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公开(公告)号:CN118962883A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411077327.9
申请日:2024-08-07
申请人: 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心
IPC分类号: G02B5/28 , G02B5/22 , G02B27/00 , G01S7/481 , G01S17/931 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/14 , C23C14/35
摘要: 本发明公开了一种无氢化硅的滤光膜及其设计、制备方法和应用。无氢化硅的滤光膜包括基底和覆盖在基底上的膜层,膜层包括堆叠的非晶硅吸收层、二氧化钛高折射率层和二氧化硅低折射率层。制备方法包括:采用磁控溅射法,在基底上镀制非晶硅吸收层、二氧化钛高折射率层和二氧化硅低折射率层形成膜层,得到无氢化硅的滤光膜。本发明以目标波段的反射率、透过率为目标光学性能,设定初始膜层结构,利用导纳法或矩阵法,依据用于组成膜层的材料的光学常数信息对膜层结构进行优化计算,直至满足或优于目标光学性能,得到最终的膜层结构。本发明滤光膜可应用于车载激光雷达视窗中。
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公开(公告)号:CN118930934A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411169710.7
申请日:2024-08-25
申请人: 湖南工业大学
IPC分类号: C08J7/04 , C08L75/14 , C08K3/36 , C08K9/06 , C08K5/11 , C08L91/00 , C08K3/22 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K5/25 , C09D101/12 , C09D105/08 , C09D7/65 , C23C14/10 , C23C14/34
摘要: 本发明涉及一种可降解高强韧高阻隔容器及其制备工艺,该容器由三层结构复合构成,包括内层的生物聚酯复合吹塑层,中间的氧化硅膜层及外层的可降解覆盖膜层。其中,生物聚酯复合吹塑层为以生物基聚氨酯为主要原料注射后吹塑而成,吹塑层外由真空溅射在其表面镀氧化硅膜层,镀膜后转移至处理室内,在容器表面先后涂覆偶联剂水溶液和预聚液并固化后得到可降解覆盖膜层;该容器具有优异的强度、韧性和水汽、气体阻隔性,可应用于食品、药品包装领域。
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公开(公告)号:CN118910552A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410979139.9
申请日:2024-07-22
申请人: 长春理工大学中山研究院 , 中山吉联光电科技有限公司
IPC分类号: C23C14/22 , C23C14/02 , C23C14/10 , C23C14/08 , C23C14/18 , C23C14/20 , C23C14/06 , C23C14/26 , H05K9/00
摘要: 本发明提供了一种透明电磁屏蔽抗摩擦复合膜及其制备方法,属于光学薄膜制备领域,具体包括将样品基底放入镀膜机样品架上抽真空,当真空度达到5.0×10‑4Pa时,对样品基底进行离子清洗预处理;清洗完成后,待真空度稳定在3.0×10‑4Pa时,薄膜沉积连接层,并进行离子束辅助沉积;薄膜沉积透明电磁屏蔽层;薄膜沉积增透膜层的第一层;薄膜沉积增透膜层的剩余层数,并进行离子束辅助沉积;待增透膜层沉积结束后,待真空度恢复到3.0×10‑4Pa时,采用电阻蒸发沉积耐摩擦层,本层不采用离子束辅助沉积工艺;然后停止抽真空和加温,开始自然降温,降至室温时,得到透明电磁屏蔽抗摩擦复合膜。通过本申请的处理方案,实现了透明、电磁屏蔽、耐摩擦等多功能特性。
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公开(公告)号:CN118895480A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410983665.2
申请日:2024-07-22
申请人: 浙江日久新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种含有SiO2、Ti的HUD膜及其制备工艺,含有SiO2、Ti的HUD膜包括依次层叠设置的基材层、打底层、TiO2层、金属层以及SiO2层,所述SiO2层通过磁控镀膜溅射工艺形成,所述磁控镀膜溅射工艺中选用的靶材为包括硅和铝的混合靶,轰击所述靶材的反应气体为包括氩气、氮气以及氧气的混合气体。本发明通过设置TiO2层、以及通过包括氩气、氮气以及氧气的混合气体轰击包括硅和铝的混合靶形成SiO2层,使得最终形成的HUD膜耐磨性好,且P光和S光的反射效果好,环测效果好。因此,能够有效地应用于汽车前风挡玻璃,为驾驶员提供清楚完整的驾驶信息,确保驾驶的安全。
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公开(公告)号:CN118893318A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410951979.4
申请日:2024-07-16
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及一种无需掩膜,直接用飞秒激光直写制备具有红外波段吸波微波波段透波的频率选择性柔性功能复合薄膜,属于频率选择性吸波材料制备领域。制备步骤如下:(1)利用磁控溅射法在聚酰亚胺基底上依次镀上不同厚度的金膜、二氧化硅膜、金膜,形成Pi‑Au‑SiO2‑Au复合薄膜;(2)利用飞秒激光直写技术,对制备出的复合薄膜进行图案化刻蚀处理,刻蚀深度和形状由电脑程序进行控制;(3)将制备出的图案化复合薄膜进行吸波透波率性能测试。相比于现有的技术,本发明用一种较为简单的方式制备出红外吸波微波透波的柔性功能薄膜材料,对于红外隐身雷达领域具有重要的研究意义。
