KR101128294B1 - Heat radiation composition using mineral and coating material - Google Patents

Heat radiation composition using mineral and coating material Download PDF

Info

Publication number
KR101128294B1
KR101128294B1 KR1020100040616A KR20100040616A KR101128294B1 KR 101128294 B1 KR101128294 B1 KR 101128294B1 KR 1020100040616 A KR1020100040616 A KR 1020100040616A KR 20100040616 A KR20100040616 A KR 20100040616A KR 101128294 B1 KR101128294 B1 KR 101128294B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
weight
heat
parts
mordenite
heat dissipation
Prior art date
Application number
KR1020100040616A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20110121152A (en
Inventor
김병필
Original Assignee
주식회사 뷰링크
김병필
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 뷰링크, 김병필 filed Critical 주식회사 뷰링크
Priority to KR1020100040616A priority Critical patent/KR101128294B1/en
Publication of KR20110121152A publication Critical patent/KR20110121152A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101128294B1 publication Critical patent/KR101128294B1/en

Links

Images

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)

Abstract

본 발명은 열원으로 발생된 열을 외부로 방출시키기 위한 방열기술에 관한 것으로서, 필라이트(phyllite), 모데나이트(mordenite), 순기트(shungit)를 포함하는 구성이며;
열전도특성 및 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출로 열에너지를 전달하고 계면투과를 통해 외부 방출되게 하는 광물을 이용한 방열조성물 및 이를 포함하는 방열도료를 특징으로 한다.
이때, 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성되는 것을 특징으로 한다.
The present invention relates to a heat dissipation technique for dissipating heat generated as a heat source to the outside, and includes a structure including phyllite, mordenite, and swungit;
It is characterized by a heat dissipation composition using a mineral that transfers heat energy to the heat conduction characteristics and emission of radiation energy by far-infrared radiation and emits externally through interfacial transmission, and a heat dissipation paint containing the same.
At this time, 5 to 15 parts by weight of mordenite and 10 to 20 parts by weight of net kits are mixed with 80 to 120 parts by weight of the filler.

Description

광물을 이용한 방열조성물과 이를 포함하는 방열도료{HEAT RADIATION COMPOSITION USING MINERAL AND COATING MATERIAL}Heat dissipation composition using minerals and heat dissipation paint containing the same {HEAT RADIATION COMPOSITION USING MINERAL AND COATING MATERIAL}

본 발명은 방열기능을 위한 조성물과 이를 포함하는 방열도료에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 축열기능과 복사에너지를 방사하는 광물(鑛物; mineral)을 이용한 방열조성물 및 이를 포함하는 방열도료에 관한 것이다.
The present invention relates to a composition for a heat dissipation function and a heat dissipation paint comprising the same, and more particularly, to a heat dissipation composition using a mineral (mineral 物) for radiating heat storage function and radiant energy, and a heat dissipation paint containing the same.

최근 기술의 발달로 전자기기를 포함하는 대부분의 제품들이 고밀도화 및 박형화의 모델로 급속히 진행되고 있는데, 이와 더불어 IC와 파워부품으로부터 발생하는 열의 영향이 제품의 이상현상을 유발하는 등 열에 의한 심각성이 대두되고 있다.With the recent development of technology, most products including electronics are rapidly progressing as a model of densification and thinning. In addition, heat severity has increased due to the effects of heat generated from ICs and power components causing abnormalities in products. It is becoming.

종래, 노트북과 프로젝터 등의 모바일기기에는 CPU 등의 열원에서 발생하는 열에 의하여 국소적으로 커다란 온도상승이 발생하는데, 충분한 방열스페이스가 없을 때에는 히트파이프 등을 사용하여 열을 방열시키고 있으나, 이와 같은 수단에서는 하우징의 박형화, 가공형상의 제한, 경량화 등의 과제에 대응할 수가 없어서 보다 나은 방열처리의 요구가 강해지고 있다.Conventionally, a large temperature rise occurs locally by heat generated from a heat source such as a CPU in a mobile device such as a laptop and a projector. When there is not enough heat dissipation space, heat pipes are used to dissipate heat. In this case, it is not possible to cope with problems such as thinning of housing, limitation of processing shape, weight reduction, etc., and the demand for better heat treatment is intensified.

또한, 고휘도 LED가 조명분야와 LCD TV 등의 백라이트 광원으로 많이 채택되고 있는데, LED는 열 발생이 많은 것이 단점으로 이의 사용 및 응용범위를 넓히기 위해서는 방열효율을 높이는 것이 관건으로 이에 대한 열 대책 및 연구가 각계분야에서 폭넓게 수행되고 있다.In addition, high-brightness LEDs are widely adopted as backlighting sources for lighting and LCD TVs, and LEDs generate a lot of heat. Therefore, in order to broaden their use and application range, it is important to increase heat dissipation efficiency. Is widely practiced in various fields.

