一种增透复合薄膜
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108490511A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810468357.0

    申请日:2018-05-16

    CPC classification number: G02B1/115 G02B1/14 G02B1/18

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域。利用高低反射率层的增透原理,通过匹配ZrO2和TiO2的表面复合膜层,赋予复合薄膜增透、防污、耐磨等功能。本发明涉及的增透复合膜,为高低折射率材料膜层交替排列的复合膜,其特征在于:膜层结构通式为:基底|(HL)mM|Air,其中:m=3~5,H表示高射折率材料膜层,L表示低射折率材料膜层;空气侧膜层M为ZrO2(折射率n=2.05)和TiO2(折射率n=2.35)的混合膜层。该增透复合膜,透过率高,反射率小,具有良好的机械性能和自清洁作用,适用光谱带400nm-700nm,同时具有耐磨、防污的特点,增透效果持久,适用于具有防污、耐磨、增透要求的透明装甲玻璃等光学薄膜材料技术领域。

    一种颗粒增强纤维树脂基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN118144314A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410285456.0

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种颗粒增强纤维树脂基复合材料制备方法,通过履带式涂布机将分散好颗粒材料的酚醛树脂制备成树脂胶膜,实现颗粒材料在树脂中的位置固定,并且有效避免在复合材料热压成型工艺过程中颗粒流动的问题,有效实现颗粒材料分散的均匀性,从而实现颗粒增强纤维树脂复合材料结构的可控调节,进而实现复合材料力学性能和抗弹性能提升;制备得到的颗粒增强酚醛树脂纤维复合材料相比于无颗粒增强的复合材料具有更好的力学性能和抗弹性能该,方法工艺简单,制备的胶膜厚度均匀,适合大规模工业化生产,为热压成型工艺制备的复合材料结构调控提供可行途径。

    一种增透复合薄膜及其制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115542434A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211170842.2

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明属于光学薄膜材料技术领域,具体涉及一种增透复合薄膜及其制备方法。该增透复合薄膜是以透明陶瓷为基底,在透明陶瓷上镀制九层增透膜,该九层增透膜自基底而上为高、低折射率膜层交替排列,最外层为高折射率膜层;增透复合薄膜采用HfO2‑SiO2‑MgF2组合体系,采用电子束真空镀膜加以离子辅助沉积的方法制备而成,将表面镀制好增透膜的透明陶瓷在含有20%六甲基二硅胺(HMDS)的正己烷溶液中浸泡24h,以此来提高膜层的疏水性,防止因吸收空气中的水分而影响其透过率,该增透复合薄膜抗磨擦性能好,与基底间具有良好的牢固度,同时具有良好的耐环境性能,可用于具有增透、耐磨擦、附着力好、耐环境要求的透明装甲陶瓷等光学薄膜材料。

    一种高性能聚酰亚胺纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110184668B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910596904.8

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明是属于高分子材料领域,尤其涉及一种高性能聚酰亚胺纤维的制备方法。该方法采用化学酰亚胺化的方法制备半刚性聚酰胺酸‑酰亚胺纺丝溶液,该溶液在双螺杆挤出机高速剪切作用下,半刚性的大分子链呈现高度取向排列,形成向列型液晶态,然后对其进行干湿法纺丝;通过调控聚酰胺酸‑酰亚胺大分子结构的单元比例,使之形成向列型液晶。在干湿法纺丝的成型过程中,液晶态的高度取向结构被保留下来,因此所制备的聚酰亚胺纤维的取向度和结晶度可以得到大幅提高,从而大大提升聚酰亚胺纤维的综合性能,克服了现有聚酰亚胺纤维取向度和结晶度较低的缺陷。

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