一种具有热传导性能的防窥膜制造技术

技术编号:22151460 阅读:39 留言:0更新日期:2019-09-21 05:08
本实用新型专利技术涉及防窥膜技术领域,且公开了一种具有热传导性能的防窥膜,包括超细微百叶窗、第一胶粘层、第一PET层、AG硬化层、第一保护膜、第二胶粘层、第二PET层、第二保护膜和热传递层,所述超细微百叶窗的顶部与第一胶粘层的底部平铺粘接,所述第一胶粘层的顶部与第一PET层的底部平铺粘接。本实用新型专利技术通过分散剂使其进行均匀分布在亚克力基材内,然后通过有机硅胶粘剂进行相互粘接固定,从而使整个热传递层的导热系数大大提高,而且能够使热量的传递呈现均匀化,提高了防窥膜的导热均匀性,从而使荧屏上的热量能够通过热传递层进行吸收降温,同时进行热导传递至外部,进而保证了超细微百叶窗的稳定性能,避免出现软化形变现象的发生。

A peep-proof film with heat conductivity

【技术实现步骤摘要】
一种具有热传导性能的防窥膜
本技术涉及防窥膜
,具体为一种具有热传导性能的防窥膜。
技术介绍
防窥膜能有效保护商业机密和个人隐私。无论工作,学习,通讯或娱乐,令使用电脑和手机更加自由自在,它帮助了公司高级商务人员,律师,咨询顾问,金融界人事等在使用电脑时避免荧幕信息外泄而造成的商业损失。有了笔记本电脑防窥片,在办公室,旅途中,公共场所及任何环境都可以随心所欲。由于防窥膜技术主要应用在一系列显示屏上,而显示屏的成像原理在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源,这样所得到光暗对比的现象便为所呈现的画面,而防窥膜主要是粘贴在显示屏上,从而达到防止窥视的效果,而电子荧屏由于一直处于通电状态,在长时间使用后电子荧屏会处于一定范围温度之中,而该温度范围会对防窥膜中的超细微百叶窗产生一定影响,使其中的矩形阵列百叶窗产生软化形变,从而致使整个防窥膜的防窥角度形成偏差,进而影响使用效果。
技术实现思路
本技术的目的在于提供了一种具有热传导性能的防窥膜,达到了防止防窥膜中的矩形阵列百叶窗产生软化形变现象目的。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种具有热传导性能的防窥膜,包括超细微百叶窗、第一胶粘层、第一PET层、AG硬化层、第一保护膜、第二胶粘层、第二PET层、第二保护膜和热传递层,所述超细微百叶窗的顶部与第一胶粘层的底部平铺粘接,所述第一胶粘层的顶部与第一PET层的底部平铺粘接,所述第一PET层的顶部与AG硬化层的底部平铺粘接,所述AG硬化层的顶部与第一保护膜的底部平铺粘接,所述第二胶粘层的顶部与超细微百叶窗的底部平铺粘接,所述第二胶粘层的底部与第二PET层的顶部平铺粘接,且第二PET层的底部与第二保护膜的顶部平铺粘接,所述第二保护膜的底部与热传递层的顶部平铺粘接。所述热传递层包括亚克力基材、陶瓷微粉、氧化铝粉、氮化硼、分散剂、玻璃纤维和有机硅胶粘剂,所述玻璃纤维位于亚克力基材上的中间位置,且亚克力基材通过玻璃纤维一分为二,所述陶瓷微粉、氧化铝粉和氮化硼通过分散剂均匀分布在亚克力基材上,所述陶瓷微粉、氧化铝粉和氮化硼与亚克力基材之间通过有机硅胶粘剂固定连接。优选的,所述超细微百叶窗的竖向截面形状为等腰梯形,且两个超细微百叶窗之间的间隔为0.01毫米。优选的,所述陶瓷微粉与氧化铝粉之间的比例为三比一,且氧化铝粉与氮化硼之间的比例为一比二。优选的,所述陶瓷微粉、氧化铝粉和氮化硼与分散剂之间的比例为二比一,且瓷微粉、氧化铝粉和氮化硼与分散剂之间进行均匀混合。优选的,所述分散剂与有机硅胶粘剂之间的比例为一比一。优选的,所述玻璃纤维与陶瓷微粉之间的比例为二比一,且玻璃纤维呈平铺分布状态。本技术提供了一种具有热传导性能的防窥膜。具备以下有益效果:(1)、本技术由于对超细微百叶窗进行改进,通过超细微百叶窗的竖向截面形状为等腰梯形的设定,通过等腰梯形的物理性质,能够使超细微百叶窗在受到温度时,提高超细微百叶窗的稳定性,避免了出现形变现象的发生,而且能够使光线在进入整个防窥膜中时,对光线进行分散折射,使整个侧边的光线通过斜边进行折射至外部,进而无法通过超细微百叶窗,使整个可视范围由传统的中间两侧各三十度范围缩减至两侧各二十五度,从而减小了可视范围,提高了整个防窥膜的防护性能。(2)、本技术由于热传递层的设置,通过陶瓷微粉、氧化铝粉和氮化硼的均匀混合分布,利用分散剂使其进行均匀分布在亚克力基材内,然后通过有机硅胶粘剂进行相互粘接固定,从而使整个热传递层的导热系数大大提高,而且能够使热量的传递呈现均匀化,提高了防窥膜的导热均匀性,从而使荧屏上的热量能够通过热传递层进行吸收降温,同时进行热导传递至外部,进而保证了超细微百叶窗的稳定性能,避免出现软化形变现象的发生。