莱芜环保纳米彩钢隔热铝膜
使得该种镀铝膜使用寿命减少,而本发明的双面镀铝薄膜,在铝层厚度上即达到了多层镀铝的厚度,又避免了铝层不稳定的缺点。本发明的制备方法工艺简单,操作简便,节省了人力和设备成本。附图说明图1为本发明的工艺流程图。具体实施方式为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合具体实施例对本发明的推荐实施方案进行描述,但是不能理解为对本**的限制。下述实施例中所述试验方法或测试方法,如无特殊说明,均为常规方法;所述试剂和材料,如无特殊说明,均从常规商业途径获得,或以常规方法制备。实施例1:一种保温用双面真空镀铝聚酯薄膜的制备方法,包括如下步骤:1)基材放卷;2)打开捕集泵;当基材薄膜放卷后,关闭镀铝机的真空仓的仓体,在进行抽真空之前先打开捕集泵,通过捕集泵将镀铝机的真空仓内的水分凝结为冰;3)抽真空;将镀铝机的真空仓内抽真空并维持真空度为10-4mbar;4)加热蒸发舟蒸发舟开始加热到正常蒸发这段时间原则上控制在12~16分钟。蒸发舟加热分4个阶段,每个阶段用时3~4分钟,功率分别为0~40%、40%~50%、50%~70%、70%~80%,同时,蒸发舟在***次加热时要比平时正常加热提高不超过1伏的电压。金乡做纳米彩钢铝膜比较好的厂家。莱芜环保纳米彩钢隔热铝膜
真空室氮气流量x为30sccm,辅助离子源氮气流量y为30sccm,主离子源工作参数:工作电压u1为1000v,工作电流i1为450ma;辅助离子源工作参数:工作电压u2为300v,工作电流i2为200ma,在熔融石英和si基底上制备si3n4薄膜。推荐地,在熔融石英和si基底上制备si3n4薄膜时,膜层厚度为300nm。推荐地,步骤3中,采用分光光度计测量石英基底上si3n4薄膜的可见光-近红外透过率曲线,测量范围为300nm-2500nm;采用红外傅立叶光谱仪测量si基底上si3n4薄膜的红外透过率曲线,测量范围为2500nm-20000nm。推荐地,步骤3中,采用lambda900分光光度计测量石英基底上si3n4薄膜的可见光-近红外透过率曲线。推荐地,步骤3中,采用pe红外傅立叶光谱仪测量si基底上si3n4薄膜的红外透过率曲线。推荐地,步骤5中,采用纳米压痕法测量石英基底上si3n4薄膜的硬度。。(三)有益效果本发明提供一种高硬度低吸收离子束溅射si3n4薄膜的制备方法,通过采用双离子束溅射沉积技术,通过改变主离子源和辅助离子源的工艺参数,以及真空室和辅助离子源通入氮气的流量,可实现高硬度低吸收si3n4薄膜的制备。结果表明,该方法将**提高si3n4薄膜的硬度和降低吸收损耗,作为**外层保护薄膜。阜阳通用纳米彩钢隔热铝膜巨野做纳米彩钢铝膜比较好的厂家。
但加速老化试验显示导热系数上升趋势较快,阻隔性能不够理想。针对以上缺点,本发明提供一种双面真空镀铝薄膜(及其制备方法),用于其中的功能性薄膜,该双面真空镀铝薄膜,在铝层厚度上既能达到所需要的阻隔性的要求,在铝层性能上也比较铝箔和多层镀铝膜稳定。技术实现要素:本发明的目的在于提供一种保温用双面真空镀铝聚酯薄膜及其制备方法。本发明的保温用双面真空镀铝聚酯薄膜是pet薄膜(pet基膜)在10-4mbar以上的真空度下,将铝金属加热熔融至蒸发,铝原子凝结在pet材料表面,形成极薄的铝层,然后进行收卷等得到的保温用双面真空镀铝聚酯薄膜,可替代铝箔和多层镀铝膜作为真空保温材料结构中的功能性阻隔薄膜,在铝层厚度上既能达到所需要的阻隔性的要求,在铝层性能上也比较铝箔和多层镀铝膜稳定。为解决以上技术问题,本发明提供的技术方案是:一种保温用双面真空镀铝聚酯薄膜的制备方法,包括如下步骤:1)基材放卷;2)打开捕集泵;当基材薄膜放卷后,关闭镀铝机的真空仓的仓体,在进行抽真空之前先打开捕集泵,通过捕集泵将镀铝机的真空仓内的水分凝结为冰;以利于抽真空。3)抽真空;将镀铝机的真空仓内抽真空并维持真空度为10-4mbar。
