非水系二次电池黏合层用组合物、非水系二次电池用黏合层及其制造方法、非水系二次电池用层叠体及其制造方法、以及非水系二次电池

    公开(公告)号:CN117642920A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202280048979.2

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种能够形成即使在常温加压也将电池构件彼此牢固黏合的非水系二次电池用黏合层的非水系二次电池黏合层用组合物。本发明的非水系二次电池黏合层用组合物包含第一颗粒状聚合物和与上述第一颗粒状聚合物不同的第二颗粒状聚合物,上述第一颗粒状聚合物具有核壳结构,上述核壳结构具有核部和包覆上述核部的外表面的至少一部分的壳部,上述核部的聚合物和上述第二颗粒状聚合物这两者包含具有碳原子数为4以上的链状烷基的(甲基)丙烯酸酯单体单元,在将上述第一颗粒状聚合物中的具有碳原子数为4以上的链状烷基的(甲基)丙烯酸酯单体单元的比例作为A质量%、将上述第二颗粒状聚合物中的具有碳原子数为4以上的链状烷基的(甲基)丙烯酸酯单体单元的比例作为B质量%、将上述第一颗粒状聚合物在上述第一颗粒状聚合物和上述第二颗粒状聚合物的合计质量中所占的含量比例作为X质量%、将上述第二颗粒状聚合物在上述第一颗粒状聚合物和上述第二颗粒状聚合物的合计质量中所占的含量比例作为Y质量%时,通过以下的式(1)算出的值为75质量%以上,(AX+BY)/(X+Y)…(1)。

    液晶显示装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107850808B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201680046433.8

    申请日:2016-08-08

    Abstract: 本发明涉及一种液晶显示装置,其从光源侧起依次具有第一起偏器、液晶性物质的取向方位根据与显示面平行的电场而发生变化的液晶单元、以及第二起偏器,上述第一起偏器的吸收轴和上述第二起偏器的吸收轴在彼此正交的方向上配置,上述第一起偏器的吸收轴与上述液晶单元的上述液晶性物质的分子的取向轴平行地配置,在上述液晶单元与第一起偏器之间具有第一基材层,在上述液晶单元与第二起偏器之间不具有基材层或具有仅1层的第二基材层,上述第一基材层的光轴的面内方向与上述第一起偏器的吸收轴平行。

    复合材料的评价方法和制造方法

    公开(公告)号:CN113711005B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202080029328.X

    申请日:2020-05-25

    Inventor: 高木一贵

    Abstract: 本发明提供一种以简便的方法定量评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态的技术。本发明的复合材料的评价方法是含有聚合物和纤维状碳纳米结构体的复合材料的评价方法,包括以下工序:工序(A),在非活性气体环境下加热复合材料,从复合材料中除去聚合物成分,得到聚合物去除体;工序(B),在含氧环境下进行聚合物去除体的热重分析,测定聚合物去除体的质量随时间的变化;工序(C),根据在工序(B)中得到的聚合物去除体的质量变化与经过时间的关系,评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态。

    二次电池用层叠体、二次电池及二次电池用层叠体的制造方法

    公开(公告)号:CN114846659A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202080087561.3

    申请日:2020-12-09

    Inventor: 高木一贵

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种二次电池用层叠体,其能制作安全性和充电容量两者均优异的二次电池。本发明的层叠体具有负极、贴合在上述负极的一侧表面的第一间隔件、贴合在上述第一间隔件的与上述负极侧相反侧的表面的正极、以及贴合在上述负极的另一侧表面的第二间隔件。在此,在本发明的层叠体中,上述正极的沿层叠方向的侧面的至少一部分被由上述第一间隔件变形而成的隆起部覆盖,在将上述第一间隔件与上述正极相接的面作为基准面的情况下,自上述基准面起的上述隆起部的层叠方向的高度为自上述基准面起的上述正极的层叠方向的高度的15%以上且130%以下。

    复合材料的评价方法和制造方法、以及复合材料

    公开(公告)号:CN113711005A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202080029328.X

    申请日:2020-05-25

    Inventor: 高木一贵

    Abstract: 本发明提供一种以简便的方法定量评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态的技术。本发明的复合材料的评价方法是含有聚合物和纤维状碳纳米结构体的复合材料的评价方法,包括以下工序:工序(A),在非活性气体环境下加热复合材料,从复合材料中除去聚合物成分,得到聚合物去除体;工序(B),在含氧环境下进行聚合物去除体的热重分析,测定聚合物去除体的质量随时间的变化;工序(C),根据在工序(B)中得到的聚合物去除体的质量变化与经过时间的关系,评价复合材料中的纤维状碳纳米结构体的解纤状态。

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