CN206320998U - 一种具有内部湿度调节功能的制品 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种具有内部湿度调节功能的制品,制品包括腔体,腔体内封装有调湿混合物,所述腔体至少有一侧表面覆盖有微孔膜材。通过上述方式,本实用新型能够采用SiO2物质对空气中的水分子吸附和释放的规律,将SiO2物质为基本成份制成各种结构形状的调湿制品,使网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内部空气相对湿度低于35%,从而解决网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部的微水份潮湿空气发生在光滑透明的壳体内表面的结雾凝露现象,使得网络摄像机、汽车车灯的光学性能有效发挥出来。

Description

一种具有内部湿度调节功能的制品
技术领域
本实用新型涉及湿度调节领域,特别是涉及一种网络摄像机、汽车车灯、照相机用高比表面积二氧化硅SiO2物质调节内部湿度的制品。
背景技术
网络摄像机、汽车车灯(如LED冷光源车灯)等小微型密封壳体产品内部的微水份潮湿空气在光滑透明的壳体内表面产生的结雾凝露现象,使得网络摄像机、汽车车灯的光学性能不能正常工作。网络摄像机的透明外壳内部结雾凝露后,监控图像是白花花的一片,此时监控对象处于无效监控状态,会使得不测事件发生;汽车车灯内部结雾凝露后,车灯透明灯罩透光性能急剧下降,影响行车安全。
为此有的网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部放置干燥剂包或分子筛吸附剂,有的在网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体上开设透气孔,透气孔上覆盖透气微孔膜,上述措施经使用效果不好;因干燥剂包或分子筛吸附水汽后短时间内就饱和了,干燥剂包或分子筛吸附的水汽要分离出来需要上百度的高温加热才行,而网络摄像机、汽车车灯等的一般在-40℃~70℃的工作环境下使用,达不到让干燥剂包或分子筛吸附的水汽可逆分解的温度要求;在网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体上开设透气孔,透气孔上覆盖透气微孔膜,外部环境(雨雾天气)潮湿的高浓度潮湿空气很快就向小微型密封壳体内部扩散渗透达到饱和水汽状态,此饱和水汽状态的露点与外部的大气环境温度接近时此时,在风吹或雨打此网络摄像机、汽车车灯的透明光滑壳体后,透明光滑壳体的内表面结雾凝露变得不透明,从而使得摄像机的接收的监控光信号被雾露严重阻隔,监控图像是白花花的一片;汽车车灯内部结雾凝露后,汽车车灯发出的光线被雾露严重阻隔照射不远,车灯灯光变成黄色的光了,车灯透明灯罩透光性能急剧下降,影响行车安全。
有的网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部放置干燥剂包或分子筛吸附剂,有的在网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体上开设透气孔,透气孔上覆盖透气微孔膜,上述措施都没能解决网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部的空气凝露结雾的技术难题。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种具有内部湿度调节功能的制品,能够消除网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部的微水份潮湿空气在光滑透明的壳体内表面产生的结雾凝露现象,使得网络摄像机、汽车车灯的光学性能有效持久的发挥出来。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种具有内部湿度调节功能的制品,制品包括腔体,腔体内封装有调湿混合物,所述腔体至少有一侧表面覆盖有微孔膜材。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述微孔膜材为膨体聚四氟乙烯膜、无纺布或有吸湿能力的膜材。
在本实用新型一个较佳实施例中,所述制品的结构为注塑壳体、吸塑壳体、膜或无纺布包封结构。
在本实用新型一个较佳实施例中,注、吸塑壳体制品是在注塑件壳体内填充调湿混合物,该壳体一侧表面由微孔膜材覆盖,水分子透过微孔膜材被调湿混合物吸附,蓄积在调湿混合物内部。
在本实用新型一个较佳实施例中,膜或无纺布包封结构的制品是在微孔膜材制成的凹腔内填充调湿混合物,并由塑料底板封装,水分子透过三面微孔膜材被调湿混合物吸附,蓄积在调湿混合物内部。
本实用新型的有益效果是:本实用新型采用SiO2物质对空气中的水分子吸附和释放的规律,将SiO2物质为基本成份制成各种结构形状的调湿制品,将其应用在网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部,使网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内部空气相对湿度低于35%,在其光滑透明的壳体内表面结雾凝露的现象基本不会出现了;从而解决网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部的微水份潮湿空气发生在光滑透明的壳体内表面的结雾凝露现象,即使外部环境气候变化较大,调湿制品使其小微型密封壳体产品内部的空气湿度稳定,使得网络摄像机、汽车车灯的光学性能有效发挥出来。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是本实用新型具有内部湿度调节功能的制品一较佳实施例的结构示意图;
