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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 用于改善嵌段共聚物的有序膜的关键尺寸均匀性的方法 CN201680017108.9 2016-01-21 CN107406660A 2017-11-28 C.纳瓦罗; C.尼科利特; R.伊努布利; X.舍瓦利耶
发明涉及用于在纳米尺度上控制嵌段共聚物的有序膜的关键尺寸均匀性的方法。本发明还涉及用于控制嵌段共聚物的有序膜的关键尺寸均匀性的组合物,和涉及由此获得的有序膜,所述有序膜特别地可用作光刻领域中的掩模。
2 一种电子显示屏 CN201710567483.7 2017-07-12 CN107359099A 2017-11-17 张玉成
发明提供了一种电子显示屏,包含无机粉末和有机载体;所述无机粉末包含石墨粉、低熔点金属粉和无机填料粉,所述石墨粉、低熔点金属粉和无机填料粉的质量比为3-6:1-3:1;所述有机载体包含丙烯酸共聚树脂、光聚合引发剂、表面活性剂和稀释剂。本发明具有较高的导热率和较强的结合,能增强电子显示屏的散热能力;本发明还具有高的解像度,优秀的感光性及显影性能,能提高电子显示屏的成像清晰度。本发明原料易得,成本较低,制备工艺简单,生产周期较短,能够满足现有市场对各种电子显示屏日趋旺盛的需求。
3 一种氟代苯乙烯单体、含氟共聚物及在248nm深紫外光刻胶中的应用 CN201710483169.0 2017-06-22 CN107325218A 2017-11-07 穆启道; 郑祥飞; 纪昌炜
发明涉及一种氟代苯乙烯单体、含氟共聚物及在248nm深紫外光刻胶中的应用。用氟代苯乙烯单体跟其他单体自由基共聚得到含氟共聚物,并制备248nm深紫外光刻胶。本发明所涉及的含氟共聚物所用单体结构如下所示,其中R1为羟基或乙酰基,R2-R6为H或F,且R2-R6不同时为H,R7和R9为H或-CH3,R8为酸敏结构单元,R10为多脂肪环类取代基结构。
4 绿色感光性树脂组合物、使用其制造的滤色器和包含该滤色器的显示元件 CN201710197646.7 2017-03-29 CN107272338A 2017-10-20 赵锡镇; 金秀虎; 金正植
发明涉及绿色感光性树脂组合物、使用其制造的滤色器和包含该滤色器的显示元件,该绿色感光性组合物包含颜料分散组合物、可溶性树脂、光聚合性化合物、光聚合引发剂和溶剂,颜料分散组合物包含选自绿色颜料和黄色颜料中的1种以上和黑色颜料,其特征在于,绿色感光性树脂组合物形成为具有2.2μm的厚度的固化膜时,380nm~480nm波长处的光谱透射率和580nm~780nm波长处的光谱透射率为25%以下,500nm~560nm波长处的光谱透射率为30%以上且不到70%。本绿色感光性树脂组合物的特征在于,防外光反射效果非常优异,在显示元件中能够代替偏光板,解决了现有的绿色感光性树脂组合物的高色再现性和可加工性不足的问题。
5 制版消耗材的远程管理方法 CN201510459111.3 2012-10-10 CN105058956B 2017-09-29 重田龙男
发明提供一种能够通过通信网络远程管理全自动制版系统中的各处理装置的制版消耗材的制版消耗材的远程管理方法。在全自动凹版印刷制版用处理系统中,设置通过通信线路而与所述处理装置连接并接收所述处理装置的制版消耗材的状态信息的集中管理装置,利用外部接收装置通过通信网络接收来自所述集中管理装置的所述状态信息,从而进行所述制版消耗材的远程管理。
