KR101813685B1 - Manufacturing Method of Sheet Type Heating Element - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 면상발열체의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 탄소섬유지를 기반으로 하며, 상기 탄소섬유지에 부착된 동 테이프 부위에 다수의 천공홀들이 형성되게 한 면상(面狀)발열체의 제조방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE
절연기에 따는 난방의 종류로는 석유 및 가스 히터, 온풍난방기, 전열히터로 구분될 수 있으며, 전열히터는 근적외선히터, 라디에이터, 원적외선히터들로 구성될 수 있다.The types of heating according to the insulator can be classified into oil and gas heaters, hot air heaters, and electric heaters, and the electric heaters can be composed of near infrared heaters, radiators, and far infrared heaters.
석유 및 가스히터는 유해가스 및 소음 발생과 유가 급등 및 화재 위험의 문제가 있으며, 온풍난방기는 대류 방식에 따른 환기 문제와 설치의 어려움 및 낮은 열효율의 문제가 있고, 전열히터에서 근적외선히터는 고열 및 형상의 제약과 근적외선 파장으로 에너지 손실의 문제가 있으며, 라디에이터는 열매체 교체와 설치 및 취급성에 문제가 있다.Oil and gas heaters have a problem of harmful gas, noise, surge of oil and fire, and hot-air heaters have difficulty in ventilation, installation difficulty and low thermal efficiency depending on the convection type. In the electric heater, the near- There is a problem of energy loss due to shape limitation and near infrared ray wavelength, and the radiator has a problem in replacement of heat medium, installation and handling.
종래에는 발열원으로서 도전성 카본페이스트를 이용하게 되는데, 이러한 도전성 카본페이스트는 구 형상의 카본블랙에 연속적인 도전성을 부여하기 위하여 여러 바인더와 도전성 분말을 혼합하는 방식으로 제작되는 관계로, DC용 발열체를 제작하기 위한 낮은 저항값의 발열체 제작이 어렵다. 카본페이스트의 체적저항은 예컨대 500 Ω/㎝ 일 수 있고, 인쇄 및 함침에 따른 체적 저항은 40 Ω/㎝ ㆍ25㎛ 일 수 있다. 이러한 도전성 카본페이스가 적용된 발열체는 80℃ 이상 장기 발열시에는 페이스트에 포함된 유기 바인더들의 산화 및 열화로 내구 수명이 짧은 문제점이 있다.Conventionally, a conductive carbon paste is used as a heat source. Since such a conductive carbon paste is manufactured by mixing various binders and conductive powder in order to impart continuous conductivity to spherical carbon black, a DC heating element is manufactured It is difficult to manufacture a heating element having a low resistance value. The volume resistivity of the carbon paste may be, for example, 500 OMEGA / cm, and the volume resistivity upon printing and impregnation may be 40 OMEGA / cm ≥ 25 mu m. The heating element to which such a conductive carbon face is applied has a short life span due to oxidation and deterioration of the organic binders contained in the paste when the heating is prolonged for over 80 ° C.
특히, 상기 도전성 카본페이스트는 예컨대 함침 방식과 코팅사 직조 방식의 제법으로 구현되는바, 함침 방식에서는 폴리(poly) 실이나 면사가 격자(그물) 형상으로 직조된 다음 카본잉크에 함침된 다음 건조 처리되고 이후 절연물로 코팅 처리되는 방식으로 도전성 카본페이스트가 제작되는바, 발열원인 카본액을 고정하는 기재인 면실의 가격이 높고, 면실의 두께와 격자 형상에 의해 상하 절연시트에 대한 접착 절연물의 양이 많아 그 두께가 두텁워 가격 상승을 초래하며, 소량 생산의 어려움이 있다.Particularly, the conductive carbon paste is formed by, for example, a method of impregnating and coating weave fabrics. In the impregnating method, a poly yarn or a cotton yarn is woven in a grid shape, then impregnated with a carbon ink, The conductive carbon paste is produced in such a manner that the conductive carbon paste is coated with the insulating material and the cost of the cotton cloth which is the base material for fixing the carbon fluid causing heat generation is high and the amount of the adhesive insulation to the upper and lower insulating sheets There is a lot of difficulty in producing a small amount of thick, which leads to an increase in price.
한편, 코팅사 직조 방식에서는 폴리(poly) 실의 표면에 전도성 화합물과 카본잉크로 코팅된 탄소사가 수천 가닥으로 꼬여져 재직(실 표면 코팅)된 후, 재직된 탄소사가 일정 모양으로 배열된 다음 절연물로 코팅 또는 접착 처리되는 방식으로 도전성 카본페이스트가 제작되는바, 발열원이 선상(線狀)인 관계로 기존 열선과 같은 발열 특성을 가지며, 카본잉크 코팅 기술과 설비의 사양에 따라 품질의 차이가 발생되고, 저항 조절을 위해 수십에서부터 수척 가닥에 이르기까지 꼬여져 있어 일부 단락 시에 열점(熱點, hot spot)에 의한 국부 과열 및 화재 위험의 우려가 있다. On the other hand, in the coating weaving method, carbon yarn coated with a conductive compound and a carbon ink on the surface of a poly yarn is twisted into thousands of strands, and after the yarns are arranged in a predetermined shape, The conductive carbon paste is coated or adhered to the surface of the conductive carbon paste. As a result, since the heat source is linear, it has the same heat generation characteristics as the conventional heat ray. There is a risk of local overheating and fire hazard due to hot spot in some short circuits because it is twisted from dozens to several strands for resistance control.
이처럼, 종래에 있어 특히 필름형 히터분야에서 카본함침 직조사 발열체가 시장을 주도하고 있으나, 제품의 품질은 안정화되지 못한 실정이다.As described above, in the field of film heaters in particular, carbon-impregnated irradiation heaters have been leading the market, but the quality of products has not been stabilized.
한편, 하기의 선행기술문헌에 개시된 특허문헌들은 면상 발열에 관한 기술들임을 참고할 수 있다.On the other hand, the patent documents disclosed in the following prior art documents can be referred to as techniques relating to surface heat generation.
전술된 문제점들을 해소하기 위한 본 발명은, 면상(面狀)형 구조를 갖는 면상발열체의 제조방법을 제공하고자 함에 그 목적을 두고 있다.The present invention for solving the above-mentioned problems is intended to provide a method of manufacturing an area heating element having a planar structure.
