TCDNA與THFA的復配方案,解開了“快速固化與低收縮”的行業矛盾。TCDNA作為多官能團三環癸烷單體,雙鍵密度高,固化速率較普通雙官能單體提升40%,5秒即可完成表干,適配高速生產線需求;但高能度易導致收縮率偏高(>8%)。THFA則以四氫呋喃環結構抑制收縮,收縮率只4.38%,且能增強對極性基材的附著力。兩者按3:2比例復配,可將固化收縮率降至5.5%以下,同時保留TCDNA的快速固化優勢。加入EOEOEA進一步優化柔韌性后,體系粘度<15cps,涂布后膜層透光率>92%,耐刮擦性能達2H,完美適配光學膜、精密電子等對速率與精度均有高要求的場景。UV光固化單體可改善固化物的耐臭氧性能,減...
華錦達的TMCHA與TBCHA兩款UV光固化單體,為手機外殼PC基材的UV涂層提供了“防脫落+抗黃變”的雙重保障。手機外殼常需頻繁接觸手部汗液與外界光照,傳統單體與PC基材親和性不足,涂層易在汗液侵蝕下脫落,且含苯環的單體經陽光照射后會逐漸黃變,影響外觀。而這兩款單體憑借環己烷結構中的烴基,能與PC的非極性表面形成強范德華力,丙烯酸酯基團又可牢牢“抓牢”基材極性區域,低收縮特性還能避免固化后涂層開裂,徹底解決脫落問題;同時其分子只由C-C單鍵與C-H鍵構成,無不穩定苯環,可抵御紫外線與氧氣攻擊,即使手機長期暴露在陽光下,外殼涂層也不易泛黃,完美適配消費電子外殼對耐用性與美觀度的需求。UV光固化...
華錦達的TMCHA與TBCHA作為高附著低粘度UV光固化單體,精確解決了電子設備外殼涂層的“基材適配難+耐候性差”痛點。電子設備外殼多采用PC、PET等低極性塑料基材,傳統單體易因親和性不足導致涂層脫落、起皮,而這兩種單體憑借環己烷結構中的烴基與非極性表面形成強范德華力,丙烯酸酯基團又能牢牢“抓牢”極性區域,實現對塑料與金屬基材的雙重適配,低收縮特性更避免固化后涂層開裂。同時,其分子中無不穩定苯環,全部由C-C單鍵與C-H鍵構成,相較于易黃變的芳香族丙烯酸酯,能有效抵抗紫外線與氧氣攻擊,讓電子外殼長期暴露在陽光下也不泛黃,完美適配特種聚合物改性與高性能電子涂層需求。UV光固化單體可改善固化物的...
THFA與THFEOA的組合,實現了“高附著+低刺激”的環保型體系設計。THFA含極性四氫呋喃環,能與PC、PET等基材形成氫鍵錨定,附著力評級可達5B,且固化收縮率只4.38%,有效減少涂層剝離風險;但其傳統形態存在一定皮膚刺激性。THFEOA通過醚化改性引入乙氧基鏈段,將刺激指數降至0.5-1.5,達到“輕度刺激”等級,完美解決安全性問題。兩者復配時,THFA的極性環與THFEOA的醚鍵形成協同,對金屬基材的潤濕性提升30%,且雙鍵轉化率超90%。搭配DCPEA增強剛性后,固化膜熱變形溫度達90℃,耐酒精擦拭50次無損傷,適配醫療、食品接觸等嚴苛場景。UV光固化單體可增強固化體系的粘結兼容...