6 黑色柱状间隔物用感光性树脂组合物、显示装置、黑色柱状间隔物及其形成方法 CN201710043783.5 2017-01-19 CN107045261A 2017-08-15 片野彰; 大久保强; 须贺英太; 馆野功
发明涉及黑色柱状间隔物用感光性树脂组合物、显示装置、黑色柱状间隔物及其形成方法。本发明的课题为提供能够形成平滑的膜而不产生褶皱的黑色柱状间隔物形成用感光性树脂组合物、使用该组合物而形成的黑色柱状间隔物、具备该黑色柱状间隔物的显示装置、及使用该组合物的黑色柱状间隔物的形成方法。解决上述课题的手段为,在含有(A)溶性树脂、(B)光聚合性单体、(C)光聚合引发剂、及(D)遮光剂的感光性树脂组合物中,使用包含(B1)4官能以上的多官能单体、和(B2)2官能单体及/或3官能单体的(B)光聚合性单体。
7 阴图制版平版印刷板前体 CN201280046135.0 2012-09-14 CN103814330B 2017-08-11 D.鲍尔比诺; H.鲍曼; U.德瓦斯; M.贾雷克; J.R.马茨; C.辛普森
一种平版印刷板前体包括包含自由基可聚合组分的可成像层、能够在曝光于成像红外辐射时产生自由基的引发剂组合物、由本公开所示的结构(I)定义的红外辐射吸收染料,所述染料在连接至次甲基链的有机基团中包含一个或更多个烯属不饱和的可聚合基团。这些红外辐射吸收染料展现出减少的在四芳基酸盐抗衡阴离子存在下于成像层中结晶的趋势并由此提供改善的货架期
8 着色固化树脂组合物 CN201580068513.9 2015-12-16 CN107001497A 2017-08-01 稻田胜彦; 代田协一; 井樋昭人; 高泽史博
发明的目的在于提供一种遮光性及图案形成性优异的着色固化树脂组合物、具备使用该着色固化性树脂组合物而形成的黑矩阵的滤色器及分散体。[1]一种着色固化性树脂组合物,其含有下述式(1)所表示的化合物(A1)、苯胺黑(A2)、分散剂(B)、有机溶剂(C)及固化性化合物(D),且化合物(A1)相对于化合物(A1)与苯胺黑(A2)的合计的质量比、即A1/(A1+A2)为0.10以上且0.50以下;[2]一种滤色器,其具备使用如上述[1]的着色固化性树脂组合物而形成的黑矩阵;[3]一种分散体,其含有下述式(1)所表示的化合物(A1)、苯胺黑(A2)、分散剂(B)及有机溶剂(C),且化合物(A1)相对于化合物(A1)与苯胺黑(A2)的合计的质量比、即A1/(A1+A2)为0.10以上且0.50以下。
9 光化射线或辐射敏感树脂组合物,由其制备的光化射线或辐射敏感膜和形成图案的方法 CN201280028773.X 2012-06-14 CN103608728B 2017-07-25 稻崎毅; 川端健志; 土村智孝
根据一个实施方案,一种光化射线或辐射敏感树脂组合物包含化合物(P),所述化合物(P)含有至少一个酚羟基以及至少一个具有其氢原子被下面通式(1)的基团中的任一个取代的酚羟基的基团。
10 溶性负性电子光刻胶及其成像方法 CN201710289193.0 2017-04-27 CN106959584A 2017-07-18 翁雨燕; 陈高健; 李志运
发明公开了溶性负性电子光刻胶及其成像方法,首次提出了含有羟基侧链水溶性聚合物在电子束光刻系统中的应用,试制出了具有高分辨率的环保型电子束光刻胶。本发明提供了一种负性光刻胶及其制备方法、使用方法,完全以水作为光刻胶的溶剂和显影液,对环境和人体完全无污染,其具有良好的应用前景。
11 平版印刷版原版和用于制备平版印刷版的方法 CN201280010671.5 2012-02-21 CN103415808B 2017-06-23 铃木博幸; 阿部纯也; 中山贵文; 竹下纮平
