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电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率EVA中间膜的制作方法

2022-03-27 00:24:49 来源:中国专利 TAG:

电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜
技术领域
1.本技术涉及eva胶膜的领域,尤其是涉及一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜。


背景技术:

2.eva胶膜也称作eva中间膜,它是一种热固性有粘性的胶膜,被用于放置在夹胶玻璃中间,eva胶膜具有优异的粘着力、耐久性、光学特性,因此eva胶膜被广泛应用在电流组件以及各种光学产品上。
3.随着科技的迅猛发展,检测设备、通讯设备等电子设备被广泛应用在各个领域。而电子设备上通常会应用到玻璃制品,如观察窗等,以便工作人员观察设备运行状态。但是普通夹胶玻璃中的eva中间膜的电磁屏蔽效果较差,容易导致设备间的电磁相互干扰,且对人体健康的危害较大。


技术实现要素:

4.为了提高eva中间膜的电磁屏蔽效果,本技术提供一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜。
5.本技术提供的一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜,采用如下的技术方案:
6.一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜,包括第一eva胶膜层、第二eva胶膜层、碳纤维层和电磁反射层,所述第一eva胶膜层和第二eva胶膜层相互平行,所述电磁反射层设置在第一eva胶膜层和第二eva胶膜层之间,所述第一eva胶膜层与电磁反射层之间、第二eva胶膜层与电磁反射层之间均设置碳纤维层。
7.通过采用上述技术方案,在第一eva胶膜层和第二eva胶膜层之间设置电磁反射层,有助于提高eva中间膜对电磁波的反射效果,减少电磁波穿过eva中间膜,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。同时,由于碳纤维层对电磁波具有一定的反射效果,从而进一步减少电磁波穿过eva中间膜,提高eva中间膜的电磁屏蔽效果;并且碳纤维层具有较好的力学性能,有助于提高eva中间膜的强度和韧性。
8.可选的,所述电磁反射层包括透明金属网格膜层,所述透明金属网格膜层设置在两碳纤维层之间。
9.通过采用上述技术方案,由于透明金属网格膜层具有透光率高、电磁反射效果好的特点,因此在不影响eva中间膜透光性的基础上,透明金属网格膜层可以有效减少电磁波穿过eva中间膜,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
10.可选的,所述电磁反射层还包括聚苯胺薄膜层,所述聚苯胺薄膜层设置在透明金属网格膜层背离第一eva胶膜层的一侧。
11.通过采用上述技术方案,由于聚苯胺具有优异的光学性质,且对电磁波具有良好的反射效果,可以进一步减少电磁波穿过eva中间膜,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
12.可选的,所述第一eva胶膜层和碳纤维层之间、第二eva胶膜层与碳纤维层之间均设置有环氧树脂光学胶粘结层。
13.通过采用上述技术方案,环氧树脂胶具有良好的光透性和粘黏性,即环氧树脂光学胶粘结层对eva中间膜的光透性影响较小,并且有助于提高第一eva胶膜层和碳纤维层之间、第二eva胶膜层与碳纤维层之间的粘结效果,从而使得eva中间膜具有较好的稳定性。
14.可选的,所述透明金属网格膜层和碳纤维层之间、聚苯胺薄膜层和碳纤维层之间均设置有冷杉胶粘结层。
15.通过采用上述技术方案,冷杉胶粘结层具有良好的光透性和粘黏性,有助于提高透明金属网格膜层和碳纤维层之间、聚苯胺薄膜层和碳纤维层之间的粘结效果,并且对eva中间膜的光透性影响较小,从而使得eva中间膜具有较好的稳定性。
16.可选的,所述聚苯胺薄膜层和透明金属网格膜层之间设置有导电胶粘结层。
17.通过采用上述技术方案,导电胶粘结层在具有良好的粘粘效果的同时,还对电磁波具有较好的反射效果,在聚苯胺薄膜层和透明金属网格膜层之间进一步反射电磁波,进一步减少电磁波穿过eva中间膜,提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
18.可选的,所述第一eva胶膜层的周壁和第二eva胶膜层的周壁上均包覆有有机硅树脂胶粘结层。
19.通过采用上述技术方案,有机硅树脂胶粘结层具有耐油、耐水、耐热等良好的性能,且对eva中间膜的透光性影响较小,可以提高eva中间膜的稳定性和密封效果。
20.可选的,所述透明金属网格膜层上设置有若干第一凹槽,所述聚苯胺薄膜层上设置有若干第二凹槽,所述第一凹槽的槽口朝向第二eva胶膜层,所述第二凹槽的槽口朝向第一eva胶膜层。
21.通过采用上述技术方案,在透明金属网格膜层上设置若干第一凹槽,并在聚苯胺薄膜层上设置若干第二凹槽,提高透明金属网格膜层和聚苯胺薄膜层的表面积,从而提高透明金属网格膜层和聚苯胺薄膜层对电磁波的反射效果,减少电磁波穿过eva中间膜,进而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
