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WO2013141629A1 - 발열체 및 이의 제조방법 - Google Patents

발열체 및 이의 제조방법 Download PDF

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Publication number
WO2013141629A1
WO2013141629A1 PCT/KR2013/002356 KR2013002356W WO2013141629A1 WO 2013141629 A1 WO2013141629 A1 WO 2013141629A1 KR 2013002356 W KR2013002356 W KR 2013002356W WO 2013141629 A1 WO2013141629 A1 WO 2013141629A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
heating element
lines
pattern
vertices
closed
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/002356
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최현
김기환
김수진
Original Assignee
주식회사 엘지화학
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 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
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Priority to EP13765191.5A priority patent/EP2830390B1/en
Publication of WO2013141629A1 publication Critical patent/WO2013141629A1/ko
Priority to US14/149,539 priority patent/US9150196B2/en

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B60S1/00Cleaning of vehicles
    • B60S1/02Cleaning windscreens, windows or optical devices
    • B60S1/023Cleaning windscreens, windows or optical devices including defroster or demisting means
    • B60S1/026Cleaning windscreens, windows or optical devices including defroster or demisting means using electrical means
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/84Heating arrangements specially adapted for transparent or reflecting areas, e.g. for demisting or de-icing windows, mirrors or vehicle windshields
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01CRESISTORS
    • H01C17/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing resistors
    • H01C17/06Apparatus or processes specially adapted for manufacturing resistors adapted for coating resistive material on a base
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0019Circuit arrangements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
    • H05B3/22Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible
    • H05B3/26Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible heating conductor mounted on insulating base
    • H05B3/265Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible heating conductor mounted on insulating base the insulating base being an inorganic material, e.g. ceramic
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/002Heaters using a particular layout for the resistive material or resistive elements
    • H05B2203/007Heaters using a particular layout for the resistive material or resistive elements using multiple electrically connected resistive elements or resistive zones
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/013Heaters using resistive films or coatings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49082Resistor making
    • Y10T29/49083Heater type

Definitions

  • the present invention relates to a heating element and a method of manufacturing the same. More specifically, the present invention relates to a heating element in which the amount of heat generated for each region is controlled and a method of manufacturing the same.
  • a heating glass may be used.
  • the heating glass utilizes the concept of attaching a hot wire sheet to the glass surface or forming a hot wire directly on the glass surface, and applying heat to both terminals of the hot wire to generate heat from the hot wire, thereby raising the temperature of the glass surface.
  • the heating glass In order to manufacture the heating glass, methods for connecting the electrode to the front end after forming a front heating layer through a sputtering process using a transparent conductive material such as indium tin oxide (ITO) or Ag thin film have been proposed.
  • ITO indium tin oxide
  • the heating glass manufactured by such a method has a problem that it is difficult to be driven at low voltage due to high sheet resistance. Therefore, an attempt has been made to use a heating wire such as a metal wire when heat is generated at a low voltage.
  • the heating element may be required to control the amount of heat generated for each region according to the use.
  • the heating element may be required to have a property that can adjust the amount of heat generated for each region without being visible in the user's field of view.
  • the inventors of the present invention have repeatedly studied the heating element whose heat generation amount is controlled for each area or the heating element that is not visible in the user's field of view while controlling the heat generation amount for each area in order to satisfy the above-described required characteristics.
  • a heating element comprising a substrate, a conductive heating pattern provided on the substrate, and two bus bars provided to apply voltage to both ends of the conductive heating pattern, respectively.
  • the conductive heating pattern may include the lines along a distance from the bus bar or in a longitudinal direction of the bus bar in at least a portion of a pattern including lines connecting vertices forming an edge of a closed figure having at least three vertices. It provides a heating element, characterized in that it comprises a pattern in which the number of controlled.
  • the manufacturing method of the heating element comprising the step of forming two bus bars on the substrate to apply a voltage to each end of the conductive heating pattern, respectively,
  • the heating element in which the heating amount is controlled for each region.
  • the heat generation amount can be controlled for each region and a heating element that is not visible to the user can be provided.
  • FIG. 1 illustrates a form in which the number of lines of a polygon constituting the conductive heating pattern is controlled according to a distance from a bus bar.
  • FIG. 2 exemplarily shows target lines for controlling the number of patterns in order to manufacture a heating element according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • Figure 3 illustrates a pattern consisting of lines of regular hexagons.
  • FIG. 4 illustrates an example in which the number of lines constituting the pattern is controlled according to the distance from the bus bar from the pattern shown in FIG. 3.
  • 5 and 6 illustrate examples of controlling the number of lines constituting the pattern according to the distance from the bus bar.
  • FIG. 7 illustrates a basic diagram for designing a pattern of region A of FIG. 2.
  • FIG. 8 illustrates a basic diagram for designing a pattern of region B of FIG. 2.
  • Figure 9 illustrates the manner of modifying the regular hexagon.
  • FIG. 10 illustrates the shape of a pattern modified from a regular hexagon.
  • FIG 11 illustrates an example in which the pattern is modified in consideration of the inclination of the windshield when the heating element according to the present invention is applied to the windshield.
  • FIG 12 illustrates an example in which the heating element according to the present invention is designed for an automobile windshield.
  • the heating element according to the exemplary embodiment of the present invention is a heating element including a substrate, a conductive heating pattern provided on the substrate, and two bus bars provided to apply voltage to both ends of the conductive heating pattern, respectively, the conductive heating pattern
  • the number of lines is controlled according to the distance from the bus bar or in the longitudinal direction of the bus bar in at least some areas of the pattern including the lines connecting the vertices constituting the border of the closed figure having at least three vertices. Characterized in that it comprises a pattern.
  • the bus bar by varying the number of lines along the distance from the bus bar or in the longitudinal direction of the bus bar in at least some areas of the pattern including the lines connecting the vertices constituting the border of the closed figure, the bus bar
  • the amount of heat can be controlled according to the distance from or along the longitudinal direction of the busbar.
  • the resistance value between the two busbars is determined by the number of lines connecting the vertices constituting the edge of the closed figure constituting the conductive heating pattern, the heating element having a different heating value for each region by controlling the number of the lines Can be provided.
  • the lines connect vertices constituting an edge of a closed figure having at least three vertices, and each of the lines may be formed of a straight line, a curved line, a zigzag line, or a combination thereof.
  • a vertex means a point where the lines meet and is interpreted as not occupying any area.
  • FIG. 1 illustrates an example in which the number of lines is controlled according to a distance from a bus bar.
  • the number of the lines is controlled differently in three regions, A, B, and A 'divided according to the distance from the bus bar. That is, the number of lines is designed to be smaller in area B than in areas A and A '.
  • the closed figure having at least three vertices is a polygon having at least three vertices or a figure deformed therefrom.
  • the modification method will be described later.
  • the conductive heating pattern may include the form of lines connecting the vertices constituting the borders of the closed figures having the same number of vertices, but the edges of two or more types of closed figures different from each other. It can include the form of lines connecting the vertices.
  • the conductive heating pattern may include lines connecting vertices constituting an edge of four closed figures.
  • the conductive heating pattern may be a pattern including lines connecting vertices constituting the edges of the six closed figures.
  • the conductive heating pattern may include lines connecting vertices constituting an edge of the closed figures in a form in which three to eight closed figures are mixed.
  • the conductive heating pattern may be formed according to a distance from the bus bar or along a longitudinal direction of the bus bar in a pattern including lines connecting vertices constituting an edge of a closed figure having four or six vertices.
  • the number of lines has a controlled pattern.
  • the lines to be the number of different if forming the border of the closed figure It is not specifically limited.
  • the conductive heating pattern is configured to include lines connecting vertices constituting an edge of a closed figure having four or six vertices
  • the number of lines facing each other based on a distance direction between two bus bars. Can be adjusted according to the distance from the busbar or along the longitudinal direction of the busbar. For example, when the distance between two busbars is indicated by A and A 'of FIG. 2, lines parallel to the distance direction and facing each other, that is, lines arranged in the same direction as the lines indicated in red in FIG. 2. The number of can be adjusted.
  • the conductive heating pattern is composed of lines forming a border of a square or hexagon
  • the number of lines having an angle between 45 degrees and 90 degrees that an extension line of the lines forms with any one of the bus bars is a bus. It can be adjusted according to the distance from the bar or along the length of the busbar.
  • the conductive heating pattern is composed of rectangles, squares, rectangular hexagons, or regular hexagons, or lines constituting borders of shapes deformed from these figures
  • the lines that are different in number may be the rectangular
  • the lines constituting the edge of the square, rectangular or regular hexagon the lines perpendicular to the longitudinal direction of the bus bar may be used.
