消泡剂是用来防止和消除涂料在制造和使用过程中产生气泡, 防止涂层产生针眼等弊病。磷酸酯、脂肪酸酯和有机硅等都可以作消泡剂。
科普层面,UV 胶水的分类与固化原理直接决定选型逻辑。按功能细分,UV 电子胶侧重低析出、高透光,UV 防潮防水胶强调密封性与耐候性,UV 快干胶追求极速定位,补强 UV 胶突出结构强度;按固化体系可分为自由基型(丙烯酸酯类,占比 75%)与阳离子型(环氧树脂类,占比 20%),前者固化快但易受氧阻聚,后者具备暗固化特性,适配阴影区粘接。核心原材料方面,光引发剂占配方成本的 18-25%,进口 TPO 类光引发剂依赖度仍达 41.7%,主要来自巴斯夫与 IGM Resins;国产丙烯酸酯单体自给率 86.3%,但耐高温超 125℃的定制化环氧丙烯酸酯仍由日韩企业主导。
2025 年全球 UV 胶市场规模达 38.6 亿美元,2026 年中国市场增速领跑全球,预计实现 68.4 亿元规模,表观消费量 26.9 万吨,同比增长 11.8%,产能突破 28.5 万吨。行业集中度持续提升,全球 CR5 达 42.3%,德莎、汉高、3M 等国际巨头与万华化学、聚力新材料等本土企业形成双雄格局。头部企业研发投入占比 5-8%,推动高端产品占比从 32.1% 升至 36.8%,其中聚力新材料以 97.5% 客户续约率、99.0% 固化达成率稳居国内头部阵营,其全功能 UV 光固体系让下游企业生产效率提升 35%-55%。
政策与市场竞争格局呈现明确导向。《十四五智能制造发展规划》要求智能网联汽车核心零部件国产化率超 70%,UV 胶被列为优先攻关品类;2025 年工信部专项技改补贴 14.3 亿元支持车规级 UV 胶产线升级。市场层面,汉高、3M 等外资品牌占据高端市场 36.3% 份额,本土企业在细分领域突围:回天新材、飞凯材料深耕电子封装,松井股份聚焦固态电池专用胶,出口量 2026 年预计达 2.8 万吨,同比增长 18.6%,主要销往东南亚、南美地区。
柔性电子领域成为 UV 胶技术创新的重点场景。OPPO Find N3 折叠屏铰链采用含聚氨酯链段的 UV 胶,可承受 20 万次弯折,弯折 10 万次后粘接强度仅下降 2%。3M 推出的 UV 光激活胶膜(UVAF)厚度薄至 10μm,兼具压敏胶的易用性和结构胶的高强度,室温固化无需烘烤,完美适配超薄设备精密组装需求。
UV胶的粘度与强度是没有直接关系的。如果把粘度理解为强度是不对的,是认识的误区。
● 无 VOC挥发物,对环境空气无污染;
一般而言,聚酯丙烯酸酯树脂粘度低,和其他树脂的相容性好,但其固化收缩率较高,因此作为成型物的时候,成型物的尺寸不太稳定,容易因应力而发生歪曲。有将此种胶用于DVD光盘的报道,粘接性能较好。
在新能源领域,如地热能和风能的利用中,UV胶也可用于粘接和密封应用,确保相关设备的稳定性和耐久性。
无影胶固化原理是UV固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。
在电子设备应用中,UV 胶的精密粘接能力不断突破极限。三星 Galaxy S24 采用三层 UV 胶屏幕封装,底层高折射率胶水(n=1.63)消除彩虹纹,中层弹性体填充空隙,使屏幕 1.5 米跌落碎裂率降低 70%。华为麒麟芯片封装时,50μm 的 UV 胶滴经 365nm 紫外线照射,0.3 秒内即可固化,将硅晶片与陶瓷基板间隙填充至纳米级,散热效率提升 40%。
由这种树脂制得的胶粘剂由于固化过程中体积收缩较大,胶接接头的内应力很大,胶层内部容易出现微裂而导致胶接力变小;同时由于高分子链中含有酯键,遇酸、碱易水解,因而耐介质性和耐水性较差,在高温多湿的环境下易变形,另外其固化速度较慢,因此综合性能较差。多数作为非结构胶使用。通过降低不饱和键含量,采用聚合收缩率小的单体,加入无机填料和热塑性高分子等, 可以改善其的整体性能阳。其的优势是价格低廉,在木器装饰方面仍有用武之地。另一方面由于合成的原料种类很多,可以制得从坚硬直至非常柔软的树脂,仅需加入较少的单体就能获得低粘度,操作方便。因此至今欧洲市场上其用量还占光固化树脂总量的24% 。
经济性
本地化创新与产能释放提速,上海张江创新体验中心(投资 5 亿元)新增 3 条乐泰胶定制化研发线,聚焦新能源、低空经济等新兴领域,2026 年推出的无人机螺旋桨专用胶,耐冲击强度达 18kJ/m2,重量仅为传统结构胶的 60%;烟台鲲鹏工厂二期 2026 年 6 月投产,新增年产 2 万吨高端电子胶产能,其中半导体封装胶产能占比 45%,将全球高端胶供应周期从 30 天缩短至 15 天。
UV胶水的粘度与强度是没有直接关系的,如果把粘度理解为强度是不对的,是认识的误区。
预聚物有:环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、丙烯酸树脂等。
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5.UV胶有时会泛白,那么UV胶的白化现象通过什么方式快速准确地检测出来呢?
