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]有机EL显示装置-CN202310398623.8在审
  • 铃木畅 - 日东电工株式会社
  • 2023-04-14 - 2023-10-20 - H10K59/10
  • 一种有机EL显示装置(100),其具备:在一对电极(73,77)间具有有机发光层(75)的有机EL元件(70);和配置在有机EL元件的第一主面上的圆偏振片(10)。有机EL元件的对来自第一主面的入射光的反射光谱中,波长410nm的反射率R410与波长510nm的反射率R510之比R410/R510为0.6以下。圆偏振片包含起偏器(11)和至少一层相位差层(13)。起偏器的波长410nm的正交透射率T410与波长510nm的正交透射率T510之比T410/T510为7以上。
  • 有机el显示装置
  • [发明专利]λ/4板的缺点检查方法-CN202310088482.X在审
  • 家原惠太;铃木畅;深见空斗 - 日东电工株式会社
  • 2023-02-09 - 2023-08-11 - G01N21/88
  • 本发明的λ/4板的缺点检查方法包含:将第一起偏器、第一λ/4板、第二λ/4板和第二起偏器依次配置;及从第一起偏器侧的面入射光,观察第二起偏器侧的面的外观,检测第一λ/4板的缺点,其包含:将该第一起偏器的吸收轴与该第二起偏器的吸收轴设定为平行,将该第一λ/4板的慢轴与该第二λ/4板的慢轴设定为平行,将该第一起偏器的吸收轴与该第一λ/4板的慢轴所成的角设定为35°~55°,并且将该第二起偏器的吸收轴与该第二λ/4板的慢轴所成的角设定为35°~55°,根据第一λ/4板的缺点部分的相位差,调整该第一λ/4板的正常部分的相位差Rp与该第二λ/4板的相位差Rf的合计值。
  • 缺点检查方法
  • [发明专利]λ/4板的缺点检查方法-CN202310088485.3在审
  • 家原惠太;铃木畅;深见空斗 - 日东电工株式会社
  • 2023-02-09 - 2023-08-11 - G01N21/88
  • 本发明的λ/4板的缺点检查方法包含:将第一起偏器、第一λ/4板、第二λ/4板和第二起偏器依次配置;及从第一起偏器侧的面入射光,观察第二起偏器侧的面的外观,检测第一λ/4板的缺点,其包含:使该第一起偏器的吸收轴与该第二起偏器的吸收轴正交,使该第一λ/4板的慢轴与该第二λ/4板的慢轴正交,将该第一起偏器的吸收轴与该第一λ/4板的慢轴所成的角设定为35°~55°,并且将该第二起偏器的吸收轴与该第二λ/4板的慢轴所成的角设定为35°~55°,在将该第一λ/4板的正常部分的相位差设定为Rp,将该第二λ/4板的相位差设定为Rf时,将|Rp‑Rf|设定为5nm~26nm。
  • 缺点检查方法
  • [发明专利]图像显示装置及其制造方法-CN202080012961.8有效
  • 铃木畅 - 日东电工株式会社
  • 2020-01-29 - 2023-05-05 - G09F9/00
  • 本发明的图像显示装置具备隔着粘合剂层(39)与图像显示单元(10)的表面贴合的偏振片(36)。偏振片具备起偏器(31)和相位差膜(35),相位差膜配置于起偏器与图像显示单元之间。相位差膜在波长为550nm下的面内双折射为8×10‑3以上。在偏振片隔着粘合剂层与图像显示单元贴合的状态下起偏器的吸收轴方向与相位差膜的慢轴方向所成的角度θ1以及在将偏振片从图像显示单元剥离时起偏器的吸收轴方向与相位差膜的慢轴方向所成的角度θ2之差的绝对值|θ1‑θ2|优选为0.4°以下。
  • 图像显示装置及其制造方法
  • [发明专利]取向液晶膜的制造方法-CN202180053492.9在审
  • 铃木畅;内山友成 - 日东电工株式会社
  • 2021-08-18 - 2023-04-18 - G02B5/30
  • 本发明的取向液晶膜(101)具备液晶分子进行了取向的液晶层(1)。在一个实施方式中,在取向液晶层中,液晶分子平行取向。取向液晶层可包含光聚合性液晶化合物的光固化物。在取向液晶膜的制造方法中,进行使有机溶剂与取向液晶层的表面接触的表面处理。在表面处理后,可通过加热将有机溶剂除去。可经由粘接剂将表面处理后的取向液晶层(1)与光学层(4)贴合。
  • 取向液晶制造方法
  • [发明专利]取向液晶膜的制造方法-CN202210244594.5在审
