ホットメルト接着膜の組成は何ですか?

ホットメルト接着膜は、さまざまな業界で不可欠な材料であり、強力な結合能力と使いやすさを提供します。高品質のホットメルト接着膜のサプライヤーとして、私はこの驚くべき製品の組成を掘り下げることに興奮しています。ホットメルト接着膜のコンポーネントを理解することは、顧客が特定のアプリケーションに最も適しているタイプについて情報に基づいた決定を下すために重要です。

ベースポリマー

ベースポリマーは、熱い溶融粘着膜のコア成分であり、基本的な接着特性を提供します。異なるポリマーは独自の特性を提供し、さまざまなアプリケーションに適しています。

エチレン - アセテートビニル(EVA)

EVAは、高温溶融接着膜で最も一般的に使用されるベースポリマーの1つです。プラスチック、金属、木材など、幅広い基質に優れた接着を提供します。 EVAベースのホットメルト接着膜は、優れた柔軟性と低い温度性能を持ち、結合材料が曲げまたは動きにさらされる可能性のある用途に最適です。 EVAの酢酸ビニール含有量を調整して、接着剤の特性を変更できます。酢酸ビニールの含有量が多いほど、一般的にはより良い接着と融点が低くなりますが、含有量が少ないと耐熱性が高くなります。

ポリアミド(PA)

ポリアミドホットメルト接着膜は、高強度結合と優れた耐熱性で知られています。それらは、自動車や電子産業など、高温の安定性が必要なアプリケーションでよく使用されます。 PA接着剤は良好な化学耐性を持ち、厳しい環境条件に耐えることができます。また、ナイロン、ポリエステル、金属などの材料に強い接着を提供しているため、これらの材料の結合成分に適しています。

エチレン - エチルアクリレート共重合体

エチレン - アクリレートエチル(EEA)共重合体は、高温溶融接着膜のもう1つの重要な塩基ポリマーです。 EEAは、さまざまな基質、特に表面エネルギーが低い基質に良好な接着を提供します。優れた柔軟性と靭性を備えているため、接着された材料が衝撃や振動に耐える必要があるアプリケーションに適しています。 EEAベースのホットメルト接着膜は、パッケージングおよびテキスタイル産業でよく使用されます。

タッキファー

タッキファーは、熱い溶融接着膜に加えてタックを増加させます。これは、基質と接触すると即時結合を形成する能力です。タッキファーは、接着剤のガラス遷移温度を低くし、室温でより粘着性を高めます。

ロジンベースのタッキファー

ロジンベースの携帯電話は、ガムロジンやトールオイルロジンなどの天然樹脂に由来しています。これらは、さまざまなベースポリマーとの良好な互換性とタックを強化する能力により、ホットメルト接着膜で広く使用されています。 Rosinベースの携帯電話は、木材や紙などの接着剤の極性基質の接着を改善することができます。また、比較的低コストであるため、多くのアプリケーションで経済的な選択肢となっています。

テルペンベースの携帯電話

テルペンベースのタッキファーは、松の木などの天然源に由来するテルペンモノマーから合成されます。これらの携帯電話は、特にプラスチックのような非極性基質に、良好なタックと接着を提供します。彼らは比較的低い臭気と良好な色の安定性を持っています。これは、消費者製品のパッケージなどの外観が懸念されるアプリケーションにとって重要です。

可塑剤

可塑剤は、高温溶融接着膜の柔軟性と加工性を改善するために使用されます。それらは接着剤のガラス遷移温度を下げ、より柔軟で適用しやすくします。

フタル酸塩可塑剤

フタル酸塩可塑剤は、柔軟性の向上における有効性のため、過去に広く使用されてきました。ただし、環境と健康の懸念により、一部のアプリケーションではそれらの使用が制限されています。フタル酸塩可塑剤は、接着剤の低い温度性能を改善することができ、寒い温度でも柔軟性を維持できるようになります。

非フタル酸塩可塑剤

近年、非フタル酸塩可塑剤は、より安全な代替手段として人気を博しています。脂肪酸塩やクエン酸塩などのこれらの可塑剤は、関連する健康リスクなしに同様の柔軟性を提供します。それらは、食品包装および医療産業の用途において、熱い溶融接着膜でますます使用されています。

