一种泡贴合石墨膜的复合导热绝热片

申请号 CN202322445317.3 申请日 2023-09-09 公开(公告)号 CN220745779U 公开(公告)日 2024-04-09
申请人 嘉兴德盟新材料有限公司; 发明人 李梦雄; 李兆立; 潘磊明; 都佳伟;
摘要 本实用新型公开了一种泡 棉 贴合 石墨 膜的复合导热绝热片,包括发泡 聚合物 、双面胶、石墨膜和单面胶,其中石墨膜用单面胶和双面胶 包边 ,用双面胶贴在发泡聚合物两侧。该 复合材料 结构稳定,制备方便,在垂直于石墨膜的方向具有良好的 隔热 效果,在平行于石墨膜方向具有优秀的 传热 效果,可以兼顾导热与隔热的需求,在新 能源 电池 模组中具有很好的应用前景。
权利要求

1.一种泡贴合石墨膜的复合导热绝热片,其特征在于:包括发泡聚合物(1)、双面胶(2)、石墨膜(3)和单面胶(4),所述的石墨膜(3)用双面胶(2)和单面胶(4)包边,再通过双面胶(2)将石墨膜(3)粘在发泡聚合物(1)两侧。
2.根据权利要求1所述一种泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,其特征在于:所述的发泡聚合物(1)为聚乙烯泡沫、聚丙烯泡沫、聚苯乙烯泡沫、聚酯泡沫、发泡乙丙橡胶、发泡丁腈橡胶、发泡胶中的任意一种,所述的发泡聚合物(1)厚度为1‑5 mm。
3.根据权利要求1所述一种泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,其特征在于:所述的双面胶(2)为PET双面胶带,所述的单面胶(4)为PET单面胶带。
4.根据权利要求1所述一种泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,其特征在于:所述的石墨膜(3)为天然石墨膜、人造石墨膜、石墨烯膜中的任意一种,石墨膜的热导率为300‑1600 ‑1 ‑1
W m  K ,厚度为0.02‑0.2 mm。
5.根据权利要求1所述一种泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,其特征在于:所述的石墨膜(3)长度大于所述的发泡聚合物(1)。

说明书全文

一种泡贴合石墨膜的复合导热绝热片

技术领域

[0001] 本发明涉及一种泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,属于导热界面材料领域。

背景技术

[0002] 随着新能源技术的快速发展,电池模组的应用量不断增加,但是电芯的安全隐患仍未解决。在电池模组中,单个电芯产生的热量需要快速传递到散热器上,防止电芯过热,目前常用的方案为冷板,由于电芯排布结构比较复杂,导致水冷板的结构也比较复杂,生产成本偏高;此外,电芯间需要隔绝热量传递,防止一个电芯损坏失控后热量快速扩散到其他电芯,目前实用的隔热材料为高性能气凝胶,但国内起步较晚,生产工艺仍在优化中。如何用成本较低、便于生产的材料改善、优化新能源电池模组的热量调控仍是需要解决的问题。

发明内容

[0003] 针对上述新能源电池模组应用要求中存在的问题,本实用新型提出一种泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,在满足电芯之间隔热的要求同时,还可以将电芯产生的热量快速传递到水冷板上,同时,本实用新型还具有一定的阻燃效果,成本可控,方便加工,具有良好的应用价值。
[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0005] 一种泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,其特征在于:包括发泡聚合物、双面胶、石墨膜和单面胶,所述的石墨膜用双面胶和单面胶包边,再通过双面胶将石墨膜粘在发泡聚合物两侧。
[0006] 进一步的,所述的发泡聚合物为聚乙烯泡沫、聚丙烯泡沫、聚苯乙烯泡沫、聚酯泡沫、发泡乙丙橡胶、发泡丁腈橡胶、发泡胶中的任意一种,所述的发泡聚合物厚度为1‑5 mm。
[0007] 进一步的,所述的双面胶为PET双面胶带,所述的单面胶为PET单面胶带。
[0008] 进一步的,所述的石墨膜为天然石墨膜、人造石墨膜、石墨烯膜中的任意一种,石‑1 ‑1墨膜的热导率为300‑1600 W m K ,厚度为0.02‑0.2 mm。
[0009] 进一步的,所述的石墨膜长度大于所述的发泡聚合物。
[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:生产加工工艺简便,可以很方便地根据客户需求调整尺寸;在平行于石墨膜的方向具有非常高的热导率,可以快速将电芯产生的热量传递到水冷板上;在垂直于石墨膜方向有良好的隔热性能,可以在电芯热失控时防止热量传递到附近的电芯;此外,石墨膜还具有一定的阻燃效果,可以提高电池模组的稳定性附图说明
[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。
[0012] 附图标记:1‑发泡聚合物,2‑双面胶,3‑石墨膜,4‑单面胶。

具体实施方式

[0013] 为了便于理解本使用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述,下附图为本实用新型的揭露内容的一部分,主要用于说明实施例。实施例
[0014] 如图1所示,根据本实用新型实施例的泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,包括发‑1 ‑1泡聚合物1、双面胶2、石墨膜3和单面胶4,石墨膜3为天然石墨膜,热导率为500 W m K ,厚度为0.1 mm,石墨膜3和双面胶2、单面胶4用辊压包边,发泡聚合物1为聚丙烯泡沫,厚度为2 mm,石墨膜3通过双面胶2贴在发泡聚合物1的两面,石墨膜3比发泡聚合物1长3 cm,复合导‑1 ‑1
热绝热片在垂直于石墨膜3的方向热导率为0.07 W m K 。
[0015] 将所得的泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片安装在电芯之间,石墨膜3比发泡聚合物1长出来的部分贴在水冷板上,即可进行测试。在正常工作条件下,电芯的最高温度达到53.7 ℃,电芯之间的最大温差保持在5 ℃以内。实施例
[0016] 如图1所示,根据本实用新型实施例的泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,包括发‑1 ‑1泡聚合物1、双面胶2、石墨膜3和单面胶4,石墨膜3为人造石墨膜,热导率为1600 W m K ,厚度为0.04 mm,石墨膜3和双面胶2、单面胶4用辊压包边,发泡聚合物1为聚丙烯泡沫,厚度为2 mm,石墨膜3通过双面胶2贴在发泡聚合物1的两面,石墨膜3比发泡聚合物1长3 cm,复‑1 ‑1
合导热绝热片在垂直于石墨膜3的方向热导率为0.07 W m K 。
[0017] 将所得的泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片安装在电芯之间,石墨膜3比发泡聚合物1长出来的部分贴在水冷板上,即可进行测试。在正常工作条件下,电芯的最高温度达到47.4 ℃,电芯之间的最大温差保持在3 ℃以内。实施例
[0018] 如图1所示,根据本实用新型实施例的泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片,包括发‑1 ‑1泡聚合物1、双面胶2、石墨膜3和单面胶4,石墨膜3为石墨烯膜,热导率为1300 W m K ,厚度为0.1 mm,石墨膜3和双面胶2、单面胶4用辊压包边,发泡聚合物1为聚丙烯泡沫,厚度为2 mm,石墨膜3通过双面胶2贴在发泡聚合物1的两面,石墨膜3比发泡聚合物1长3 cm,复合导‑1 ‑1
热绝热片在垂直于石墨膜3的方向热导率为0.07 W m K 。
[0019] 将所得的泡棉贴合石墨膜的复合导热绝热片安装在电芯之间,石墨膜3比发泡聚合物1长出来的部分贴在水冷板上,即可进行测试。在正常工作条件下,电芯的最高温度达到45.6 ℃,电芯之间的最大温差保持在3 ℃以内。。
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