한편, 종래 방열용도로 방열판(히트싱크)이나 방열시트가 많이 활용되고 있는데, 이들을 포함하는 기존 방열은 층간열전도체의 열전도나 표면적 확장에 의한 대류효과 증대 등 공기와의 계면접촉에 의해 열을 식혀주는 것이 대부분이었으며, 특히 밀폐된 공간에서는 열방출 효과가 크게 떨어지는 문제점이 있었다.
On the other hand, the heat dissipation plate (heat sink) or the heat dissipation sheet is widely used for heat dissipation, and the existing heat dissipation including them cools down by interfacial contact with air such as heat conduction of the interlayer thermal conductor or increase of convection effect by surface area expansion. In most cases, the heat dissipation effect was greatly reduced in a closed space.

본 발명의 목적은 축열기능과 복사에너지를 방사하는 광물(鑛物; mineral)을 혼합 및 이들을 원재료로 하는 광물을 이용한 방열조성물 및 이를 포함하는 방열도료를 제공함에 있다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a heat dissipating composition using a mineral having a heat storage function and radiant energy, and a mineral containing these as raw materials, and a heat dissipating paint containing the same.

본 발명의 목적은 복사에너지의 방사를 이용하여 열에너지를 외부로 방출시켜 방열기능 및 방열효율을 향상시킬 수 있도록 하며, 밀폐된 공간에서도 열방출효과를 높일 수 있도록 한 광물을 이용한 방열조성물 및 이를 포함하는 방열도료를 제공함에 있다.
An object of the present invention is to radiate heat energy to the outside using radiation of radiant energy to improve the heat dissipation function and heat dissipation efficiency, including a heat dissipation composition using a mineral to enhance the heat dissipation effect in a closed space and To provide a heat dissipation paint.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 광물을 이용한 방열조성물은,Heat dissipation composition using a mineral according to the present invention for achieving the above object,

필라이트(phyllite), 모데나이트(mordenite), 순기트(shungit)의 광물을 포함하며,Contains minerals of phyllite, mordenite, and swungit,

이들 필라이트, 모데나이트 및 순기트의 광물이 지닌 열전도특성 및 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출로서 열에너지를 전달하고 원적외선(복사에너지)의 투과성질에 의한 계면투과로서 열에너지를 외부로 방출되게 한 것을 그 기술적 구성상의 기본 특징으로 한다.
The heat conduction characteristics of the minerals of the fillite, mordenite and pure kit and the emission of radiant energy by far-infrared radiation are used to transfer heat energy and to transmit heat energy to the outside as an interface transmission by the permeability of far-infrared (radiation energy). It is the basic characteristic in technical configuration.

이때, 상기 필라이트 80~120중량부에 대해서 상기 모데나이트 5~15중량부, 상기 순기트 10~20중량부가 혼합 조성되는 것이 바람직하다.
At this time, it is preferable that 5-15 parts by weight of the mordenite and 10-20 parts by weight of the net kit are mixed with respect to 80-120 parts by weight of the fillite.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 광물을 이용한 방열조성물은,Heat dissipation composition using a mineral according to the present invention for achieving the above object,

필라이트(phyllite), 모데나이트(mordenite), 풀러렌(fullerene)의 광물을 포함하며,Contains minerals of phyllite, mordenite, and fullerene,

이들 필라이트, 모데나이트 및 풀러렌의 광물이 지닌 열전도특성 및 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출로서 열에너지를 전달하고 원적외선(복사에너지)의 투과성질에 의한 계면투과로서 열에너지를 외부로 방출되게 한 것을 그 기술적 구성상의 다음 특징으로 한다.
The heat conduction characteristics of the minerals of the fillite, mordenite and fullerene and the emission of radiant energy by far-infrared radiation are used to transfer heat energy and to transmit heat energy to the outside as an interface transmission by the permeability of far-infrared (radiation energy). The technical features are as follows.

이때, 상기 필라이트 80~120중량부에 대해서 상기 모데나이트 5~15중량부, 상기 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성되는 것이 바람직하다.
At this time, it is preferable that 5-15 parts by weight of the mordenite and 0.1-5 parts by weight of the fullerene are mixed with respect to 80-120 parts by weight of the fillite.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 다른 광물을 이용한 방열조성물을 포함하는 방열도료는,Heat dissipation paint comprising a heat dissipation composition using another mineral in the present invention for achieving the above object,

필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성된 방열조성물 또는 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성된 방열조성물 55~70중량%와; 바인더 30~45중량%의 혼합으로 이루어지되,5 to 15 parts by weight of mordenite, 80 to 120 parts by weight of mordenite, and 5 to 15 parts by weight of mordenite and 80 to 120 parts by weight of fullite 55 to 70% by weight of the heat-dissipating composition mixed with 5 parts by weight; It consists of a mixture of 30 to 45% by weight of the binder,