抗酸化物質

抗酸化物質を熱い溶融接着膜に加えて、酸化と粘着性の分解を防止します。酸化は、タックや強度の低下など、接着剤の性能の低下につながる可能性があります。

フェノール抗酸化物質

フェノール抗酸化物質は、一般的に温かい溶融接着膜で使用されます。彼らは、酸化プロセス中に形成されるフリーラジカルと反応し、それらが接着剤にさらなる損傷を引き起こすのを防ぐことによって働きます。フェノール抗酸化物質は、融解プロセスと散布プロセス中に発生する可能性のある熱酸化から接着剤を保護するのに効果的です。

リン酸塩抗酸化物質

リン酸塩抗酸化物質は、酸化に対する相乗的保護を提供するために、フェノール抗酸化物質と組み合わせてよく使用されます。リン酸塩抗酸化物質は、酸化プロセスの中間生成物であるヒドロペルオキシドを分解し、フリーラジカルの形成を防ぐことができます。この抗酸化物質の組み合わせは、高温溶融粘着膜の貯蔵寿命と性能を大幅に拡大できます。

フィラー

フィラーは、強度や剛性などの機械的特性を改善するために、熱い溶融接着膜に充填されることがあります。また、より高価なポリマー成分の一部を交換することにより、接着剤のコストを削減することもできます。

炭酸カルシウム

炭酸カルシウムは、ホットメルト接着膜によく使用されているフィラーです。安価で、接着剤の剛性と寸法の安定性を改善できます。炭酸カルシウムもレオロジー修飾子として作用することができ、適用中の接着剤の流れ特性を改善します。

シリカ

シリカフィラーは、硬度や耐摩耗性など、接着剤の機械的特性を高めることができます。また、接着層の表面粗さを増加させることにより、いくつかの基質への接着剤の接着を改善することができます。シリカフィラーは、自動車産業や航空宇宙産業など、高い性能結合が必要なアプリケーションでよく使用されます。

高温溶融接着膜の応用

ホットメルト接着膜は、さまざまな業界で幅広い用途を持っています。

テキスタイルファンリックのホットメルト接着剤フィルム

繊維産業では、ホットメルト接着膜が生地の接着、ラベルの取り付け、シームレスな縫い目の作成に使用されます。 EVAベースのホットメルト接着剤フィルムは、繊維繊維への良好な接着と、結合後の柔軟性を維持する能力のために、この業界で一般的に使用されています。

包装業界

ホットメルト接着膜は、パッケージング業界では、ボックスを密封したり、ラベルを接着したり、包装コンポーネントを組み立てるために広く使用されています。高速 - ホットメルト接着剤の性質を設定すると、高速包装ラインに適しています。 EEAベースのホットメルト接着膜は、段ボールやプラスチックフィルムなどのさまざまな包装材料に良好な接着のために、この産業でよく使用されます。

自動車産業

自動車産業では、ホットメルト接着膜が、カーペット、ヘッドライナー、ドアパネルなどの内部成分の接着に使用されます。ポリアミドベースのホットメルト接着剤は、強度結合と耐熱性が高いため、この用途でも好まれます。

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右のホットメルト接着膜を選択します

熱い溶融接着膜を選択するときは、いくつかの要因を考慮する必要があります。

基板互換性

接着剤は、結合する基質と互換性がなければなりません。異なる塩基ポリマーは、さまざまな基質とは異なる接着特性を持っています。たとえば、EVAベースの接着剤は木材やプラスチックの結合に適していますが、PAベースの接着剤はナイロンと金属の結合に適しています。

アプリケーション条件

温度、圧力、湿度などの用途条件は、接着剤の性能に影響を与える可能性があります。高温度用途の場合、ポリアミドベースの接着剤などの耐熱性を備えた接着剤を選択する必要があります。湿度の高い環境でのアプリケーションには、良好な水分耐性を持つ接着剤を使用する必要があります。

パフォーマンス要件

強度、柔軟性、耐久性など、結合ジョイントの必要なパフォーマンスも考慮する必要があります。結合された材料が高い応力に耐える必要がある場合、高強度結合の接着剤を選択する必要があります。柔軟性が必要な場合は、温度パフォーマンスが低い接着剤を選択する必要があります。

調達のための連絡先

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参照

  1. 「Handbook of Adhesive Technology」、第2版、Andrew PizziとKL Mittalが編集。
  2. 「接着剤とシーラント技術:理論と実践」、Alphonse J. Kinloch。
  3. 「Hot Melt Adhesives:Technology and Applications」、Robert S. Hartshornが編集。

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