耐湿热电容器用金属化薄膜

    公开(公告)号:CN113012937B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201911326802.0

    申请日:2019-12-20

    摘要: 一种耐湿热电容器用金属化薄膜,当卷绕成0.47μF的电容器芯子后,2hr时测定压缩强度在0‑0.25MPa范围内。该金属化薄膜具有经过成分调控的保护层,保护层中包含硅、氧、或碳元素中的一种或多种,其中氧元素的相对原子百分含量大于20%,保护层中的76SiO3‑基团数量与75SiO2CH3‑基团数量的比值(TOF‑SMIS谱)≥0.02,硅元素的面密度在0.02‑0.25μg/cm2之间。该金属化薄膜制成的电容器具有良好的耐湿热性能。

    一种生物降解树脂及其制备的薄膜

    公开(公告)号:CN114207031B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202180004770.1

    申请日:2021-03-19

    摘要: 提供一种生物降解树脂,具有1.0dL/g以上的特性粘数,且经70℃、85%RH、6hr处理后,特性粘数损失率为10%以上。还提供一种生物降解树脂,含有70重量%以上的聚乳酸,且根据ASTM D5338‑15规定的条件,进行28℃家庭堆肥降解性评价时,在12个月内相对生物降解率达到90%以上。所述的生物降解树脂,兼备生物降解速度快和储存稳定的特点,且力学性能、光学性能、阻隔性能良好,可以适用于包括包装、快递运输等多方面,在使用寿命完成后,会快速生物降解为二氧化碳、水等小分子,不污染环境。还提供使用所述生物降解树脂的生物降解树脂薄膜及其制品,以及含有生物降解树脂薄膜的多层薄膜及其制品。

    一种用于屏幕保护的构成体
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114686129A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011598833.4

    申请日:2020-12-30

    摘要: 本发明提供了一种屏幕保护用途的构成体。所述构成体包括耐磨硬化涂层、PET透光层和OCA光学胶层。本发明通过简单的加工流程和方法,提供了一种能够同时满足耐摩擦性和高透光性的屏幕保护的构成体。所述构成体在可视光的平均透过率>94%,且其表面硬度>2H,在250g的压力下可经受0000号钢丝棉反复摩擦10次而无损伤。本发明通过调整耐磨硬化涂层,预涂层,PET透光层的各层折射率的同时,调整各层的表面粗糙度来实现高透光率和耐摩擦的效果。

    太阳能电池或半导体用印刷掺杂浆料

    公开(公告)号:CN114446774A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011186911.X

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: H01L21/228 H01L31/18

    摘要: 本发明提供一种太阳能电池或半导体用印刷掺杂浆料,所述浆料含有掺杂剂、硅化合物和溶剂,其中掺杂剂为含有单质硼的掺杂剂,硅化合物使用具有增稠性的气相二氧化硅代替有机增稠剂,扩散后可降低残渣。本发明的掺杂浆料具有优异的稳定性、连续印刷性、较好的阻隔性和高掺杂浓度,可用于整面掺杂或局部重掺杂。

    聚酯树脂组合物及其成型品
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114391032A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202180003395.9

    申请日:2021-08-20

    IPC分类号: C08L67/02 C08L67/00 C08K5/098

    摘要: 本发明提供一种激光透过率高,适用于激光焊接工艺的透过材料的聚酯树脂组合物,及该聚酯树脂组合物的成型品。所述聚酯树脂组合物至少由(A)聚对苯二甲酸丁二酯树脂100质量份、(B)含有对苯二甲酸环己烷二亚甲基酯单元的聚酯树脂5‑100质量份、(C)脂肪族羧酸钠和/或芳香族羧酸钠0.05‑5质量份配合而得到,并且,在氮气环境下用差示扫描量热仪,将所述聚酯树脂组合物以20℃/min的降温速度,从熔融状态降温至20℃,然后再以20℃/min的升温速度进行升温,在升温过程中出现的吸热峰的温度为200℃以上且222℃以下。

    一种聚合物复合电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108232261B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201611190605.7

    申请日:2016-12-21

    摘要: 本发明提出了一种聚合物复合电解质膜及其制备方法,所述聚合物复合电解质膜包含非氟聚合物电解质与疏水聚四氟乙烯多孔膜。该聚合物复合电解质膜具有超低的尺寸变化率、高离子交换容量﹑低成本等特点。本发明通过溶剂作为介质,实现了非氟聚合物电解质溶液与疏水聚四氟乙烯多孔膜的复合,克服了非氟聚合物电解质溶液与疏水聚四氟乙烯多孔膜完全不能相互浸润的问题,且同时避免使用高价的亲水聚四氟乙烯多孔膜及由此导致的复合膜各向异性问题,使得聚合物电解质的耐久性和使用寿命得到大幅改善,应用前景更为明确。