23.本技术通过在第一eva胶膜层和第二eva胶膜层之间设置电磁反射层,由于电磁反射层对电磁波具有反射效果,可以减少电磁波穿过eva中间膜,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果;
24.本技术通过在第一eva胶膜层和第二eva胶膜层之间设置透明金属网格膜层和聚苯胺薄膜层,由于透明金属网格膜层和聚苯胺薄膜层均对电磁波具有良好的反射效果,且两者对eva中间膜的透光性影响较小,因此使得eva中间膜具有较好的电磁屏蔽效果;
25.本技术通过在透明金属网格膜层上设置若干第一凹槽,并在聚苯胺薄膜层上设置若干第二凹槽,使得透明金属网格膜层和聚苯胺薄膜层的表面积更大,即两者与电磁波的接触面积更大,因此可以提高eva中间膜对电磁波的反射效果,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
附图说明
26.图1是用以体现本技术实施例中一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜结
构的剖视图。
27.附图标记说明:1、第一eva胶膜层;2、第二eva胶膜层;3、碳纤维层;4、电磁反射层;41、透明金属网格膜层;42、聚苯胺薄膜层;5、有机硅树脂胶粘结层;6、环氧树脂光学胶粘结层;7、冷杉胶粘结层;8、导电胶粘结层;9、第一凹槽;92、第二凹槽。
具体实施方式
28.以下结合附图1对本技术作进一步详细说明。
29.本技术实施例公开一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜。
30.参照图1,一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜,包括第一eva胶膜层1、第二eva胶膜层2、碳纤维层3和电磁反射层4,第一eva胶膜层和第二eva胶膜层相互平行,设第一eva胶膜层1在第二eva胶膜层2的上方,电磁反射层4设置在第一eva胶膜层1和第二eva胶膜层2之间。碳纤维层3设有两个,其中一个碳纤维层3位于第一eva胶膜层1与电磁反射层4之间,另外一个碳纤维层3位于第二eva胶膜层2与电磁反射层4之间。
31.当电磁波接触到eva中间膜的时候,首先碳纤维层3对电磁波进行反射,如果电磁波穿过了碳纤维层3,电磁反射层4再进一步对电磁波进行反射,减少电磁波穿过eva中间膜,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。同时碳纤维层3使得eva中间膜的强度和韧性更佳。
32.参照图1,电磁反射层4包括透明金属网格膜层41和聚苯胺薄膜层42,透明金属网格膜层41设置在两碳纤维层3之间,聚苯胺薄膜层42设置在透明金属网格膜层41的下方。
33.当电磁波接触到eva中间膜的时候,首先碳纤维层3对电磁波进行反射,如果电磁波穿过了碳纤维层3,透明金属网格膜层41和聚苯胺薄膜层42相配合,共同对电磁波进行反射,减少电磁波穿过eva中间膜,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
34.参照图1,第一eva胶膜层1的周壁和第二eva胶膜层2的周壁上均包覆有有机硅树脂胶粘结层5,有机硅树脂胶粘结层5是有机硅树脂胶涂覆在第一eva胶膜层1的周壁和第二eva胶膜层2的周壁上固化后形成的层。第一eva胶膜层1和碳纤维层3之间、第二eva胶膜层2与碳纤维层3之间均设置有环氧树脂光学胶粘结层6,环氧树脂光学胶粘结层6是环氧树脂光学胶涂覆在第一eva胶膜层1和碳纤维层3之间、第二eva胶膜层2与碳纤维层3之间固化后形成的层。透明金属网格膜层41和碳纤维层3之间、聚苯胺薄膜层42和碳纤维层3之间均设置有冷杉胶粘结层7,冷杉胶粘结层7是冷杉胶涂覆在透明金属网格膜层41和碳纤维层3之间、聚苯胺薄膜层42和碳纤维层3之间固化后形成的层。聚苯胺薄膜层42和透明金属网格膜层41之间设置有导电胶粘结层8,导电胶粘结层8是导电胶涂覆在聚苯胺薄膜层42和透明金属网格膜层41之间固化后形成的层。
35.有机硅树脂胶粘结层5、环氧树脂光学胶粘结层6、冷杉胶粘结层7和导电胶粘结层8均具有较好的光学性质和粘黏效果,可以使得各层结构稳定的连接在一起,提高eva中间膜的稳定性。同时在聚苯胺薄膜层42和透明金属网格膜层41设置导电胶粘结层8,还可以进一步提高对电磁波的反射效果,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
36.参照图1,透明金属网格膜层41上设置有若干第一凹槽9,聚苯胺薄膜层42上设置有若干第二凹槽92,第一凹槽9的槽口朝向第二eva胶膜层2,第二凹槽92的槽口朝向第一eva胶膜层1,第一凹槽9与第二凹槽92一一对应,且第一凹槽9与第二凹槽92沿竖直方向相
对。
37.通过若干第一凹槽9增大透明金属网格膜层41的表面积,并通过若干第二凹槽92增大聚苯胺薄膜层42的表面积,使得透明金属网格膜层41和聚苯胺薄膜层42与电磁波的接触面积更大,进一步减少电磁波穿过eva中间膜,从而提高eva中间膜的电磁屏蔽效果。
38.本技术实施例一种电磁屏蔽玻璃用高电磁反射率eva中间膜的实施原理为:在第一eva胶膜层1和第二eva胶膜层2之间设置透明金属网格膜层41和聚苯胺薄膜层42,由于透明金属网格膜层41和聚苯胺薄膜层42均具有良好的电磁反射效果,减少电磁波穿过eva中间膜,因此使得eva中间膜具有良好的电磁屏蔽效果。
39.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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