KR20160042298A - Heat radiation apparatus of display panel - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a heat dissipation device of a display panel, comprising: a heat diffusion layer diffusing heat transmitted from a display panel to dissipate the heat; and a heat discharging layer stacked on the heat diffusion layer, having dispersed graphite particles where a plurality of metal nano particles are bonded to surfaces thereof, and discharging the heat transmitted from the heat diffusion layer to the outside. The purpose of the present invention is to provide the heat dissipation device of a display panel, capable of maximizing heat dissipation and heat radiation efficiency.

Description

디스플레이 패널 방열 장치{Heat radiation apparatus of display panel}[0001] The present invention relates to a heat radiation apparatus for a display panel,

본 발명은 방열 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 열확산층에서 확산된 열을 열방출층에 분산되어 있고 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들에서 다양한 방향으로 신속하게 확산시켜 열방출 효율 및 열방사 효율을 극대화할 수 있으며, 초박막 형태가 가능한 디스플레이 패널 방열 장치에 관한 것이다.More particularly, the present invention relates to a heat dissipating device, and more particularly, to a heat dissipating device that dissipates heat diffused in a thermal diffusion layer in a variety of directions dispersed in a heat-releasing layer and in which graphite particles having a large number of metal nano- To a display panel heat dissipating device capable of maximizing emission efficiency and heat radiation efficiency and capable of forming an ultra thin film.

최근 전자 기기의 고성능화로 인하여 전자 기기에 내장된 전자 부품 자체가 좁은 면적에서 대량의 열을 발생하고 있다. 그 열을 방치하게 되면, 전자 기기의 품질이 열화되거나, 전자 부품의 손상이 발생된다.BACKGROUND ART [0002] In recent years, due to the high performance of electronic devices, electronic components themselves incorporated in electronic devices have generated a large amount of heat in a small area. If the heat is left to stand, the quality of the electronic device deteriorates or the electronic parts are damaged.

이와같은 전자 기기는 열을 방출시키기 위한 방열 장치가 필요하고 다양한 방열 장치가 사용되고 있다.Such electronic devices require a heat dissipating device for emitting heat and various heat dissipating devices are used.

특히, 디스플레이 패널에서는 기냉식, 수냉식 또는 열전도관식 방열방식을 사용하고 있으며, 이러한 방식들은 모두 팬을 사용하고 있다. 그리고 수냉식은 별도로 수냉장치가 추가되고, 열전도관식은 구리 재질의 도관을 연결하여 먼저 열에너지를 도출한 다음 팬을 이용하여 열을 방출하게 된다.Particularly, display panels use a cooling type, water-cooling type or thermal conduction type heat radiation type, and all of these methods use a fan. In addition, a separate water cooling system is added to the water-cooling system, and the thermal conduction tube is connected to a copper-made conduit to draw heat energy first, and then the heat is released using the fan.

현재 디스플레이 패널은 박형화가 진행되고 있기 때문에, 박형화된 디스플레이 패널의 발열에 의한 문제를 해결하기 위해서 다양한 소재 및 방열 장치들이 채용되었으나, 현재까지도 두께가 얇고 방열 성능이 우수한 최적의 소재 및 방열 장치가 개발되지 않아 이의 연구 및 기술 개발이 시급한 실정이다.In order to solve the problem caused by the heat generated by the thin display panel, a variety of materials and heat dissipating devices have been adopted. However, until now, an optimal material and a heat dissipating device having a thin thickness and excellent heat dissipation performance have been developed It is urgent to develop research and technology.

한편, 한국 공개특허공보 제2005-0026675호에는 플라즈마 디스플레이 패널과, 상기 플라즈마 디스플레이 패널과 대향되게 배치되는 샤시베이스 및 상기 플라즈마 디스플레이 패널과 샤시베이스 사이에 개재되는 방열시트를 구비하는 플라즈마 디스플레이 장치에 있어서, 방열시트는 탄소섬유 및 수지재를 포함하는 플라즈마 디스플레이 장치가 개시되어 있고, 수지재는 에폭시 수지이고, 탄소섬유는 수지재에 함침되어 있는 구조를 갖는다.Korean Patent Laid-Open Publication No. 2005-0026675 discloses a plasma display apparatus having a plasma display panel, a chassis base disposed to face the plasma display panel, and a heat radiation sheet interposed between the plasma display panel and the chassis base , The heat radiation sheet is a plasma display device comprising carbon fibers and a resin material, the resin material is an epoxy resin, and the carbon fiber is impregnated with a resin material.

그러나, 이와 같은 플라즈마 디스플레이 장치의 방열시트는 에폭시 수지의 수지재와 수지재에 함침되어 있는 탄소섬유의 구조를 가지고 있어, 길이방향으로 우수한 열전도성을 가지는 탄소섬유로 플라즈마 디스플레이 패널의 온도분포가 균일하게 개선시키고 밀착성을 향상시킬 수 있으나, 탄소섬유의 방열 능력만으로 최근의 고성능화되고 박형화된 디스플레이 패널에서 발생되는 열 문제를 해결할 수 없다.However, the heat-radiating sheet of such a plasma display device has a structure of a carbon fiber impregnated with a resin material of an epoxy resin and a resin material, so that the temperature distribution of the plasma display panel is uniform And the adhesion can be improved. However, it is impossible to solve the problem of heat generated in the recent high performance and thinned display panel only by the heat radiation ability of the carbon fiber.

