CN206385064U - 一种超薄哑面耐高温绝缘膜 - Google Patents

一种超薄哑面耐高温绝缘膜 Download PDF

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李英顺
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Abstract

本实用新型提供了一种超薄哑面耐高温绝缘膜,包括基材、黑色油墨涂层、粘胶剂、离型膜,所述基材上设有黑色油墨涂层,所述基材下方设有粘胶剂,所述粘胶剂下方设有离型膜,本实用新型的有益效果在于:具有超薄的厚度,耐高温,粘性高,在智能手表、智能穿戴设备、VR终端等产品方面将得到广泛应用。

Description

一种超薄哑面耐高温绝缘膜
【技术领域】
本实用新型涉及一种超薄耐高温绝缘膜,尤其涉及一种超薄哑面耐高温绝缘膜。
【背景技术】
现在市面上的耐高温绝缘膜厚度主要有20μm-200μm等,存在厚度无法满足薄型化需求缺点。
【实用新型内容】
本实用新型的目的在于为了解决现在市面上的耐高温绝缘膜厚度主要有20um-200um等,存在厚度无法满足薄型化需求缺点的不足而提供的一种新型的超薄哑面耐高温绝缘膜。
本实用新型是通过以下技术方案来实现的:一种超薄哑面耐高温绝缘膜,包括基材、黑色油墨涂层、粘胶剂、离型膜,所述基材上设有黑色油墨涂层,所述基材下方设有粘胶剂,所述粘胶剂下方设有离型膜。
进一步地,所述基材为PI基材。
进一步地,所述基材的厚度为:1至5μm。
进一步地,所述黑色油墨涂层厚度为:1至3μm。
进一步地,所述粘胶剂厚度为:1至5μm。
进一步地,所述离型膜厚度为:15至75μm。
进一步地,所述油墨涂层为绝缘油墨,阻抗高为200M∩。
进一步地,所述PI基材为超薄PI。
实现超薄哑面耐高温绝缘膜的制作方法,包括如下步骤:
(1)准备PI基材;
(2)将离型膜的离型膜面涂布粘胶剂,然后将涂布粘胶剂的离型膜与PI未电晕面贴合;
(3)然后将未贴合离型膜PI电晕面涂布黑色油墨。
本实用新型的有益效果在于:具有超薄的厚度,耐高温,粘性高,在在智能手表、智能穿戴设备、VR终端等产品方面将得到广泛应用。
【附图说明】
图1为本实用新型超薄哑面耐高温绝缘膜结构示意图;
附图标记:1、基材;2、黑色油墨涂层;3、粘胶剂;4、离型膜。
【具体实施方式】
下面结合附图及具体实施方式对本实用新型做进一步描述:
实施例1
如图1所示,一种超薄哑面耐高温绝缘膜,包括基材、黑色油墨涂层、粘胶剂、离型膜,所述基材上设有黑色油墨涂层,所述基材下方设有粘胶剂,所述粘胶剂下方设有离型膜。
优选地,所述基材为PI基材。
优选地,所述基材的厚度为:1μm。
优选地,所述黑色油墨涂层厚度为:1μm。
优选地,所述粘胶剂厚度为:1μm。
优选地,所述离型膜厚度为:15μm。
优选地,所述油墨涂层为绝缘油墨,阻抗高为200M∩。
优选地,所述PI基材为超薄PI。
实施例2
优选地,所述基材的厚度为:3.5μm。
优选地,所述黑色油墨涂层厚度为:2.5μm。
优选地,所述粘胶剂厚度为:3.5μm。
优选地,所述离型膜厚度为:55μm。
实施例3
优选地,所述基材的厚度为:5μm。
优选地,所述黑色油墨涂层厚度为:3μm。
优选地,所述粘胶剂厚度为:5μm。
优选地,所述离型膜厚度为:75μm。
根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。

Claims (8)

1.一种超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:包括基材、黑色油墨涂层、粘胶剂、离型膜,所述基材上设有黑色油墨涂层,所述基材下方设有粘胶剂,所述粘胶剂下方设有离型膜。
2.根据权利要求1所述的超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:所述基材为PI基材。
3.根据权利要求1所述的超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:所述基材的厚度为:1至5μm。
4.根据权利要求1所述的超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:所述黑色油墨涂层厚度为:1至3μm。
5.根据权利要求1所述的超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:所述粘胶剂厚度为:1至5μm。
6.根据权利要求1所述的超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:所述离型膜厚度为:15至75μm。
7.根据权利要求1所述的超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:所述油墨涂层为绝缘油墨,阻抗高为200M∩。
8.根据权利要求2所述的超薄哑面耐高温绝缘膜,其特征在于:所述PI基材为超薄PI。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112226172A (zh) * 2020-10-13 2021-01-15 东莞市胜昊新材料科技有限公司 一种绝缘聚酯薄膜及其制备方法

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