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中天聚乙烯LD251-GD高压薄膜挤出级 2022已更新(当日/答复)
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观察粘接改性层表面的粒子,根据粒子大小适当改变倍率(一般为20万倍率),拍摄10张放大照片。通过图像解析装置测定突出基材膜表面部分粒子的直径,进而得到粒子面积占基材表面积的百分数比例的平均值。4抗粘连性

从实施例和比较例中得到的光学聚酯薄膜,切割成6块4cmX4cm的面积,制成三对待测样品。压板平面尺寸为4cmX4cm,重量为lkg。将待测样品和压板放入恒温恒湿相中,40°〇、90%冊下平衡2411。平衡后的样品,用一片样品的粘接改性层与另一片样品的粘接改性层相向重叠,放在两块压板中间,样品和压板完全对齐,放入恒温恒湿箱中,4090% RH下放置48h。然后取出放置到时的样品,按以下评价基准进行分级

◎:容易剥尚,没有残留重置的痕迹;容易剥尚,但部分残留重置的痕迹;Δ :容易剥离,残留重叠的痕迹;X :剥离时剥离开裂。

该光学聚酯薄膜是在双向拉伸的基膜的至少一面涂覆粘接改性层,所述粘接改性层由含有粘合剂和粒子的涂布液固化而得到,粒子占粘接改性层固体成分的5%以下,突出于粘接改性层表面的粒子的面积占粘接改性层表面积的1~20%,粘接改性层的厚度小于100nm。该薄膜具有良好的粘接性、高透明性、良好的抗粘连性,满足了薄膜的再加工性的要求,适用于LCD显示装置领域和IMD膜内装饰加工等高端膜材料领域。

涂布液的固体成分含量可以控制在5 10%的范围,涂布量可以选择在4 14g/m2 范围。

在本发明中,本发明所述光学聚酯薄膜的制造方法优选以下步骤

1.将基膜原料分干燥后,送入相应的挤出系统熔融挤出,熔融挤出温度为260_295°C;

2.将基膜熔体经模头在转动的冷却辊上得到未取向的铸塑厚片;

3.将冷却后的厚片加热到80-120°C,纵向拉伸3.0-3. 8倍,得到单轴取向聚酯薄膜;

4.将上述粘接改性层液涂在经纵向拉伸后膜片的一个面或两个面上;

5.将涂好粘接改性层的膜片经90-180°C加热干燥后,横向拉伸3.0-4. O倍;

6.将拉伸后的薄膜经180-250°C热定型,冷却后收卷,得到光学用粘接改性基材膜。


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