한국 공개특허공보 제2005-0026675호Korean Patent Publication No. 2005-0026675

본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출된 것으로, 그 목적은 전달된 열을 열확산층에서 확산한 다음, 열방출층의 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들에서 다양한 방향으로 신속하게 확산시켜 외부로의 열방출 효율 및 열방사 효율을 극대화할 수 있는 디스플레이 패널 방열 장치를 제공하는데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been accomplished in view of the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a heat dissipation device that diffuses transmitted heat in a thermal diffusion layer, So as to maximize heat radiation efficiency and heat radiation efficiency to the outside.

본 발명의 다른 목적은 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자의 많은 양이 포함되어 있고, 그래파이트 입자의 분산성이 우수한 열방출층을 구현하여 방열 효율을 향상시킬 수 있는 디스플레이 패널 방열 장치를 제공하는데 있다.Another object of the present invention is to provide a display panel heat-dissipating device that includes a large amount of graphite particles having metal nanoparticles bonded to a surface thereof and can realize a heat-releasing layer having excellent dispersibility of graphite particles to improve heat- .

본 발명의 또 다른 목적은 초박막 형태로 구현할 수 있고, 가요성을 가질 수 있는 디스플레이 패널 방열 장치를 제공하는데 있다.It is still another object of the present invention to provide a display panel heat-dissipating device that can be implemented in an ultra-thin form and has flexibility.

상술된 목적을 달성하기 위한, 본 발명의 일 실시예에 의한 디스플레이 패널 방열 장치는, 디스플레이 패널에서 전달된 열을 확산시켜 방열하는 열확산층; 및 상기 열확산층에 적층되며, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있으며, 상기 열확산층에서 전달된 열을 외부로 방출하는 열방출층;을 포함하는 것을 특징으로 한다.According to an aspect of the present invention, there is provided a display panel heat dissipating device including: a thermal diffusion layer that dissipates heat transmitted from a display panel to dissipate heat; And a heat dissipation layer stacked on the thermal diffusion layer and dispersed therein graphite particles having a plurality of metal nanoparticles bonded to the surface thereof and discharging the heat transferred from the thermal diffusion layer to the outside.

상기 금속 나노 입자는 Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Co, Ti, Sn, Pt, Au, Mg로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 입자일 수 있다.The metal nanoparticles may be at least one particle selected from the group consisting of Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Co, Ti, Sn, Pt, Au and Mg.

본 발명의 디스플레이 패널 방열 장치에서, 상기 열방출층은, 상기 열확산층에 코팅되고, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 고분자 수지층일 수 있으며, 또는 상기 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 고분자 수지 시트일 수 있다.In the display panel heat-dissipating device of the present invention, the heat-releasing layer may be a polymer resin layer coated with the thermal diffusion layer and having graphite particles dispersed therein in which a plurality of metal nanoparticles are bonded to the surface, And may be a polymer resin sheet in which graphite particles bonded to the surface of nanoparticles are dispersed.

그리고, 본 발명의 디스플레이 패널 방열 장치에서, 상기 열방출층은 패턴 형상으로 이루어질 수 있다. 이 경우, 패턴된 열방출층은 열확산층의 일면으로 돌출된 핀(fin) 형상의 구조적인 특징을 가지므로, 방열 측면에서 잇점이 있는 구조가 된다.In the display panel heat-dissipating device of the present invention, the heat-releasing layer may be patterned. In this case, the patterned heat-emitting layer has a fin-shaped structural feature protruding from one side of the thermal diffusion layer, and thus has a structure advantageous from the side of heat dissipation.

또한, 본 발명의 디스플레이 패널 방열 장치에서, 상기 열방출층의 두께는 상기 열확산층의 두께보다 얇게 설정될 수 있다.In addition, in the display panel heat-dissipating device of the present invention, the thickness of the heat-emitting layer may be set to be thinner than the thickness of the thermal diffusion layer.

아울러, 본 발명의 디스플레이 패널 방열 장치에서, 상기 열확산층은, Cu, Al 및 그래파이트 중 하나의 소재로 이루어질 수 있고, 또는 제1열전도율을 갖고, 전달된 열을 확산시키는 제1열확산부; 및 상기 제1열확산부에 접합되어 있으며, 상기 제1열전도율과 다른 제2열전도율을 갖고, 상기 제1열확산부에서 전달된 열을 확산시키는 제2열확산부;를 포함하는 이중 열확산 시트일 수 있다.In addition, in the display panel heat-dissipating device of the present invention, the thermal diffusion layer may be made of one of Cu, Al, and graphite, or may have a first thermal conductivity and diffuse the transmitted heat; And a second thermal diffusion sheet bonded to the first thermal diffusion unit and having a second thermal conductivity different from the first thermal conductivity and diffusing the heat transferred from the first thermal diffusion unit.

