水蒸气阻挡膜
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102615872A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201110427162.X

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明提供一种显示较高的水蒸气阻挡性的水蒸气阻挡膜。一种水蒸气阻挡膜,使用由第1氧化物(X)构成的蒸镀材和由第2氧化物(Y)构成的蒸镀材,利用通过反应性等离子体蒸镀法同时蒸镀的共蒸镀法成膜,且由2种氧化物构成,其特征在于,当阻挡膜的膜厚在30~500nm范围内时,满足θ×ΔB≥50(其中,50°≤θ≤125°,ΔB>0.4)。另外,θ表示成膜后在温度25℃、相对湿度50%RH的条件下至少保持一天的水蒸气阻挡膜的水滴接触角,ΔB表示第1氧化物(X)的碱度BX与第2氧化物(Y)的碱度BY之差的绝对值。并且,将在水蒸气阻挡膜中的第1氧化物(X)的含有比例设为x摩尔、第2氧化物(Y)的含有比例设为y摩尔时,x及y满足0.05≤x/(x+y)≤0.95。

    LaNiO3薄膜的形成方法及器件的制造方法

    公开(公告)号:CN113600452A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110967305.X

    申请日:2015-03-18

    Abstract: 本发明涉及LaNiO3薄膜的形成方法及器件的制造方法,本发明的LaNiO3薄膜的形成方法包括:在被Pt电极包覆的基板中,在将吸附于每1cm2的所述基板表面的H2量、H2O量及CO量分别设为1.0×10‑10g以下、2.7×10‑10g以下、4.2×10‑10g以下的状态下,将LaNiO3薄膜形成用液体组合物涂布于所述基板表面并进行干燥而形成涂膜的工序;临时烧结所述涂膜的工序;及烧成所述临时烧结后的涂膜而形成LaNiO3薄膜的工序。

    绝缘导体及绝缘导体的制造方法

    公开(公告)号:CN111357062B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201880073792.1

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明的绝缘导体具有导体和在所述导体的表面上所具备的绝缘覆膜,其中,所述绝缘覆膜具有配置在所述导体的表面侧的低浓度氟层和配置在所述低浓度氟层的外侧表面的至少一部分的高浓度氟层,所述低浓度氟层含有热固性树脂的固化物及氟树脂,与所述高浓度氟层相比氟原子含量相对较低,所述高浓度氟层含有热固性树脂的固化物及氟树脂,与所述低浓度氟层相比氟原子含量相对较高。

    绝缘导体及绝缘导体的制造方法

    公开(公告)号:CN111357062A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201880073792.1

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明的绝缘导体具有导体和在所述导体的表面上所具备的绝缘覆膜,其中,所述绝缘覆膜具有配置在所述导体的表面侧的低浓度氟层和配置在所述低浓度氟层的外侧表面的至少一部分的高浓度氟层,所述低浓度氟层含有热固性树脂的固化物及氟树脂,与所述高浓度氟层相比氟原子含量相对较低,所述高浓度氟层含有热固性树脂的固化物及氟树脂,与所述低浓度氟层相比氟原子含量相对较高。

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