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公开(公告)号:CN118290798B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410449621.1
申请日:2024-04-15
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
IPC分类号: C08J7/04 , C08L67/02 , C09D175/16 , C09D151/02 , C09D151/00 , C09D127/16 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D4/06 , C09D4/02
摘要: 本发明涉及薄膜技术领域,具体为一种耐老化PET薄膜及其制备方法。包括以下步骤:步骤1:将聚偏二氟乙烯、改性聚偏二氟乙烯、光敏低聚物、氧化铝、改性粘土、引发剂依次加入至二氢左旋葡萄糖酮中,均质化,得到PVDF浆料;步骤2:将聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)、改性聚偏二氟乙烯、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯、改性粘土、水性助剂、引发剂依次加入至去离子水中,得到PVDF‑HFP浆料;步骤3:将PET基膜表面先涂覆PVDF浆料,紫外光照10~15秒;涂覆PVDF‑HFP浆料,紫外光照20~30秒;然后置于去离子水中,萃取清洗;在60~80℃下干燥,得到耐老化PET薄膜。
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公开(公告)号:CN118290798A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410449621.1
申请日:2024-04-15
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
IPC分类号: C08J7/04 , C08L67/02 , C09D175/16 , C09D151/02 , C09D151/00 , C09D127/16 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D4/06 , C09D4/02
摘要: 本发明涉及薄膜技术领域,具体为一种耐老化PET薄膜及其制备方法。包括以下步骤:步骤1:将聚偏二氟乙烯、改性聚偏二氟乙烯、光敏低聚物、氧化铝、改性粘土、引发剂依次加入至二氢左旋葡萄糖酮中,均质化,得到PVDF浆料;步骤2:将聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)、改性聚偏二氟乙烯、甲基丙烯酸二甲氨基乙酯、改性粘土、水性助剂、引发剂依次加入至去离子水中,得到PVDF‑HFP浆料;步骤3:将PET基膜表面先涂覆PVDF浆料,紫外光照10~15秒;涂覆PVDF‑HFP浆料,紫外光照20~30秒;然后置于去离子水中,萃取清洗;在60~80℃下干燥,得到耐老化PET薄膜。
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公开(公告)号:CN117965024A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410387310.7
申请日:2024-04-01
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐电解液腐蚀的复合集流体基膜及其制备方法,涉及复合集流体生产技术领域,包括如下按重量份数计的各原料制成:功能缩聚物25‑35份、侧链具有亲水基团烷氧基和醇胺基的聚噻吩8‑12份、3‑(1,1‑二氟‑2‑丙烯‑1‑基)‑2(1H)‑喹喔啉酮2‑4份、双(1‑乙烯基咪唑‑2‑)酮3‑5份、甲苯二异氰酸酯2‑4份、抗氧剂0.6‑1.3份、润滑剂0.8‑1.2份、相容剂0.5‑1份;所述功能缩聚物是由1,4‑二氨基‑2,3‑二氰基蒽醌、4,4'‑二苯醚二甲酸通过缩聚反应制成。该基膜耐电解液腐蚀性能好,阻燃性能和耐高温高湿性能佳,耐穿刺性能足。
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公开(公告)号:CN117946500A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410355568.9
申请日:2024-03-27
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
IPC分类号: C08L67/02 , H01M4/66 , H01M10/0525 , C08J5/18 , C08L77/06
摘要: 本发明公开了一种导电复合集流体基膜及其制备方法,涉及复合集流体生产技术领域,包括如下按重量份计的各原料制成:PET树脂100份、酸酐改性功能聚合物15‑20份、偶联剂3‑5份、抗氧剂0.8‑1.5份、润滑剂0.5‑0.8份、导电填料10‑20份、相容剂0.3‑0.6份、氮丙啶交联剂2‑4份;所述功能聚合物是由3,5‑异恶唑二羧酸、苯代三聚氰胺、3,3'‑二氨基‑4,4'‑二氟二苯砜通过缩聚反应制成。该基膜耐热老化性、阻燃性和电解液耐受性佳,与金属之间的结合力强,机械力学性能足,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN116858106A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310982704.2
申请日:2023-08-04
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
IPC分类号: G01B11/02
摘要: 本申请涉及一种基膜尺寸测量装置及其测量方法。基膜尺寸测量装置包括基膜固定机构、直线传动机构、显微镜以及测量机构。基膜固定机构用于固定基膜。直线传动机构设置在基膜固定机构的一侧。显微镜与直线传动机构的滑块连接,显微镜设置在基膜固定机构的上方,用于放大并显示基膜的边界。测量机构用于测量滑块的位移。通过显微镜可准确定位线条的边界,测量机构用于带动显微镜移动,从而将基膜的尺寸转化滑块的位移,通过测量装置能够准确测量出滑块的位移,从而能够提高基膜尺寸测量装置的测量精度。测量方法采用手动与电动相结合,在通过手动调节保证测量精度的同时,还能通过电动调节节省劳动力,提高测量效率。
