专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]层叠薄膜-CN202280015121.6在审
  • 山崎敦史 - 东洋纺株式会社
  • 2022-02-03 - 2023-10-13 - B32B9/00
  • [课题]提供:再利用性优异的层叠薄膜,其为在使用聚酯树脂得到的基材薄膜层上依次具有无机薄膜层和保护层而成的层叠薄膜,耐湿热性、耐醇性、制膜回收性、进而阻隔各向异性优异、且能够从层压层叠体上简单地剥离层叠薄膜和密封剂层。[解决手段]一种层叠薄膜,其特征在于,在基材薄膜的至少单面具有无机薄膜层,且在该无机薄膜层上具有保护层,所述保护层包含具有间苯二甲基的氨基甲酸酯树脂,前述层叠薄膜满足下述(a)~(d)的条件。(a)不在前述基材薄膜与无机薄膜层之间层叠覆盖层。(b)前述保护层在40℃×90%RH条件下从基材薄膜侧透过水蒸气时的水蒸气透过度A与从保护层侧透过水蒸气时的水蒸气透过度B之比B/A为2.0以下。(c)前述保护层在全反射红外吸收光谱中的1530±10cm‑1的区域内具有极大吸收的峰强度(P1)与将前述层叠薄膜在95℃热水中浸渍10分钟、其后在保护层表面粘贴胶带并剥离后的保护层表面在1530±10cm‑1的区域内具有极大吸收的峰强度(P2)之比(P2/P1)为0.7以上。(d)前述保护层在全反射红外吸收光谱中的1530±10cm‑1的区域内具有极大吸收的峰强度(P1)与将前述层叠薄膜在99%乙醇中浸渍1小时后、其后在保护层表面粘贴胶带并剥离后的保护层表面在1530±10cm‑1的区域内具有极大吸收的峰强度(P2)之比(P2/P1)为0.7以上。
  • 层叠薄膜
  • [发明专利]层叠薄膜和包装材料-CN202180048636.1在审
  • 山崎敦史;岩田大辅;山口雄也 - 东洋纺株式会社
  • 2021-07-29 - 2023-03-21 - B32B27/30
  • 本发明的课题在于,提供:为能形成将聚丙烯薄膜作为主体的环境负荷少的基本单一的树脂种类所构成的层压构成的薄膜、且具有包装材料所要求的阻气性、粘接性、进一步加工适合性等所需性能的层叠薄膜。本发明通过形成一种层叠薄膜从而解决前述课题,所述层叠薄膜的特征在于,在基材薄膜的至少单面具有聚乙烯醇系共聚物和无机层状化合物的覆盖层,前述层叠薄膜满足下述(a)~(d)的特征。(a)前述基材薄膜为使用了丙烯系树脂的拉伸薄膜。(b)前述覆盖层的附着量为0.10g/m2以上且0.50g/m2以下。(c)在前述层叠薄膜的全反射红外吸收光谱中,在1040±10cm‑1的区域具有极大吸收的峰强度(P1)与在3300±10cm‑1的区域具有极大吸收的峰强度(P2)之比(P1/P2)为3.0~25.0的范围内。(d)前述层叠薄膜上的覆盖层的2μm见方的算术平均粗糙度为2.0~8.0nm的范围内。
  • 层叠薄膜包装材料
  • [发明专利]层叠薄膜-CN202180041603.4在审
  • 山崎敦史;中野麻洋;杉森康一;柏充裕 - 东洋纺株式会社
  • 2021-07-14 - 2023-02-03 - B32B27/32
  • 提供一种层叠薄膜,其为能形成将聚丙烯薄膜作为主体的环境负载少的基本单一的树脂种类所构成的层压构成的薄膜,且具有包装材料所要求的阻气性、粘接性。一种层叠薄膜,其特征在于,在将聚丙烯系树脂作为主成分的基材层(A)的一个表面具有表面层(B)、在基材层(A)的另一个表面具有表面层(C)、进而在前述表面层(B)上层叠有无机薄膜层(D),前述层叠薄膜的雾度为5%以下,且前述层叠薄膜的无机薄膜层(D)侧的表面满足以下(I)~(IV)。(I)由扫描型探针显微镜得到的算术平均粗糙度(Ra)为4.5~9.0nm,(II)马氏硬度为310N/mm2以下,(III)水接触角为75°以下,(IV)由三维粗糙度计得到的中心面平均粗糙度(SRa)为0.010~0.040μm。
  • 层叠薄膜
  • [发明专利]层叠薄膜-CN202180014676.4在审
  • 山崎敦史;山口雄也 - 东洋纺株式会社
  • 2021-02-16 - 2022-09-23 - B32B9/00
