[发明专利]热固性粘合膜的改进或涉及它的改进在审

专利信息
申请号: 201480052851.9 申请日: 2014-07-25
公开(公告)号: CN105722933A 公开(公告)日: 2016-06-29
发明(设计)人: I·米勒;M·沙皮里克奇;米歇尔·阿瓦卡尔 申请(专利权)人: 泽费罗斯股份有限公司
主分类号: C09J5/06 分类号: C09J5/06;C09J7/02;C09J163/00;C08G59/02
代理公司: 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 代理人: 刘新宇;李茂家
地址: 美国密*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 热固性 粘合 改进 涉及
【说明书】:

发明涉及粘合膜,在一个实施方案中涉及在室温下触摸时是非粘性的 粘合膜。此外,所述膜在室温下是保存稳定的,并且可以被热活化从而在两 个基底之间产生强的粘结。粘合膜在两个不同的基底之间的粘合粘结的产生 方面和/或粘结至传统上比较难以粘结的油性表面方面是特别有用的。

粘合膜当固化时应当不是脆性的且应当提供断裂韧性,这意味着防止膜 中的瑕疵增长,并且还期望的是固化的膜具有断裂伸长率从而允许它们帮助 吸收冲击。热固性粘合剂组合物是公知的,并且许多是基于环氧树脂的,已 提议各种方法来改善所形成的粘合粘结的韧性且控制玻璃化转变温度,因此 降低固化的粘合剂的脆性。粘合剂通常用于高自动化的过程中,例如在汽车、 如飞机和火箭等航空飞行器的组件的生产中,以及在建筑和家具行业中。一 个期望的性能是粘合剂可以在常规用于此类组件的生产的温度下经相对短 的时间固化。以这种方式,粘合剂的固化将不会过分地延迟组件的生产过程。

也曾提议过粘合剂可以是膜的形式。可以用作粘合剂的已知的基于环氧 树脂的膜不具有在室温下触摸时是非粘性的和在室温下保存稳定的、是柔性 的且防止瑕疵增长的组合性能。额外地,其中一些具有令人不愉快的气味, 并且不具有必要的固化时间和固化温度。

额外地,期望的是粘合剂可以在任意的位置施涂和固化。现有的热固性 粘合剂趋向于在固化过程中是稀薄的液体,这意味着它们如果用于垂直或倾 斜的位置处时可以在固化期间流动,并且可能不能保留在期望的位置。例如, 当用于粘结垂直或倾斜的表面时。因此,在一个实施方案中,本发明提供热 固性可固化粘合剂,其在优选的固化温度下在粘合剂的固化期间具有触变 性。

在室温下触摸时是非粘性的是有益的,原因在于膜可以卷起和解卷而不 会相互粘附。在本申请内,如果膜不需要大于2N的力来拉出25mm直径的在 其表面上施涂过的不锈钢板,则膜被认为是触摸时非粘性的。尽管在某些情 况下,它可以是可用于具有粘性表面的膜。

在室温下的保存稳定性也是重要的,原因在于如果膜在室温下是保存稳 定的,则不必要提供昂贵的制冷设备用于膜的保存和输送。通过在室温下保 存稳定,我们想要未固化的粘合剂在室温(23℃)下保存3个月之后其机械性能 损失不大于10%、优选地不大于5%。许多早先的膜需要在0℃以下来保存。 本发明的膜可因此在环境温度下保存、输送和切割。额外地,如果它们与剥 离衬底一起使用,衬底可以容易地在室温下除去。

还期望的是可以通过挤出来生产膜。

膜的另一个重要的品质是它可以固化从而粘附至如在它们的表面上有油的金属等的油性表面。如果膜在固化时将粘附至具有3g/m2的防腐蚀油如和的层的金属表面,则膜被认为是粘附至油性表面。该组件的剪切强度应降低没有油制成的类似组件的剪切强度的不大于15%、优选地不大于10%。

当热固性粘合膜用于粘结不同的基底时的困难是各基底会具有不同的 热膨胀系数,因此各基底的表面在加热固化粘合剂的期间会相对于彼此移 动,虽然是小量的。这里,再次,粘合剂的短的固化时间和低的热膨胀系数 是有益的,原因在于它减少了基底的热膨胀可用的时间,因此减轻了各基底 的相对位置变化。额外地,热固性粘合膜应当在固化过程中具有充分的柔性 从而允许各基底之间一定程度的移动。

本发明提供满足这些要求并且具有总的来说期望的这些性能的组合的 粘合膜。

因此,本发明寻求提供一种热固性粘合膜,其

i)优选地在室温下触摸时是非粘性的,

ii)在固化之前是柔性的,

iii)在室温下是保存稳定的,

iv)可以在不高于220℃、优选地不高于190℃、优选地130℃至190℃的温度 下在不超过45分钟、优选地不超过15分钟固化,

v)优选地形成与油性表面的粘合粘结,

vi)具有增强的针对瑕疵增长的防止,且

vii)优选地尤其是在130℃至220℃的温度范围内在粘合膜的热固化期间是 触变的。

可存在具有一个或多个相当的性能的现有的膜,但是本发明的膜提供改 善的组合的综合性能。

在优选的实施方案中,粘合膜是环氧树脂系。

额外地,我们发现了通过生产本发明的膜的优选的配方的使用,可以得 到具有改善的厚度均匀性的膜,这样允许最终结合的性能的更准确的预测和 控制。

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