상기 바인더는 접착성 및 유연성을 부여하기 위해 스티렌부타디엔고무(SBR), 우레탄, 에폭시 중에서 어느 하나가 선택 사용되는 것을 그 기술적 구성상의 기본 특징으로 한다.
The binder is a basic feature of the technical configuration that any one selected from styrene butadiene rubber (SBR), urethane, epoxy to give adhesion and flexibility.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 다른 광물을 이용한 방열조성물을 포함하는 방열도료는,Heat dissipation paint comprising a heat dissipation composition using another mineral in the present invention for achieving the above object,

필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성된 방열조성물 또는 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성된 방열조성물 40~50중량%와;5 to 15 parts by weight of mordenite, 80 to 120 parts by weight of mordenite, and 5 to 15 parts by weight of mordenite and 80 to 120 parts by weight of fullite 40 to 50% by weight of the heat-dissipating composition mixed 5 parts by weight;

경화제, 레벨링제, 안료가 혼합된 폴리에스테르수지 50~60중량%의 혼합으로 이루어진 것을 그 기술적 구성상의 다음 특징으로 한다.
It consists of the mixture of 50-60 weight% of polyester resin which the hardening | curing agent, the leveling agent, and the pigment were mixed, The next characteristic on the technical structure is characterized.

본 발명은 광물을 사용하여 기본적인 열전도특성과 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출 및 공명현상을 이용한 에너지전달방식을 결합하여 방열처리하는 것으로서, 기존에 비해 방열기능 및 방열효과를 향상시킬 수 있으며, 복사에너지의 투과성질을 이용하므로 밀폐된 공간에서도 매우 효과적으로 방열효율을 높일 수 있는 효과가 있다.
The present invention is to heat treatment by combining the heat transfer characteristics and the energy transfer method using the resonance and the emission of radiation by far infrared radiation using the mineral, and can improve the heat radiation function and heat radiation effect compared to the conventional, radiation Since energy permeability is used, the heat radiation efficiency can be effectively increased even in a closed space.

도 1은 본 발명에 의한 방열조성물의 방열원리를 설명하기 위해 나타낸 개념도.
도 2는 본 발명에 의한 방열도료의 적용예시를 보인 예시도.
도 3은 본 발명에 의한 방열도료가 적용된 제품과 흑연방열시트 제품을 비교한 데이터.
도 4는 LED 방열체로 사용되는 알루미늄 히트싱크에 대한 온도측정결과를 나타낸 그래프.
도 5는 본 발명에 의한 방열도료를 알루미늄 히트싱크의 표면에 도장 처리한 제품의 온도측정결과를 나타낸 그래프.
1 is a conceptual diagram showing to explain the heat radiation principle of the heat radiation composition according to the present invention.
Figure 2 is an exemplary view showing an application example of a heat dissipation paint according to the present invention.
Figure 3 is a data comparing the thermal radiation paint applied product and graphite heat radiation sheet products according to the present invention.
Figure 4 is a graph showing the temperature measurement results for the aluminum heat sink used as LED heat sink.
5 is a graph showing a temperature measurement result of a product coated with a heat dissipating paint according to the present invention on the surface of an aluminum heat sink.

본 발명의 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같으며, 이와 같은 상세한 설명 및 첨부한 도면을 통해 본 발명의 특징을 보다 더 잘 이해할 수 있게 될 것이다.The preferred embodiments of the present invention will be described as follows, and through the detailed description and the accompanying drawings, the characteristics of the present invention will be better understood.

본 발명에 의한 광물을 이용한 방열조성물은 필라이트(phyllite), 모데나이트(mordenite), 순기트(shungit)를 포함하는 구성으로 이루어진다.The heat dissipation composition using the mineral according to the present invention is composed of a structure including a phyllite, mordenite, sungit.

이때, 필라이트와 모데나이트 및 순기트를 혼합 조성함에 있어서는, 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성되게 함이 바람직하며, 이들은 각 구성요소간에 입자 크기 및 형상에 따른 차이가 발생되는 것으로서 그에 따른 적절한 분배 및 배율 유지를 위한 범주이면서 방열효율을 높이기 위한 최적의 범주를 갖도록 조성한 것이다.At this time, in the mixed composition of the filite, mordenite and the net kit, it is preferable that 5 to 15 parts by weight of mordenite, 10 to 20 parts by weight of pure nets are mixed composition with respect to 80 to 120 parts by weight of the fillite, these are each The difference in particle size and shape between the components is generated as a category for maintaining the proper distribution and magnification accordingly, and has been configured to have an optimal category for increasing heat dissipation efficiency.

