3M胶带模切工艺的审图及准备过程
耳朵的添加及其位置:一般来说耳朵是否添加或是加在哪个位置,是要客户指定的,浙江pvc电工胶带。如果要我们自己来添加,根据使用方便的原理我们说耳朵是加在产品右边靠上的区域。小产品加在中间位置即可。为了便于生产,耳朵应添加在边线的至高处,耳朵下的线要是直线,方向宜直不宜斜,太小不利于操作,太大浪费材料。耳朵是无胶的,小小的耳朵可以影响产品的整个制程设计,特别是我们公司利用微分技术来处理耳朵上的废胶,可以节省大量的手工,这样就需要我们要特别注意“耳朵”这个环节,浙江pvc电工胶带。 高温胶带包括KAPTON高温胶带、聚酰亚胺高温胶带,浙江pvc电工胶带、高温美纹纸胶带、PET绿色高温胶带、高温双面胶等。浙江pvc电工胶带
锂电池胶带按胶系归类:丙烯酸树脂(亚克力板)系列产品,有机硅材料聚氨酯树脂系列产品,硫化橡胶聚氨酯树脂系列产品等
锂电池胶带按应用领域归类:终止胶带,PACK胶带,防护膜胶带,极耳胶带,高溫胶带,固定不动胶带,可移动胶带, 双面胶带等
锂电池胶带基材:PI聚丙烯腈薄膜
耐高温和阻燃性能是它比较大的优点,即便 是在-80度到300度的条件里都能维持其可靠性并长久应用。与此同时,该膜具备良好的物理性能,有机化学稳定性能及防辐射工作能力。
配搭耐高温的硅胶系列产品强力胶可生产制造耐2三十度之上的高溫胶带,KAPTON,火红金手指胶,TB2161胶带归属于这类,可用以锂电池必须 耐高温但不用耐锂电池电解液的位置。配搭耐高温的丙烯酸树脂(亚克力板)系列产品强力胶可生产制造耐180度之上的高溫胶带,TB2133胶带归属于这类,可用以锂电池上既必须 耐高温又必须 耐锂电池电解液的位置。
该基材的阻燃性和耐高温特性非常优异,能够生产制造质量的高溫胶带,因此 可相互配合亚克力胶系做为极耳胶带或PACK胶带,也可以相互配合有机化学硅橡胶系生产制造极耳胶带或PACK胶带,但因为聚丙烯腈薄膜生产工艺流程的独利性导致了膜自身的薄厚偏厚,不可以生产制造较薄的胶带商品。 浙江装饰胶带经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜为基材.
3M铝箔胶带广泛应用于冰箱、空凋、汽车、石化、桥梁、宾馆、电子等行业。 可用于PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。
3M铝箔胶带用于蒸气导管外包裹,防止温度向外散失。不导电铜箔胶带用途和说明:代替漆包线、各类变压屏蔽用。
3M铝箔胶带
纯度高于99.95%,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。
另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。材质为多元酯纤维,在重复使用或多次弯折后皆不易发生裂痕及损伤。
3M铝箔胶带的粘贴力强、导电性能良好,能轻易的缠绕贴合在线材上,可根据客户要求裁切成各种规格。
泡棉是塑料粒子发泡过的材料,简称泡棉。泡棉具有弹性好、重量轻、能快速压敏固定、使用方便、弯曲自如、体积超薄、性能可靠等一系列特点。
因为这些特点,它被广泛应用在身边的各个设备中,有用做隔音的,也有用做减震的,还有隔热的。如:为了安睡使用的降噪耳机有泡棉,为了增加舒适度的坐垫有泡棉,就连办公室的隔音墙也有泡棉......
3M胶带的泡棉种类很多,常见的有PU(聚氨酯 )泡棉、EPDM(三元乙丙橡胶)泡棉、EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)泡棉、EPE、PORON等等。可是由于材料的特殊性,要想完美粘接泡棉,却并不容易。
聚酰亚胺高温胶带大量应用于防焊保护,变压器线圈高温绝缘捆扎.
相信大家对美纹纸并不陌生,但真正了解它的有多少?
美纹纸是一种高科技装饰,喷涂用纸,广泛应用于室内装饰,家用电器的喷漆及PCB板喷锡镀金保护,表面抗氧化处理保护,易于贴钢板作业的喷涂以及电阻和电容器固定,有些高级的美纹纸具有很好的耐高温特性(使用于280摄氏度以下的温度)。
美纹纸分类
以粘性的不同分为低粘/中粘/高粘美纹胶带;
以用途的不同分喷漆/喷锡美纹胶带;
以材料的不同分单层普通/复合型美纹胶带;
以温度的不同分低温/高温纹胶带。
按颜色可分为红色,白色,米黄色等,大家可以按自己的需要选择合适的颜色。
日常用的是普通的美纹胶,另一种叫复合美纹胶(基材为皱纹纸和PET膜复合制成),在使用中复合美纹纸材料扩张强度比较高,不会像普通的那样容易断裂,一般的美纹纸耐高温比较高为180度,而复合美纹纸超耐高温可以在280度。另复合美纹纸在胶水方面选用绿色环保的有机硅胶水涂布生产而成,在使用中会很容易剥离,所以一般的美纹纸在生产加工中,经过高温后会容易残胶,而复合美纹纸恰恰相反。 高温PET绿胶带主要应用于:机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽.上海手撕胶带厂家
高温PET绿胶带主要应用于:PCB板高温遮蔽;PCB板烤锡、镀金遮蔽.浙江pvc电工胶带
双面胶带剥离方式
双面胶带第二工程生产时,通过剥离纸(工程纸)涂胶后转移到弟一工程品后再剥离,为达到胶面的光滑性和不出现横向起皱,需考虑采用哪种通纸路线更合理,当弟一工程面剥离性比较小时或胶层较薄易变形时,采用工程纸方向剥离时,尤其卷取张力过大情况下,胶层易被拉起而进入空气,所以采用胶带方向剥离更合理,并且降低卷取张力能改善胶层被拉起的问题,如生产泡棉双面胶带为避免工程纸起皱,也可采用预先把胶带往下剥离的方法。但一般性双面胶带采用工程纸方向剥离较易控制。 浙江pvc电工胶带
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