用于汽车与建筑玻璃安全及节能领域的创新型产品。就这样,一个创新的以PET为基材的,名为窗膜产品的最初概念诞生了。同时造就了窗膜历史上最伟大的名字——TBT。 其品牌名称的来源出自两人名字的首个
目标是两年以内先面向触摸面板等实现实用化。 此次展出的是在PET薄膜(厚50μm)上形成透明导电膜(厚0.2μm)和透明保护膜(厚5μm)的柔性底板。保护膜和导电膜是采用印刷技术形成的
平均化等改进措施推广开来。 大日本印刷今后的目标是,2012年度开始样品供货有机薄膜太阳能电池,2015年度之前达到实用水平。此外还将研究基于PET薄膜底板的卷对卷工艺的量产技术等。(记者:野泽 哲生)
毫米)的清洁宽度,Nanocleen产品系列也可以用于桌面清洁机特别适用于清洁薄的、易产生静电材料例如聚酰亚胺,PET片材等等。 Tekwipes 多用途清洁室抹布 为更好的应用和维护Teknek
富士胶片在2009年4月15~17日举行的“第19届FPD研发及制造技术展览会暨研讨会(FINETECH JAPAN)”上,首次展出了该公司开发的新型导电性材料。在PET薄膜上结合使用这种
。但目前的ITO存在“弯曲时容易破裂”的缺点,成为在可弯曲的显示器及触摸屏上使用时的障碍。 针对这一问题,富士胶片此次开发的透明导电性薄膜,通过在PET(聚对苯二甲酸乙二酯)薄膜上形成由微细
最近开发的新型和创新设计的聚光光伏模块外壳,采用杜邦(DuPont)Rynite PET材料。之所以选择该材料是由于其异常低的变形率,较高的硬度和良好的电气绝缘性能,以这种材质制造的外壳
? Rynite? PET材料制造的外壳框架来替代粉末涂层铝制品。 Concentracion Solar La Mancha的首席执行官Miguel Trinidad Aragon指出:“从一开始我们就希望
/线间隔(L/S)小于30m的图形时,存在薄膜底板上的墨水产生大面积浸湿的问题。因此,该公司开发出了将17m布线印刷于可在表面形成多孔质层的聚乙烯对苯二甲酸酯(PET)薄膜上的技术。该多孔质层可吸收
透明性和耐弯曲性的PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)及PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)等各种基层薄膜上形成隔层。在有望成为新一代电子元件的柔性有机EL显示器、电子纸、有机EL照明、薄膜太阳能电池等领域,作为取代
阳光照射(通常只需要一个PET塑料瓶),利用温度和紫外线来杀死里面的细菌,一般照射6小时就可以饮用,作为一种家庭用的水净化的储存方法,这个消毒净化系统得到了世界卫生组织的推荐,并且在很多发展中地区