필라이트는 천매암이라고 불리는 광물로서 판상(5㎛ 정도)의 입자조직으로 이루어지는 것이며, 게르마늄과 셀레늄 등을 포함하는 것으로 복사에너지인 원적외선을 다량 방출함은 물론 열전도율이 우수한 특성을 갖는 것이다.Fillite is a mineral called a natural stone, which is composed of a plate-like particle structure (about 5 μm), and includes germanium and selenium, and emits large amounts of far-infrared rays, which are radiative energy, as well as having excellent thermal conductivity.

모데나이트는 구형상(1~3㎛ 정도)의 입자조직으로 이루어진 광물로서, 열을 흡수하는 기능이 뛰어나 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출기능을 갖기는 하나 이보다는 축열 및 열감량을 위한 기능을 보다 더 크게 발휘되게 한 것이다.Mordenite is a mineral composed of a spherical (1 ~ 3㎛) particle structure. It has excellent function of absorbing heat and has a function of releasing radiant energy by far-infrared radiation. It was made to be greater than that.

순기트는 원기둥형상(20㎛ 정도)의 입자조직으로 이루어진 광물로서 이 순기트 내에는 60개 이상의 탄소원자가 결합하여 구상(공모양)으로 연결된 분자로 된 풀러렌(fullerene) 물질이 포함되어 있으며, 이 풀러렌에 의해 복사에너지인 원적외선을 방사하게 될 뿐만 아니라 우수한 열전도특성을 갖게 되는 것이다.Genuine nets are minerals composed of columnar (20 µm) particle structures, which contain fullerenes of molecules in which more than 60 carbon atoms are bonded to form a spherical shape (ball). By not only radiates far infrared rays, which are radiative energy, but also has excellent thermal conductivity.

또한, 순기트는 풀러렌이 전자파를 차폐하는 특성을 갖는 것으로 방열기능을 제공함과 더불어 전자파 차폐기능을 더 구현할 수 있도록 한다.In addition, the pure git has the characteristic that fullerene shields electromagnetic waves, and provides a heat radiation function and further implements an electromagnetic shielding function.

이러한 순기트는 순도 90% 이상의 풀러렌 물질로 대체하여 구성할 수도 있는데, 순기트를 풀러렌 물질로 대체하는 경우 순수 풀러렌의 열전도특성이 순기트에 비해 매우 우수하므로 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합되는 조성으로 이루어지게 할 수 있다.Such pure kits may be configured by substituting a fullerene material having a purity of 90% or more.In the case of replacing a pure kit with a fullerene material, mordenite may be used for 80 to 120 parts by weight of pure fullerene because the thermal conductivity of pure fullerene is much higher than that of pure kits. 5 to 15 parts by weight, 0.1 to 5 parts by weight of fullerene may be made of a mixed composition.

이렇게 복사에너지를 이용하기 위한 광물로 구성되는 원재료인 필라이트와 모데나이트 및 순기트가 섞여 혼합되면, 이들의 입자조직은 도 1에 나타낸 개념도와 같이, 판상의 필라이트입자(1) 위에 구형상의 모데나이트입자(2), 원기둥형상의 순기트입자(3), 다시 구형상의 모데나이트입자(4), 다시 판상의 필라이트입자(5)가 연결되는 순서로 배열되어 입자형상의 다양성을 갖는 광물들이 열방출구조를 형성하게 된다.In this way, when the raw material composed of minerals for utilizing the radiant energy, and mixed with the mordenite and the net kit, their grain structure is spherical on the plate-shaped fillite particles (1) as shown in FIG. Minerals having a variety of granular particles by being arranged in the order in which mordenite particles (2), cylindrical netgit particles (3), spherical mordenite particles (4), and plate-shaped fillite particles (5) are connected in order. Will form a heat dissipation structure.

여기서, 판상의 필라이트입자(1)가 열원으로부터 발생되는 열에 의해 원적외선을 방사 및 열을 흡수하게 되고 이 원적외선 방사는 복사에너지의 복사파를 방출하는 것이며, 원적외선 방사 및 열전도특성으로 열원으로부터 발생된 열을 구형상의 모데나이트입자(2)로 전달하게 된다.Here, the plate-shaped filament particle 1 emits far infrared rays and absorbs heat by heat generated from the heat source, and the far infrared radiation emits radiation waves of radiant energy, and is generated from the heat source due to the far infrared radiation and heat conduction characteristics. Heat is transferred to the spherical mordenite particles 2.

