手机集装--电池和机身的粘接
现在手机的功能越来越带劲,不单只硬件越来越给力,而且外观设计也是十分的吸人眼球。轻薄的机身,个性化的色彩搭配和各种机壳材质的应用,用户的触摸体验和视觉效果的提高不是一星半点。既然手机拥有现代人装饰品的属性,机身更加具有时尚感是很多用户乐于选择的。
手机生产商绞尽脑汁的去把机身做得更轻,更薄,选用重量更加轻的金属材质,摒弃双面胶粘接的非全贴合屏幕工艺,使用封装整合工艺把多种功能芯片进行并排或叠加,集成在一个封装内等。一个硬伤问题是,无论你想把手机做得再轻再薄,就目前的技术而言,电池你总得要有的吧,不单只要有,还要求续航能力强!
传统的手机电池是插槽式的,而且为了安全性,还得是硬包包装的电池,这要是现在,高端机用户肯定是十万个不愿意。其实在手机轻薄化的同时,也给手机装配必备的功能模块腾出空间,如装配更加强大的摄像头、电池、扬声器等,虽然也是极苛刻的。
现在的电池采用的软包包装,电池外面的包装材料,不要了!使得电池可以减重达20%。电池和机身的固定当然不能再用插槽的了,必须使用我们行业的胶黏剂。那么手机电池和机身的粘接,有什么要求呢?
正如大家所知道的,拉伸胶(易拉胶)带便可完美的满足手机电池的粘接,可谓是量身打造啊。那么拉伸胶的工作原理是什么呢?为什么可以拉得很长却拉不断呢? 拉伸胶的原料有橡胶体系和聚氨酯体系。这种胶带分为软硬“两段”,软段作为连续相为整个胶带体系提供柔性,方便拉伸;硬段作为分散相,位于不同的横向位置,起到提供连接点的作用。所以拉伸胶带的时候,表现出连续拉长而不断的特性。至于拉伸胶为什么可以从电池和机身中拉出来,这是因为拉伸过程中,胶内部的内聚力远远大于胶和表面的粘合力,粘接面和胶面产生了相对位移,这就是所谓的失粘,所以使得胶和粘接面分开。
拉伸胶带具有以下的特点:
- 必须要薄;
- 意外跌落和碰撞不脱离;
- 可以吸收跌落和碰撞时的冲击力;
- 冷热循环的情况下,也能保持出色的粘接强度;
- 优异的粘接力,安全可靠地固定电池和机身;
- 必须容易移除,移除不会破坏电池及机壳;
正如大家所知道的,拉伸胶(易拉胶)带便可完美的满足手机电池的粘接,可谓是量身打造啊。那么拉伸胶的工作原理是什么呢?为什么可以拉得很长却拉不断呢? 拉伸胶的原料有橡胶体系和聚氨酯体系。这种胶带分为软硬“两段”,软段作为连续相为整个胶带体系提供柔性,方便拉伸;硬段作为分散相,位于不同的横向位置,起到提供连接点的作用。所以拉伸胶带的时候,表现出连续拉长而不断的特性。至于拉伸胶为什么可以从电池和机身中拉出来,这是因为拉伸过程中,胶内部的内聚力远远大于胶和表面的粘合力,粘接面和胶面产生了相对位移,这就是所谓的失粘,所以使得胶和粘接面分开。
拉伸胶带具有以下的特点:
- 薄;
- 出色的初粘力;
- 出色的抗冲击性能;
- 抗撕裂性能;
- 很强的粘接力;
- 拉伸胶带可以轻松分离胶带和粘接面,无残留;
- 优异的防水性能。
- 移除易拉胶中,降低移除阻力最为理想的角度应45°;
- 移除时一定要避免拉手褶皱,否则容易导致胶带断裂;
- 粘接面要平整;
- 剥离离型纸建议180°的剥离角度缓慢操作,避免起皱褶或者产生气泡;
- 永久固定电子设备中需要维修或回收的零部件;
- 临时固定零部件;
- 镜头固定;
- 生产辅助;