전술된 목적들을 달성하기 위한 본 발명은, 탄소발열체의 재질인 탄소섬유지가 자동화된 재단기 혹은 수동에 의해 소정의 일정한 사이즈로 재단되는 a) 발열지 재단 단계, 상기 탄소섬유지의 일면과 타면 중 어느 한 면의 양단에 전극 기능을 갖는 동 테이프가 은(silver) 성분이 함유된 접착제에 의해 접착되는 b) 동 테이프 부착단계, 상기 동 테이프가 부착된 탄소섬유지의 일면과 타면에 각각 제1,2 절연재가 자동화된 기기나 수동에 의해 적층되는 c) 절연재 적층단계, 상기 제1,2 절연재가 적층된 탄소섬유지의 양단 부위가 자동화된 펀칭기에 의해 천공되는 d) 펀칭단계, 상기 제1,2 절연재, 동 테이프, 및 탄소섬유지가 프레스기에 의해 서로 열 융착되는 e) 프레스 적층단계, 상기 제1,2 절연재의 겉면에 제1,2 절연 코팅층이 적층된 상태에서 상기의 제1,2 절연 코팅층이 라미네이터에 의해 코팅 처리되어 면상발열체로 가공 완성될 예정인 가공물이 형성되는 f) 라미네이팅 단계, 및 상기 f) 단계를 거쳐 형성된 상기의 가공물에 대하여 최종적으로 검사하며 소정의 목표로 한 사이즈대로 정밀한 재단도 이루어지고 건조 처리까지 거쳐 최종의 면상발열체 제품이 완성되는 g) 후처리 단계를 포함하고, 상기 탄소섬유지는 탄소섬유 5 ~ 25 중량% 및 펄프 75 ~ 95 중량%로 구성되는 한편, 평량(坪量) 두께가 30 ~ 60 g/m2 의 범위에 있고, 상기 탄소섬유지의 양단 부위 천공은, 동 테이프가 부착된 부위가 천공되되, 상기 탄소섬유지 뿐 아니라 동 테이프 및 제1,2 절연재가 모두 포함되어 천공되는 면상발열체의 제조방법에 일 특징이 있다.In order to achieve the above-mentioned objects, the present invention provides a method of manufacturing a carbon heating element, comprising the steps of: a) heating a carbon fiber sheet, which is cut by an automated cutter or manually by a predetermined constant size, A copper tape having an electrode function on both ends of one side is adhered by an adhesive containing a silver component; b) a step of adhering the copper tape to the first and second surfaces, 2) an insulating material is laminated by an automated apparatus or by hand, c) an insulating material is laminated, both ends of the carbon islands having the first and second insulating materials laminated are perforated by an automated punching machine, d) 2) Insulating material, copper tape, and carbon fiber paper are thermally fused to each other by a press machine; e) press lamination step, in which first and second insulating coating layers are laminated on the outer surfaces of the first and second insulating materials, F) a step of laminating the workpiece formed through the step f), and a step of finely cutting the workpiece to a predetermined size in accordance with a predetermined target And g) a post-treatment step in which the finished surface heating element product is completed through a drying treatment, wherein the carbon fiber-coated carbon fiber is composed of 5 to 25% by weight of carbon fiber and 75 to 95% by weight of pulp, The thickness of the carbon islands is in the range of 30 to 60 g / m 2 , and the both ends of the carbon islands are perforated by the perforations of the copper tape, And the through holes are perforated.
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상기 탄소섬유지는 탄소 섬유(Carbon Fiber)와 펄프로 제지화된 발열지에 에폭시(Epoxy), TPU(Thermoplastic Poly Urethane), PE(polyethylene), PET(polyethylene terephthalate) 중 하나 이상이 포함되며 조합되는 면상발열체의 제조방법에 일 특징이 있다.Wherein the carbon fiber-supported carbon fiber and the heating paper papered with pulp include at least one of epoxy, thermoplastic polyurethane (TPU), polyethylene (PE), and polyethylene terephthalate (PET) And the like.
상기 제조방법에 의해 제조되는 면상발열체인 것에 일 특징이 있다.
상기 g) 후처리 단계를 통하여 완성된 면상발열체는 외관본체, 내관부재, 알루미늄 패널, 직물시트로 구성되는 온열기의 커버체에 적용되되, 상기 직물시트의 내측면에 구성되는 면상발열체의 제조방법에 일 특징이 있다.And is a planar heating element manufactured by the above manufacturing method.
The method of manufacturing an area heating element, which is applied to a cover body of a heater, which is composed of an outer body, an inner tube, an aluminum panel, and a fabric sheet, There is one feature.
이상, 살펴본 바와 같이, 본 발명에 의하면, 탄섬섬유지를 기반으로 한 면상발열체에 대한 제조방법을 제공함으로써, 면상형 구조의 발열체 제조의 공정을 축소하는 효과가 있다.As described above, according to the present invention, it is possible to reduce the manufacturing process of a heating element having a planar surface structure by providing a manufacturing method for a planar heating element based on a tin island pad.
또한, 본 발명에 의하면, 면상형 구조의 발열체 제조 공정이 축소되는 관계로, 면상형 구조의 발열체 생산에 소요되는 시간 절약과 함께 발열체의 생산량 증대를 기대, 그리고 저렴한 생산 비용으로도 기존 발열 제품에 비해 탁월한 성능을 구현할 수 있어 경쟁력 확보에 따라 시장 선점의 우위가 기대된다.In addition, according to the present invention, since the production process of a heating element having a planar phase structure is reduced, it is expected to save time for production of a heating element having a face-up structure and increase the production amount of a heating element. It is expected to gain a dominant position in the market due to its competitiveness.
또한, 본 발명에 의하면, 탄성섬유지를 구성하는 재료와 평량두께를 한정하여 제시함으로써, 발열 분포 면적의 균일성 확보와 발열 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.Further, according to the present invention, the material constituting the elastic fiber paper and the thickness of the basis weight are limited and presented, whereby the uniformity of the heat generation distribution area can be ensured and the heat generation performance can be improved.
아울러, 본 발명에 의하면, 발열체의 기반이 탄성섬유지인 관계로, 면상발열체의 다양한 사이즈 제작 및 형태 시현이 가능한 효과와 함께, 이로 인한 산업 분야의 각 응용 분야에 획기적으로 활용될 수 있는 효과가 있다.In addition, according to the present invention, since the base of the heating element is an elastic fibrous web, it is possible to produce various sizes of the surface heating element and to show the shape thereof, and it can be utilized remarkably in each application field of the industrial field .
도 1은 본 발명에 의한 면상발열체의 제조방법에 대한 공정을 블록 순으로 도시한 도면,
도 2는 도 1에 도시된 도면을 통하여 제조된 면상발열체의 외관을 도시한 사시도면,
도 3은 도 2에 도시된 면상발열체의 적층 구조를 분리하여 도시한 사시도면,
도 4는 도 2에 도시된 면상발열체에 형성된 천공홀을 기준으로 절개한 면상발열체의 절개도면,
도 5는 본 발명에 의한 면상발열체에 구성되는 탄성섬유지에 대한 현미경의 확대 사진,
도 6은 본 발명에 의한 면상발열체가 온열기의 커버체에 적용된 일례를 도시한 개념도이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing the steps of a method of manufacturing an area heating element according to the present invention in a block-
FIG. 2 is a perspective view showing the appearance of the planar heating element manufactured through the drawing shown in FIG. 1,
FIG. 3 is a perspective view showing a laminated structure of the planar heating elements shown in FIG. 2,
FIG. 4 is an exploded view of a planar heating element cut along the perforation hole formed in the planar heating element shown in FIG. 2,
5 is an enlarged photograph of a microscopic image of the elastic fiber paper constituted by the planar heating element according to the present invention,
6 is a conceptual diagram showing an example in which the planar heating element according to the present invention is applied to a cover body of a heater.