본 발명에서는 디스플레이 패널의 동작시 발생되는 열을 전달받아 열확산층에서 1차적으로 확산하고, 열방출층의 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들에서 다양한 방향으로 2차적으로 신속하게 확산시켜 외부 방출시킴으로써, 방열 효율을 향상시킬 수 있다.In the present invention, the heat generated in the operation of the display panel is received and diffused primarily in the thermal diffusion layer, and the metal nanoparticles of the heat-releasing layer are rapidly diffused secondarily in various directions in the graphite particles bonded to the surface. So that the heat radiation efficiency can be improved.

본 발명에서는 디스플레이 패널의 국부적인 영역에서 발생된 높은 열을 열확산층에서 빠르게 확산시키고, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 열방출층에서 열확산층에서 확산된 열을 전달받아 다양한 방향으로 신속하게 확산시켜 열 방사 효율을 증대시킬 수 있다.In the present invention, high heat generated in a local region of a display panel is quickly diffused in a thermal diffusion layer, and heat is diffused in a thermal diffusion layer in a heat emission layer in which a plurality of metal nanoparticles are dispersed in a surface of graphite particles And can spread quickly in various directions to increase the heat radiation efficiency.

본 발명에서는 그래파이트 입자의 표면에 결합된 금속 나노 입자에서는 그래파이프 입자와 다른 방열 특성으로 열을 방출 및 방사하여, 열흐름을 가속시킬 수 있으므로, 디스플레이 패널 방열 장치의 열 방사 능력을 극대화시킬 수 있는 잇점이 있다.In the present invention, metal nanoparticles bonded to the surface of graphite particles can radiate heat and radiate heat with different heat-radiating properties to accelerate heat flow. Therefore, it is possible to maximize the heat radiation capability of the display panel heat- There is an advantage.

본 발명에서는 방열 특성이 우수한 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자를 고분자 수지와 혼합함으로써, 고분자 수지 내에 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자의 분산성을 향상시킬 수 있어, 고분자 수지 내에 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자의 많은 양을 포함시킬 수 있고, 실질적으로 균일하고 높은 열방사 및 방열효율을 구현할 수 있다.In the present invention, by mixing the graphite particles having surface-bonded metal nanoparticles having excellent heat dissipation properties with the polymer resin, it is possible to improve the dispersibility of the graphite particles bonded to the surface of the metal nanoparticles in the polymer resin, The nanoparticles can contain a large amount of the graphite particles bonded to the surface, and can realize a substantially uniform and high heat radiation and heat radiation efficiency.

본 발명에서는 박형의 금속판에 초미세의 두께를 갖는 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 고분자 수지의 코팅막을 형성하여, 초박막 형태의 방열 장치를 구현할 수 있고, 가요성을 가질 수 있어 플렉서블한 디스플레이 패널에도 적용가능한 장점이 있다.In the present invention, a coating film of a polymer resin in which a plurality of metal nanoparticles having an ultrafine thickness are bonded to a surface is dispersed in a thin metal plate, thereby forming an ultra thin film heat dissipating device, And can be applied to a flexible display panel.

도 1은 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 단면도,
도 2는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치가 디스플레이 패널에 장착된 상태를 설명하기 위한 모식적인 단면도,
도 3은 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 열 흐름을 설명하게 위한 모식적인 일부 단면도,
도 4는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치에 적용된 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자의 모식적인 일부 단면도,
도 5는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 개략적인 사시도,
도 6a 및 도 6b는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 열방출층이 패턴 형상으로 형성된 상태를 도시한 일례의 평면도,
도 7은 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치에 적용된 열확산층의 일례를 도시한 단면도이다.
1 is a sectional view of a display panel heat-dissipating device according to the present invention,
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view illustrating a state in which a display panel heat sink according to the present invention is mounted on a display panel;
3 is a schematic cross-sectional view illustrating a heat flow of a display panel heat-dissipating apparatus according to an embodiment of the present invention.
4 is a schematic partial cross-sectional view of a graphite particle in which metal nanoparticles applied to a display panel heat-dissipating device according to the present invention are bonded to a surface,
5 is a schematic perspective view of a display panel heat sink according to the present invention,
6A and 6B are plan views showing an example of a state in which a heat-releasing layer of a display panel heat-dissipating device according to the present invention is formed in a pattern shape,
7 is a cross-sectional view illustrating an example of a thermal diffusion layer applied to a display panel heat-dissipating device according to the present invention.

이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 설명하도록 한다.Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 단면도이고, 도 2는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치가 디스플레이 패널에 장착된 상태를 설명하기 위한 모식적인 단면도이다.FIG. 1 is a cross-sectional view of a display panel heat-dissipating device according to the present invention, and FIG. 2 is a schematic cross-sectional view illustrating a state where a display panel heat-dissipating device according to the present invention is mounted on a display panel.

