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公开(公告)号:CN102667431B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201080058013.4
申请日:2010-12-14
Applicant: 三菱综合材料株式会社
CPC classification number: G01J5/10 , G01J2005/0048 , G01J2005/068
Abstract: 本发明提供一种可在红外线探测用与温度补偿用的热敏元件之间得到较高的温度差分并且能够小型化、且具有廉价的结构的红外线传感器。本发明的红外线传感器具备绝缘性薄膜(2)、在该绝缘性薄膜(2)的一面相互隔开设置的第1热敏元件(3A)及第2热敏元件(3B)、形成在绝缘性薄膜(2)的一面且分别粘结有第1热敏元件(3A)及第2热敏元件(3B)的一对粘结电极(4)、与第1热敏元件(3A)对置且设置在绝缘性薄膜(2)的另一面的红外线吸收膜(5)、及与第2热敏元件(3B)对置且设置在绝缘性薄膜(2)的另一面的红外线反射膜(6),第1热敏元件(3A)及第2热敏元件(3B)具有板状热敏电阻素体(3a)与分别形成在该热敏电阻素体(3a)的表面及背面且其中一方粘结于粘结电极(4)的一对电极层。
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公开(公告)号:CN102207512B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110042860.8
申请日:2011-02-21
Applicant: 三菱综合材料株式会社
Abstract: 本发明提供一种风向风速仪及风向风速装置,其不存在因结冰而无法测定的状态,且不会紊乱空气流动并能够准确地测定风向和风速。该风向风速仪具备:风道管(2),气体在内部流通;热源部(3),被设置为与风道管(2)的内周面无阶梯差地配置放射红外线的放射面,并能够根据输入电压通过电阻加热来控制红外线的放射量;及非接触温度传感器部(4),被设置为将检测来自放射面(3a)的红外线的检测面(4a)以与放射面(3a)对置的状态且与风道管(2)的内周面无阶梯差地配置,其中,非接触温度传感器部(4)具备有多个热敏元件,所述多个热敏元件中的至少2个在检测面(4a)的正下方沿风道管(2)的延伸方向排列。
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公开(公告)号:CN102478432A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010588436.9
申请日:2010-11-30
Applicant: 三菱综合材料株式会社
Abstract: 本发明提供一种红外线传感器,其在红外线探测用和温度补偿用的热敏元件之间得到高温度差的同时能够小型化,且具有廉价的结构。该红外线传感器具备有:绝缘性薄膜(2);第1热敏元件(3A)及第2热敏元件(3B),在该绝缘性薄膜(2)的一个面上相互分开设置;多对导电性配线膜(4),形成于绝缘性薄膜(2)的一个面且分别连接于第1热敏元件(3A)及第2热敏元件(3B);红外线吸收膜(5),与第1热敏元件(3A)对置而设置于绝缘性薄膜(2)的另一个面;以及红外线反射膜(6),与第2热敏元件(3B)对置而设置于绝缘性薄膜(2)的另一个面。
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公开(公告)号:CN101988856A
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN201010240727.9
申请日:2010-07-28
Applicant: 三菱综合材料株式会社
Abstract: 本发明提供一种易于对待测物进行设置以及布线,并且能够实现多个部位的温度测量以及对温度分布进行测量的温度传感器。所述温度传感器包括由信号线(2)串联连接的多个温度测量部(3a~3f)。温度测量部(3a~3f)由热敏电阻元件(4)以及与该热敏电阻元件(4)并联连接在信号线(2)上的并联共振电路部(5)构成,多个温度测量部(3a~3f)通过并联共振电路部(5)被设定为互不相同的共振频率。
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公开(公告)号:CN108351261A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680062762.1
申请日:2016-03-25
Applicant: 三菱综合材料株式会社
Abstract: 本发明所涉及的异常温度检测电路具备:差动输出检测电路部(C1),其具有检测用热敏电阻和补偿用热敏电阻,并检测检测用热敏电阻的输出与补偿用热敏电阻的输出之间的差动输出;阈值设定电路部(C2),其为模拟电路,该模拟电路根据补偿用热敏电阻的输出来改变并输出判定用阈值,该判定用阈值用于判定检测用热敏电阻检测到的温度是异常温度;以及异常温度判定电路部(C3),其在差动输出低于所输出的判定用阈值时,输出异常温度检测信号。
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公开(公告)号:CN108351253A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201780003981.7
申请日:2017-01-27
Applicant: 三菱综合材料株式会社