  • the conductive heating pattern is a figure selected from the group consisting of a square, a rectangle, a regular hexagon, and a rectangular shape having two lines perpendicular to at least one of the busbars, or a position of a vertex from the figure, or a degree of curvature of the line.
  • the conductive heating pattern may be designed by a pattern modified from a regular hexagon.
  • the resistance value between the busbars may be determined by the number of lines 3 and 4 of the lines shown in FIG. 3.
  • the lines marked 1, 2, 5, and 6 may be connected through other lines even if one of them is removed.
  • lines 3 and 4 acting as a connection passage between the livers the resistance is immediately increased when removed.
  • the ratio of the average number of lines 3 and 4 of each of the regular hexagons in each region is 2: 1.
  • the pattern shown in FIG. 4 can be obtained.
  • the ratio of the sheet resistance values of the three regions in FIG. 4 is inversely related to the ratio of the average number of lines marked 3 and 4. Since the three regions are connected in series, the current value is the same, and thus the amount of heat generated per area is The ratio is 1: 2: 1.
  • the ratio of the number of lines of each of the regular hexagons is changed to 4: 3: 4, 20:12:15 in addition to 2: 1: 2 so that the calorific value per area is 3: 4: 3 or 3: 5: 4 Can be adjusted with.
  • FIGS. 5 and 6. 5 shows an example in which the conductive heating pattern is designed by adjusting the ratio of the number of sides 3 and 4 from the regular hexagon to 4: 3: 4, and in FIG. 6, the number 3 and 4 from the hexagon is shown in FIG.
  • An example of designing a conductive heating pattern by adjusting the ratio of the number of sides to 20:12:15 is shown.
  • a value obtained by converting the area not occupied by the pattern including the lines constituting the border of the closed figure into the ratio of the total area may be defined as the aperture ratio.
  • the control when controlling the number of lines constituting the edge of the closed figure according to the distance from the bus bar or along the longitudinal direction of the bus bar, the control is performed so that the difference in the aperture ratio per area is 2% or less, preferably 1% or less. can do.
  • the defrost and frost be removed from an area with a large amount of heat generated, but also it is possible to prevent the user from being aware of the boundary due to the difference in aperture ratio between the areas.
  • the aperture ratio in the regular hexagonal structure of FIG. 3 can be calculated as follows. As shown in Fig. 7 and Fig. 8, when the length of one line is a and the line width is w, the area of two regular hexagons is 3 3/2 a 2 , and the area of six lines (red display) of the area A is It is 6 wa, and the area of five lines (red marks) of the area B is 5 wa. Therefore, the aperture ratio (%) is 100 * [1- (6/3 3/2 ) w / a] in the A region and 100 * [1- (5/3 3/2 ) w / a] in the B region. Can be calculated. According to these equations, the difference in aperture ratio for each region according to the length (a) and line width (w) of the line constituting the border of the closed figure is calculated as shown in Table 1 below.
  • the length of the lines constituting the pattern is preferably 100 ⁇ m to 800 ⁇ m.
  • the line width of the lines constituting the conductive heating pattern preferably has a value of 0.1 ⁇ m to 30 ⁇ m, more specifically 3 ⁇ m to 10 ⁇ m.
  • the average number of lines per unit area may include two or more regions different from each other.
  • the conductive heating pattern may be designed such that the ratio of the average number of lines per unit area between the two or more regions is an integer ratio.
  • the ratio of the average number of lines per unit area with respect to the regions preferably has a value between 0.8 and 1.
  • the ratio is a ratio of a value having a small average number of lines per unit area to a value having a large average number of lines per unit area.
  • the average number ratio of lines per unit area of area A to area B has a value of 5/6, that is, 0.83, and the ratio of the number of lines in FIGS. 5 and 6 is 4: 3: 4 and
  • the average number ratio of the unit area end lines in the area indicated by 20: 12: 15 is 1: 11/12: 1 (1: 0.92: 1) and 1: 13/15: 11/12 (1: 0.87: 0.92), respectively. Will have the value of.
  • the conductive heating pattern may be designed so that the ratio of the average value of the lines per unit area between the regions becomes an integer ratio.
  • the density and line width of the line may be adjusted to prevent a noticeable problem due to a decrease in the transmittance of light by the metal line.
  • the upper portion of the windshield may be heated faster.
  • the heating element when the heating element is applied to the windshield of the vehicle, it is possible to design the shape of the conductive heating pattern to remove the defrost or frost first in the driver's field of view.
  • the conductive heating pattern may include a pattern having regularity rather than a regular pattern, which is advantageous in preventing diffraction problems caused by single light.
  • a method for designing a pattern with limited regularity includes a method of modifying the position of a vertex of a polygon having at least three vertices or the degree of curvature of lines.
  • FIG. 9 A specific example is illustrated in FIG. 9.
  • a polygon having three or more vertices may be used to design a closed figure having three or more vertices. You can design the deformed figure by randomly changing the position of the vertices in the shape of the polygon.
  • the lines of the polygon may be modified in various forms.
  • the lines may simply be straight lines, curved lines or zigzag lines, or a combination thereof.
  • the lines of the figures of FIGS. 9A and 9B may be modified in various forms.
  • the line can be transformed into the circumference of a circle passing through two adjacent vertices of the polygon.
  • the angle? C formed by the two straight lines is selected, and then each vertex is connected along the circumference of the circle.
  • the pattern can be designed as in c).
  • FIG. 10 An example of a pattern that can be made based on what is shown in FIG. 9 is illustrated step by step in FIG. 10.
  • (A), (b) and (c) of FIG. 10 are designed in the same manner as (a), (b) and (c) of FIG. 9, respectively.
  • the transmittance variation in the heating element can be adjusted to be within 20%, within 10%, or within 5%.
  • the heating element may have a transmittance deviation of 10% or less or 5% or less for any circle having a diameter of 20 cm.
  • the heating element according to the present invention may be applied to glass used in various transportation means such as automobiles, ships, railways, high speed trains, airplanes, or houses or other buildings.
  • the heating element according to the present invention since the heating element according to the present invention is not visible, it may be applied to the windshield or side glass of a vehicle such as a vehicle unlike the prior art.
  • the conductive heating pattern may be designed to have a shape in which the average line spacing in the longitudinal direction is wider than the average line spacing in the transverse direction. In one example, it may be designed such that the average line spacing in the longitudinal direction is 1 to 10 times wider than the average line spacing in the transverse direction of the conductive heating pattern.
  • the conductive heating pattern is twice the length. An example of this is shown in FIG. 11.
  • the number of lines of the closed figure can be controlled according to the area partitioned as follows according to the standard.
  • frost and castle elimination criteria are proposed by designating the driver's field of view as 'a' and the passenger seat as 'b'.
  • a pattern as shown in FIG. 12 may be used.
  • the heights of the lines constituting the conductive heating pattern may be 0.2 ⁇ m to 20 ⁇ m.
  • the line spacing of the lines constituting the conductive heating pattern may be designed according to a use, and may be, for example, 50 ⁇ m to 30 mm.
  • the substrate is preferably transparent. At this time, the substrate has a visible light transmittance of 50% or more, preferably 75% or more.
  • glass may be used as the substrate, and a plastic substrate or a plastic film may be used.
  • a plastic film after forming a conductive heating pattern, it is preferable to bond a glass substrate or a plastic substrate to at least one surface of a base material. At this time, it is more preferable to bond the glass substrate or the plastic substrate to the surface on which the conductive heating pattern of the substrate is formed.
  • plastic substrate or film materials known in the art may be used, and for example, polyethylene terephthalate (PET), polyvinylbutyral (PVB), polyethylene naphthalate (PEN), polyethersulfon (PES), polycarbonate (PC), acetyl celluloid and the like.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PVB polyvinylbutyral
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PS polyethersulfon
  • PC polycarbonate
  • acetyl celluloid acetyl celluloid and the like.
  • the film of 80% or more of the same visible light transmittance is preferable. It is preferable that it is 12.5 micrometers-500 micrometers, and, as for the thickness of the said plastic film, it is preferable that it is 30 micrometers-250 micrometers.
  • the substrate may have a shape forming a curved surface according to the use.
  • the conductive heating pattern may be made of a conductive material.
  • the conductive heating pattern may be made of metal wires.
  • the conductive heating pattern preferably includes a metal having excellent thermal conductivity.
  • the specific resistance value of the conductive heating material is preferably 1 microOhm cm or more and 200 microOhm cm or less.
  • copper, silver, carbon nanotubes (CNT), copper coated with silver, or the like may be used.
  • the total opening ratio of the conductive heating pattern is 90% or more.