도 1을 참고하면, 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치(100)는 디스플레이 패널에서 전달된 열을 확산시켜 방열하는 열확산층(110); 및 상기 열확산층(110)에 적층되며, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들(121)이 분산되어 있으며, 상기 열확산층(110)에서 전달된 열을 외부로 방출하는 열방출층(120);을 포함하여 구성한다.Referring to FIG. 1, a display panel heat sink 100 according to the present invention includes a thermal diffusion layer 110 for diffusing and dissipating heat transmitted from a display panel; And a thermal diffusion layer (110) which is stacked on the thermal diffusion layer (110) and in which graphite particles (121) having a plurality of metal nanoparticles bonded to its surface are dispersed, (120).

열확산층(110)은 열을 확산시켜 방열하는 기능을 수행하며, 열도전율이 200 ~ 2000W/mk인 소재로 이루어진 것이 바람직하고, Cu, Al 및 그래파이트 중 하나의 소재로 이루어질 수 있다.The thermal diffusion layer 110 functions to dissipate heat to dissipate heat. The thermal diffusion layer 110 is preferably made of a material having a thermal conductivity of 200 to 2000 W / mK, and may be made of one of Cu, Al, and graphite.

열방출층(120)은 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들(121)이 분산되어 있는 고분자 수지층으로 형성될 수 있다. 이때, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들(121)이 분산되어 있는 고분자 수지를 열확산층(110)에 코팅하여 열방출층(120)을 적층할 수 있다.The heat-releasing layer 120 may be formed of a polymer resin layer in which graphite particles 121 having a plurality of metal nanoparticles bonded to its surface are dispersed. At this time, a polymer resin in which a plurality of metal nanoparticles are bonded to a surface of the graphite particles 121 may be coated on the thermal diffusion layer 110 to stack the heat release layer 120.

또한, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들(121)이 분산되어 있는 고분자 수지를 압출 성형 공정으로 열방출층(120)의 시트를 만든 후, 그 시트를 열확산층(110)에 접착시켜 적층할 수 있다.In addition, a polymer resin in which graphite particles 121 having a plurality of metal nanoparticles bonded to its surface are dispersed is formed into a sheet of a heat releasing layer 120 by an extrusion molding process, and then the sheet is bonded to a thermal diffusion layer 110 It can be laminated by bonding.

이러한 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치(100)는 도 2와 같이, 디스플레이 패널(200)의 후면에 위치되어, 디스플레이 패널의 동작시 발생되는 열을 전달받아 열확산층(110)에서 1차적으로 확산하고, 열방출층(120)의 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들(121)에서 다양한 방향으로 2차적으로 신속하게 확산시켜 외부로 방출시킴으로써, 방열 효율을 향상시킬 수 있다.2, the display panel heat sink 100 according to the present invention is disposed on the rear surface of the display panel 200, receives heat generated during operation of the display panel, and primarily diffuses in the thermal diffusion layer 110 And the metal nanoparticles of the heat-releasing layer 120 are rapidly diffused in the secondary direction in various directions in the graphite particles 121 bonded to the surface and discharged to the outside, thereby improving the heat radiation efficiency.

도 3은 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 열 흐름을 설명하게 위한 모식적인 일부 단면도이다.3 is a schematic partial cross-sectional view illustrating a heat flow of the display panel heat sink according to the present invention.

도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치(100)는 열확산층(110)으로 전달된 열이 열확산층(110)에서 수평방향으로 빠르게 확산시켜 국부적으로 높은 열이 발생되는 것을 방지하여 디스플레이 패널에 내장된 부품이 높은 열에 의해 손상되는 것을 방지한다. 3, in the display panel heat sink 100 according to the present invention, the heat transferred to the thermal diffusion layer 110 is quickly diffused in the horizontal direction in the thermal diffusion layer 110 to generate locally high heat Thereby preventing the components built in the display panel from being damaged by high heat.

그리고, 열확산층(110)에서 확산된 열은 열방출층(120)으로 전달되고, 열방출층(120)에 분산되어 있는 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들(121)에 의해 다양한 방향으로 확산되어 열확산층(110) 외부로 방출된다.The heat diffused in the thermal diffusion layer 110 is transferred to the heat release layer 120 and the metal nanoparticles dispersed in the heat release layer 120 are separated by the graphite particles 121 bonded to the surface Diffused in various directions and discharged out of the thermal diffusion layer 110.

따라서, 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치(100)는 디스플레이 패널의 국부적인 영역에서 발생된 높은 열을 열확산층(110)에서 빠르게 확산시키고, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 열방출층(120)에서 열확산층(110)에서 확산된 열을 전달받아 다양한 방향으로 신속하게 확산시켜 열 방사 효율을 증대시킬 수 있는 것이다.Accordingly, the display panel heat sink 100 according to the present invention rapidly diffuses the high heat generated in the local region of the display panel in the thermal diffusion layer 110, and the plurality of metal nanoparticles are dispersed The heat spreading layer 120 receives heat diffused from the thermal diffusion layer 110 and rapidly diffuses the heat in various directions to increase heat radiation efficiency.

