CN115678450B - 一种耐高温pet双面胶黏带及其加工方法和粘贴方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种耐高温PET双面胶黏带,包括胶黏带本体,胶黏带本体包括第一PET薄膜层和第二PET薄膜层,第一PET薄膜层和第二PET薄膜层之间设置有若干绝缘支撑膜,绝缘支撑膜两侧与第一PET薄膜层和第二PET薄膜层粘接,第一PET薄膜层和第二PET薄膜层之间形成绝缘间隙,第二PET薄膜层背向绝缘间隙的一侧粘接有凸起的第三PET薄膜层,第一PET薄膜层和第三PET薄膜层相背的一侧分别涂布有耐高温胶层,第二PET薄膜层上具有若干折叠形成的折弯叠合部,折弯叠合部与第二PET薄膜层的平整部分之间粘接有弹性层。这种耐高温PET双面胶黏带能够有效提升其绝缘性能和耐高温性能,且材料成本较低,收卷方便。

Description

一种耐高温PET双面胶黏带及其加工方法和粘贴方法
技术领域
本发明属于胶带技术领域,具体是一种耐高温PET双面胶黏带及其加工方法和粘贴方法,特别是用于电子设备的胶带。
背景技术
PET双面胶黏带是电子产品中常用的粘胶带,随着电子科技的发展,胶带的电子工业领域的使用规模也越来越大,随着电子产品的多样性发展以及电子产品的小型化,对胶带的功能也提出了新的要求。由于电子产品发热是难以避免的,因此要求PET双面胶黏带具有耐高温的性能,保证在高温状态下依然具有很高的粘性,不至于被黏电子元器件脱落,现有技术中已经有很多针对高温状态下使用的粘胶剂被应用于PET双面胶黏带中以增强其耐高温性能。
在一些粘贴的位置还要求PET双面胶黏带具有较好的绝缘性,现有技术中,由于PET双面胶黏带的厚度较小,而绝缘仅依靠PET双面胶黏带的厚度来实现,而且PET双面胶黏带在存储的过程中有破碎的风险,因此针对绝缘性要求高的使用环境,依然具有一定的风险,如果非要进一步增加绝缘性,不得不采用很厚的PET薄膜,使得材料成本增加,且收卷困难。
发明内容
本发明针对现有技术不足,提供了一种耐高温PET双面胶黏带及其加工方法和粘贴方法,这种耐高温PET双面胶黏带具有双层PET膜结构,且在PET膜之间具有间隙,能够有效提升其绝缘性能和耐高温性能,并且在粘贴后防止两层PET薄膜层接触而降低绝缘性能,并且材料成本较低,不增加收卷难度。
为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:一种耐高温PET双面胶黏带,包括胶黏带本体,所述胶黏带本体包括第一PET薄膜层和第二PET薄膜层,所述第一PET薄膜层和所述第二PET薄膜层之间设置有若干绝缘支撑膜,所述绝缘支撑膜两侧与所述第一PET薄膜层和所述第二PET薄膜层粘接,所述第一PET薄膜层和所述第二PET薄膜层之间形成绝缘间隙,所述第二PET薄膜层背向绝缘间隙的一侧粘接有凸起的第三PET薄膜层,所述第一PET薄膜层和第三PET薄膜层相背的一侧分别涂布有耐高温胶层,所述第二PET薄膜层上具有若干折叠形成的折弯叠合部,所述折弯叠合部与所述第二PET薄膜层的平整部分之间粘接有弹性层,若以大于等于设定的预拉力拉伸所述胶黏带本体,所述弹性层被拉伸可使得所述折弯叠合部被拉直;若以小于设定的预拉力拉伸所述胶黏带本体,所述折弯叠合部则仍处于折弯状态。这种耐高温PET双面胶黏带具有第一PET薄膜层、第二PET薄膜层和第三PET薄膜层,第一PET薄膜层和第三PET薄膜层之间具有间隙,可有效提升绝缘性能,第一PET薄膜层和第三PET薄膜层用于粘接物体,使得粘结物体之间的电绝缘性能显著增强,即使出现第一PET薄膜层、第二PET薄膜层和第三PET薄膜层即使在存储的过程中破损,也不会影响其绝缘性能,并且第一PET薄膜层和第二PET薄膜层之间的间隙可提升散热性,以增强其耐高温性能;并且折弯叠合部可起到预拉力指示的功能,以大于等于设定的预拉力拉伸胶黏带本体可保证在粘贴后第一PET薄膜层和第二PET薄膜层不接触,并且适当的增加相邻两个绝缘支撑膜之间的间距,进一步增强绝缘性能,而如果折弯叠合部未被拉直,粘贴者也可直观看到,并重新粘贴。并且由于绝缘间隙的存在材料成本较低,不增加收卷难度。