華錦達的THFEOA這款低刺激性環保型UV光固化單體,完美適配嬰兒濕巾包裝的UV印刷場景。嬰兒濕巾包裝直接接觸母嬰群體,對印刷油墨的氣味與刺激性要求遠高于普通包裝——傳統單體的刺鼻氣味易殘留,且皮膚刺激性可能引發嬰兒接觸過敏。THFEOA通過醚化改性引入乙氧基鏈段,揮發性大幅降低,印刷后包裝只殘留極淡氣味,符合母嬰用品的氣味標準;其低皮膚刺激性特性,即使包裝破損后油墨間接接觸嬰兒皮膚,也能減少過敏風險。同時其強附著優勢確保印刷圖案在濕巾包裝反復開合、受潮后仍不脫落,兼顧“母嬰安全”與“印刷耐用性”的細分需求。UV光固化單體能增強固化物的整體穩定性,長期使用不易性能衰減。涂料行業UV光固化單體價...
DCPEA是典型的“剛柔并濟”型UV光固化單體,其分子中的雙環戊烯基結構為固化物提供充足剛性,使單獨使用時的熱變形溫度(HDT)可達120℃以上,同時賦予優異的耐化學腐蝕性,可抵御常見溶劑(如乙醇)的侵蝕;而分子鏈中的乙氧基片段則起到柔性調節作用,避免固化物因過度剛性而脆化,確保在受到輕微沖擊時不易斷裂。與THFEOA復配時,兩者協同效應明顯——THFEOA通過醚化改性引入的乙氧基鏈段,可進一步降低體系的皮膚刺激性,符合環保生產要求;同時其極性基團能增強對極性基材(如金屬、玻璃)的潤濕性,彌補DCPEA在極性基材附著上的輕微不足。復配后的體系反應活性極高,在標準UV照射下30秒內即可完成表干,...
工業內窺鏡鏡頭的UV增透涂層需解決“高透光率”與“耐擦拭磨損”矛盾——內窺鏡鏡頭需保持高透光率以確保成像清晰,傳統涂層要么透光率不足,要么硬度低易被擦拭劃傷。華錦達的TCDDM與DCPEA協同優化性能,TCDDM的高交聯密度特性賦予涂層優異的抗擦拭硬度,即使鏡頭在使用中接觸管道內壁輕微摩擦,也不會出現劃痕;DCPEA則具備高透光率,且分子不含苯環,能抵御內窺鏡工作時的微弱紫外線,避免涂層黃變影響透光,兩者配合讓鏡頭既保持清晰成像,又具備長期耐用防護,適配工業檢測對鏡頭精度的嚴苛要求。UV光固化單體能提升固化體系的儲存穩定性,延長保質期不易變質。河北低粘度UV光固化單體PHEA與DCPEA的協同...
TMCHA與THFEOA搭配使用的UV光固化單體組合,為柔性PCB的覆蓋膜提供了“高附著+可彎曲”的適配方案。柔性PCB需頻繁彎折(如折疊屏手機排線),覆蓋膜既要緊密貼合基材防止其脫落,又要具備一定柔韌性避免彎折時開裂,傳統單體要么附著力不足,要么剛性過強易斷裂。TMCHA憑借高附著特性,能確保覆蓋膜與柔性PCB的銅箔、基材緊密結合,低收縮率避免固化后出現剝離;THFEOA的乙氧基鏈段則賦予覆蓋膜適度柔韌性,使其可隨PCB反復彎折而不產生裂紋,同時低刺激性特性也優化了生產車間的操作環境,適配柔性電子對“耐用性+可彎折”的關鍵需求。UV光固化單體可改善固化物的耐臭氧性能,減少臭氧導致的老化開裂。...
TMCHA與THFEOA搭配使用的UV光固化單體組合,為柔性PCB的覆蓋膜提供了“高附著+可彎曲”的適配方案。柔性PCB需頻繁彎折(如折疊屏手機排線),覆蓋膜既要緊密貼合基材防止其脫落,又要具備一定柔韌性避免彎折時開裂,傳統單體要么附著力不足,要么剛性過強易斷裂。TMCHA憑借高附著特性,能確保覆蓋膜與柔性PCB的銅箔、基材緊密結合,低收縮率避免固化后出現剝離;THFEOA的乙氧基鏈段則賦予覆蓋膜適度柔韌性,使其可隨PCB反復彎折而不產生裂紋,同時低刺激性特性也優化了生產車間的操作環境,適配柔性電子對“耐用性+可彎折”的關鍵需求。UV光固化單體可增強固化體系的粘結兼容性,適配多種基材類型。河北...
