Spolehlivé lepení bez základního nátěru: Akrylová pěnová páska TESA 6305

V moderní výrobě se stále více plastových a skleněných materiálů projevuje nízká povrchová energie (LSE) vlastnosti, což ztěžuje jejich lepení běžnými páskami. V důsledku toho aplikace základního nátěru tradičně byl nezbytným, ale zdlouhavým krokem. TESA 6305 tuto bariéru prolamuje svým inovativním Technologie lepidla LSE a symetrickou třívrstvou pěnovou strukturu, která umožňuje přímé lepení na LSE podklady bez základního nátěru, což zefektivňuje montážní proces pro větší efektivitu.


I. Umístění produktu

TESA 6305 je šedá oboustranná akrylová pěnová páska, navržený se symetrickou třívrstvou strukturou a potažený z obou stran vysoce výkonné lepidlo pro LSE substrátyJe ideální pro:

✔ Lepení různých LSE materiálů, jako je PP, PE, PMMA a další plasty
✔ Konstrukční montáž dekorativních panelů, jmenovek, zadních krytů televizorů
✔ Vyžaduje trvalou instalaci vysoká počáteční lepivost, lepení bez primerua teplotní odolnost


II. Technické specifikace

Kategorie Specifikace Význam odvětví
Podkladový materiál Akrylová pěna (šedá) Absorbuje napětí, tlumí nárazy, zajišťuje strukturální stabilitu
Celková tloušťka 500 µm (k dispozici také v 400/640/800/1100/1500 µm) Více možností pro různé potřeby vyplňování mezer a lepení
Typ lepidla Vysoce výkonný akrylát LSE Navrženo speciálně pro materiály s nízkou povrchovou energií
Typ vložky PE odnímatelná fólie Hladký povrch, snadno se odlupuje, bez přenosu lepidla
Teplotní odolnost (krátkodobá) 120 °C Odolává vysokým teplotám během montážních procesů
Teplotní odolnost (dlouhodobá) 80 °C Vhodné pro dlouhodobé použití v elektronice a spotřebičích

III. Čtyři klíčové výhody

1. Skutečné lepení bez primeru

Lepidlo LSE od TESA 6305 poskytuje silná počáteční lepivost a konečná přilnavost přímo na PP, PE, PMMA, ABS, a další materiály s nízkou povrchovou energií. Zjednodušuje výrobu, eliminuje kroky základního nátěru a snižuje emise těkavých organických sloučenin a náklady.

2. Vysoká počáteční lepivost, teplotně odolná

Pevně ​​přilne i při nízkých teplotách nebo minimálním tlaku. Během provozu udržuje spolehlivé spojení na 80 °C dlouhodoběa odolává 120 °C krátkodobé – ideální pro konstrukce v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou televizory a spotřebiče.

3. Absorpce napětí pro trvanlivé spoje

Ten/Ta/To viskoelastické akrylové pěnové jádro Účinně absorbuje a rozptyluje statické a dynamické napětí, čímž zabraňuje selhání spoje způsobenému tepelnou roztažností, smršťováním nebo mechanickým nárazem.

4. Více možností tloušťky pro flexibilní použití

TESA 6305 je k dispozici v tloušťky od 400 µm do 1500 µm, což mu umožňuje vyhovět různým úrovním přesnosti lepení, potřebám vyplňování mezer a požadavkům na tlumení v různých odvětvích.


IV. Typické scénáře použití

  • Montáž domácích spotřebičůMontáž plastových dekorativních panelů na ledničky, pračky atd.

  • Spotřební elektronikaLepení zadního panelu televizoru, typového štítku nebo předního panelu

  • Instalace skleněných panelůLepení lakovaných skleněných nebo akrylových panelů na plastové nebo kovové rámy

  • Pouzdra pro automobilový průmysl a chytrá zařízeníLepení rozdílných materiálů, snížení počtu mechanických spojovacích prvků

  • Montáž průmyslových výrobkůZajišťuje vizuální konzistenci a skryté strukturální lepení


V. Technické otázky a odpovědi

Otázka: Lze TESA 6305 použít přímo na PP/PE povrchy bez základního nátěru?
→ Ano. Páska je speciálně navržena pro materiály LSE a poskytuje vynikající počáteční lepivost a dlouhodobou přilnavost bez použití základního nátěru.

Otázka: Existují rozdíly v aplikaci mezi dostupnými tloušťkami?
→ Ano. Verze 500 µm je standardní volbou pro strukturální lepení středního rozsahu. Pro větší mezery nebo větší tlumení, Verze o tloušťce 800 µm nebo silnější se doporučují.

Otázka: Je vhodný pro aplikace citlivé na teplotu, jako jsou televizory nebo spotřebiče?
→ Rozhodně. Podporuje dlouhodobé používání při 80 °C a odolává krátkodobé vystavení teplotě 120 °C, díky čemuž je ideální pro lepení součástí v blízkosti zdrojů tepla.


Čas zveřejnění: 10. června 2025