此类引发剂具有优异的高温稳定性,与环氧树脂配合后也具有稳定性, 所以被广泛应用于阳离子固化体系。但它们的最长吸收波长在远紫外区,在近紫外区没有吸收,一般要添加光增感剂,如:自由基引发剂(Irgacure 117, 3184和ITX)或光敏染料进行增感。
同时,UV胶具有防火、耐腐蚀等特性,可以增强太阳能电池的安全性和使用寿命。
(1)皮下注射针头与注射器、静脉注射管粘接、导尿管和医疗过滤器的使用;
针对 UV 胶水常见应用痛点,行业已形成标准化解决方案体系。固化后表面发粘是高频问题,主要因光源功率不足、氧阻聚效应或施胶工艺不当导致,解决方案包括:选用功率≥80W/cm 的多波段 LED 光源,延长照射时间至固化阈值的 1.5 倍;采用氮气保护隔绝氧气,光能利用率提升 30%;优化施胶工艺,确保基材清洁无油污、胶层厚度控制在 0.1-0.3mm。胶层脱落问题多源于基材未活化,UV 电子胶粘接塑料时,需搭配 770 底涂剂提升表面能,粘接强度可提升 60%;UV 防水胶施工前需将基材含水率控制在 8% 以下,否则易出现气泡、脱粘现象,通过真空脱泡工艺可将气泡率控制在 0.3% 以下。
科普层面,UV 胶按固化体系分为自由基型(丙烯酸酯类,占比 75%)与阳离子型(环氧树脂类,占比 20%),前者固化极速但易受氧阻聚,后者具备无氧抑制与暗固化特性。固化方式上,室温固化型占市场 78%,操作时间 20-30 分钟;特殊场景下,快速固化型(15 分钟初固)与双固化型(UV + 室温)逐步普及。需注意的是,不同场景对性能要求差异显著:车载级需满足 - 40℃~125℃宽温域、125℃/1000h ΔE≤1.2 耐黄变,半导体级要求低离子析出(Na?/K?≤5ppm)。
(3)数码相机(透镜、镜头粘接、电路板加固)。
UV胶水,又叫无影胶水或紫外线胶,是一种单组分UV可见光固化改性丙烯酸脂结构胶。UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线。紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见光以外的一段电磁辐射,波长在10~400nm的范围。它是指必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。UV胶固化原理是UV 固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联和接支化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。
不饱和聚酯树脂是较早使用的光固化树脂。它是由不饱和的二元酸(或酸酐)混以部分饱和的二元酸(或酸酐)与二元醇在引发剂的作用下反应制成线型聚酯。在其分子结构中有不饱和的乙烯基单体存在,如果用活泼的乙烯基单体与这类不饱和的乙烯基单体共聚,则交连固化而成为体型结构。
(6)半导体芯片(防潮湿保护涂层等)。
缺点:原料成本高;紫外光对某些塑料或半透明材料穿透力较弱,固化深度有限,可固化产品的几何形状受到限制,不透光的部位及紫外光照射不到的死角不易固化;一般的UV胶只能粘接透光材料,粘接不透光材料需要配合其他技术,例如光延迟(阳离子)固化,光热双固化,光-湿气双固化等
● 可以重复施胶多次固化
8秒固化,对普通消费电子小配件足够用
通常情况下, 紫外光固化胶由齐聚体、活性单体、光引发剂、助剂等 4 部分构成。一般情况下, 齐聚体的比例( w) 20% ~ 50% , 单体( w) 5% ~ 60% ,光引发剂( w) 1% ~ 10% , 助剂( w) 1% ~ 10%[8] , 根据制成的物质不同,各比例有所变化。
为降低活性稀释剂的刺激性, 目前主要采用环氧丙烷、环氧乙烷和己内酯开环聚合增加活性稀释剂分子量, 也可以改变单体酯基结构。另外, 将醇加成到丙烯酰基上, 可使多官能团活性稀释剂的刺激性降低[21] 。如新二醇二丙烯酸酯酯化法合成时,皮肤刺激性指数 4. 96; 而采用加成法合成时, 指数降为 0. 312 91。
