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永寬化學電子報-第285期
實驗報告 § UV可剝膠的應用 一般塑膠片材通常使用保護膜,防止表面被刮傷,使用前才撕掉 (圖1)。有些應用要特殊形狀的暫時保護,裁切特定形狀的保護膜再定位、貼合非常麻煩,所以網印型的UV可剝膠就此誕生。圖2是將可剝膠網印硬化後再電鍍,得到特殊的紋路。圖3將保護膠剝除,露出...
2018年11月5日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第284期
實驗報告 § 含浸製程的應用 利用樹脂保護零件的方法有很多種。例如:灌注、鑄模、封裝..等。相對的,含浸(Dipping) 比較少採用。這個製程首先要將零件整列好,再把它們泡到樹脂裡面(圖1-2)。形狀簡單的東西在普通環境下含浸,例如單純的銅片、鐵棒;形狀複雜,有狹縫、孔洞...
2018年10月22日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第283期
實驗報告 § 下水道局部修補樹脂 許多管線埋在地底下,破損的時候若不挖開馬路,該怎麼修補呢?客戶使用我們的樹脂完成這項工作。某個污水管破損的搶修工程,用戶無法長時間停止排放污水,所以我們設計一個硬化速度很快的配方。這個配方的粘度很低,能夠在施工現場用手工混合,塗佈在玻璃纖維...
2018年10月8日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第282期
實驗報告 § 原料純度知多少? 企業在添購原料時,大都不清楚純度為何。有些原料本身就是混合物,有些有單純的結構。就有特定結構的原料來說,純度越高特性就越好嗎?我們近期評估METHPA這個原料 (圖1)發現一個有趣的事情:不同工廠的產品,都號稱是METHPA(Methyl...
2018年9月25日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第281期
實驗報告 § 非錫觸媒可能發生的螯合反應 縮合型矽膠(RTV1)或改性矽膠(MS, STPU..)常做成濕氣固化接著劑。在這些材料的配方裡面,我們通常會添加金屬觸媒使其反應速度增快。不同種類的觸媒會有不同的催化能力,目前以有機錫觸媒催化的速度最快,應用最廣泛。由於環保問題,...
2018年9月10日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第280期
實驗報告 § 導熱雙面膠帶 發熱元件與散熱元件間的空隙,需要用導熱材料填補,才能形成良好的熱傳通路(圖1-3)。許多導熱材料是以矽膠為主體,添加無機粉末來達到目的。這種設計會有矽油析出、汙染工件、影響熱傳效率的缺點。永寬與客戶配合開發非矽質導熱膠帶,以高延展率的壓克力樹脂為...
2018年8月27日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第279期
實驗報告 § 開放式耐高溫硬質發泡 發泡產品可依結構(開放和封閉)或是材質分類(矽膠、橡膠、環氧、PU...)。耐高溫的發泡材料較少,聚醯亞胺(PMI)有質輕、閉孔、硬質、力學和耐溫性能(180-240℃) 優 異..等,常用做結構複合材料的蕊層。將發泡好的PMI板材加工,...
2018年8月13日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第278期
實驗報告 § 熱固性樹脂的收縮 左圖是熱固性樹脂硬化過程的體積變化,從未反應的液體(A點)到硬化成為固體(E點)。VA代表一開始在溫度T1的體積;升高溫度到T2加熱硬化時,體積膨脹到VB。在溫度T2下硬化成固體,體積收縮成VC。這個時候樹脂非常的軟,在降溫冷卻的過程中呈現橡...
2018年7月30日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第277期
實驗報告 § 環氧樹脂灌注的應用 許多零件用樹脂封裝保護。若是競爭對手想將它去除,窺探裡面的秘密,可以浸泡剝漆劑,讓樹脂膨潤剝落。這種方法曠日廢時,特別是抗溶劑性很好的配方。另一個方法是在高溫下,用鑿子破壞軟化的樹脂(圖1)。 有破壞的需求就有防止破壞的對...
2018年7月16日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第276期
實驗報告 § 當環氧樹脂遇上SMD 許多LED燈具裡面都會灌注環氧樹脂,保護LED和電路板上的零件不會受到水分侵蝕氧化。圖1就是傳統的食人魚LED燈具,這種LED的封裝材料也是環氧樹脂。當Silicone封裝的表面黏著型LED大行其道後,灌注環氧樹脂保護燈具的方法就需要改變...
2018年7月2日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第275期
實驗報告 § 中性脫醇Silicone RTV 從2011年開發FS系列至今8年,我們嘗試用相同的方法來研發Silicone RTV。我們很快就完成「脫酸型」跟「脫肟型」的產品。2014年開始嘗試中性脫醇的系統。 一開始做出來的產品非常不穩定,無論是產品的黏度、硬度,甚至是...
2018年6月19日讀畢需時 3 分鐘


永寬化學電子報-第274期
實驗報告 § 用DSC量測Tg可能的變化 DSC是根據試片的熱流變化來判定Tg,所以受試片熱履歷(Thermal history)的影響。若是第二次升溫掃描得到的Tg比第一次高,代表原來試片的反應不完全,第一次升溫掃描的高溫讓它提高了反應率。若是第二次升溫掃描得到的Tg比第...
2018年6月4日讀畢需時 3 分鐘
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