图2是本实用新型具有内部湿度调节功能的制品的一较佳实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1和图2,本实用新型实施例包括:
一种具有内部湿度调节功能的制品,制品包括腔体,腔体内封装有调湿混合物,所述腔体至少有一侧表面覆盖有微孔膜材。
所述微孔膜材为膨体聚四氟乙烯膜、无纺布或有吸湿能力的其它膜材。
调湿混合物指高比表面积二氧化硅SiO2物质为基本成份,辅以高吸水性树脂、干燥剂和分子筛(如活性炭)不同的配比混合物,其中干燥剂指铁系脱氧剂、氧化钙、氧化铝、氧化镁、氧化锶、氯化镁和活性炭等。
调湿混合物的几个配方比例如下:
一般北方干燥气候室内环境用的混合物配方:SiO2物质85%、高吸水性树脂5%、分子筛(如活性炭)5%、除氧剂(如铁粉5%)。
一般湿润南方气候的混合物配方:SiO2物质70%、高吸水性树脂20%、分子筛(如活性炭)5%、除氧剂(如铁粉5%)。
潮湿寒冷环境气候用的混合物配方:SiO2物质70%、高吸水性树脂10%、干燥氧化剂(如氧化钙、氧化铝、氧化镁、氧化锶)10%、分子筛(如活性炭)5%、除氧剂(如铁粉5%)。
室内环境用的混合物配方:SiO2物质90%、高吸水性树脂10%、除氧剂(如铁粉5%)。
户外环境下维修需快速恢复性能用的混合物配方:SiO2物质65%、高吸水性树脂15%、干燥剂10%,干燥氧化剂(如氧化钙、氧化铝、氧化镁、氧化锶)5%、除氧剂(如铁粉)5%。其中,二氧化硅物质通常是指以纳米量级超微颗粒相互聚集构成纳米多孔网络结构,并在网络孔隙中充满气态分散介质的轻质纳米固态材料。二氧化硅物质外观呈白色粉末,无毒。
SiO2物质是一种防热隔热性能非常优秀的轻质纳米多孔非晶固体材料,其孔隙率高达80-99.8%,孔洞的典型尺寸为1-100nm,比表面积为200-1200m2/g,而密度可低3kg/m3,室温导热系数可低达0.012W/(m•k),正是由于这些特点使物质材料在热学、声学、光学、微电子、粒子探测方面有很广阔的应用潜力。
SiO2物质具有大的比表面积和高的孔洞率,SiO2胶粒表面的大部分亲水性-OH,物质表面含有大量亲水性基团硅羟基使其在空气中容易吸附水分子,SiO2物质由于其具有诸如三维纳米颗粒骨架(骨架颗粒2-5nm),高比表面积,纳米级孔洞,低密度等特殊的微观结构,使得其吸附水分子性能强;当SiO2物质接触的空气湿度较大时(雨雾天),能大量吸湿其接触的潮湿空气中的水分子,当SiO2物质接触的空气湿度较小时(晴天),能快速的向其接触的干燥空气中释放吸附的水分子,SiO2物质中纳米孔径空出,等待下一波潮湿空气的水分子被吸附进物质内部。SiO2物质的调蓄和释放水分子的能力在大气的环境温度下就可以发生,无需对SiO2物质提供能量或温度。
干燥剂:铁系脱氧剂、氧化钙、氧化铝、氧化镁、氧化锶、氯化镁和活性炭等。
网络摄像机、汽车车灯、照相机用SiO2物质调节其内部湿度的制品是以SiO2物质为基本成份,辅以干燥剂和分子筛(如活性炭)不同的配比,用来满足解决不同环境下工作的网络摄像机、汽车车灯、照相机其内部结雾凝露的现象,使得其性能能够有效发挥出来和可靠的工作。
1克水中有水分子3.34×1022,水分子直径是0.4nm,一个水分子的面积是0.1256nm2,比表面积1m2的SiO2物质可以吸附排布7.96×1018个水分子。因此SiO2物质比表面积为200-1200m2/g,每克SiO2物质可以吸附储存水分子数量是1.59×1021-9.552×1021个。SiO2物质比表面积越大,表明其吸湿和放湿水分子的能力越强。物质具有小粒径、低密度、高比表面积和高孔隙率等特点,其微观网络骨架与空隙一般都进入纳米范畴。
基于SiO2物质对空气中的水分子吸附和释放的规律,将SiO2物质为基本成份制成各种结构形状的调湿制品,将其应用在网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部,使网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内部空气相对湿度低于35%,那么其内部空气的露点温度就很低,小于外部环境如暴雨或浓雾对光滑透明壳体的冷却温度,在其光滑透明的壳体内表面结雾凝露的现象基本不会出现了。从而解决网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体产品内部的微水份潮湿空气发生在光滑透明的壳体内表面的结雾凝露现象,使得网络摄像机、汽车车灯的光学性能有效发挥出来。
调湿制品的结构为注塑壳体、吸塑壳体、膜或无纺布包封结构。
在注、吸塑件壳体2内填充调湿混合物3,该壳体2一侧表面由微孔膜材1覆盖,水分子透过微孔膜材1被调湿混合物3吸附,蓄积在调湿混合物3内部,如图1所示。