본 발명에 있어 첨부된 도면은 설명의 명료성과 편의를 위해 과장되어 도시됨을 밝히고, 후술되는 실시 예는 본 발명의 권리범위를 한정하는 것이 아니라 본 발명의 청구범위에 제시된 구성요소의 예시적 사항에 불과하며, 다른 여러 형태로 변형 실시되는 점까지 감안한 명세서 전반에 걸친 기술적 사상을 토대로 해석되어야 한다.It is to be understood that both the foregoing general description and the following detailed description are exemplary and explanatory and are intended to provide further explanation of the invention as claimed. And it should be interpreted based on the technical ideas throughout the specification taking into consideration that various modifications are made.
아울러, 하기의 본 발명에서는 실시 예로 한정되는 것이 아니라, 명세서 전반에 기재된 기술적 내용을 토대로 다양한 실시 예들에 이르기까지 확장 해석 가능한 범위를 포함하는 권리범위로 해석되어야 할 것이다.In addition, the present invention should not be construed as being limited to the embodiments described below, but should be construed as being broadly construed as including a range of scope that can be extended to various embodiments based on the technical content described in the specification.
본 발명에 따른 면상발열체의 제조방법은, 기존의 탄소 페이스트(Carbon paste) 인쇄 방식이 아닌, 탄소 섬유(Carbon Fiber)와 펄프로 제지화된 발열지를 에폭시(Epoxy)와 TPU(Thermoplastic Poly Urethane) 또는 PE(polyethylene) 및 PET(polyethylene terephthalate) 등의 절연재와 함께 조합되는 방식으로 제조되는 박막형 원적외선 면상발열체인 점에 주된 기술적 특징이 있다The method of manufacturing an area heating element according to the present invention can be applied not only to a conventional carbon paste printing method but also to a method in which carbon fiber and heating paper papered with pulp are coated with an epoxy or a thermoplastic polyurethane (TPU) And is a thin film type far-infrared heat generating body which is manufactured by a combination with an insulating material such as polyethylene (PE) and polyethylene terephthalate (PET)
이하, 본 발명에 대하여 첨부된 도면을 참고로 상세히 설명된다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
본 발명에 따른 면상(面狀)발열체의 제조방법은, 도 1에서와 같이, a) 발열지 재단 단계, b) 동 테이프 부착단계, c) 절연재 적층단계, d) 펀칭단계, e) 프레스 적층단계, f) 라미네이팅 단계, 및 g) 후처리 단계를 포함한다.The method of manufacturing a planar heating element according to the present invention is characterized in that it comprises the steps of: a) heating a heating paper cutting step, b) copper tape adhering step, c) insulating material laminating step, d) punching step, e) F) laminating, and g) post-processing.
상기 a) 발열지 재단 단계는, 탄소발열체의 재질인 탄소섬유지를 소정의 일정한 사이즈로 재단하는 과정을 의미한다. 재단은 자동화된 재단기로도 가능하나 경우에 따라 수동 작업도 가능하다. 여기서 탄소섬유지는 탄소섬유와 펄프로 구성된 혼지(混紙)이며, 탄소섬유와 펄프의 중량% 범위는 후술될 면상발열체의 설명에서 개시한다. 상기 혼지(混紙)는 경우에 따라 혼초지(混抄紙)로도 기재될 수 있으며 동일한 의미의 용어로 해석될 수 있다.The a) heating sheet cutting step refers to a process of cutting the carbon fiber paper, which is a material of the carbon heating element, to a predetermined uniform size. Cutting can be done with an automated cutter, but manual work is possible in some cases. Here, the carbon fiber cloth is a mixed paper composed of carbon fiber and pulp, and the weight percentage range of the carbon fiber and the pulp is disclosed in the description of the surface heating element to be described later. The above-mentioned mixed paper may also be described as mixed paper, and may be interpreted in the same meaning.
상기 b) 동 테이프 부착단계는, 상기 a) 단계를 통하여 소정의 일정한 크기로 재단된 탄소섬유지의 일면과 타면 중 어느 한 면의 양단에 전극 기능을 갖는 동 테이프를 부착하는 과정을 의미한다. 상기 동 테이프 부착 시에 은(silver) 성분이 함유된 접착제가 이용됨에 따라 접착제와 탄소섬유지의 탄소섬유 및 동 테이프가 서로 고르게 혼합될 수 있다.The step b) attaching the copper tape means a process of attaching a copper tape having an electrode function to one end of one side of the carbon islands cut to a predetermined constant size through step a). Since an adhesive containing a silver component is used at the time of attaching the copper tape, the carbon fiber and the copper tape of the adhesive and the carbon islands can be evenly mixed with each other.
여기서 은(silver) 성분이 함유된 접착제가 이용되는 것은, 동 테이프의 부착력 제고 및 동 테이프 부착 부위의 도전성 향상뿐만 아니라, 동 테이프 부위에서 야기되는 불연소 현상(불연소 발생에 의한 그을음)을 방지하는 목적에도 있다. 물론, 이러한 불연소 현상은 은(silver) 성분이 함유된 접착제의 이용도 있지만 후술된 펀칭 단계에 의해서도 방지될 수 있다.The use of an adhesive containing a silver component not only improves the adhesion of the copper tape and improves the conductivity of the copper tape adhering portion but also prevents the unburned phenomenon caused by the copper tape portion It is also aimed at. Of course, such a non-burning phenomenon can be prevented by a punching step which will be described later, although the use of an adhesive containing a silver component is also possible.
불연소 현상(불연소 발생에 의한 그을음)은 즉 동 테이프 부위에서의 접착력 약화에 따른 불순물(미세먼지입자) 유입으로 인하여 전도성 불량으로 야기될 수 있으며, 특히 불순물(미세먼지입자)는 불연소의 원인 인자일 수 있지만 연속 촉발 인자로도 작용될 수 있다. The unburned phenomenon (soot due to the occurrence of unburned combustion) can be caused by the conduction failure due to the inflow of impurities (fine dust particles) due to the weakening of the adhesive force at the copper tape portion. Especially, the impurities (fine dust particles) It can be a causative factor, but it can also act as a continuous trigger factor.
상기 c) 절연재 적층단계는, 상기 b) 단계를 통하여 동 테이프가 부착된 탄소섬유지의 일면과 타면에 각각 제1,2 절연재를 적층하는 과정을 의미한다. 여기서 제1,2 절연재는 수지 계열로서 예컨대 에폭시(Epoxy)와 TPU(Thermoplastic Poly Urethane) 또는 PE(polyethylene) 및 PET(polyethylene terephthalate)의 소재가 이용될 수 있다.The step c) of laminating the insulating material means a step of laminating the first and second insulating materials on one surface and the other surface of the carbonaceous sheet to which the copper tape is attached through the step b). The first and second insulating materials may be resin-based materials such as epoxy and thermoplastic polyurethane (TPU), polyethylene (PE), and polyethylene terephthalate (PET).
