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公开(公告)号:CN111823675B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010745618.6
申请日:2020-07-29
Applicant: 西南科技大学
IPC: B32B27/08 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B27/20 , B32B33/00 , C08L33/12 , C08L69/00 , C08L23/08 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K5/526 , C08K3/32 , C08K5/523 , C08J5/18 , B29B7/28 , B29C48/49 , B29C48/92
Abstract: 本发明公开了一种基于PMMA/PC的复合板及其制备方法、应用,属于高分子复合材料制备技术领域。一种基于PMMA/PC的复合板,由下而上设有AF保护膜、硬化涂层、PMMA/PC/PMMA层、硬化涂层、AF保护膜,所述PMMA/PC/PMMA层由三层共挤出获得。本发明采用三层共挤出技术,避免了传统胶粘所产生的的裂层现象;高温环境下,通过复合有机磷酸、亚磷酸三壬基苯酯与乙烯‑醋酸乙烯共聚物发生熔融、交联反应,再熔融共混挤出制得有机磷类阻燃母粒;这种母粒用于复合板的制备,提高了复合板阻燃性能、抗冲击性、机械性能,且制备方法简单、便捷。同时,在制备过程中由于未添加金属元素,其具有低电磁屏蔽性,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113061273A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110266693.9
申请日:2021-03-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能偏光片的制备方法,包括以下步骤:取PMMA树脂、PC树脂、玻璃纤维、PVC树脂、增韧剂、分散剂和流平剂于高速混合机中共混至少20mi n,得混合料,然后,将混合料放入双螺杆挤出机中熔融挤出,挤出后氮气保护送至压延设备压延成厚度小于1mm的薄片;并利用同轴光学斜向拉伸将薄片拉伸成薄膜,得到基膜,收卷在辊筒上;之后,采用卷对卷制程方式,将基膜与偏光片半成品直接卷对卷贴合,同时,在基膜远离偏光片半成品的一侧镀膜,提高基膜的性能。本发明得到的偏光片具有高性能、可卷对卷、全制程、广视角的优点。
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公开(公告)号:CN111823675A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010745618.6
申请日:2020-07-29
Applicant: 西南科技大学
IPC: B32B27/08 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B27/20 , B32B33/00 , C08L33/12 , C08L69/00 , C08L23/08 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K5/526 , C08K3/32 , C08K5/523 , C08J5/18 , B29B7/28 , B29C48/49 , B29C48/92
Abstract: 本发明公开了一种基于PMMA/PC的复合板及其制备方法、应用,属于高分子复合材料制备技术领域。一种基于PMMA/PC的复合板,由下而上设有AF保护膜、硬化涂层、PMMA/PC/PMMA层、硬化涂层、AF保护膜,所述PMMA/PC/PMMA层由三层共挤出获得。本发明采用三层共挤出技术,避免了传统胶粘所产生的的裂层现象;高温环境下,通过复合有机磷酸、亚磷酸三壬基苯酯与乙烯-醋酸乙烯共聚物发生熔融、交联反应,再熔融共混挤出制得有机磷类阻燃母粒;这种母粒用于复合板的制备,提高了复合板阻燃性能、抗冲击性、机械性能,且制备方法简单、便捷。同时,在制备过程中由于未添加金属元素,其具有低电磁屏蔽性,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111662528B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010668978.0
申请日:2020-07-13
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08L33/12 , C08L69/00 , C08L9/00 , C08L9/02 , C08L83/04 , C08L51/04 , C08K5/42 , C08K5/103 , C08K5/435 , C08J5/18 , C08J7/04 , G02B1/16 , G02B1/12
Abstract: 本发明公开了一种基于PMMA/PC的超薄复合光学膜,属于光学膜制备技术领域。一种基于PMMA/PC的超薄复合光学膜,包括下列原料:光学级PMMA、光学级、表面改性剂、增韧剂、消泡剂、改性抗静电剂、分散剂、平流剂。本发明采用采用熔融共混挤出及配方的改进,有效控制不同熔体层之间的流动,使其均匀分布,增强结合性,显著改善了材料的抗冲击强度及韧性,克服PMMA不易加工特性,提升光学薄膜的光学性能;采用采用同步光学双向拉伸,确保连续制造中的产品一致性,且实现了有效幅宽2.5m超薄复合光学膜生产,本发明的PMMA/PC的超薄复合光学膜,30‑50um厚度,厚度均一,透过率高,抗冲击性和韧性良好。
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公开(公告)号:CN113093323A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110266692.4
