[实用新型]一种高吸收性能的电磁屏蔽薄膜有效

专利信息
申请号: 201820168683.5 申请日: 2018-01-31
公开(公告)号: CN208148679U 公开(公告)日: 2018-11-27
发明(设计)人: 陆龙生;汤伟津;邢迪;汤勇 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: B32B9/02 分类号: B32B9/02;B32B9/04;B32B27/02;B32B27/12;B32B7/12;B32B3/24;B32B27/36;B32B37/00;B32B37/06;B32B37/10;B32B37/12;B32B38/18;B29D7/01
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 何淑珍;冯振宁
地址: 511458 广东省广州市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 短切碳纤维 吸波层 电磁屏蔽薄膜 本实用新型 绝缘粘合层 高吸收性能 屏蔽性能 粘合 电磁辐射防护 电磁屏蔽性 多层结构 改善材料 雷达系统 热压成型 吸波性能 重要领域 保护膜 吸波性 最外层 多层 两层 绝缘 应用
【说明书】:

实用新型公开了一种高吸收性能的电磁屏蔽薄膜。本实用新型提供的电磁屏蔽薄膜具有多层结构,包括绝缘粘合层和短切碳纤维毡吸波层,其中任意两层相邻的短切碳纤维毡吸波层之间通过绝缘粘合层粘合为一体,最外层的短切碳纤维毡吸波层采用绝缘粘合层作为保护膜。短切碳纤维毡吸波层拥有较低的屏蔽性能和优良的吸波性能。将多层短切碳纤维毡吸波层和绝缘粘合层叠加后进行热压成型,从而改善材料的屏蔽性能。本实用新型提供的电磁屏蔽薄膜兼具了机械强度高、柔性好、密度小以及高电磁屏蔽性和高吸波性等优点,在电磁辐射防护、反雷达系统等重要领域有着广泛的应用前景。

技术领域

本实用新型涉及军用航空、精密电子设备等需要吸波技术的领域,具体涉及一种高吸收性能的电磁屏蔽薄膜。

背景技术

日益增长的电子设备为人类带来了巨大的便利,与此同时这些设备所产生的电磁波也在威胁着人类的生活。电子设备辐射的电磁波会干扰其他电子设备的正常运行,导致电磁干扰问题。而且电磁波对人类的健康有极大的危害,长期受到电磁波的辐射会导致头疼、睡眠障碍甚至癌症等严重的健康问题。

目前,金属材料是常用的电磁屏蔽材料。由于金属材料具有优异的导电性,导致了其吸波性能极差,基本是靠反射作用来屏蔽电磁波的。当电磁波入射到材料表面,大量的电磁波被发射出去,造成了电磁辐射的二次污染问题,电磁干扰问题未得到解决。此外,密度大、耐候性差等缺点严重地限制金属材料在航天航空等重要领域的应用。由于碳纤维有着密度低、机械强度好等优点,人们逐渐将碳纤维复合材料应用到电磁屏蔽领域中。在碳纤维含量低的时候,复合材料的整体屏蔽性能较低。为了达到较好的屏蔽性能,往往会提高复合材料中的碳纤维含量,这样导致了复合材料的吸波性能极差。良好的吸波性能在军工领域例如“隐身飞机”有着重要的意义。雷达通过接收军用飞行器所反射的电磁波,可以探测飞行器的位置,雷达隐身技术成为了现代战争取胜的决定性因素之一。所以说,目前迫切需要一种耐腐蚀,密度小,机械强度好,具有高屏蔽性能的吸波材料。

实用新型内容

本实用新型的目的在于解决目前电磁屏蔽材料吸波性能差、不耐酸碱、密度大的问题,提供一种成型简单、成本低廉、高吸收性能的电磁屏蔽薄膜,能够使得薄膜具备较好的屏蔽性能的同时拥有良好的吸波性能。

本实用新型通过下述技术方案实现。

一种高吸收性能的电磁屏蔽薄膜,该电磁屏蔽薄膜具有多层结构,包括绝缘粘合层和短切碳纤维毡吸波层,其中任意两层相邻的短切碳纤维毡吸波层之间通过绝缘粘合层粘合为一体,最外层的短切碳纤维毡吸波层采用绝缘粘合层作为保护膜。

优选的,所述电磁屏蔽薄膜的层数为11~15层,对应于短切碳纤维毡吸波层的层数为5~7层,绝缘粘合层的层数为6~8层。

优选的,所述绝缘粘合层的材料为绝缘的热塑性树脂薄膜;所述短切碳纤维毡吸波层是由短切碳纤维和ES纤维通过湿法造纸技术制备的。

优选的,所述短切碳纤维毡吸波层为碳纤维含量较低(4~6%wt)的短切碳纤维毡,拥有较好的吸波性能(吸波率大于50%)。

以上所述的一种高吸收性能的电磁屏蔽薄膜的制备方法,包括以下步骤:

(1)将连续的碳纤维束和ES纤维束分别切割成长度为2~8mm的碳纤维与ES纤维,根据实际的碳纤维含量以及面密度称取所需的碳纤维与ES纤维,再将所得碳纤维与ES纤维放置到浓度为0.6~1.4wt%的羧乙基纤维素水分散液中,进行均匀分散、混合后静置;

(2)将步骤(1)所得含有碳纤维和ES纤维的分散液通过滤网,抄造成短切碳纤维毡吸波层,再将短切碳纤维毡吸波层烘干;

(3)将烘干后的短切碳纤维毡吸波层和绝缘粘合层交叉叠放,其中最外层均用绝缘粘合层作为保护膜,形成多层结构,再将叠放后的多层材料放置到平板硫化机中进行层压得到高吸收性能的电磁屏蔽薄膜。

优选的,步骤(1)所述切割是采用径向短切技术。

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