상기 d) 펀칭단계는, 상기 c) 단계를 통하여 절연재가 적층된 탄소섬유지의 양단 부위를 자동화된 펀칭기를 이용하여 천공하는 과정을 의미한다. 물론 경우에 따라 수동에 의한 천공 작업도 수행될 수 있다.The d) punching step is a step of punching both ends of the carbon islands having the insulating material laminated through the step c) using an automated punching machine. Of course, a manual drilling operation may also be performed in some cases.
여기서, 탄소섬유지의 양단 부위 천공은, 동 테이프가 부착된 부위를 천공하는데에 주된 특징이 있으며, 탄소섬유지 뿐 아니라 동 테이프 및 절연재가 모두 포함되어 천공되는 것을 의미한다.Here, the punching at both ends of the carbon islands main feature has a main characteristic in puncturing the portion where the copper tape is attached, and means that the copper tape is retained as well as the copper tape and the insulating material are included.
즉 천공은 동 테이프가 뚫릴 수 있는 부위를 기준으로 절연재, 동 테이프, 탄소섬유지가 모두 천공되며, 이때 절연재는 도 4와 같이 천공 과정에서 천공 압력에 의해 천공홀(H)을 통하여 동 테이프 및 탄소섬유지 방향으로 뭉개지면서 충진되는 형태로 매워지기(경계모호) 때문에 동 테이프 주변 부위의 불연소(예컨대 그을음) 현상을 방지할 수 있다.That is, the perforation is made by drilling the insulating material, the copper tape, and the carbon fiber paper all with respect to the portion where the copper tape can be punctured. At this time, the insulating material is cut through the perforation hole H by the perforation process, It is possible to prevent unburned (e.g., soot) phenomenon in the vicinity of the copper tape because it is smudged in the island keeping direction and is filled in a form filled up (boundary is ambiguous).
여기서, 동 테이프 주변 부위의 불연소(예컨대 그을음) 현상이 방지되는 이유는, 상기와 같은 천공 작업에 따른 절연재, 동 테이프, 탄소섬유지의 각 경계가 도 4와 같이 모호해지며, 이로 인한 동 테이프 부위의 접착력 강화에 따른 불순물(미세먼지입자) 혹은 공기의 유입이 차단됨에 따라 전도성 향상에 기인한 것이다. 특히 불순물(미세먼지입자)이나 공기는 불연소의 원인 인자일 수 있지만 연속 촉발 인자로도 작용될 수 있다. Here, the unburned (e.g., soot) phenomenon of the periphery of the copper tape is prevented because the boundaries of the insulating material, the copper tape, and the carbon islands due to the punching operation as described above are ambiguous as shown in Fig. 4, (Fine dust particles) due to the strengthening of the adhesive strength of the region or the air is prevented from flowing. In particular, impurities (fine dust particles) or air can be a cause of combustion, but can also act as a continuous triggering factor.
더욱이, 여기서 동 테이프 부위의 접착력 강화는 접착력의 밀접도 향상과 동일한 의미로 해석될 수 있는바, 즉 동 테이프 부위의 접착에 접착력 약화로 인하여 발생될 수 있는 보이지는 않는 미세 간극이 없다는 것을 의미한다. 미세 간극이 존재하지 않는다는 것은 그만큼 전도성을 향상시키는 것이다.Moreover, the strengthening of the adhesive strength of the copper tape portion here means that there is no invisible micro gap which can be interpreted in the same sense as the improvement of the tightness of the adhesive force, that is, . The absence of micro-gaps is an improvement in conductivity.
상기 e) 프레스 적층단계는, 프레스기를 이용하여 절연재, 동 테이프, 및 탄소섬유지를 서로 열 융착시키는 과정을 의미한다. 여기서 절연재, 동 테이프, 및 탄소섬유지는 서로 간에 접착되되, 특히 상기 d) 단계에서 수행된 천공 부위의 접착은 더욱 강화될 수 있다.The e) press lamination step refers to a process of thermally fusing an insulating material, a copper tape, and a carbon fiber paper to each other using a press machine. Here, the insulating material, the copper tape, and the carbon fiber cloth are adhered to each other, in particular, the adhesion of the puncture site performed in the step d) can be further strengthened.
상기 f) 라미네이팅 단계는, 상기 절연재(제1,2 절연재)의 겉면에 제1,2 절연 코팅층을 적층한 다음, 상기 절연재의 겉면에 적층된 상기의 제1,2 절연 코팅층을 라미네이터로 코팅 처리하는 과정을 의미한다.F) laminating is performed by laminating first and second insulating coating layers on the outer surfaces of the insulating materials (first and second insulating materials), and then coating the first and second insulating coating layers laminated on the outer surface of the insulating material with a laminator .
여기서, 상기 제1,2 절연 코팅층의 코팅 처리에 따라 후술되는 면상발열체로 가공 완성될 예정인 가공물이 형성된다.Here, according to the coating process of the first and second insulating coating layers, a workpiece to be machined is formed by the surface heating element described later.
상기 g) 후처리 단계는, 상기 f) 단계를 거쳐 형성된 상기의 가공물에 대하여 최종적으로 검사하며 소정의 목표로 한 사이즈대로 정밀한 재단도 이루어지고 건조 처리까지 거쳐 최종의 면상발열체 제품이 완성되는 과정을 의미한다.The g) post-processing step is a step of finally inspecting the workpiece formed through the step f), finishing the precise cutting to a predetermined size, and drying the finished product to complete the final surface heating element product it means.
한편, 상술된 제조방법에 의해 제조되는 면상발열체(100)는 도 2와 3에 도시된 바와 같이 탄소섬유지 재질의 탄소발열체(10), 상기 탄소발열체(10)의 일면과 타면에 접착된 제1,2 절연재(20,21), 상기 제1,2 절연재(20,21)의 겉면에 접착된 제1,2 절연 코팅층(30,31), 상기 탄소발열체(10)와 제1 절연재(20) 사이에서 상기 탄소발열체(10)의 일면 양단에 접착된 동 테이프(15), 상기 동 테이프(15)의 어느 한 부위에 구성된 터미널(15a)로 구성될 수 있다.As shown in FIGS. 2 and 3, the
상기 탄소섬유지는 탄소섬유 5 ~ 25 중량% 및 펄프 75 ~ 95 중량%로 구성될 수 있는바, 이러한 중량%의 범위는 탄소섬유의 고함량 분산을 가능케 하여 고온 및 고출력 발열체의 제품으로 제작될 수 있다. 즉, 상기의 중량% 범위는 탄소섬유를 고정 배열시키는 기재인 펄프에 탄소섬유의 효용 고정 배열에 요구되는 양이 최적이다. 만일, 탄소섬유가 상기의 중량% 범위 초과일 경우 탄소섬유량은 많으나 펄프에 고정 배열되는 요구량이 제한될 수밖에 없고, 그 미만일 경우 탄소섬유량은 적으나 펄프에 고정 배열되는 요구량이 남게 되는 문제로 인하여, 발열체의 발열 기능이 떨어진다.The carbon fiber paper may be composed of 5 to 25% by weight of carbon fiber and 75 to 95% by weight of pulp. The weight percentage of carbon fibers may be a product of high-temperature and high- have. That is, the above-mentioned weight percentage range is optimum in the amount required for the fixed arrangement of carbon fibers in the pulp, which is a base material in which carbon fibers are fixedly arranged. If the carbon fiber content exceeds the above range, the amount of carbon fiber is large, but the required amount to be fixedly arranged on the pulp is inevitably limited. If the carbon fiber content is less than the above range, the carbon fiber amount is small, The heat generating function of the heating element is deteriorated.
