紫外线照射下1-5秒初固,20-30秒即可粘接完成,照射后即可达到较高强度,可以满足自动化生产线节奏的需要;第二代丙烯酸结构胶1-10秒初固,24小时才能达到最高强度;室温固化环氧结构胶10-120分钟初固,7小时才能达到最高强度。
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UV胶水在粘接时不是施胶量越多越好,实验证明胶层越薄,强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米为最好。
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● 胶粘剂成分在环保法规中限制或禁止的比较少;
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通用型产品,适用范围极广,与塑料或各种材料的粘接都有极好的粘接效果;粘接强度高、通过破坏试验的测试可达到塑料本体破裂而不脱胶,UV胶可几秒钟定位、一分钟达到最高强度、极大地提高了工作效率;对比传统的瞬干胶粘接、具有耐环测、不白化、柔韧性好等优点;耐低温、高温高湿,性能极优;可通过自动机械点胶或网印施胶、方便操作。
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理论上凡能进行阳离子聚合的单体都可以用于阳离子固化,它是通过烯烃、环氧、缩酮、内酯,硅酮以及其他杂环化合物各种单体的阳离子聚合或共聚合,可得到理化性能较好的材料。此种机理固化成膜的基础树脂出现在80年代末期,有乙烯基醚系列、环氧系列。乙烯基醚类树脂可用311基乙烯醚和相应树脂反应得到。但目前最常用的还是环氧树脂或改性环氧树脂,主要有环氧化双酚A树脂、 环氧化硅氧烷树脂、环氧化聚丁二烯、环氧化天然橡胶等,其中最常用的是双酚A环氧树脂,但其粘度较高、聚合速度较慢;脂肪族环氧树脂化合物一般聚合速度较快,其中3, 4-环氧环己基甲酸-3, 4-环氧环己基甲基酯(CY179)是阳离子固化中最常用的脂肪族环氧树脂,它的粘度低、聚合速度快,可与双酚A环氧树脂配合使用。环氧化合物开环收缩率很小,在此基础上一些多环化合物也被用于光固化组分,它们在聚合时体积可以发生膨胀,如原碳酸醋在开环时体积可膨胀1.5%。乙烯基醚类化合物是富电子的,可进行作为阳离子固化聚合主,也可作为稀释剂。
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未来 5 年,净水用水处理胶将向三大方向突破。一是环保性能极致化,生物基稀释剂与无汞光引发剂实现规模化应用,VOC 排放降至 5g/L 以下;二是功能精准化,针对 RO 膜、超滤膜、纳滤膜的差异化需求,开发专用配方,提升耐氯性与抗污染性;三是应用场景拓展,适配零排放净水系统、超纯水制备设备的高温高压工况,以及模块化净水设备的快速组装需求,推动行业从产品供应向全生命周期服务转型。
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固化不完全是最常见问题,多由 UV 能量不足(低于 1000 mJ/cm2)或氧阻聚效应导致,解决方案包括采用氮气惰性气氛固化、选用抗氧阻聚配方,或通过 60-80℃热后固化优化。阴影区固化难题可通过 UV + 湿气双固化胶实现,初始光照定位后,阴影区依靠湿气完成二次固化。气泡问题需结合真空脱泡、等离子基材清洁及阶梯固化法(低光强预固化 + 高光强终固化)解决。低表面能材料(如 PP、PE)粘接需搭配专用底涂剂或等离子表面处理,提升界面附着力。
2026-2031 年,UV 胶技术将向四大方向演进。可见光固化体系将波长扩展至 405-450nm,穿透力提升 30%,解决厚胶层固化难题。生物基稀释剂与无汞光引发剂实现产业化,推动 VOC 排放进一步降低。混杂固化体系融合自由基与阳离子优势,成为高性能场景主流选择。量子点显示用可编程 UV 胶、细胞相容性医用 UV 胶,将逐步实现商业化落地,打开全新增长空间。
UV胶的固化速度尤其定位速度一直是消费者比较关心的一个数据。衡量UV胶品质的好坏是多方面的:定位时间、固化深度、强度大小、胶膜的柔韧度等等都是考核UV胶品质的重要因素。
2025-2030 年 UV 胶行业将进入技术爆发期,市场增长潜力显著。预计期间行业年均复合增速将达 18.5%,2030 年市场规模有望突破 108 亿元。技术发展将集中于低迁移、高透光、柔性化与生物相容性四大方向,光引发剂无汞化、生物基稀释剂产业化进程将持续加速,量子点显示用可编程 UV 胶、细胞相容性医用 UV 胶等创新产品将逐步实现商业化落地。
John Dove半导体与 3D 打印领域拓展 UV 胶应用边界。2026 年半导体封装用 UV 胶市场规模预计达 8.6 亿元,同比增长 16.8%,适配晶圆切割、芯片固定等精密工序;光固化 3D 打印领域,2026 年 UV 胶需求量约 1.8 万吨,市场规模 12.4 亿元,占全球 3D 打印市场 25.3% 份额。以色列团队开发的新型可见光固化 UV 胶,可在 400-650nm 波段 30 秒固化,微波处理脱粘回收率超 90%,且水下粘接强度可通过离子交换增强,为光学设备、可回收电子产品提供新方案。
John Dove比如,它的使用更加方便,可以手动或自动喷涂,在不同的表面上都有非常好的粘合效果。
25℃粘度120 mPa·s,点胶流畅;剪切强度16.5 MPa,ROHS、VOC通过
UV胶在冬天温度下降时,胶膜会变硬变脆,导致感觉强度下降。低温地区冬天需要调整胶粘剂配方,使其具有更好的低温韧性。
固化不完全(UV 能量<1000 mJ/cm2)可通过氮气惰性气氛固化或 60-80℃热后固化解决;阴影区固化采用 UV + 湿气双固化技术,初始光照定位后湿气完成二次固化。VR 镜片胶合的收缩变形难题,通过山东大学研发的高精度胶合装置实现 1 微米级控制;气泡问题结合真空脱泡 + 等离子清洁 + 阶梯固化法,不良率从 7.2% 降至 0.3%。低表面能材料(PP/PE)粘接可选用聚力 JL-3231 专用胶,无需底涂即可实现高强度粘接。
它由醇酸缩合来制备,改变多元醇和多元酸的种类,调节多元醇、多元酸和(甲基)丙烯酸的摩尔比可以制得性能各异的胶粘剂。
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