提供一种具有出色的印刷耐久性、耐污性和经时耐污性的平版印刷版和用于制备所述平版印刷版的方法。该平版印刷版原版包括:基板;设置在所述基板上的感光层;和任选地设置在所述基板与所述感光层之间的另外的层;与所述基板相邻的所述感光层或所述另外的层含有共聚物(A);并且共聚物(A)具有(a1)在侧链中具有由下式表示的结构的重复单元,以及(a2)在侧链中具有由式(a2‑1)至(a2‑6)表示的结构中的至少一种结构的重复单元(其中L1是单键、含有6至14个的二价芳族基、‑C(=O)‑O‑或‑C(=O)‑NR2‑;Z1是二价连接基团;R1是氢原子、烷基、芳基、杂环基、磺基、烷基磺酰基或芳基磺酰基;并且R21、R22和R23是氢原子、卤素原子或具有1至8个碳的烷基)。
12 一种高精度印花圆网感光胶的制备方法 CN201611260363.4 2016-12-30 CN106873308A 2017-06-20 梅庆波; 薛荣飞; 张潇
发明涉及一种高精度印花圆网感光胶的制备方法,属于感光胶制备技术领域。本发明以甲基三甲烷为原料,通过催化解缩聚法制得聚甲基倍半硅氧烷微粉,接着将聚乙烯醇溶解于水中,并与聚甲基倍半硅氧烷微粉和感光剂等混合搅拌成乳化液,最后将其与双酚A型环氧树脂E‑35、双氰胺、乳化剂、消泡剂、染色剂等进行混合乳化,即可得到高精度印花圆网感光胶。本发明通过添加有机硅材料与感光剂混合,提高光扩散度,有效提高曝光率,本发明制备的高精度印花圆网感光胶与印花圆网的结合强,耐印率高,且显影清晰,曝光精细度好,曝光时间短,分辨率高。
13 一种光刻胶及其应用方法 CN201710071305.5 2017-02-09 CN106773533A 2017-05-31 陶虎; 秦楠; 姜建娟; 夏小霞; 钱志刚
发明提供一种光刻胶及其应用方法,所述光刻胶为基因重组蜘蛛丝蛋白。与传统的光刻胶相比,基因重组蜘蛛丝蛋白光刻胶具有生物相容性好、学性能优异、抗刻蚀选择性好、易功能化、可控降解等一系列突出的优势。本发明的光刻胶在使用过程中,仅以作为溶剂和显影液,最大限度保证了加工工艺的兼容性和环境友好性;另外,通过改变基因重组蜘蛛丝蛋白的交联程度,可以实现“正负两用”,既可以作正胶,亦可以作负胶;联合不同加工方法,可实现“从上而下,从下而上”复合式加工,制备多维度、跨尺度生物微纳结构,具有较好的应用开发前景。
14 一种应用于3D打印的光敏树脂及其制备方法 CN201510822254.6 2015-11-19 CN106773532A 2017-05-31 曾伟宏; 叶兰
发明提供了一种应用于3D打印的光敏树脂及其制备方法,该光敏树脂由丙烯酸酯20~40份,环树脂35~40份,稀释剂20~30份,消泡剂0.1~5份,流平剂0.1~5份,阳离子型引发剂1~10份,自由基型光聚合引发剂1~10份和纳米微球25~35份制备而成。本发明制备的光敏树脂具有成型速度快、刺激性小、工艺简单和成本低廉等特点,用本发明光敏树脂可直接应用和推广于3D打印领域制备具有复杂结构的部件,制成的制件的弯曲强度、收缩率等有较大的提升。
15 热酸产生剂以及光致抗蚀剂图案修整组合物和方法 CN201610916348.4 2016-10-20 CN106631922A 2017-05-10 I·考尔; 刘骢; K·罗威尔; G·波勒尔斯; 李明琦
提供离子性热酸产生剂,其具有以下通式(I):其中:Ar1表示任选经取代的环或杂环芳香族基团;W独立地表示选自羧基、羟基、硝基、氰基、C1‑5烷基和甲酰基的基团;X为阳离子;Y独立地表示键联基团;Z独立地表示选自羟基、氟化醇、酯、任选经取代的烷基、C5或更高碳的任选经取代的单环、多环、稠合多环环脂肪族、或芳基的基团,其可任选地包含杂原子,其限制条件为Z的至少一次出现为羟基;a为0或更大的整数;b为1或更大的整数;其限制条件为a+b为至少1且不超过所述芳香族基团的可用芳香族碳原子的总数。此外提供光致抗蚀剂图案修整组合物以及使用所述修整组合物修整光致抗蚀剂图案的方法。所述热酸产生剂、组合物和方法尤其适用于制造半导体装置。
