高阻隔塑料管及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115612152A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110783364.1

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了高阻隔塑料管及其制备方法和应用,属于塑料管技术领域。高阻隔塑料管,包括基体塑料管,其特征在于,在基体塑料管表面涂覆纳米氧化硅涂层作为阻隔层,所述基体塑料管的材质为聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺或聚酯;所述纳米氧化硅涂层的厚度为1~1000nm,以C‑O‑Si化学键结合于基体塑料管表面。本发明提供的高阻隔塑料管纳米氧化硅阻隔层薄膜致密、阻隔性能高、附着力强、不脱落,不潮解、不失水、抗油渗、抗酸碱腐蚀、抗有害小分子迁移、防霉变抗蚕食等,且表面能低,可以直接进行后续的工艺,不需要表面再处理、不需要表面再活化。可广泛用于真空采血、DNA、核酸、液体药品食品、咖啡、化学试剂、尿液等各类塑料管。

    一种原子层沉积装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102677022B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210001350.0

    申请日:2012-01-04

    Abstract: 一种原子层沉积装置属于等离子体应用技术领域,涉及一种阵列式空心阴极结构的等离子体发生装置。该装置包括配气系统(1)、真空腔室(2)、阵列式空心阴极上电极(3)、平板式接地下电极(4)、抽真空系统(5)、电源系统(6),所述阵列式空心阴极上电极(3)带有多个均匀分布的直径范围为1-3mm的通孔,相邻的孔的间距为2-4mm,阵列式空心阴极上电极(3)与平板式接地下电极(4)之间的间距为5-20mm,阵列式空心电极(3)连接配气系统(1)的供气管道。该装置降低等离子体温度,改善其他一些等离子体参数,从而提高沉积效率,并优化所沉积材料的微观结构和性能。

    一种原子层沉积装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102677022A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210001350.0

    申请日:2012-01-04

    Abstract: 一种原子层沉积装置属于等离子体应用技术领域,涉及一种阵列式空心阴极结构的等离子体发生装置。该装置包括配气系统(1)、真空腔室(2)、阵列式空心阴极上电极(3)、平板式接地下电极(4)、抽真空系统(5)、电源系统(6),所述阵列式空心阴极上电极(3)带有多个均匀分布的直径范围为1-3mm的通孔,相邻的孔的间距为2-4mm,阵列式空心阴极上电极(3)与平板式接地下电极(4)之间的间距为5-20mm,阵列式空心电极(3)连接配气系统(1)的供气管道。该装置降低等离子体温度,改善其他一些等离子体参数,从而提高沉积效率,并优化所沉积材料的微观结构和性能。

    一种解析电喷雾电离装置

    公开(公告)号:CN112326771A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011229475.X

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种解析电喷雾电离装置,为了解决已有电喷雾电离装置无法用于液体表面或粉末样品电离检测的问题。该解析电喷雾电离装置,包括喷雾组件和中空导流组件,所述喷雾组件与中空导流组件同轴并密封安装在中空导流组件的一端。利用离子导流和气体导流空,仅仅使带电离子到达待分析表面,避免气流冲击待分析表面,从而可以用于液体表面、待测物表面粉末的原位分析和二维成像分析,扩大了应用范围。

    一种高效组合式大气压电离源

    公开(公告)号:CN106206239A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610855957.3

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种高效组合式大气压电离源,VUV灯、高压电极、地电极和石英玻璃平行设置,且同轴,所述的石英玻璃位于高压电极和地电极之间,所述的进样口和质谱进样口分别设置在电离源腔体的两端,靠近VUV灯一侧的地电极上开有小孔,样品经过进样口进入电离源腔体内部的电离区,利用VUV灯的单光子电离实现样品的电离,并通过质谱进样口进入质谱进行定性分析,再通过VUV灯发出的光通过地电极上的小孔和石英玻璃后照射到远离的高压电极表面产生光电子,光电子作为种子电子,降低介质阻挡放电的放电电压,实现低电压下气体的击穿形成等离子体,放电稳定后关闭VUV灯。本发明结构简单,易于小型化,造价低廉,定性、定量准确的优点。

    采用紫外线——红外线干燥技术的热成型塑料印刷油墨

    公开(公告)号:CN100535064C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200610114766.8

