外延生长用基板及其制造方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115572928A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211175335.8

    申请日:2016-10-21

    摘要: 本申请涉及外延生长用基板及其制造方法。提供一种不会形成异常部a3且具有更高度的双轴结晶取向性的外延生长用基板及其制造方法。该制造方法包括:将金属基材及具有fcc轧制织构的铜层通过表面活性化接合进行层叠的工序;对铜层实施机械研磨的工序;以及进行铜层的取向化热处理的工序,其特征在于,将基于XRD测定的层叠前的铜层及层叠后的铜层的(200)面的比例分别设为I0Cu、I0CLAD,将层叠前的铜层及层叠后的铜层的(220)面的比例分别设为I2Cu、I2CLAD时,I0Cu<20%,I2Cu=70~90%,并且进行层叠以使I0CLAD<20%,I2CLAD=70~90%及I0CLAD-I0Cu<13%。

    树脂薄膜的制造装置和树脂薄膜的制造方法

    公开(公告)号:CN115339076A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210511076.5

    申请日:2022-05-11

    IPC分类号: B29C48/00 B29C48/08 B29C48/88

    摘要: 本发明提供一种薄膜制造装置,其能够通过抑制成形单元内的整体的气流的产生来抑制树脂薄膜产生厚度不均。树脂薄膜的制造装置(1)具备使树脂成形为薄膜状的成形单元(20),成形单元(20)包括:模具(30),其具有将熔融树脂(101)呈薄膜状挤出的排出口(31);铸轧辊(42),其配置于模具(30)的下方,用于将从排出口(31)排出的熔融树脂(101)冷却并固化;冷却辊(43、44)和剥离辊(45),其配置于比铸轧辊(42)靠下游侧的位置,与由铸轧辊(42)冷却后的树脂薄膜(102)接触;罩(50)和防风板(60),其配置于比铸轧辊(42)靠上游侧的位置;以及防风板(70),其配置于剥离辊(45)的下方。

    轧制接合体
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110446602B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201880020187.8

    申请日:2018-03-29

    摘要: 本发明的目的在于提供成型加工性优异的轧制接合体,即使厚度较大,也会体现出高埃里克森值。一种轧制接合体,其由不锈钢层和与不锈钢不同的金属层组成,其特征在于,厚度T为0.2mm以上且3mm以下,所述不锈钢层的厚度TSUS相对于所述厚度T的比率PSUS,与对所述不锈钢层侧进行X射线衍射测定时得到的表示晶面取向(200)的峰的半值宽度FWHM200的关系,满足以下公式:FWHM200≤0.0057PSUS+0.4。

    电池容器用金属板和该电池容器用金属板的制造方法

    公开(公告)号:CN112639171A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201980056086.0

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明提供即使在作为电池用途使用金属板进行成型加工的情况下也可抑制基材的裂纹、树脂的剥离并且与所被覆的树脂膜的密合性优异、进而对于在容器内部所填充的非水电解液的耐内容物性优异的电池容器用金属板和该电池容器用金属板的制造方法。本发明的电池容器用金属板为用作电池容器的由铁或铁的合金构成的金属板,上述金属板的厚度为10~100μm,在上述金属板的至少一个面上具有含有0.5~50.0g/m2的Ni镀层和0.05~10.0g/m2的Cr镀层中的至少一个的电镀层。

    电池容器用表面处理钢板
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108368629B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201680070779.1

    申请日:2016-12-05

    摘要: 本发明提供一种电池容器用表面处理钢板(1),其包括:钢板(11);铁‑镍扩散层(12),其形成在所述钢板(11)上;以及镍层(14),其形成在所述铁‑镍扩散层(12)上,该镍层(14)构成最表层,其中,在利用高频辉光放电发射光谱分析装置自所述电池容器用表面处理钢板(1)的表面朝向深度方向连续地测量Fe强度和Ni强度时,Fe强度显示出第1预定值时的深度(D1)与Ni强度显示出第2预定值时的深度(D2)的差值(D2-D1)即所述铁‑镍扩散层(12)的厚度为0.04μm~0.31μm,所述铁‑镍扩散层(12)和所述镍层(14)所含有的镍的总量为4.4g/m2以上且小于10.8g/m2。