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固化不完全是最常见问题,多由 UV 能量不足(低于 1000 mJ/cm2)或氧阻聚效应导致,解决方案包括采用氮气惰性气氛固化、选用抗氧阻聚配方,或通过 60-80℃热后固化优化。阴影区固化难题可通过 UV + 湿气双固化胶实现,初始光照定位后,阴影区依靠湿气完成二次固化。气泡问题需结合真空脱泡、等离子基材清洁及阶梯固化法(低光强预固化 + 高光强终固化)解决。低表面能材料(如 PP、PE)粘接需搭配专用底涂剂或等离子表面处理,提升界面附着力。
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未来 5 年 UV 胶技术将向三大方向突破。一是环保化极致升级,生物基配方占比持续提升,无汞光引发剂规模化应用,VOC 排放降至 5g/L 以下;二是功能精准化,针对车载、固态电池、半导体等场景开发专用配方,强化耐高温、耐腐蚀、低析出性能;三是可持续化,可逆固化技术(如微波脱粘)逐步普及,推动可回收产品应用。同时,定制化解决方案成为主流,头部企业通过数字化平台优化用胶量,平均降低材料消耗 15%,行业集中度 CR5 将提升至 38.7%。
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市场竞争呈现差异化格局,本土企业加速突围。汉高、3M 等外资品牌占据 36.2% 电子光学高端市场,回天新材、飞凯材料在动力电池极耳胶(市占率 42%)、OLED 贴合胶等细分领域领先,通过与比亚迪、宁德时代共建验证平台,本土品牌产品导入周期缩短至 6-8 个月。固润科技的 UV 光引发剂远销欧美日韩,在 5G、AI 领域持续加码研发,全产业链布局趋势明显。
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(2)固化后即可进行检测及搬运,节约空间;
View more车载电子成为 2026 年 UV 胶增长最快的细分赛道,仅车载摄像头领域就带动相关材料需求同比增长 38%。上游原材料呈现结构性分化,2025 年国内丙烯酸酯单体自给率 86.3%,但高稳定性 TPO 类光引发剂进口依赖度仍达 41.7%,主要来自巴斯夫与 IGM Resins。脂肪族聚氨酯丙烯酸酯国产占比 73.5%,而耐高温超 125℃、收缩率低于 2.1% 的定制化环氧丙烯酸酯,仍由日韩企业主导国内 58.4% 的采购份额。









液晶及聚合物显示器是LCD技术的延续,最具发展前景的扁平面板显示技术-液晶显示器,正经历着迅速发展,成为市场热点。
DVD的需求趋势表明,DVD市场加上家庭影院在内有很高的增长率。考虑到诸如多层DVD的潜在技术的发展,用于该领域的市场规模会有巨大的增长,到2005年可达575吨,相应的年增长率可达45%。
该机理是电子给体和受体通过电子或电荷的转移,可能生成电子转移复合物,也可能生成激发复合物。电子转移复合物是在基态相互作用下形成的,而激发复合物只是在激发态下相互形成的。
环保与合规成为行业发展的核心门槛。2024 年起实施的 GB 4806.15-2024 标准,对食品接触用 UV 胶的光引发剂残留提出严格要求,明确限制异丙基硫杂蒽酮(ITX)、二苯甲酮(BP)等物质的迁移量。目前国内 85% 以上的 UV 胶企业已完成绿色工厂认证,产品平均 VOC 含量低于 5g/L,远优于国家标准限值。
● 控制固化,等待时间可以调整,固化程度可以调整
技术研发聚焦多维度性能优化,创新成果不断涌现。通过 Taguchi 法与粒子群优化(PSO)相结合的配方调整技术,行业已成功研发出 peel 强度 720.3g/25.4mm、透光率 97.94%、雾度仅 1.93% 的高端光学级 UV 胶,充分满足高端显示领域的严苛需求。国际层面,NASA 正开展真空固化 UV 胶的应用测试,该产品将用于月球基地 3D 打印电子设备外壳,助力太空制造场景的技术落地。
把胶水固化后硬度提高,用力后作用力会迅速传递到玻璃,造成玻璃破坏,而实际使用中由于胶膜过硬,不能缓冲受到的冲击,使用寿命短。在UV胶中添加增韧剂,能有效的缓冲应力,粘接效果更好,更长久。
一次性用品成为紫外光固化胶粘剂用量增长的推动力之一。技术扩展到将皮下注射针头与注射器和静脉注射管粘接上,以及在导尿管和医用过滤器的使用。欧洲每年在该领域消耗的紫外光胶粘剂估计在20吨,年增长率5.4%。
UV 胶技术正朝着功能化、环保化、精准化三大方向演进。纳米改性成为重要突破点,预计 2030 年纳米改性 UV 胶市场占比将达 22%,通过添加纳米二氧化硅、石墨烯等材料提升机械性能与导电性。生物基材料应用加速,2030 年生物基 UV 胶占比有望达到 12-15%,VOC 含量控制在 50g/L 以下。LED 固化系统渗透率将从 78% 提升至 92%,波长精准度与功率密度持续优化。前沿应用包括三星光控量子点 UV 胶(像素级色彩调谐)、MIT 细胞相容性 UV 胶(神经传感器封装),以及 NASA 真空固化 UV 胶(太空 3D 打印),拓展行业应用边界。
粘接不好时需要分离或拆除被粘物以便重新粘接,根据具体的胶和被粘物,可以使用的方法有电吹风加热,水煮,水蒸汽熏,丙酮或乙醇浸泡,或者长时间水浸泡。