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公开(公告)号:CN105328958B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201410402272.4
申请日:2014-08-15
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 一种保护膜用高透明聚乙烯薄膜,由内层、中层、外层通过熔融共挤吹膜制成的复合膜,其中:内层占复合膜厚度10~35%,由以下重量份原料组成:低密度聚乙烯40~60份,茂金属线性低密度聚乙烯40~60份,PPA母料1~8份,透明成核剂母料1~8份,爽滑剂母料0.1~5份;中层占复合膜厚度35~55%,由以下重量份原料组成:低密度聚乙烯30~50份,茂金属线性低密度聚乙烯50~70份,PPA母料1~8份,透明成核剂母料1~8份;外层占复合膜厚度10~30%,由以下重量份原料组成:低密度聚乙烯30~50份,茂金属线性低密度聚乙烯50~70份,PPA母料1~8份,透明成核剂母料1~8份,SEBS1~10份。本发明聚乙烯薄膜既透明又易于放卷剥离,满足保护膜对聚乙烯薄膜的性能要求。
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公开(公告)号:CN107200860A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201610160069.X
申请日:2016-03-18
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C08J7/04 , C09D133/14 , C09D163/00 , C09D5/32 , C09D7/12 , B05D1/28 , B05D3/04
Abstract: 本发明涉及一种夜视兼容近红外吸收防眩光学膜及其制备方法和应用,它包括一个厚度为20~200μm的光学级透明薄膜基材,以及涂覆在透明薄膜基材上厚度为3~15μm的近红外吸收防眩光涂层,其中近红外吸收防眩光涂层含有平均粒径为2~20μm的透明防眩微粒和近红外吸收剂。以透明薄膜为基材,采用精密湿法涂布工艺制备的夜视兼容近红外吸收防眩光学膜不仅具有优异的夜视兼容特性,其在660~930nm近红外区的光线透过率低于0.2%,对波长在400~630nm可见光区的光线透过率大于40%,同时具有优异的防眩光性能,可视性较好。可应用于液晶显示器件和仪表照明等照明系统表面,实现与夜视成像系统兼容。
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公开(公告)号:CN106696393A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201610075493.4
申请日:2016-02-03
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
CPC classification number: B32B15/09 , B32B15/20 , B32B2255/06 , B32B2255/10 , B32B2255/26 , B44C5/04
Abstract: 一种具有立体效果的仿金属彩板膜及其制备方法,包括BOPET膜层、金属铝箔层;所述BOPET膜层上表面设有底涂剂层,底涂剂层上表面有立体图案层;所述BOPET膜层下表面经有色复合胶层与金属铝箔层粘接在一起;所述金属铝箔层下表面设有提高粘接强度的热熔胶复合树脂层。其制备工艺步骤为:选取基膜,涂布底涂剂层,制备立体效果图案层,涂布复合胶层,复合金属铝箔,涂布热熔胶复合树脂涂层。本发明具有立体效果的装饰图案,金属质感强,光泽柔和,外观新颖别致,提高产品档次,丰富产品种类。
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公开(公告)号:CN106338783A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510595532.9
申请日:2015-09-17
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种防眩抗反射光学膜及其制备方法和应用,包括一个透明支持体以及至少涂在透明支持体一面上的防眩抗反射硬涂膜涂层,该涂层包含低折射率材料和高折射材料,两种材料之间的折射率差异为0.01以上,表面能差异为4mN/m以上。低折射率材料包含氟硅化合物修饰的中空二氧化硅粒子、氟化丙烯酸酯,折射率为1.10~1.45。高折射材料包括包含高折射率UV固化树脂和活性稀释剂、高折射率透明性微粒,高折射率材料折射率为1.46~2.00。本发明采用一次涂布法形成防眩抗反射光学膜,同时具有防污和防划伤性能,且具有高清晰度,可应用于各类平板显示器偏光板或显示屏表面防护。
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公开(公告)号:CN105459532A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410420101.4
申请日:2014-08-25
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本发明提供一种耐划伤仿金属拉丝复合装饰膜,经过印刷和硬化处理的BOPET膜层与PVC膜层通过复合胶层粘接在一起。所述BOPET膜层下表面设有底涂剂层,底涂剂层表面印刷有仿金属拉丝图案层;所述BOPET膜层上表面设有附着力增强树脂涂层,附着力增强树脂涂层表面设有耐划伤硬化涂层。将本发明复合在彩钢板和多种装饰材料表面可以起到金属拉丝的装饰效果,金属质感强,光泽柔和,外观靓丽新颖。
