一种散热隔磁胶带以及无线充电电力接收器制造技术

技术编号:21953260 阅读:149 留言:0更新日期:2019-08-24 18:01
一种散热隔磁胶带,其包括层叠设置的绝缘保护粘接层、复合散热粘接层、以及隔磁粘接层。其中,复合散热粘接层采用较薄的金属箔表面涂有散热石墨烯而成,具有良好的热扩散性能,同时,金属箔和传统的石墨片相比,不易碎,不会有碎片进入设备体内。另外,金属箔还具有优异的电磁屏蔽功能。该散热隔磁胶带具有隔磁效果优异,散热性能好,粘接性能稳定等特点。一种无线充电电力接收器,其包括上述散热隔磁胶带,其厚度薄,散热隔磁性能优异,粘接性能稳定,具有较高的充电效率。

A Heat Dissipating and Magnetic Isolation Tape and Wireless Charging Power Receiver

【技术实现步骤摘要】
一种散热隔磁胶带以及无线充电电力接收器
本技术涉及无线充电领域,具体而言,涉及一种散热隔磁胶带以及无线充电电力接收器。
技术介绍
无线充电技术是利用电磁感应原理,即周围磁场的变化将使电线中产生电流。19世纪90年代,科学家尼古拉·特斯拉(NikolaTesla)证实了无线传输电波的可能性,并申请了首个专利。目前无线充电存在四种不同的商用技术:电磁感应技术、无线电波技术和电磁共振技术、电场耦合技术。几种技术各有特点,现在大面积量产的无线充电技术是电磁感应技术,在电磁感应技术中,充电底座(发射端)以及接收端分别内置了线圈,二者靠近以后,发射线圈通过一定频率的交流电,通过电磁感应在接收线圈中产生一定的电流,从而将点能量从发射端转移到接收端。便开始从充电座向接收端进行供电,即利用软磁性材料的导磁性能使发射端产生的电磁场导向接收端,从而在接收端中产生电流,完成无线充电。无线充电器却存在充电效率低、充电时发热量大等缺陷。为了提高充电效率、确保使用安全,目前的主流解决方案是在无线充电器发射端和接收端线圈背面贴加隔磁片,其中软磁材料的选择则成为关键,解决导磁问题的关键是需要高导低损耗的磁性材料。同时,需要有合适的散热功能,能使在充电过程中产生的热量及时地扩散,而避免局部温度过高造成粘接性能的破坏,从而提供产品性能的稳定性。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种散热隔磁胶带,其具有隔磁效果优异,散热性能好,粘接性能稳定,利于加工的特点。本技术的另一目的在于提供一种无线充电电力接收器,其包括上述散热隔磁胶带,其散热隔磁性能优异,具有较高的充电效率。本技术的实施例是这样实现的:一种散热隔磁胶带,其包括层叠设置的绝缘保护粘接层、复合散热粘接层、以及隔磁粘接层,复合散热粘接层位于绝缘保护粘接层与隔磁粘接层之间;绝缘保护粘接层包括绝缘层,绝缘层面向复合散热粘接层的一侧设置有第一压敏胶层;复合散热粘接层包括金属箔,金属箔面向绝缘保护粘接层的一侧设置有热传导涂层,金属箔面向隔磁粘接层的一侧设置有导热压敏胶层;隔磁粘接层包括隔磁层,隔磁层远离复合散热粘接层的一侧设置有第二压敏胶层。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,复合散热粘接层的厚度为25~120μm;优选地,隔磁粘接层的厚度为20~120μm;优选地,绝缘保护粘接层的厚度为5~20μm。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,金属箔包括金箔、铜箔、银箔和铝箔中的任一种;优选地,金属箔的厚度为9~100μm。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,热传导涂层为石墨烯涂层;优选地,热传导涂层的厚度为8~15μm。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,导热压敏胶层为亚克力压敏胶,导热压敏胶层中填充有导热材料;优选地,导热材料包括金属粉末、金属氧化物、金属氮化物、高分子碳材料中的至少一种;优选地,导热材料包括人工合成石墨粉和氮化硼中的至少一种。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,导热压敏胶层设置有多个散热孔,多个散热孔均沿导热压敏胶层的厚度方向设置并贯穿导热压敏胶层,多个散热孔在导热压敏胶层上均匀分布;优选地,散热孔的直径为0.3~0.5mm,相邻两个散热孔之间的间距1.0~2.0mm。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,隔磁粘接层包括多个隔磁层,每个隔磁层远离复合散热粘接层的一侧均设置有第二压敏胶层;多个隔磁层层叠设置,使得相邻两个隔磁层之间均有第二压敏胶层;优选地,隔磁层为非晶材料或纳米晶材料。一种无线充电电力接收器,其包括上述散热隔磁胶带。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,该无线充电电力接收器包括层叠设置的散热隔磁胶带、电力接收线圈、以及双面胶带层,电力接收线圈位于散热隔磁胶带与双面胶带层之间;散热隔磁胶带以隔磁粘接层的一侧面向电力接收线圈。进一步地,在本技术其它较佳实施例中,双面胶带层包括胶带基材,胶带基材面向电力接收线圈的一侧设置有第一胶层,第一胶层采用玻璃化转变温度较低,润湿性优异的压敏胶;胶带基材远离电力接收线圈的一侧设置有第二胶层,第二胶层采用低表面能的压敏胶。本技术实施例的有益效果是:本技术实施例提供了一种散热隔磁胶带,其包括层叠设置的绝缘保护粘接层、复合散热粘接层、以及隔磁粘接层。其中,复合散热粘接层采用较薄的金属箔表面涂有散热石墨烯而成,具有良好的热扩散性能,同时,金属箔和传统的石墨片相比,不易碎,不会有碎片进入设备体内。另外,金属箔还具有优异的电磁屏蔽功能。该散热隔磁胶带具有隔磁效果优异,散热性能好,粘接性能稳定等特点。此外,整个散热隔磁胶带由于各层的厚度都比较薄,因此整体厚度可以做到很薄,满足消费电子的微型化要求。同时,由于没有采用石墨散热片,以及采用软性磁体,整个散热隔磁材料可以以卷状的形态存在,可以任意弯曲,非常适合于连续性的模切加工工艺,如使用圆刀工艺加工,大大提高了生产效率和产品的利用率。本技术实施例还提供一种无线充电电力接收器,其包括上述散热隔磁胶带,其厚度薄,散热隔磁性能优异,粘接性能稳定,具有较高的充电效率。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本技术实施例1所提供的一种散热隔磁胶带的示意图;图2为本技术实施例1所提供的一种散热隔磁胶带的绝缘保护粘接层的示意图;图3为本技术实施例1所提供的一种散热隔磁胶带的复合散热粘接层的示意图(箭头示出了热扩散方向);图4为本技术实施例1所提供的一种散热隔磁胶带的导热压敏胶层的示意图;图5为本技术实施例1所提供的一种散热隔磁胶带的隔磁粘接层的示意图;图6为本技术实施例1所提供的一种无线充电电力接收器的示意图。图标:10-散热隔磁胶带;20-无线充电电力接收器;100-绝缘保护粘接层;101-油墨层;102-绝缘层;103-第一压敏胶层;200-复合散热粘接层;201-热传导涂层;202-金属箔;203-导热压敏胶层;300-隔磁粘接层;301-隔磁层;302-第二压敏胶层;400-电力接收线圈;500-双面胶带层;600-离型材料。具体实施方式为使本技术实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施方式中的附图,对本技术实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本技术一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本技术中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本技术保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本技术的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施方式。基于本技术中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本技术保护的范围。在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种散热隔磁胶带,其特征在于,包括层叠设置的绝缘保护粘接层、复合散热粘接层、以及隔磁粘接层,所述复合散热粘接层位于所述绝缘保护粘接层与所述隔磁粘接层之间;所述绝缘保护粘接层包括绝缘层,所述绝缘层面向所述复合散热粘接层的一侧设置有第一压敏胶层;所述复合散热粘接层包括金属箔,所述金属箔面向所述绝缘保护粘接层的一侧设置有热传导涂层,所述金属箔面向所述隔磁粘接层的一侧设置有导热压敏胶层;所述隔磁粘接层包括隔磁层,所述隔磁层远离所述复合散热粘接层的一侧设置有第二压敏胶层。

