双向拉伸装置及其方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109470563A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811365132.9

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: G01N3/08 B29C55/12 B29L7/00

    摘要: 本发明公开了一种双向拉伸装置及其方法,双向拉伸装置包括:拉伸机构,拉伸机构包括多个用于固定样品的夹具、第一拉伸部件、第二拉伸部件及驱动机构;用于检测样品拉伸力的应力采集系统;双层框架结构,其包括相互叠加的第一框架及第二框架,拉伸机构位于温度控制炉中,第二框架上设置有观察框;与观察框对应设置的X射线探测器;X-Z方向位移支架具有X方向调节装置及Z方向调节装置;控制及采集系统包括控制驱动机构运行的驱动控制单元、采集系统检测得到的拉伸力数值的应力应变采集单元及与X射线探测器连接的X射线散射图谱采集单元。上述双向拉伸装置,可以实现高通量的加工-结构-性能关系表征,从而为高性能薄膜生产提供强有力的指导。

    多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统

    公开(公告)号:CN108303437A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810283264.0

    申请日:2018-04-02

    摘要: 本发明公开了一种多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统,包括立式小角和广角X射线散射单元、量子级联红外激光吸收单元、小角激光光散射单元、高速大应变薄膜双向拉伸装置、控制及数据采集单元、光学平台;立式小角和广角X射线散射检测系统包括X射线发生器、多段式真空管道、X射线小角散射探测器、X射线广角探测器;高速大应变薄膜双向拉伸装置设于所述下光学平台与上光学平台之间,包括设于加热炉体中的夹具拉伸区,样品设于夹具拉伸区中。可实施不同模式的拉伸;各结构检测单元相互配合、互补干扰;各结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用实现结构在线检测;各结构检测单元集成控制,方便操作和提高数据采集精度。

    高时间分辨的取向检测光路及实验方法

    公开(公告)号:CN108240975B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201810301651.2

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种高时间分辨的取向检测光路及实验方法,主要包括:可调谐量子级联激光器控制器、可调谐量子级联激光器、倍频延时电路、光弹调制器控制器、光弹调制器、高分子薄膜样品、高速数据采集系统、高速探测器;可调谐量子级联激光器在可调谐量子级联激光器控制器控制下出光,光弹调制器控制器提供初始触发信号,通过倍频延时电路后获得未经延时的倍频触发信号,高速数据采集系统对倍频延时电路进行控制,最终为可调谐量子级联激光器控制器提供延时倍频后的触发信号。可以实现对不同厚度、不同吸收程度样品的取向检测,能够对样品取向演化整个过程进行探测,实现了时间分辨为10μs的取向检测。

    偏光膜的测试光路及测试方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116465857A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310296121.4

    申请日:2023-03-22

    摘要: 本发明公开了一种偏光膜的测试光路及测试方法,用于检测偏光膜的耐久性,包括:可调谐量子级联激光器控制器,用于触发电信号;可调谐量子级联激光器,与可调谐量子级联激光器控制器形成电信号连接,用于发出与电信号相对应的光信号;分束镜,设置在光信号的路径上,用于将光信号分为第一光束和第二光束;高时间分辨红外探测器,设置在第一光束的路径上,用于探测第一光束透过偏光膜后的发光强度,并转化为电信号;光学反射镜片,设置在第二光束的路径上,用于反射第二光束;信号收集系统,与所述高时间分辨红外探测器形成电信号连接,用于收集红外透过率的数据。本发明提供的偏光膜的测试光路能够在偏光膜的生产过程中原位检测偏光膜的耐久性。

    一种聚乙烯醇薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112812339A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011644407.X

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: C08J5/18 C08L29/04 G02B5/30

    摘要: 本发明公开一种聚乙烯醇薄膜及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇薄膜的材质包括主体材料和辅助材料,其中,所述主体材料为聚乙烯醇,所述辅助材料为水溶性高分子材料,且所述水溶性高分子材料的平均聚合度为所述聚乙烯醇平均聚合度的2~10倍。本发明利用形成高分子双网络的方式对聚乙烯醇薄膜进行改性,通过在聚乙烯醇中加入平均聚合度为聚乙烯醇平均聚合度2~10倍的高聚合度的水溶性高分子材料,从而获得以聚乙烯醇为主体的高分子双网络结构,极大地提升了聚乙烯醇薄膜的拉伸性能,可以实现以聚乙烯醇薄膜为光学基膜的偏光膜的薄型化及其光学性能的提升。

    高时间分辨的取向检测光路及实验方法

    公开(公告)号:CN108240975A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201810301651.2

