随着第五代无线网络和相关技术的飞速发展,触摸屏手机、平板电脑、液晶显示器等电子设备内部材料不断升级换代。这些更新换代的材料包括各种保护膜、光学薄膜、功能性薄膜、新能源薄膜等,它们要求更薄、更均匀,同时具备高透明度、低雾度以及优异的接触性和光滑度。功能性粘合剂和涂布质量是决定这些性能的关键因素之一。在精密涂布工艺中,对胶水过滤提出了越来越高的要求。目前,涂布机供胶过滤通常采用深层滤芯与折叠滤芯相结合的过滤方案。不过,由于不同类型的过滤元件及不同的应用范围,在过滤过程中经常会遇到纤维脱落和不干净的问题。
针对这些问题,我们结合了多家涂布公司提供的情报,简要分析了几种适用的过滤技术与解决方案,以帮助企业解决胶水过滤问题并提升产品质量。首先是纵向压力的影响导致纤维脱落问题。在高粘度液体流动时,摩擦力可能破坏纺织品结构,使得纺织品断裂脱落,从而在胶水中形成污染物。这主要源于使用低端匹配本体成分制作出较差质量的深层型筛网,并且未经过充分清洗处理。为了降低这种概率,可采取先进热熔焊接技术生产原料,以及超纯水冲洗再烘干进行处理。
其次,是凝胶穿透现象,这是另一个常见的问题,其直接导致产品中的黑点或暗斑出现。这主要由使用普通筛网或简单過濾網進行過濾所導致,而這些基础過濾技術無法完全去除含有30%以上固體顆粒的大部分粘合剂原料。此外,当稀释后仍然产生更多颗粒,这进一步增加了穿透风险。在这种情况下,我们建议首先采用聚丙烯为材料制成的一种深层型筛网,以预過濾含有较高凝胶量且粘度较低的粘合剂,可以提高稳定性并减少穿透。
尽管如此,大部分膠質顆粒被去除,但极细小の凝胶颗粒仍然可能通过这一層流至下游。此时,可以选择具有吸附性的纳米级别传感器作为第二道防线,即折叠后的纳米级别传感器可以达到99.9% 的效率,对残留的小孔径膠質顆粒有效去除。
总之,不同类型及其特定的应用场景需要特定的解决方案。而对于上述提到的两个主要问题——纖維脫落與凝膠穿透——我們推崇采用進口原料製成、高純淨級別傳感器,並通過熱熔焊接技術進行製作以增強其耐用性及穩定性。此外,對於剩餘微細膠質顆粒,我們建議應該選擇具有吸附能力較好的納米級別傳感器,以實現最終效果上的優化。
标签: 基础地理