附图说明图1为本技术结构的俯视剖开图;图2为本技术结构的竖向截面示意图;图3为本技术结构热传递层的竖截面示意图。图中:1超细微百叶窗、2第一胶粘层、3第一PET层、4AG硬化层、5第一保护膜、6第二胶粘层、7第二PET层、8第二保护膜、9热传递层、91亚克力基材、92陶瓷微粉、93氧化铝粉、94氮化硼、95分散剂、96玻璃纤维、97有机硅胶粘剂。具体实施方式如图1-3所示,本技术提供一种技术方案:一种具有热传导性能的防窥膜,包括超细微百叶窗1、第一胶粘层2、第一PET层3、AG硬化层4、第一保护膜5、第二胶粘层6、第二PET层7、第二保护膜8和热传递层9,超细微百叶窗1的竖向截面形状为等腰梯形,且两个超细微百叶窗1之间的间隔为0.01毫米,超细微百叶窗1的顶部与第一胶粘层2的底部平铺粘接,第一胶粘层2的顶部与第一PET层3的底部平铺粘接,第一PET层3的顶部与AG硬化层4的底部平铺粘接,AG硬化层4的顶部与第一保护膜5的底部平铺粘接,第二胶粘层6的顶部与超细微百叶窗1的底部平铺粘接,第二胶粘层6的底部与第二PET层7的顶部平铺粘接,且第二PET层7的底部与第二保护膜8的顶部平铺粘接,第二保护膜8的底部与热传递层9的顶部平铺粘接。热传递层9包括亚克力基材91、陶瓷微粉92、氧化铝粉93、氮化硼94、分散剂95、玻璃纤维96和有机硅胶粘剂97,玻璃纤维96位于亚克力基材91上的中间位置,且亚克力基材91通过玻璃纤维96一分为二,陶瓷微粉92、氧化铝粉93和氮化硼94通过分散剂95均匀分布在亚克力基材91上,陶瓷微粉92、氧化铝粉93和氮化硼94与亚克力基材91之间通过有机硅胶粘剂97固定连接,陶瓷微粉92与氧化铝粉93之间的比例为三比一,且氧化铝粉93与氮化硼94之间的比例为一比二,陶瓷微粉92、氧化铝粉93和氮化硼94与分散剂95之间的比例为二比一,且瓷微粉92、氧化铝粉93和氮化硼94与分散剂95之间进行均匀混合,分散剂95与有机硅胶粘剂97之间的比例为一比一,玻璃纤维96与陶瓷微粉92之间的比例为二比一,且玻璃纤维96呈平铺分布状态,本技术通过超细微百叶窗1的竖向截面形状为等腰梯形的设定,通过等腰梯形的物理性质,能够使超细微百叶窗1在受到温度时,提高超细微百叶窗1的稳定性,避免了出现形变现象的发生,而且能够使光线在进入整个防窥膜中时,对光线进行分散折射,使整个侧边的光线通过斜边进行折射至外部,进而无法通过超细微百叶窗1,使整个可视范围由传统的中间两侧各三十度范围缩减至两侧各二十五度,从而减小了可视范围,提高了整个防窥膜的防护性能。综上可得:本技术由于对超细微百叶窗1进行改进,通过超细微百叶窗1的竖向截面形状为等腰梯形的设定,通过等腰梯形的物理性质,能够使超细微百叶窗1在受到温度时,提高超细微百叶窗1的稳定性,避免了出现形变现象的发生,而且能够使光线在进入整个防窥膜中时,对光线进行分散折射,使整个侧边的光线通过斜边进行折射至外部,进而无法通过超细微百叶窗1,使整个可视范围由传统的中间两侧各三十度范围缩减至两侧各二十五度,从而减小了可视范围,提高了整个防窥膜的防护性能,本技术由于热传递层9的设置,通过陶瓷微粉92、氧化铝粉93和氮化硼94的均匀混合分布,利用分散剂95使其进行均匀分布在亚克力基材91内,然后通过有机硅胶粘剂97进本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种具有热传导性能的防窥膜,包括超细微百叶窗(1)、第一胶粘层(2)、第一PET层(3)、AG硬化层(4)、第一保护膜(5)、第二胶粘层(6)、第二PET层(7)、第二保护膜(8)和热传递层(9),其特征在于:所述超细微百叶窗(1)的顶部与第一胶粘层(2)的底部平铺粘接,所述第一胶粘层(2)的顶部与第一PET层(3)的底部平铺粘接,所述第一PET层(3)的顶部与AG硬化层(4)的底部平铺粘接,所述AG硬化层(4)的顶部与第一保护膜(5)的底部平铺粘接,所述第二胶粘层(6)的顶部与超细微百叶窗(1)的底部平铺粘接,所述第二胶粘层(6)的底部与第二PET层(7)的顶部平铺粘接,且第二PET层(7)的底部与第二保护膜(8)的顶部平铺粘接,所述第二保护膜(8)的底部与热传递层(9)的顶部平铺粘接;所述热传递层(9)包括亚克力基材(91)、陶瓷微粉(92)、氧化铝粉(93)、氮化硼(94)、分散剂(95)、玻璃纤维(96)和有机硅胶粘剂(97),所述玻璃纤维(96)位于亚克力基材(91)上的中间位置,且亚克力基材(91)通过玻璃纤维(96)一分为二,所述陶瓷微粉(92)、氧化铝粉(93)和氮化硼(94)通过分散剂(95)均匀分布在亚克力基材(91)上,所述陶瓷微粉(92)、氧化铝粉(93)和氮化硼(94)与亚克力基材(91)之间通过有机硅胶粘剂(97)固定连接。...

