[发明专利]能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法无效
申请号: | 201210191791.1 | 申请日: | 2012-06-12 |
公开(公告)号: | CN103481590A | 公开(公告)日: | 2014-01-01 |
发明(设计)人: | 陈美玉;刘志隆;张义忠;洪光辉;张砚钧 | 申请(专利权)人: | 明安国际企业股份有限公司 |
主分类号: | B32B15/09 | 分类号: | B32B15/09;B32B15/092;B32B27/04;B32B37/06;B32B37/10 |
代理公司: | 北京泰吉知识产权代理有限公司 11355 | 代理人: | 张雅军;孙金瑞 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 防止 电磁波 干扰 纤维 强化 产品 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种纤维强化产品的制造方法,特别是涉及一种能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法。
背景技术
随着工业技术的进步,电子产品逐渐朝轻、薄、短、小方向发展,因此,有愈来愈多的业者改以碳纤维或是玻璃纤维…等质轻且强度高的纤维复合材料取代金属,制造出厚度更薄、更轻且强度较佳的电子产品的外壳。
但是,对于电子产品而言,不论外部或内部的电磁波干扰(Electromagnetic Interference,EMI)均可影响其性能,严重者无法正常工作,因此,如何使以碳纤维制成的外壳能够防电磁波干扰,成为相关业者努力的目标。
现有防电磁波干扰的产品的设计,大多是如图1所示,在一以碳纤维111所制成的外壳11的表面镀覆一金属层12,基于电磁波屏蔽效应,利用该金属层12截断电磁波的传播。
但是,另外进行的镀覆作业,不但费时费工,而且众所周知,镀覆作业控制不易,不但容易造成该金属层12的厚薄程度不一而影响外观,若该金属层12厚度较薄,除电磁波屏蔽效果较差外,也容易因与外界产生磨擦而磨损,导致电磁波屏蔽作用减弱甚至丧失;若该金属层12厚度较厚,虽然电磁波屏蔽效果较佳也较耐磨,但是随着该金属层12厚度的增加,势必造成整体重量将大为增加。
发明内容
本发明的目的在于提供一种省时、省工,且电磁波屏蔽效果稳定的能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,包含下列步骤:(A)将多层纤维强化材与一个金属材相堆叠,及(B)利用一个热压模具将所述纤维强化材与该金属材热压成一个纤维强化产品。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中所述纤维强化材是含浸环氧树脂的碳纤维预浸布,而该金属材是一个厚度小于0.05mm且不为0的铝箔。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中该金属材是位于其中两层纤维强化材间。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中该金属材是位于所述纤维强化材的表面。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,包含下列步骤:(A)将多层纤维强化材、一个金属材,与一个高分子膜片相堆叠,(B)利用一个热压模具将所述纤维强化材与该金属材及该高分子膜片热压成一个半成品,及(C)将该半成品置于一个成型模具中,利用射出成型技术将热塑性高分子材料充填于该成型模具中而与该高分子膜片相互结合。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中所述纤维强化材是含浸环氧树脂的碳纤维预浸布,该金属材是一个厚度小于0.05mm且不为0的铝箔,而该高分子膜片是聚氨基甲酸酯所制成。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中该金属材是位于其中两层纤维强化材间。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中该金属材是位于其中一个纤维强化材与该高分子膜片间。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,包含下列步骤:(A)将多层纤维强化材、一个金属材,与一个高分子膜片相堆叠,(B)利用一个热压模具将所述纤维强化材与该金属材及该高分子膜片热压成一个半成品,(C)在该高分子膜片上涂覆黏着剂以形成一个黏着层,及(D)将该半成品置于一个成型模具中,利用射出成型技术将热塑性高分子材料充填于该成型模具中而与该高分子膜片相互结合。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中所述纤维强化材是含浸环氧树脂的碳纤维预浸布,该金属材是一个厚度小于0.05mm且不为0的铝箔,而该高分子膜片是聚氨基甲酸酯所制成。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)中该金属材是位于其中两层纤维强化材间。
本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法,该步骤(A)该金属材是位于其中一个纤维强化材与该高分子膜片间。
本发明的有益效果在于:将该金属材与所述纤维强化材相互堆叠一并热压成型,不但能有效减少作业程序与工时,进而降低生产成本与时间,还能有效控制该金属材的厚度,使整体的电磁波屏蔽效果较为一致。
附图说明
图1是一示意图,说明现有防电磁干扰的产品的态样。
图2是一流程图,说明本发明能防止电磁波干扰的纤维强化产品的制造方法的第一较佳实施例。
图3是一示意图,辅助说明图2。
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