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熱陽離子固化具有低溫、快速的特性,適合于電子類或小型部件的粘接膠配方使用。可參看之前文章《熱陽離子固化技術在LED環氧封裝中的應用》。此外,除TTA21外,泰特爾新材料另外幾款脂環族環氧樹脂具有更高的熱陽離子反應活性,如:TTA800、TTA28、TTA22和TTA20,為了讓大家更好了解其性能,下面將針對數據性能簡要介紹。
由于TTA800、TTA28、TTA22、TTA20的分子鏈更短、結構更加緊湊,分子量更小,并且粘度極低(10~50cps),使得在反應時體系中陽離子活性種和環氧基團的分子運動更加容易,更易于進行熱陽離子聚合反應,因此表現出更高的熱陽離子反應活性。另外由于分子內不含酯鍵,更高的結構剛性,使得以上樹脂固化物都具有更好的耐水性和耐熱性。
以上幾款樹脂與TTA21對比的熱陽離子固化DSC放熱曲線,如圖1~圖4所示:
圖1 . TTA800熱陽離子固化-DSC放熱曲線
圖2 . TTA28熱陽離子固化-DSC放熱曲線
圖3 . TTA22熱陽離子固化-DSC放熱曲線
圖4 . TTA20熱陽離子固化-DSC放熱曲線
從圖1~圖4的DSC放熱曲線可歸納出,以上各款脂環族環氧樹脂的熱陽離子反應放熱參數,如下表1中數據所示:
表1. 不同樹脂熱陽離子反應DSC放熱參數對比
【注】樹脂:陽離子引發劑=100:0.5(重量比),其中陽離子引發劑為T-188(銻酸鹽類)
在DSC放熱曲線中,反應放熱峰溫度和反應起始溫度越低,反應放熱量越大,則表明其具有越高的反應活性,反應越易于進行。
圖5. 不同樹脂熱陽離子反應DSC放熱曲線對比
從表1和圖5數據分析可知,以上幾款脂環族環氧樹脂的熱陽離子反應活性比較如下:
這說明TTA800、TTA20、TTA28、TTA22樹脂都具有更高的熱陽離子反應活性。因此,這些樹脂常與TTA21配合使用,以提升陽離子反應活性和固化物耐熱性、耐水性等性能。
由于以上幾款脂環族環氧樹脂具有較高的陽離子反應活性,可滿足在較短加熱時間或較低溫度下實現低溫快速固化,少量添加即可顯著提升反應速度,縮短固化時間,提升固化效率,從而實現低能耗、高效率的要求,也可以給用戶在使用時帶來更多的選擇和便利。