产品介绍:
- 低粘度,满足贝尔实验室高温高湿Bellcore 85C/85RH 2000小时的要求
- 模量UV胶水,弹性好,适合粘接大直径易变形薄镜片,面型好、低亚斯,解决其它胶水因胶水应力导致器件变形、亚斯达不到要求的难题,比如用于粘接面型要求较高的干涉镜头
- 适合车载镜头等需要耐受高温高湿要求的应用场合
- 用于粘结玻璃或塑料,适合光纤器件如光纤阵列FA或者波导型光纤分路器PLC、光纤耦合器等生产
- 老化后能承受-125~125℃
NOA86H 标准包装 -1盎司装,适用于实验室和小规模生产使用
NOA86H是一种光学透明胶水,可由长波场紫外光固化,也可由可见光(蓝-紫)/加热固化。NOA86H具有低粘度,满足贝尔实验室高温高湿双85(Bellcore 85C/85RH)2000小时的要求。 NOA86H推荐用于粘结玻璃或塑料。 NOA86H在波长为315-400nm的紫外光和波长为400-420nm的可见光下固化。峰值吸收波长是在325、365、400nm。较少的吸收波长是410、420nm,完全固化的能量为2.5焦耳/平方厘米。 除紫外线固化外,NOA86H还包含潜在的热催化剂,可以快速固化看不到紫外线的区域。 催化剂可使粘合剂在对流烤箱中于125°C下10分钟固化,或在80°C下3小时固化。使用红外烤箱可加快固化时间。 除非暴露在足够紫外线下或经过125°C固化,否则与空气接触的表面将出现发粘现象。 温度低于80°C不会激活粘合剂。 热固化的优点是使部分固化的胶粘剂完全固化,以获得胶粘剂的最佳物理性能。 如果所有粘合剂均正确暴露于紫外线或可见光下,则无需热固化。 用于玻璃粘接,NOA86H老化前可以承受-15~90°C温度。老化后,可经受-125°C到 +125° C温度范围。
技术参数:
| 温度范围 | -125~125℃ |
|---|---|
| 粘度25℃ | 200~300 cps |
| 折射率 | 1.55 |
| 拉伸极限 | 2.8% |
| 弹性模量(psi) | 360,400 |
| 抗拉强度(psi) | 7,834 |
| 硬度-Shore D | 75 |
光传输性:
储藏条件:
在原装容器内避光低温( 5-22°C)保存, 可以保存 6个月。如果是冷藏保存,使用前,请先把胶水温度恢复到室温。使用 本物质 时,应小心谨慎,请先阅读材料安全数据表,还包括其它关联产品资料,如:酒精、丙酮或亚甲基氯。应避免长时间皮肤接触,受影响部位应用肥皂和水彻底冲洗干净。如果胶水不慎溅入眼睛,请及时用水冲洗15分钟, 并寻求医疗帮助。请在通风良好的场合使用本品,否则, 推荐使用满足 NIOSH要求的有机物蒸汽面罩。
NOA86H紫外/加热双固化胶水具体应用实例:
热固性形状记忆聚合物可变刚度四维机器人导管
Norland NOA86H 在热固性形状记忆聚合物可变刚度导管中的作用:
Norland NOA86H
是一种可热固化和紫外光固化的聚氨酯基形状记忆聚合物(SMP),在文中提出的热固性形状记忆聚合物可变刚度导管(VSC)中发挥核心作用,具体如下:
--核心基体材料:作为导管的主体结构材料,其具备从玻璃态到橡胶态的玻璃化转变特性,转变温度范围可通过形状和固化工艺调控在
30°C-80°C,能满足医疗场景下的温度需求,且无需封装层,大幅减少导管直径,助力微型化,使导管可缩小至亚毫米尺寸,同时保障高刚度变化性能。
--实现刚度可变:在玻璃化转变温度(Tg)以下呈玻璃态,弹性模量约 3GPa,刚度高,可提供稳定支撑,如在介入手术中固定导管形状以辅助操作;在 Tg
以上呈橡胶态,弹性模量约
3MPa,刚度低,具备良好柔性,便于导管在人体复杂解剖结构中导航,且刚度可通过调节温度精准控制,满足手术中不同操作对刚度的差异化需求。
--生物相容性保障:符合 USP VI
级生物相容性标准,无毒且与人体组织兼容,避免了低熔点合金(LMPA)类导管因材料泄漏可能引发的患者健康风险,提升了导管在医疗介入过程中的安全性,适用于内镜手术、血管内手术等多种医疗场景。
--适配功能优化:可嵌入石墨或钕铁硼(NdFeB)颗粒等功能性填料,改善自身性能。添加石墨能提升热导率与电导率,加快刚度转变速度,还可通过焦耳加热实现导管加热,简化控制电路;添加
NdFeB
颗粒可赋予导管磁响应性,配合外部磁场实现精准驱动,同时增强荧光透视对比度,便于手术中定位,且填料添加不会破坏其基本的刚度可变与生物相容性核心特性。
Norland NOA86H 在术中血管检测成像针中的作用
在《Intraoperative detection of blood vessels with an imaging needle during
neurosurgery in humans》所述的神经外科术中血管检测成像针中,Norland NOA86H
作为光学粘合剂,发挥关键固定与功能保障作用,具体如下:
固定光学组件:将由单模光纤、无芯光纤、梯度折射率光纤构成的光学成像组件(含 52°
角抛光的无芯光纤,通过全内反射实现光束垂直转向)固定在金属管心针内,确保各光学元件位置稳定,避免因手术操作震动导致组件移位,保障光学信号传输与成像稳定性。
适配结构封装:配合玻璃毛细管共同完成光学组件封装。玻璃毛细管用于维持光纤 - 空气界面以保障全内反射效果,NOA86H
则填充于金属管心针与玻璃毛细管及光学组件间的间隙,实现刚性固定,同时使金属管心针外径与标准活检针管心针一致(2mm),兼容现有临床活检器械,无需改变临床操作流程。
保障生物安全性:该粘合剂适配医疗场景需求,其材质特性可配合成像针经医疗级清洗、低温过氧化氢气体等离子体灭菌(Sterrad
工艺),且单次手术使用后丢弃,避免交叉感染风险,符合神经外科等高精度、高安全性要求的手术操作标准。
我们展示了一种密封封装系统,用于低温集成光子器件,具备即插即用功能。这种方法能够将受控量的气体封装在光学封装中,使氦气可以作为热交换气体进行光子器件热化,或凝结成覆盖器件的超流体。该封装系统采用硅置绝缘体槽波导谐振腔进行测试,该谐振腔充满超流体。为了优化光纤到芯片的光学集成,进行了690次测试,通过热循环将光纤与多种常见光子芯片基板(硅、氧化硅和HSQ)结合,并使用各种胶水(NOA
61、NOA 68、NOA 88、NOA 86H和超级胶)进行热循环。结果显示NOA
86H(一种带有潜热催化剂的紫外线固化光学胶)在低温条件下为所有测试基材提供了最佳性能。该技术与超流体光力学实验以及量子光子学和量子光力学的应用都具有相关性。