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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 特制光学树脂的制作工艺 CN200710173834.2 2007-12-29 CN101469045A 2009-07-01 林楚娟
本发明提供一种特制光学树脂的制作工艺,由含有羟基的烯类单体和聚甲基丙烯酸甲酯混合交联而成,所述的特制光学树脂,硬度好,精密度高,用途广泛,制作工艺简单,成本低。
2 一种青铜树脂工艺品的化学电镀工艺 CN200310117809.4 2003-12-18 CN1629355A 2005-06-22 沈莱
本发明的最大优点是可操作性,是把目前各种流行的实体或空心树脂工艺品进行青铜化学镀,这些有青铜效果的艺术品,可以是动物、人物、古典的酒具、各种鼎类爵类青铜器的树脂工艺品,在镀上青铜效果后,无论是重量或表面的纹路、色泽都能和青铜浇注的金属品相媲美,市场前景无限,是室内摆饰、墙体挂饰的好作品。
3 一种树脂光学材料制造加工工艺 CN202010457094.0 2020-05-26 CN111571650A 2020-08-25 李海波; 汪尹
本发明公开了一种树脂光学材料制造加工工艺,涉及冶金加工技术领域,该树脂光学材料制造加工工艺采用一种树脂光学材料制造加工装置配合完成,该树脂光学材料制造加工装置包括底支撑板,所述底支撑板的顶端设有直立固定于底支撑板顶端的侧支撑肋板,所述侧支撑肋板的顶端设有呈水平固定的顶支撑板。本发明通过在输送带的内圈两端滚筒的中部设置有底支撑块,通过底支撑块支撑,使底支撑块顶端的相邻两个链板的顶端通过底支撑块支撑形成同一平面,对树脂镜片的底部进行承托,使切割片切割树脂镜片时,树脂镜片底部有底支撑块承托使树脂镜片受力更均匀,避免切割过程中因树脂镜片受力不均产生滑动,提高切割片向下切割时的准确性。
4 一种树脂光学材料制造加工工艺 CN202010457094.0 2020-05-26 CN111571650B 2021-08-06 李海波; 汪尹
本发明公开了一种树脂光学材料制造加工工艺,涉及冶金加工技术领域,该树脂光学材料制造加工工艺采用一种树脂光学材料制造加工装置配合完成,该树脂光学材料制造加工装置包括底支撑板,所述底支撑板的顶端设有直立固定于底支撑板顶端的侧支撑肋板,所述侧支撑肋板的顶端设有呈水平固定的顶支撑板。本发明通过在输送带的内圈两端滚筒的中部设置有底支撑块,通过底支撑块支撑,使底支撑块顶端的相邻两个链板的顶端通过底支撑块支撑形成同一平面,对树脂镜片的底部进行承托,使切割片切割树脂镜片时,树脂镜片底部有底支撑块承托使树脂镜片受力更均匀,避免切割过程中因树脂镜片受力不均产生滑动,提高切割片向下切割时的准确性。
5 偏光树脂光学镜片及其制造工艺 CN200710123218.6 2007-06-29 CN101334532A 2008-12-31 王大光
本发明公开了一种偏光树脂光学镜片及其制造工艺,用于解决现有偏光镜片偏光膜易磨损的问题,其由二块透光板材中间夹一层偏光膜组成,所述偏光膜与二块板材之间设有粘合层;其制造工艺为:将偏光膜置于2层PMMA板材之间,并在偏光膜的上下表面均涂上一层粘合剂,将偏光膜与2层PMMA粘合为一体,制取偏光板材;将偏光板材裁切成偏光裸片;将偏光裸片置于真空环境中,经100-140摄氏度加热软化,并经挤压设备制取偏光镜片R值的毛片;将偏光镜片R值的毛片,经由研磨,粗坯、修模、中抛、细抛工序,制取偏光镜片。本发明适用于制造各种偏光树脂光学镜片。
6 光学超精密树脂镜片消应力工艺 CN201610044079.7 2016-01-22 CN105522727A 2016-04-27 李雪高