도 4는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치에 적용된 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자의 모식적인 일부 단면도이다.4 is a schematic partial cross-sectional view of a graphite particle in which metal nanoparticles applied to a display panel heat-dissipating device according to the present invention are bonded to a surface.

도 4를 참고하면, 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자(121)는 소정의 형상을 갖는 그래파이트 입자(121a) 및 그 그래파이트 입자(121a) 표면에 결합된 금속 나노 입자(121b)를 포함한다.4, the graphite particles 121 having the metal nanoparticles bonded to their surfaces include graphite particles 121a having a predetermined shape and metal nanoparticles 121b bonded to the surface of the graphite particles 121a .

여기서, 그래파이트 입자(121a)의 형상은 구형, 다각형, 불규칙적인 형상 및 이외의 다른 형상을 가질 수 있으며, 그래파이트 입자(121a)의 크기는 금속 나노 입자(121b)의 크기보다 크며, 금속 나노 입자(121b)의 크기는 나노(nano) 단위이다.The size of the graphite particles 121a may be larger than the size of the metal nanoparticles 121b and the size of the metal nanoparticles 121b may be different from that of the metal nanoparticles 121b. 121b are in nano units.

그리고, 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자(121)에서 그래파이트 입자(121a)는 코어(core)이고, 그 코어의 외표면에 금속 나노 입자(121b)가 결합된 형태를 갖는다.The graphite particles 121 in which the metal nanoparticles are bonded to the surface have a shape in which the graphite particles 121a are cores and the metal nanoparticles 121b are bonded to the outer surface of the core.

이와 같은 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자(121)를 제조하기 위해서는 금속 나노 입자(121b)를 그래파이트 입자(121a) 표면에 증착하는 방법 및 그래파이트 입자(121)에 금속 나노 입자를 고밀도로 결정화시키는 방법 등을 사용할 수 있으며, 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자(121)를 제조하는 방법이 본 발명의 목적을 달성하기 위한 것이 아니므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.In order to produce the graphite particles 121 in which the metal nanoparticles are bonded to the surface, a method of depositing the metal nanoparticles 121b on the surface of the graphite particles 121a and a method of forming the metal nanoparticles 121 at high density And the method of producing the graphite particles 121 in which the metal nanoparticles are bonded to the surface is not intended to attain the object of the present invention, and a detailed description thereof will be omitted.

금속 나노 입자(121b)는 Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Co, Ti, Sn, Pt, Au, Mg로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 입자를 적용할 수 있다.At least one particle selected from the group consisting of Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Co, Ti, Sn, Pt, Au and Mg can be applied to the metal nanoparticles 121b.

그러므로, 본 발명에서는 그래파이트 입자가 소정의 형상을 가지고 열확산층에 분산되어 있으므로, 열방출층으로부터 전달된 열을 그래파이트 입자에서 다양한 방향으로 확산시킬 수 있고, 특히, 그래파이트 입자의 표면에 결합된 금속 나노 입자에서는 그래파이프 입자와 다른 방열 특성으로 열을 방출 및 방사하여, 열흐름을 가속시킬 수 있으므로, 디스플레이 패널 방열 장치의 열 방사 능력을 극대화시킬 수 있는 것이다.Therefore, in the present invention, since the graphite particles have a predetermined shape and are dispersed in the thermal diffusion layer, heat transmitted from the heat release layer can be diffused in various directions in the graphite particles, and in particular, The particles can radiate heat and radiate heat with different heat radiation characteristics from the grapple particles to accelerate the heat flow, thereby maximizing the heat radiation capability of the display panel heat dissipation device.

한편, 이종 물질이 결합되어 있지 않은 순수한 그래파이트 입자를 바인더인 고분자 수지에 포함시켜 열확산층을 구성한 경우, 그래파이트 입자가 고분자 수지에 혼합이 잘되지 않아 고분자 수지에 그래파이트 입자의 분산성이 저하되어 응집될 수 있어 균일한 열방사 및 방열효율을 얻을 수 없다. 또한, 순수한 그래파이트 입자는 고분자 수지 내에서 낮은 분산성에 의하여, 고분자 수지에 많이 포함시킬 수 없는 단점에 의해 방사 및 방열효율이 저하된다.On the other hand, when the pure graphite particles to which the heterogeneous materials are not bonded are incorporated in the binder polymer resin layer to constitute the thermal diffusion layer, the dispersibility of the graphite particles in the polymer resin is lowered due to the poor mixing of the graphite particles with the polymer resin Uniform heat radiation and heat radiation efficiency can not be obtained. In addition, the pure graphite particles are poorly dispersed in the polymer resin, and the radiation and heat radiation efficiency are lowered due to the disadvantage that they can not be included in the polymer resin.