구형상의 모데나이트입자(2)에서는 판상의 필라이트입자(1)로부터 전달된 열을 축열(복사에너지 방출효율을 높이는 효과를 제공하게 됨)함과 함께 원적외선 방사 및 열전도특성으로 원기둥형상의 순기트입자(3)로 전달하게 되며, 순기트입자(3) 또한 원적외선 방사 및 열전도특성으로 위쪽에 위치된 구형상의 모데나이트입자(4)로 전달하여 축열되게 한다.In the spherical mordenite particles (2), the heat transferred from the plate-like filament particles (1) is regenerated (provides an effect of increasing the radiant energy emission efficiency), and the net-shaped pure kit is characterized by its far-infrared radiation and thermal conductivity. The particles are delivered to the particles 3, and the net-gated particles 3 are also transferred to the spherical mordenite particles 4 located above with far-infrared radiation and heat conduction properties to be regenerated.

이때, 원기둥형상을 갖는 순기트입자(3) 내에는 풀러렌의 함유로 공모양의 탄소결합을 갖는 속이 빈 형태의 풀러렌입자가 내포되는데, 이 풀러렌입자의 구조는 원자의 진동에 공명하는 공명현상을 유도하고 이 공명현상에 의해 풀러렌입자들간에 에너지를 전달하게 되므로 더욱 빠른 에너지전달(열방출)을 수행할 수 있게 된다.At this time, in the net-gated particles 3 having a cylindrical shape, hollow fullerene particles having a ball-shaped carbon bond are contained in the content of the fullerene, and the structure of the fullerene particles resonates with resonance of atoms. By inducing and transferring the energy between the fullerene particles by this resonance phenomenon it is possible to perform faster energy transfer (heat release).

부연하면, 공모양을 갖는 풀러렌입자의 입자특성과 함께 각 구성요소의 입자들에서 방사되는 원적외선 영역은 장파장으로 원자의 진동에 공명하는 특성을 기본적으로 갖는 것이며, 공명현상의 성질 중에 같은 공진주파수로 공진하는 물체끼리 쉽게 에너지를 전달하는 성질이 있기 때문에 본 발명에서는 에너지전달효율(열방출효율)을 크게 높일 수 있게 된다.In other words, the far-infrared region radiated from the particles of each component together with the particle characteristics of the fullerene particles having a ball shape basically has the characteristic of resonating with the vibration of atoms at long wavelength, and at the same resonance frequency among the properties of resonance In the present invention, the energy transfer efficiency (heat dissipation efficiency) can be greatly increased because the resonant objects easily transfer energy.

구형상의 모데나이트입자(4)에서는 전달에너지(열)를 다시 축열(복사에너지 방출효율을 높이는 효과를 제공하게 됨)함과 함께 역시 원적외선 방사 및 열전도특성으로 판상의 필라이트입자(5)로 에너지를 최종 전달하게 되며, 판상의 필라이트입자(5)에서 다시 넓은 방열면적을 확보 및 이를 이용하여 원적외선을 방사함으로써 기존 공기와의 계면접촉에 의한 흐름이 아닌 원적외선(복사에너지)의 투과성질을 이용한 계면투과를 통해 열을 외부로 방출하게 된다.In the spherical mordenite particles (4), the transfer energy (heat) is regenerated (provides an effect of increasing the radiation energy emission efficiency), and also energy is transmitted to the plate-shaped filament particles (5) with far-infrared radiation and thermal conductivity. Is finally delivered to the plate-shaped fillet particles (5) again to secure a large heat dissipation area and radiate far infrared rays using the same by using the permeability of far infrared rays (radiation energy) instead of flow due to the interface contact with the existing air. Interfacial permeation releases heat to the outside.

이에 따라, 본 발명은 광물을 사용하여 기본적인 열전도특성과 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출 및 공명현상을 이용한 에너지전달방식을 결합한 것으로서, 방열분야에서 전혀 새로운 에너지전달체계(방열체계)를 개발 및 방열효율을 향상시킬 수 있도록 한 것이며, 복사에너지의 투과성질을 이용하는 것으로 밀폐된 공간에서도 아주 효과적으로 방열효율을 높일 수 있게 되는 것이다.Accordingly, the present invention combines the basic heat conduction characteristics using minerals and the energy transfer method using the emission and resonance phenomena of far-infrared radiation, and has developed and prevented a completely new energy transfer system (heat dissipation system) in the field of heat dissipation. It is to improve the thermal efficiency, and by using the permeability of the radiant energy will be able to increase the heat radiation efficiency very effectively in a closed space.

이러한 구성 및 조성으로 이루어진 본 발명에 의한 광물을 이용한 방열조성물은 상술한 작용력을 발휘하는 것으로서, 액상화하여 열원이 발생하는 제품의 표면에 직접 방열층을 형성시켜 사용할 수 있다 할 것이다.The heat dissipation composition using the mineral according to the present invention having such a configuration and composition exhibits the above-mentioned action force, and may be used by forming a heat dissipation layer directly on the surface of the product where the heat source is generated by liquefaction.