  • 一种层叠薄膜,其特征在于,在基材薄膜的单面具有覆盖层和无机薄膜层,前述层叠薄膜满足下述(a)~(f)的特征。(a)前述基材薄膜含有50重量%以上且95重量%以下的由塑料瓶回收利用的聚酯树脂。(b)前述无机薄膜层面的层叠薄膜的表面硬度为120N/mm2以下。(c)前述覆盖层含有具有噁唑啉基或碳二亚胺基的树脂作为构成成分。(d)构成基材薄膜的全部聚酯树脂中的间苯二甲酸成分相对于全部二羧酸成分的含有率为0.5摩尔%以上且5.0摩尔%以下。(e)前述层叠薄膜的无机薄膜层面/相反面的静摩擦系数μs和动摩擦系数μd为0.20~0.40的范围。(f)前述层叠薄膜的2μm四方中的算术平均粗糙度Ra为2.0~6.0nm的范围。
  • 层叠薄膜
  • [发明专利]层叠薄膜-CN202080079420.7在审
  • 山崎敦史;沼田幸裕;稻垣京子;山口雄也 - 东洋纺株式会社
  • 2020-11-10 - 2022-07-08 - B32B9/00
  • [课题]公开的课题在于,提供一种层叠薄膜,其为在使用由塑料瓶再利用的聚酯树脂的基材薄膜层上依次具有无机薄膜层和保护层而成的环保型的层叠薄膜,且在蒸煮杀菌那样严苛的湿热处理后阻隔性和粘接性也优异、且在蒸煮处理后薄膜的外观恶化也少。[解决方案]一种层叠薄膜,其特征在于,在基材薄膜的至少单面具有无机薄膜层、且在该无机薄膜层上具有具备聚氨酯树脂的保护层,前述层叠薄膜满足下述(a)~(c)的特征。(a)前述基材薄膜含有由塑料瓶再利用的聚酯树脂50重量%以上。(b)将前述层叠薄膜进行了130℃×30分钟蒸煮处理后的雾度的标准偏差为0.5%以下。(c)前述保护层的附着量为0.5g/m2以下。
  • 层叠薄膜
  • [发明专利]基站装置、通信系统及通信方法-CN202010080644.1有效
  • 高木佑介;石仓胜利;山崎敦史;中西英之;日向崚辉 - 夏普株式会社
  • 2020-02-05 - 2022-04-29 - H04W36/00
  • 本发明对进行了基站装置的转换的终端装置向转换前的基站装置呼回通信。基站装置具备:通过无线进行通信的通信部、和控制部,上述控制部在第一情况下,对第一终端装置和第二终端装置中的任一个亦即对象终端装置发送与和本装置不同的使上述对象终端装置在服务区内的第二基站装置进行通信的通信指示,上述第一情况为至少在与上述第一终端装置的通信中,与上述第二终端装置新开始的通信所需要的通信量成为未使用的通信量以下的情况,上述控制部在第二情况下,对上述对象终端装置或者上述第二基站装置发送从上述第二基站装置向本装置呼回的呼回指示,上述第二情况为与上述对象终端装置的通信所需要的通信量超过上述未使用的通信量的情况。
  • 基站装置通信系统方法
  • [发明专利]层叠薄膜-CN202080008321.X在审
  • 山崎敦史;后藤考道;沼田幸裕 - 东洋纺株式会社
  • 2020-01-07 - 2021-08-24 - B32B27/36
  • 本发明的层叠薄膜是至少依次层叠基材层/覆盖层/无机薄膜层这3层而成的层叠薄膜,前述层叠薄膜满足下述(a)~(d)的特征。(a)基材层包含树脂组合物,所述树脂组合物包含70质量%以上的聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂。(b)依据JIS Z 1707而测得的95℃×30分钟沸腾处理后的层叠薄膜的穿刺强度为0.6N/μm以上。(c)基材层的面取向度为0.144~0.160。(d)对于层叠薄膜,将在23℃×65%RH条件下测得的透氧率的值设为(A)、在40℃×90%RH条件下测得的透氧率的值设为(B)时,下述式所示的高温高湿条件下的阻隔值恶化率为300%以下。高温高湿条件下的阻隔值恶化率(%)=(B/A)×100。
  • 层叠薄膜
  • [发明专利]盘式制动钳-CN202011485463.3在审
  • 田端孝裕;山崎敦史;青山高峰 - 株式会社岛野
  • 2020-12-16 - 2021-06-18 - F16D65/095
  • 一种盘式制动钳包括钳体、活塞和塞。所述钳体包括流体室、通过流体通道流体连接到所述流体室的塞膛孔、流体连接到所述塞膛孔的泄放膛孔以及一对具有安装表面的安装部。所述活塞可移动地提供到所述钳体。所述塞可在所述塞膛孔中在使所述泄放膛孔与所述流体通道流体断开的第一位置与经由所述塞膛孔将所述泄放膛孔流体连接到所述流体通道的第二位置之间移动。在其中所述盘式制动钳直接或间接安装在车架上的安装好状态下,所述钳体的在所述安装表面之间的任何部分都不在朝向所述车架的方向上延伸超出所述安装表面。
  • 制动

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