人形机器人常用电子胶黏剂主要包括导热灌封胶、结构胶、导热凝胶、硅凝胶、三防胶和密封胶。不同部位不能使用同一种材料:关节电机定子重点考虑导热、绝缘和固定,磁钢粘接关注高温粘接与抗振动,MOSFET等功率器件需要低热阻导热材料,力矩/压力传感器则更适合低应力硅凝胶,控制PCB通常采用三防涂层进行防潮绝缘保护。
针对这些应用,易立安ELAPLUS可提供 EP 1715(2#)、EP 1769、SIPA 1850、TCMP系列、FSGEL 3200、COATING 9060 UV 等电子功能材料解决方案。
人形机器人内部高度集成了无框力矩电机、减速器、驱动器、AI计算模块、力矩传感器、编码器、控制PCB、电池和线束系统。
当机器人进行行走、跑步、跳跃、搬运、急停和频繁换向时,内部电子与机械部件需要长期面对:
因此,人形机器人使用电子胶的主要目的可以归纳为六类:
导热、绝缘、结构粘接、灌封保护、减振缓冲和防潮密封。
机器人运动性能越高,材料评价就越不能只看初始粘接强度或单一导热率,而需要进一步考察热循环、振动、冲击、疲劳以及长期老化后的性能保持率。

人形机器人关节电机定子通常需要使用具有导热、电气绝缘和结构固定能力的灌封材料。
无框力矩电机运行时,铜线绕组持续产生热量。如果绕组与金属壳体之间存在大量空气间隙,热量向外传递的效率会受到影响。
灌封后可以建立:
绕组 → 灌封材料 → 电机壳体
的热传递路径,同时对线圈进行机械固定。
EP 1715(2#)为双组分导热环氧灌封材料,可用于机器人关节电机定子等需要兼顾散热和结构固定的应用。
典型性能包括:
选型时建议重点关注:
导热率、粘度、绝缘性能、固化收缩、硬度、耐温性以及冷热循环后的开裂风险。
并不是材料越硬越好。
如果机器人关节存在明显的热膨胀差、振动或冲击,还需要综合评估胶体模量与结构应力。

机器人关节电机磁钢长期受到剪切力、离心力、温度变化以及频繁启停产生的冲击载荷。
因此,磁钢粘接不能只比较室温下的初始拉伸强度。
更重要的是:
高温、振动和长期热循环之后,磁钢是否仍然能够保持稳定位置。
EP 1769为单组分环氧胶黏剂,可用于无框力矩电机、机器人关节电机等场景中的磁钢粘接及结构固定。
对于机器人磁钢粘接,建议重点考察:
对于高速、高动态机器人而言,磁钢胶真正需要解决的并不是“第一次能不能粘住”,而是长期动态运行以后是否发生位移、脱粘或界面疲劳。
关节驱动器通常集成MOSFET、驱动芯片、电容、电感以及控制PCB。
随着机器人关节体积不断缩小,驱动器功率密度提高,热量却需要在更加有限的空间内释放。
因此这一位置通常存在两类材料需求。

TCMP系列可用于:
导热凝胶的作用不是简单“覆盖芯片”,而是填充器件与散热结构之间的微观间隙,从而建立更加连续的热传导路径。
选型时除导热率外,还建议关注:
界面热阻、压缩性、胶层厚度、Pump-out、冷热循环稳定性以及返修性。
对于需要进行整体灌封保护的驱动器、电源或控制模块,可以考虑SIPA 1850系列有机硅导热灌封材料。
其应用重点包括:
导热、绝缘、柔性缓冲以及电子元件环境保护。
对于机器人这种长期经历振动与冷热循环的设备,柔性有机硅体系能够帮助降低部分机械应力向PCB及电子元件传递。