本发明涉及镜片加工技术领域,尤其是指一种光学超精密树脂镜片消应力工艺,A、将树脂镜片放入清洗栏;B、将装有树脂镜片的清洗栏用耐高温保鲜膜包裹;C、将包裹后的清洗栏放入无尘烤箱内烘烤,烘烤时间是3~5小时,烘烤温度是75~95摄氏度;D、烘烤结束后自然冷却。本发明将树脂镜片在75~95摄氏度的温度下保温烘烤3~5小时,树脂分子重新组合,最大程度地消除了内应力,经组立后镜头在MTF下的检测结果显示光学树脂镜片内应力大幅减少,镜头解像良率得到较大提升,实用性较强。
7 构树本色半化学机械浆的制备工艺 CN201510097231.3 2015-03-05 CN104746373A 2015-07-01 腾铁生; 张跃平
本发明公开一种构树本色半化学机械浆的制备工艺,包括如下步骤:(1)将构树破碎成35-50mm的段料,除尘;(2)将除尘后的段料送入蒸煮器中,以段料重量计,加入3-5%的NaOH和0.4-0.6%的蒽醌,在蒸汽压力为0.3-0.4MPa下处理3-4小时;(3)段料经步骤(2)处理后,依次送入挤浆机、双螺杆搓丝机和磨浆机,得到粗浆;(4)步骤(3)得到的粗浆经水力碎浆机消潜后,即得到构树本色半化学机械浆。与传统构树纸浆的化学制浆法相比,本发明可以明显减少黑液量,且更容易处理,减轻对环境的污染。
8 10-羟基喜树碱的化学半合成工艺 CN200410024909.7 2004-06-03 CN100391960C 2008-06-04 陈建民; 陆华; 吴蓓莉; 陈明兴
本发明为一种高纯度10-羟基喜树碱的化学半合成工艺,它以20(s)-喜树碱为原料,经过优化的N-氧化和光化学重排反应,产物经硅胶柱层析,即得到高纯度的10-羟基喜树碱。本工艺操作条件简便,反应试剂可回收利用,生产成本低,10-羟基喜树碱产品收率高,产物易分离,纯度达98.5%,符合国家药检标准。
9 10-羟基喜树碱的化学半合成工艺 CN201410620305.2 2014-11-07 CN105566339A 2016-05-11 张晶
本发明公开了一种10-羟基喜树碱的化学半合成工艺,它以20(s)-喜树碱为原料,经过优化的N-氧化和光化学重排反应,产物经硅胶柱层析,即得到高纯度的10-羟基喜树碱。本工艺操作条件简便,反应试剂可回收利用,生产成本低,0-羟基喜树碱产品收率高,产物易分离,纯度达98.5%,符合国家药检标准。
10 光学树脂视屏护目镜片的热染工艺 CN97103591.1 1997-05-09 CN1199176A 1998-11-18 杨波
本发明涉及一种以光学树脂镜片为载体,以热染工艺制成视屏护目镜片的方法,其特征是用蓝色、棕色和绿色三种不同颜色的染液分次浸染镜片,制成全色镜片或渐进色镜片,其优点是可减少荧屏眩光和反射光对眼睛的刺激,消除屏幕和键盘、文本间的亮度差,减少视疲劳,且视物清晰、层次分明、感觉舒适。
11 一种树脂基板无钯活化化学沉铜工艺 CN202211174546.X 2022-09-26 CN115896762A 2023-04-04 万传云; 陈晓戈; 任孟鑫; 郭佳伟
本发明涉及一种树脂基板无钯活化化学沉铜工艺,该工艺包括以下步骤:(1)对树脂基板依次进行除油处理、粗化处理,得到预处理的树脂基板;(2)将预处理的树脂基板浸入吡咯溶液中,浸泡一段时间,再将树脂基板浸入氯化铁溶液,静置一段时间,得到带有聚吡咯膜的基板,将该带有聚吡咯膜的基板放置于沸腾水的上方,使水蒸气对带有聚吡咯膜的基板进行熏蒸,再经洗涤得到活化基板;(3)将活化基板浸入化学沉铜液中,进行化学沉铜,获得化学镀铜层。与现有技术相比,本发明以吡咯负载胶体铁作为化学镀铜的催化活性位,实现非导电塑料基板表面的化学沉铜,替代了贵金属的使用,解决了贵金属催化反应废液难处理的问题,并降低了生产成本。
12 科学增产的松树控释肥及其制备工艺 CN201811626682.1 2018-12-28 CN109516874A 2019-03-26 唐健; 覃祚玉; 宋贤冲; 潘波; 石媛媛; 邓小军; 曹继钊; 王会利; 覃其云