여기서, 상기 탄소섬유지는 평량(坪量) 두께로서 30 ~ 60 g/m2 의 범위에 있도록 하는 것이 바람직한데, 이는 평량(坪量)을 적게 하여 전극 인쇄 및 전기 전도를 높일 수 있다.Here, it is preferable that the carbon fiber paper has a basis weight in a range of 30 to 60 g / m 2 , which can reduce the basis weight and improve the electrode printing and electric conduction.
이처럼, 본 발명에서의 제조방법으로 제조된 면상발열체를 실험 시편으로 명하고, 상기 실험 시편과 비교되는 것을 대조 시편으로 명하여 하기에서 비교 설명하기로 한다.As described above, the surface heating element manufactured by the manufacturing method of the present invention is referred to as an experimental specimen, and the comparison with the experimental specimen is referred to as a control specimen.
상기 실험 시편과 대조 시편은 제작에 있어 다른 실시 조건은 동일하되, 상이한 실시 조건으로서 탄소섬유지를 구성하는 탄소섬유와 펄프의 중량% 비율 반영 및 평량두께를 달리하였다.The experimental conditions of the test specimens and the control specimens were the same as those of the other specimens except that the weight percentages of the carbon fibers and pulp constituting the carbon fiber paper were different and the basis weight was different.
실험 시편은 탄소섬유와 펄프의 중량% 비율을 각각 15% 및 85%로 정하고 평량(坪量)을 45g/m2로 정하는 반면, 대조 시편 1은 탄소섬유와 펄프의 중량% 비율을 4% 및 96%로 정하고 평량(坪量)을 61g/m2로 정하며, 대조 시편 2는 탄소섬유와 펄프의 중량% 비율을 26% 및 74%로 정하고 평량(坪量)을 29g/m2로 정하였다.The test specimens were set to weight percent (basis weight) of 45 g / m 2 with the weight percentages of carbon fiber and pulp set at 15% and 85%, respectively, while the
상기 표 1에 개시된 바와 같이, 실험 시편은 대조 시편에 비해 균일성 면에서 온도편차가 5℃ 이하인 점으로 미루어볼 때, 실험 시편의 균일성이 대조 시편에 비해 탁월하다는 것을 알 수 있다.As shown in Table 1, the test specimens are superior to the control specimens in that the uniformity of the test specimens is superior to that of the control specimens, considering that the temperature deviation is 5 ° C or less in terms of uniformity compared with the control specimens.
또한, 실험 시편은 대조 시편에 비해 발열온도 면에서 200℃ 이상 발열 가능한 점으로 미루어볼 때, 실험 시편의 발열온도 성능이 대조 시편에 비해 탁월하다는 것을 알 수 있다.In addition, it can be seen that the test specimen has superior heat temperature performance compared with the control specimen, considering that the test specimen can generate heat of 200 ° C or more in terms of heat temperature compared with the control specimen.
또한, 실험 시편은 대조 시편에 비해 내구성 면에서 상(上) 인 점으로 미루어볼 때, 절연재(예컨대 에폭시) 성형 시 실험 시편의 면상발열체는 그 두께가 얇고 공극이 많아 절열재가 탄소섬유지 내부로 침투될 수 있고 이로 인해 탄소섬유지의 상 하부가 완전 절연재로 채워져 반영구적 사용이 가능하나, 대조 시편의 면상발열체는 질기고 공극이 작아 절연재의 침투성이 약화될 수 있고 이로 인해 미세 공기층의 포화로 인한 박리(剝離) 현상 발생에 따라 영구 수명이 짧다.In addition, the experimental specimen is superior to the control specimen in terms of durability. Considering that the specimen is thin in thickness and has a lot of pores, the insulator (for example, epoxy) It is possible to use semi-permanently because the upper and lower parts of the carbon islands are completely filled with the insulating material. However, since the surface heating element of the control specimen has a small size and a small gap, the permeability of the insulating material may be weakened, Permanent lifetime is short due to the occurrence of peeling due to heat.
아울러, 실험 시편은 대조 시편에 비해 분산성 면에서 면상발열체의 전체 면적에 열화 분산성이 고르게 분포되어 있는 점으로 미루어볼 때, 실험 시편의 열화 분산성이 대조 시편에 비해 탁월하다는 것을 알 수 있다.In addition, the experimental specimens are more uniformly dispersed in the total area of the surface heating element than the control specimen in terms of dispersibility, and thus the deterioration and dispersion of the test specimens are superior to the control specimens .
이처럼, 표 1에 개시된 내용을 근거로 실험 시편은 대조 시편에 비하여 균일성, 발열온도, 내구성, 분산성 면에서 모두 월등한 결과로 나타났으며, 이는 균일성, 발열온도, 내구성, 열화 분산성에서 탄소섬유의 분산성이 중요한 것을 알 수 있고, 이러한 탄소섬유의 분산성은 탄소섬유지의 평량(坪量)과 탄소섬유지를 구성하는 탄소섬유 및 펄프의 중량% 반영 비율에 기인하고 있다.Based on the results shown in Table 1, the test specimens were superior to the control specimens in terms of uniformity, heat generation temperature, durability, and dispersibility, and the uniformity, heat generation temperature, durability, Dispersibility of carbon fibers is important, and the dispersibility of such carbon fibers is attributed to the basis weight of carbon islands retained and the weight percent reflectance of carbon fibers and pulp constituting the carbon fiber paper.
상기 절연재(20,21)는 면상발열체(100)의 응용 용도에 따라 에폭시, 우레탄, 폴리에틸렌(PET 필름) 중 어느 하나의 수지가 이용될 수 있으며, 응용 용도로 예컨대 액자형 히터, 개인용 온열기, 개인용 사우나 부스, 바닥난방재, 산업용 가열 건조히터 등에는 에폭시가 이용될 수 있고, 예컨대 온열매트, 하우스 재배용 히터, 묘종 육묘용 히터, 파마캡, 젤워머, 의류용 히터, 방석등 시트워머 등에는 우레탄이 이용될 수 있으며, 예컨대 저온용 히터 등에는 폴리에틸렌이 이용될 수 있다.The insulating
또한, 하기의 표 2에서는 본 발명의 면상발열체를 A 제품으로, 타사 면상발열체를 각각 B, C로 명하여 각각의 특장점을 정리하였다.In the following Table 2, the surface heating element of the present invention is referred to as product A and the other surface heating element as B and C, respectively, and their respective advantages are summarized.