또한, 상술한 방열조성물을 포함하는 방열도료를 만들어 방열시트를 구성하는 하나의 요소(방열층)로 사용할 수 있다 할 것이며, 또는 히트싱크 등의 방열체 표면에 코팅에 의한 방열층을 형성시켜 열원의 방열처리에 사용할 수 있다 할 것이다.In addition, it can be used as a single element (heat dissipation layer) constituting the heat dissipation sheet by making a heat dissipation paint containing the heat dissipation composition described above, or by forming a heat dissipation layer on the surface of the heat dissipator such as a heat sink to form a heat source It can be used for heat dissipation.

(실시예 1)(Example 1)

필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성된 방열조성물 또는 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성된 방열조성물 55~70중량%와; 바인더 30~45중량%를 혼합하여 방열도료를 제조하였다.5 to 15 parts by weight of mordenite, 80 to 120 parts by weight of mordenite, and 5 to 15 parts by weight of mordenite and 80 to 120 parts by weight of fullite 55 to 70% by weight of the heat-dissipating composition mixed with 5 parts by weight; 30 to 45% by weight of the binder was mixed to prepare a heat dissipation paint.

이때, 바인더로는 접착성 및 유연성 등을 부여하기 위해 스티렌부타디엔고무(SBR), 우레탄, 에폭시 중에서 어느 하나를 선택하여 사용할 수 있다 할 것이며, 이에 한정됨 없이 적용하고자 하는 제품의 특성에 따라 합성고무나 수지를 사용함에 있어 변형 및 수정이 이루어질 수 있다 할 것이다.In this case, the binder may be used to select any one of styrene butadiene rubber (SBR), urethane, epoxy in order to give adhesion and flexibility, etc., without being limited to the synthetic rubber or It will be appreciated that variations and modifications can be made in using the resin.

이렇게 제조한 방열도료는 도 2의 예시에서와 같이, 알루미늄 또는 구리에 의한 시트(11)와 PET필름(12)이 결합된 시트재(10)에 도포하여 표면에 방열층(13)을 형성시키는데 사용할 수 있다.Thus prepared heat dissipating paint is applied to the sheet material 10 is bonded to the sheet 11 and PET film 12 by aluminum or copper, as in the example of Figure 2 to form a heat dissipation layer 13 on the surface Can be used.

도 3은 도 2의 시트(11)+PET필름(12)+방열층(13)으로 구성된 시트재(방열시트; 10)와 미국 그라프테크사의 흑연방열시트 제품을 비교한 데이터로서, 열화상이미지와 온도그래프를 나타낸 것이다.3 is data comparing a sheet member (heat radiating sheet; 10) composed of the sheet 11 + PET film 12 + heat radiating layer 13 of FIG. And temperature graph.

도 3을 통해 알 수 있는 바와 같이, 광물을 이용한 방열조성물을 포함하는 본 발명의 제품이 복사에너지에 의한 열방출효율로 인해 비교제품의 흑연방열시트보다 열방출효과가 더 뛰어남을 확인할 수 있다.
As can be seen from Figure 3, it can be seen that the product of the present invention including the heat radiation composition using the mineral is more excellent heat release effect than the graphite heat release sheet of the comparative product due to the heat release efficiency by the radiant energy.

(실시예 2)(Example 2)

필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성된 방열조성물 또는 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성된 방열조성물 40~50중량%와; 경화제, 레벨링제, 안료가 첨가된 폴리에스테르수지 50~60중량%를 혼합하여 방열도료를 제조하였다.5 to 15 parts by weight of mordenite, 80 to 120 parts by weight of mordenite, and 5 to 15 parts by weight of mordenite and 80 to 120 parts by weight of fullite 40 to 50% by weight of the heat-dissipating composition mixed 5 parts by weight; A heat dissipating paint was prepared by mixing 50 to 60 wt% of a polyester resin to which a curing agent, a leveling agent and a pigment were added.

이때, 도장특성(표면강도, 내산성, 내후성 등) 및 부착성 등을 고려하여 경화제나, 레벨링제, 안료를 첨가하였으며, 수지나 첨가제는 이에 한정됨 없이 적용하고자 하는 제품의 특성에 따라 변형 및 수정이 이루어질 수 있다 할 것이다.At this time, in consideration of coating properties (surface strength, acid resistance, weather resistance, etc.) and adhesiveness, a curing agent, leveling agent, and pigment were added, and resins and additives are not limited thereto. It can be done.

이렇게 제조한 실시예 2의 방열도료는 열원의 표면 또는 방열체의 표면에 도장 처리하여 사용할 수 있도록 한 것이다.The heat dissipation paint of Example 2 thus prepared is to be used by coating the surface of the heat source or the surface of the heat sink.