【技术特征摘要】
1.一种具有热传导性能的防窥膜,包括超细微百叶窗(1)、第一胶粘层(2)、第一PET层(3)、AG硬化层(4)、第一保护膜(5)、第二胶粘层(6)、第二PET层(7)、第二保护膜(8)和热传递层(9),其特征在于:所述超细微百叶窗(1)的顶部与第一胶粘层(2)的底部平铺粘接,所述第一胶粘层(2)的顶部与第一PET层(3)的底部平铺粘接,所述第一PET层(3)的顶部与AG硬化层(4)的底部平铺粘接,所述AG硬化层(4)的顶部与第一保护膜(5)的底部平铺粘接,所述第二胶粘层(6)的顶部与超细微百叶窗(1)的底部平铺粘接,所述第二胶粘层(6)的底部与第二PET层(7)的顶部平铺粘接,且第二PET层(7)的底部与第二保护膜(8)的顶部平铺粘接,所述第二保护膜(8)的底部与热传递层(9)的顶部平铺粘接;所述热传递层(9)包括亚克力基材(91)、陶瓷微粉(92)、氧化铝粉(93)、氮化硼(94)、分散剂(95)、玻璃纤维(96)和有机硅胶粘剂(97),所述玻璃纤维(96)位于亚克力基材(91)上的中间位置,且亚克力基材(91)通过玻璃纤维(96)一分为二,所述陶瓷微粉(92)、氧化铝粉(93)和氮化硼(94)通...

【专利技术属性】
技术研发人员:王云帆
申请(专利权)人:杭州炽云科技有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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