塑料光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN1938618A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200580010593.9

    申请日:2005-03-29

    CPC classification number: G02B6/02038 B29D11/00721

    Abstract: 制造具有PVDF包层部分和PMMA纤芯部分的预制棒(15)。在240℃的加热炉(74)中部分加热预制棒(15)。预制棒(15)接受熔拉加工,从而形成塑料光纤(17)。使用拉丝张力测量装置(76)测量对预制棒(15)的拉丝张力。基于该测量值,拉丝辊对(78)调节拉丝张力至3.8MPa。借助张力调节辊(82)和辊(84,86)向线轴(87)供应塑料光纤(17)以卷绕塑料光纤(17)。卷绕张力测量装置(85)测量对POF(17)的卷绕张力。基于该测量值,张力调节辊(82)改变其位置以调节卷绕张力至2.5MPa。

    制造塑料光纤的方法和设备

    公开(公告)号:CN100405098C

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200580010566.1

    申请日:2005-03-29

    Abstract: 将预制棒(15)从杆(72)悬挂在加热炉(74)中。加热炉(74)具有五个加热器单元(90-94)。供气装置(77)向加热炉(74)供应氮气。通过孔板(95-100)将加热炉(74)分成五个段,并且由在每段中提供的加热器单元(90-94)控制每个分隔段中的温度。连接到加热炉(74)顶侧的密封部件(106)将加热炉(74)从外部空气中隔开,所以可以防止加热炉(74)的分隔段中的紊乱。

    双轴拉伸热塑性树脂膜及其制造方法、太阳能电池用背板以及太阳能电池组件

    公开(公告)号:CN102990916A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210288910.5

    申请日:2012-08-14

    Inventor: 佐藤隆则

    CPC classification number: B29C55/143 H01L31/049 Y02E10/50

    Abstract: 本发明涉及一种双轴拉伸热塑性树脂膜及其制造方法、太阳能电池用背板以及太阳能电池组件。本发明提供一种尺寸稳定性及耐水解性优异的双轴拉伸热塑性树脂膜的制造方法。所述制造方法含有对热塑性树脂片进行制膜的工序、将树脂片沿长度方向进行纵向拉伸的工序和将纵向拉伸后的树脂片沿宽度方向进行横向拉伸的工序,横向拉伸工序含有将纵向拉伸后的树脂片进行预热的工序、将预热后的树脂片沿宽度方向进行横向拉伸的工序、将拉伸而得到的薄膜进行热固定的工序、松弛薄膜的紧张力的工序和将薄膜进行冷却的工序,热固定工序及/或热松弛工序在将把持构件的把持间隔缩小的同时将薄膜沿其长度方向以{[(A+B)-(C+B)]/(A+B)}×100所示的收缩率设为3~8%、收缩处理时间设为10~60秒进行收缩处理,将从横向拉伸结束时刻至达到最高到达温度为止的膜面温度的平均上升速度设为0.6~4.5℃/秒[A、C:将相邻把持构件间缩小前、后的把持间隔、B:把持构件的长度]。

    塑料光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN100403073C

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200580010593.9

    申请日:2005-03-29

    CPC classification number: G02B6/02038 B29D11/00721

    Abstract: 制造具有PVDF包层部分和PMMA纤芯部分的预制棒(15)。在240℃的加热炉(74)中部分加热预制棒(15)。预制棒(15)接受熔拉加工,从而形成塑料光纤(17)。使用拉丝张力测量装置(76)测量对预制棒(15)的拉丝张力。基于该测量值,拉丝辊对(78)调节拉丝张力至3.8MPa。借助张力调节辊(82)和辊(84,86)向线轴(87)供应塑料光纤(17)以卷绕塑料光纤(17)。卷绕张力测量装置(85)测量对POF(17)的卷绕张力。基于该测量值,张力调节辊(82)改变其位置以调节卷绕张力至2.5MPa。

    双轴拉伸热塑性树脂膜及其制造方法、太阳能电池用背板以及太阳能电池组件

    公开(公告)号:CN102990916B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210288910.5