  • the conductive heating pattern of the heating element according to the present invention may have a total aperture ratio of 90% or more and an aperture ratio deviation of 2% or less.
  • the heating element according to the present invention may be connected to a power source for heat generation, in which the heat generation amount is preferably 100 to 1,000W, preferably 200 to 700W per m 2 .
  • the heating element according to the present invention has excellent heat generating performance even at low voltage, for example, 30V or less, preferably 20V or less, and thus may be usefully used in automobiles and the like.
  • the resistance in the heating element is 2 ohms / square or less, preferably 1 ohms / square or less, preferably 0.5 ohms / square or less. The resistance obtained at this time has the same meaning as the sheet resistance.
  • a black pattern may be formed to conceal the bus bar.
  • the black pattern may be printed using a paste containing cobalt oxide.
  • screen printing is suitable for screen printing, and the thickness may be set to 10 ⁇ m to 100 ⁇ m.
  • the pattern line and the bus bar may be formed before or after the black pattern is formed, respectively.
  • the heating element according to the present invention may include an additional substrate provided on the side provided with the conductive heating pattern of the substrate. This description may be the same as the description of the above description.
  • the bonding film may be sandwiched between the conductive heating pattern and the additional substrate upon bonding of the additional substrate. Temperature and pressure can be controlled during the bonding process.
  • the adhesive film is inserted between the substrate with the conductive heating pattern and the additional substrate, and put it in a vacuum bag to increase the temperature under reduced pressure, or raise the temperature using a hot roll to remove air.
  • primary bonding is performed.
  • the pressure, temperature and time is different depending on the type of adhesive film, but the pressure is usually 300 ⁇ 700 torr, it can gradually raise the temperature from room temperature to 100 °C. At this time, the time is usually preferably within 1 hour.
  • the pre-bonded laminate is subjected to the secondary bonding process by the autoclaving process of applying pressure in the autoclave and raising the temperature. Secondary bonding is different depending on the type of adhesive film, it is preferable to perform a slow cooling after 1 hour to 3 hours, preferably about 2 hours at a pressure of about 140bar or more and 130 ⁇ 150 °C.
  • a method of bonding in one step using a vacuum laminator device may be used.
  • the temperature can be gradually reduced to 80 to 150 ° C. and slowly cooled, while the pressure can be reduced to 100 ° C. ( ⁇ 5 mbar), and then pressurized ( ⁇ 1,000 mbar) to bond.
  • any material having adhesion and becoming transparent after bonding can be used.
  • PVB film, EVA film, PU film and the like can be used, but is not limited to these examples.
  • the said bonding film is not specifically limited, It is preferable that the thickness is 100 micrometers-800 micrometers.
  • the present invention also includes forming a conductive heating pattern on a substrate;
  • the conductive heating pattern has a border of a closed figure having at least three vertices.
  • the method of manufacturing a heating element characterized in that the at least part of the pattern including the lines connecting the constituting vertices has a pattern in which the number of the line is controlled along the length direction of the bus bar according to the distance from the bus bar. to provide.
  • the conductive heating pattern may be formed by first printing directly on the substrate and then drying or baking, and secondly, laminating the metal thin film on the substrate and then patterning the metal thin film.
  • it may be formed using a method of increasing the thickness of the line until the desired sheet resistance through plating.
  • a paste containing a thermally conductive material can be printed on the substrate by the printing method.
  • Using the printing method is not only relatively low in cost, but also simple in the manufacturing process, thin line width and precise pattern lines can be formed.
  • the printing method is not particularly limited, and printing methods such as offset printing, screen printing, and gravure printing may be used.
  • offset printing may be performed by filling a paste on a patterned intaglio and then performing a primary transfer with a silicone rubber called a blanket, and then performing a secondary transfer by bringing the blanket and glass into close contact with each other. It is not limited only.
  • the intaglio may be manufactured by precisely etching soda-lime glass engraved with the desired pattern line, and may be metal or DLC (Diamond-like Carbon) coating on the glass surface for durability.
  • the intaglio may be produced by etching a metal plate.
  • the offset printing method is most preferable in order to realize more precise pattern lines.
  • the thermally conductive material it is preferable to use a metal having excellent thermal conductivity.
  • a metal having excellent thermal conductivity For example, copper, silver, carbon nanotubes (CNT), copper coated with silver, or the like may be used.
  • the thermally conductive material may be used in the form of particles.
  • the paste may further include an organic binder in addition to the above-described thermally conductive material to facilitate a printing process.
  • the organic binder may have a volatilization property in a sintering process.
  • the organic binders include polyacrylic resins, polyurethane resins, polyester resins, polyolefin resins, polycarbonate resins, cellulose resins, polyimide resins, polyethylene naphthalate resins, and modified epoxies. It is not limited only to.
  • the paste may further comprise glass frit.
  • the glass frit may be selected from commercially available products, but it is preferable to use an environmentally friendly glass frit free of lead.
  • the size of the glass frit used is preferably an average aperture of 2 micrometers or less and a maximum aperture of 50 ⁇ m or less.
  • a solvent may be further added to the paste.
  • the solvent may include butyl carbitol acetate, carbitol acetate, cyclohexanone, cellosolve acetate, terpineol, and the like. The scope of the present invention is not limited.
  • the weight ratio of each component is 50 to 90% by weight of the conductive material, 1 to 20% by weight of the organic binder, and 0.1 to 10 glass frit. Wt% and solvent 1-20 wt%.
  • the paste may further include a glass frit. If necessary, more solvent may be added.
  • the paste may be printed such that the line width of the printed pattern after firing is 30 ⁇ m or less, specifically 0.1 ⁇ m to 30 ⁇ m or less. In addition, it can be printed so that the line spacing of the print pattern after firing is 50 ⁇ m to 30mm. In addition, the height of the line from the surface of the substrate may be printed so that the 0.2 to 20 ⁇ m.
  • a method of laminating the metal thin film may use various methods.
  • the metal thin film may be adhered to the substrate using an adhesive, or the metal thin film may be formed on the substrate using a vacuum deposition method.
  • the etching protective layer may be patterned and then formed by etching portions other than the protective layer.
  • the etching protection layer may be formed using a photolithography method or may be formed using an offset printing process.
  • a Cu layer having a thickness of 2 ⁇ m was formed on a polyethylene terephthalate (PET) film through vapor deposition.
  • PET polyethylene terephthalate
  • a conductive heating pattern region having a metal pattern having a line width of 5 to 8 ⁇ m and a line height of 2 ⁇ m was formed through the etching process.
  • the conductive heating pattern has a value of 155 ⁇ m and is 20 cm wide by 15 cm long, and is formed at 5 cm per area shown in FIG. 20 x 10 cm 2 per. Busbars were formed above and below the conductive heating pattern, and as shown in FIG.
  • a conductive film was formed in the same manner as in Example 1.
  • the a value was fixed to 158 ⁇ m, and as shown in FIG. 5, a pattern having a number of lines 4: 3: 4 was formed for each region according to the distance from the bus bar.
  • a current of 6.0A flowed.
  • 101.3 ° C, 28.1 ° C, and 19.1 ° C were raised in each region.
  • the calorific value of 3: 4.0: 2.7 is close to the inverse of the number ratio of lines (4: 3: 4) depending on the distance from the bus bar. In this case, when the transmittance of each region was measured, 89.2%, 90.1%, and 89.6% were obtained.
  • a conductive film was formed in the same manner as in Example 1.
  • the a value was fixed to 135 ⁇ m, and as shown in FIG. 6, a pattern having a number of lines of 20: 12: 15 was formed for each region according to the distance from the bus bar.
  • a current of 5.4A flowed.
  • the temperature difference of the film was measured by a thermal imaging camera (FLIR) before and 10 minutes after application of voltage, and as a result, 15.8 ° C., 28.3 ° C., and 19.0 ° C. were raised in each region.
  • FLIR thermal imaging camera
  • the calorific value of 12: 21: 14 is close to the inverse proportion (12: 20: 16) of the number of lines (20: 12: 15) depending on the distance from the bus bar. .
  • the transmittance of each region was measured, 88.4%, 89.8%, 89.2% were obtained.

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Abstract

기재, 상기 기재상에 구비된 전도성 발열 패턴, 상기 전도성 발열 패턴의 양 말단에 각각 전압을 인가하도록 구비된 2개의 버스바, 상기 전도성 발열 패턴은 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 패쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이 방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체, 상기 발열체를 이용한 자동차 앞유리 및 그 상기 발열체의 제조 방법에 관한 것이다.

