[发明专利]一种导热吸波卷带的制备工艺及其成品有效
申请号: | 202010577372.6 | 申请日: | 2020-06-22 |
公开(公告)号: | CN111587061B | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
发明(设计)人: | 窦兰月;王自领 | 申请(专利权)人: | 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 |
主分类号: | H05K9/00 | 分类号: | H05K9/00;B32B3/24;B32B25/20;B32B25/14;B32B27/40;B32B27/38;B32B27/30;B32B27/18;B32B7/06;B32B33/00 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 导热 吸波卷带 制备 工艺 及其 成品 | ||
本发明涉及一种导热吸波卷带的制备工艺及其成品,制备工艺依序包括:提供具有波截止通孔的吸波核心膜,确定吸波性能;吸波核心膜上下表面形成导热浆料;以辊压或刮涂形成多层卷带体,确定导热性能与成膜厚度;加热硫化上下成膜的导热浆料。上下导热浆料汇集一体相接于波截止通孔,以形成导热通道。以上步骤连续实施在吸波核心膜的一次卷带导入与卷收的工序中。本发明具有以一站式连续生产达到分离可控电磁波过滤频率的降低、分离可控导热率的提高与制程中可调整成膜厚度的效果。
技术领域
本发明涉及电子材料的导热吸波材料制备的技术领域,尤其是涉及一种导热吸波卷带的制备工艺及其成品。
背景技术
现有技术中已存在膜片状导热吸波材料,区分有多层各功能分离结构与多功能单层整合结构。虽被称之为导热吸波,其导热系数普遍还是在3 W/(m·K)以下,如果是多层各功能分离结构,在吸波材料层的热阻隔下,表面垂直向的导热系数将更差。一方面,为了提高导热系数,常规做法是改变导热材料的配比,当利用材料增加导热的导热系数越高,导热膜层的质地就越硬偏向金属化,与表面吸波层的结合力相对变差,所以在多层分离结构中,导热膜层打孔以稳固结合吸波层,并且表面吸波层相对是阻热层,表面垂直向的导热性能将变得不好;在单层整合结构中,导热材料的成分配比增加相对使吸波材料的成分配重降低,影响吸波性能。另一方面,为了达到吸波性能,常规做法是多层分离结构中是表面吸波层的材料选择;单层整合结构中在导热粉材中添加吸波剂,达到既导热又吸波的性能。当导热粉材中添加了吸波粉,导热粉材的比重相对降低,导致想要生产3 W/(m·K)以上导热系数的产品,同时具有吸收电磁波的功能不容易实现。无论是多层分离结构还是单层整合结构,都是依靠吸波材料本身的材料特性、颗粒形状与成分配比才实现其吸波性能,例如当添加的吸波剂是球形羟基铁粉,只能吸收10GHz以上的高频电磁波,对于10GHz以下的电磁波吸收反而比较不能吸收,而导热材料只能阻挡长波长光线。因此,传统上的膜片状导热吸波材料对于中低频电磁波的吸收与过滤都不明显,存在低能力作用区(例如<20%)。
发明申请公布号CN110861359A公开了一种复合散热吸波膜自上至下包括第一塑料保护层、第一胶层、第一吸波层、散热膜层、第二吸波层、第二胶层、第二塑料保护层;第一吸波层和第二吸波层直接涂覆在散热膜层的上表面和下表面;散热膜层上设有若干通孔;所述第一吸波层的上表面和第二吸波层下表面分别通过第一胶层和第二胶层粘结第一塑料保护层和第二塑料保护层。因为散热膜层与吸波层之间是直接涂覆的关系,散热膜层的通孔作用是供上下吸波层的固定。
现有类似结构可见于发明申请公布号CN105007704A,公开了一种复合散热吸波膜,包括依次复合的第一吸波膜层、散热膜层和第二吸波膜层,其中,所述散热膜层上设置有通孔,所述第一吸波膜层与第二吸波膜层通过所述通孔连接在一起。
在早期吸波膜的制备工艺中,是以绝缘载膜或导热膜作为载体,在其表面沉积或涂覆吸波材料以形成吸波膜。具体如发明申请公布号CN101139722A,公开了一种柔性可卷绕吸波膜材料的制备方法,在柔性可卷绕的有机绝缘体表面沉积具有吸波导电功能的金属离子及合金,形成吸波膜,其步骤包括选择基体、溅射前处理、NiCo合金靶材制作、真空溅射、在镀有NiCo合金膜层的基体上镀铜、在镀铜基础上镀NiCo合金或镀Ni或镀Co。
现有技术中已有将吸波材料独立辊压成膜的制备工艺,发明申请公布号CN105733084A公开了一种吸波材料、可连续收卷吸波卷材及制备方法。制备方法是先将需要的各种吸波材料混合好进行辊压处理,得到可连续收卷吸波卷材。
虽然高频电磁波(≥10GHz)对于人体损害较大,但是当电磁波频率越高,波长越短,故越容易被吸波材料吸收,随着在大气环境下距离增加,高频电磁波的能量衰退越快,若保留适当距离对人体的损害反而不大。反观中低频电磁波(<10GHz)短时间对于人体损害不大,但是行进距离较远,存在长时间暴露下的损害。同时,当电磁波被拦截越多,材料内电子震荡,导热吸波膜片的发热越高(电磁波能量转变成热能),但是目前单纯的利用导热、吸波材料的改变选用难以同时兼顾高导热与中低频电磁波吸收。
发明内容
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