加热装置及其加热方法

    公开(公告)号:CN115289676B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210919080.5

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开一种加热装置及其加热方法,其中,加热装置包括壳体和加热模块;壳体形成有安装腔;加热模块包括主加热组件和辅助加热组件,主加热组件包括主加热件和至少两个主风机,至少两个主风机和主加热件间隔排布于安装腔的一侧腔壁中部;辅助加热组件包括辅助风机、辅助加热件和辅热风道,辅助风道的两端分别连接安装腔一腔壁的沿竖直方向的边缘和中心,辅助加热件设于辅助风道内,辅助风机设于辅热风道靠近安装腔一腔壁的边缘的一侧开口;以及电控模块,电控模块设于壳体内,电控模块与主加热组件和辅助加热组件均电连接。本发明技术方案保证了加热装置的加热区域中心的热风量,加速了腔体内热风流动,提高了加热均匀性和加热效率。

    偏光膜的测试光路及测试方法

    公开(公告)号:CN116465857A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310296121.4

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种偏光膜的测试光路及测试方法,用于检测偏光膜的耐久性,包括:可调谐量子级联激光器控制器,用于触发电信号;可调谐量子级联激光器,与可调谐量子级联激光器控制器形成电信号连接,用于发出与电信号相对应的光信号;分束镜,设置在光信号的路径上,用于将光信号分为第一光束和第二光束;高时间分辨红外探测器,设置在第一光束的路径上,用于探测第一光束透过偏光膜后的发光强度,并转化为电信号;光学反射镜片,设置在第二光束的路径上,用于反射第二光束;信号收集系统,与所述高时间分辨红外探测器形成电信号连接,用于收集红外透过率的数据。本发明提供的偏光膜的测试光路能够在偏光膜的生产过程中原位检测偏光膜的耐久性。

    抗静电光学膜及其制备方法、以及显示面板

    公开(公告)号:CN113583282B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202111066756.2

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开一种抗静电光学膜及其制备方法、以及显示面板,所述抗静电光学膜包括聚酯基层,所述聚酯基层的至少一侧设有抗静电层,所述抗静电层由多个交联体交联形成,且所述抗静电层内分散有抗静电材料A;其中,所述多个交联体包括第一交联体、第二交联体以及抗静电材料B。本发明中,抗静电层不仅具有均匀且较强的抗静电性能,而且基于网络结构的设置,本抗静电层在低温低湿环境下仍能具有抗静电性能;此外,本发明采用两种抗静电材料,其一参与三维网络结构构造,使得光学膜各处抗静电性能均衡和稳定,另一分散于网络结构中,在提高光学膜抗静电性的同时,降低抗静电材料B的用量,从而有效控制了光学膜的原料成本,降低了加工难度。

    双向拉伸高密度聚乙烯薄膜用原料、双向拉伸薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113969007A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111285934.0

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开一种双向拉伸高密度聚乙烯薄膜用原料、双向拉伸薄膜及其制备方法和应用,所述双向拉伸高密度聚乙烯薄膜用原料包括以下重量百分含量的组分:第一高密度聚乙烯30~70%、第二高密度聚乙烯20~50%以及加工助剂组合物5~20%;其中,所述第一高密度聚乙烯在2.16kg载荷下190℃时的熔体流动速率为2‑3g/10min,密度为0.955‑0.970g/cm3;所述第二高密度聚乙烯在2.16kg载荷下190℃时的熔体流动速率为0.01‑0.8g/10min,在5.0kg载荷下190℃时的熔体流动速率为0.05‑10g/10min,密度为0.935‑0.955g/cm3;所述加工助剂组合物包括以下重量百分含量的组分,含氟聚合物加工助剂1~5%、氢化石油树脂10~49%以及乙烯‑极性单体共聚物50~89%。本发明提出双向拉伸薄膜具备良好的耐热性,热尺寸稳定性能优异,热收缩率较小等特点。

    一种亲水性聚酯薄膜及其制备方法、以及显示装置

    公开(公告)号:CN113773546A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111066519.6

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开一种亲水性聚酯薄膜及其制备方法、以及显示装置,所述亲水性聚酯薄膜包括支撑膜层和设于所述支撑膜层的至少一侧的亲水膜层,所述支撑膜层的材质为聚酯,所述亲水膜层的平均相畴尺寸为10~400nm,所述亲水膜层包括第一功能相和第二功能相;其中,所述第一功能相包括水分散型树脂和第一交联剂;所述第二功能相包括水溶性树脂和第二交联剂,所述水溶性树脂的支链或主链侧基上含有羟基或羧基;所述水分散型树脂、第一交联剂、水溶性树脂和第二交联剂的质量份数分别为10~40份、0.1~4份、20~60份和0.1~3份。本发明提供的亲水性聚酯薄膜具有优异的亲水性,结构稳定性、粘结性良好,而且亲水性能稳定。

    一种聚乙烯醇薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112812339A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011644407.X

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开一种聚乙烯醇薄膜及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇薄膜的材质包括主体材料和辅助材料,其中,所述主体材料为聚乙烯醇,所述辅助材料为水溶性高分子材料,且所述水溶性高分子材料的平均聚合度为所述聚乙烯醇平均聚合度的2~10倍。本发明利用形成高分子双网络的方式对聚乙烯醇薄膜进行改性,通过在聚乙烯醇中加入平均聚合度为聚乙烯醇平均聚合度2~10倍的高聚合度的水溶性高分子材料,从而获得以聚乙烯醇为主体的高分子双网络结构,极大地提升了聚乙烯醇薄膜的拉伸性能,可以实现以聚乙烯醇薄膜为光学基膜的偏光膜的薄型化及其光学性能的提升。

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