Description

발열체 및 이의 제조방법
본 출원은 2012년 3월 21일에 한국특허청에 제출된 한국 특허 출원 제10-2012-0028572호의 출원일의 이익을 주장하며, 그 내용 전부는 본 명세서에 포함된다.
본 발명은 발열체 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 더욱 구체적으로, 영역별 발열량이 제어된 발열체 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
자동차의 외부 온도와 내부 온도에 차이가 있는 경우에는 자동차 유리에 습기 또는 성에가 발생한다. 또한, 실내 스키장의 경우 슬로프가 있는 내부와 외부의 온도 차이에 의해 결로 현상이 발생한다. 이를 해결하기 위하여 발열 유리가 사용될 수 있다. 발열 유리는 유리 표면에 열선 시트를 부착하거나 유리 표면에 직접 열선을 형성하고, 열선의 양 단자에 전기를 인가하여 열선으로부터 열을 발생시키고 이에 의하여 유리 표면의 온도를 올리는 개념을 이용한다.
발열 유리를 제조하기 위하여, ITO(Indium Tin Oxide)나 Ag 박막과 같은 투명 도전 재료를 이용하여 스퍼터링(Sputtering) 공정을 통하여 전면 발열층을 형성한 후에 전극을 앞 끝단에 연결하는 방법들이 제안되었다. 그러나, 이와 같은 방법에 의하여 제조된 발열 유리는 높은 면저항으로 인하여 저전압에서 구동되기 힘든 문제가 있다. 따라서, 저전압에서 발열을 하고자 할 때에는 금속선과 같은 열선을 이용하는 시도가 제안되고 있다.
발열체는 용도에 따라 영역별로 발열량이 제어될 것이 요구될 수 있다. 또한, 발열체는 용도에 따라 사용자의 시야에 띄지 않으면서 영역별로 발열량을 조절할 수 있는 특성이 요구될 수 있다. 본 발명자들은 상기와 같은 요구 특성을 만족하기 위하여 영역별로 발열량이 제어된 발열체 또는 영역별로 발열량이 제어됨과 동시에 사용자의 시야에 띄지 않는 발열체에 대하여 거듭 연구한 끝에 본 발명에 이르렀다.
본 발명의 일 실시상태는
기재, 상기 기재 상에 구비된 전도성 발열 패턴, 상기 전도성 발열 패턴의 양 말단에 각각 전압을 인가하도록 구비된 2개의 버스바를 포함하는 발열체에 있어서,
상기 전도성 발열 패턴은 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체를 제공한다.
본 발명의 또 하나의 실시상태는
기재 상에 전도성 발열 패턴을 형성하는 단계; 및
상기 기재 상에 상기 전도성 발열 패턴의 양 말단에 각각 전압을 인가하도록 2개의 버스바를 형성하는 단계를 포함하는 발열체의 제조방법에 있어서,
상기 전도성 발열 패턴이 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체의 제조방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시상태에 따르면 영역별로 발열량이 제어된 발열체를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 또 하나의 실시상태에 따르면 영역별로 발열량이 제어됨과 동시에 사용자의 시야에 띄지 않는 발열체를 제공할 수 있다.
도 1은 버스바로부터의 거리에 따라 전도성 발열 패턴을 구성하는 다각형의 선의 개수가 제어된 형태를 예시한 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시상태에 따른 발열체를 제작하기 위하여, 패턴 중 개수를 제어해야 하는 대상 선들을 예시적으로 표시한 것이다. 도 3은 정육각형의 선들로 이루어진 패턴을 예시한 것이다.
도 4는 도 3에 도시된 패턴으로부터 버스바로부터의 거리에 따라 패턴을 구성하는 선들의 개수를 제어한 예를 도시한 것이다.
도 5 및 도 6은 버스바로부터의 거리에 따라 패턴을 구성하는 선들의 개수를 제어한 예를 도시한 것이다.
도 7은 도 2의 A 영역의 패턴 설계를 위한 기초 도형을 도시한 것이다.
도 8은 도 2의 B 영역의 패턴 설계를 위한 기초 도형을 도시한 것이다.
도 9는 정육각형을 변형하는 방식을 예시한 한 것이다.
도 10은 정육각형으로부터 변형된 패턴의 형태를 예시한 것이다.
도 11은 본 발명에 따른 발열체를 자동차 앞유리에 적용시, 자동차 앞유리의 기울기를 고려하여 패턴을 변형한 예를 도시한 것이다.
도 12는 본 발명에 따른 발열체를 자동차 앞유리용으로 설계한 예를 도시한 것이다.
이하에서 본 발명에 대하여 더욱 상세하게 설명한다.
본 발명의 일 실시상태에 따른 발열체는 기재, 상기 기재 상에 구비된 전도성 발열 패턴, 상기 전도성 발열 패턴의 양 말단에 각각 전압을 인가하도록 구비된 2개의 버스바를 포함하는 발열체로서, 상기 전도성 발열 패턴은 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수를 달리함으로써, 버스바로부터의 거리에 따라 또는 버스바의 길이방향을 따라 발열량을 제어할 수 있다. 구체적으로, 2개의 버스바들 사이의 저항값은 전도성 발열 패턴을 구성하는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들의 개수에 의하여 정해지며, 상기 선들의 개수를 제어함으로써 영역별로 다른 발열량을 갖는 발열체를 제공할 수 있다.
본 명세서에 있어서, 상기 선들은 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 것으로서, 선들의 각각은 직선, 곡선, 지그재그선 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다. 여기서, 꼭지점은 상기 선들이 만나는 점을 의미하는 것으로, 어떠한 면적도 차지하지 않는 것으로 해석된다.
예컨대, 도 1에는 버스바로부터의 거리에 따라 상기 선들의 개수를 제어한 예를 도시하였다. 도 1에 도시된 발열체의 전도성 발열 패턴은 버스바로부터의 거리에 따라 나누어진 3개의 영역, 즉 A, B 및 A'에서 상기 선들의 개수가 다르게 제어된다. 즉, A 및 A' 영역에 비하여 B 영역에서 상기 선들의 개수가 적도록 설계된다.
상기 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형은 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 다각형 또는 이들로부터 변형된 도형이다. 변형 방식에 대하여는 후술한다.
본 발명에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴은 꼭지점의 개수가 같은 폐쇄 도형들의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들의 형태를 포함할 수도 있으나, 꼭지점의 개수가 서로 상이한 2 종류 이상의 폐쇄 도형들의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들의 형태를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 전도성 발열 패턴은 꼭지점이 4개인 폐쇄 도형들의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함할 수 있다. 또 다른 예로서는, 상기 전도성 발열 패턴은 꼭지점이 6개인 폐쇄 도형들의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴일 수 있다. 또 다른 예로서는, 상기 전도성 발열 패턴은 꼭지점의 개수가 3개 내지 8개의 폐쇄 도형들이 혼합된 형태에서 상기 폐쇄 도형들의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함할 수 있다.
하나의 예로서, 상기 전도성 발열 패턴은 꼭지점이 4개 또는 6개인 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 갖는다.
본 발명에 있어서, 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수를 달리할 때, 상기 개수를 달리하는 대상이 되는 선들은 상기 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 것이라면 특별히 한정되지 않는다.
예컨대, 상기 전도성 발열 패턴을 꼭지점이 4개 또는 6개인 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선을 포함하도록 구성하는 경우, 2개의 버스바들 사이의 거리 방향을 기준으로 서로 마주보고 있는 선들의 개수를 버스바로부터의 거리에 따라 또는 버스바의 길이방향을 따라 조절할 수 있다. 예컨대, 2개의 버스바 사이의 거리를 도 2의 A 및 A'로 표시하였을 때, 거리 방향과 평행하게 배치되어 서로 마주보고 있는 선들, 즉 도 2에서 적색으로 표시된 선들과 같은 방향으로 배치된 선들의 개수를 조절할 수 있다.
다른 예로서, 상기 전도성 발열 패턴을 사각형 또는 육각형의 테두리를 구성하는 선들로 구성하는 경우, 상기 선들 중 그 연장선이 상기 버스바 중 어느 하나와 이루는 사잇각이 45도 이상 90도 이하인 선들의 개수를 버스바로부터의 거리에 따라 또는 버스바의 길이방향을 따라 조절할 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 전도성 발열 패턴을 직사각형, 정사각형, 직육각형 또는 정육각형이나, 이들 도형으로부터 변형된 형태의 테두리를 구성하는 선들로 구성하는 경우, 상기 개수를 달리하는 대상이 되는 선들은 상기 직사각형, 정사각형, 직육각형 또는 정육각형의 테두리를 구성하는 선들 중 버스바의 길이방향에 대하여 수직인 선들이 될 수 있다.
