CN109811973A - 一种石墨烯发热膜墙裙及其施工方法 - Google Patents

一种石墨烯发热膜墙裙及其施工方法 Download PDF

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Abstract

本发明为一种石墨烯发热膜墙裙,由外至内依次为墙体、基层找平层、玻璃纤维布、保温层和墙围面层。保温层为石墨烯发热膜,并且石墨烯发热膜上设置有两个微型碳片电极,微型碳片电极的侧边开设有凹槽,石墨烯发热膜填入凹槽中,微型碳片电极的延伸端与外接电源连接。基层找平层和玻璃纤维布之间涂有一层涂覆乳液。保温层和墙围面层之间设置有粘接剂保护层。该墙裙发热快,节能环保,而且强度高,不易破裂,产生的远红外线对人体很有益处,能够达到理疗的效果,非常适合居住空间使用。

Description

一种石墨烯发热膜墙裙及其施工方法
技术领域
本发明涉及发热墙裙技术领域,尤其涉及一种石墨烯发热膜墙裙及其施工方法。
背景技术
目前我国部分农村地区主要靠煤炉来采暖,市区的室内采暖方式多为传统的外置散热器集中采暖、地暖采暖、电热器采暖、空调取暖以及近年来新兴起的电热膜采暖。传统外置散热器集中供暖存在占室内空间、不美观、易生锈、温度不受自主控制等诸多缺点;地暖采暖存在施工成本高、管道出现渗漏后需大面积拆除地面面层等缺点;电热器采暖存在耗电高、不节能、不安全的缺点;空调采暖的方式存在耗电高、不节能、有噪音、易造成室内空气过于干燥等缺点;煤炉采暖则存在不环保、易燃不安全、容易造成一氧化碳中毒、产生煤炭垃圾等诸多缺点。
电热膜由于其节能、节省层高、节省用地、无污染、安全、寿命长等优点得到了广泛应用。电热膜采暖由不同的导电物质和成膜基体制成。市场上传统的电热膜绝大部分是:金属丝电热膜、碳纤维电热膜、碳晶板电热膜、PTC陶瓷电热膜及碳基油墨电热膜等。传统电热膜有诸多缺点,如安全性差、易燃烧、易老化、温度不均衡、释放有毒气体、易出现龟裂和剥落、易遭电压击穿漏电风险等。
发明内容
本发明的目的在于提供一种石墨烯发热膜墙裙及其施工方法,以解决传统发热墙裙中传统电热膜存在安全性差、易燃烧、易老化、温度不均衡、释放有毒气体、易出现龟裂和剥落、易遭电压击穿漏电风险等技术问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种石墨烯发热膜墙裙,其特征在于:由外至内依次为墙体、基层找平层、玻璃纤维布、保温层和墙围面层。
所述保温层为石墨烯发热膜,并且石墨烯发热膜上设置有两个微型碳片电极,微型碳片电极的侧边开设有凹槽,所述石墨烯发热膜填入凹槽中,微型碳片电极的延伸端与外接电源连接;
所述基层找平层和玻璃纤维布之间涂有一层涂覆乳液;
所述保温层和墙围面层之间设置有粘接剂保护层。
优选地,所述涂覆乳液为聚丙烯酸乳液。
优选地,所述粘接剂保护层为聚氨酯热熔胶。
优选地,所述石墨烯发热膜的厚度为0.4mm~0.6mm。
优选地,所述微型碳片电极与外接电源之间连接有红外线温度检测仪。
优选地,所述墙围面层为耐热壁布、壁纸、金属板、玻璃板、涂料、木质板材、耐高温集成板材。
另外,本发明还提供上述石墨烯发热膜墙裙的施工方法,其特征在于包括以下步骤,
步骤一:清理墙体基层的杂物;
步骤二:清理后的墙体表层施工一层基层找平层;
步骤三:在基层找平层上涂一层涂覆乳液,然后铺贴一层玻璃纤维布;
步骤四:在石墨烯发热膜上设置两个微型碳片电极,将石墨烯发热膜铺贴在玻璃纤维布表面,微型碳片电极的延伸端与外接电源连接,微型碳片电极与外接电源之间连接红外线温度检测仪;
步骤五:在石墨烯发热膜表面涂刷一层粘接剂保护层;
步骤六:施工墙围面层,完后石墨烯发热膜墙裙施工。
优选地,所述步骤三中涂覆乳液需涂刷2~3遍,随后在乳液凝固前将玻璃纤维布铺贴在涂覆乳液层上,将玻璃纤维布铺平后继续刷2遍涂覆乳液。
优选地,相邻两块石墨烯发热膜(41)沿同方向铺设,相邻两块石墨烯发热膜之间的缝隙为2mm~4mm。
优选地,所述石墨烯发热膜采用并联的方式与外接电源连接。
与现有技术相比,本发明的特点和有益效果为:
(1)本发明的石墨烯发热膜墙裙在石墨烯发热膜通电后,能够在较短时间内迅速升温至80℃并且保持恒温,并且石墨烯发热膜能够通过远红外线向周围传播热量,从而迅速提升室内温度。该石墨烯发热膜墙裙不仅发热快,节能环保,而且强度高,不易破裂,产生的远红外线对人体很有益处,能够达到理疗的效果,非常适合居住空间使用。
