一种防UV透过的PVB复合膜及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118460123A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410511493.9

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明属于功能薄膜技术领域,具体涉及一种防UV透过的PVB复合膜及制备方法和应用。一种防UV透过的PVB复合膜,包括EVA膜和PVB膜形成的EVA/PVB复合膜,在所述EVA膜和PVB膜间为紫外光转化层;所述EVA膜含有紫外光转光剂;所述PVB膜含有紫外线吸收剂;所述紫外光转化层为透明的紫外光转化涂料涂敷而成,紫外光转化涂料包含有紫外光转化剂、全氢聚硅氮烷、α‑Al2O3、溶剂。通过设计超薄无机紫外光转化层,紫外光转化层以全氢聚硅氮烷为成膜物,以α‑Al2O3为分散助剂,具有优异的分散性、透明性、耐久性。不但节约转光剂的用量,提升转光效率,而且避免转光剂加入EVA膜中难以分散不能有效实现转光的问题。

    一种车载抬头显示PVB纳米透明楔形膜及制备方法

    公开(公告)号:CN118884595A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410923616.X

    申请日:2024-07-10

    摘要: 本发明属于特种功能薄膜技术领域,具体涉及一种车载抬头显示PVB纳米透明楔形膜及制备方法。所述PVB纳米透明楔形膜的楔角为0.3‑0.7mrad;通过三层共挤一次挤出形成S偏振光反射层‑PVB基膜层‑光偏转层结构的复合膜;所述S偏振光反射层在远离PVB基膜层的表面设有纳米透明涂层;用于前挡风玻璃夹层作为车载抬头显示,通过S偏振光反射层增强第一次反射,使主虚像光变得清晰;在光偏转层,通过加入双折射晶体粉,能够产生半波相位延迟,S偏振光将转换成P偏振光,由于P偏振光透过率高,反射降低,从而降低外层玻璃的反射率,使得第二次反射形成的副虚像光线显著变弱。进而,增强了主虚像与副虚像对比度,从而利于成像清晰,消除重影感。避免了单一楔形膜不能精准消除重影的问题。

    一种具有光散射功能的车载抬头显示光学膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118732271A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410645469.4

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明属于汽车抬头显示技术领域,涉及一种具有光散射功能的车载抬头显示光学膜及其制备方法。本发明采用热敏感的形状记忆思想,利用光热效应型形状记忆材料对光敏感的特性及其形状记忆功能,通过动态散射层散射部的设置,在受到前面阳光照射时,散射部凸起,从而通过光的散射作用将阳光散射到其他方向,并进一步通过将散射层基体设置为封装的散射溶液,散射溶液中形状记忆材料在受阳光照射时发生形变卷曲,吸收和反射一部分光,从而进一步减小阳光穿透显示膜进入驾驶人员视线。并且在散射溶液中预先添加反光粒子和吸光粒子,进一步减少阳光穿透显示膜,从而多方面阻止或减少阳光直射入驾驶人员眼睛,进一步提高驾驶的安全性。

    一种楔形PVB膜及在HUD前挡风玻璃的应用

    公开(公告)号:CN118406332A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410610017.2

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明属于抬头显示技术领域,具体涉及一种楔形PVB膜及在HUD前挡风玻璃的应用。所述楔形PVB膜由二级楔形结构膜组成,其中一级楔形膜的楔角为0.4‑1.3mrad;薄边厚度为0.5mm;在距离一级楔形膜薄边600mm处为二级楔形膜的薄边;所述二级楔形膜的楔角为0.1‑0.3mrad。将所述楔形PVB膜用于HUD前挡风玻璃,基于常规的两层厚度为2mm曲面玻璃夹持楔形PVB膜,所述楔形PVB膜的一级楔角δ(mrad)、前挡风玻璃显示区垂直方向曲率半径R(mm)的关系满足:R=‑kδ+b;其中k值范围为9600‑10400、b值范围为14200‑14850。前挡风玻璃显示区垂直方向曲率半径不同,通过匹配合理的楔角,从而有效矫正抬头显示的重影问题,适合于规模化推广应用。

    一种聚乙烯醇缩醛树脂粉和中间膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117327288A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311276770.4

    申请日:2023-10-06

    摘要: 本发明属于光伏材料的技术领域,涉及一种聚乙烯醇缩醛树脂粉,结构式如下所示: 其中,z代表聚乙烯醇缩醛树脂粉中光转换功能基团的数量;x代表聚乙烯醇缩醛树脂粉中羟基的数量;n代表聚乙烯醇缩醛树脂粉中酯基的数量;y代表聚乙烯醇缩醛树脂粉中聚乙烯醇缩醛基的数量;R基团可为:甲基、氢、丙基、苯基和丁基中的一种或几种;1000≤x+2y+z+n≤2600;0.15≤x/(x+2y+z+n)≤0.28;0.05≤n/(x+2y+z+n)≤0.20;0.50≤2y/(x+2y+z+n)≤0.65;0.01≤z/(x+2y+z+n)≤0.20。本发明还提供了其制备方法和中间膜。本发明提供的聚乙烯醇缩醛树脂粉和中间膜及其制备方法,具有更好的稳定性和耐候性。