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公开(公告)号:CN118906611A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411013129.6
申请日:2024-07-26
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
IPC分类号: B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/20 , B32B27/18 , B32B33/00 , B29C48/00 , B29C48/18 , B29C48/92 , B29B9/06 , B29B9/12 , B29C71/00 , C08J5/18 , C08L67/02 , C08L77/06 , C08K9/06 , C08K3/36
摘要: 本案涉及一种应用于MLCC离型膜的基膜及其制备方法,PET膜采用ABA三层结构共挤,纵向拉伸后经在先涂布后横向拉伸,最后牵引收卷而成;其中,A层原料包括70~90份的PET切片、10~30份的特种母粒;B层原料为PET切片;所述特种母粒由KH550改性无机填料和半芳香族聚酰胺制得。本发明采用ABA三层结构来制备PET薄膜,首先在A层结构中以PET为基础材料添加了特种母粒使得薄膜材料具有较优异的力学性能和耐热性能,同时还具有较低的粗糙度,避免了无机粒子析出的风险;此外,在纵向拉伸片上涂覆一层抗静电涂布液,涂层结合牢固,改善了薄膜的抗静电性能,可作为MLCC离型膜基膜使用。
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公开(公告)号:CN118620260A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410958137.1
申请日:2024-07-17
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及聚丙烯粗化膜技术领域,具体为一种聚丙烯电容膜及其制备方法,包括以下工艺:取聚丙烯颗粒熔融挤出,激冷铸片,形成片材;然后进行同步拉伸,得到聚丙烯电容膜;或取聚丙烯颗粒热压熔融,等温结晶,冷却,形成片材;然后进行双向拉伸,得到聚丙烯电容膜;所述聚丙烯颗粒包括:以质量计,78~82份聚丙烯和18~22份环烯烃聚合物;环烯烃聚合物包括以下制备组分:5‑降冰片烯‑2,3‑二酸酐、含氨基溴化苯并环烯烃和氯硅烷。本发明通过聚丙烯和环烯烃聚合物的复配,增强了聚丙烯的耐热性和力学性能,改善了聚丙烯电容膜的介电性能,降低了其对温度的依赖,使其在高频区域也能够保持介电介质损耗。
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公开(公告)号:CN118358154A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410780988.1
申请日:2024-06-18
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
IPC分类号: B29C55/16
摘要: 本发明公开了一种PP薄膜双向拉伸成型设备,属于薄膜拉伸技术领域,包括进膜装置,进膜装置用于将待拉伸的PP薄膜送入,进膜装置旁设置有收膜装置,收膜装置用于将拉伸后的薄膜重新进行收卷,进膜装置旁对称设置有两个拉伸装置,拉伸装置用于将PP薄膜进行双向拉伸。本发明设置的进膜装置能够将成卷的成品薄膜拉出并通过拉伸装置进行双向同时拉伸,最终通过收膜装置进行重新收卷,自动化程度高,整个过程连续进行;本发明设置有两个拉伸装置,每个拉伸装置上设置有多个夹持机构,通过夹持装置将进膜装置出口处的薄膜进行夹持并在流转过程中进行双向拉伸;夹持装置在到达指定位置后自动进行夹持和松开动作,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN118221982A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410411333.7
申请日:2024-04-08
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及PET膜技术领域,具体为一种高阻燃PET基膜及其制备方法。方案将PET树脂、硅烷偶联剂、复配填料、抗氧剂和阻燃剂等物料混合,挤出流延成膜,通过双向拉伸工艺拉伸,其中双向拉伸时横向拉伸倍率为3~5,纵向拉伸倍率为2~4,拉伸温度均为105~110℃,拉伸速率为110mm/s,通过该方案制得的PET基膜的综合力学性能高,且PET基膜具有较高的阻燃性,耐紫外老化性能也得到提升,能够广泛适用于复合集流体或电池领域的加工,实用性较高。
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公开(公告)号:CN117799203B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311865748.3
申请日:2023-12-29
申请人: 扬州博恒新能源材料科技有限公司
IPC分类号: B29D7/01
摘要: 本发明涉及电池集流体材料技术领域,且公开了一种超薄复合集流体基膜的制备工艺及其制备设备,解决了目前市场上的超薄复合集流体基膜制备的问题,通过将PET原料膜添加到基膜制备设备中;通过输送步骤将经过处理的PET原料膜输送到下一道工序,并通过将PET原料膜与其他材料按比例混合,并加入HO‑PO,通过搅拌、溶解方式将其充分均匀地混合在一起;将配料后的物料运输至熔融桶内,物料在筒体中加热至熔点,通过螺杆的推动,将熔体挤压出机头,形成薄膜;通过多个传动扇旋转并将产生的风力吹向辅助辊的表面进行降温,可以减少基膜因为摩擦、压缩等因素产生热量导致基膜发生变形、褶皱等问题,提高了基膜在拉伸与流涎步骤之间运行时的稳定性。
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