華錦達的THFA與PHEA雖同屬低刺激性功能性單體,但性能側重各有不同:THFA以環狀結構為關鍵,分子剛性適中,固化過程中收縮率低,只3%-4%,能有效減少涂層與基材間的內應力,避免出現剝離風險;PHEA則憑借分子中的羥基基團,可與基材表面的極性基團形成氫鍵,明顯提升單體對各類極性基材的附著強度,尤其在塑料基材(如PC、ABS)上表現突出。兩者復配使用時,可實現“低收縮+高附著”的性能互補,解決單一單體在收縮率或附著性上的短板。而TCDDA的加入,能進一步強化體系性能——其三環癸烷二甲醇二丙烯酸酯結構可快速構建致密交聯網絡,彌補THFA與PHEA單官能團帶來的交聯密度不足問題,使固化物的Tg值...
華錦達的TBCHA作為高附著低粘度UV光固化單體,在PET食品包裝薄膜的UV涂布場景中展現出獨特優勢。PET食品包裝膜需頻繁折疊、卷曲,且長期接觸光照,傳統涂層要么在彎折時脫落,要么經光照后泛黃。TBCHA憑借分子中環己烷的烴基與PET薄膜的非極性表面形成強疏水相互作用,丙烯酸酯基團又能緊密貼合薄膜的極性位點,涂層固化后低收縮、不易開裂,即使薄膜反復折疊也不會出現涂層起皮;同時其分子不含苯環,全部由C-C單鍵與C-H鍵構成,能抵抗倉庫或商超的光照環境,長期放置后涂層仍保持透明,不會因黃變影響食品包裝的美觀度,完美適配PET薄膜“耐彎折+抗黃變”的細分需求。UV光固化單體有助于增強固化物的抗污性...
TMCHA與THFEOA搭配使用的UV光固化單體組合,為柔性PCB的覆蓋膜提供了“高附著+可彎曲”的適配方案。柔性PCB需頻繁彎折(如折疊屏手機排線),覆蓋膜既要緊密貼合基材防止其脫落,又要具備一定柔韌性避免彎折時開裂,傳統單體要么附著力不足,要么剛性過強易斷裂。TMCHA憑借高附著特性,能確保覆蓋膜與柔性PCB的銅箔、基材緊密結合,低收縮率避免固化后出現剝離;THFEOA的乙氧基鏈段則賦予覆蓋膜適度柔韌性,使其可隨PCB反復彎折而不產生裂紋,同時低刺激性特性也優化了生產車間的操作環境,適配柔性電子對“耐用性+可彎折”的關鍵需求。UV光固化單體有助于優化固化物的導熱性能,促進熱量快速傳導。油墨...
TCDDM與TCDDA的協同體系,聚焦“高剛性耐熱”與“低收縮精密性”的雙重突破。TCDDM作為三環癸烷二甲醇衍生物,三元環結構賦予分子極強剛性,單獨使用時固化物Tg值可達120℃以上;TCDDA則以二丙烯酸酯官能團提供高反應活性,固化速率較普通雙官能單體提升40%。兩者按1:2比例復配,可構建致密交聯網絡,拉伸強度突破35MPa,且借助脂環族結構規避苯環黃變風險。加入少量CTFA(粘度10-25cps)調節體系粘度后,不只能確保灌封工藝中的窄縫流平性,還能將固化收縮率控制在5%以內,適配電子元件精密封裝的尺寸要求。UV光固化單體有助于提升固化體系的耐候穩定性,適應復雜戶外環境。杭州油墨行業U...