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种高时间分辨的取向检测光路及实验方法,主要包括:可调谐量子级联激光器控制器、可调谐量子级联激光器、倍频延时电路、光弹调制器控制器、光弹调制器、高分子薄膜样品、高速数据采集系统、高速探测器;可调谐量子级联激光器在可调谐量子级联激光器控制器控制下出光,光弹调制器控制器提供初始触发信号,通过倍频延时电路后获得未经延时的倍频触发信号,高速数据采集系统对倍频延时电路进行控制,最终为可调谐量子级联激光器控制器提供延时倍频后的触发信号。可以实现对不同厚度、不同吸收程度样品的取向检测,能够对样品取向演化整个过程进行探测,实现了时间分辨为10μs的取向检测。

    偏光片及其制备方法、及一种显示设备

    公开(公告)号:CN116408999A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310211655.2

    申请日:2023-03-07

    IPC分类号: B29D11/00 G02B5/30

    摘要: 本发明公开了一种偏光片及其制备方法、及一种显示设备,制备方法包括以下步骤:设置第一碘染拉伸槽,在所述第一碘染拉伸槽中将PVA材料第一次染色并第一次拉伸,得到第一中间产物;设置第二碘染拉伸槽,在所述第二碘染拉伸槽中将所述第一中间产物第二次染色并第二次拉伸,得到第二中间产物;对所述第二中间产物进行干燥后涂布粘接剂,并贴合TAC膜,得到偏光片;所述第一次染色所用溶液中不包括硼酸,所述第二次染色所用溶液中包括硼酸,第一次染色拉伸中PVA薄膜拉伸比为1.6‑2.5,整个拉伸过程PVA薄膜总拉伸比为3.5‑5。本发明提供的偏光片具有优异的抗曲翘性能。

    一种与X射线散射联用的超快速拉伸装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN106769479A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710070789.1

    申请日:2017-02-09

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提供一种与X射线散射联用的超快速拉伸装置及其实验方法。装置采用两个安川伺服电机同步驱动,减少机械传动带来的机械损失。该装置一端配置扭矩传感器,检测拉伸过程中材料应力变化。装置利用分离式传动机构减少拉伸过程的加减速时间,有效利用电机转速,提高应变速率。而且,装置拉伸机构采用了空心的可拆卸辊轮,降低机构的转动惯量,在相同转速下提高线速度,并能够提供多种安装模式,配合不同样品和使用条件的测试需求。装置采用强制氮气流保证样品仓温度均匀性,并减少样品在高温下的热降解。本发明具有容易拆卸和安装等优点,非常适合于与同步辐射实验线站联用,为研究非平衡条件下高分子熔体结晶行为提供了更加有利的条件。

    多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统

    公开(公告)号:CN108303437B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201810283264.0

    申请日:2018-04-02

    摘要: 本发明公开了一种多尺度结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用的在线研究系统,包括立式小角和广角X射线散射单元、量子级联红外激光吸收单元、小角激光光散射单元、高速大应变薄膜双向拉伸装置、控制及数据采集单元、光学平台;立式小角和广角X射线散射检测系统包括X射线发生器、多段式真空管道、X射线小角散射探测器、X射线广角探测器;高速大应变薄膜双向拉伸装置设于所述下光学平台与上光学平台之间,包括设于加热炉体中的夹具拉伸区,样品设于夹具拉伸区中。可实施不同模式的拉伸;各结构检测单元相互配合、互补干扰;各结构检测单元与薄膜双向拉伸装置联用实现结构在线检测;各结构检测单元集成控制,方便操作和提高数据采集精度。

    一种与X射线散射联用的超快速拉伸装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN106769479B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201710070789.1

    申请日:2017-02-09

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提供一种与X射线散射联用的超快速拉伸装置及其实验方法。装置采用两个安川伺服电机同步驱动,减少机械传动带来的机械损失。该装置一端配置扭矩传感器,检测拉伸过程中材料应力变化。装置利用分离式传动机构减少拉伸过程的加减速时间,有效利用电机转速,提高应变速率。而且,装置拉伸机构采用了空心的可拆卸辊轮,降低机构的转动惯量,在相同转速下提高线速度,并能够提供多种安装模式,配合不同样品和使用条件的测试需求。装置采用强制氮气流保证样品仓温度均匀性,并减少样品在高温下的热降解。本发明具有容易拆卸和安装等优点,非常适合于与同步辐射实验线站联用,为研究非平衡条件下高分子熔体结晶行为提供了更加有利的条件。