申请日:2021-03-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PMMA/PC的高性能偏光片,该偏光片由基膜和依次堆叠在基膜一侧的保护层、雾度调节层、透光电极层和功能层组成,其中,基膜包括以下原料:PMMA树脂100份‑120份、PC树脂80份‑100份、玻璃纤维5份‑10份、PVC树脂10份‑20份、增韧剂0.5份‑0.8份、分散剂0.1份‑0.3份和流平剂0.1份‑0.3份。本发明选用PMMA和PC材料替代TAC材料,大幅降低了偏光片的生产成本,从偏光片基膜原材料配方的设计和调控方面入手,得到高性能、可卷对卷、全制程、广视角的圆偏光片。
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公开(公告)号:CN113061273B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110266693.9
申请日:2021-03-10
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能偏光片的制备方法,包括以下步骤:取PMMA树脂、PC树脂、玻璃纤维、PVC树脂、增韧剂、分散剂和流平剂于高速混合机中共混至少20mi n,得混合料,然后,将混合料放入双螺杆挤出机中熔融挤出,挤出后氮气保护送至压延设备压延成厚度小于1mm的薄片;并利用同轴光学斜向拉伸将薄片拉伸成薄膜,得到基膜,收卷在辊筒上;之后,采用卷对卷制程方式,将基膜与偏光片半成品直接卷对卷贴合,同时,在基膜远离偏光片半成品的一侧镀膜,提高基膜的性能。本发明得到的偏光片具有高性能、可卷对卷、全制程、广视角的优点。
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公开(公告)号:CN111410836B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010454864.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光学薄膜的PC/PMMA复合材料的制备方法,包括:将聚碳酸酯PC、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、改性富勒烯放入混合机中,加入润滑剂,搅拌混合均匀,然后依次加入相容剂、抗氧剂、硬度改性剂和有机硅光扩散剂,搅拌混合,使用双螺杆挤出机造粒,得到聚碳酸酯/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料;采用PC和PMMA树脂的共混挤出,有利于改善复合材料的加工性能,提高了复合材料的流动性、降低了复合材料的粘度,使得复合材料易于表面聚集,提高制件的耐磨性,同时通过添加相容剂,使PC和PMMA间的粘合力增大,形成稳定的结构,制备的复合材料的力学性能优异,通过本发明的方法有效地提高了复合材料的拉伸强度、表面硬度、热变形温度和光泽性。
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公开(公告)号:CN111662528A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010668978.0
申请日:2020-07-13
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08L33/12 , C08L69/00 , C08L9/00 , C08L9/02 , C08L83/04 , C08L51/04 , C08K5/42 , C08K5/103 , C08K5/435 , C08J5/18 , C08J7/04 , G02B1/16 , G02B1/12
Abstract: 本发明公开了一种基于PMMA/PC的超薄复合光学膜,属于光学膜制备技术领域。一种基于PMMA/PC的超薄复合光学膜,包括下列原料:光学级PMMA、光学级、表面改性剂、增韧剂、消泡剂、改性抗静电剂、分散剂、平流剂。本发明采用采用熔融共混挤出及配方的改进,有效控制不同熔体层之间的流动,使其均匀分布,增强结合性,显著改善了材料的抗冲击强度及韧性,克服PMMA不易加工特性,提升光学薄膜的光学性能;采用采用同步光学双向拉伸,确保连续制造中的产品一致性,且实现了有效幅宽2.5m超薄复合光学膜生产,本发明的PMMA/PC的超薄复合光学膜,30-50um厚度,厚度均一,透过率高,抗冲击性和韧性良好。
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公开(公告)号:CN111410836A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010454864.6
申请日:2020-05-26
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光学薄膜的PC/PMMA复合材料的制备方法,包括:将聚碳酸酯PC、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、改性富勒烯放入混合机中,加入润滑剂,搅拌混合均匀,然后依次加入相容剂、抗氧剂、硬度改性剂和有机硅光扩散剂,搅拌混合,使用双螺杆挤出机造粒,得到聚碳酸酯/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料;采用PC和PMMA树脂的共混挤出,有利于改善复合材料的加工性能,提高了复合材料的流动性、降低了复合材料的粘度,使得复合材料易于表面聚集,提高制件的耐磨性,同时通过添加相容剂,使PC和PMMA间的粘合力增大,形成稳定的结构,制备的复合材料的力学性能优异,通过本发明的方法有效地提高了复合材料的拉伸强度、表面硬度、热变形温度和光泽性。
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