[發明專利]殼體及其制備方法、電子裝置在審
| 申請號: | 201710710013.1 | 申請日: | 2017-08-17 |
| 公開(公告)號: | CN107567243A | 公開(公告)日: | 2018-01-09 |
| 發明(設計)人: | 唐立 | 申請(專利權)人: | 深圳天瓏無線科技有限公司;深圳市天瓏移動技術有限公司 |
| 主分類號: | H05K7/20 | 分類號: | H05K7/20;H05K5/00;C09K5/06 |
| 代理公司: | 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所44287 | 代理人: | 胡海國 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 殼體 及其 制備 方法 電子 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及電子裝置技術領域,尤其涉及一種殼體的制備方法,由該殼體的制備方法所制得的殼體、和應用該殼體的電子裝置。
背景技術
隨著科技的高速發展,手機等電子裝置在日常生活中扮演著越來越重要的角色。手機在長時間使用后,會產生較多的熱量,熱量通常會通過手機殼體散發出去。然而,現有的手機殼體的散熱能力通常較差。
發明內容
本發明的主要目的在于提供一種殼體,旨在提供散熱效果佳的殼體。
為解決上述技術問題,本發明提供的殼體包括塑料基體和分散于塑料基體中的核殼結構,所述核殼結構包括核心和包覆該核心表面的聚合物層,該核心包括碳納米顆粒、吸附于該碳納米顆粒表面的連接層、及連接于該連接層的相變材料層。
優選地,所述連接層為偶聯劑層。
優選地,所述偶聯劑為硅烷偶聯劑及雙硅型偶聯劑中的至少一種。
優選地,所述相變材料層為相變材料與偶聯劑發生偶聯反應的產物。
優選地,所述相變材料為硬脂酸、硬脂酸鹽、或十二烷基磺酸鈉。
優選地,所述碳納米顆粒形成有通孔,所述通孔中容納有相變材料。
優選地,所述通孔的孔徑的范圍為1~20nm。
優選地,所述相變材料層的厚度的范圍為0.5~15nm;且/或,所述碳納米顆粒的直徑的范圍為10~100nm;且/或,所述聚合物層的厚度的范圍為50~200nm;且/或,所述塑料基體的材質為聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、苯乙烯-丙烯腈共聚物、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物、或聚碳酸酯。
優選地,所述聚合物層為只含羥基的丙烯酸酯類單體與玻璃化轉變溫度為60~70℃的丙烯酸酯類單體發生聚合反應的產物。
優選地,所述只含羥基的丙烯酸酯類單體為丙烯酸羥乙酯、甲基丙烯酸-2-羥丙酯、及甲基丙烯酸-2-羥乙酯中的至少一種;且/或,所述玻璃化轉變溫度為60~70℃的丙烯酸酯類單體為甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、丙烯酸、甲基丙烯酸縮水甘油酯、丙烯酰胺、及丙烯腈中的至少一種。
本發明還提供一種殼體的制備方法,其包括以下步驟:
提供碳納米顆粒;
對碳納米顆粒進行改性處理,獲得核心,該核心包括碳納米顆粒、吸附于該碳納米顆粒表面的連接層、及連接于該連接層的相變材料層;
于該相變材料層的表面形成聚合物層,使得該聚合物層包覆該核心,獲得核殼結構;
混合該核殼結構和塑料,得到混合物;
對該混合物進行擠出造粒處理,得到顆粒;
對該顆粒進行注塑處理,得到殼體。
優選地,所述改性處理包括:于溫度為70~80℃的反應容器中混合碳納米顆粒、偶聯劑及相變材料,其中,該碳納米顆粒、偶聯劑及相變材料的質量比的范圍為:100~150:2.5~4:80~120。
優選地,所述于該相變材料層的表面形成聚合物層包括以下步驟:調節該反應容器的溫度為80~90℃,于該反應容器中滴加只含羥基的丙烯酸酯類單體和玻璃化轉變溫度為60~70℃的丙烯酸酯類單體的混合物,其中,該只含羥基的丙烯酸酯類單體和玻璃化轉變溫度為60~70℃的丙烯酸酯類單體的質量比的范圍為:5~6:2~3。
本發明還提供一種電子裝置,包括所述殼體。
本發明技術方案的殼體包括塑料基體和分散于塑料基體中的核殼結構,塑料基體可作為該殼體的基體材料。所述核殼結構包括核心和包覆該核心表面的聚合物層,該核心包括碳納米顆粒、吸附于該碳納米顆粒表面的連接層、及連接于該連接層的相變材料層,該連接層將該相變材料層與碳納米顆粒連接。當殼體受熱時,相變材料層吸收熱量而發生相變(從固態變為液態),使得殼體具有較佳的散熱效果。相變材料吸熱變為液態后,由于核心的表面包覆有聚合物層,該聚合物層可防止液態的相變材料溢出該核殼結構。進一步地,在殼體處于較低溫時,液態的相變材料會放熱而發生相變(從液態變為固態),避免殼體和應用該殼體的電子裝置受到低溫的影響。
具體實施方式
下面將對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
需要說明,本發明實施例中所有方向性指示(諸如上、下、左、右、前、后……)僅用于解釋在某一特定姿態下各部件之間的相對位置關系、運動情況等,如果該特定姿態發生改變時,則該方向性指示也相應地隨之改變。
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