薄切片試料作製装置
    11.
    发明申请
    薄切片試料作製装置 审中-公开
    薄部分样品制备装置

    公开(公告)号:WO2012147787A1

    公开(公告)日:2012-11-01

    申请号:PCT/JP2012/061080

    申请日:2012-04-25

    CPC classification number: G01N1/06

    Abstract: 本発明の薄切片試料作製装置は、薄切片試料の作製時間をより一層短縮するため、試料ブロックの表層部分をカッターにより薄切りする薄切り動作を行い、撮像部に切削面を撮像させ、当該切削面における被検体の露出面積が予め設定された面積以上になるまで、被検体の露出面積に応じて試料ブロックの表層部分を薄切りする量を可変して前記薄切り動作を行う粗削りをし、被検体の露出面積が予め設定された面積以上になったとき、試料ブロックの表層部分を薄切りする量を予め設定された量にして薄切り動作を行う本削りをするように構成される。

    Abstract translation: 为了进一步缩短薄片样品的制备时间,该薄片样品制备装置被配置为执行:粗切割,其中通过切割器对样品块的表面层部分进行薄切片操作,切割 表面用成像单元成像,并且直到所述切割表面中的被检体的暴露表面积至少为预定表面积,进行切割操作以改变样品块的表面层部分的精细切割量 取决于受试者的暴露表面积; 以及主要切割,其中当被检体的暴露表面积大于或等于预定表面积时,精细切割操作是以样品块的表面层区域的薄切割量设定为预设量 。

    ポリエステルフィルムおよびその製造方法
    12.
    发明申请
    ポリエステルフィルムおよびその製造方法 审中-公开
    聚酯薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:WO2012029761A1

    公开(公告)日:2012-03-08

    申请号:PCT/JP2011/069565

    申请日:2011-08-30

    Abstract:  本発明は、耐熱寸法安定性および耐熱変形性に十分に優れ、耐熱強度安定性が改善されたポリエステルフィルムおよびその製造方法を提供することを目的とする。 本発明は、一般式(I)(式中、環Aはシクロヘキサン環またはベンゼン環の一方;n1は0~4の整数;R 1 は水素原子またはアルキル基)で表されるジオール化合物を含むアルコール成分と、一般式(II)(式中、環Bはシクロヘキサン環またはベンゼン環の他方;n2は0~4の整数;R 2 は水素原子またはアルキル基;R 3 は水素原子またはアルキル基)で表されるジカルボン酸化合物を含むカルボン酸成分を重縮合させてなるポリエステル樹脂を含有する二軸配向ポリエステルフィルムであって、50℃から100℃まで昇温したときの熱膨張率が50ppm/℃以下であり、150℃での熱収縮率の絶対値が2.0%未満であるポリエステルフィルムに関する。本発明はまた、前記ポリエステル樹脂を含有する前駆体フィルムを製造した後、該前駆体フィルムに対して少なくとも二軸延伸処理を含む熱処理工程を実施するポリエステルフィルムの製造方法に関する。

    Abstract translation: 本发明的目的是提供具有足够优异的热尺寸稳定性,耐热变形性和改善的热强度稳定性的聚酯膜及其制造方法。 本发明涉及含有通过含有通式(I)表示的二醇化合物的醇成分的缩聚形成的聚酯树脂(其中,环A为环己烷环或苯环,n1为 0〜4的整数,R 1为氢原子或烷基)和含有通式(II)表示的二羧酸化合物的羧酸成分(式中,环B为环己烷环或苯环中的另一个 n2为0〜4的整数,R2为氢原子或烷基,R3为氢原子或烷基),其中当温度从50℃升高时,聚酯膜的热膨胀系数 C至100℃为50ppm /℃以下,150℃下的收缩率绝对值小于2.0%。 本发明还涉及一种制造聚酯膜的方法,其中制备含有聚酯树脂的前体膜,此后对该前体膜进行至少包含双轴拉伸工序的热处理步骤。

    液体濃度計
    13.
    发明申请
    液体濃度計 审中-公开
    液体密度计

    公开(公告)号:WO2010035612A1

    公开(公告)日:2010-04-01

    申请号:PCT/JP2009/065211

    申请日:2009-08-31

    Abstract:  液体が送液される送液管内の液体濃度を送液管外部から安定して計測する。  液体が送液される送液管14,16と、送液管14,16の途中に設けられた光透過部15と、光透過部15に測定光を照射する投光部9,22と、光透過部15を通過した測定光を受光する受光部10,23と、光透過部15に光が照射される位置及び光透過部15を通過した光を受光部23によって受光する位置である測定位置32が光透過部15に沿って移動するように投光部9,22及び受光部10,23を移動可能に支持する支持部材31と、測定位置32が光透過部15の所定領域内で移動するように支持部材31を移動させる測定位置移動機構2と、複数の測定位置32に光受光部10,23が受光した光強度データを取得し、それらの複数の受光強度に基づいて送液管14,16を流れる液体の濃度を算出するデータ処理部と、を備えている。