반면에, 본 발명에서는 방열 특성이 우수한 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자를 고분자 수지와 혼합함으로써, 고분자 수지 내에 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자의 분산성을 향상시킬 수 있어, 고분자 수지 내에 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자의 많은 양을 포함시킬 수 있고, 실질적으로 균일하고 높은 열방사 및 방열효율을 구현할 수 있는 장점이 있다.On the other hand, in the present invention, by mixing the graphite particles having surface-bonded metal nanoparticles having excellent heat dissipation properties with the polymer resin, it is possible to improve the dispersibility of the graphite particles bonded to the surface of the metal nanoparticles in the polymer resin, It is possible to incorporate a large amount of the graphite particles bonded to the surface of the metal nanoparticles in the resin and to realize substantially uniform and high heat radiation and heat radiation efficiency.

도 5는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 개략적인 사시도이고, 도 6a 및 도 6b는 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치의 열방출층이 패턴 형상으로 형성된 상태를 도시한 일례의 평면도이다.FIG. 5 is a schematic perspective view of a display panel heat sink according to the present invention, and FIGS. 6A and 6B are plan views illustrating an exemplary heat sink layer of a display panel heat sink according to the present invention formed in a pattern.

도 5를 참고하면, 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치(100)에서는 열확산층(110)을 가격이 저렴한 금속판 형태로 적용할 수 있고, 이 금속판에 상대적으로 고가인 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 고분자 수지에 분산되어 있는 열방출층(120)을 코팅하여 구현할 수 있으므로, 단일의 금속판으로 디스플레이 패널 방열 장치를 구성한 경우보다 제조 경비는 증가되지만 열방사 및 방열효율을 우수하게 할 수 있다.Referring to FIG. 5, in the display panel heat sink 100 according to the present invention, the thermal diffusion layer 110 can be applied in the form of an inexpensive metal plate, and a plurality of metal nano- Since the heat dissipation layer 120 in which the bonded graphite particles are dispersed in the polymer resin can be coated, the manufacturing cost is increased as compared with the case where the display panel heat dissipation device is composed of a single metal plate, but the heat dissipation efficiency .

이때, 본 발명에서는 디스플레이 패널 방열 장치의 가격을 최대한 낮추면서 열방사 및 방열효율이 향상될 수 있도록, 코팅이 가능한 기술적 범위에서 열방출(120)의 두께가 최소가 되도록 구성하는 것이 바람직하다.At this time, it is preferable that the thickness of the heat discharge 120 is minimized in a technical range in which coating is possible so that heat radiation efficiency and heat radiation efficiency can be improved while minimizing the price of the display panel heat radiation device.

즉, 열방출층(120)의 두께(t2)는 열확산층(110)의 두께(t1)보다 얇은 것이 바람직한 것이다.That is, the thickness t2 of the heat-releasing layer 120 is preferably thinner than the thickness t1 of the thermal diffusion layer 110. [

이와 같이, 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치(100)는 박형의 금속판에 초미세의 두께를 갖는 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 고분자 수지의 코팅막을 형성하여, 초박막 형태의 방열 장치를 구현할 수 있고, 가요성을 가질 수 있어 플렉서블한 디스플레이 패널에도 적용가능한 장점이 있다.As described above, the display panel heat sink 100 according to the present invention forms a coating film of a polymer resin in which graphite particles in which a plurality of metal nanoparticles having an ultrafine thickness are bonded to a surface are dispersed in a thin metal plate, Type heat dissipation device can be realized, and flexibility can be obtained, which is also applicable to a flexible display panel.

도 6a을 참고하면, 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치(100)에서는 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 고분자 수지에 분산되어 있는 고분자 수지를 열확산층(110)에 패턴 형상으로 코팅하여 형성된 패턴된 열방출층(125)을 구비할 수 있다.6A, in a display panel heat sink 100 according to the present invention, a polymer resin in which a plurality of metal nanoparticles are bonded to a surface and graphite particles are dispersed in a polymer resin is coated on the thermal diffusion layer 110 in a pattern And a patterned heat-releasing layer 125 formed thereon.

이 패턴된 열방출층(125)은 열확산층(110)의 일면 전체에 코팅한 경우보다 재료가 적게 들어 제조 경비를 감소시킬 수 있는 장점이 있다.The patterned heat-releasing layer 125 is advantageous in that the manufacturing cost can be reduced by using fewer materials than in the case of coating the entire surface of the thermal diffusion layer 110 on one side.

또한, 도 6b에 도시된 바와 같이, 패턴된 열방출층(125)은 열확산층(110)의 일면으로 돌출된 핀(fin) 형상의 구조적인 특징이 있으므로, 방열 측면에서 잇점이 있다.As shown in FIG. 6B, the patterned heat-emitting layer 125 has a fin-shaped structural feature protruding from one side of the thermal diffusion layer 110, which is advantageous from the viewpoint of heat dissipation.

도 7은 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치에 적용된 열확산층의 일례를 도시한 단면도이다.7 is a cross-sectional view illustrating an example of a thermal diffusion layer applied to a display panel heat-dissipating device according to the present invention.