TCDDA作為高交聯密度耐熱型UV光固化單體,是LED背光板邊框的UV膠黏劑關鍵原料。LED背光板工作時會產生持續熱量,邊框膠黏劑需在40-60℃環境下保持穩定粘接,且背光板邊框尺寸精密(誤差需≤0.1mm),膠黏劑收縮率過高會導致邊框變形。TCDDA的剛性三環癸烷結構能形成致密交聯網絡,膠黏劑Tg值高,在持續發熱環境下仍保持粘接強度,不出現軟化脫膠;其低收縮特性可精確匹配邊框尺寸,固化后不會因收縮導致背光板邊框偏移,確保背光板發光均勻。同時快速光固化特性可將粘接工序時間縮短至1分鐘內,適配背光板批量組裝的節奏,滿足電子元件“精密粘接+耐熱穩定”的細分需求。UV光固化單體可提升固化體系的耐高低...
華錦達的TMCHA與TBCHA在分子結構設計上高度契合脂環族單體的關鍵優勢,均以環己烷為骨架,搭配高反應活性的丙烯酸酯基團。這種結構不只徹底規避了含苯環單體(如傳統PHEA)易黃變的缺陷——因分子中只含穩定的C-C單鍵與C-H鍵,長期暴露于紫外線或氧氣環境中,仍能保持優異的顏色穩定性;還通過環己烷上的烴基鏈與基材表面形成強范德華力,明顯提升單體對各類基材的附著牢度,且低收縮特性可減少固化過程中的內應力,避免涂層開裂。而TCDDM作為三環癸烷二甲醇衍生單體,其獨特的三元環結構賦予分子更高剛性,與TMCHA、TBCHA復配時,無需增加體系粘度,即可將固化物的耐熱變形溫度提升15%-20%,同時憑借...
DCPA作為高交聯密度耐熱型UV光固化單體,為3D打印牙科種植體臨時基臺提供了關鍵原料支持。牙科種植體臨時基臺需在口腔內短期使用(1-3個月),需承受咀嚼壓力(約20-30N),且需耐受口腔內唾液、食物殘渣的化學侵蝕,普通3D打印樹脂易變形或老化。DCPA的剛性環狀結構賦予樹脂高交聯密度,打印出的臨時基臺具備足夠力學強度,可承受正常咀嚼壓力而不折斷;其優異的耐化學性能抵御口腔內的酸堿環境,避免基臺因唾液侵蝕出現表面老化;同時低收縮率確保基臺與種植體接口精確匹配,減少間隙引發的細菌滋生風險,快速光固化特性還能縮短基臺定制周期,滿足牙科“即時修復+安全耐用”的細分需求。UV光固化單體有助于優化固化...
戶外廣告的PC耐力板常需通過UV印刷呈現廣告圖案,既要耐受戶外長期暴曬(紫外線照射)不黃變、圖案不褪色,又要抵御雨水沖刷與風沙磨損,避免圖案模糊,傳統UV印刷的單體要么含苯環結構、經紫外線照射后易黃變,要么與PC耐力板附著力差、雨水沖刷后圖案起皮。華錦達的TBCHA適配這一戶外場景,其分子中無苯環,全部由C-C單鍵與C-H鍵構成,能有效抵御戶外紫外線侵蝕,長期暴曬后PC耐力板與印刷層均不黃變;同時,該單體與PC基材的親和性強,環己烷烴基與PC的非極性表面形成穩定結合,固化后涂層耐雨水沖刷、抗風沙磨損,即使戶外使用1-2年,廣告圖案仍保持清晰鮮艷,無需頻繁更換耐力板,降低戶外廣告的維護成本,滿足...
