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壓敏膠中添加紫外線吸收劑對(duì)剝離力的影響

發(fā)表時(shí)間:2021-03-10   訪問量:

   所謂壓敏膠又稱感壓膠,是指不需要溶劑、熱、光等作用,僅以外力輕壓,即可黏附于被著物之接著劑,且欲剝離時(shí),在黏著表面沒有被污染的情況下,很容易剝除。壓敏膠很少單獨(dú)直接使用,通常加工成膠帶、標(biāo)簽等產(chǎn)品,因此使用壓敏膠有幾項(xiàng)必須考量的重點(diǎn):

    (1)瞬間接著力佳,以確保黏著性;

    (2)剝離性好,防止殘膠;

    (3)使用方便,利于操作。

    市面上常見的抗紫外線膠帶,即是于壓敏膠中添加紫外線吸收劑來吸收紫外線,保護(hù)膠材及基材的耐候特性,延長使用壽命;另一種常見的則是運(yùn)用于光學(xué)領(lǐng)域的紫外線阻隔膠帶,也是于壓敏膠中添加紫外線吸收劑來阻隔紫外線,此類型一般會(huì)要求阻隔特定波段,保護(hù)后方的光學(xué)元件避免受紫外線傷害,且常會(huì)要求承受耐熱等制程上的沖擊。壓敏膠的測試項(xiàng)目包含:

    (1)初黏力;

    (2)剝離力;

    (3)持黏力;

    (4)感壓接著劑耐熱溫度.

保持力測試儀

常溫型膠帶保持力試驗(yàn)機(jī)10組

環(huán)形初粘測試儀

環(huán)形初粘測試儀

壓敏膠粘帶剪切破壞溫度實(shí)驗(yàn)儀

壓敏膠粘帶剪切破壞溫度試驗(yàn)儀

電腦式剝離力實(shí)驗(yàn)儀

電腦式剝離力離型力試驗(yàn)機(jī)


    初黏力又叫潤濕力,是膠黏劑與被黏物輕輕的快速接觸時(shí),膠黏劑對(duì)被著物表面的黏合能力;剝離力是每單位寬度破壞壓敏膠和基材之間鍵結(jié)所需的力;持黏力是沿黏貼在被黏物上的壓敏膠帶長度方向,垂直懸掛一規(guī)定重量的砝碼時(shí),膠帶抵抗位移的能力。上述各項(xiàng)皆有許多國際標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范,具體見表1.在光學(xué)保護(hù)膜領(lǐng)域中,最重要的感壓膠特性為剝離力,因此本文將只探討對(duì)剝離力的影響。

壓敏膠標(biāo)準(zhǔn)方法


一、實(shí)驗(yàn)部分

1.1材料

    壓敏膠選用體系為固化溶劑型丙烯酸系,并將此作為空白組(即Blank).選擇常添加于壓敏膠的紫外光吸收劑:Benzophenone結(jié)構(gòu)的粉態(tài)產(chǎn)品EV51、Benzotriazole結(jié)構(gòu)的液態(tài)產(chǎn)品EV109、Triazine結(jié)構(gòu)的液態(tài)產(chǎn)品UV477,以上材料皆為工業(yè)級(jí)。上述材料之UV-vis穿透光譜見圖1,其溶劑為Tet-rahydrofuran(THF),濃度為100mg/L,量測路徑為1cm.比較各添加2.5phr于壓敏膠中對(duì)剝離力的影響。

壓敏膠實(shí)驗(yàn)圖

1.2試片制作方法

    各組依比例稱取樣品,均勻攪拌、消除氣泡后,使用金屬涂布棒與自動(dòng)涂布機(jī)臺(tái),將壓敏膠平均地涂布于透明離型膜上,烘烤后制得25m干燥膠層,再以滾輪護(hù)貝機(jī)將壓敏膠面與光學(xué)級(jí)PET進(jìn)行貼合,并裁剪成25X130mm的尺寸,得到PET/壓敏膠/離型膜的三層結(jié)構(gòu),待熟成完畢后將離型膜剝除,以電動(dòng)碾壓滾輪來回共碾壓2次,將壓敏膠面與玻璃貼合,最終得到PET/壓敏膠/玻璃的三層結(jié)構(gòu),并再次進(jìn)行熟成,試片即制作完畢。