전술된 바와 같이, 본 발명에 따른 디스플레이 패널 방열 장치에서 열확산층은 열확산 기능을 갖는 소재로 이루어져 있으며, 이 열확산 기능을 갖는 소재의 단일 구조 또는 적층 구조가 가능하다.As described above, in the display panel heat sink according to the present invention, the thermal diffusion layer is made of a material having a thermal diffusion function, and a single structure or a lamination structure of the material having the thermal diffusion function is possible.

이 열확산층이 적층 구조인 경우, 그 일례는 이중 열확산 시트이다.When the thermal diffusion layer is a laminated structure, an example thereof is a double thermal diffusion sheet.

즉, 도 7을 참고하면 이중 열확산 시트(115)는 제1열전도율을 갖고, 전달된 열을 확산시키는 제1열확산부(111); 및 상기 제1열확산부(111)에 접합되어 있으며, 제1열전도율과 다른 제2열전도율을 갖고, 상기 제1열확산부(111)에서 전달된 열을 확산시키는 제2열확산부(113)를 포함하여 구성된다.That is, referring to FIG. 7, the dual thermal diffusion sheet 115 includes a first thermal diffusion unit 111 having a first thermal conductivity and diffusing the transmitted heat; And a second thermal diffusion unit 113 bonded to the first thermal diffusion unit 111 and having a second thermal conductivity different from the first thermal conductivity and diffusing the heat transferred from the first thermal diffusion unit 111, .

즉, 이중 열확산 시트(115)의 제1열확산부(111)로 제1열이 전달되면, 제1열확산부(111)는 제1열전도율로 제1열을 확산시켜 온도를 낮추고, 온도가 낮아진 제1열이 제2열확산부(113)로 전달되는 경우, 제2열확산부(113)에서는 제2열전도율로 온도가 낮아진 제1열을 확산시켜 온도를 더 낮추어서 제2열을 외부로 방출하게 된다.That is, when the first heat is delivered to the first thermal diffusion unit 111 of the double thermal diffusion sheet 115, the first thermal diffusion unit 111 diffuses the first heat at the first thermal conductivity to lower the temperature, When one row is transferred to the second thermal diffusion unit 113, the second thermal diffusion unit 113 diffuses the first column of which the temperature is lowered by the second thermal conductivity to lower the temperature to discharge the second column to the outside.

본 발명에서는 제1열확산부(111)는 디스플레이 패널에 부착, 접촉 및 근접 중 하나의 상태로 결합되고, 디스플레이 패널에서 발생되는 열을 제1열확산부(111) 및 제2열확산부(113)로 이중 확산시켜 열확산 효율을 향상시킬 수 있는 것이다.In the present invention, the first thermal diffusion unit 111 is attached to the display panel in one of attachment, contact, and proximity, and the heat generated in the display panel is transmitted to the first thermal diffusion unit 111 and the second thermal diffusion unit 113 And the thermal diffusion efficiency can be improved by double diffusion.

여기서, 제1열확산부(111)의 제1열전도율은 제2열확산부(113)의 제2열전도율보다 낮은 것이 바람직하다.Here, the first thermal conductivity of the first thermal diffusion unit 111 is preferably lower than the second thermal conductivity of the second thermal diffusion unit 113.

그리고, 제1열확산부(111)와 제2열확산부(113) 사이에는 확산 접합에 의한 접합층(112)이 형성된다.A bonding layer 112 formed by diffusion bonding is formed between the first thermal diffusion section 111 and the second thermal diffusion section 113.

본 발명에서는 제1구조 내지 제3구조로 이중 열확산 시트를 구현할 수 있다.In the present invention, a dual thermal diffusion sheet can be implemented by the first structure to the third structure.

즉, 제1구조는 제1열확산부(111)가 Al, Mg, Au 중 하나의 금속으로 이루어지고, 제2열확산부(113)가 Cu로 이루어지고, 제2구조는 제1열확산부(111)가 Cu로 이루어지고, 제2열확산부(113)가 Ag로 이루어지도록 구성할 수 있다.In other words, in the first structure, the first thermal diffusion section 111 is made of one of Al, Mg, and Au, the second thermal diffusion section 113 is made of Cu, and the second structure is formed of the first thermal diffusion section 111 Can be made of Cu, and the second thermal diffusion unit 113 can be made of Ag.

그리고, 그래파이트(graphite)의 열전도율은 대략 알루미늄(Al)의 2배 정도이므로 그래파이트가 Al, Mg, Au, Ag, Cu보다 열전도율이 가장 높아서, 제1열확산부(111)가 Al, Mg, Au, Ag, Cu 중 하나로 이루어지고, 제2열확산부(113)가 그래파이트로 이루어지는 제3구조인 이중 열확산 시트를 구현할 수 있다.Since the thermal conductivity of graphite is about twice that of aluminum (Al), graphite has the highest thermal conductivity than Al, Mg, Au, Ag and Cu so that the first thermal diffusion section 111 is made of Al, Mg, Au, Ag, and Cu, and the second thermal diffusion section 113 is made of graphite.