戶外廣告的PC耐力板常需通過UV印刷呈現廣告圖案,既要耐受戶外長期暴曬(紫外線照射)不黃變、圖案不褪色,又要抵御雨水沖刷與風沙磨損,避免圖案模糊,傳統UV印刷的單體要么含苯環結構、經紫外線照射后易黃變,要么與PC耐力板附著力差、雨水沖刷后圖案起皮。華錦達的TBCHA適配這一戶外場景,其分子中無苯環,全部由C-C單鍵與C-H鍵構成,能有效抵御戶外紫外線侵蝕,長期暴曬后PC耐力板與印刷層均不黃變;同時,該單體與PC基材的親和性強,環己烷烴基與PC的非極性表面形成穩定結合,固化后涂層耐雨水沖刷、抗風沙磨損,即使戶外使用1-2年,廣告圖案仍保持清晰鮮艷,無需頻繁更換耐力板,降低戶外廣告的維護成本,滿足...
TCDDM與DCPA的組合精確攻克“高剛性與耐熱性平衡”難題,是高溫環境下結構件固化的理想選擇。TCDDM的三環癸烷二甲醇結構具備獨特的剛性增強了效應,實驗顯示每增加1摩爾百分比的TCDDM,材料Tg值可提升0.4℃,且能同步提高彈性模量與透光率。DCPA則以雙環戊烯基結構強化交聯網絡,其固化物熱變形溫度可達120℃以上,耐化學腐蝕性優異,能抵御乙醇等常見溶劑侵蝕。兩者復配時,TCDDM的剛性骨架為DCPA的交聯結構提供支撐,使固化物拉伸強度突破30MPa,同時Tg值較單獨使用DCPA提升10-15℃,且低收縮特性確保精密結構件尺寸精度。這種組合尤其適配耐高溫電子外殼、工業模具等場景,兼顧結構...
柔性燈帶的UV封裝膠需兼顧“窄縫流平性”與“反復彎折韌性”——柔性燈帶內部燈珠間距只1-2mm,封裝膠需快速流平填滿縫隙,且燈帶彎折時膠層易開裂。華錦達的CTFA與EOEOEA完美契合這一需求,CTFA低粘度特性使其能在窄縫中快速滲透流平,無需額外加壓即可覆蓋燈珠;EOEOEA則具備優異的柔韌性,分子中的柔性鏈段可隨燈帶反復彎折(甚至180°對折)而不產生裂紋,同時兩者光固化速度快,只需30秒內即可完成固化,適配燈帶自動化生產線的“秒級封裝”節奏,確保燈帶既發光均勻,又具備耐用柔性。UV光固化單體有助于提升固化體系的反應活性,確保快速完全固化。北京3D打印業UV光固化單體華錦達的TMCHA與T...
DCPEA與LA的組合,打造了“剛柔并濟+耐化學腐蝕”的特色體系。DCPEA含雙環戊烯基結構,固化膜硬度達3H,耐丙同浸泡24小時無溶脹,熱變形溫度>110℃,展現出優異的結構穩定性;但單獨使用時柔韌性不足,90°彎折易開裂。LA則以脂肪族長鏈提供增塑效果,其Tg值低至-65℃,能明顯提升固化膜的斷裂伸長率。兩者復配時,DCPEA的剛性環與LA的柔性鏈形成互補,再加入PHEA調節粘度(體系粘度<20cps),固化膜既保持高硬度,又能實現180°對折無裂紋。且體系不含苯環,長期暴露于紫外線后黃變指數<1,適配戶外耐候涂層需求。UV光固化單體可增強固化物的抗撕裂性能,減少外力導致的破損。河南PCB...
