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公开(公告)号:CN115894837B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211481967.7
申请日:2022-11-24
申请人: 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
IPC分类号: C08G18/38 , C08K3/22 , C08K3/30 , G02B1/04 , C07C327/22
摘要: 本发明公开了一种适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料及其制备方法和应用,光学复合材料由复合硫化锌等纳米粒子的1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)溶液和异氰酸酯反应液真空脱泡热固化而成,其中1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)是以1,3,5‑苯三硫酚作为起始单元,与3,3'‑二硫代二丙酸进行硫酯化反应从而形成三维网络结构,增强了光学材料硬度。本发明的适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料具有很高的透明度、折射率高、光学均匀性好、抗冲击性能及加工性能,大大减少了白浊及光学变形,且纳米粒子的引入提高了其耐磨性,更有利于在眼镜树脂、光学器件等领域的应用。
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公开(公告)号:CN116622082B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310602420.6
申请日:2023-05-26
申请人: 江苏可奥熙光学材料科技有限公司 , 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种高透光高耐刮伤聚合树脂、产品及其制备工艺,属于树脂合成与加工技术领域。高透光高耐刮伤聚合树脂由以下质量分数的组分制备而成:丙烯酸酯单体80‑90%,引发剂1‑5%,紫外线吸收剂0.1‑2%,颜料0‑5%和离型剂1‑8%;其中,丙烯酸酯单体由超支化含硫丙烯酸酯单体与乙氧化双酚A甲基丙烯酸双酯、甲基丙烯酸丁酯、聚乙二醇甲基丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、2,4‑二苯基‑4‑甲基‑1‑戊烯中的一种或几种组成,且超支化含硫丙烯酸酯单体占聚合树脂总成分的10‑40wt%。本发明具有高透光性、高耐刮伤性和高耐磨性能,制备工艺反应活性高、条件温和,无需进一步的纯化处理,合成工艺简便。
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公开(公告)号:CN116622082A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310602420.6
申请日:2023-05-26
申请人: 江苏可奥熙光学材料科技有限公司 , 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种高透光高耐刮伤聚合树脂、产品及其制备工艺,属于树脂合成与加工技术领域。高透光高耐刮伤聚合树脂由以下质量分数的组分制备而成:丙烯酸酯单体80‑90%,引发剂1‑5%,紫外线吸收剂0.1‑2%,颜料0‑5%和离型剂1‑8%;其中,丙烯酸酯单体由超支化含硫丙烯酸酯单体与乙氧化双酚A甲基丙烯酸双酯、甲基丙烯酸丁酯、聚乙二醇甲基丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、2,4‑二苯基‑4‑甲基‑1‑戊烯中的一种或几种组成,且超支化含硫丙烯酸酯单体占聚合树脂总成分的10‑40wt%。本发明具有高透光性、高耐刮伤性和高耐磨性能,制备工艺反应活性高、条件温和,无需进一步的纯化处理,合成工艺简便。
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公开(公告)号:CN116102699A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211535959.6
申请日:2022-12-02
申请人: 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种密集分布有微透镜的防近控镜片基材及其制备方法和应用,基材由以下物料组成:含环硫基团的多元醇、异氰酸酯、催化剂、溶剂和扩链剂;含环硫基团的多元醇和异氰酸酯的摩尔分数之比为1:(1.0‑1.1);催化剂用量占含环硫基团的多元醇和异氰酸酯总质量的0.5‑1.2%;溶剂用量占含环硫基团的多元醇和异氰酸酯总质量的50‑120%;扩链剂用量是异氰酸酯质量的2‑8%。本发明环硫基团有效地增大了聚合物的折射率与阿贝数,提高其作为镜片基材的抗冲击强度和韧性;加工工艺避免传统机械加工对微透镜基材过高的性能要求,同时又满足微透镜镜片的加工精度。
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公开(公告)号:CN115894837A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211481967.7
申请日:2022-11-24
申请人: 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
IPC分类号: C08G18/38 , C08K3/22 , C08K3/30 , G02B1/04 , C07C327/22
摘要: 本发明公开了一种适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料及其制备方法和应用,光学复合材料由复合硫化锌等纳米粒子的1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)溶液和异氰酸酯反应液真空脱泡热固化而成,其中1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)是以1,3,5‑苯三硫酚作为起始单元,与3,3'‑二硫代二丙酸进行硫酯化反应从而形成三维网络结构,增强了光学材料硬度。本发明的适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料具有很高的透明度、折射率高、光学均匀性好、抗冲击性能及加工性能,大大减少了白浊及光学变形,且纳米粒子的引入提高了其耐磨性,更有利于在眼镜树脂、光学器件等领域的应用。
