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發布時間:2025-05-17點擊:
液態硅膠(LSR)包聚碳酸酯(PC)難以直接粘接的核心原因在于表面能差異大和化學極性不匹配:
?表面能差異:LSR 表面能極低(<24mN/m),呈非極性;PC 表面能較高(40-50mN/m),呈極性,導致兩者界面分子間作用力弱,易脫層。
化學惰性:LSR 分子鏈(-Si-O-Si-)缺乏活性基團,與 PC 的酯基(-COO-)難以形成化學鍵合,僅依賴物理吸附,結合力不足(剝離強度通常<1N/mm)。
等離子體處理:用氬氣 / 氧氣等離子體轟擊 PC 表面(功率 100-150W,時間 30 秒),引入羥基(-OH)、羧基(-COOH)等極性基團,表面能可提升至 55-60mN/m,與 LSR 的相容性顯著改善。
火焰處理:通過高溫火焰氧化 PC 表面,形成微觀粗糙結構并增加極性基團,處理后需在 30 分鐘內完成包膠,避免表面二次污染。
硅烷偶聯劑:如康利邦 CL-26AB-24、道康寧 Z-6030,分子一端與 PC 表面極性基團反應(如水解后與 PC 的酯基縮合),另一端與 LSR 的硅羥基(-Si-OH)交聯,形成化學錨定,剝離強度可達 5-8N/mm。
使用方法:PC 表面清潔后噴涂底涂劑(厚度 1-3μm),80℃烘烤 5-10 分鐘揮發溶劑,再進行注塑。
選擇含增粘助劑的特殊牌號,如埃肯 LSR 5000 系列、瓦克 ELASTOSIL® LR 3036,通過分子設計使 LSR 鏈段含活性官能團(如乙烯基),與 PC 表面通過自由基反應形成共價鍵,適用于復雜結構件,粘接強度可達 3-5N/mm。
在 PC 基材表面設計倒扣(深度≥0.5mm)、鋸齒形凹槽(間距 1-2mm)、網狀紋理等結構,LSR 充模時嵌入其中形成 “機械鉤掛”,可使綜合粘接強度提升 30%-50%。例如,在 PC 邊緣設計環形倒扣,剝離時需破壞物理嵌合結構,而非單純界面分離。
PC 預熱:注塑前將 PC 預熱至 80-120℃,減少 LSR 與基材的溫差,降低界面應力,同時促進底涂劑與 PC 的反應。
注塑壓力與溫度:采用高壓低速注塑(壓力 100-120MPa,射速 10-20cm³/s),確保 LSR 充分填充微結構;硫化溫度提升至 160-180℃,延長保壓時間至 10-15 秒,促進化學交聯。
通過上述方法組合,可使 LSR 與 PC 的剝離強度從<1N/mm 提升至 5N/mm 以上,滿足 IP67 防水、耐振動等工業標準。例如,在智能手表表殼包膠中,采用等離子處理 + 自粘性 LSR + 環形倒扣結構,經高低溫循環(-40℃~85℃)測試后,界面無開裂或脫膠現象。
關鍵提示:需根據產品需求平衡成本與性能 —— 精密醫療件優先用等離子 + 底涂劑(粘接可靠性高),消費電子件可采用自粘性 LSR + 機械結構(量產效率高)。
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