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公开(公告)号:CN105295757A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201410330285.5
申请日:2014-07-11
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C09J7/02 , B32B27/06 , B32B37/12 , B32B37/10 , C09D175/14 , C09D7/12 , C09J175/04 , C09J11/00 , C09J183/04 , C08J7/04
Abstract: 本发明涉及一种近红外吸收滤光膜及其制备方法和应用,它包括一个由两层透明薄膜复合而成的透明基材(2,4),其复合胶层是含有近红外吸收剂的厚度为10~30微米胶粘剂层(3);在透明基材一面上涂布有厚度为3~7微米耐划伤涂层(1),另一面上涂布厚度为10~25微米压敏胶层(5),其压敏胶层表面覆有离型膜(6)。该近红外吸收滤光膜具有夜视兼容作用,且具有耐划伤功能,易于安装在液晶显示器件和仪表照明等照明系统表面。
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公开(公告)号:CN103207421B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201210314527.2
申请日:2012-08-30
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: G02B5/02 , C09D133/00 , C09D175/04 , C09D7/12
Abstract: 一种扩散膜及制备方法,它包括光学基膜及在光学基膜上形成的扩散层和防粘层;所述的扩散层包括重量%为40%~80%水溶性树脂乳液、10%~50%扩散微粒、1.6%~14%功能助剂制成的涂布液涂布固着在光学基膜表面而成;所述的防粘层包括重量%为60%~90%水溶性树脂乳液、0.5%~5%扩散微粒、1.6%~14%功能助剂制成的涂布液涂布固着在光学基膜表面而成。本发明采用水溶性树脂、扩散微粒、水性交联剂、功能助剂配伍的水性涂布液进行涂布的方法可避免使用溶剂带来的安全隐患及对人体危害。
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公开(公告)号:CN103205191A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201210547561.4
申请日:2012-12-17
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: C09D175/14 , C09D7/12 , G02B1/10 , G02B1/04 , G02F1/1335
Abstract: 一种低翘曲硬涂膜及其制备方法和应用,它包括一个透明支持体以及涂在透明支持体上的防刮伤涂层,防刮伤涂层的配方及含量重量份计为:光固化树脂5-90;热固化树脂5-90;稀释剂5~90;光引发剂1~10;活性稀释剂0~80;交联剂0~80。与现有技术相比,与现有技术相比,本发明的硬涂膜硬度高,有较好的抗刮伤、耐磨性能,具有良好的附着力、柔韧性能和透明性能。特别是硬涂膜具有比较低的薄膜翘曲值,翘曲性能优异。
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公开(公告)号:CN103197363A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201210314622.2
申请日:2012-08-30
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
IPC: G02B5/02 , G02B1/10 , C09D133/14 , C09D133/12 , C09D175/14 , C09D7/12
Abstract: 一种防划伤光学扩散膜及其制备方法,包括透明片状光学基材及在光学基材两面形成的光学扩散层和扩散防粘接层;光学扩散层是由粘合剂、扩散粒子、交联剂、分散剂、稀释剂混合制成的涂布液,涂布固定于光学基材表面,干燥固化成膜。扩散防粘接层是由粘合剂、扩散粒子、抗静电剂、交联剂、稀释剂混合制成的涂布液,涂布固定于光学基材表面,干燥固化成膜。本发明通过使用不同粒径扩散粒子,利用其同粒径扩散粒子协同效应,以及通过使用不同挥发度稀释剂及采用合适的涂膜干燥工艺,来提高光学扩散膜的透过率和雾度的协调性,得到涂膜硬度、透明性与耐擦划性的协调性良好,具有充分的光学扩散性、其透过率和雾度协调性良好。
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公开(公告)号:CN207133455U
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201721147639.8
申请日:2017-09-08
Applicant: 湖北航天化学技术研究所
Abstract: 本实用新型提供一种防蓝光防指纹光学保护膜,包括透明基材、蓝光阻隔层、高折射率涂层、低折射率防污涂层、压敏胶层和离型膜。所述透明基材上表面涂覆有蓝光阻隔层,蓝光阻隔层上表面涂覆有高折射率涂层,高折射率涂层上表面涂覆有低折射率防污涂层,透明基材下表面涂覆有压敏胶层,压敏胶层下表面复合离型膜。本实用新型提供的光学保护膜不仅生产工序简单,适合大批量工业生产,安装和使用方便,而且其防指纹及阻隔高能短波蓝光效果好。本实用新型可广泛应用于平板电脑、智能手机、液晶电视等3C电子显示产品领域,有效减少高能短波蓝光对人眼的伤害及指纹残留,保持电子显示产品外观清洁,增加用户体验。
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