上述技术方案中,优选的,所述第一PET薄膜层和所述第三PET薄膜层其中一侧的所述耐高温胶层侧设有离型膜层。采用该结构方便该胶黏带本体收卷。
上述技术方案中,优选的,所述折弯叠合部均匀间隔的分布于所述第二PET薄膜层上。
上述技术方案中,优选的,所述第二PET薄膜层上具有热缩部,所述折弯叠合部设置于所述热缩部上,热缩率为5%至15%。通过设置热缩部能够在电子产品使用发热时时热缩,在使用过程中自动增加第二PET薄膜层的横向拉力,防止第一PET薄膜层和第二PET薄膜层接触,并且可适当的增加相邻两个绝缘支撑膜之间的间距,进一步增强绝缘性能。
上述技术方案中,优选的,所述耐高温胶层为丙烯酸酯类压敏胶、异氰酸酯类低聚物、硼酸以及醋酸乙酯的混合物,其质量比为100:1-4:3-8:20-40。
上述耐高温PET双面胶黏带的加工方法,包括以下步骤:1)取PET材料分别挤出加工成带状,制备第一PET薄膜层和第二PET薄膜层,2)在第二PET薄膜层加热至高弹态,间隔分段拉伸,并在拉伸状态下冷却形成热缩部;3)在所述第一PET薄膜层涂布耐高温胶层,在所述第二PET薄膜层的一侧粘贴第三PET薄膜层并涂布耐高温胶层;4)将第二PET薄膜层上热缩部进行折叠加工形成折弯叠合部,并在折弯叠合部与所述第二PET薄膜层的平整部分之间粘接弹性层;5)在第一PET薄膜层的无耐高温胶层侧粘贴若干绝缘支撑膜,并将第二PET薄膜层的无耐高温胶层侧粘贴到绝缘支撑膜上。
上述技术方案中,优选的,还包括步骤7)在所述第一PET薄膜层和所述第三PET薄膜层其中一侧的所述耐高温胶层侧粘贴离型膜层,并收卷。
上述技术方案中,优选的,步骤2)中,分段拉伸的拉伸率为5%至15%。
上述耐高温PET双面胶黏带的粘贴方法,取胶黏带本体的一部分,在胶黏带本体两端施加一定的预拉力使折弯叠合部被拉直,将第一PET薄膜层的耐高温胶层贴附于粘接处,撕下弹性层,将待贴元器件贴附于第三PET薄膜层的耐高温胶层侧。
上述技术方案中,优选的,在撕下弹性层后,还包括有对热缩部加热的步骤。
本发明与现有技术相比,具有如下有益效果:这种耐高温PET双面胶黏带具有第一PET薄膜层、第二PET薄膜层和第三PET薄膜层,第一PET薄膜层和第三PET薄膜层之间具有间隙,可有效提升绝缘性能,第一PET薄膜层和第三PET薄膜层用于粘接物体,使得粘结物体之间的电绝缘性能显著增强,即使出现第一PET薄膜层、第二PET薄膜层和第三PET薄膜层即使在存储的过程中破损,也不会影响其绝缘性能,并且第一PET薄膜层和第二PET薄膜层之间的间隙可提升散热性,以增强其耐高温性能;并且折弯叠合部可起到预拉力指示的功能,以大于等于设定的预拉力拉伸胶黏带本体可保证在粘贴后第一PET薄膜层和第二PET薄膜层不接触,并且适当的增加相邻两个绝缘支撑膜之间的间距,进一步增强绝缘性能,而如果折弯叠合部未被拉直,粘贴者也可直观看到,并重新粘贴。并且由于绝缘间隙的存在材料成本较低,不增加收卷难度。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
图2为本发明实施例的加工过程示意图。
图3为本发明实施例粘贴到物体表面的示意图。
图4为本发明实施例粘贴到物体表面撕去弹性层的示意图。
图5为本发明实施例将两物体粘接并受热后的示意图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:参见图1至图5,一种耐高温PET双面胶黏带,包括胶黏带本体,胶黏带本体包括第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2,第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2之间设置有若干绝缘支撑膜3,绝缘支撑膜3两侧与第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2粘接,第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2之间形成绝缘间隙4,第二PET薄膜层2背向绝缘间隙的一侧粘接有凸起的第三PET薄膜层5,第一PET薄膜层1和第三PET薄膜层5相背的一侧分别涂布有耐高温胶层6,第二PET薄膜层2上具有若干折叠形成的折弯叠合部7,折弯叠合部7与第二PET薄膜层2的平整部分之间粘接有弹性层8,若以大于等于设定的预拉力拉伸胶黏带本体,弹性层8被拉伸可使得折弯叠合部7被拉直;若以小于设定的预拉力拉伸胶黏带本体,折弯叠合部7则仍处于折弯状态。