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公开(公告)号:CN104620145B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201380047011.9
申请日:2013-08-30
Applicant: 旭硝子株式会社
IPC: G02B6/00
CPC classification number: G02B6/02038 , B29C47/0004 , B29C47/0014 , B29C47/0057 , B29C47/065 , B29C47/92 , B29C2947/92704 , B29K2027/12 , B29L2011/0075 , G02B1/046 , G02B1/048 , G02B6/036 , C08L27/12 , C08L29/10
Abstract: 本发明提供一种传输损失以及弯曲损失小、在拉伸时不产生裂纹、使用了能够应对较宽范围的成形条件的非晶性的含氟聚合物的塑料光纤。本发明的塑料光纤具有内层、折射率低于内层的折射率的外层、覆盖外层的外周的保护被覆层,内层含有不具备C‑H键的非晶性的含氟聚合物(a),外层含有可仅在主链的末端上存在C‑H键的非晶性的含氟聚合物(c),含氟聚合物(c)的玻璃化温度在含氟聚合物(a)的玻璃化温度以上,上述塑料光纤是经过拉伸的光纤,含氟聚合物(a)的断裂延长率以及含氟聚合物(c)的断裂延长率在120%以上,且比拉伸倍率大。
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公开(公告)号:CN103120905A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310066199.3
申请日:2005-09-28
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: B01F3/04765 , B01F7/00158 , B01F7/0025 , B01F7/00275 , B01F7/00433 , B01F7/04 , B01F7/08 , B01J19/0066 , B01J2219/182
Abstract: 本发明涉及气/液混合设备,气/液混合方法,聚合物及其制备方法,具体公开一种气/液混合设备,包括:搅拌容器(1);水平装在所述搅拌容器(1)中的搅拌轴(10);和固定在该搅拌轴(10)上的螺旋带叶轮(20);所述螺旋带叶轮(20)通过支撑棒(22)螺旋固定在所述搅拌轴(10)上,并且所述螺旋带叶轮(20)的两个端部均由所述支撑棒(22)支撑。该设备即使在低剪切下也能确保高的气体吸收性能并能以高生产率制备聚合物。
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公开(公告)号:CN101679547B
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN200880016016.4
申请日:2008-05-13
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: C08F8/22 , B01J19/0013 , B01J19/2415 , B01J2219/00087 , B29C47/0014 , C08F14/18 , C08F14/26 , C08F214/18 , C08F214/262 , C08F2/00
Abstract: 本发明提供可有效地制备不稳定末端基团有所减少的全氟聚合物的制造方法。经氟化处理的全氟聚合物的制造方法是将具有热塑性的全氟聚合物熔融并形成为股线状,使氟气与该股线状的聚合物接触。所述全氟聚合物的氟化处理中采用具备将全氟聚合物熔融后挤出的熔融·挤出构件(11)、将挤出的熔融聚合物形成为连续的股线(1)的模具(12)及使氟气与连续的股线(1)接触的氟化槽(13)的制造装置(10)。
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公开(公告)号:CN1771622A
公开(公告)日:2006-05-10
申请号:CN200480009688.4
申请日:2004-05-12
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: C08J5/2243 , C08J2327/12 , H01B1/122 , H01M4/8668 , H01M8/1023 , H01M8/1039 , Y02P70/56
Abstract: 提供一种固体高分子型燃料电池用电解质聚合物,它是由具有磺酸基的全氟化聚合物得到的固体高分子型燃料电池用电解质聚合物,其特征在于,于40℃在50g含有3%过氧化氢和200ppm的2价铁离子的芬顿试剂溶液中,将0.1g聚合物浸渍16小时的试验中,从溶液中检出的氟离子溶出量在浸渍的聚合物中氟总含量的0.002%以下。本发明的电解质聚合物,不稳定末端基团少,适宜作为构成固体高分子型燃料电池电解质膜的聚合物和含于催化层的聚合物,耐久性优异。
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公开(公告)号:CN1665863A
公开(公告)日:2005-09-07
申请号:CN03816189.3
申请日:2003-07-08
Applicant: 旭硝子株式会社
CPC classification number: C08J5/2293 , C08F30/04 , C08F130/04 , C08F230/04 , C08J3/05 , C08J5/20 , C08J2327/12 , C08J2327/18 , H01M4/8605 , H01M4/8803 , H01M4/8828 , H01M4/921 , H01M4/96 , H01M8/1004 , H01M8/1023 , H01M8/1039 , H01M8/1051 , H01M8/1081 , Y02P70/56 , Y10T428/24802
Abstract: 通过进行增粘工序制造增粘的离子交换体聚合物分散液,该增粘工序是对将由具有磺酸基的含氟聚合物构成的离子交换体聚合物均匀地分散于分散介质中而形成的离子交换体聚合物分散液施加超声波振动或剪切力,使该分散液A在25℃、剪切速度10(1/S)时的粘度增大2~2000倍的工序。使用该分散液进行制膜,能够获得厚度均一且薄,强度高不会产生裂缝,对水或水蒸气的膨胀度稳定的离子交换膜。通过调制含有该分散液和由催化剂金属粒子负载于碳载体而形成的催化剂粉末的涂布液,在基材上涂布该涂布液,将所得的层作为阴极和阳极的至少一方的催化层,与高分子电解质膜邻接配置,制造膜电极接合体,由于前述催化层强度高、缺陷少、平滑性优良,因此能够获得高性能的固体高分子型燃料电池用膜电极接合体。
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