도 4는 LED 방열체로 사용되는 알루미늄 히트싱크에 대한 온도측정결과를 나타낸 그래프이고, 도 5는 실시예 2의 본 발명에 의한 방열도료를 알루미늄 히트싱크의 표면에 도장 처리한 제품의 온도측정결과를 나타낸 그래프이다.Figure 4 is a graph showing the temperature measurement results for the aluminum heat sink used as the LED heat sink, Figure 5 is a temperature measurement result of the product of the heat treatment paint coating the surface of the aluminum heat sink according to the present invention of Example 2 The graph shown.

도 4 및 도 5를 통해 알 수 있는 바와 같이, 광물을 이용한 방열조성물을 포함하는 본 발명의 적용시 복사에너지에 의한 열방출효율로 인해 방열효과가 우수하여 전반적으로 온도를 떨어뜨리고 있음을 확인할 수 있다.
As can be seen through Figures 4 and 5, when the application of the present invention including a heat radiation composition using a mineral, due to the heat radiation efficiency due to the radiant energy it can be confirmed that the overall temperature is lowered due to the excellent heat radiation effect. have.

1 : 필라이트입자 2 : 모데나이트입자
3 : 순기트입자 4 : 모데나이트입자
5 : 필라이트입자
1: Fillite Particle 2: Mordenite Particle
3: Net Grit Particle 4: Mordenite Particle
5: fillite particles

Claims (6)

필라이트(phyllite), 모데나이트(mordenite), 순기트(shungit)의 광물을 포함하며,
이들 필라이트, 모데나이트 및 순기트의 광물이 지닌 열전도특성 및 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출로서 열에너지를 전달하고 원적외선(복사에너지)의 투과성질에 의한 계면투과로서 열에너지를 외부로 방출되게 한 것을 특징으로 하는 광물을 이용한 방열조성물.
Contains minerals of phyllite, mordenite, and swungit,
The heat conduction characteristics of the minerals of the fillite, mordenite and pure kit and the emission of radiant energy by far-infrared radiation are used to transfer heat energy and to transmit heat energy to the outside as an interface transmission by the permeability of far-infrared (radiation energy). Heat dissipation composition using the mineral.
제 1 항에 있어서,
상기 필라이트 80~120중량부에 대해서 상기 모데나이트 5~15중량부, 상기 순기트 10~20중량부가 혼합 조성되는 것을 특징으로 하는 광물을 이용한 방열조성물.
The method of claim 1,
The heat dissipation composition using minerals, characterized in that 5 to 15 parts by weight of the mordenite, 10 to 20 parts by weight of the net kit is mixed with respect to 80 to 120 parts by weight of the fillite.
필라이트(phyllite), 모데나이트(mordenite), 풀러렌(fullerene)의 광물을 포함하며,
이들 필라이트, 모데나이트 및 풀러렌의 광물이 지닌 열전도특성 및 원적외선 방사에 의한 복사에너지의 방출로서 열에너지를 전달하고 원적외선(복사에너지)의 투과성질에 의한 계면투과로서 열에너지를 외부로 방출되게 한 것을 특징으로 하는 광물을 이용한 방열조성물.
Contains minerals of phyllite, mordenite, and fullerene,
The heat conduction characteristics of the minerals of fillite, mordenite and fullerene and the emission of radiation energy by far-infrared radiation transmit heat energy, and heat energy is emitted to the outside as an interface transmission by the permeability of far-infrared (radiation energy). Heat dissipation composition using mineral.
제 3 항에 있어서,
상기 필라이트 80~120중량부에 대해서 상기 모데나이트 5~15중량부, 상기 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성되는 것을 특징으로 하는 광물을 이용한 방열조성물.
The method of claim 3, wherein
5 to 15 parts by weight of the mordenite and 0.1 to 5 parts by weight of the fullerene are mixed composition with respect to 80 to 120 parts by weight of the fillite.
필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성된 방열조성물 또는 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성된 방열조성물 55~70중량%와; 바인더 30~45중량%의 혼합으로 이루어지되,
상기 바인더는 접착성 및 유연성을 부여하기 위해 스티렌부타디엔고무(SBR), 우레탄, 에폭시 중에서 어느 하나가 선택 사용되는 것을 특징으로 하는 광물을 이용한 방열조성물을 포함하는 방열도료.
5 to 15 parts by weight of mordenite, 80 to 120 parts by weight of mordenite, and 5 to 15 parts by weight of mordenite and 80 to 120 parts by weight of fullite 55 to 70% by weight of the heat-dissipating composition mixed with 5 parts by weight; It consists of a mixture of 30 to 45% by weight of the binder,
The binder is a heat-dissipating paint comprising a heat dissipation composition using a mineral, characterized in that any one selected from styrene butadiene rubber (SBR), urethane, epoxy to give adhesion and flexibility.
필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 순기트 10~20중량부가 혼합 조성된 방열조성물 또는 필라이트 80~120중량부에 대해서 모데나이트 5~15중량부, 풀러렌 0.1~5중량부가 혼합 조성된 방열조성물 40~50중량%와;
경화제, 레벨링제, 안료가 혼합된 폴리에스테르수지 50~60중량%의 혼합으로 이루어진 것을 특징으로 하는 광물을 이용한 방열조성물을 포함하는 방열도료.
5 to 15 parts by weight of mordenite, 80 to 120 parts by weight of mordenite, and 5 to 15 parts by weight of mordenite and 80 to 120 parts by weight of fullite 40 to 50% by weight of the heat-dissipating composition mixed 5 parts by weight;
A heat-dissipating paint comprising a heat-dissipating composition using a mineral, characterized in that the curing agent, leveling agent, a mixture of 50 to 60% by weight of a polyester resin mixed with a pigment.
KR1020100040616A 2010-04-30 2010-04-30 Heat radiation composition using mineral and coating material KR101128294B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020100040616A KR101128294B1 (en) 2010-04-30 2010-04-30 Heat radiation composition using mineral and coating material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020100040616A KR101128294B1 (en) 2010-04-30 2010-04-30 Heat radiation composition using mineral and coating material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20110121152A KR20110121152A (en) 2011-11-07
KR101128294B1 true KR101128294B1 (en) 2012-03-23