    低吸水率PVB中间膜及其制备工艺
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114316489A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111658076.X

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了低吸水率PVB中间膜及其制备工艺,该低吸水率PVB中间膜包括如下重量份的原料:包括如下重量份的原料:PVB树脂180‑210;PA12 80‑120;分散剂15‑20;流平剂12‑15;硅烷偶联剂10‑12;抗氧剂8‑10;增塑剂12‑15;紫外线吸收剂9‑11;环氧固化剂7‑9;本发明通过在低吸水率PVB中间膜中加入紫外线吸收剂,可以大大提高此低吸水率PVB中间膜的抗紫外线强度,同时,硅烷偶联剂和环氧固化剂的同步加入,可以大大提高此中间膜制备原料之间的粘合性能,使其强度、电气、抗水、抗气候等性能,同时使得中间膜的机械性能的提高,进而提高外墙的整体防水性能,PA12可以大大的降低此中间膜的吸水量,使其具有好的低吸水率,延长使用寿命。

    一种可控制楔形角的PVB膜制备方法和流延成型设备

    公开(公告)号:CN118636362A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410854601.2

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明公开了一种可控制楔形角的PVB膜制备方法和流延成型设备,具体涉及PVB膜制备技术领域,将原料与添加剂混合均匀后投入到挤压供料装置中,通过挤压供料装置对原料的挤压、混合后送入流延成型装置中,经由流延成型装置和挤压供料装置的共同作用形成由窄到宽或由宽到窄的变化的楔形半固态膜并送入冷却固化装置中冷却固化。本发明所述的一种可控制楔形角的PVB膜制备方法和流延成型设备,通过在原料配合挤压供料装置的加热挤压和流延成型装置塑形成楔形的膜体并通过冷却固化装置固化后通过输出传送带送出,无需进行额外切割、塑形,且在生产过程中可以灵活地调节楔形膜的楔形角,无需停机更换模具,提高生产效率。

    光伏用高体积电阻率聚乙烯醇缩醛树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN118324957A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202310035697.5

    申请日:2023-01-10

    发明人: 梁俊雅 陈海云

    摘要: 本发明属于光伏材料的技术领域,涉及一种光伏用高体积电阻率聚乙烯醇缩醛树脂的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:A、溶化,将PVA和PEG分别加入到纯水,常温下进行溶胀,加热至95‑98℃,保温备用;所述PVA与纯水的质量比为100‑120:850;所述PEG与PVA的质量比为10‑20:100;B、降温至20‑40℃时,加入醛类,降温至10‑12℃,加入盐酸水溶液,加毕后,聚乙烯醇缩醛树脂析出;所述醛类与PVA的质量比为57‑60:100;整个体系的盐酸质量浓度为0.5‑0.8%。本发明提供的光伏用高体积电阻率聚乙烯醇缩醛树脂的制备方法,通过对聚乙烯醇缩醛树脂的化学改性,直接在聚乙烯醇缩醛树脂源头解决体积电阻率低的问题,可以降低聚乙烯醇缩醛胶膜制造成本,用作光伏领域中EVA胶膜的替代品。

    光伏用高流动性聚乙烯醇缩醛树脂及其制备方法和在光伏封装膜中的应用

    公开(公告)号:CN118324953A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202310036974.4

    申请日:2023-01-10

    发明人: 梁俊雅 汤贵平

    摘要: 本发明属于光伏材料的技术领域,涉及一种光伏用高流动性聚乙烯醇缩醛树脂,结构式如下:#imgabs0#其中,1400≤a+b+2c≤2600;其中,0.15≤a/(a+b+2c)≤0.28;其中,0.05≤b/(a+b+2c)≤0.2;其中,0.6≤2c/(a+b+2c)≤0.85;其中,2≤n≤9;其中,聚乙烯醇缩醛结构单元c中,n的取值不唯一,聚乙烯醇缩醛结构中同时存在两种以上的n的取值结构;其中,n的取值中,至少一个取自2≤n≤4,至少一个取自5≤n≤9。本发明还提供了上述树脂的制备方法和在光伏封装膜中的应用。本发明提供的高流动性光伏用聚乙烯醇缩醛树脂及其生产方法,以及利用该树脂生产高体积电阻率光伏聚乙烯醇缩醛封装膜,解决了现有聚乙烯醇缩醛封装膜加工性和绝缘性的矛盾问题。