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公开(公告)号:CN113597482A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202080022150.6
申请日:2020-02-20
Applicant: 富士胶片株式会社
Abstract: 本发明提供一种能够制造孔径从一端面朝向另一端面无边界地变化的无纺布的无纺布制造方法。无纺布制造设备(10)对收集器(52)与喷嘴(25a)之间施加电压,使溶液(23a)从喷嘴(25a)朝向收集器(52)喷出而形成纤维(11)。所形成的纤维(11)被收集器(52)捕集而形成无纺布(20)。无纺布制造设备(10)具备静电消除器(28)。在将无纺布20的单位面积重量设为W(g/m2)且将带电量设为V(kV)时,静电消除器(28)以满足“0.03<V/W<0.15”的方式进行无纺布(20)的静电消除。
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公开(公告)号:CN104513400B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201410504406.3
申请日:2014-09-26
Applicant: 富士胶片株式会社
Inventor: 金村一秀
Abstract: 本发明提供一种溶液制膜方法及设备,在生产薄膜的情况下,可在不产生厚度不均或起泡的情况下以比较短的时间使流延膜干燥。流延膜(45)的干燥是通过照射红外线来进行的。将此时的流延膜(45)的膜面附近的气体环境的风速抑制在2.0m/s以下。红外线的照射以使流延膜(45)的膜面上的第1位置上的膜面温度(T1)成为第2位置上的支撑体温度(T2)以上的方式进行,所述第2位置位于未形成流延膜(45)的流延带(42)上的较第1位置更靠宽度方向外侧的位置。进行红外线的照射至流延膜(45)中的溶剂的残留量成为100质量%以下。
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公开(公告)号:CN115349038A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202180025932.X
申请日:2021-02-12
Applicant: 富士胶片株式会社
IPC: D04H1/4382 , D01D5/04 , D01F1/02 , D01F2/00 , D01F2/28 , D04H1/4258 , D04H1/728
Abstract: 本发明提供一种单位面积重量大的无纺布、无纺布制造方法。无纺布制造设备(15)通过由捕集器(52)捕集纤维(11)而获得无纺布(10),所述纤维(11)通过在溶液(23a)与捕集器(52)之间施加电压并从喷嘴(25a)喷出溶液(23a)而形成。溶液(23a)的导电率在大于2mS/m且小于50mS/m的范围内。导电性液体(31a)附着于纤维(11)上。所制造的无纺布(10)中,平均线径在10nm以上且2000nm以下的范围内,空隙率为90%以上,单位面积重量在120g/m2以上且2000g/m2以下的范围内。
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公开(公告)号:CN107225717A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710177206.5
申请日:2017-03-23
Applicant: 富士胶片株式会社
Inventor: 金村一秀
Abstract: 本发明提供能够抑制生产效率的降低、并且防止厚度不均的溶液制膜装置及方法。在溶液制膜装置(10)中,经由下述步骤来制造膜:通过将胶浆(12)流延到带(30)上而形成流延膜(14)的流延膜形成步骤;使流延膜(14)一边干燥一边移送至剥取位置的移送步骤;和在剥取位置处将流延膜(14)从带(30)上剥取的剥取步骤。在移送步骤中,从通过干燥箱(64)而覆盖的内侧区域(74)抽吸溶剂气体,一边促进流延膜(14)的干燥,一边将溶剂气体供给至遮风板(68、70)与带(30)的间隙,从而阻止新鲜风流入至内侧区域(74)中。
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公开(公告)号:CN113423487A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202080013895.6
申请日:2020-01-23
Applicant: 富士胶片株式会社
IPC: B01D61/58 , B01D69/00 , B01D69/02 , B01D71/12 , B01D71/22 , B01D71/26 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/36 , B01D71/40 , B01D71/44 , B01D71/48 , B01D71/54 , B01D71/56 , B01D71/64 , B01D71/66 , D04H1/728 , C12M1/00
Abstract: 本发明提供一种能够不损伤细胞而分离并且能够抑制吸附的细胞分离过滤器、过滤装置及细胞分离过滤器的制造方法。细胞分离过滤器由无纺布构成,所述无纺布由包含不溶于水的高分子及亲水化剂的纤维形成,并且在膜厚方向上存在纤维密度差。无纺布的平均贯穿孔径为2.0μm以上且小于10.0μm,孔隙率为75%以上且98%以下,膜厚为100μm以上,临界湿润表面张力为72mN/m以上。