華錦達的TMCHA與TBCHA作為高附著低粘度UV光固化單體,精確解決了電子設備外殼涂層的“基材適配難+耐候性差”痛點。電子設備外殼多采用PC、PET等低極性塑料基材,傳統單體易因親和性不足導致涂層脫落、起皮,而這兩種單體憑借環己烷結構中的烴基與非極性表面形成強范德華力,丙烯酸酯基團又能牢牢“抓牢”極性區域,實現對塑料與金屬基材的雙重適配,低收縮特性更避免固化后涂層開裂。同時,其分子中無不穩定苯環,全部由C-C單鍵與C-H鍵構成,相較于易黃變的芳香族丙烯酸酯,能有效抵抗紫外線與氧氣攻擊,讓電子外殼長期暴露在陽光下也不泛黃,完美適配特種聚合物改性與高性能電子涂層需求。UV光固化單體可增強固化體系...
TCDDA作為高交聯密度耐熱型UV光固化單體,是小型電子繼電器UV灌封的理想選擇。小型繼電器內部空間狹小(只幾立方厘米),灌封膠需快速填滿縫隙且耐高溫——繼電器工作時線圈發熱,溫度可達80℃以上,普通灌封膠易軟化導致絕緣性能下降。TCDDA的剛性三環癸烷結構能形成致密交聯網絡,灌封后膠層Tg值高,在80℃持續發熱環境下仍保持穩定形態,不出現形變或絕緣失效;其快速光固化特性可將灌封固化時間縮短至幾十秒,適配繼電器批量生產的節奏,同時低收縮率確保膠層與繼電器引腳、外殼緊密貼合,避免因收縮產生縫隙導致水汽滲入,保障繼電器長期穩定工作。UV光固化單體有助于增強固化物的硬度,提升表面抗刮擦與耐磨性能。3...
華錦達的TMCHA與TBCHA兩款UV光固化單體,為手機外殼PC基材的UV涂層提供了“防脫落+抗黃變”的雙重保障。手機外殼常需頻繁接觸手部汗液與外界光照,傳統單體與PC基材親和性不足,涂層易在汗液侵蝕下脫落,且含苯環的單體經陽光照射后會逐漸黃變,影響外觀。而這兩款單體憑借環己烷結構中的烴基,能與PC的非極性表面形成強范德華力,丙烯酸酯基團又可牢牢“抓牢”基材極性區域,低收縮特性還能避免固化后涂層開裂,徹底解決脫落問題;同時其分子只由C-C單鍵與C-H鍵構成,無不穩定苯環,可抵御紫外線與氧氣攻擊,即使手機長期暴露在陽光下,外殼涂層也不易泛黃,完美適配消費電子外殼對耐用性與美觀度的需求。UV光固化...
TCDDM與DCPA的組合精確攻克“高剛性與耐熱性平衡”難題,是高溫環境下結構件固化的理想選擇。TCDDM的三環癸烷二甲醇結構具備獨特的剛性增強了效應,實驗顯示每增加1摩爾百分比的TCDDM,材料Tg值可提升0.4℃,且能同步提高彈性模量與透光率。DCPA則以雙環戊烯基結構強化交聯網絡,其固化物熱變形溫度可達120℃以上,耐化學腐蝕性優異,能抵御乙醇等常見溶劑侵蝕。兩者復配時,TCDDM的剛性骨架為DCPA的交聯結構提供支撐,使固化物拉伸強度突破30MPa,同時Tg值較單獨使用DCPA提升10-15℃,且低收縮特性確保精密結構件尺寸精度。這種組合尤其適配耐高溫電子外殼、工業模具等場景,兼顧結構...
柔性燈帶的UV封裝膠需兼顧“窄縫流平性”與“反復彎折韌性”——柔性燈帶內部燈珠間距只1-2mm,封裝膠需快速流平填滿縫隙,且燈帶彎折時膠層易開裂。華錦達的CTFA與EOEOEA完美契合這一需求,CTFA低粘度特性使其能在窄縫中快速滲透流平,無需額外加壓即可覆蓋燈珠;EOEOEA則具備優異的柔韌性,分子中的柔性鏈段可隨燈帶反復彎折(甚至180°對折)而不產生裂紋,同時兩者光固化速度快,只需30秒內即可完成固化,適配燈帶自動化生產線的“秒級封裝”節奏,確保燈帶既發光均勻,又具備耐用柔性。UV光固化單體可降低固化體系的收縮率,減少固化過程中的變形現象。天津電子封裝用UV光固化單體TCDDM與TCDD...
