[发明专利]多用途导电导热复合胶带有效
申请号: | 201410441713.1 | 申请日: | 2012-12-28 |
公开(公告)号: | CN104263267A | 公开(公告)日: | 2015-01-07 |
发明(设计)人: | 金闯;杨晓明 | 申请(专利权)人: | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 |
主分类号: | C09J7/02 | 分类号: | C09J7/02;C09J9/00;B32B15/04;B32B15/20 |
代理公司: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 | 代理人: | 马明渡;王健 |
地址: | 223900 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多用途 导电 导热 复合 胶带 | ||
技术领域
本发明涉及一种多用途导电导热复合胶带,属于胶粘带技术领域。
背景技术
当前电子行业对于作为热控系统核心部件的散热材料提出越来越高的要求,迫切需要一种高效导热、轻便的材料迅速将热量传递出去,保障电子设备正常运行。传统石墨散热片工艺是将石墨粉末,如鳞片石墨,分散在粘合剂中,通过热压制成石墨散热片,如中国专利申请号201110098100.9、201010240207.8。这种方法制备的石墨散热片已在市场上销售,其导热系数普遍较低。
为了提高导热性能,有报道,如中国专利申请号201110002281.0,将天然石墨处理后得到可膨胀石墨,热处理后得到蠕虫状,压延后可得到散热片。另有报道,如中国专利申请号200910074263.6,以天然鳞片石墨和煤沥青为原料,先混捏,再压制成型,然后在石墨化制备导热石墨散热材料。
这些方法虽然能部分提高石墨材料的导热性,但作用有限,其导热系数一般低于600,而石墨单晶面向导热系数可达2200,由此可见石墨散热片的导热性能在理论上有很大的上升空间。此外,由于石墨容易形成层状晶体结构,而层间不存在有序的结构,所以具有显著的各向异性,即轴向导热系数往往只有面向的几十分之一,这种特性限制了石墨散热片的应用范围。
发明内容
本发明目的是提供一种多用途导电导热复合胶带,该多用途导电导热复合胶带在垂直方向和水平方向均提高了导热性能,避免胶带局部过热,实现了与待散热部件无间隙粘合,有利于散热均匀,既有利于热量的扩散也避免胶带局部过热,提高了产品的性能和寿命,且产品通用性和便利性。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种多用途导电导热复合胶带,包括一石墨层,此石墨层上表面覆有一金属层,所述石墨层下表面涂覆有导热胶粘层,一离型膜贴覆于导热胶粘层另一表面;所述石墨层通过以下工艺方法获得,此工艺方法包括以下步骤:
步骤一、将聚酰胺酸溶液中加入乙二醇或者三乙胺,充分搅拌后涂覆于一玻璃基材层或者有机基材层上;
所述步骤二、在氮气保护下,80℃恒温1小时;
步骤三、放置于真空环境的烘箱中,100℃恒温0.9~1.1小时,然后升温到300℃,恒温0.9~1.1小时后自然冷却,从而获得聚酰亚胺薄膜;
步骤四、 将聚酰亚胺薄膜在惰性气体保护下,以4~6度/min速度从室温升至250℃,保持0.9~1.1小时,然后以2.5~3.5度/min,升至500℃,保持1小时;然后以4~6度/min的速度升至800℃,保持0.9~1.1小时;再以9~11度/min的速度升至1200℃,保存0.9~1.1小时后冷却,从而获得预烧制的碳化膜;
步骤五、采用压延机压延所述步骤四的预烧制的碳化膜;
步骤六、以19~21度/min的速度升至2400℃,保持0.9~1.1小时,再以19~21度/min的速度升至2900℃,保持1.8~2.2小时后冷却,从而获得主烧制的石墨膜;
步骤七、然后步骤六所得的主烧制的石墨膜进行压延从而获得所述石墨层。
上述技术方案中进一步改进的方案如下:
1. 上述方案中,所述金属层由铝层和铜层层叠组成,所述铜层位于铝层和石墨层之间。
2. 上述方案中,所述步骤三、放置于真空环境的烘箱中,100℃恒温1小时,然后升温到300℃,恒温1小时后自然冷却,从而获得聚酰亚胺薄膜。
3. 上述方案中,所述步骤四、将聚酰亚胺薄膜在氩气保护下,以5度/min速度从室温升至250℃,保持1小时,然后以3度/min,升至500℃,保持1小时,然后以5度/min的速度升至800℃,保持1小时,再以10度/min的速度升至1200℃,保存1小时后冷却,从而获得预烧制的碳化膜;
所述步骤六、以20度/min的速度升至2400℃,保持1小时,再以20度/min的速度升至2900℃,保持2小时后冷却,从而获得主烧制的石墨膜。
由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点和效果:
1. 本发明多用途导电导热复合胶带,其在垂直方向和水平方向均提高了导热性能,避免胶带局部过热,实现了胶带导热性能的均匀性,既有利于热量的扩散也避免胶带局部过热,提高了产品的性能和寿命,且产品通用性和便利性。
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