Family

ID=45392075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020100040616A KR101128294B1 (en) 2010-04-30 2010-04-30 Heat radiation composition using mineral and coating material

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101128294B1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101533326B1 (en) * 2013-10-18 2015-07-06 (주)씨지에프테크놀로지 Soil application improvement material of nano particles having environment-friendly and water-soluble and method for manufacturing the same
KR101425596B1 (en) * 2014-05-07 2014-08-01 김병수 Heat-radiating substrate and manufacturing method of the same that

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050016584A (en) * 2002-06-19 2005-02-21 더 보드 오브 리전츠, 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 Color compositions
KR20050025214A (en) * 2003-09-05 2005-03-14 황준훈 With heat medias and the manufacture way for heating that use mineral mtter and heat utensil that use this
KR100675091B1 (en) 2005-07-28 2007-01-29 김선만 Coating composition for heat sink of electronic components
KR20070041704A (en) * 2007-03-29 2007-04-19 (주)조인존 A phyllite paint and varnish

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050016584A (en) * 2002-06-19 2005-02-21 더 보드 오브 리전츠, 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 Color compositions
KR20050025214A (en) * 2003-09-05 2005-03-14 황준훈 With heat medias and the manufacture way for heating that use mineral mtter and heat utensil that use this
KR100675091B1 (en) 2005-07-28 2007-01-29 김선만 Coating composition for heat sink of electronic components
KR20070041704A (en) * 2007-03-29 2007-04-19 (주)조인존 A phyllite paint and varnish

Also Published As

Publication number Publication date
KR20110121152A (en) 2011-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20180095500A (en) Heat conduction structure and heat dissipation device
KR101430235B1 (en) Thermally conductive and emissive heat resistant graphene composite coating and its application method
US20070054105A1 (en) Thermal interface material and method for making same
CN103968313B (en) Lighting device for vehicle, heat-radiating device and lighting device
CN101523113A (en) Lighting device
KR20140093457A (en) Heat discharging sheet
CN103794704A (en) Wavelength conversion apparatus and light emitting device
KR101128294B1 (en) Heat radiation composition using mineral and coating material
KR101739697B1 (en) LED Lighting Apparatus For Radiation Area
KR102259867B1 (en) LED Module for Lighting with Heat Dissipating PCB and LED Lighting Apparatus with It
TW202024294A (en) Heat-dissipation member, method of producing heat-dissipation member, heat-dissipation kit and heating element
JP2005228855A (en) Radiator
JP3216229U (en) Graphite radiator
KR101894522B1 (en) method for fabricating heat-disspating PCB using carbon-based materal for LED lighting
KR20170068865A (en) Heat exchanger materials using carbon composites and manufacturing method thereof
CN108454185A (en) Graphite material cooling fin
JP2006156935A (en) Heat dissipating sheet and its manufacturing method
KR101760847B1 (en) Sheets with nano diamond for heat sink and heat sink coated the same
WO2020166584A1 (en) Heat dissipater, heat-dissipating structure, and electronic apparatus
KR101967856B1 (en) High Thermal Conductive Film and Manufacturing the Same
KR101466611B1 (en) Heat radiation sheet
KR101736668B1 (en) LED Lighting Apparatus For Radiation Area
US20180233427A1 (en) Graphite heat sink
TWM504439U (en) Heat dissipation assembly
CN109747232A (en) A kind of graphite heat radiation fin

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
N231 Notification of change of applicant
E701 Decision to grant or registration of patent right
N231 Notification of change of applicant
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150313

Year of fee payment: 4

LAPS Lapse due to unpaid annual fee