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一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统

阅读:959发布:2020-05-13

专利汇可以提供一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及地暖技术领域,尤其是一种抗衰减 石墨 烯电热膜地暖系统,包括发热基体,发热基体的上端面设置有凹槽,凹槽的内腔中部涂布有发热涂层,凹槽上端面两侧涂布有导电涂层,导电涂层与发热涂层两侧边缘 接触 并电性连接,凹槽的上端面 覆盖 有表层保护膜,表层保护膜的上端面开设有气孔,凹槽的底端面 衬垫 有底层保护膜,发热基体位于表层保护膜和底层保护膜之间,该抗衰减 石墨烯 电热膜地暖系统对比现有电热膜采用粘接保护膜的方式,防止胶合剂受热后渗入发热涂层,使得电热膜的 导电性 能下降,产生的功率衰减,整个电热膜成型工艺中无需采用胶合剂,进一步的降低了电热膜的成型厚度,同时有效的提升了整个电热膜的抗衰减性能。,下面是一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统专利的具体信息内容。

1.一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,包括发热基体(13),其特征在于,所述发热基体(13)的上端面设置有凹槽(12),所述凹槽(12)的内腔中部涂布有发热涂层(4),所述凹槽(12)上端面两侧涂布有导电涂层(5),所述导电涂层(5)与发热涂层(4)两侧边缘接触并电性连接,所述凹槽(12)的上端面覆盖有表层保护膜(1),所述表层保护膜(1)的上端面开设有气孔(6),所述凹槽(12)的底端面衬垫有底层保护膜(8),所述发热基体(13)位于表层保护膜(1)和底层保护膜(8)之间,所述表层保护膜(1)和底层保护膜(8)之间设置有两对压条(2),两对所述压条(2)位于发热基体(13)的四周边缘,所述表层保护膜(1)和底层保护膜(8)通过两对所述压条(2)热压胶合在一起并密封。
2.根据权利要求1所述的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,其特征在于,所述压条(2)为聚酯胶条,所述压条(2)的上下两端面均匀分布有多个凸起的(11)。
3.根据权利要求1所述的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,其特征在于,所述发热基体(13)为石墨烯发热片,所述石墨烯发热片的上表面涂布有导电汞以及远红外矿物质。
4.根据权利要求1所述的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,其特征在于,所述表层保护膜(1)和底层保护膜(8)均为PVC树脂薄膜
5.根据权利要求1所述的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,其特征在于,所述发热基体(13)的底端面衬垫有反射隔热膜(9),所述反射隔热膜(9)为聚氨酯发泡薄膜,所述聚氨酯发泡薄膜的表面涂布有箔。
6.根据权利要求1所述的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,其特征在于,所述发热基体(13)的上端面铺垫有辐射屏蔽膜(10),所述辐射屏蔽膜(10)为导磁性金属网,所述导磁性金属网的表面包覆有聚乙烯树脂。
7.根据权利要求1所述的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,其特征在于,所述发热涂层(4)在凹槽(12)中等间距分布,所述导电涂层(5)上连接有导线,所述导线延伸至表层保护膜(1)和底层保护膜(8)外部并连接集控箱(7),所述集控箱(7)中设置有温控组件,所述温控组件与外部电源连接。

