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Abstract

本发明涉及保护膜技术领域,且公开了一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,包括钢化玻璃,钢化玻璃的上表面固定连接有涂布胶层,涂布胶层的上表面固定连接有排气硅胶层,排气硅胶层的上表面固定连接有导电硅胶层,导电硅胶层的上表面固定连接有导热硅胶层,导热硅胶层的上表面固定连接有护眼层,护眼层的上表面固定连接有防水,涂布胶层、排气硅胶层、导电硅胶层、导热硅胶层、护眼层、防水层以及防爆层的外缘通过粘合层粘合在一起。该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,通过设置导电硅胶层和导热硅胶层,可以防止该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜容易因自身的静电原因将灰尘带至玻璃面板的表面,提高了电子产品图像的清晰度。

Description

一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜
技术领域
本发明涉及保护膜技术领域,具体为一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜。
背景技术
钢化玻璃属于安全玻璃,钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。同时,随着智能手机、电脑等电子产品的广泛普及,人们食用电子产品的频率也越来越高,而现有电子产品一般在使用时往往都需要在显示屏的表面加膜予以保护,而现有的钢化玻璃保护膜容易因自身的静电将灰尘带至玻璃面板的表面,在长时间使用时,显示屏表面产生的热量很难传导出去,不仅对电子产品容易造成内部设备损耗,严重时,可能因过多的热量无法排除而造成自燃甚至发生爆炸的危险事故,为此,我们提出了一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,具备防爆耐冲压以及散热、静电引导效果好的优点,解决了现有设备导热导电效果不佳的问题。
(二)技术方案
为实现上述防爆耐冲压以及散热、静电引导效果好的目的,本发明提供如下技术方案:一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,包括钢化玻璃,所述钢化玻璃的上表面固定连接有涂布胶层,所述涂布胶层的上表面固定连接有排气硅胶层,所述排气硅胶层的上表面固定连接有导电硅胶层,所述导电硅胶层的上表面固定连接有导热硅胶层,所述导热硅胶层的上表面固定连接有护眼层,所述护眼层的上表面固定连接有防水层,所述防水层的上表面固定连接有防爆层,所述涂布胶层、排气硅胶层、导电硅胶层、导热硅胶层、护眼层、防水层以及防爆层的外缘通过粘合层粘合在一起。
优选的,所述涂布胶层、排气硅胶层、导电硅胶层、导热硅胶层、护眼层、防水层以及防爆层的外缘均设置有弧边。
优选的,所述排气硅胶层的厚度为30-50微米。
优选的,所述涂布胶层的厚度为10-20微米。
优选的,所述护眼层为防蓝光玻璃膜。
优选的,所述防爆层为纳米级涂层。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,具备以下有益效果:
1、该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,通过设置导电硅胶层和导热硅胶层,可以防止该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜容易因自身的静电原因将灰尘带至玻璃面板的表面,提高了电子产品图像的清晰度,在该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜加工过程中或使用过程中时,导热硅胶层可以将冲压过程中或者显示屏长时间使用产生的热量快速排出,从而提高了该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜产品的实用性。
2、该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,通过设置防爆层,防爆层采用纳米涂层技术,在受到冲击时,该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜可以有效的分散暴力冲击的威力,同时纳米分子技术,使钢化玻璃保护膜的表面达到9H+的最高硬度,大大提高了该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜的防爆防刮的效果。
附图说明
图1为本发明结构爆炸图;
图2为本发明结构正视图。
图中:1钢化玻璃、2涂布胶层、3排气硅胶层、4导电硅胶层、5导热硅胶层、6护眼层、7防水层、8防爆层、9粘合层。
具体实施方式
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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,包括钢化玻璃1,钢化玻璃1的上表面固定连接有涂布胶层2,涂布胶层2的厚度为10-20微米,便于钢化玻璃1与排气硅胶层3的粘合,涂布胶层2的上表面固定连接有排气硅胶层3,排气硅胶层3的厚度为30-50微米,可以对吸附在硅胶层内部的气体进行排出,排气硅胶层3的上表面固定连接有导电硅胶层4,导电硅胶层4的上表面固定连接有导热硅胶层5,通过设置导电硅胶层4和导热硅胶层5,可以防止该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜容易因自身的静电原因将灰尘带至玻璃面板的表面,提高了电子产品图像的清晰度,在该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜加工过程中或使用过程中时,导热硅胶层5可以将冲压过程中或者显示屏长时间使用产生的热量快速排出,从而提高了该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜产品的实用性,导热硅胶层5的上表面固定连接有护眼层6,护眼层6为防蓝光玻璃膜,提高了人们在使用电子产品时对眼睛的保护能力,护眼层6的上表面固定连接有防水层7,防止水分进入电子产品设备内部,对电子产品造成设备损耗,防水层7的上表面固定连接有防爆层8,防爆层8为纳米级涂层,通过设置防爆层8,防爆层8采用纳米涂层技术,在受到冲击时,该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜可以有效的分散暴力冲击的威力,同时纳米分子技术,使钢化玻璃保护膜的表面达到9H+的最高硬度,大大提高了该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜的防爆防刮的效果,涂布胶层2、排气硅胶层3、导电硅胶层4、导热硅胶层5、护眼层6、防水层7以及防爆层8的外缘通过粘合层9粘合在一起,涂布胶层2、排气硅胶层3、导电硅胶层4、导热硅胶层5、护眼层6、防水层7以及防爆层8的外缘均设置有弧边,保证了人们在使用该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜时不会刮伤皮肤,从而提高了该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜的实用性。
综上所述,该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,通过设置导电硅胶层4和导热硅胶层5,可以防止该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜容易因自身的静电原因将灰尘带至玻璃面板的表面,提高了电子产品图像的清晰度,在该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜加工过程中或使用过程中时,导热硅胶层5可以将冲压过程中或者显示屏长时间使用产生的热量快速排出,从而提高了该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜产品的实用性。
该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,通过设置防爆层8,防爆层8采用纳米涂层技术,在受到冲击时,该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜可以有效的分散暴力冲击的威力,同时纳米分子技术,使钢化玻璃保护膜的表面达到9H+的最高硬度,大大提高了该防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜的防爆防刮的效果。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (4)

1.一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,包括钢化玻璃(1),其特征在于:所述钢化玻璃(1)的上表面固定连接有涂布胶层(2),所述涂布胶层(2)的上表面固定连接有排气硅胶层(3),所述排气硅胶层(3)的上表面固定连接有导电硅胶层(4),所述导电硅胶层(4)的上表面固定连接有导热硅胶层(5),所述导热硅胶层(5)的上表面固定连接有护眼层(6),所述护眼层(6)的上表面固定连接有防水层(7),所述防水层(7)的上表面固定连接有防爆层(8),所述涂布胶层(2)、排气硅胶层(3)、导电硅胶层(4)、导热硅胶层(5)、护眼层(6)、防水层(7)以及防爆层(8)的外缘通过粘合层(9)粘合在一起;
所述护眼层(6)为防蓝光玻璃膜,所述防爆层(8)为纳米级涂层。
2.根据权利要求1所述的一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,其特征在于:所述涂布胶层(2)、排气硅胶层(3)、导电硅胶层(4)、导热硅胶层(5)、护眼层(6)、防水层(7)以及防爆层(8)的外缘均设置有弧边。
3.根据权利要求1所述的一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,其特征在于:所述排气硅胶层(3)的厚度为30-50微米。
4.根据权利要求1所述的一种防爆耐冲压的钢化玻璃保护膜,其特征在于:所述涂布胶层(2)的厚度为10-20微米。
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