(2)本发明的石墨烯发热膜墙裙中石墨烯发热膜上连接有微型电极,用于连接电源线,石墨烯发热膜与电源线之间有红外线温度检测仪,用于检测室温,保证室内理想温度,而且减少资源的浪费。
(3)本发明的石墨烯发热膜墙裙中在找平层上铺设一层玻璃纤维布,然后将石墨烯发热膜铺设在玻璃纤维布上,有利于改善找平层的机械强度,保证找平层的抗力连接续性,分散找平层的收缩压力和保温应力,避免应力集中,抵抗自然界温度、湿度变化以及意外撞击引起的面层开裂,保证石墨烯发热膜墙裙的质量。
附图说明
图1为石墨烯发热膜墙裙的结构示意图。
图2为石墨烯发热膜与外接电源连接示意图。
图3为石墨烯发热膜与微型碳片电极连接示意图。
附图标记:1-墙体、2-基层找平层、3-玻璃纤维布、4-保温层、41-石墨烯发热膜、42-微型碳片电极、43-红外线温度检测仪、5-墙围面层、6-粘接剂保护层、7-涂覆乳液。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创新特征、达成目的与功效易于明白了解,下面对本发明进一步说明。
在此记载的实施例为本发明的特定的具体实施方式,用于说明本发明的构思,均是解释性和示例性的,不应解释为对本发明实施方式及本发明范围的限制。除在此记载的实施例外,本领域技术人员还能够基于本申请权利要求书和说明书所公开的内容采用显而易见的其它技术方案,这些技术方案包括采用对在此记载的实施例的做出任何显而易见的替换和修改的技术方案。
如图1~3所示,一种石墨烯发热膜墙裙,由外至内依次为墙体(1)、基层找平层(2)、玻璃纤维布(3)、保温层(4)和墙围面层(5)。这里的 “由外至内”表示由室外至室内的方向。保温层(4)为石墨烯发热膜(41),石墨烯发热膜(41)的厚度为0.4mm~0.6mm。石墨烯发热膜(41)上设置有两个微型碳片电极(42),微型碳片电极(42)的侧边开设有凹槽,石墨烯发热膜(41)填入凹槽中,微型碳片电极(42)的延伸端与外接电源连接。微型碳片电极(42)有利于保证石墨烯发热膜(41)与外接电源线之间有个平稳的过渡,防止电源线脱落。微型碳片电极(42)与外接电源之间连接有红外线温度检测仪(43),用于监测室内温度。当室内温度达到25~30°时,自动调低电流,使得室内温度保持在一个恒定的范围内。
基层找平层(2)和玻璃纤维布(3)之间涂有一层丙烯酸涂覆乳液。保温层(4)和墙围面层(5)之间设置有粘接剂保护层(6)。粘接剂保护层(6)为固化性热熔胶层,固化性热熔胶层为耐热、阻燃型聚氨酯热熔胶,耐热、阻燃型聚氨酯热熔胶采用含溴化双酚A链段聚多元醇、磷酸甲苯酯、多异氰酸酯等为原料制成,由于主要原料中含有芳环,显著提高了耐热性能,而其中的溴及磷元素则提供了协同阻燃的作用,耐热、阻燃型聚氨酯热熔胶的软化点在120℃以上。墙围面层(5)为耐热壁布或玻璃板。
上述石墨烯发热膜墙裙的施工方法包括以下步骤,
步骤一:清理墙体(1)基层的杂物;
步骤二:清理后的墙体(1)表层施工一层基层找平层(2);
步骤三:在基层找平层(2)上涂一层聚丙烯酸涂覆乳液,然后铺贴一层玻璃纤维布(3),以改善基层找平层(2)的机械强度,保证找平层的抗力连接续性,分散找平层的收缩压力和保温应力,避免应力集中,抵抗自然界温度、湿度变化以及意外撞击引起的面层开裂;
步骤四:在石墨烯发热膜(41)上设置两个微型碳片电极(42),将石墨烯发热膜(41)铺贴在玻璃纤维布(3)表面,微型碳片电极(42)的延伸端与外接电源连接,微型碳片电极(42)与外接电源之间连接红外线温度检测仪(43)。红外线温度检测仪(43)检测到室温为15~20℃时,控制系统控制持续通电10~15分钟,当室温为25~30℃时停止加热。相邻两块石墨烯发热膜(41)沿同方向铺设,相邻两块石墨烯发热膜之间的缝隙为2mm~4mm。缝隙可采用耐高温环氧树脂胶黏剂填充,或采用其他耐高温绝缘材料填充。石墨烯发热膜(41)采用并联的方式与外接电源连接。
步骤五:在石墨烯发热膜(41)表面涂刷一层粘接剂保护层(6);
步骤六:施工墙围面层(5),完后石墨烯发热膜墙裙施工。
本发明的石墨烯发热膜电热转化率高达99%,电阻率极小,发热时温度能够迅速提升。热量均匀散发、安全节能、绿色环保,产生的独特的远红外光波又具有理疗的作用,符合低碳环保的社会发展理念。
以上的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (10)