液体受外力作用移动时,其分子之间产生摩擦阻力的量度,叫做粘度。摩擦阻力越大,粘度越大;摩擦阻力越小,粘度越小。在国际单位制中,粘度单位是mPa.s。水的粘度为1.14mPa.s。
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。
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。
UV胶水在紫外灯照射下 1~5S 初固, 20~30S 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;第二代丙烯酸酯结构胶 1-10min 初固,24h 才能达到最高强度;室温固化环氧结构胶 10-120min 初固,7d 才能达到最高强度。
乐泰 401 快干胶在工业机器人场景中升级应用,低粘度(2-6 cP)可渗透 0.15mm 微小间隙,5 秒初固、24 小时完全固化,耐温范围 - 40℃~121℃,适配传感器模组粘接、塑料外壳拼接及编码器固定销安装。另一款圆柱固持胶乐泰 638,钢对钢剪切强度达 31N/mm2,耐温 - 54℃~150℃,能将电机轴与联轴器、齿轮与轴套转化为一体化结构,吸收振动冲击,即使零件表面有轻微油污也能有效粘接,降低预处理成本,占据机器人圆柱固持市场 41.2% 份额。
相比传统的烘干方式,UV胶固化时间短,消耗的电能也更少,这减少了太阳能电池制造的成本,提高了生产效率。
Image positioning
稳定剂是用来减少存放时发生聚合, 提高树脂的存储稳定性。常用的稳定剂有对苯二酚、对甲氧基苯酚、对苯醌、2, 6一二叔丁基甲苯酚、酚噻嗪、蒽醌等。
● 单组分系统,无需混合,使用方法
极端环境专用胶技术实现突破,乐泰低温快干胶 4540 适配 - 55℃~80℃工况,在极地科考设备、冷链物流机械粘接中,5 秒初固、24 小时完全固化,粘接强度较普通快干胶提升 40%;水下修补胶 9466 可在淡水、海水环境中直接施胶,固化后剪切强度≥22MPa,适用于船舶螺旋桨叶片修复、水下管道密封,潜水作业施工无需额外防水措施,施工效率提升 60%。
UV胶在太阳能电池板的制造过程中扮演着重要角色。它被用于电池芯片的粘接、组件的固定和封装等方面。由于UV胶具有优异的黏合和密封性能,它能够提高电池板的耐候性和稳定性,确保太阳能电池板在各种环境条件下都能保持高效运行。
Alert boxes
技术研发聚焦多维度性能优化。通过 Taguchi 法与粒子群优化(PSO)结合的配方调整,已研发出 peel 强度 720.3g/25.4mm、透光率 97.94%、雾度仅 1.93% 的光学级 UV 胶,满足高端显示需求。NASA 正在测试真空固化 UV 胶,用于月球基地 3D 打印电子设备外壳,拓展太空制造应用场景。
医疗领域的乐泰医用胶持续突破安全与精度边界,Loctite 4306 通过 ISO10993 生物相容性认证,适配一次性静脉留置针钢塑粘接,紫外光数秒固化且带荧光特性,便于生产线在线检测,不良率控制在 0.3% 以下。AA 4311 UV 胶专为医用导管设计,固化后保持优异柔韧性,避免弯折开裂与白化现象,兼容环氧乙烷灭菌与伽马辐照,已成为强生、美敦力的长期供应商,2025 年医用胶细分市场规模达 5.2 亿元,年增速 19.7%。
缺点:原料成本高;紫外光对某些塑料或半透明材料穿透力较弱,固化深度有限,可固化产品的几何形状受到限制,不透光的部位及紫外光照射不到的死角不易固化;一般的UV胶只能粘接透光材料,粘接不透光材料需要配合其他技术,例如光延迟(阳离子)固化,光热双固化,光、湿气双固化等。
(1)固化速度快,几秒甚至几十秒即可完成固化,有利于自动化生产线,提高劳动生产率;