    Abstract translation: 从液体供给管的外部稳定地测量供给液体的液体供给管的液体密度。 液体密度计设置有供给液体的液体供给管(14,16),设置在液体供给管(14,16)的中途的光传输单元(15),光投影单元 9,22),其将测量光照射到所述光传输单元(15);受光单元(10,23),其接收通过所述光传输单元(15)传输的测量光;支撑构件(31),其支撑 可移动地将光投射单元(9,22)和光接收单元(10,23)移动,以便将照射光的测量位置(32)移动到光传输单元(15) 单元(10,23)接收通过光传输单元(15)传输的光;测量位置移动机构(2),其使得支撑构件(31)移动,以便测量位置(32)以预定的方式移动 光传输单元(15)的区域,以及ac的数据处理单元 按照多个测量位置(32)接收光接收单元(10,23)接收的光强度数据,以计算流过液体供给管(14,16)的液体的密度,根据多个测量位置 的光接收强度。

    繊維強化プラスチック用多軸不織シートおよびその製造方法
    14.
    发明申请
    繊維強化プラスチック用多軸不織シートおよびその製造方法 审中-公开
    用于纤维增强塑料的多元非织造板及其生产方法

    公开(公告)号:WO2007018096A1

    公开(公告)日:2007-02-15

    申请号:PCT/JP2006/315312

    申请日:2006-08-02

    CPC classification number: D04C1/06 B29C70/202 D04H3/04 D04H3/14

    Abstract:  生産効率に優れた繊維強化プラスチック用多軸不織シートおよびその製造方法を提供する。  複合繊維糸を引き揃えた糸シートが2層以上積層されてなる多軸不織シートであって、複合繊維糸は、融点が異なる低融点熱可塑性樹脂および高融点熱可塑性樹脂からなる1種類またはそれ以上の有機繊維を強化繊維に被覆してなり、低融点熱可塑性樹脂の熱融着によって保形されていることを特徴とする繊維強化プラスチック用多軸不織シート。複合繊維糸を引き揃えた糸シートを2層以上積層し、加熱および加圧によって保形することを特徴とする上記繊維強化プラスチック用多軸不織シートの製造方法。

    Abstract translation: 本发明提供一种生产效率优异的纤维增强塑料用多轴非织造片材, 以及制造该片材的方法,即通过层叠由或多个共轭纱线制成的两根或多根纱线片而获得的纤维增强塑料用多轴非织造片材,其特征在于,所述复合纱线是将增强纤维与一根或多根 由低熔点热塑性树脂和高熔点热塑性树脂制成的更多种有机纤维和片材的形状保持是通过低熔点热塑性树脂的热熔而实现的; 以及上述多轴非织造片材的制造方法,其特征在于,将两根以上的并列复合纱线制成的纱线片层叠,对所得到的层叠体进行加压加压,形成保持状态。

    微細構造体及びその製造方法
    18.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021090706A1

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:PCT/JP2020/039865

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本発明は、表面又は内部に孔22を含む微細構造体20であって、エネルギー線活性樹脂21を含むシートであり、垂直方向に配列された孔22が造形されており、孔22はタルボット距離が下記(数1)で規定される造形パターンの形状をしており、平面方向に周期性のある形状を有する微細構造体20である。但し、ZT:タルボット距離(nm)、n:屈折率、d:ピッチ距離(nm)、λ:光波長(nm)。これにより、構造体の内部まで制御して周期性の微細成形加工ができる3次元構造体を提供する。【数1】ZT=(2nd2)/λ

    微細構造体及びその製造方法
    19.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2021090705A1

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:PCT/JP2020/039860

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本発明は、エネルギー線活性樹脂21を含むシート20であり、少なくとも内部まで、傾斜を有する孔22が造形されており、前記構造体内部の孔22は、タルボット距離が下記(数1)で規定される造形パターンの形状をしており、隣り合うタルボット構造との関係式が下記(数2)及び(数3)を満たし、平面方向に周期性のある形状を有する微細構造体である。但し、ZT:タルボット距離(nm)、n:屈折率、d:ピッチ距離(nm)、λ:光波長(nm)、ΔX:照射面から見て1列目の照射スポット部分と、隣り合う3列目の照射スポット部分の水平距離(nm)。これにより、構造体の内部まで制御して周期性の微細成形加工ができる3次元構造体を提供する。

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