CTFA作為含環狀縮醛結構的UV光固化單體,關鍵競爭力在于其優異的活性稀釋能力與低粘度特性——25℃環境下粘度只10-25cps,與高粘度樹脂復配時,可將體系粘度降低60%以上,且不會破壞各組分的相容性,有效提升涂布或灌注工藝的流暢性。而EOEOEA的分子結構中,乙氧基鏈段賦予其良好的極性調節能力,與CTFA復配時,既能通過乙氧基鏈段增強對顏料、填料的潤濕分散性,避免體系出現沉淀或團聚;又能借助自身柔性鏈段,中和CTFA環狀結構帶來的剛性,使固化物具備180°對折無開裂的柔韌性。此外,兩者復配后仍保持低氣味、低皮膚刺激性的優勢,固化收縮率可控制在5%以內,兼顧工藝適配性、使用安全性與固化物力學...
華錦達的DCPA與THFEOA協同的UV光固化單體方案,為口腔正畸3D打印托盤提供了“安全+耐用”的保障。口腔正畸托盤需直接接觸口腔黏膜,對材料的低刺激性、耐唾液腐蝕要求極高,同時托盤需具備足夠強度以固定正畸附件。DCPA的高交聯密度能確保護盤具備優異的耐化學性,可抵御唾液長期侵蝕而不老化、變形,滿足口腔內的使用環境;THFEOA則通過低刺激性設計,避免托盤接觸黏膜時引發過敏或不適,且其適度的柔韌性能讓托盤更好地貼合牙齒輪廓,提升佩戴舒適度。兩者快速固化的特性還能縮短3D打印時間,滿足正畸托盤“個性化定制+快速交付”的需求,為口腔醫療領域提供安全可靠的UV光固化解決方案。UV光固化單體可提升固...
華錦達的DCPA與THFEOA協同的UV光固化單體方案,為口腔正畸3D打印托盤提供了“安全+耐用”的保障。口腔正畸托盤需直接接觸口腔黏膜,對材料的低刺激性、耐唾液腐蝕要求極高,同時托盤需具備足夠強度以固定正畸附件。DCPA的高交聯密度能確保護盤具備優異的耐化學性,可抵御唾液長期侵蝕而不老化、變形,滿足口腔內的使用環境;THFEOA則通過低刺激性設計,避免托盤接觸黏膜時引發過敏或不適,且其適度的柔韌性能讓托盤更好地貼合牙齒輪廓,提升佩戴舒適度。兩者快速固化的特性還能縮短3D打印時間,滿足正畸托盤“個性化定制+快速交付”的需求,為口腔醫療領域提供安全可靠的UV光固化解決方案。UV光固化單體可改善固...
新能源汽車充電樁內部的PCB板UV灌封需應對“戶外高溫”與“水汽防護”雙重挑戰——充電樁長期暴露在戶外,夏季內部溫度可達70℃以上,灌封膠易軟化導致絕緣失效,且雨水滲透可能引發短路。華錦達的TCDDA與DCPA協同發揮作用,TCDDA的剛性三環癸烷結構形成致密交聯網絡,賦予灌封膠高Tg值,70℃高溫下仍保持結構穩定,絕緣性能無衰減;DCPA則進一步提升耐化學性,阻止雨水水汽滲入PCB板,同時兩者快速光固化特性可縮短灌封工序時間,適配充電樁批量生產節奏,確保PCB板在戶外復雜環境下長期穩定運行。UV光固化單體能提升與顏料的相容性,確保色彩均勻分散不團聚。高性能涂層用UV光固化單體哪里有賣華錦達的...