[发明专利]一种射频屏蔽材料及其制造方法在审
申请号: | 201811346089.1 | 申请日: | 2018-11-13 |
公开(公告)号: | CN109486172A | 公开(公告)日: | 2019-03-19 |
发明(设计)人: | 郭远浩 | 申请(专利权)人: | 中山市益孚生物科技有限公司 |
主分类号: | C08L75/04 | 分类号: | C08L75/04;C08L1/02;C08L25/06;C08L23/06;C08L27/06;C08L67/02;C08K7/12;C08K7/14;C08K7/06;C08J9/00;C08J5/18;H05K9/00;D06M15/564;D |
代理公司: | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400 | 代理人: | 高之波;李波 |
地址: | 528400 广东省中山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 共振 射频屏蔽 通孔材料 不规则 复合 自动售货机 发泡树脂 互相干扰 金属组成 零售装置 屏蔽作用 身份标识 无人售货 吸收效率 纤维材料 信息读取 电磁波 颗粒状 准确率 红酒 粒径 射频 丝状 削波 柱状 盒子 芯片 制造 | ||
本发明公开了一种射频屏蔽材料,由通孔材料和外形不规则的无机共振物复合而成,通孔材料由一种或者多种的纤维材料与发泡树脂混合组成,无机共振物由至少一种金属组成,无机共振物为粒径小于5毫米的颗粒状或者片状,或者为直径小于5毫米的柱状或者丝状。该射频屏蔽材料,通过将通孔材料和外形不规则的无机共振物进行复合,从而可以通过削波作用和对电磁波的屏蔽作用,对射频的吸收效率可以达到80%以上,用在自动售货机中时可以避免相邻的商品上的RFID射频芯片互相干扰,进而不仅可以提高红酒信息读取的准确率,而且还可以有效阻止无人售货的“盒子”类的新型零售装置中的商品由于代表其身份标识的RFID信号被干扰导致商品逃逸。
技术领域
本发明涉及复合材料,特别涉及一种射频屏蔽材料及其制造方法。
背景技术
“摩萄盒子”是在当今新零售环境下诞生的新兴无人销售模式。其主体为占地面积不到4平方米,高近2米的小玻璃房子。从外表看,它与商场超市里的自助KTV机有几分相似,但是玻璃房子里有几个红酒架,上面摆满了红酒。外面的玻璃门,有一个二维码,使用手机,对着玻璃门的二维码扫描,。注册后,玻璃门打开,走进“盒子”后,可以自由选购红酒架上的红酒。当拿起其中一款红酒,“盒子”里的一部显示器屏幕就有该款红酒的信息,还显示一个付款二维码,扫描二维码后即可进行购买并离开。再次过程中红酒的信息主要是通过红酒瓶上的RFID芯片进行读取。但是由于红酒架中存在多瓶红酒整齐地码放,相邻的红酒瓶上的RFID芯片容易互相干扰,导致设备无法准确度取红酒的信息,而且也不能判断红酒是否被取走,由此导致红酒逃逸的现象屡有发生。
由此,开发一种针对RFID射频的屏蔽材料就尤为重要。
发明内容
本发明的目的是提供一种射频屏蔽材料。
根据本发明的一个方面,提供了一种射频屏蔽材料,由通孔材料和外形不规则的无机共振物复合而成,通孔材料由一种或者多种的纤维材料与发泡树脂混合组成,无机共振物由至少一种金属组成,无机共振物为粒径小于5毫米的颗粒状或者片状的金属颗粒或者粉末,或者为直径小于5毫米的柱状或者丝状金属,无机共振物的总重量为通孔材料总重量的5%-40%,通孔材料中纤维材料与发泡树脂的重量比为1:0.5~1:3。
在一些实施方式中,纤维材料为天然植物纤维、有机合成纤维、石棉纤维或者玻璃纤维中的任意一种或者多种。
在一些实施方式中,无机共振物负载于构成通孔材料的天然植物纤维、有机合成纤维、石棉纤维或者玻璃纤维表面,或者均匀混合于发泡树脂的基料中。
在一些实施方式中,无机共振物负载于构成通孔材料的天然植物纤维、有机合成纤维、石棉纤维或者玻璃纤维表面,或者均匀混合于发泡树脂的基料中。
在一些实施方式中,负载有无机共振物的通孔材料涂覆于型材表面或者夹在型材内部构成夹心结构,型材由通孔材料制造且表面具有多个乳状凸起或其内部具有多个细密的空腔。
采用以上技术方案的射频屏蔽材料,通过将通孔材料和外形不规则的无机共振物进行复合,从而可以通过削波作用和对电磁波的屏蔽作用,对射频的吸收效率可以达到80%以上,用在自动售货机中时可以避免相邻的商品上的RFID射频芯片互相干扰,进而不仅可以提高红酒信息读取的准确率,而且还可以有效阻止无人售货的“盒子”类的新型零售装置中的商品由于代表其身份标识的RFID信号被干扰导致商品逃逸。
本发明的另一个目的是提供一种射频屏蔽材料的制造方法,包括以下步骤:
(1)、将纤维材料置于含有金属粉末的环境中,从而将金属粉末富集于纤维材料的纤维表面,纤维材料为天然植物纤维、有机合成纤维、石棉纤维或者玻璃纤维中的任意一种或者多种;
(2)、控制金属粉末的富集量,使金属粉末的总重量为纤维材料总重量5%-40%,金属粉末的总重量和纤维材料总重量均通过各自的重量与密度计算得知;
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