使得网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内部空气相对湿度低于35%,那么其内部空气的露点温度就很低,小于外部环境如暴雨或浓雾对光滑透明壳体的冷却温度,在其光滑透明的壳体内表面结雾凝露的现象基本不会出现了。
当调湿制品的外部很干燥湿度很小时,调湿制品混合物内部蓄积的水分子就透过微孔膜释放扩散到网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内,混合物释放出的水分子再通过网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体上密封不严的位置或壳体的高分子链团的空穴继续扩散到壳体外部干燥的大气中,此时调湿制品内的混合物又腾出大量的比表面积,等待吸附蓄积下一波的雨雾天气扩散渗入的水分子。
调湿制品的底部有压敏胶贴片4,只需将调湿制品粘帖在网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内即可,组装方便。调湿制品的配比混合物就视网络摄像机、汽车车灯等的大气环境的湿度情况,不停地吸湿和释放水分子,调节网络摄像机、汽车车灯等小微空间内的湿度,使得网络摄像机、汽车车灯等内部干燥就不发生结雾凝露的现象,使其性能持久的有效的发挥出来。
制造方法包括:首先向注、吸塑件壳体2内注入完成配比的调湿混合物3,然后用微孔膜材1与注塑件壳体2覆盖焊接,底部粘接压敏胶贴片4,最后用50摄氏度的低温烘干。
膜或无纺布包封结构的制品是在微孔膜材1’制成的凹腔内填充调湿混合物2’,并由塑料底板3’封装,水分子透过三面微孔膜材1’被调湿混合物2’吸附,蓄积在调湿混合物2’内部,如图2所示。
使得网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内部空气相对湿度低于35%,那么其内部空气的露点温度就很低,小于外部环境如暴雨或浓雾对光滑透明壳体的冷却温度,在其光滑透明的壳体内表面结雾凝露的现象基本不会出现了。
当膜或无纺布包封结构调湿制品的外部很干燥湿度很小时,包封结构调湿制品混合物内部蓄积的水分子就透过微孔膜释放扩散到网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内,混合物释放出的水分子再通过网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体上密封不严的位置或壳体的高分子链团的空穴继续扩散到壳体外部干燥的大气中,此时包封结构调湿制品内的混合物又腾出大量的比表面积,等待吸附蓄积下一波的雨雾天气扩散渗入的水分子。
包封结构调湿制品的底部有压敏胶贴片4’,只需将包封结构调湿制品粘帖在网络摄像机、汽车车灯等小微型密封壳体内即可组装方便。
包封结构调湿制品的配比混合物就视网络摄像机、汽车车灯等的大气环境的湿度情况,不停地吸湿和释放水分子,调节网络摄像机、汽车车灯等小微空间内的湿度,使得网络摄像机、汽车车灯等内部干燥就不发生结雾凝露的现象,使其性能持久的有效的发挥出来。
包封结构的制品的制造方法是:首先向微孔膜材1’制成的凹腔内注入完成配比的调湿混合物2’,然后用塑料薄膜底板3’与凹腔覆盖焊接,底板粘接压敏胶贴片4’,最后用50摄氏度的低温烘干。
本实用新型的具有内部湿度调节功能的制品是以SiO2物质为基本成份,辅以高吸水性树脂、干燥剂和分子筛(如活性炭)不同的配比,用来满足解决不同环境下工作的网络摄像机、汽车车灯、照相机其内部结雾凝露的现象,即使外部环境气候变化较大,调湿制品使其小微型密封壳体产品内部的空气湿度稳定,使得其性能能够有效发挥出来和可靠的工作。
以SiO2物质为基本成份,辅以高吸水性树脂、干燥剂和分子筛(如活性炭)不同的配比混合物环保,无毒无污染,RoHS和REACH(欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》)等符合法规要求。
具有内部湿度调节功能的制品是一种成本很低的解决消除上述电气结雾凝露的有效方法,是SiO2物质等新材料在电气结雾凝露方面的创新应用。
具有内部湿度调节功能的制品使用方便,便于上述电气流水线大批量的生产。结构可以使用自动化生产线大批量的制造,满足市场的供应需求。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (5)

1.一种具有内部湿度调节功能的制品,其特征在于,制品包括腔体,腔体内封装有调湿混合物,所述腔体至少有一侧表面覆盖有微孔膜材。
2.根据权利要求1所述的具有内部湿度调节功能的制品,其特征在于,所述微孔膜材为膨体聚四氟乙烯膜、无纺布或有吸湿能力的膜材。
3.根据权利要求1所述的具有内部湿度调节功能的制品,其特征在于,所述制品的结构为注塑壳体、吸塑壳体、膜或无纺布包封结构。
4.根据权利要求3所述的具有内部湿度调节功能的制品,其特征在于,注、吸塑壳体制品是在壳体内填充调湿混合物,该壳体一侧表面由微孔膜材覆盖,水分子透过微孔膜材被调湿混合物吸附,蓄积在调湿混合物内部。
5.根据权利要求3所述的具有内部湿度调节功能的制品,其特征在于,膜或无纺布包封结构的制品是在微孔膜材制成的凹腔内填充调湿混合物,并由塑料底板封装,水分子透过三面微孔膜材被调湿混合物吸附,蓄积在调湿混合物内部。
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