本发明公开了一种科学增产的松树控释肥及其制备工艺,属于肥料制备技术领域。所述科学增产的松树控释肥,包括以下原料:尿素、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钙、硫酸镁、氯化锰、硫酸铜、氯化锌、硼酸钠、黄腐植酸、聚丙烯酸钾、硅藻土、包膜材料,所述科学增产的松树控释肥是经过造粒、烘干、冷却、包裹等步骤制成的。本发明能最大程度的发挥松树控释肥的优点,实现松树短周期工业原料林的培育,大幅度缩短了松树工业原料林的轮伐周期,又能弥补因松树砍伐带走的矿物质及养分成分,确保土壤的养分平衡,以最小的肥料投入,获取最大的经济效益,实现松树种植区可持续生产。
13 触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺 CN201410781866.0 2014-12-17 CN105754544B 2019-03-29 郝建强
本发明公开了一种触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺。所述触摸屏贴合用光学透明树脂是脱酮肟型湿气/紫外线双固化的有机硅树脂,以重量百分比计,包括100份乙烯基酮肟基硅封端聚二甲基硅氧烷、5‑100份MQ树脂、0.1‑20份巯基硅油、0.1‑2份湿气固化触媒和0.1‑2份紫外线光引发剂。本发明的贴合用光学透明树脂涂胶之后经紫外线照射呈压敏状态具有良好的初粘力,贴合之后不会发生位移,贴合好的触摸屏通过空气中的湿气固化最终达到良好粘接强度。本发明选用的脱酮肟型双固化有机硅树脂,使得本发明触摸屏贴合用光学透明树脂保存性更好,常温下可以保存一年;而且在同等条件下,湿气固化速度比选用脱醇型双固化有机硅树脂要快。
14 触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺 CN201410534177.X 2014-10-11 CN105566917B 2019-03-29 郝建强
本发明公开了一种触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺。所述触摸屏贴合用光学透明树脂是具有湿气固化功能的有机硅UV树脂,以重量百分比计,包括100份乙烯基烷氧基硅封端聚二甲基硅氧烷、5‑100份MQ树脂、0.1‑20份巯基硅油、0.1‑2份湿气固化触媒和0.1‑2份紫外线光引发剂。本发明的贴合用光学透明树脂涂胶之后经紫外线照射呈压敏状态具有良好的初粘力,贴合之后不会发生位移,贴合好的触摸屏通过空气中的湿气固化最终达到良好粘接强度。
15 触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺 CN201410534177.X 2014-10-11 CN105566917A 2016-05-11 郝建强
本发明公开了一种触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺。所述触摸屏贴合用光学透明树脂是具有湿气固化功能的有机硅UV树脂,以重量百分比计,包括100份乙烯基烷氧基硅封端聚二甲基硅氧烷、5-100份MQ树脂、0.1-20份巯基硅油、0.1-2份湿气固化触媒和0.1-2份紫外线光引发剂。本发明的贴合用光学透明树脂涂胶之后经紫外线照射呈压敏状态具有良好的初粘力,贴合之后不会发生位移,贴合好的触摸屏通过空气中的湿气固化最终达到良好粘接强度。
16 一种光学树脂镜片多层膜复合加硬工艺 CN202311319238.6 2023-10-12 CN117289367A 2023-12-26 张镜
