0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

无线充电用超薄黑色覆盖膜的研制

CPCA印制电路信息 来源:yxw 2019-06-11 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

随着移动电子设备便携式的需求进一步提升,无线充电已经成为如今一些手机厂商发布新机的必备功能。手机里使用的无线充电技术都是一些小功率的电磁感应式原理,首选是无线联盟推出的Qi标准,传输端(即充电底座)通过流过的电流产生磁场,手机Qi模块(相当于接收端)通过电磁感应将磁场转化为电流。那么问题来了,磁场随着离场源越远,磁感应强度会逐渐降低,所以拉开些距离会导致磁场大打折扣,充电速率也会降低。因此为了缩短传输端与接收端的距离,无线充电线圈上用的覆盖膜一般厂家都是使用超薄黑色覆盖膜,目前主流厂家都是使用0305规格的覆盖膜。

目前聚酰亚胺(PI)膜厂家在生产7.5 μm(3 mil)的黑色PI膜主要是在形成PAA后掺杂炭黑一起亚胺化成膜形成的。由于膜太薄,同时加入炭黑后机械性能变差,容易发生断膜现象,导致成品的良品率偏低,5 μm(2 mil)及其以下大多数都需要负载在一层厚的载体膜上,这样成本以及工艺步骤都会增加。

合成一种可溶性的聚酰亚胺树脂,掺杂一定比例的炭黑后,再涂覆在PET载体膜上,烘干溶剂即可得到黑色超薄PI膜。控制涂覆泵数,可以控制黑色PI膜的厚度,厚度范围可以在3~7.5 μm之间随意选择;控制炭黑的加入量,可以调节PI膜的黑度。由于炭黑存在导电性,所以在既需要薄又需要有一定的黑度、机械性、绝缘性,这四种矛盾体系中寻找一个炭黑用量的平衡点,显得十分困难。

1试验

1.1 原材料

芳香型四酸二酐、脂肪族二胺,常州阳光药业;γ-丁内脂(GBL)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、丁酮(MEK)、工业级;乙酸酐、三乙胺,工业级;炭黑、炭黑分散剂,三菱瓦斯; PET 薄膜、离型纸等辅料,台博胶粘材料有限公司。

1.2 可溶性聚酰亚胺的合成

精确称取脂肪族二胺单体溶解于GBL和DMAc的混合溶剂中,通入氮气,水浴控制温度为25 ℃,在搅拌状态下分批次加入等摩尔量的芳香族二酐单体,继续搅拌8 h得到聚酰胺酸溶液,再取乙酸酐、三乙胺混合溶剂加入上述聚酰胺酸溶液中,在50 ℃搅拌反应12 h。后将溶液倒入足量的去离子水中得到聚酰亚胺沉淀,过滤,使用乙醇洗涤滤饼数次,然后在70 ℃真空干燥24 h得到聚酰亚胺粉体。该粉体使用GBL以及DMAc混合液配置成固含量为20%的溶液待用。

1.3 炭黑溶液的配制

准确称取一定量的炭黑分散剂,加入MEK搅拌溶解,然后加入对应比例的炭黑,使得最终炭黑固体含量为25%,加入玻璃珠置于分散机上摇摆4 h分散待用。

1.4 黑色聚酰亚胺溶液的配制

取固含量为20%的聚酰亚胺溶液100 g,加入固含量为25%的炭黑溶液适量。高速搅拌8 h后待用。

1.5 黑色超薄PI膜的制备

将上述已经分散好的黑色聚酰亚胺溶液均匀的涂覆于PET膜上,通过调节涂头的间隙,得到烘干溶剂后黑色聚酰亚胺薄膜的厚度分别为3 μm、5 μm、7.5 μm,黑色PI膜附着在PET薄膜上。