这种耐高温PET双面胶黏带具有第一PET薄膜层1、第二PET薄膜层2和第三PET薄膜层5,第一PET薄膜层1和第三PET薄膜层5之间具有间隙,可有效提升绝缘性能,第一PET薄膜层1和第三PET薄膜层5用于粘接物体,使得粘结物体之间的电绝缘性能显著增强,即使出现第一PET薄膜层1、第二PET薄膜层2和第三PET薄膜层5即使在存储的过程中破损,也不会影响其绝缘性能,并且第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2之间的间隙可提升散热性,以增强其耐高温性能;并且折弯叠合部7可起到预拉力指示的功能,以大于等于设定的预拉力拉伸胶黏带本体可保证在粘贴后第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2不接触,并且适当的增加相邻两个绝缘支撑膜3之间的间距,进一步增强绝缘性能,而如果折弯叠合部7未被拉直,粘贴者也可直观看到,并重新粘贴。并且由于绝缘间隙的存在材料成本较低,不增加收卷难度。
本实施例中,第一PET薄膜层1和第三PET薄膜层5其中一侧的耐高温胶层6侧设有离型膜层9。采用该结构方便该胶黏带本体收卷。
本实施例中,折弯叠合部7均匀间隔的分布于第二PET薄膜层2上。
本实施例中,第二PET薄膜层2上具有热缩部10,折弯叠合部7设置于热缩部10上,热缩部10的热缩率可根据需要在生产过程中调节拉伸率,在本实施例中,热缩率为5%至15%。通过设置热缩部10能够在电子产品使用发热时时热缩,在使用过程中自动增加第二PET薄膜层2的横向拉力,防止第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2接触,并且可适当的增加相邻两个绝缘支撑膜之间的间距,进一步增强绝缘性能。
本实施例中,耐高温胶层6为丙烯酸酯类压敏胶、异氰酸酯类低聚物、硼酸以及醋酸乙酯的混合物,其质量比为100:1-4:3-8:20-40。
上述耐高温PET双面胶黏带的加工方法,包括以下步骤:1)取PET材料分别挤出加工成带状,制备第一PET薄膜层和第二PET薄膜层,2)在第二PET薄膜层加热至高弹态,间隔分段拉伸,并在拉伸状态下冷却形成热缩部;3)在第一PET薄膜层涂布耐高温胶层,在第二PET薄膜层的一侧粘贴第三PET薄膜层并涂布耐高温胶层;4)将第二PET薄膜层上热缩部进行折叠加工形成折弯叠合部,并在折弯叠合部与第二PET薄膜层的平整部分之间粘接弹性层;5)在第一PET薄膜层的无耐高温胶层侧粘贴若干绝缘支撑膜,并将第二PET薄膜层的无耐高温胶层侧粘贴到绝缘支撑膜上。采用该结构方法加工方便,且加工制得的耐高温PET双面胶黏带具有第一PET薄膜层1、第二PET薄膜层2和第三PET薄膜层5,第一PET薄膜层1和第三PET薄膜层5之间具有间隙,可有效提升绝缘性能,第一PET薄膜层1和第三PET薄膜层5用于粘接物体,使得粘结物体之间的电绝缘性能显著增强,即使出现第一PET薄膜层1、第二PET薄膜层2和第三PET薄膜层5即使在存储的过程中破损,也不会影响其绝缘性能,并且第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2之间的间隙可提升散热性,以增强其耐高温性能;并且折弯叠合部7可起到预拉力指示的功能,以大于等于设定的预拉力拉伸胶黏带本体可保证在粘贴后第一PET薄膜层1和第二PET薄膜层2不接触,并且适当的增加相邻两个绝缘支撑膜3之间的间距,进一步增强绝缘性能,而如果折弯叠合部7未被拉直,粘贴者也可直观看到,并重新粘贴。
本实施例中,还包括步骤7在第一PET薄膜层和第三PET薄膜层其中一侧的耐高温胶层侧粘贴离型膜层,并收卷。
本实施例中,步骤2中,分段拉伸的拉伸率为5%至15%。