4)制备过渡层料:将步骤1制得的产品与乙烯-醋酸乙烯酯、低密度聚乙烯、二叔丁基过氧化己烷、马来酸二丁基锡和抗氧剂ca在90℃混合加热7min成熔融状,得到过渡层料;(5)挤出成膜,将低伸缩量贴合层料、过渡层料以及高伸缩量贴合层料放入多层共挤挤出机吹塑成膜,制得成品。实例2图1中,一种高性能粘接膜,图中:1.高伸缩量贴合层,2.过渡层,3.低伸缩量贴合层,4.加强纤维。结构包括低伸缩量贴合层、过渡层以及高伸缩量贴合层,所述过渡层设在低伸缩量贴合层和高伸缩量贴合层之间,所述过渡层内设有若干加强纤维;所述低伸缩量贴合层制备所用材料按质量计为:乙烯-醋酸乙烯酯70份,聚乙二醇4份,二叔丁基过氧化己烷3份,马来酸二丁基锡3份,抗氧剂;所述过渡层制备所用材料按质量计为:乙烯-醋酸乙烯酯35份,低密度聚乙烯40份,聚乙二醇,二叔丁基过氧化己烷4份,马来酸二丁基锡,抗氧剂ca2份;所述高伸缩量贴合层备所用材料按质量计为:低密度聚乙烯70份,聚乙二醇4份,二叔丁基过氧化己烷3份,马来酸二丁基锡3份,抗氧剂;所述加强纤维制备所用材料按质量计为:高密度聚乙烯60份,低密度聚乙烯15份,乙烯-醋酸乙烯酯16份,聚乙二醇5份,二叔丁基过氧化己烷4份。德州纳米彩钢铝膜生产厂家。
1)制备加强纤维:将制备所用的高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯、二叔丁基过氧化己烷、马来酸二丁基锡和抗氧剂ca在100-110℃混合加热10-15min,然后压延切割,再碎成纤维絮状;(2)制备高伸缩量贴合层料:将低密度聚乙烯、二叔丁基过氧化己烷、马来酸二丁基锡和抗氧剂ca在90-100℃混合加热8-13min成熔融状,得到高伸缩量贴合层料;(3)制备低伸缩量贴合层料:将乙烯-醋酸乙烯酯、二叔丁基过氧化己烷、,马来酸二丁基锡和抗氧剂ca在80-90℃混合加热5-10min成熔融状,得到高伸缩量贴合层料;(4)制备过渡层料:将步骤1制得的产品与乙烯-醋酸乙烯酯、低密度聚乙烯、二叔丁基过氧化己烷、马来酸二丁基锡和抗氧剂ca在90-100℃混合加热5-10min成熔融状,得到过渡层料;(5)挤出成膜,将低伸缩量贴合层料、过渡层料以及高伸缩量贴合层料放入多层共挤挤出机吹塑成膜,制得成品。使用时,低伸缩量贴合层主要是乙烯-醋酸乙烯酯,乙烯-醋酸乙烯酯具有极好的粘性,可牢牢的与金属材料相连,高伸缩量贴合层主要材料为低密度聚乙烯,低密度聚乙烯具有极好的延展性与韧性,耐环境应力开裂性,适合与伸缩量较大的材料粘合。临沂纳米彩钢铝膜生产厂家。曹县**纳米彩钢隔热铝膜
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对于高性能中波红外硬质保护薄膜窗口的制备具有重要的作用。本发明对于不同离子源参数制备si3n4薄膜具有普适性。附图说明图1为离子束溅射技术制备si3n4薄膜工作示意图;图2为石英基底上si3n4薄膜的可见光-近红外透过率曲线图;图3为si基底上si3n4薄膜的红外透过率曲线图;图4为si3n4薄膜的折射率曲线图;图5为si3n4薄膜的消光系数曲线图;图6为si3n4薄膜的硬度曲线图。具体实施方式为使本发明的目的、内容、和优点更加清楚,下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。本发明提供了一种高硬度低吸收si3n4薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)首先选择si靶作为离子束溅射沉积靶材,选择熔融石英和si基底作为si3n4薄膜的沉积基底;2)采用双离子束溅射沉积技术,选择镀膜真空室本体真空度为m×10-6torr(1≤m≤50),真空室氮气流量为xsccm(10≤x≤50),辅助离子源氮气流量为ysccm(0≤y≤50),主离子源工作参数:工作电压为u1(600v≤u1≤1500v),工作电流为i1(200ma≤i1≤900ma);辅助离子源工作参数:工作电压为u2(150v≤u2≤600v),工作电流为i2(100ma≤i2≤400ma),在熔融石英和si基底上制备si3n4薄膜。莱芜环保纳米彩钢隔热铝膜
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