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公开(公告)号:CN118880261A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411001278.0
申请日:2024-07-25
申请人: 广东交通职业技术学院
IPC分类号: C23C14/35 , H05B3/12 , H05B3/14 , H05B3/20 , C23C14/02 , C23C14/18 , C23C14/08 , C23C14/10 , B82Y40/00 , D04H1/728 , D04H1/4318 , D04H1/4309 , D01D5/00
摘要: 本发明提供一种应用于透明加热器的银基核壳导电薄膜及其制备方法,将配置好的纺丝液注入注射器中,将清洗干净的透明衬底固定在滚筒上;使滚筒以设定的速度均速转动,同时滚筒接入高压变压器负极,并打开滚筒上方的加热装置;将纺丝液从注射器中注入导管;打开高压变压器,使喷射针头处的液滴迅速喷出,形成带电射流,拉伸并固化形成纤维丝沉积在透明衬底上;将透明衬底放入磁控溅射设备中,依次溅射形成银层和氧化物保护层,形成银基核壳结构透明导电薄膜。本发明通过调节氧化物保护层的厚度,使银纳米线在可见光范围内的透过率在75%以上,以此制备的加热器在1V的电压下温度可上升至40℃。本发明制备的透明加热器具有良好的性能。
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公开(公告)号:CN116695073B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202310155188.6
申请日:2023-02-23
申请人: 徐州联超光电科技有限公司
发明人: 郭芳伟
摘要: 本发明提出了一种耐强碱洗净的镀膜,包括玻璃基板,所述玻璃基板上依次设有二氧化硅镀层、五氧化三钛、二氧化硅镀层、五氧化三钛、二氧化硅镀层、五氧化三钛、二氧化硅、镧系材料镀层、二氧化硅、镧系材料镀层,其镀膜方法包括:S1:提供玻璃基材;S2:将镀膜溅射机抽真空至5.00*10‑3PA;S3:材料预融,在腔体内固定三组阴极靶材,取固体五氧化三钛通过设置设备电流强度为440MA预融加热至液体,取固体粉末形态的镧系材料配合二氧化钛靶和五氧化二钽,本发明采用了离子源成膜工艺使用TI3O5/SIO2进行成膜,同时加入适量的镧系材料进行加工成膜,其成膜结构为柱状,制密性更佳。并且镀膜工艺通过调整氧气和氩气的比例能够保证薄膜强度以及薄膜的密度,提高抗酸碱性。
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公开(公告)号:CN118867049A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410897920.1
申请日:2024-07-05
申请人: 江苏林洋太阳能有限公司
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/0216 , H01L31/0352 , H01L31/05 , C23C14/10 , C23C14/35
摘要: 本发明涉及晶硅电池切割面钝化方法及太阳能电池片半片和电池结构,其晶硅电池切割面钝化方法用于太阳能电池片半片的切割面在同一个腔体的两个分区中依次进行相分隔的PVD磁控溅射以使得切割面上依次形成第一钝化层和第二钝化层。本发明一方面通过所形成的叠层钝化结构,将场钝化和化学钝化有效结合,有效减少表面缺陷,降低光生载流子的复合速率,从而提高电池的光电转换效率;另一方面用PVD磁控溅射能满足沉积温度低、沉积速率快、成膜稳定性好等效果,还能解决在同一腔室内制备,提高膜层质量,降低交叉污染和设备投入问题。
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公开(公告)号:CN115537729B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211084868.5
申请日:2022-09-06
申请人: 深圳市氟德特科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种降低透明CPI基膜黄色指数的工艺方法,包括如下步骤:S1,240~260℃下,在聚酰亚胺薄膜表面沉积SiO2层,沉积完成后冷却至室温,并静置于真空环境中;S2,在SiO2层表面磁控溅射ITO膜层,ITO膜层的厚度与聚酰亚胺薄膜的吸收波长相适应。本发明通过在聚酰亚胺薄膜表面依次设置SiO2层和ITO膜层,形成复合涂层结构,使复合涂层结构与聚酰亚胺薄膜的吸收波长形成互补,在保证透射率不降低的同时,使整体膜层的黄色指数显著降低。
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公开(公告)号:CN118769639A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410880020.6
申请日:2024-07-02
申请人: 福建富兰光学股份有限公司
IPC分类号: B32B17/10 , G02B1/115 , C23C14/30 , C23C14/08 , C23C14/10 , C23C14/54 , B32B27/36 , B32B33/00 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B37/24
摘要: 本发明涉及激光雷达视窗技术领域,特别是一种玻塑复合激光雷达视窗的制备方法,包括铝硅酸盐玻璃视窗以及黑色聚碳酸酯视窗,所述铝硅酸盐玻璃视窗的一侧面与黑色聚碳酸酯视窗的一侧面固定;所述铝硅酸盐玻璃视窗的另一侧面上具有第一AR增透膜,所述黑色聚碳酸酯视窗的另一侧面上具有第二AR增透膜;本发明将铝硅酸盐玻璃视窗与黑色聚碳酸酯视窗结合形成激光雷达视窗,能够在硬度高的前提下提高激光雷达视窗的抗冲击性能。
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