1.6 黑色超薄覆盖膜的制备

取生益科技覆盖膜常规环氧胶水VF35C,在黑色PI膜一侧涂覆VF35C,控制胶层厚度,使得烘干溶剂后环氧胶层的厚度为5 μm,再在环氧胶层一侧贴合离型纸。

1.7 测试方法

剥离强度:按照IPC-TM-650-2.4.9测试。

耐浸焊性:按照IPC-TM-650-2.4.13测试。

表面电阻以及体积电阻率:按照IPC-TM-650-2.5.17测试。

电气强度:按照IPC-TM-650-2.5.6.2测试。

吸水率:按照IPC-TM-650-2.6.2测试。

可见光透射率:按照广东生益企业标准Q/GDSY 6050.45-2017测试。

拉伸强度、拉伸模量以及延伸率:按照IPC-TM-650-2.4.19C测试。

CTE(X/Y轴向):按照广东生益企业标准Q/GDSY 6050.34-2017测试。

燃烧性:按照IPC-TM-650-2.3.9测试。

耐化学性:按照IPC-TM-650-2.3.2测试。

尺寸稳定性:按照IPC-TM-650-2.2.4C测试。

介电性能:按照IEC-61189-2-721(SPDR)方法测试。

2结果与讨论

2.1 检测数据对比

使用生益科技常规产品SF315C 0305黑色超薄覆盖膜作为对比,该覆盖膜是采用7.5 μm(3 mil)黑色PI膜直接涂覆5 μm环氧胶水后制得;PET膜上涂覆黑色PI胶水烘干后再涂覆5 μm环氧胶水后生产的黑色超薄覆盖膜命名为SF215C,取0205规格,两种覆盖膜的测试结果见表1所示。

从上述数据对比可以看出,采用涂覆型的SF215C(0205)黑色超薄覆盖膜与直接制备的SF315C(0305)黑色超薄覆盖膜在性能上是互有优缺,例如体积电阻率方面、耐化学性以及耐化学性等方面占有优势,但是在拉伸强度以及延伸率上还略有不足。

2.2 应用评估考察

将两种不同方式生产的黑色超薄覆盖膜在FPCB厂进行相应的应用评估考察,大致流程是:开料、钻孔、冲切、贴膜对位、压合、化金以及外检等几道工序,主要考察材料的可操作性、与线路的压合情况以及化金效果对比。

涂覆型SF215C 0205覆盖膜由于有PET作为载体支撑,所以对位操作比较方便,而SF315C 0305柔软轻薄,对位易褶皱,不利于操作(如图1)。

从图1中可以看出,两种覆盖膜在使用传压的方式进行压合时,表观都表现比较正常,同时在线圈铜箔拐角处进行切片分析,没有发现覆盖膜被压断的情况,表现良好(如图2)。

从图2对比中可以看出,两种覆盖膜压合后进行化金处理,耐化金药水良好,未出现渗金及PI变色溶解的问题。

3结论

(1)涂覆型黑色覆盖膜SF215C在常规性能、电气性能上,与SF315C黑色覆盖膜性能相当,在体积电阻率方面、耐化学性以及耐化学性等方面占有优势。

(2)SF215C 0205因为有PET的支撑,所以对位操作比较方便,而SF315C 0305柔软轻薄,对位易褶皱,在操作上具有一定的优势。

(3)SF215C 0205和SF315 0305采用传压压合后,二者效果都比较好。

(4)对比两种覆盖膜压合后的切片图,发现都没有PI膜在铜箔线圈拐角处断裂的现象。

(5)化金处理后都没有出现药水渗透、PI膜变色情况。

综上所述,SF215C黑色覆盖膜在性能上可满足客户要求,同时,由于黑色PI膜是采用先制备可溶性聚酰亚胺后加入炭黑再涂覆的方式生产,这样,PI膜的厚度以及透光率不再局限于PI膜厂家,可以随时满足下游客户对不同厚度产品的要求。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 智能手机
    +关注

    关注

    66

    文章

    18672

    浏览量

    185577
  • 电子设备
    +关注

    关注

    2

    文章

    2979

    浏览量

    55763
  • 无线充电
    +关注

    关注

    1301

    文章

    3441

    浏览量

    321910

原文标题:【本刊独家】生益科技:无线充电用超薄黑色覆盖膜的研制

文章出处:【微信号:pci-shanghai,微信公众号:CPCA印制电路信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    无线充电灯怎么充电

    无线充电台灯结合触控与无线充电,需正确操作以实现高效能与精准充电
    的头像 发表于 12-01 08:33 378次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>灯怎么<b class='flag-5'>充电</b>