    申请日:2006-11-23

    Abstract: 采用紫外线——红外线干燥技术的热成型塑料印刷油墨属于印刷油墨领域,主要解决紫外线干燥固化油墨不能满足尤其是采用“真空热成型”工艺的塑料制品的印刷适性的问题,除含有紫外线固化树脂及相应组分外,还含有红外线固化树脂,如:不饱和聚酯树脂189、191型、酚醛树脂7529型或醇酸树脂300型等,组分的份数比为:预聚物——紫外线固化树脂100~300,活性单体50~200,光引发剂20~200,红外线固化树脂10~150,颜料79~150;还含有偶联剂钛酸酯偶联剂401型等10~30份;还含有消泡剂、流平剂、阻聚剂;有益效果:尤其能满足采用“真空热成型”工艺的塑料制品的印刷适性,提高产成品质量及产成品率;易制做,便于应用;使用中安全无污染。

    具有磁场增强旋转阵列电极的等离子体装置

    公开(公告)号:CN103643221A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310418810.4

    申请日:2013-09-14

    Abstract: 具有磁场增强旋转阵列电极的等离子体装置属于等离子体物理基础和应用领域。其特征在于包括:真空室、放电系统、卷绕系统;其中放电系统、卷绕系统均装在真空室内;放电系统包括旋转阵列电极(2-1)、射频或高频电源(2-2)、绝缘块和等离子体(2-4);射频或高频电源(2-2)的两输出端分别连接到旋转阵列电极端部,绝缘块(2-3)使旋转阵列电极(2-1)和真空室(1-1)电隔离;外磁体位于旋转电极辊上方或下方,和内磁体构成一个闭合磁回路,约束放电产生的等离子体。本发明实现对电极阵列放电,阵列电极同时也是柔性基体旋转辊,提高等离子体的密度、增加放电稳定性、排除旋转阵列电极之间放电干扰、减少沉积薄膜对真空室的污染。

    一种等离子体增强化学气相沉积微晶硅薄膜的方法

    公开(公告)号:CN102534570B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210001348.3

    申请日:2012-01-04

    Abstract: 一种等离子体增强化学气相沉积微晶硅薄膜的方法属于等离子体应用技术领域。本发明涉及一种采用空心阴极增强等离子体化学气相沉积工艺制备微晶硅薄膜的方法,尤其是利用微空心阴极阵列电极结构可以增加等离子体密度进而提高薄膜的沉积速率。这种电极结构可以提高放电效率,进而提高单体裂解率,增加空间里的活性基团浓度,大大提高薄膜的沉积速率,并可降低沉积温度。

    一种具有阻隔兼防护功能的纳米薄膜及其制做方法

    公开(公告)号:CN101126148A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710119622.6

    申请日:2007-07-27

    Abstract: 一种具有阻隔兼防护功能的纳米薄膜及其制做方法属于防护薄膜及其制做技术领域,主要是提高防护薄膜性能;采用具有磁场增强装置的等离子体装置,以等离子体化学气相沉积法,以有机硅化学单体的气体为工作气体,沉积聚合在基材表面形成所述纳米薄膜,其厚度为1~1000nm,对氧气的透过率小于50ml/cm2/24h,对水蒸汽的透过率小于10g/m2/24h;磁场增强装置为永久性磁体组成的磁块组合体(12),由与左、右转辊电极(2)、(3)相应的外、内磁块组合体(13)、(14)组成,能提高等离子体区内等离子体的密度;所述纳米薄膜致密度高,阻隔性能好,不易脱落,耐腐蚀,广泛适用于食品、药品包装及功能器件等的保护层;制做方法尤其适合于基材连续卷绕式生产工艺。

    内壁镀膜的塑料管及制备方法

    公开(公告)号:CN115613004A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110783398.0

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 内壁镀膜的塑料管及制备方法,属于塑料管应用技术领域。内壁镀膜的塑料管,在塑料管内壁有镀膜,所述镀膜为氧化钛、氧化铝或类金刚石,所述镀膜厚度为10~1000 nm,以化学键结合于塑料管基体表面。所述塑料管材质为PVC、PP、PE或PET,厚度为100~5000μm。本发明沉积的镀膜具有以下优异性能对气体、液体和油阻隔、抗迁移、抗粘附、低摩擦、抗冲刷、耐磨损,塑料管具有耐酸碱、耐腐蚀、防划痕及防潮防吸水、不潮解、不吸水、抗小分子迁移、不吸附,可以直接进行后续的工艺等优异性能。塑料管内壁镀膜附着力好,可抗液体流动冲刷、抗粘附、可低温存放、抗跌落、无破损、使用寿命长。

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