    申请日:2012-08-14

    Inventor: 佐藤隆则

    CPC classification number: B29C55/143 H01L31/049 Y02E10/50

    Abstract: 本发明涉及一种双轴拉伸热塑性树脂膜及其制造方法、太阳能电池用背板以及太阳能电池组件。本发明提供一种尺寸稳定性及耐水解性优异的双轴拉伸热塑性树脂膜的制造方法。所述制造方法含有对热塑性树脂片进行制膜的工序、将树脂片沿长度方向进行纵向拉伸的工序和将纵向拉伸后的树脂片沿宽度方向进行横向拉伸的工序,横向拉伸工序含有将纵向拉伸后的树脂片进行预热的工序、将预热后的树脂片沿宽度方向进行横向拉伸的工序、将拉伸而得到的薄膜进行热固定的工序、松弛薄膜的紧张力的工序和将薄膜进行冷却的工序,热固定工序及/或热松弛工序在将把持构件的把持间隔缩小的同时将薄膜沿其长度方向以{[(A+B)-(C+B)]/(A+B)}×100所示的收缩率设为3~8%、收缩处理时间设为10~60秒进行收缩处理,将从横向拉伸结束时刻至达到最高到达温度为止的膜面温度的平均上升速度设为0.6~4.5℃/秒[A、C:将相邻把持构件间缩小前、后的把持间隔、B:把持构件的长度]。

    膜拉伸装置及方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102205635B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201110066303.X

    申请日:2011-03-18

    Abstract: 本发明提供一种膜拉伸装置及方法。拉幅机装置(2)具备夹子(5)及引导夹子(5)的第1、第2导轨(11、12)。各导轨(11、12)具备第1直线部(11a、12a)、第1弯曲部(11b、12b)、倾斜部(11c、12c)、第2弯曲部(11d、12d)以及第2直线部(11e、12e)。夹子(5)在从第1直线部(11a)向第1弯曲部(11b)移动倾斜时,以与第1弯曲部(11b)的弯曲率相应的节距(P1)安装于第1链条(13)上,以使夹子缝隙(L5)在相邻的夹子(5)彼此不接触的范围内变小。第1弯曲部(11b)的弯曲角度(θ)=2°,弯曲半径=7000mm,夹子(5)的非把持部长度(L1)=1.8mm,把持部长度(L2)=62mm,撑座(30)彼此的缝隙(L3)=1.8mm,夹子长度(L4)=126mm,夹子间隔(L5)=1.6mm,节距(P1)=127.6mm。

    膜拉伸装置及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102205635A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110066303.X

    申请日:2011-03-18

    Abstract: 本发明提供一种膜拉伸装置及方法。拉幅机装置(2)具备夹子(5)及引导夹子(5)的第1、第2导轨(11、12)。各导轨(11、12)具备第1直线部(11a、12a)、第1弯曲部(11b、12b)、倾斜部(11c、12c)、第2弯曲部(11d、12d)以及第2直线部(11e、12e)。夹子(5)在从第1直线部(11a)向第1弯曲部(11b)移动倾斜时,以与第1弯曲部(11b)的弯曲率相应的节距(P1)安装于第1链条(13)上,以使夹子缝隙(L5)在相邻的夹子(5)彼此不接触的范围内变小。第1弯曲部(11b)的弯曲角度(θ)=2°,弯曲半径=7000mm,夹子(5)的非把持部长度(L1)=1.8mm,把持部长度(L2)=62mm,撑座(30)彼此的缝隙(L3)=1.8mm,夹子长度(L4)=126mm,夹子间隔(L5)=1.6mm,节距(P1)=127.6mm。

    制造塑料光纤的方法和设备

    公开(公告)号:CN1938617A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200580010566.1

    申请日:2005-03-29

    Abstract: 将预制棒(15)从杆(72)悬挂在加热炉(74)中。加热炉(74)具有五个加热器单元(90-94)。供气装置(77)向加热炉(74)供应氮气。通过孔板(95-100)将加热炉(74)分成五个段,并且由在每段中提供的加热器单元(90-94)控制每个分隔段中的温度。连接到加热炉(74)顶侧的密封部件(106)将加热炉(74)从外部空气中隔开,所以可以防止加热炉(74)的分隔段中的紊乱。

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