구체적인 예로서, 상기 전도성 발열 패턴은 상기 버스바 중 적어도 하나에 수직인 2개의 선을 갖는 정사각형, 직사각형, 정육각형 및 직육각형으로 이루어진 군으로부터 선택되는 도형 또는 그 도형으로부터 꼭지점의 위치, 또는 선의 굴곡도를 변형하여 형성된 변형된 도형으로 이루어진 패턴 중, 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라, 상기 도형 또는 상기 변형된 도형의 변형전 형태에서 상기 버스바에 수직인 선들의 개수가 제어된 패턴을 갖는다.
더욱 구체적인 예로서, 상기 전도성 발열 패턴을 정육각형으로부터 변형된 패턴에 의하여 설계할 수 있다. 도 3에 표시된 정육각형의 테두리를 구성하는 선들을 포함하는 벌집구조에서 버스바 간의 저항값은 도 3에서 표시된 선들 중 3번 및 4번으로 표시된 선들의 개수에 의하여 결정될 수 있다.
즉, 버스바 간의 인가되는 전압에 의하여 전류가 흐르게 될 때, 1번, 2번, 5번 및 6번으로 표시된 선들은 이 중 하나가 제거가 되더라도 다른 선들을 통하여 연결이 될 수 있으나, 버스바 간의 연결 통로로 작용하는 3번 및 4번으로 표시된 선들의 경우, 제거가 되면 바로 저항치의 증가로 이어지게 된다.
따라서, 도 3에 도시된 패턴에서 상부로부터 영역을 3개, 즉 A, B 및 C로 나눈 후, 각 영역에서 정육각형들 각각의 3번과 4번으로 표시된 선들의 평균 개수의 비를 2:1:2의 비율로 변경하는 경우 도 4에 도시된 패턴을 얻을 수 있다.
도 4에 3개의 영역의 면저항값의 비율은 3번 및 4번으로 표시된 선들의 평균 개수의 비율과 반비례 관계를 가지며, 3개 영역은 직렬 연결이 되므로 전류값이 같기 때문에, 영역별 면적당 발열량의 비율은 1 : 2 : 1이 된다.
구체적인 예로서, 정육각형들 각각의 선들의 개수의 비를 2 : 1 : 2 이외에 4 : 3 : 4, 20 : 12 : 15로 변화하여 면적당 발열량을 영역별로 3 : 4 : 3 또는 3 : 5 : 4로 조절할 수 있다. 그 예를 도 5 및 도 6에 예시하였다. 하기 도 5에는 정육각형으로부터 영역별로 3번, 4번 변의 개수의 비율을 4 : 3 : 4로 조절하여 전도성 발열 패턴을 설계한 예를 나타내었고, 하기 도 6에는 정육각형으로부터 영역별로 3번, 4번 변의 개수의 비율을 20 : 12 : 15로 조절하여 전도성 발열 패턴을 설계한 예를 나타내었다.
본 명세서에서는 상기 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 선들을 포함하는 패턴이 차지하지 않는 면적을 전체 면적 대비 비율로 환산한 값을 개구율로 정의할 수 있다. 상기와 같이 버스바로부터의 거리에 따라 또는 버스바의 길이방향을 따라 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 선들의 개수를 제어할 때 영역별 개구율 차이가 2% 이하, 바람직하게는 1% 이하가 되도록 제어할 수 있다. 이 경우, 영역별로 균일한 발열 특성을 달성함으로써 발열량이 큰 영역부터 제상 및 서리 제거가 가능할 뿐만 아니라, 영역간의 개구율 차이에 의한 경계선이 사용자에게 인지되는 것을 방지할 수 있다.
예컨대, 도 3의 정육각형 구조에서 개구율은 다음과 같이 계산될 수 있다. 도 7과 도 8에 도시된 바와 같이, 한 선의 길이를 a라 하고 선폭을 w라고 할 때, 정육각형 2개의 면적은 33/2a2이고, A 영역의 선(적색 표시) 6개의 면적은 6wa이며, B 영역의 선(적색 표시) 5개의 면적은 5wa이다. 따라서, 개구율(%)은 A 영역에서 100*[1-(6/33/2)w/a]로, B 영역에서 100*[1-(5/33/2)w/a]로 계산될 수 있다. 이들 식에 따라 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 선의 길이(a)와 선폭(w)에 따른 영역별 개구율 차이를 계산하면 하기 표 1과 같다.
[표 1]
Figure PCTKR2013002356-appb-I000001
본 발명에서 정육각형 구조를 기반으로 전도성 발열 패턴을 설계하는 경우, 패턴을 구성하는 선들의 길이는 100㎛ 내지 800㎛의 값을 가지는 것이 바람직하다. 또한, 전도성 발열 패턴을 구성하는 선들의 선폭은 0.1㎛ 내지 30㎛, 더 구체적으로 3㎛ 내지 10㎛의 값을 가지는 것이 바람직하다.
본 발명에서는 버스바로부터의 거리에 따라 또는 버스바의 길이방향을 따라 패턴을 구성하는 선들의 개수를 제어할 때, 영역별로 선들의 개수를 다르게 제어할 수 있다. 예컨대, 단위면적당 선들의 평균 개수가 서로 상이한 2 이상의 영역을 포함할 수 있다.
이 때, 전도성 발열 패턴은 상기 2 이상의 영역들 사이에서의 단위면적당 선들의 평균 개수의 비는 정수비가 되도록 설계될 수 있다. 예컨대, 영역들에 대하여 단위면적당 선들의 평균 개수의 비는 0.8 내지 1 사이의 값을 가지는 것이 바람직하다. 이 때, 상기 비는 단위면적당 선들의 평균 개수가 큰 값에 대한 단위면적당 선들의 평균 개수가 작은 값의 비이다.
예를 들어, 도 4에 A 영역 대비 B 영역의 단위면적당 선들의 평균 개수 비는 5/6, 즉 0.83의 값을 가지며, 도 5 및 도 6에 선들의 개수의 비가 각각 4 : 3 : 4과 20 : 12 : 15로 표시된 영역의 단위면적단 선들의 평균 개수 비는 각각 1 : 11 / 12 : 1(1 : 0.92 : 1)과 1 : 13 / 15 : 11 / 12(1 : 0.87 : 0.92)의 값을 가지게 된다.
도 3 내지 7에서 3개의 영역을 포함하는 예를 설명하였으나, 이는 3개의 영역에만 한정되지 않는다. 2개 또는 4개 이상의 영역을 포함하는 경우에도, 영역들 간의 단위면적당 선들의 평균값의 비가 정수비가 되도록 전도성 발열 패턴을 설계할 수 있다.
전도성 발열 패턴을 금속선으로 구성하는 경우, 금속선에 의한 빛의 투과도가 저하되어 눈에 띌 수 있는 문제를 방지하기 위하여, 선의 밀도와 선폭을 조절할 수 있다. 예컨대, 자동차 앞유리에 전도성 발열 패턴으로서 동일한 선 밀도를 갖는 패턴을 구현하고, 자동차 앞유리의 상단과 하단에 각각 버스바를 설치하는 경우를 들 수 있다. 이 경우, 자동차 앞유리의 상단의 길이가 하단의 길이보다 짧기 때문에 자동차 앞유리의 상단부위가 더 빨리 발열이 될 수 있다. 하지만, 자동차 앞유리의 경우, 운전자 시야 확보를 위해서는 운전자 시야 영역을 먼저 발열시키는 것이 유리하다. 예를 들어, 자동차 앞유리에서 서리 및 성에 제거를 위한 송풍구의 위치는 상기 문제를 위하여 운전자 시야영역으로 위치시키고 있다.
따라서, 자동차 앞유리에 발열체를 적용하는 경우, 운전자의 시야 영역에 먼저 제상이나 서리를 제거할 수 있도록 전도성 발열 패턴의 형태를 설계할 수 있다.
상기 전도성 발열 패턴은 규칙적인 패턴 보다는 규칙성이 제한된 패턴을 포함하는 것이 단일광에 의한 회절 문제를 방지하는 데 유리하다.
규칙성이 제한된 패턴을 설계하기 위한 방법은 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 다각형의 꼭지점의 위치 또는 선들의 굴곡도를 변형하는 방법이 있다.
구체적인 예를 도 9에 예시하였다.
하나의 예로서, 꼭지점이 3개 이상인 폐쇄 도형을 설계하기 위하여 꼭지점이 3개 이상인 다각형을 이용할 수 있다. 다각형의 형태에서 꼭지점의 위치를 무작위로 변경함으로써 변형된 도형을 설계할 수 있다.