力矩传感器、压力传感器以及MEMS器件和普通电子模块最大的区别在于:
封装材料本身不能明显干扰传感器工作。
如果采用模量较高或固化收缩较明显的材料,胶体产生的机械应力可能传递至敏感结构,进而影响零点稳定性和测量精度。
FSGEL 3200硅凝胶可用于MEMS压力传感器及精密电子器件的柔性保护。
其应用方向主要包括:
因此,传感器灌封胶选型时不能简单追求“硬度高”或“粘接强”。
更应该关注:
低模量、低应力、介质保护能力以及长期老化后对传感器输出的影响。
一句话概括:
结构胶强调“固定”,传感器保护胶更强调“保护但少干扰”。
机器人内部控制PCB、驱动PCB和传感器PCB虽然位于机壳内部,但长期运行过程中仍可能接触:
湿气、冷凝、灰尘、离子污染物以及温度变化。
机器人进一步进入工厂、仓储、户外或其他复杂环境后,PCB防护的重要性还会进一步提高。

COATING 9060 UV属于UV/湿气双重固化PCB三防材料,可应用于:
材料可通过UV实现快速固化,而阴影区域可继续通过湿气进行二次固化,有利于复杂PCB结构的自动化涂覆。
其主要作用包括:
防潮、防腐蚀、电气绝缘以及环境污染保护。
机器人每一次抬手、行走、弯腰和转动,内部线束都会随关节反复运动。
长期使用以后,应力往往不是均匀分布在线束中间,而容易集中在:
连接器出口、PCB焊点以及线束根部。

因此可以根据结构采用柔性灌封胶或密封材料进行局部固定。
主要目的包括:
对于高动态机器人而言,线束根部疲劳是非常值得关注但容易被忽略的可靠性问题。
不同位置的选型逻辑并不相同,可以按照以下方式快速判断:
| 人形机器人用胶位置 | 核心需求 | 推荐材料/型号 |
|---|---|---|
| 关节电机定子 | 导热、绝缘、固定 | EP 1715(2#) |
| 电机磁钢 | 高强度结构粘接 | EP 1769 |
| 关节驱动器 | 导热、灌封、缓冲 | SIPA 1850系列 |
| MOSFET/功率芯片 | 降低界面热阻 | TCMP系列 |
| 力矩/压力传感器 | 低应力保护 | FSGEL 3200 |
| 控制PCB | 防潮、防腐、绝缘 | COATING 9060 UV |
| 线束/连接器根部 | 固定、减振、密封 | 柔性灌封/密封材料 |
主要包括环氧结构胶、导热灌封胶、有机硅灌封胶、导热凝胶、硅凝胶、PCB三防胶以及密封胶。具体材料需要根据电机、驱动器、传感器、PCB和电池等不同位置分别选择。
需要根据结构需求判断。需要较高结构固定能力时可以考虑导热环氧;如果更强调柔性、低应力和冷热循环缓冲,则可考虑有机硅体系。最终应结合导热、模量、粘度、固化条件和可靠性测试综合验证。
通常采用具有较高结构粘接能力和耐温性能的环氧结构胶。除了初始粘接强度,还应关注高温剪切、振动、冷热循环和长期疲劳性能。
不建议仅依据“能不能灌封”判断。精密传感器通常需要重点控制封装应力,部分MEMS和压力传感器更适合使用低模量硅凝胶进行保护。
不是。机器人功率器件热管理还需要综合考虑界面热阻、胶层厚度、压缩性、长期Pump-out、热循环稳定性以及与散热结构的匹配程度。单独比较W/(m·K)数值可能无法代表实际散热效果。
核心是根据不同部位的失效模式选材料。电机关注热与振动,磁钢关注剪切与疲劳,功率器件关注界面热阻,传感器关注低应力,PCB关注湿气和污染。机器人进入长期商业运行后,还需要通过实际工况进行热循环、振动和老化验证。
人形机器人真正进入产业化以后,竞争标准会逐渐从:
能不能完成动作
转向:
能不能长期、稳定、重复地完成动作。
这意味着电子胶黏剂的价值,也不能只用某一个参数衡量。
机器人材料最终需要解决的是:
热、力、电以及环境可靠性的协同问题。
易立安ELAPLUS围绕机器人关节电机、驱动器、传感器、PCB以及电子控制系统,可提供导热、灌封、粘接、三防和低应力保护等电子功能材料选型支持。
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