1.一种石墨烯发热膜墙裙,其特征在于:由外至内依次为墙体(1)、基层找平层(2)、玻璃纤维布(3)、保温层(4)和墙围面层(5),
所述保温层(4)为石墨烯发热膜(41),并且石墨烯发热膜(41)上设置有两个微型碳片电极(42),微型碳片电极(42)的侧边开设有凹槽,所述石墨烯发热膜(41)填入凹槽中,微型碳片电极(42)的延伸端与外接电源连接;
所述基层找平层(2)和玻璃纤维布(3)之间涂有一层涂覆乳液(7);
所述保温层(4)和墙围面层(5)之间设置有粘接剂保护层(6)。
2.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热膜墙裙,其特征在于:所述涂覆乳液(7)为聚丙烯酸乳液。
3.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热膜墙裙,其特征在于:所述粘接剂保护层(6)为聚氨酯热熔胶。
4.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热膜墙裙,其特征在于:所述石墨烯发热膜(41)的厚度为0.4mm~0.6mm。
5.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热膜墙裙,其特征在于:所述微型碳片电极(42)与外接电源之间连接有红外线温度检测仪(43)。
6.根据权利要求1所述的一种石墨烯发热膜墙裙,其特征在于:所述墙围面层(5)为耐热壁布、壁纸、金属板、玻璃板、涂料、木质板材、耐高温集成板材。
7.根据权利要求1~6任意一项所述的一种石墨烯发热膜墙裙的施工方法,其特征在于包括以下步骤,
步骤一:清理墙体(1)基层的杂物;
步骤二:清理后的墙体(1)表层施工一层基层找平层(2);
步骤三:在基层找平层(2)上涂一层涂覆乳液(7),然后铺贴一层玻璃纤维布(3);
步骤四:在石墨烯发热膜(41)上设置两个微型碳片电极(42),将石墨烯发热膜(41)铺贴在玻璃纤维布(3)表面,微型碳片电极(42)的延伸端与外接电源连接,微型碳片电极(42)与外接电源之间连接红外线温度检测仪(43);
步骤五:在石墨烯发热膜(41)表面涂刷一层粘接剂保护层(6);
步骤六:施工墙围面层(5),完后石墨烯发热膜墙裙施工。
8.根据权利要求7所述的石墨烯发热膜墙裙的施工方法,其特征在于:所述步骤三中涂覆乳液(7)需涂刷2~3遍,随后在涂覆乳液凝固前将玻璃纤维布(3)铺贴在涂覆乳液层上,将玻璃纤维布(3)铺平后继续刷2遍涂覆乳液。
9.根据权利要求7所述的石墨烯发热膜墙裙的施工方法,其特征在于:相邻两块石墨烯发热膜(41)沿同方向铺设,相邻两块石墨烯发热膜之间的缝隙为2mm~4mm。
10.根据权利要求7所述的石墨烯发热膜墙裙的施工方法,其特征在于:所述石墨烯发热膜(41)采用并联的方式与外接电源连接。
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