추가로, 꼭지점의 변경된 위치가 다른 꼭지점의 위치와 같게 되는 것을 방지하기 위하여 도 9의 (a)에 도시한 바와 같이 각 꼭지점이 위치를 변경시킬 수 있는 단위 영역을 정한 후에, 도 9의 (b)와 같이 각 꼭지점을 각 단위 영역 안에서 임의의 점으로 이동시킨다.
또 하나의 예로서, 다각형의 선들을 다양한 형태로 변형할 수 있다. 예컨대, 상기 선들은 단순히 직선이 될 수도 있고, 곡선 또는 지그재그선이 될 수도 있으며, 이들의 조합이 될 수도 있다. 예컨대, 도 9의 (a)나 (b)의 도형의 선들을 다양한 형태로 변형할 수 있다.
곡선을 만드는 방식을 예시로 들면 하기와 같다. 예컨대, 다각형의 인접한 2개의 꼭지점을 통과하는 원의 원주 형태로 선을 변형할 수 있다. 이 때, 원의 원점으로부터 다각형의 2개의 꼭지점에 각각 직선으로 그었을 때, 2개의 직선이 이루는 각도(θc)가 일정한 원을 선택한 후, 상기 원의 원주를 따라 각 꼭지점을 연결함으로써 도 9의 (c)와 같이 패턴을 설계할 수 있다.
도 9에서 도시한 바를 토대로 만들 수 있는 패턴의 예를 도 10에서 단계별로 도시하여 보았다. 도 10의 (a), (b) 및 (c)는 각각 도 9의 (a), (b) 및 (c)와 같은 방식으로 설계한 것이다.
본 발명에 따르면, 발열체 내의 투과율 편차가 20% 이내, 10% 이내, 또는 5% 이내가 되도록 조절할 수 있다. 또한, 상기 발열체는 직경 20㎝의 임의의 원에 대한 투과율 편차가 10% 이하 또는 5% 이하일 수 있다.
본 발명에 따른 발열체는 자동차, 선박, 철도, 고속철, 비행기 등 각종 운송 수단 또는 집이나 기타 건축물에 사용되는 유리에 적용될 수 있다. 특히, 본 발명에 따른 발열체는 시야에 띄지 않으므로, 종래기술과 달리 자동차와 같은 운송수단의 앞유리 또는 옆유리에 적용할 수도 있다.
자동차 앞유리의 경우, 앞유리 자체가 기울기를 갖도록 배치된다. 최근 차량 운행시 공기 저항을 최소화하기 위하여 앞유리의 기울기가 점점 더 작아지는 추세에 있다. 앞유리의 기울기로 인하여 패턴이 상하로 찌그러져 보일 수 있는 문제를 방지하기 위하여, 전술한 형태의 전도성 발열 패턴을 사용하는 경우, 기울기에 따라 패턴을 상하로 늘려주는 것이 유리하다. 예컨대, 상기 전도성 발열 패턴은 횡 방향의 평균 선간 간격보다 종 방향의 평균 선간 간격이 넓은 형태를 갖도록 설계될 수 있다. 한 예에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴의 횡 방향의 평균 선간 간격보다 종 방향의 평균 선간 간격이 1배 내지 10배 더 넓도록 설계될 수 있다.
예를 들어, 앞유리의 기울기가 30도인 경우, 전도성 발열 패턴을 상하로 2배의 길이로 늘려주는 것이 바람직하다. 이에 대한 예를 도 11에 도시하였다.
하나의 예에 있어서, 본 발명에 따른 발열체가 자동차 앞유리에 적용되는 경우, 규격에 따라 하기와 같이 구획된 영역에 따라 상기 폐쇄 도형의 선의 개수가 제어될 수 있다.
자동차 안전기준에 관한 규칙 제109조에 따르면 운전석 시야부분을 '가' 부분, 조수석까지 포함하는 부분을 '나' 부분으로 지정하여 서리 및 성에 제거 기준을 제시하고 있다. 본 발명에서는 '가' 부분의 발열량을 더 높게 설정할 수 있는 방법을 제시할 수 있다. 예컨대, 도 12와 같은 패턴을 사용할 수 있다.
본 발명에 있어서, 전도성 발열 패턴을 구성하는 선들의 높이는 0.2㎛ 내지 20㎛ 일 수 있다. 전도성 발열 패턴을 구성하는 선들의 선간 간격은 용도에 따라 설계될 수 있으며, 예컨대 50㎛ 내지 30mm 일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 기재는 투명한 것이 바람직하다. 이 때, 상기 기재는 가시광선 투과율이 50% 이상, 바람직하게는 75% 이상인 것이 바람직하다. 구체적으로, 상기 기재로는 유리를 사용할 수도 있고, 플라스틱 기판 또는 플라스틱 필름을 사용할 수 있다. 플라스틱 필름을 사용하는 경우에는 전도성 발열 패턴을 형성한 후, 기재의 적어도 일면에 유리 기판 또는 플라스틱 기판을 합착하는 것이 바람직하다. 이 때, 기재의 전도성 발열 패턴이 형성된 면에 유리 기판 또는 플라스틱 기판을 합착하는 것이 더욱 바람직하다. 상기 플라스틱 기판 또는 필름으로는 당기술분야에 알려져 있는 재료를 사용할 수 있으며, 예컨대 PET(Polyethylene terephthalate), PVB(polyvinylbutyral), PEN(polyethylene naphthalate), PES(polyethersulfon), PC(polycarbonate), 아세틸 셀룰로이드와 같은 가시광 투과율 80% 이상의 필름이 바람직하다. 상기 플라스틱 필름의 두께는 12.5㎛ 내지 500㎛인 것이 바람직하고, 30㎛ 내지 250㎛인 것이 바람직하다.
상기 기재는 용도에 따라 곡면을 이루는 형태일 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴은 전도성 재료로 이루어질 수 있다. 예컨대, 상기 전도성 발열 패턴은 금속선으로 이루어질 수 있다. 구체적으로, 상기 전도성 발열 패턴은 열전도도가 우수한 금속을 포함하는 것이 바람직하다. 상기 전도성 발열 재료의 비저항 값은 1 microOhm cm 이상 200 microOhm cm 이하인 것이 좋다. 전도성 발열 패턴 재료의 구체적인 예로서, 구리, 은(silver), 탄소나노튜브(CNT), 은으로 코팅된 구리 등이 사용될 수 있다.
상기 전도성 발열 패턴의 전체 개구율이 90% 이상인 것이 바람직하다. 또한, 전술한 바와 같이, 본 발명에 따른 발열체의 전도성 발열 패턴은 전체 개구율이 90% 이상이면서, 개구율 편차가 2% 이하일 수 있다.
본 발명에 따른 발열체는 발열을 위하여 전원에 연결될 수 있으며, 이 때 발열량은 m2 당 100 내지 1,000W, 바람직하게는 200 내지 700W인 것이 바람직하다. 본 발명에 따른 발열체는 저전압, 예컨대 30V 이하, 바람직하게는 20V 이하에서도 발열성능이 우수하므로, 자동차 등에서도 유용하게 사용될 수 있다. 상기 발열체에서의 저항은 2 오옴/스퀘어 이하, 바람직하게는 1 오옴/스퀘어 이하, 바람직하게는 0.5 오옴/스퀘어 이하이다. 이 때 얻은 저항값은 면저항과 같은 의미를 지닌다.
상기 버스바를 은폐하기 위하여 블랙 패턴을 형성할 수 있다. 상기 블랙 패턴은 코발트 산화물을 함유한 페이스트를 이용하여 프린트할 수 있다. 이때 프린팅 방식은 스크린 프린팅이 적당하며, 두께는 10㎛ 내지 100㎛로 설정할 수 있다. 상기 패턴선과 버스바는 각기 블랙 패턴 형성 전이거나 후에 형성할 수도 있다.
본 발명에 따른 발열체는 상기 기재의 전도성 발열 패턴이 구비된 면에 구비된 추가의 기재를 포함할 수 있다. 이 기재는 전술한 기재에 관한 설명과 동일한 것이 적용될 수 있다.
상기 추가의 기재의 합착시 전도성 발열 패턴과 추가의 기재 사이에 접합 필름을 끼워넣을 수 있다. 접합하는 과정에서 온도 및 압력을 조절할 수 있다.
