一种基于复合工艺制备的导热型热熔胶膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117431021A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311511228.2

    申请日:2023-11-14

    发明人: 王锋

    摘要: 本发明公开了一种基于复合工艺制备的导热型热熔胶膜及其制备方法,采用PET作为耐高温基材层,通过涂布机在耐高温基材层的底面涂布水性丙烯酸或水性聚酯形成水性增粘底涂层,水性增粘底涂层用于增粘,并将耐高温基材层与混合树脂挤出复合层稳固连接;所述的混合树脂挤出复合层为氮化硼微粒与低温PE树脂粒子的混合树脂,经过挤出复合工艺产生的部分导层,混合树脂挤出复合层的一侧通过水性增粘底涂层连接耐高温基材层,混合树脂挤出复合层的一侧复合氮化硼导热薄膜;在氮化硼导热薄膜的底面涂布聚氨酯热熔胶层,所述聚氨酯热熔胶层包括聚氨酯热熔胶和有机溶剂,聚氨酯热熔胶层通过涂布凹辊涂布烘干后完成。

    一种热固型补强板
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118085745A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410195941.9

    申请日:2024-02-22

    发明人: 许朗

    摘要: 一种热固型补强板,其包括依次相互粘接在起的UV涂层,基材层、底涂层、以及薄膜层。所述UV涂层由UV耐磨擦树脂制成。所述UV涂层设置在所述基材层的一侧。所述底涂层设置在所述基材层的另一侧,所述薄膜层设置所述底涂层相对于所述基材层的另一侧。所述薄膜层由复合低熔点树脂或无溶剂复合低熔点树脂制成。本热固型补强板使用低熔点树脂的复合工艺与涂布功能层工艺的结合,从而使得具有热熔胶层厚度可任意调整,热固后粘结牢固,即剥离力高,溶剂残留极低、无气泡气孔,成本低,寿命长。

    一种采用涂布与镀膜工艺制备的热熔胶膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117619704A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311563347.2

    申请日:2023-11-22

    发明人: 王锋

    摘要: 本发明公开了一种采用涂布与镀膜工艺制备热熔胶膜的方法,包括如下步骤:采用疏水疏油性质的保护层树脂的水溶液,对耐高温基材的上表面完成涂布疏水疏油树脂层;对耐高温基材的下表面进行真空镀膜和等离子处理,形成硫化锌增强镀层;将完成真空镀硫化锌增强镀层后的卷材置于涂布机放料轴上,胶槽放置混合型热熔胶树脂溶液,将混合型热熔胶树脂溶液涂布在硫化锌镀层上,并烘干形成热熔胶树脂层;将完成热熔胶树脂层涂布后的卷材置于涂布机放料轴上,胶槽放置以水性聚氨酯或聚乙烯亚胺或乙烯‑丙烯酸共聚物水溶液,将水性聚氨酯或聚乙烯亚胺或乙烯‑丙烯酸共聚物水溶液涂布至卷材的表面,并烘干形成初粘树脂层。

    一种复合型溶胀胶带及其制备方法

    公开(公告)号:CN118222204A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410281349.0

    申请日:2024-03-12

    发明人: 金仁周

    摘要: 一种复合型溶胀胶带及其制备方法,所述复合型溶胀胶带包括一层基材层,一层设置在所述基材层的一侧的阻隔层,一层设置在所述阻隔层的相对于所述基材层的另一侧的底涂层,一层设置在所述底涂层的相对于所述基材层的另一侧的溶胀层,一层设置在所述溶胀层的另一侧的压敏胶层,以及一层设置在所述压敏胶层的自由侧的离型膜层。在复合前,首先将所述底涂层涂覆在所述溶胀层上以及将所述阻隔层镀在所述基材层上,然后在室温不加热且无溶剂的情况下将所述底涂层与阻隔层复合在一起。所述溶胀层由热固性聚氨脂树脂制成。本复合型溶胀胶带可以保证了剥离力,产品平整与挺度、以及高阻隔型优良和耐高温性能好。本发明还涉及一种复合型溶胀胶带的制备方法。

    一种具有缓冲延伸结构的溶胀胶带

    公开(公告)号:CN221566043U

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202420007824.0

    申请日:2024-01-02

    发明人: 金仁周

    IPC分类号: C09J7/29

    摘要: 本实用新型提出一种具有缓冲延伸结构的溶胀胶带,其包括承托定位构件、膨胀缓冲构件、膨胀扩展构件、支撑导向构件、粘连接合构件及侧部限位构件,该溶胀胶带采用膨胀扩展构件与支撑导向构件配合的结构,使得承托定位构件在膨胀时能够向外扩展,扩大与电芯表面的接触面积,提高粘接稳定性,膨胀扩展构件通过与电解液接触后膨胀,带动承托定位构件一同膨胀,使得胶带表面向外扩展,适应不同尺寸的电芯,并确保与电芯表面的紧密贴合,支撑导向构件通过支撑镀层和导向槽口的设计,能够对膨胀扩展构件进行稳定支撑,并在膨胀过程中对其进行导向,使得膨胀的胶带结构始终保持良好的稳定性,保证其可在电芯与壳体之间均匀填充。