说明书全文

一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统

技术领域

[0001] 本发明涉及地暖技术领域,尤其涉及一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统。

背景技术

[0002] 具有无污染、无腐蚀、无噪音、无辐射、零排放等特性,不仅在的同时让环境得到了保护,而且还减少了相关的人开支,电采暖,安全稳定,不会出现传统采暖“前后半夜不同温”的现象,这不仅提高了供暖公司的声誉,也让人民生活更有保障。现在市场上很多电热膜产品在使用三五年后会出现发热效果会越来越差,或者不能正常工作等功率衰减现象。这是因为产品一般都是多层结构,在面层与面层粘合上,很多厂家采用的加工工艺是胶粘法。在使用过程中,被加热的胶合剂变稠变软,与发热层的发热材料相互渗透。由于胶合剂是电的不良导体,胶合剂渗入发热面层后,使得电热膜的导电性能下降,产生功率衰减。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在电热膜地暖系统中的电热膜采用胶合方式进行粘接,容易出现功率衰减的缺点,而提出的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统。
[0004] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
[0005] 设计一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,包括发热基体,所述发热基体的上端面设置有凹槽,所述凹槽的内腔中部涂布有发热涂层,所述凹槽上端面两侧涂布有导电涂层,所述导电涂层与发热涂层两侧边缘接触并电性连接,所述凹槽的上端面覆盖有表层保护膜,所述表层保护膜的上端面开设有气孔,所述凹槽的底端面衬垫有底层保护膜,所述发热基体位于表层保护膜和底层保护膜之间,所述表层保护膜和底层保护膜之间设置有两对压条,两对所述压条位于发热基体的四周边缘,所述表层保护膜和底层保护膜通过两对所述压条热压胶合在一起并密封。
[0006] 优选的,所述压条为聚酯胶条,所述压条的上下两端面均匀分布有多个凸起的
[0007] 优选的,所述发热基体为石墨烯发热片,所述石墨烯发热片的上表面涂布有导电汞以及远红外矿物质。
[0008] 优选的,所述表层保护膜和底层保护膜均为PVC树脂薄膜
[0009] 优选的,所述发热基体的底端面衬垫有反射隔热膜,所述反射隔热膜为聚氨酯发泡薄膜,所述聚氨酯发泡薄膜的表面涂布有箔。
[0010] 优选的,所述发热基体的上端面铺垫有辐射屏蔽膜,所述辐射屏蔽膜为导磁性金属网,所述导磁性金属网的表面包覆有聚乙烯树脂。
[0011] 优选的,所述发热涂层在凹槽中等间距分布,所述导电涂层上连接有导线,所述导线延伸至表层保护膜和底层保护膜外部并连接集控箱,所述集控箱中设置有温控组件,所述温控组件与外部电源连接。
[0012] 本发明提出的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,有益效果在于:通过设置表层保护膜和底层保护膜,发热基体夹持在表层保护膜和底层保护膜之间,并在表层保护膜和底层保护膜夹层中部四周设置压条,然后通过热压成型的方式将表层保护膜和底层保护膜压合在一起,然后通过表层的气孔将表层保护膜和底层保护膜之间残留的空气抽出然后密封气孔,实现了电暖系统的电热膜成型,对比现有电热膜采用粘接保护膜的方式,防止胶合剂受热后渗入发热涂层,使得电热膜的导电性能下降,产生的功率衰减,整个电热膜成型工艺中无需采用胶合剂,进一步的降低了电热膜的成型厚度,同时有效的提升了整个电热膜的抗衰减性能。附图说明
[0013] 图1为本发明提出的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统的电热膜结构示意图;
[0014] 图2为本发明提出的一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统的电热膜截面图。
[0015] 图中:1表层保护膜、2压条、3地暖膜、4发热涂层、5导电涂层、6气孔、7集控箱、8底层保护膜、9反射隔热膜、10辐射屏蔽膜、11凸块、12凹槽、13发热基体。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0017] 参照图1-2,一种抗衰减石墨烯电热膜地暖系统,包括发热基体13,发热基体13的上端面设置有凹槽12,凹槽12的内腔中部涂布有发热涂层4,凹槽12上端面两侧涂布有导电涂层5,导电涂层5与发热涂层4两侧边缘接触并电性连接,凹槽12的上端面覆盖有表层保护膜1,表层保护膜1的上端面开设有气孔6,凹槽12的底端面衬垫有底层保护膜8,发热基体13位于表层保护膜1和底层保护膜8之间,表层保护膜1和底层保护膜8之间设置有两对压条2,两对压条2位于发热基体13的四周边缘,表层保护膜1和底层保护膜8通过两对压条2热压胶合在一起并密封。
[0018] 压条2为聚氨酯胶条,压条2的上下两端面均匀分布有多个凸起的凸块11。发热基体13为石墨烯发热片,石墨烯发热片的上表面涂布有导电银汞以及远红外矿物质。表层保护膜1和底层保护膜8均为PVC树脂薄膜,石墨烯发热片具有良好的发热效率,并且具有较长的使用寿命。
[0019] 发热基体13的底端面衬垫有反射隔热膜9,反射隔热膜9为聚氨酯发泡薄膜,聚氨酯发泡薄膜的表面涂布有铝箔,设置的聚氨酯发泡沫起到保温的作用,防止发热涂层4产生的热量散发至整个电热膜的底部,有效的控制热量辐射方向,将更多的热量辐射至室内,有效的提升了电热膜供暖效率。
[0020] 发热基体13的上端面铺垫有辐射屏蔽膜10,辐射屏蔽膜10为导磁性金属网,导磁性金属网的表面包覆有聚乙烯树脂,设置的导磁性金属网具有良好的电磁屏蔽的作用,防止发热涂层4工作过程中产生的磁场影响人体健康。
[0021] 发热涂层4在凹槽12中等间距分布,导电涂层5上连接有导线,导线延伸至表层保护膜1和底层保护膜8外部并连接集控箱7,集控箱7中设置有温控组件,温控组件与外部电源连接。
[0022] 发热基体13夹持在表层保护膜1和底层保护膜8之间,并在表层保护膜1和底层保护膜夹层8中部四周设置压条2,然后通过热压成型的方式将表层保护膜1和底层保护膜8压合在一起,然后通过表层的气孔6将表层保护膜1和底层保护膜8之间残留的空气抽出然后密封气孔6,实现了电暖系统的电热膜成型,对比现有电热膜采用粘接保护膜的方式,防止胶合剂受热后渗入发热涂层,使得电热膜的导电性能下降,产生的功率衰减,整个电热膜成型工艺中无需采用胶合剂,进一步的降低了电热膜的成型厚度,同时有效的提升了整个电热膜的抗衰减性能。
[0023] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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