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公开(公告)号:CN116061417A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211624033.4
申请日:2022-12-15
申请人: 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种双面复合微透镜密集阵近视防控镜片及其加热模压成型装备和成型工艺,加热模压成型装备包括上模(1)和下模(2);上模(1)包括上模板(9)、上模镶件(10)、导套(11)、定位锥套(12)和上模电热棒安装孔(13);下模(2)包括下模板(4)、下模镶件(5)、导柱(6)、定位锥(7)和下模电热棒安装孔(8)。本发明在上、下模靠近分型面处打孔,将发热装备装入,产品表面温差可精确到±0.5‑1℃。本发明采用自带闭环温控系统的加热模压成型,加热效率高且温度控制精度高,紧邻产品表面加热效果明显优于现有的通用型加热模压成型机的温控效果,能有效解决密集阵列微凸镜面和阵列面畸变,提高产品质量。
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公开(公告)号:CN109556839B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201910017974.3
申请日:2019-01-08
申请人: 明月镜片股份有限公司
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明涉及一种多视轴渐进多焦点镜片焦度测量系统,包括光源、准直透镜、镜座和光接收器,所述镜座主要由XY移动台和摆角台构成,所述XY移动台包括工作台以及设置在工作台侧边上的X向驱动机构和Y向驱动机构,在所述工作台上设置摆角台,所述摆角台包括摆角台座和设置在摆角台座中并可沿摆角台座壁上下移动的旋转轴,所述旋转轴连接用于安装待测镜片的镜片支座。本发明的优点是将镜片固定在由一个XY移动台和一个摆角台组成的镜座上,通过控制移动台和偏摆角度可以实现对镜片进行扫描式焦度测量,可测量镜片上任意一点不同视轴下的焦度,有助于解决目前焦度计测量中的缺陷与不足。
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公开(公告)号:CN113671607B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011470659.5
申请日:2020-12-14
申请人: 明月镜片股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种双面非球面镜片,包括前表面和后表面,所述前表面、后表面的曲面均为非球面折射面,所述非球面折射面由以下圆锥曲线函数确定:。依照本发明的方法设计出的镜片,同时兼顾了镜片的厚度和主要用眼区域的像质情况,通过调整镜片前表面的面形主要参数,可以直接计算出整个镜片的关键像差,以便于根据客户的具体需求,得到最佳设计结果。
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公开(公告)号:CN113307742A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110543786.1
申请日:2021-05-19
申请人: 南京工业大学 , 明月镜片股份有限公司
IPC分类号: C07C229/44 , C07D277/64 , C07D307/66 , C07D333/24 , C07D333/36 , G02B1/04 , G02C7/10
摘要: 本发明提供了一种蓝光吸光材料及其制备方法和应用、防蓝光镜片,涉及有机吸光材料技术领域。本发明提供了一种蓝光吸光材料,具有式I所示的结构,式I中,R包括三苯基氨基、5‑(二苯基氨基)呋喃基、5‑(二苯基氨基)噻吩基、5‑(4‑三氟甲基‑苯基)‑噻吩基或5‑甲氧基苯并噻唑基。本发明提供的蓝光吸光材料具有供吸电子基团双酯基结构,能够促进分子内电荷转移从而实现吸光;酯基的吸电子能力较弱,酯基的引入有助于调节分子内电荷转移,进而对高能短波蓝光具有良好的吸光效果;而且,能够直接掺杂到镜片基材中而不影响镜片厚度,含蓝光吸光材料的防蓝光镜片的蓝光透射比和蓝光阻隔比高,防蓝光效果好。
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公开(公告)号:CN112300301A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011216704.4
申请日:2020-11-04
申请人: 南京工业大学 , 明月镜片股份有限公司
IPC分类号: C08F2/50 , C08F246/00 , C08F222/14 , C08J3/28 , C08J3/24 , C08L57/04 , C08L57/00
摘要: 本发明提供了一种光固化树脂镜片的制备方法,属于树脂镜片的制备技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将光学树脂单体KR‑54和光固化剂混合,进行预聚合反应,得到预聚合反应产物;所述光固化剂包括Omnirad TPO或ESACURE ONE;将所述预聚合反应产物注入玻璃模具,在紫外光照射下,进行紫外光固化,得到光固化树脂镜片;所述紫外光固化的时间为2~10min。本发明通过特定的光固化剂快速引发光学树脂单体KR‑54发生预聚合反应,在紫外光照射下,吸收紫外光在极短时间内释放出的大量能量,快速固化,得到树脂镜片,有效地缩短固化时间,提高树脂镜片的制备效率,降低生产能耗,适用于实现工业化生产。
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