[實用新型]一種組合型就地成型導電彈性體無效
| 申請號: | 200620166468.9 | 申請日: | 2006-12-28 |
| 公開(公告)號: | CN201011756Y | 公開(公告)日: | 2008-01-23 |
| 發明(設計)人: | 吳曉寧 | 申請(專利權)人: | 北京中石偉業技術有限公司 |
| 主分類號: | H05K9/00 | 分類號: | H05K9/00;G12B17/02 |
| 代理公司: | 北京連和連知識產權代理有限公司 | 代理人: | 王光輝 |
| 地址: | 100176北京*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 組合 就地 成型 導電 彈性體 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種組合型導電彈性體,特別涉及一種可用作電磁干擾屏蔽襯墊的就地成型組合型導電彈性體。
背景技術
電磁干擾(Electromagnetic?Interference,以下簡稱“EMI”)特指存在于電子設備之間的一種以電磁能量形式對電子設備正常工作可能產生負面影響的有害的干擾現象。EMI可以通過設備間連線,以傳導方式傳播干擾,此種干擾被稱作EMI傳導電磁干擾;或通過設備間共享空間,以電磁波輻射形式傳播干擾,此種干擾被稱作EMI輻射電磁干擾。
EMI輻射電磁干擾的頻率范圍十分廣泛,按實際情形,可能覆蓋從10MHz到40GHz以上毫米波段。EMI輻射電磁干擾通常采用電磁屏蔽的方法加以防護。常用的屏蔽方法是將電子線路部分或單元封閉在一個金屬殼體內,在殼體的蓋板與殼體的接觸法蘭表面之間,采用導電并有彈性的電磁密封襯墊,使各接觸面之間有良好的導電連接,使電磁干擾所感應的電流被局限在淺層表面內并通過殼體將干擾能量釋放到大地,使設備內部的電子線路不受EMI輻射電磁干擾的影響。
電磁密封襯墊的種類很多,例如:室內環境常用的導電布襯墊,室外環境或高頻率常用的導電橡膠,需依不同應用場合和不同屏蔽性能的技術要求來進行選擇。
電磁密封襯墊近年來最引人注目的發展,是一種被稱為就地成型EMI屏蔽襯墊技術。它的主要特點是可以在設備的法蘭面上直接成型復雜圖形的導電橡膠襯墊。該技術方式使導電橡膠襯墊直接膠鏈在法蘭表面上,不需制造復雜和昂貴的模壓模具,不需在法蘭面上預留固定襯墊的結構裝置,或不需考慮采用不干膠的方式固定導電襯墊。該技術是通過一個帶X-Y-Z平臺的機械手的點膠設備,實時地制作各種復雜形狀的導電橡膠襯墊。所以,該技術問世以來,在無線通信、手機、筆記本電腦等電子設備中,特別是移動通信設備行業中得到廣泛的應用。
但隨著就地成型EMI屏蔽襯墊技術應用,發現仍有許多急待改進方面。其中最主要的問題是就地成型EMI屏蔽襯墊技術所使用的就地成型導電膠體是通過對不導電流體硅橡膠作為彈性體的基材進行改性,摻入大量的導電微粒,將絕緣的流體硅膠改性為高導電的硅膠(<0.01Ω·cm)。由于摻入導電微粒的比例很高(高達2-3倍),使就地成型EMI屏蔽襯墊與不導電就地成型彈性體襯墊比較,硬度變高(65肖氏左右),機械性能變差,特別是回彈性變差(即永久壓縮形變增大),壓縮形變范圍縮小,大大限制了就地成型EMI屏蔽襯墊在同時需要環境密封的室外場合使用。在實際工程設計應用中,需要找到一種即有高導電性(<0.01Ω·cm),又能仍保持不導電相膠體改性前優良的機械物理性能的就地成型EMI屏蔽襯墊。
為了提高就地成型EMI屏蔽襯墊性能,已有幾種方法通過將常規的半圓形襯墊的截面改為特殊三角形截面進行嘗試,雖對其變形度有所改善,但這類方法仍不能從根本上消除就地成型電磁干擾EMI屏蔽襯墊本身的弱點。
發明內容
本實用新型即針對上述問題,提供一種即含有導電彈性部分又含有不導電彈性部分的組合截面的共擠就地成型導電彈性體。其在不改變導電彈性體主體材料的優良彈性的前提下,在有效的路徑上,具有高導電性,可實現與屏蔽導電橡膠一樣的高屏蔽性能。
為達上述目的,本實用新型提供了一種組合型就地成型的導電彈性體,其中該導電彈性體包括具有預定的導電彈性部分和不導電彈性部分,上述導電彈性部分貫通整個導電彈性體以提供電連接通路,上述導電彈性部分和不導電彈性部分緊密結合并在導電彈性體的截面上形成分區。
導電彈性體的導電彈性部分可以包裹在不導電彈性部分的外部,在這種情況下,除了在頂端和底端處,不導電彈性部分不接觸外界環境。導電彈性部分與不導電彈性部分也可以是各自有一部分暴露在外界環境中。
上述導電彈性部分的材料可以是導電流體硅橡膠,不導電彈性部分的材料可以是流體硅橡膠。上述導電彈性部分的流體導電膠料是就地成型導電硅膠材料,其填料為銀鍍銅,銀鍍鋁,銀鍍玻璃,銀鍍鎳中的一種。當然,導電彈性體的材料和填料可以是任何合適的材料。
上述導電彈性體的截面可以為半圓形、弓形、方形或三角形,也可以為任何合適的形狀,導電彈性體截面的導電彈性部分與截面的不導電彈性部分的結構關系是可設計的,可依實際應用場合而變化。
上述導電彈性部分和不導電彈性部分經混合后在同一工藝條件下經同一裝置擠出并固化成型,其也可以分段固化成型或在不同工藝條件下分別固化成型,視具體情況而定。
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