黄山循环纳米彩钢隔热铝膜

时间:2020年07月13日 来源:

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    本发明属于光学薄膜技术领域,具体涉及一种高硬度低吸收si3n4薄膜的制备方法。背景技术:随着红外技术的高速发展,红外制导武器的服役环境日益苛刻。红外窗口是红外热成像探测系统中的关键部件,位于红外成像系统的**前端。它是重要的结构/功能一体化部件,又是抗高速条件下的热力学冲击的薄弱环节。国外早在四十年代就开始了增透保护膜的研究和相关试验验证,但直到八十年代初国外才实现类金刚石保护膜(dlc膜)的沉积,试验表明保护膜对窗口表面的侵蚀耐受程度具有明显的提升。但dlc膜存在一定的吸收,在增透保护薄膜方面应用还存在一定的问题。而由于作无定形态的si3n4是一种重要的结构材料,它具有硬度高、弹性模量大,本身具有润滑性,表面摩擦系数小、耐磨损等特点,所以常被用作耐磨材料。同时它还具有耐高温、热膨胀系数小、导热系数大、抗热震性好,以及耐腐蚀、抗氧化等优点。所以si3n4薄膜在硬质保护薄膜方面具有很大的应用前景。目前,制作氮化硅薄膜可以用化学气相沉积(cvd)、物***相沉积(pvd)、离子束增强沉积(ibed)、电子回旋共振等离子体化学气相沉积技术(ecr-pecvd)以及射频和微波的等离子化学气相沉积(rf-pcvd和mw-pcvd)等。铜陵纳米彩钢隔热铝膜创造辉煌纳米彩钢铝膜生产销售厂家。

    本发明涉及锂电池领域,更具体地说涉及铝质锂电池外壳的绝缘封口处理方法。背景技术:随着锂电池在动力领域中的应用越来越***,对锂电池的性能要求也愈加苛刻。锂电池不仅需要高能量密度,还需要长循环寿命。但众所周知,锂电池对氧和水分非常敏感,电池即使有微泄漏,也会造成性能严重下降,如果泄漏严重,则可能引发燃烧***。因此锂电池的密封性能不仅是其性能发挥的基础和保证,还涉及到安全问题,是至关重要的一环。以18650电池为例,电池的密封工艺通常是在壳体与盖帽之间加绝缘胶圈,使用封口设备以一定的机械强度使壳体卷绕包裹住绝缘胶圈,从而使电池密封。但由于绝缘胶圈厚度大且质地较软,电池封口强度难以得到保证,并且随着时间的累积,绝缘胶圈老化,导致电池气密性差,同时绝缘胶圈占用电池较大空间,导致电池能量密度降低。本**对于锂电池封口方法进行了大量的研究,为了从根本上解决上述问题,本**提出了大胆的创新方法,不再使用绝缘胶圈,而是直接在电池壳体表面原位生成致密且坚硬的氧化铝膜,使附有氧化铝膜的壳体以极大的机械强度与盖帽直接抱为一体。利用氧化铝膜的绝缘性能及致密坚硬特点,保证电池既能两极绝缘又可以达到密封性能良好效果。

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    通过连续非接触测量薄膜金属镀层厚度系统测定方阻值,并根据设定的方阻值,计算方阻值的偏高或偏低,并及时根据方阻值的偏高或偏低调整铝层厚度;9)收卷;调节收卷张力,使薄膜铺展平整,不滑边,不暴筋;10)重复步骤1)至步骤9)对一面镀铝完成后的基材薄膜的另一面进行真空镀铝;完成双面真空镀铝,得到所述保温用双面真空镀铝聚酯薄膜;其中,步骤10)中,重复步骤1)至步骤9)对一面镀铝完成后的基材薄膜的另一面进行真空镀铝,除当重复步骤7)时,冷却辊温度控制在-15℃;以及当重复步骤9)时,需要下调张力,使重复步骤9)时的张力小于***次收卷时的张力;其余均相同;11)分切;薄膜下镀铝机后,立即进行分切。在本实施例中,步骤1)中,所述基材放卷为将基材薄膜按照真空镀铝所需的路径穿过各个导辊,进行连续均匀地放卷。在本实施例中,步骤1)中,所述基材薄膜为聚酯薄膜。在本实施例中,步骤2)中,捕集泵的温度控制在-150℃。在本实施例中,步骤3)中,所述抽真空过程分为三级,先是由机械泵进行初抽,然后罗茨泵工作,当真空仓内的真空度达到10-2mbar扩散泵打开,由扩散泵进一步提高并维持真空仓内的高真空度,即10-4mbar,以满足蒸镀生产的需要。在本实施例中。巨野做纳米彩钢铝膜比较好的厂家。淄博纳米彩钢隔热铝膜在线咨询

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