(탄소섬유 면상발열체)A product
(Carbon fiber surface heating element)
(섬유면상(선상)발열체)B products
(Fiber surface (line-shaped) heating element)
(필름 형태 면상발열체)C products
(Film shape surface heating element)
인쇄Carbon liquid film straight type
print
장점
Advantages
가격 저렴Manufacturing cost minimum cost,
Price cheaper
가능Large-area heating element configuration
possible
단점
Disadvantages
(에폭시타입)Product size limit
(Epoxy type)
어려움Roll cut insulation operation
difficulty
상기 표 2에 개시된 내용에서도 알 수 있듯이 본 발명에 의해 제작된 A 제품이 B, C 제품에 비해 장단점 측면에서도 장점은 많되 단점은 적은 것으로 보아, A 제품이 상대적으로 B, C 제품에 비해 탁월함을 파악할 수 있다. As can be seen from the contents of Table 2 above, the A product produced by the present invention is more advantageous than the B and C products in terms of advantages and disadvantages, but has few disadvantages. Considering that the A product is superior to the B and C products .
여기서, 기존에는 면상발열체의 발열원이 카본페이스트 이었으나, 본 발명에서는 면상발열체 자체가 발열원이다.Conventionally, the heat source of the planar heating element is a carbon paste, but in the present invention, the planar heating element itself is a heat source.
특히, 본 발명에서 발열원의 핵심소재로서 탄소섬유지는 탄소섬유와 펄프로 구성될 수 있는바, 탄소섬유는 순수 PAN 계열의 탄소섬유이며 그물망 배열과 함량에 의해 저항값이 결정되고, 펄프는 상기의 탄소섬유를 고정 배열시키는 기재로 작용된다.Particularly, in the present invention, carbon fiber as the core material of the heat source can be composed of carbon fiber and pulp. The carbon fiber is a pure PAN-based carbon fiber. The resistance value is determined by the arrangement and content of the net, And serves as a substrate for fixing and arranging carbon fibers.
즉, 탄소섬유지는 탄소섬유와 펄프로 구성되어 제지 형태로 제작되는바, 고순도의 탄소섬유 자체가 그물 형상으로 엮임에 따라 도전 가능하고, 함량과 배열 형상에 따라 낮은 저항값의 발열체 제작이 가능하다. 탄소섬유의 체적저항은 예컨대 1.5 × 10-3 Ω/㎝ 일 수 있고, 탄소섬유지는 예컨대 2.0 ~ 4,000 Ω/㎝ 일 수 있다. 더군다나 순수 탄소 섬유만으로 구성될 경우 200℃의 발열도 가능하고, 제지 형태로 재단 후 전극과 절연 처리가 가능함에 따라 면상발열체는 DC부터 AC까지 전압과 출력이 다양화될 수 있으며, 다양한 크기로 제작될 수 있고, 제작의 용이함도 있다.That is, the carbon fiber is made of carbon fiber and pulp and is made in paper form. As a result, the high-purity carbon fiber itself can be electrically connected with the net, and a low-resistance heating element can be manufactured according to the content and arrangement shape . The volume resistivity of the carbon fiber may be, for example, 1.5 x 10 < -3 > OMEGA / cm, and the carbon fiber may be 2.0 to 4,000 ohm / cm. In addition, if it is composed of pure carbon fiber only, it can generate heat at 200 ° C. Since it can be insulated with electrode after cutting in paper form, the surface heating element can be varied in voltage and output from DC to AC. And it is also easy to manufacture.
이러한 면상발열체는 예컨대 0.06mm 두께의 매직 페이퍼 구조로서 초극세사 탄소섬유, 원형질성 천연펄프, 및 합성특수세라믹으로 구성될 수 있는바, 면상형의 넓은 발열면적을 갖기 때문에 선상형에 비해 대략 10배의 발열면적을 확보할 수 있으며, 동일한 와트(watt)에서 뛰어난 열효율과 절전을 구현할 수 있다. Such a planar heating element may be composed of, for example, a microfiber structure of 0.06 mm in thickness, such as a microfine carbon fiber, a platelet-like natural pulp and a synthetic special ceramic. Since the planar heating element has a wide heating area, It is possible to secure a heat generating area and realize excellent thermal efficiency and power saving at the same wattage.
또한, 발열면의 온도 분포가 균일하고, 발열소자가 0.1 mm 이하의 얇은 두께로 설계 가능하여 탁월한 경량성 제품을 제공할 수 있으며, 발열 소자의 저항체 선택과 전극 배치에 따라 형상, 소비전력 설계의 편의성, 및 발열 소자에 수지를 포함한 FRP와의 일체성형 가능에 따른 설계 다양화와 편의성을 제공할 수 있고, 기존 발열체인 카본함침 직조사나 카본코팅사보다 저렴하며, 유기화합물 등이 없는 순수 탄소섬유만을 사용하여 100℃ 이상의 발열 구현도 가능하다.In addition, it is possible to provide an excellent lightweight product because the temperature distribution of the heating surface is uniform and the heating element can be designed with a thin thickness of 0.1 mm or less, and the shape and power consumption And the FRP can be molded integrally with the heat generating element and the resin. Therefore, it is possible to provide a variety of designs and convenience, and it is less expensive than carbon-impregnated weaving yarn or carbon coating yarn, It is also possible to realize a heat generation of 100 ° C or more.
반면, 기존 발열원인 도전성 카본페이스트는 구 형상의 카본블랙에 연속적인 도전성을 부여하기 위하여 여러 바인더와 도전성 분말을 혼합하는 방식으로 제작되는 관계로, DC용 발열체를 제작하기 위한 낮은 저항값의 발열체 제작이 어렵다. 카본페이스트의 체적저항은 예컨대 500 Ω/㎝ 일 수 있고, 인쇄 및 함침에 따른 체적 저항은 40 Ω/㎝ ㆍ25㎛ 일 수 있다. 이러한 도전성 카본페이스가 적용된 발열체는 80℃ 이상 장기 발열시에는 페이스트에 포함된 유기 바인더들의 산화 및 열화로 내구 수명이 짧은 문제점이 있다.On the other hand, since the conventional carbon black paste for heat generation is produced by mixing conductive materials with various binders in order to impart continuous conductivity to spherical carbon black, a heating element having a low resistance value for manufacturing a DC heating element This is difficult. The volume resistivity of the carbon paste may be, for example, 500 OMEGA / cm, and the volume resistivity upon printing and impregnation may be 40 OMEGA / cm &ge; 25 mu m. The heating element to which such a conductive carbon face is applied has a short life span due to oxidation and deterioration of the organic binders contained in the paste when the heating is prolonged for over 80 ° C.