Abstract: 本发明提供一种在更宽的温度范围内精度良好地检测定影辊等的高温异常的温度检测电路。所述温度检测电路具备:差动输出检测电路部(C1),具有检测用热敏电阻及补偿用热敏电阻,放大检测用热敏电阻的输出与补偿用热敏电阻的输出的差值并作为第1差动输出来检测;第2差动放大部(C2),放大第1差动输出与补偿用热敏电阻的输出的差值并作为第2差动输出来输出;及AD转换部(C3),将补偿用热敏电阻的输出及第2差动输出转换成数字值。
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公开(公告)号:CN104011518B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201380004440.8
申请日:2013-02-01
Applicant: 三菱综合材料株式会社
CPC classification number: G01J5/14 , G01J5/04 , G01J5/0803 , G01J5/10
Abstract: 本发明提供一种不易受到来自箱体和引线的影响,能够表面安装,且能够更高精度地测定测定对象物的温度的红外线传感器及红外线传感装置。本发明的红外线传感器具备:绝缘性薄膜(2);第1热敏元件(3A)及第2热敏元件(3B),在绝缘性薄膜上彼此隔开而设置;连接于第1热敏元件的第1配线膜(4A)及连接于第2热敏元件的第2配线膜(4B),所述第1配线膜及所述第2配线膜形成于绝缘性薄膜;红外线反射膜(9),与第2热敏元件对置而设置于绝缘性薄膜;树脂制的端子支承体(5),配置于一面侧;及多个安装用端子(6),设置于端子支承体。安装用端子具有向上方突出的支承凸部(6a),支承凸部连接于对应的第1配线膜及第2配线膜,并且在端子支承体与绝缘性薄膜之间设置间隔而支承该绝缘性薄膜。
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公开(公告)号:CN102478431B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201010558040.X
申请日:2010-11-22
Applicant: 三菱综合材料株式会社
IPC: G01J5/20
Abstract: 本发明提供一种温度传感器,其重量轻且薄型,安装性及耐振性优异的同时,即使有稍微的位置偏差也可以正确地测定温度。该温度传感器具备有如下:第1绝缘性薄膜(2A);热敏元件(3),设置于第1绝缘性薄膜(2A)上;导电性配线膜(4),图案形成于第1绝缘性薄膜(2A)上且连接于热敏元件(3);及红外线吸收膜(5),通过第2绝缘性薄膜(2B)层叠在热敏元件(3)的直上方。由此,整体成为由多层膜的层叠构成的薄膜状或带状,重量轻且薄型,具有柔软性,可容易安装在狭窄的空间或弯曲的空间等各种部位。
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公开(公告)号:CN104067422A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201380004202.7
申请日:2013-05-17
Applicant: 三菱综合材料株式会社
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/0402 , H01M4/043 , H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/587 , H01M4/623 , H01M4/625
Abstract: 本发明提供一种锂离子二次电池的电极及该电极用浆料的制备方法以及该电极的制作方法,所述锂离子二次电池的电极包括导电助剂、粘结剂及活性物质。上述导电助剂包括碳黑及碳纳米纤维。并且,碳纳米纤维对活性物质和碳黑进行电性桥接而构成为碳纳米纤维包覆活性物质表面的局部或全部并通过粘结剂粘着。另外,将活性物质的整个表面设为100%时,活性物质的10~100%的表面被碳纳米纤维包覆,碳黑与包覆该活性物质表面的碳纳米纤维结合,从而进行电性桥接。
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公开(公告)号:CN104067421A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201380004199.9
申请日:2013-05-20
Applicant: 三菱综合材料株式会社
CPC classification number: H01M4/625 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/136 , H01M4/364 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M4/623 , H01M2004/027 , H01M2004/028
Abstract: 本发明提供一种锂离子二次电池的电极及使用该电极的锂离子二次电池,本发明的锂离子二次电池的电极具备包括导电助剂、粘结剂及活性物质的电极膜和在表面形成该电极膜的电极箔。导电助剂为碳纳米纤维,相对于100质量%的电极膜含有0.1~3.0质量%的碳纳米纤维。并且,当粘结剂将有机溶剂作为溶剂时,含有1.0~8.0质量%的除去有机溶剂的粘结剂。并且,以剩余比例含有活性物质。另外,活性物质由平均粒径为1~20μm的粗糙粉末和具有所述粗糙粉末的平均粒径的1/3~1/10的平均粒径的微细粉末的混合粉末构成,电极膜的孔隙率为10~30%。
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