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公开(公告)号:CN109312198A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201780032006.9
申请日:2017-05-23
Applicant: 富士胶片株式会社
IPC: C09J7/25 , C09J7/30 , B32B27/00 , C09J201/00 , G02B1/14 , G02B5/30 , G02F1/1333 , G02F1/1335 , G06F3/041 , G09F9/00 , H01L27/32 , H01L51/50 , H05B33/02
Abstract: 本发明为一种层叠体、具有该层叠体的图像显示装置的前面板、图像显示装置、带图像显示功能的反射镜、电阻膜式触摸面板及静电电容式触摸面板。该层叠体至少具有树脂薄膜和树脂薄膜的一面上的粘结层,其中,在层叠体中的层叠状态下,树脂薄膜的与具有粘结层的面相反的一侧的面的在测定视场4mm×5mm中的表面粗糙度Sa为30nm以下,粘结层的厚度为100μm以下,频率1Hz时的损耗角正切的极大值在0℃~-40℃的温度区域,且极大值为1.3以上。
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公开(公告)号:CN101272891A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200680035530.3
申请日:2006-09-26
Applicant: 富士胶片株式会社
Inventor: 金村一秀
CPC classification number: B29C41/28 , B29K2001/00
Abstract: 制备包含聚合物和溶剂的涂料。将所述涂料在形成流延流道(100)的情况下从流延模(43)流延到流延传动带(46)上以形成流延膜(69)。将减压室(68)安置在所述流延流道(100)的后面。通过第一隔板(102)和第二隔板(103),将包含所述流延模(43)和所述减压室(68)的区域与其它部分隔开作为流延部(105)。将所述流延部(105)的体积设定在0.80m3至300.00m3的范围内。所述流延部(105)的内部通过减压室(68)减压,同时空气压力的波动小于2.00Pa。将挡风构件101安置在所述流延模(43)和所述减压室(68)之间以遮挡来自所述流延流道(100)后面的风。
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公开(公告)号:CN1616207A
公开(公告)日:2005-05-18
申请号:CN200410011874.3
申请日:2004-09-24
Applicant: 富士胶片株式会社
Inventor: 金村一秀
CPC classification number: B29C41/28
Abstract: 胶状物从铸造模具流向带,以在带上形成膜状物质。因此,膜状物质附近的范围被第一和第二减压室减压。将每个减压室连接至压力控制器的管具有从70mm到700mm的内径,管的长度至多为30m。此外,管设有作为第一膨胀消音器的膨胀消音器和作为第二膨胀消音器的共振消音器,并且第一膨胀消音器与管的截面尺寸比是从5到500。这样,在第二减压室和管中的压力波动被减小,并且膜状物质变得均匀。这样,所获得的膜具有均匀的厚度,并且用于制造光学性能优良的偏振滤光片和液晶显示器。
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公开(公告)号:CN109312198B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201780032006.9
申请日:2017-05-23
Applicant: 富士胶片株式会社
IPC: C09J7/25 , C09J7/30 , B32B27/00 , C09J201/00 , G02B1/14 , G02B5/30 , G02F1/1333 , G02F1/1335 , G06F3/041 , G09F9/00 , H10K59/40 , H10K59/80 , H05B33/02
Abstract: 本发明为一种层叠体、具有该层叠体的图像显示装置的前面板、图像显示装置、带图像显示功能的反射镜、电阻膜式触摸面板及静电电容式触摸面板。该层叠体至少具有树脂薄膜和树脂薄膜的一面上的粘结层,其中,在层叠体中的层叠状态下,树脂薄膜的与具有粘结层的面相反的一侧的面的在测定视场4mm×5mm中的表面粗糙度Sa为30nm以下,粘结层的厚度为100μm以下,频率1Hz时的损耗角正切的极大值在0℃~‑40℃的温度区域,且极大值为1.3以上。
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公开(公告)号:CN113453780A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202080014865.7
申请日:2020-01-23
Applicant: 富士胶片株式会社
Abstract: 本发明提供一种压力损失小的液体过滤器及液体过滤器的制造方法。液体过滤器由无纺布构成,所述无纺布由包含不溶于水的高分子及亲水化剂的纤维形成。无纺布的纤维密度在膜厚方向上连续变化,且在膜厚方向上存在纤维密度差,在膜厚方向上的其中一个表面的纤维密度最大,在膜厚方向上的另一个表面的纤维密度最小。
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