이상에서는 본 발명을 특정의 바람직한 실시예를 예를 들어 도시하고 설명하였으나, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is clearly understood that the same is by way of illustration and example only and is not to be construed as limited to the embodiments set forth herein. Various changes and modifications may be made by those skilled in the art.

본 발명은 열확산층에서 확산된 열을 열방출층에 분산된 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들에서 다양한 방향으로 신속하게 확산시켜 외부로 열방출 효율 및 열방사 효율을 극대화할 수 있으며, 초박막 형태가 가능한 디스플레이 패널 방열 장치를 제공한다.In the present invention, the heat diffused in the thermal diffusion layer is rapidly diffused in various directions from graphite particles bonded to the surface of a plurality of metal nanoparticles dispersed in the heat-releasing layer, thereby maximizing heat radiation efficiency and heat radiation efficiency The present invention provides a display panel heat dissipating device capable of forming an ultra thin film.

100: 디스플레이 패널 방열 장치 110: 열확산층
111,113: 열확산부 112: 접합층
115: 이중 열확산 시트 120: 열방출층
121: 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자
121a: 그래파이트 입자 121b: 금속 나노 입자
100: display panel heat sink 110: thermal diffusion layer
111, 113 thermal diffusing section 112 bonding layer
115: double thermal diffusion sheet 120: heat release layer
121: Graphite particles in which metal nanoparticles are bonded to the surface
121a: graphite particle 121b: metal nanoparticle

Claims (9)

디스플레이 패널에서 전달된 열을 확산시켜 방열하는 열확산층; 및
상기 열확산층에 적층되며, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있으며, 상기 열확산층에서 전달된 열을 외부로 방출하는 열방출층;을 포함하는 디스플레이 패널 방열 장치.
A thermal diffusion layer that dissipates heat transmitted from the display panel to dissipate heat; And
And a heat dissipation layer that is stacked on the thermal diffusion layer and includes graphite particles dispersed in a surface of which a plurality of metal nanoparticles are bonded and emits heat transferred from the thermal diffusion layer to the outside.
제1항에 있어서,
상기 금속 나노 입자는 Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Co, Ti, Sn, Pt, Au, Mg로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 입자인 디스플레이 패널 방열 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the metal nanoparticles are at least one particle selected from the group consisting of Ni, Cu, Cr, Mn, Fe, Co, Ti, Sn, Pt, Au and Mg.
제1항에 있어서,
상기 열방출층은,
상기 열확산층에 코팅되고, 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 고분자 수지층인 디스플레이 패널 방열 장치.
The method according to claim 1,
The heat-
And a polymer resin layer coated on the thermal diffusion layer and having graphite particles dispersed therein bonded to the surface of the plurality of metal nanoparticles.
제1항에 있어서,
상기 열방출층은,
상기 다수의 금속 나노 입자가 표면에 결합된 그래파이트 입자들이 분산되어 있는 고분자 수지 시트인 디스플레이 패널 방열 장치.
The method according to claim 1,
The heat-
Wherein the plurality of metal nanoparticles are dispersed in graphite particles bonded to a surface of the polymer resin sheet.
제1항에 있어서,
상기 열방출층은 패턴 형상으로 이루어진 디스플레이 패널 방열 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the heat-releasing layer has a pattern shape.
제1항에 있어서,
상기 열방출층의 두께는 상기 열확산층의 두께보다 얇은 디스플레이 패널 방열 장치.
The method according to claim 1,
Wherein the thickness of the heat-emitting layer is thinner than the thickness of the thermal diffusion layer.
제1항에 있어서,
상기 열확산층은,
Cu, Al 및 그래파이트 중 하나의 소재로 이루어진 디스플레이 패널 방열 장치.
The method according to claim 1,
The thermal diffusion layer
Cu, Al, and graphite.
제1항에 있어서,
상기 열확산층은,
제1열전도율을 갖고, 전달된 열을 확산시키는 제1열확산부; 및
상기 제1열확산부에 접합되어 있으며, 상기 제1열전도율과 다른 제2열전도율을 갖고, 상기 제1열확산부에서 전달된 열을 확산시키는 제2열확산부;를 포함하는이중 열확산 시트인 디스플레이 패널 방열 장치.
The method according to claim 1,
The thermal diffusion layer
A first thermal diffusion unit having a first thermal conductivity and diffusing the transmitted heat; And
And a second thermal diffusion unit bonded to the first thermal diffusion unit and having a second thermal conductivity different from the first thermal conductivity and diffusing the heat transferred from the first thermal diffusion unit, Device.
제8항에 있어서,
상기 제1열확산부와 상기 제2열확산부 사이에 확산 접합에 의한 접합층이 형성되어 있는 디스플레이 패널 방열 장치.
















9. The method of claim 8,
And a bonding layer formed by diffusion bonding is formed between the first thermal diffusion portion and the second thermal diffusion portion.
















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