16 一种高耐易阻燃感光胶的制备方法 CN201611054708.0 2016-11-25 CN106527048A 2017-03-22 王顺峰
发明公开一种高耐易阻燃感光胶的制备方法,包括以下步骤:1)用300ml水充分溶解40 g化的聚乙烯醇,得质量浓度为0.114g/ml的聚乙烯醇溶液;2)在步骤1)所得的溶液中依次准确加入12g聚醋酸乙烯乳液、5g丙烯酰胺、3g甲基丙烯酸乙酯、0.4g乙二胺,1.8g光引发剂0.3g聚丙烯酰胺乳化剂、0.5g乳化油消泡剂及0.8g染色剂;3)将步骤2)中所得的溶液85℃反应3h,期间不断搅拌,形成分散均匀的乳液体系;4)将步骤3)中所得的溶液降至室温,静置24h消泡后,密封避光保存;该高耐水易阻燃感光胶的制备方法耐水性好,易脱膜。
17 拒墨剂、负型感光性树脂组合物、分隔壁和光学元件 CN201580031150.1 2015-05-27 CN106465508A 2017-02-22 山田光太郎
提供拒墨剂、含有其的负型感光性树脂组合物、上表面具有良好拒墨性的分隔壁、具有在由该分隔壁分隔成的开口部均匀涂布墨而精度良好地形成的点的光学元件,其中,含有所述拒墨剂的感光性树脂组合物的贮藏稳定性充分,且所述拒墨剂能够制作可形成上表面具有良好拒墨性的分隔壁和亲墨性良好的开口部的感光性树脂组合物。一种拒墨剂,其是对分隔壁的上表面赋予拒墨性的拒墨剂,所述分隔壁形成为将基板表面分隔成多个用于形成点的分区的形状,所述拒墨剂包含:具有含氟原子单元和含有能通过加热而解封从而生成异氰酸酯基的封端异氰酸酯基的单元,且氟原子的含有率为1~40质量%的聚合物
18 一种感光线路材料及其制备方法 CN201610794280.7 2016-08-31 CN106444286A 2017-02-22 周中涛
发明涉及油墨领域,具体涉及一种感光线路材料及其制备方法。按重量份计该油墨主要由30~65份感光树脂、2~10份感光单体、15~30份填料、4~10份光引发剂、1~8份助剂、2~15份溶剂组成,将原料称重、分散均匀后研磨,再经过过滤得到油墨成品。其制作成本低,生产设备要求简单,将其作为感光材料应用在PCB的生产过程中,图形大小可随意转换,方便快捷。
19 着色感光性树脂组合物和使用其的滤色器 CN201610642914.7 2016-08-08 CN106444284A 2017-02-22 崔世华; 李在训
发明涉及着色感光性树脂组合物和使用其制造的滤色器,更详细地说,涉及制造彩色液晶显示装置等中使用的滤色器时使用的滤色器用着色感光性树脂组合物和使用其制造的滤色器。本发明的着色感光性树脂组合物由于在低温烧成工序中可以进行充分的固化,显示出优异的感度,因此能够提供高可靠性的滤色器。
20 一种光刻胶及刻蚀方法 CN201610843209.3 2016-09-22 CN106444281A 2017-02-22 陈善韬
发明公开了一种光刻胶及刻蚀方法,该光刻胶中含有在紫外光照射下电离产生离子的电离物质。这样通过在光刻胶中增加电离物质,在刻蚀过程中通过紫外光作用使得电离物质电离产生离子,而离子之间通过电荷间引作用加速移动,从而实现各区域之间离子浓度的平衡。这样可以及时补充进行刻蚀的基板上各区域消耗掉的离子,尤其在图形密集区可以及时获得离子的补充,进而实现各区域的刻蚀速率的平衡,保证了整个基板的刻蚀均一性。
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