亳州纳米彩钢隔热铝膜值得推荐

时间:2020年06月14日 来源:

    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-16℃;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-155℃。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,还提供一种保温用双面真空镀铝聚酯薄膜,所述保温用双面真空镀铝聚酯薄膜采用所述的保温用双面真空镀铝聚酯薄膜的制备方法制得。实施例3:一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。纳米彩钢铝膜如何挑选?亳州纳米彩钢隔热铝膜值得推荐

    过渡层主材是乙烯-醋酸乙烯酯和低密度聚乙烯混合物,与低伸缩量贴合层以及低伸缩量贴合层都有极好的亲和性,使低伸缩量贴合层与高伸缩量贴合层紧密结合,起到过度的作用,加强纤维主要材料为具有高拉升强度的高密度聚乙烯,同时添加有乙烯-醋酸乙烯酯和低密度聚乙烯增加亲和性,进一步使三层连接更加紧密,由于添加更高比例份量、高熔点的高密度聚乙烯,在加强纤维在制备过渡层料时不会融化。本发明的有益效果是:可以使两种伸缩程度不同的材料牢固结合,经久耐用。附图说明下面结合附图和实例对本发明作进一步说明图1是本发明的结构示意图。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。具体实施方式实例1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4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。宣城操作性能好纳米彩钢隔热铝膜潍坊做纳米彩钢铝膜生产厂家。

    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。

    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。东营纳米彩钢铝膜生产厂家。

    具有以下优点及有益效果:本发明的保温用双面真空镀铝聚酯薄膜通过严格控制各步骤的工艺条件参数,制得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。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。本发明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,具有如下优点:双层镀铝,满足了铝层厚度的要求,而且利用铝面反射度高的特点,双层铝面反射,可达到完全阻隔热辐射的目的,同时也减少了空气中的对流传热,达到隔热阻隔性能的要求;目前市场上的多层镀铝膜虽然铝层厚度上达到了阻隔要求,但是薄膜一面上进行多层镀铝后,铝层的附着性能会下降。郑州纳米彩钢铝膜生产厂家。宣城操作性能好纳米彩钢隔热铝膜

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    3)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,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;4)采用基于透射光谱的光谱反演计算方法精确计算si3n4薄膜的折射率和消光系数;5)采用纳米压痕法测量石英基底上si3n4薄膜的硬度。下面以高硬度低吸收离子束溅射si3n4薄膜制备为实例,具体步骤如下: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;2)采用双离子束溅射沉积技术,制备si3n4薄膜工作示意图如图1所示。选择镀膜真空室本体真空度为4×10-6torr,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基底上制备了si3n4薄膜,膜层厚度为300nm左右;3)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,测量范围为300nm-2500nm,测量结果如图2所示;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,测量范围为2500nm-20000nm,测量结果如图3所示。亳州纳米彩钢隔热铝膜值得推荐

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