  • 铃木畅;土屋裕;山冈洋平 - 日东电工株式会社
  • 2022-03-14 - 2022-09-27 - G02F1/1337
  • 本发明提供能够制造即使长时间暴露于高温环境光学特性的变化也小的取向液晶膜的取向液晶膜的制造方法,其通过卷对卷方式将取向液晶层与光学层介由活性能量射线固化型粘接剂贴合。上述取向液晶膜的制造方法具有:通过卷对卷方式将取向液晶层与光学层介由活性能量射线固化型粘接剂贴合的贴合工序。贴合工序具有涂布工序和照射工序。在涂布工序中,在取向液晶层及光学层中的至少一个表面涂布固化前且温度0℃~45℃的粘接剂。在照射工序中,在对将取向液晶层与光学层介由固化前的粘接剂层叠而成的层叠体沿着层叠体的输送方向赋予了70N/1000mm宽~550N/1000mm宽的张力的状态下,对上述层叠体照射活性能量射线。
  • 取向液晶制造方法
  • [发明专利]光学膜的制造方法-CN202210561136.4在审
  • 铃木畅 - 日东电工株式会社
  • 2016-02-03 - 2022-07-26 - G02B5/30
  • 本发明的目的在于制造局部膜厚变化了的缺陷少的光学膜。在本发明的光学膜的制造方法中,从挠性基材的卷绕体(2)将具备制膜面(11)和背面(12)的长状的基材(1)退卷,向下游侧连续地运送,将基材(1)的背面(12)清洗后,在基材(1)的制膜面(11)上涂布液晶材料。在基材的背面与清洗辊(41)之间供给清洗液,利用清洗辊将清洗液涂布展开在基材上,由此清洗基材背面。
  • 光学制造方法
  • [发明专利]光学层叠体-CN202210354197.3在审
  • 铃木畅 - 日东电工株式会社
  • 2016-03-25 - 2022-06-10 - B32B7/12
  • 本发明提供一种具备树脂层和粘接剂层、这些层的密合性优异的光学层叠体。本发明的光学层叠体具备:树脂层;在该树脂层的至少单侧配置的粘接剂层;在该树脂层与该粘接剂层之间形成的、包含构成该树脂层的材料的至少一部分和构成该粘接剂层的材料的至少一部分的中间层,该中间层的厚度为20nm~200nm。一个实施方式中,上述树脂层由具有光学各向异性的树脂膜构成。
  • 光学层叠
  • [发明专利]光学膜的制造方法-CN202111345614.X在审
  • 铃木畅;村上正洋 - 日东电工株式会社
  • 2021-11-15 - 2022-05-17 - G02B1/10
  • 本发明提供一种光学膜的制造方法,该方法通过用一对夹持辊(41、42)夹持并贴合长条膜基材(1)和保护膜(2)而得到层叠体(8)。将该层叠体沿着长度方向辊搬送至剥离部(10),在剥离部中,将保护膜从膜基材的第一主面剥离,然后在膜基材的第一主面涂布涂敷液。通过该方法,可以提供具备缺陷较少且均匀性优异的涂敷层的光学膜。构成一对夹持辊的两根辊优选均具有导电性。
  • 光学制造方法
  • [发明专利]光学膜的制造方法-CN202111345632.8在审
  • 铃木畅;小川圭太;村上正洋 - 日东电工株式会社
  • 2021-11-15 - 2022-05-17 - G02B1/10
  • 本发明提供一种方法,该方法包括下述工序:将在长条膜基材(1)的第一主面上以可剥离的方式贴合有保护膜(2)而成的层叠体(8)沿着长度方向辊搬送至剥离部(10),在剥离部中,将保护膜从膜基材的第一主面剥离,然后在膜基材的第一主面涂布涂敷液。通过该方法,可以提供具备缺陷较少且均匀性优异的涂敷层的光学膜。保护膜的背面的表面电阻优选为1×1011Ω/sq以下。
  • 光学制造方法
  • [发明专利]光学膜的制造方法-CN202110958493.X在审
  • 铃木畅;冈本启一 - 日东电工株式会社
  • 2021-08-20 - 2022-02-22 - G02B5/30
  • 本申请的光学膜的制造方法将在长条的膜基材(1)的第一主面上可剥离地粘贴有保护膜(2)的层叠体(8)沿着长度方向辊搬送至剥离部(10),在剥离部中保护膜从膜基材的第一主面剥离。将剥离了保护膜后的上述膜基材从剥离部搬送至涂布部(30)为止的期间,辊不与膜基材的第一主面的宽度方向的中央部接触,膜按压机构(15)与膜基材的第一主面的宽度方向的两端部接触至少一次。膜按压机构不与膜基材的第一主面的宽度方向的中央部接触。
  • 光学制造方法

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