하나의 구체적인 실시상태에 있어서, 전도성 발열 패턴이 구비된 기재와 추가의 기재 사이에 접착필름을 삽입하고, 이를 진공백에 넣어 감압하며 온도를 올리거나, 핫롤을 이용하여 온도를 올려, 공기를 제거함으로써 1차 접합을 하게 된다. 이 때 압력, 온도 및 시간은 접착필름의 종류에 따라 차이가 있지만 보통 300 ~ 700 토르의 압력으로, 상온에서 100℃까지 온도를 점진적으로 올릴 수 있다. 이 때 시간은 보통 1시간 이내로 하는 것이 바람직하다. 1차 접합을 마친 예비 접합된 적층체는 오토클레이브에서 압력을 가하며 온도를 올리는 오토클레이빙 과정에 의하여 2차 접합 과정을 거치게 된다. 2차 접합은 접착필름의 종류에 따라 차이가 있지만, 140bar 이상의 압력과 130 ~ 150℃ 정도의 온도에서 1시간 내지 3시간, 바람직하게는 약 2시간 수행한 후 서냉하는 것이 바람직하다.
또 하나의 구체적인 실시상태에서는 전술한 2단계의 접합 과정과는 달리 진공라미네이터 장비를 이용하여 1단계로 접합하는 방법을 이용할 수 있다. 80 ~ 150℃까지 단계적으로 온도를 올리고 서냉하면서, 100℃까지는 감압(~5mbar)하고, 그 이후에는 가압(~1,000mbar)을 하여 접합을 할 수 있다.
상기 접합 필름의 재료로는 접착력이 있고 접합 후 투명하게 되는 어떤 물질이라도 사용할 수 있다. 예컨대 PVB 필름, EVA 필름, PU 필름 등이 사용될 수 있으나, 이들 예로만 한정되는 것은 아니다. 상기 접합 필름은 특별히 한정되지 않으나, 그 두께가 100㎛ 내지 800㎛인 것이 바람직하다.
본 발명은 또한, 기재 상에 전도성 발열 패턴을 형성하는 단계; 상기 기재 상에 상기 전도성 발열 패턴의 양 말단에서 각각 전압을 인가하도록 2개의 버스바를 형성하는 단계를 포함하는 발열체의 제조방법에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴이 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 갖는 것을 특징으로 하는 발열체의 제조방법을 제공한다.
상기 전도성 발열 패턴에 관한 기재는 전술한 바와 같다.
상기 전도성 발열 패턴은 첫째 상기 기재 상에 직접 인쇄한 후 건조 또는 소성을 하는 방식을 이용하여 형성될 수도 있고, 둘째 금속 박막을 상기 기재에 라미네이션한 후 상기 금속 박막을 패터닝하는 방법을 이용하여 형성될 수도 있으며, 셋째 은염이 코팅된 기재 위에 포토그래프 방식을 이용하여 은 패턴을 형성한 후, 도금을 통하여 원하는 면저항을 얻을 때까지 선의 두께를 높이는 방식을 이용하여 형성될 수도 있다.
상기 방식 중 첫 번째 방법인 인쇄법을 이용하는 경우, 기재 상에 열전도성 재료를 포함하는 페이스트를 인쇄법에 의하여 인쇄할 수 있다. 인쇄법을 이용하는 경우 비용이 비교적 적게 소요될 뿐만 아니라 제조 공정도 간단하고, 선폭이 얇으며 정밀한 패턴선을 형성할 수 있다.
상기 인쇄법으로는 특별히 한정되지 않으며, 오프셋 인쇄, 스크린 인쇄, 그라비아 인쇄 등의 인쇄법이 사용될 수 있다. 예컨대 오프셋 인쇄는 패턴이 새겨진 요판에 페이스트를 채운 후 블랑킷(blanket)이라고 부르는 실리콘 고무로 1차 전사를 시킨 후, 블랑킷과 유리를 밀착시켜 2차 전사를 시키는 방식으로 수행될 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
상기 블랑킷이 갖는 이형 특성으로 인하여 페이스트가 유리에 거의 대부분 전사되기 때문에 별도의 블랑킷 세정공정이 필요하지 않다. 상기 요판은 목적하는 패턴선이 새겨진 소다라임 유리를 정밀 에칭하여 제조할 수 있으며, 내구성을 위하여 유리 표면에 금속 또는 DLC(Diamond-like Carbon) 코팅을 할 수도 있다. 상기 요판은 금속판을 에칭하여 제조할 수도 있다.
본 발명에서는 보다 정밀한 패턴선을 구현하기 위하여 오프셋 인쇄법이 가장 바람직하다.
상기 열전도성 재료로는, 열전도도가 우수한 금속을 사용하는 것이 바람직하다. 예컨대, 구리, 은(silver), 탄소나노튜브(CNT), 은으로 코팅된 구리 등이 사용될 수 있다. 본 발명에서는 상기 열전도성 재료는 입자 형태로 사용할 수 있다.
상기 페이스트는 전술한 열전도성 재료 이외에 인쇄 공정이 용이하도록 유기 바인더를 더 포함할 수도 있다. 상기 유기 바인더는 소성 공정에서 휘발되는 성질을 가질 수 있다. 상기 유기 바인더로는 폴리아크릴계 수지, 폴리우레탄계 수지, 폴리에스테르계 수지, 폴리올레핀계 수지, 폴리카보네이트계 수지, 셀룰로우즈 수지, 폴리이미드계 수지, 폴리에틸렌 나프탈레이트계 수지 및 변성 에폭시 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
유리와 같은 기재에 대한 페이스트의 부착력을 향상시키기 위하여, 상기 페이스트는 글래스 프릿(Glass Frit)을 더 포함할 수 있다. 상기 글래스 프릿은 시판품으로부터 선택할 수 있으나, 친환경적인 납성분이 없는 글래스 프릿을 사용하는 것이 좋다. 이때 사용하는 글래스 프릿의 크기는 평균 구경이 2 마이크로미터 이하이고 최대 구경이 50㎛ 이하의 것이 좋다.
필요에 따라, 상기 페이스트에는 용매가 더 추가될 수 있다. 상기 용매로는 부틸 카르비톨 아세테이트(Butyl Carbitol Acetate), 카르비톨 아세테이트(Carbitol acetate), 시클로 헥사논(Cyclohexanon), 셀로솔브 아세테이트(Cellosolve Acetate) 및 테르피놀(Terpineol) 등이 있으나, 이들 예에 의하여 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명에 있어서, 전도성 재료, 유기 바인더, 글래스 프릿 및 용매를 포함하는 페이스트를 사용하는 경우, 각 성분의 중량비는 전도성 재료 50 ~ 90 중량%, 유기 바인더 1 ~ 20 중량%, 글래스 프릿 0.1 ~ 10 중량% 및 용매 1 ~ 20 중량%일 수 있다.
또한, 페이스트와 유리와의 부착력을 향상시키기 위하여, 상기 페이스트는 글래스 프릿(Glass Frit)을 더 포함할 수 있다. 필요에 따라, 용매가 더 추가될 수 있다.
상기 페이스트는, 소성 후 인쇄 패턴의 선의 선폭이 30㎛ 이하, 구체적으로 0.1㎛ 내지 30㎛ 이하가 되도록 인쇄될 수 있다. 또한, 소성 후 인쇄 패턴의 선간 간격이 50㎛ 내지 30mm가 되도록 인쇄될 수 있다. 또한, 상기 기재의 표면으로부터 선의 높이가 0.2 내지 20㎛가 되도록 인쇄될 수 있다.
상기 방식 중 두 번째 방식인 금속 박막을 기재에 라미네이션한 후 상기 금속 박막을 패터닝하는 방법에서, 금속 박막을 라미네이션하는 방식은 다양한 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 금속 박막을 기재에 접착제를 이용하여 접착시킬 수도 있으며, 기재 상에 진공 증착법을 이용하여 금속 박막을 형성할 수도 있다. 금속 박막이 라미네이션된 기재 상에 금속선을 패터닝하는 방식으로는 식각보호층을 패턴한 후에 보호층 이외에 부분을 식각하여 형성할 수도 있다. 식각 보호층은 포토리소그라피 방식을 이용하여 형성할 수도 있고, 오프셋 인쇄 공정을 이용하여 형성할 수도 있다.
이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 실시예를 제시한다. 그러나 하기의 실시예는 본 발명을 보다 쉽게 이해하기 위하여 제공되는 것일 뿐, 이에 의하여 본 발명의 내용이 한정되는 것은 아니다.
