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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
固晶胶的粘接可靠性是制约其在SMTLED(表面贴装发光二极管)封装应用中的主要影响因素。分析了与固晶胶相关的SMTLED不良现象,讨论了引发SMT失效的固晶胶的氧化腐蚀、裂缝和分层、蠕变以及工艺缺陷等主要粘接失效机理,提出了提高SMT粘接可靠性的建议。  相似文献   

2.
套接胶接结构广泛地应用于医疗器械的粘接结构中,为了研究及预测套接胶接结构的强度及失效行为,以医疗器械中常用的三通配件及聚氯乙烯(PVC)管粘接件为例,通过对套接胶接结构的有限元模型的建模,实现粘接接头的失效载荷预测以及进行失效过程中应力的变化及失效行为的研究。结果表明:通过使用TIE约束可将三通、胶层及PVC管体相连接,赋予材料性质后,可较为真实地模拟出测试件实际拉伸及断裂的过程。通过软件中SDEG数值的输出,分析出胶层开始失效的位置及粘接强度下降的原因;通过导出最终失效载荷的数值与位移的关系,分析出随位移的增长粘接强度的变化情况并通过试验验证了预测的准确性。  相似文献   

3.
石红 《中国胶粘剂》1994,3(6):38-40
本文通过对两种不同的粘接工艺的试验,对采用SMT(表面安装技术)的空芯印制板的温升进行了热性能分析和胶层厚度比较.  相似文献   

4.
为研究单一湿度和干燥恢复对聚氨酯粘接接头失效的影响,选择常温浸泡环境对粘接接头进行0(未老化)、10、20和30 d的老化作用,在潮湿和干燥两种状态下对粘接接头进行准静态失效测试,分析失效载荷和失效模式的变化规律,揭示聚氨酯粘接接头的失效机理。研究结果表明:在潮湿状态下的粘接接头失效载荷和接头刚度随着浸泡时间逐渐下降,但是下降趋势逐渐减缓,失效断面由内聚失效转变为混合失效,说明粘接接头在潮湿状态下的性能变化主要由胶层吸湿和界面失效引起;经过干燥之后,粘接接头的失效载荷和接头刚度都得到了恢复,且略高于未老化接头,失效模式又恢复为内聚失效,说明干燥之后粘接接头性能的提高主要由后固化引起。因此,提高车辆聚氨酯粘接结构在潮湿状态下的力学性能的关键在于提高粘接界面的力学性能。  相似文献   

5.
近年来,随着风电行业的快速发展,叶片后缘粘接开裂成为一种主要的失效形式。因此,后缘粘接胶理想宽度的模拟成为一种必要。计算结果表明,后缘实体粘接胶最理想的粘接宽度范围为100~150mm。  相似文献   

6.
贴片胶的选择与使用   总被引:2,自引:1,他引:1  
鲜飞 《粘接》2001,22(3):34-37
贴片胶在SMT混装生产中具有至关重要的作用。贴片胶通常由基本树脂、固化剂、促进剂、增韧剂以及无机填料等组成,其主要功能是保证元器件位置的正确性。目前在组装、焊接过程中用于保持元器件位置及方向的贴片胶,普遍采用的基本树脂有丙烯酸树脂和环氧树脂两种,它们具有各自的优缺点,如表1所示。由于环氧树脂有很好的电气性能,且粘接强度高,故目前使用环氧树脂贴片胶的居多数。  相似文献   

7.
介绍204胶的性能,综述用204胶粘接推土机转向离合器摩擦片的操作方法,论证了粘接工艺俱有可靠性较高,使用寿命长的优点  相似文献   

8.
以氧化淀粉改性的聚醋酸乙烯酯乳液为胶黏剂,针对木材多孔性材料,测试乳液木材胶黏剂的黏度、粒径和粘接强度,考察乳液胶黏剂的黏度、粒径、树种及压力对粘接强度的影响程度,计算粘接强度的相对标准偏差(RSD),研究界面物理作用和机械锁固作用与粘接强度的关系,探索乳液木材胶黏剂的胶接性质,结果表明:压力对粘接强度的影响最为敏感,主要遵循压力作用下的机械锁固机理和界面物理作用中的吸附机理;而黏度、粒径和树种对粘接强度的影响相对于压力的影响不显著,即黏度、粒径和树种影响下遵循的界面物理作用中的吸附机理、机械锁固机理相对于压力影响趋于次要地位。  相似文献   

9.
王明磊  帅红海  陶永杰 《粘接》2006,27(2):12-14
探讨了影响水性聚氨酯复膜胶粘接性能的各种因素,并对它们的影响规律做了初步研究。发现低聚物多元醇、异氰酸酯和固化剂的种类及用量,以及胶本身的表面张力和固含量是影响粘接性能的主要因素。  相似文献   

10.
王卫华  刘鹏 《粘接》2007,28(6):12-15
随着印制线路板(PCB)表面贴装技术(SMT)的高速发展,作为SMT中重要组装辅料的贴片胶越来越受到关注。本文研发的高速点胶用贴片胶,在抗潮、湿强度、拖尾、粘接强度、贮存期等方面都具有优异的特性,在电脑主板元器件高速贴装生产线上应用良好。该胶各项指标均接近甚至超过国外著名品牌,并通过美国相关实验室认证。  相似文献   