上述耐高温PET双面胶黏带的粘贴方法,取胶黏带本体的一部分,在胶黏带本体两端施加一定的预拉力使折弯叠合部被拉直,将第一PET薄膜层的耐高温胶层贴附于粘接处,撕下弹性层,将待贴元器件贴附于第三PET薄膜层的耐高温胶层侧。采用该粘贴方法,粘贴者可直观的看到折弯叠合部7是否被拉直,若未被拉直,可直接重新粘贴。该耐高温PET双面胶黏带在粘贴时,在撕下弹性层后,还包括有对热缩部加热的步骤,直接对热缩部10加热使其热缩而拉紧第二PET薄膜层,当然在发热量较大的电子元件中非必要。可由电子元件自身发热而使其热缩。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种耐高温PET双面胶黏带,包括胶黏带本体,其特征在于:所述胶黏带本体包括第一PET薄膜层(1)和第二PET薄膜层(2),所述第一PET薄膜层(1)和所述第二PET薄膜层(2)之间设置有若干绝缘支撑膜(3),所述绝缘支撑膜(3)两侧与所述第一PET薄膜层(1)和所述第二PET薄膜层(2)粘接,所述第一PET薄膜层(1)和所述第二PET薄膜层(2)之间形成绝缘间隙(4),所述第二PET薄膜层(2)背向绝缘间隙的一侧粘接有凸起的第三PET薄膜层(5),所述第一PET薄膜层(1)和第三PET薄膜层(5)相背的一侧分别涂布有耐高温胶层(6),所述第二PET薄膜层(2)上具有若干折叠形成的折弯叠合部(7),所述折弯叠合部(7)与所述第二PET薄膜层(2)的平整部分之间粘接有弹性层(8),若以大于等于设定的预拉力拉伸所述胶黏带本体,所述弹性层(8)被拉伸可使得所述折弯叠合部(7)被拉直;若以小于设定的预拉力拉伸所述胶黏带本体,所述折弯叠合部(7)则仍处于折弯状态。
2.如权利要求1所述的一种耐高温PET双面胶黏带,其特征在于:所述第一PET薄膜层(1)和所述第三PET薄膜层(5)其中一侧的所述耐高温胶层(6)侧设有离型膜层(9)。
3.如权利要求1所述的一种耐高温PET双面胶黏带,其特征在于:所述折弯叠合部(7)均匀间隔的分布于所述第二PET薄膜层(2)上。
4.如权利要求1所述的一种耐高温PET双面胶黏带,其特征在于:所述第二PET薄膜层(2)上具有热缩部(10),所述折弯叠合部(7)设置于所述热缩部(10)上,热缩率为5%至15%。
5.如权利要求1所述的一种耐高温PET双面胶黏带,其特征在于:所述耐高温胶层(6)为丙烯酸酯类压敏胶、异氰酸酯类低聚物、硼酸以及醋酸乙酯的混合物,其质量比为100:1-4:3-8:20-40。
6.一种如权利要求1所述的一种耐高温PET双面胶黏带的加工方法,其特征在于,包括以下步骤:1)取PET材料分别挤出加工成带状,制备第一PET薄膜层和第二PET薄膜层,2)在第二PET薄膜层加热至高弹态,间隔分段拉伸,并在拉伸状态下冷却形成热缩部;3)在所述第一PET薄膜层涂布耐高温胶层,在所述第二PET薄膜层的一侧粘贴第三PET薄膜层并涂布耐高温胶层;4)将第二PET薄膜层上热缩部进行折叠加工形成折弯叠合部,并在折弯叠合部与所述第二PET薄膜层的平整部分之间粘接弹性层;5)在第一PET薄膜层的无耐高温胶层侧粘贴若干绝缘支撑膜,并将第二PET薄膜层的无耐高温胶层侧粘贴到绝缘支撑膜上。
7.如权利要求6所述的一种耐高温PET双面胶黏带的加工方法,其特征在于,还包括步骤7)在所述第一PET薄膜层和所述第三PET薄膜层其中一侧的所述耐高温胶层侧粘贴离型膜层,并收卷。
8.如权利要求6所述的一种耐高温PET双面胶黏带的加工方法,其特征在于,步骤2)中,分段拉伸的拉伸率为5%至15%。
9.一种如权利要求1所述的一种耐高温PET双面胶黏带的粘贴方法,其特征在于:取胶黏带本体的一部分,在胶黏带本体两端施加一定的预拉力使折弯叠合部被拉直,将第一PET薄膜层的耐高温胶层贴附于粘接处,撕下弹性层,将待贴元器件贴附于第三PET薄膜层的耐高温胶层侧。
10.如权利要求9所述的一种耐高温PET双面胶黏带的粘贴方法,其特征在于:在撕下弹性层后,还包括有对热缩部加热的步骤。
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