一种高性能偏光片的制备方法

    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

    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。

    一种基于PMMA/PC的高性能偏光片

    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

    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。

    一种高性能偏光片的制备方法

    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

    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。

    一种用于光学薄膜的PC/PMMA复合材料的制备方法

    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

    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。

    一种用于光学薄膜的PC/PMMA复合材料的制备方法

    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

    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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