11.
肖海文 《粘接》1997,18(5):32-33
1前言胶接同种或异种材料的过程中,导致粘接失效的因素很多,一般分析失效的方法从四个方面进行,即胶粘剂选用、接头设计、表面处理、粘接工艺。在多年实践中,我们认为应当将上述四个方面综合起来研究,才能找准解决问题的关键。底胶工艺新方法的应用,就是在上述过程中产生的。该项工艺一般认为,其功能仅仅是保护粘接面,防止污染,起到缓冲层作用。从粘合剂界面化学功能归纳,底胶工艺能够保证被粘面耐介质侵蚀的要求。从粘接工艺物理化学功能而言,底胶工艺又能够满足特殊涂胶工艺中表面必须的浸润张力要求。本文试从两则粘接实例阐…  相似文献   

12.
概述双涂型胶粘剂粘接原理和橡胶与金属粘接失效模式,针对某型一系橡胶弹簧(一系弹簧),采用Sigmasoft仿真软件对胶料充模和保压硫化过程进行分析与计算。研究表明:一系弹簧橡胶与金属粘接失效的根本原因为外套径向尺寸公差较大,径向封胶效果不佳,外套边缘硫化压力小;将一系弹簧外套径向封胶改为垂向封胶,并将原来的两瓣模结构改为整体模结构,一系弹簧外套边缘硫化压力增大,可以彻底解决橡胶与金属粘接失效问题。  相似文献   

13.
为适应社会主义市场经济发展的需要,将国内外门类众多的胶粘剂名牌产品推荐给广大用户,进一步做好粘接技术的推广、应用工作,为各行业消费者服务。在有关单位的支持下,浙江黄岩固泰胶粘剂经营部最近正式成立。固泰经营部是经营各类名牌通用胶、结构胶、特种胶、密封胶、无机胶、热熔胶、压敏胶、胶粘带以及粘接辅料产品的专业商业单位。经营部将在八月二十八日在浙江黄岩正式开业,将采取灵活的经营方式为生产企业铺路搭桥,提供信息传递服务,开展经营业务活动。浙江黄岩固泰胶粘剂经营部成立@郑友龙  相似文献   

14.
本文采用套接方式进行了氧化铜无机胶粘接聚晶金刚石的试验研究.结果表明:这种粘接方式是可行的,压剪强度大于15MPa.  相似文献   

15.
李健民 《粘接》2009,30(12):77-81
胶接接头,特别是结构性的胶接接头的耐久性或长期可靠性的评价,是一个非常重要、也非常困难的课题。每当遇到粘接问题,特别是结构粘接的问题时,人们总是会问:“能用多少年?”就是因为影响粘接强度和耐久性的因素太多、太复杂,而至今尚无一个科学可靠的评价方法,所以人们很难不心存疑虑。  相似文献   

16.
主要对玻璃纤维增强树脂基复合材料碾铆-粘接接头进行了老化和腐蚀试验,通过静拉伸测试,分析了温度和腐蚀介质对混合连接接头力学性能的影响。结果表明:同温下,粘接层失效时的峰值载荷会随保温时间的增加而减小;同保温时间下,粘接层失效时的峰值载荷会随温度的增加而减小;在5%NaCl溶液中腐蚀时,连接件的抗拉伸性能受腐蚀时间延长的影响比较小;而在5%NaOH溶液和5%HNO_3溶液中腐蚀时,连接件的抗拉伸性能受到的影响比较大,样件的峰值载荷下降比较明显。试样的失效主要分为胶层失效和铆钉拉脱失效两个阶段。  相似文献   

17.
在海上风电叶片产品设计开发早期,充分识别潜在失效原因并制定验证相应防范措施,是开发风电叶片产品的重要措施。本文介绍了PFMEA应用与海上风电叶片设计开发的实例,通过分析潜在失效原因,发现粘接胶涂胶尺寸设计与界面处理方式是风电叶片后缘粘接是否出现空腔、气泡等缺陷的关键影响因素,并通过NDT无损探伤检测,验证粘接胶涂胶工艺设计的可行性,有效控制产品开发的风险。  相似文献   

18.
详细分析了旋翼调整片粘接剥离破坏过程和应力分布变化,并研究了粘接宽度和胶层厚度对粘接强度的影响。使用共固化制备相应的粘接试样,通过剥离试验得到接头的破坏模式及载荷-位移曲线。研究结果表明:接头有限元数值分析结果与试验相契合,接头破坏形式为调整片粘接界面的破坏,破坏为从左向右和由边向中逐渐发生失效;粘接强度随胶接宽度的增加而提高,但增长速度逐步变缓,80 mm为较优搭接宽度值;粘接强度受胶层厚度影响较小,增加厚度时粘接强度先缓慢增加后下降。  相似文献   

19.
武汉工业大学资源与环境工程系以VAc和BA为主要单体,采用氧化还原体系引发剂,并配合活性剂1和活性剂2的使用,研制成功一种固含量为53-60%的乙丙乳胶。该胶为乳白色稠厚液体,粘度>324秒/25℃(涂-4杯测),pH值6~7,由于采用氧化还原体系引发进行低温聚合,且固含量高,聚合物分子链的结构发生了诸多的变化,故该乳胶耐水性、粘接性、抗冻性大幅度提高,其耐水性>25天,粘接强度2.1~3.0MPa,抗冻性,-5℃24小时不冻,可用于粘接要求较高材料,特别是可用于配制高固含量的乳胶漆。高固含量的…  相似文献   

20.
郑永军 《粘接》2004,25(4):14-16
介绍了一种光敏封装胶的制备方法,分析了影响光敏封装胶性能的主要因素。试验表明,该胶具有光学性能好、粘接力强、光固化速度快、收缩率低等优点。可用于耦合器等光纤通讯器件的粘接封装。  相似文献   

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