模具的检查方法
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102893140A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201180024605.9

    申请日:2011-05-17

    Abstract: 本发明的模具的检查方法是在表面具有多孔氧化铝层(6)的模具(1)的检查方法,多孔氧化铝层(6)具有多个微细的凹部,该检查方法包含:工序(a),基于表示多孔氧化铝层的厚度的第1参数和表示多孔氧化铝层的反射光的颜色的颜色参数的关系准备第1颜色信息,该第1颜色信息示出具有允许范围的凹凸结构的多孔氧化铝层的第1参数的允许范围;工序(b),准备在表面具有多孔氧化铝层的检查对象的模具;工序(c),取得颜色参数,该颜色参数表示检查对象的模具的多孔氧化铝层的反射光的颜色;以及工序(d),基于取得的颜色参数和第1颜色信息判定测定对象的模具的第1参数适当与否。根据本发明,能非破坏、简便地检查表面的微细的凹凸结构是否处于规定的范围内。

    防污性薄膜
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108474872B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201780005168.3

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明提供防污性优良的防污性薄膜。本发明的防污性薄膜具备在表面具有凹凸构造的聚合体层,上述凹凸构造的多个凸部以可见光波长以下的间隔设置,上述聚合体层含有碳原子、氮原子、氧原子以及氟原子作为构成原子,通过X射线光电子能谱法测量的氟原子数相对于碳原子数、氮原子数、氧原子数以及氟原子数的总数的比例为在上述凹凸构造的表面为33atom%以上,通过X射线光电子能谱法测量的氮原子数相对于碳原子数、氮原子数、氧原子数以及氟原子数的总数的比例在往深度方向远离上述凹凸构造的表面5~90nm的区域,至少具有一个比往深度方向远离上述凹凸构造的表面90~120nm的区域的平均值大0.3atom%以上极大值。

    模具的制造方法及防反射膜的制造方法

    公开(公告)号:CN107148335B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201580059895.9

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 一种具有从表面的法线方向看时二维大小是10nm以上且不满500nm的多个凹部的表面的模具的制造方法,包含:工序(a),准备模具基材(10);工序(b),通过将铝合金层(18)部分进行阳极氧化,形成具有多个凹部(14p)的多孔氧化铝层(14);工序(c),通过将多孔氧化铝层接触蚀刻液,扩大多个凹部;工序(d),检测形成于多孔氧化铝层或基材表面的突出部(210);工序(e),判定检测的突出部的高度是否比预先设定的高度高;以及工序(f),在工序(e)中,在判定高的情况,通过照射激光于突出部,使突出部的高度比预先设定的高度低。

    防污性薄膜
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108474872A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201780005168.3

    申请日:2017-07-03

    Abstract: 本发明提供防污性优良的防污性薄膜。本发明的防污性薄膜具备在表面具有凹凸构造的聚合体层,上述凹凸构造的多个凸部以可见光波长以下的间隔设置,上述聚合体层含有碳原子、氮原子、氧原子以及氟原子作为构成原子,通过X射线光电子能谱法测量的氟原子数相对于碳原子数、氮原子数、氧原子数以及氟原子数的总数的比例为在上述凹凸构造的表面为33atom%以上,通过X射线光电子能谱法测量的氮原子数相对于碳原子数、氮原子数、氧原子数以及氟原子数的总数的比例在往深度方向远离上述凹凸构造的表面5~90nm的区域,至少具有一个比往深度方向远离上述凹凸构造的表面90~120nm的区域的平均值大0.3atom%以上极大值。

    光学部件以及聚合物层
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108369293A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201680073268.5

    申请日:2016-12-08

    Abstract: 本发明提供能够兼顾基材与聚合物层之间的紧贴性、和耐磨性的光学部件。本发明的光学部件具备:基材;和聚合物层,其在表面具有与上述基材直接接触的凹凸结构,上述凹凸结构的多个凸部以可见光的波长以下的间距设置,上述聚合物层含有酰胺基,上述聚合物层中的上述酰胺基的浓度为2mmol/g以上且不足5mmol/g,测量温度范围-50~250℃、升温速度5℃/min、以及频率10Hz的条件下的动态粘弹性测量的、上述聚合物层的储能模量E’成为最小的底部温度为110℃以上且210℃以下,并且上述聚合物层的上述储能模量E’的最小值为1×108Pa以上且1×109Pa以下。

Patent Agency Ranking