    智慧灯杆无线充电怎么

    智慧灯杆集成无线充电技术,实现城市便捷充电,提升资源利用率。
    的头像 发表于 11-09 08:18 587次阅读
    智慧灯杆<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>怎么<b class='flag-5'>用</b>

    手机无线充电智能灯怎么

    现代无线充电台灯融合照明与充电功能,支持智能调光、灵活摆动及安全支撑,提升生活便利性。
    的头像 发表于 11-05 08:26 256次阅读
    手机<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>智能灯怎么<b class='flag-5'>用</b>

    手电筒无线充电怎么

    无线充电手电筒通过无线技术革新照明体验,强调便捷、美观与高效,涵盖充电原理、操作技巧、优化方法及安全注意事项。
    的头像 发表于 11-04 08:18 423次阅读
    手电筒<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>怎么<b class='flag-5'>用</b>

    磁吸无线充电器怎么

    磁吸无线充电器简化充电流程,通过磁场精准吸附实现高效充电,需注意设备兼容性与操作技巧。
    的头像 发表于 10-10 08:43 3130次阅读
    磁吸<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>器怎么<b class='flag-5'>用</b>

    支持qi无线充电的手机

    Qi2无线充电标准提升效率,支持磁吸对齐,覆盖手机、家电等多领域,推动普及。
    的头像 发表于 08-28 08:33 2026次阅读
    支持qi<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>的手机

    无线鼠标可以充电充电吗?

    无线鼠标可通过充电宝续命,需考虑电池类型、接口匹配及功率适配。
    的头像 发表于 08-22 08:26 1040次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>鼠标可以<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>充电</b>宝<b class='flag-5'>充电</b>吗?

    小米充电宝怎么无线充电

    小米无线充电宝通过高效无线充电技术,实现即充即用,提升充电效率与稳定性。
    的头像 发表于 08-01 08:45 1510次阅读
    小米<b class='flag-5'>充电</b>宝怎么<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>

    无线充电宝如何充电

    本文介绍了无线充电宝的兼容性、充电准备及精准对接技巧,帮助用户高效使用无线充电设备。
    的头像 发表于 07-28 08:17 1861次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>宝如何<b class='flag-5'>充电</b>

    手表的无线充电底座能给iphone吗?

    无线充电底座的通用性受技术标准、充电功率及协议影响,苹果设备与手表底座可能不兼容。
    的头像 发表于 07-23 08:25 582次阅读
    手表的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>底座能给iphone<b class='flag-5'>用</b>吗?

    无线充电原理

    无线充电是一种通过电磁感应或电磁共振技术,在不需要物理连接的情况下为设备传输电能的技术。它的核心原理是利用电磁场将能量从充电器传输到接收设备。以下是关于无线
    发表于 03-11 18:01

    晟鹏技术 | 氮化硼散热提升无线充电

    一、引言随着无线充电技术的快速发展,其应用场景不断扩大,从智能手机到电动汽车,无线充电已成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,无线
    的头像 发表于 02-21 06:20 730次阅读
    晟鹏技术 | 氮化硼散热<b class='flag-5'>膜</b>提升<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>

    氮化硼散热无线充电应用 | 晟鹏技术

    一、引言随着无线充电技术的快速发展,其应用场景不断扩大,从智能手机到电动汽车,无线充电已成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,无线
    的头像 发表于 02-13 08:20 986次阅读
    氮化硼散热<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>应用 | 晟鹏技术

    氮化硼散热替代石墨提升无线充电效率分析

    一、引言随着无线充电技术的快速发展,其应用场景不断扩大,从智能手机到电动汽车,无线充电已成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,无线
    的头像 发表于 02-12 06:20 860次阅读
    氮化硼散热<b class='flag-5'>膜</b>替代石墨<b class='flag-5'>膜</b>提升<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>充电</b>效率分析

    无线充电原理与传统充电的比较

    随着科技的发展,人们对于便捷性的追求从未停止。在移动设备领域,无线充电技术的出现,为用户带来了前所未有的便利。 一、无线充电原理 无线
    的头像 发表于 12-28 11:50 3582次阅读