本发明公开了一种光学树脂镜片多层膜复合加硬工艺,通过在树脂基片上镀制二氧化锆和偶联剂混合膜层,然后等离子蚀刻成纳米级微孔,然后依次镀制二氧化锆和偶联剂混合膜层、减反射膜层、防蓝光膜层、及二氧化锆和偶联剂混合膜层,并再次等离子蚀刻最外层二氧化锆和偶联剂混合膜层成纳米级微孔,通过二氧化锆和偶联剂混合膜层增强镜片表面硬度,蚀刻的纳米级微孔提高膜层密着性,加强复合,从而使得各个膜层之间相互密合,进一步提高表面硬度。
17 触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺 CN201410781866.0 2014-12-17 CN105754544A 2016-07-13 郝建强
本发明公开了一种触摸屏贴合用光学透明树脂及贴合工艺。所述触摸屏贴合用光学透明树脂是脱酮肟型湿气/紫外线双固化的有机硅树脂,以重量百分比计,包括100份乙烯基酮肟基硅封端聚二甲基硅氧烷、5-100份MQ树脂、0.1-20份巯基硅油、0.1-2份湿气固化触媒和0.1-2份紫外线光引发剂。本发明的贴合用光学透明树脂涂胶之后经紫外线照射呈压敏状态具有良好的初粘力,贴合之后不会发生位移,贴合好的触摸屏通过空气中的湿气固化最终达到良好粘接强度。本发明选用的脱酮肟型双固化有机硅树脂,使得本发明触摸屏贴合用光学透明树脂保存性更好,常温下可以保存一年;而且在同等条件下,湿气固化速度比选用脱醇型双固化有机硅树脂要快。
18 一种用于光学膜的丙烯酸树脂制备工艺 CN202311741277.5 2023-12-18 CN117603389A 2024-02-27 胡善君; 王景军
本发明公开了一种用于光学膜的丙烯酸树脂制备工艺,属于有机树脂合成领域。所述丙烯酸树脂制备工艺包括以下步骤:将丙烯酸酯单体、卤化剂和丙酮混合加热反应生成卤化丙烯酸酯;卤化丙烯酸酯与抗氧剂混合反应得到改性丙烯酸酯后再与引发剂滴反应获得反应液;反应液添加阻聚剂进行反应得到丙烯酸树脂。本发明通过对丙烯酸酯单体进行卤化,卤化后的卤素原子通过氢键结合丙烯酸单体中的亲水基团,避免了丙烯酸单体因与水发生氢键结合而对丙烯酸单体产生溶胀,再将抗氧剂取代卤素原子,既实现了对丙烯酸树脂抗氧性能的提升,同时抗氧剂中含孤电子对的氮作为氢键受体与丙烯酸树脂中的氢键供体结合,实现了对丙烯酸树脂的耐水性改性。
19 一种10-羟基喜树碱的化学半合成工艺 CN200710171971.2 2007-12-07 CN101450949B 2011-10-05 高河勇; 冯虓; 韩怡政
本发明公开了一种10-羟基喜树碱的半合成方法,它是由喜树碱为原料,通过催化氢化、氧化“一勺烩”制备得到10-羟基喜树碱。本发明特征在于实现了氢化、氧化“一勺烩”的工艺,节省了操作步骤,特别对催化剂进行了改进,采用钯含量在5%~10%的Pd/C催化剂,并实现了重复利用;同时将高压反应改为常压反应,提高了反应的可操作性;氧化反应中使用了2-碘酰基苯甲酸等氧化剂,提高了氧化的选择性。与以往的工艺相比,本发明具有氢化反应操作安全,简便,成本低;氧化反应选择性提高;整个生产工艺两步反应总产率也得到了提高,达到85%以上,更适合于工业大生产。
20 一种10-羟基喜树碱的化学半合成工艺 CN200710171971.2 2007-12-07 CN101450949A 2009-06-10 高河勇; 冯虓; 韩怡政
本发明公开了一种10-羟基喜树碱的半合成方法,它是由喜树碱为原料,通过催化氢化、氧化“一勺烩”制备得到10-羟基喜树碱。本发明特征在于实现了氢化、氧化“一勺烩”的工艺,节省了操作步骤,特别对催化剂进行了改进,采用钯含量在5%~10%的Pd/C催化剂,并实现了重复利用;同时将高压反应改为常压反应,提高了反应的可操作性;氧化反应中使用了2-碘酰基苯甲酸等氧化剂,提高了氧化的选择性。与以往的工艺相比,本发明具有氢化反应操作安全,简便,成本低;氧化反应选择性提高;整个生产工艺两步反应总产率也得到了提高,达到85%以上,更适合于工业大生产。