이러한 기존 발열원인 도전성 카본페이스트는 예컨대 함침 방식과 코팅사 직조 방식의 제법으로 구현되는바, 함침 방식에서는 폴리(poly) 실이나 면사가 격자(그물) 형상으로 직조된 다음 카본잉크에 함침된 다음 건조 처리되고 이후 절연물로 코팅 처리되는 방식으로 도전성 카본페이스트가 제작되는바, 발열원인 카본액을 고정하는 기재인 면실의 가격이 높고, 면실의 두께와 격자 형상에 의해 상하 절연시트에 대한 접착 절연물의 양이 많아 그 두께가 두텁워 가격 상승을 초래하며, 소량 생산의 어려움이 있다.In the impregnation method, a poly yarn or a cotton yarn is woven in a grid shape, then impregnated with a carbon ink, and then dried The conductive carbon paste is processed in such a manner that the conductive carbon paste is processed and then coated with an insulating material. The cost of the cotton cloth, which is the base material for fixing the carbon fluid causing the heat generation, is high and the amount of the adhering insulation to the upper and lower insulating sheets The thicker it leads to the thicker price increase, and the difficulty of small quantity production.
한편, 코팅사 직조 방식에서는 폴리(poly) 실의 표면에 전도성 화합물과 카본잉크로 코팅된 탄소사가 수천 가닥으로 꼬여져 재직(실 표면 코팅)된 후, 재직된 탄소사가 일정 모양으로 배열된 다음 절연물로 코팅 또는 접착 처리되는 방식으로 도전성 카본페이스트가 제작되는바, 발열원이 선상(線狀)인 관계로 기존 열선과 같은 발열 특성을 가지며, 카본잉크 코팅 기술과 설비의 사양에 따라 품질의 차이가 발생되고, 저항 조절을 위해 수십에서부터 수척 가닥에 이르기까지 꼬여져 있어 일부 단락 시에 열점(熱點, hot spot)에 의한 국부 과열 및 화재 위험이 있다. On the other hand, in the coating weaving method, carbon yarn coated with a conductive compound and a carbon ink on the surface of a poly yarn is twisted into thousands of strands, and after the yarns are arranged in a predetermined shape, The conductive carbon paste is coated or adhered to the surface of the conductive carbon paste. As a result, since the heat source is linear, it has the same heat generation characteristics as the conventional heat ray. There is a risk of local overheating and fire due to hot spots in some short circuits because they are twisted to tens of strands to control the resistance.
이러한 면상발열체(100)에 있어 핵심 소재인 탄소섬유발열지가 생산 면에서 개발 생산 가능함에 따라 수입대체 효과를 기대할 수 있으며, 품질 면에서 기존 제품 대비 전력 소모량 감소, 에폭시, TPU, PE와 같은 수지의 열융착으로 강도 및 내구수명 향상, 내환경성 면에서 접착제 사용 없이 기존의 금속열선을 대체한 탄소섬유 사용에 따른 친환경소재 적용, 건강 및 마케팅 면에서 전자파 감소, 대면적 발열과 원적외선복사에 따른 온열쾌적감 향상, 안전성 면에서 부분 다란락에 따른 화재 위험 감소, 저전력, 전자파 감소로 전자기기의 노이즈 감소, 경쟁력 면에서 발열체의 부품소재 국산화로 인한 가격 경쟁력에 의한 품질 저하 방지 효과가 있다.As the carbon fiber heating core, which is a core material of the
이와 같은 본 발명에서의 면상발열체(100)는 다양한 분야에 적용 가능한바, 가열 용도로서 건축자재분야에서는 예컨대 천장재, 석고보드, 벽지, 벽돌, 타일, 패널, 몰타르, 페인트, 벽재 등에 적용될 수 있으며, 산업분야에서는 예컨대 건조, 숙성, 경화, 성형, 소성, 난방, 예열, 및 보온 등의 과정에 적용될 수 있고, 건강의료분야에서는 예컨대 불가마 사우나, 온열치료기, 찜질기, 약탕기, 온열시트, 온열매트, 난방기구, 헤어드라이기, 돌침대 등에 적용될 수 있고, 주방용품분야에서는 조리기구, 구이판, 제빵기, 차주전자 등에 적용될 수 있다.The
또한, 본 발명에서의 면상발열체(100)는 비가열 용도로서 주방용품에서는 예컨대 식품보관용기(플라스틱, 도자기, 유리), 생활자기, 선도유지 폴리백, 취반, 조리용 플레이트, 물통, 냉장고 탈취제, 활수기 등에 적용될 수 있고, 섬유제품에서는 예컨대 양말, 내의류, 이불, 요, 베게, 시트, 섬유류 등에 적용될 수 있으며, 건강용품에서는 예컨대 각종밴드, 벨트, 안대, 깔창, 패드, 목걸이, 팔찌류, 파스류 등에 적용될 수 있고, 자동차용품에서는 예컨대 시트카바, 핸들카바, 매트, 등받이 등에 적용될 수 있다.The
이러한 본 발명의 면상발열체(100)는 일례로서 도 6에 도시된 바와 같이 온열기(200)의 커버체에 적용되는 방식으로 구성될 수도 있다.The
즉, 온열기(200)의 커버체는 터널식의 반구형태로 이루어지되, 외관본체(140), 내관부재(130), 알루미늄 패널(120), 직물시트(110), 및 면상발열체(100)로 구성될 수 있다.That is, the cover body of the warmer 200 is formed in the shape of a hemispherical tunnel, and is composed of an
상기 외관본체(140)는 가장 제일 외부층에 형성되어 내부에 구성된 상기의 내관부재, 알루미늄 패널, 직물시트, 및 면상발열체를 보호하게 되며, 상기 내관부재(130)는 상기 외관본체의 내측면에 부착되어 외부로 유실될 수 있는 열 손실을 차단하게 되고, 상기 알루미늄 패널(120)은 상기 내관부재의 내측면에서 경면 가공된 상태로 구성되며 열에너지를 반사시켜 직물시트를 통하여 신체 부위로 전달시키며, 상기 직물시트(110)는 상기 알루미늄 패널의 내측면에 부착되어 상기 알루미늄 패널로부터 반사된 반사열에너지에 의해 원적외선 방사 및 광촉매 작용을 도모하고, 상기 면상발열체(100)는 상기 직물시트의 내측면에 구성되어 열에너지를 생성하되 최종적으로 신체 부위에 대한 항균 및 살균 작용을 통한 신체 치료 효과를 도모하는 열원으로 활용된다.The outer tube
여기서, 상기 면상발열체(100)는 온열기(200)의 커버체에 적용 구성됨에 따라, 발열 온도의 균일성면이나 열화분산성면에서 타제품에 비해 월등한 관계로 신체의 치료 효과를 극대화시키는 효과를 기대할 수 있다.Here, since the
또한, 본 발명에서의 면상발열체(100)는 원료 용도로서 합성원료에서는 예컨대 항균세라믹, 액상세라믹, 파인세라믹 등에 적용될 수 있고, 천연원료에서는 예컨대 알루미나 실리카질 광물, 마그네이시아 광물, 숯 등에 적용될 수 있다.The
이러한 본 발명에서의 면상발열체(100)는 예컨대 출력밀도에 따라 발열면기준(히터) 사이즈를 다양하게 설계하여 제작할 수 있는바, 하기의 표 3은 탄소계 발열원(탄소섬유지)의 출력밀도에 따른 히터 표면 온도를 데이터화 한 참고표이다.The
Heating temperature (℃)
* 상기 표 3에서의 온도는 측정방법 및 측정조건의 측정시간에 따라 상이할 수 있다.* The temperatures in Table 3 may differ depending on the measuring method and the measuring time of the measuring conditions.