<실시예>
<실시예 1>
PET(polyethylene terephthalate) 필름 상에 기상증착법을 통하여 2㎛ 두께의 Cu층을 형성하였다. 상기 필름 상에 포토리소(Photolitho) 공정을 통하여 에칭레지스트 물질을 패터닝한 후, 에칭공정을 통하여 선폭 5 ~ 8㎛, 선고 2㎛의 금속 패턴을 가진 전도성 발열 패턴 영역을 형성하였다. 전도성 발열 패턴은 도 7에서 도시된 바와 같이 a 값이 155㎛이고 가로 20cm, 세로 15cm로 도 5에서 도시된 영역당 5cm로 형성한 후, 도 11에서와 같이 세로 길이로 2배 확장하여 각 영역당 20 × 10cm2 이다. 전도성 발열패턴 상하에 버스바를 형성하고, 도 1에서 도시한 바와 같이 버스바로부터의 거리에 따라 각 영역별로 선들의 개수가 2 : 1 : 2인 패턴을 형성하였다. 상기 버스바에 5V를 인가하였을 때 4.6A의 전류가 흘렀다. 전압 인가 전과 인가 후 10분에 열화상카메라(FLIR)로 필름의 온도 차이를 측정한 결과 각 영역별로 13.2℃, 27.3℃, 13.3℃가 승온되었다. 승온된 온도는 발열량과 비례관계에 있으므로 버스바로부터 거리에 따라 선의 개수 비율(2 : 1 : 2)의 반비례인 1 : 2 : 1의 발열량을 나타냄을 알 수 있다. 이 때, 각 영역별 투과도를 측정하였을 때 89.3%, 90.3%, 89.5%를 얻었다.
<실시예 2>
실시예 1과 같은 방법으로 전도성 필름을 형성하였다. 실시예 2에서 a 값은 158㎛로 고정하였으며, 도 5에서와 같이 버스바로부터의 거리에 따라 각 영역별로 선들의 개수가 4 : 3 : 4인 패턴을 형성하였다. 상기 버스바에 5V를 인가하였을 때 6.0A의 전류가 흘렀다. 전압 인가 전과 인가 후 10분에 열화상카메라(FLIR)로 필름의 온도 차이를 측정한 결과 각 영역별로 21.3℃, 28.1℃, 19.1℃가 승온되었다. 승온된 온도는 발열량과 비례관계에 있으므로 버스바로부터 거리에 따라 선의 개수 비율(4 : 3 : 4)의 반비례와 가까운 3 : 4.0 : 2.7의 발열량을 나타냄을 알 수 있다. 이 때, 각 영역별 투과도를 측정하였을 때 89.2%, 90.1%, 89.6%를 얻었다.
<실시예 3>
실시예 1과 같은 방법으로 전도성 필름을 형성하였다. 실시예 3에서 a 값은 135㎛로 고정하였으며, 도 6에서와 같이 버스바로부터의 거리에 따라 각 영역별로 선들의 개수가 20 : 12 : 15인 패턴을 형성하였다. 상기 버스바에 5V를 인가하였을 때 5.4A의 전류가 흘렀다. 전압 인가 전과 인가 후 10분에 열화상카메라(FLIR)로 필름의 온도 차이를 측정한 결과 각 영역별로 15.8℃, 28.3℃, 19.0℃가 승온되었다. 승온된 온도는 발열량과 비례관계에 있으므로 버스바로부터 거리에 따라 선의 개수 비율(20 : 12 : 15)의 반비례(12 : 20 : 16)와 가까운 12 : 21 : 14의 발열량을 나타냄을 알 수 있다. 이 때, 각 영역별 투과도를 측정하였을 때 88.4%, 89.8%, 89.2%를 얻었다.

Claims (21)

  1. 기재, 상기 기재 상에 구비된 전도성 발열 패턴, 상기 전도성 발열 패턴의 양 말단에 각각 전압을 인가하도록 구비된 2개의 버스바를 포함하는 발열체에 있어서,
    상기 전도성 발열 패턴은 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 폐쇄 도형은 꼭지점을 3개 갖는 폐쇄 도형, 꼭지점을 4개 갖는 폐쇄 도형, 꼭지점을 5개 갖는 폐쇄 도형, 꼭지점을 6개 갖는 폐쇄 도형, 꼭지점을 7개 갖는 폐쇄 도형 및 꼭지점을 8개 갖는 폐쇄 도형 중 1개 또는 2개 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체.
  3. 청구항 1에 있어서, 상기 폐쇄 도형은 꼭지점을 4개 갖는 폐쇄 도형으로 이루어진 것을 특징으로 하는 발열체.
  4. 청구항 1에 있어서, 상기 폐쇄 도형은 꼭지점을 6개 갖는 폐쇄 도형으로 이루어진 것을 특징으로 하는 발열체.
  5. 청구항 1에 있어서, 상기 폐쇄 도형은 적어도 3개의 꼭지점을 다각형 또는 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 다각형의 꼭지점의 위치 및 선들의 굴곡도 중 적어도 하나를 변형한 변형된 도형인 것을 특징으로 하는 발열체.
  6. 청구항 1에 있어서, 상기 폐쇄 도형은 다각형의 각 꼭지점의 위치를 특정 단위 영역 내에서 변경시킨 도형, 다각형의 인접한 2개의 꼭지점을 통과하는 원 중 원의 원점과 다각형의 2개의 꼭지점을 각각 잇는 직선들이 이루는 각이 일정하도록 원을 선택하여, 상기 원의 원주를 따라 상기 꼭지점들을 연결한 형태로 다각형의 선을 변형시킨 도형 또는 이들의 조합인 것을 특징으로 하는 발열체.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 선들은, 직선, 곡선, 지그재그 또는 이들의 조합을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체.
  8. 청구항 1에 있어서, 상기 개수가 제어되는 선들은 2개의 버스바들 사이의 거리 방향을 기준으로 서로 마주보고 있는 선들인 것을 특징으로 하는 발열체.
  9. 청구항 1에 있어서, 상기 폐쇄 도형은 상기 버스바 중 적어도 하나에 수직인 2개의 선을 갖는 정사각형, 직사각형, 정육각형 및 직육각형으로 이루어진 군으로부터 선택되는 도형; 또는 그 도형으로부터 꼭지점의 위치 및 선의 굴곡도 중 적어도 하나가 변형된 도형이고, 상기 개수가 제어되는 선들은 상기 버스바 중 적어도 하나의 길이 방향에 수직인 선들인 것을 특징으로 하는 발열체.
  10. 청구항 1에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴은, 단위면적당 선들의 평균 개수가 서로 상이한 영역을 적어도 2개 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체.
  11. 청구항 10에 있어서, 상기 영역들 간의 단위면적당 선들의 평균 개수의 비가 정수비인 것을 특징으로 하는 발열체.
  12. 청구항 10에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴은, 단위면적당 선들의 평균 개수가 서로 상이한 3개의 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체.
  13. 청구항 12에 있어서, 상기 3개의 영역에서, 상기 영역들 간의 단위면적당 선들의 평균 개수의 비가 0.8 이상 1 미만의 값을 가지는 것을 특징으로 하는 발열체.
  14. 청구항 10에 있어서, 상기 영역은 자동차 안전기준에 관한 규칙 109조에 따른 '가' 부분 및 '나' 부분을 포함하는 것을 특징으로 하는 발열체.
  15. 청구항 10에 있어서, 상기 영역별 개구율은 90% 이상이며, 영역간 개구율 차이가 2% 이하인 것을 특징으로 하는 발열체.
  16. 청구항 1에 있어서, 상기 선들의 각각의 길이는 100㎛ 내지 800㎛이고, 선폭은 0.1㎛ 내지 30㎛인 것을 특징으로 하는 발열체.
  17. 청구항 1에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴은 횡 방향의 평균 선간 간격보다 종 방향의 평균 선간 간격이 넓은 형태를 갖는 것을 특징으로 하는 발열체.
  18. 청구항 1에 있어서, 상기 전도성 발열 패턴은 금속선으로 이루어진 것을 특징으로 하는 발열체.
  19. 청구항 1에 있어서, 상기 발열체는 직경 20㎝의 임의의 원에 대한 투과율 편차가 10% 이하인 것을 특징으로 하는 발열체.
  20. 청구항 1 내지 19 중 어느 하나의 항에 따른 발열체를 포함하는 자동차용 앞유리.
  21. 기재 상에 전도성 발열 패턴을 형성하는 단계;
    상기 기재 상에 상기 전도성 발열 패턴의 양 말단에 각각 전압을 인가하도록 2개의 버스바를 형성하는 단계를 포함하는 발열체의 제조방법에 있어서,
    상기 전도성 발열 패턴이 적어도 3개의 꼭지점을 갖는 폐쇄 도형의 테두리를 구성하는 꼭지점들을 잇는 선들을 포함하는 패턴 중 적어도 일부 영역에서 상기 버스바로부터의 거리에 따라 또는 상기 버스바의 길이방향을 따라 상기 선들의 개수가 제어된 패턴을 포함하는 것을 특징으로 하는 청구항 1 내지 19 중 어느 하나의 항에 따른 발열체의 제조방법.
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