【技术特征摘要】
1.一种散热隔磁胶带,其特征在于,包括层叠设置的绝缘保护粘接层、复合散热粘接层、以及隔磁粘接层,所述复合散热粘接层位于所述绝缘保护粘接层与所述隔磁粘接层之间;所述绝缘保护粘接层包括绝缘层,所述绝缘层面向所述复合散热粘接层的一侧设置有第一压敏胶层;所述复合散热粘接层包括金属箔,所述金属箔面向所述绝缘保护粘接层的一侧设置有热传导涂层,所述金属箔面向所述隔磁粘接层的一侧设置有导热压敏胶层;所述隔磁粘接层包括隔磁层,所述隔磁层远离所述复合散热粘接层的一侧设置有第二压敏胶层。2.根据权利要求1所述的散热隔磁胶带,其特征在于,所述复合散热粘接层的厚度为25~120μm。3.根据权利要求1所述的散热隔磁胶带,其特征在于,所述隔磁粘接层的厚度为20~120μm。4.根据权利要求1所述的散热隔磁胶带,其特征在于,所述绝缘保护粘接层的厚度为5~20μm。5.根据权利要求1所述的散热隔磁胶带,其特征在于,所述金属箔包括金箔、铜箔、银箔和铝箔中的任一种。6.根据权利要求5所述的散热隔磁胶带,其特征在于,所述金属箔的厚度为9~100μm。7.根据权利要求1所述的散热隔磁胶带,其特征在于,所述热传导涂层为石墨烯涂层。...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈维斌林学好
申请(专利权)人:深圳市美信电子有限公司惠州市美信电子有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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