저항감소율은 라미네이팅(프레스 또는 압출공정)의 압력에 의해 탄소섬유간의 접촉면적이 증가하기 때문에 저항값이 떨어진다. 또한 탄소섬유지의 건중량에 따라 감소폭이 상이할 수 있다(5~30%).The resistance reduction rate is lowered because the contact area between the carbon fibers increases due to the pressure of the laminating (press or extrusion process). Also, the decrease may vary depending on the dry weight of carbon islands (5 ~ 30%).
예컨대, 탄소발열체(10, 히터 발열면 기준)의 사이즈가 95㎝ × 50㎝이고 발열은 90℃가 되도록 설계시에 475W의 출력이 필요한바 475W는 0.1W/㎠ × 95㎝ × 50㎝에 의해 도출된 값이다. 여기서 상기 탄소발열체는 탄소섬유지로 해석되어도 무방하다.For example, when the size of the carbon heating element 10 (based on the heating surface of the heater) is 95 cm x 50 cm and the heat generation is 90 ° C, the output of 475 W is required in designing. 475 W is 0.1 W / cm 2 x 95 cm x 50 cm Derived value. Here, the carbon heating element may be interpreted as carbon fiber paper.
예컨대, 이러한 475W 출력의 탄소섬유지 제작 사양 설계 시에는, 다음 식을 이용할 수 있는바, 그 식은 W(출력) = V2(입력전압)/R(히터저항) 이며, 여기서 W/㎠ 는 출력밀도, W는 출력, R은 저항, R0은 탄소섬유지의 체적저항(Ω/㎠) 이다.For example, the following formula can be used when designing a 475 W output carbon islands manufacturing specification: W (output) = V 2 (input voltage) / R (heater resistance) Density, W is the output, R is the resistance, and R 0 is the volume resistance (Ω / cm 2) of the carbon islands.
W = V2/R ; W = V2/R ; R(히터저항)=2202/475=102Ω이며, 여기서, R0(탄소섬유지 체적저항) × 동박간의 거리/동박의 길이 × 저항감소율 = R(히터의 저항)이다.W = V 2 / R; W = V 2 / R; R is (heater resistance) = 220 2/475 = 102Ω, where, R 0 (carbon fibrous volume resistance) × length × resistance reduction ratio R = (resistance of the heater) of the distance / between the copper foil.
즉, R0(Ω/㎠)×95㎝/45㎝×0.8(저항감소율)=102Ω(요구되는 히터의 저항) 임에 따라, R0(Ω/㎠)=102Ω×45㎝/95㎝÷0.8=60Ω/㎠ 이 된다.That is, R 0 (Ω / ㎠) × 95㎝ / 45㎝ × 0.8 ( resistance reduction) = 102Ω (resistance of the heater as required) according to Lim, R 0 (Ω / ㎠) = 102Ω × 45㎝ / 95㎝ ÷ 0.8 = 60? / Cm 2.
따라서, 체적저항이 60옴인 탄소섬유지를 가로 95㎝ × 세로 50㎝의 사이즈로 재단하여 라미네이팅 처리에 따라 90℃로 발열하는 475W 출력의 탄소발열체(10)가 제작될 수 있는 것이다.Accordingly, the
이와 같이 본 발명에 의한 면상발열체의 제조방법은 출력밀도에 따라 탄소발열체가 다양한 사이즈로 제작될 수 있으며, 다양한 사이즈 제작의 편의성도 제공된다.As described above, according to the method of manufacturing the area heating element according to the present invention, the carbon heating elements can be manufactured in various sizes according to the output density, and convenience of various sizes is also provided.
면상발열체(100) 탄소발열체(10)
제1,2 절연재(20,21) 제1,2 절연 코팅층(30,31)
동 테이프(15) 터미널(15a)Surface heating element (100) Carbon heating element (10)
First and second insulating materials (20, 21) First and second insulating coating layers (30, 31)
The copper tape (15) terminal (15a)
Claims (5)
상기 탄소섬유지는 탄소섬유 5 ~ 25 중량% 및 펄프 75 ~ 95 중량%로 구성되는 한편, 평량(坪量) 두께가 30 ~ 60 g/m2 의 범위에 있고,
상기 탄소섬유지의 양단 부위 천공은, 동 테이프가 부착된 부위가 천공되되, 상기 탄소섬유지 뿐 아니라 동 테이프 및 제1,2 절연재가 모두 포함되어 천공되는 것을 특징으로 하는 면상발열체의 제조방법.A) heat-generating paper cutting step of cutting the carbon fiber paper, which is a material of the carbon heating element, to a predetermined constant size by an automated cutter or manually; (B) a copper tape adhering step in which a copper tape having an electrode function is adhered to both ends of one surface of the carbon islands by an adhesive containing a silver component; C) laminating the insulating material, wherein the first and second insulating materials are laminated on the first and second surfaces, respectively, of the carbon islands with the copper tape attached thereto by an automated device or manually; D) a punching step in which both ends of the carbon islands holding the first and second insulating materials are punched by an automated punching machine; E) press lamination step in which the first and second insulating materials, copper tape, and carbon fiber paper are heat-sealed to each other by a press machine; Wherein the first and second insulating coating layers are coated with a laminator in a state where the first and second insulating coating layers are laminated on the outer surfaces of the first and second insulating materials to form a workpiece to be processed by the surface heating element; ; And g) a post-processing step in which the finished product formed through the step f) is finally inspected, precise cutting is performed to a predetermined target size, and the final surface heating element product is completed through a drying process; Lt; / RTI >
Wherein the carbon fiber is composed of 5 to 25% by weight of carbon fiber and 75 to 95% by weight of pulp, and has a basis weight in a range of 30 to 60 g / m 2 ,
Wherein the end portions of the carbon islands are perforated by drilling the portions where the copper tapes are formed and the carbon islands, as well as the copper tape and the first and second insulating materials.
상기 탄소섬유지는 탄소 섬유(Carbon Fiber)와 펄프로 제지화된 발열지에 에폭시(Epoxy), TPU(Thermoplastic Poly Urethane), PE(polyethylene), PET(polyethylene terephthalate) 중 하나 이상이 포함되며 조합되는 것을 특징으로 하는 면상발열체의 제조방법.3. The method of claim 2,
It is preferable that at least one of Epoxy, TPU (polyethylene terephthalate), PE (polyethylene) and PET (polyethylene terephthalate) is included in the carbon fiber- Of the surface heat generating element.
상기 g) 후처리 단계를 통하여 완성된 면상발열체는 외관본체, 내관부재, 알루미늄 패널, 직물시트로 구성되는 온열기의 커버체에 적용되되, 상기 직물시트의 내측면에 구성되는 것을 특징으로 하는 면상발열체의 제조방법.3. The method of claim 2,
The surface heat emission element completed through the g) post-processing step is applied to a cover body of a heater, which is composed of an outer body, an inner tube, an aluminum panel and a fabric sheet, and is formed on the inner surface of the fabric sheet. ≪ / RTI >
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