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真空吸附涂布機(jī)臺(tái)


1.3檢測項(xiàng)目與方法

    依據(jù)ASTM-D1876檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行剝離力試驗(yàn),并利用電腦式剝離力試驗(yàn)儀器判讀數(shù)據(jù),每組樣品測試3個(gè)試片,量測剝離力的區(qū)間平均值,數(shù)值越大代表越不易剝離;最佳情況為添加紫外線吸收劑并不會(huì)影響壓敏膠的本質(zhì)。此外,再比較樣品經(jīng)紫外線加速老化試驗(yàn)機(jī)測試過后,剝離力的差異。其中紫外線加速老化試驗(yàn)機(jī)的測試條件為UV光波長340nm光源、曝照能量為0.89W/㎡、恒溫60℃、以玻璃面為照射面、分別照射72h與168h.

UV紫外線加速老化試驗(yàn)機(jī)

UV紫外線加速老化試驗(yàn)機(jī)


二、結(jié)果與討論

    觀察圖1發(fā)現(xiàn)在相同濃度下,不論是可見光或是紫外線,EV51具有最強(qiáng)的阻隔能力;UV477位于380nm的穿透度與EV51相當(dāng);而EV109在380nm的阻隔能力則是略低于上述兩者。對(duì)剝離力的影響,使用統(tǒng)計(jì)多重群組比較(Dunnett'sMethod)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,數(shù)據(jù)與結(jié)果列于圖2與表2.可發(fā)現(xiàn)與Blank相比,添加EV51或是EV109對(duì)剝離力沒有顯著影響;而UV477的P值小于0.05,代表有顯著影響,換句話說UV477存在于系統(tǒng)時(shí),對(duì)剝離力會(huì)造成明顯的改變。

剝離力

剝離力數(shù)據(jù)

    觀察各樣品經(jīng)過72h及168h的UV后,確認(rèn)其與0h相比剝離力是否改變,數(shù)據(jù)分別列于表3~6,并同樣利用多重群組比較(Dunnett'sMethod)進(jìn)行分析。Blank經(jīng)過加速老化(UV)72h,剝離力沒有顯著改變,于168h后試片直接斷裂無法上夾具,故無法量測出數(shù)值,推測是因?yàn)閴好裟z中沒有紫外線吸收劑存在,無法保護(hù)后方的PET,導(dǎo)致PET裂化所致。而EV51、EV109與UV477,隨著QUV時(shí)間增長,剝離力皆隨之提升,但是EV51及EV109在QUV后,與0h相比并無顯著差異;然而,UV477雖然在光學(xué)上的行為表現(xiàn)優(yōu)異,但不論是經(jīng)過紫外線照射72h或是168h時(shí),依統(tǒng)計(jì)軟件分析顯示皆有顯著變化,且UV477經(jīng)過QUV后會(huì)衍生殘膠的問題,如圖3所示。

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

樣品剝離后結(jié)果

三、結(jié)論

    本研究使用不同的紫外線吸收劑,各添加2.5phr于壓敏膠中,藉由統(tǒng)計(jì)軟件分析剝離力數(shù)據(jù),并依ASTM-D1876檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)添加永光化學(xué)的EV51或EV109于系統(tǒng)時(shí),剝離力沒有明顯的改變。在紫外線加速老化試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)空白組無法承受168h的紫外線照射;添加EV51或EV109與0h相比不影響剝離力的表現(xiàn);而UV477之剝離力有顯著提升,且有殘膠的問題存在。


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