CN113415008A - 一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺 - Google Patents

一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN113415008A
CN113415008A CN202110690527.1A CN202110690527A CN113415008A CN 113415008 A CN113415008 A CN 113415008A CN 202110690527 A CN202110690527 A CN 202110690527A CN 113415008 A CN113415008 A CN 113415008A
Authority
CN
China
Prior art keywords
composite substrate
resin lens
film layer
curing
color
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202110690527.1A
Other languages
English (en)
Inventor
洪超
阮本帅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chaofeng Weina Technology Ningbo Co ltd
Original Assignee
Chaofeng Weina Technology Ningbo Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chaofeng Weina Technology Ningbo Co ltd filed Critical Chaofeng Weina Technology Ningbo Co ltd
Priority to CN202110690527.1A priority Critical patent/CN113415008A/zh
Publication of CN113415008A publication Critical patent/CN113415008A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00634Production of filters
    • B29D11/00644Production of filters polarizing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00634Production of filters
    • B29D11/00653Production of filters photochromic
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3025Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state
    • G02B5/3033Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state in the form of a thin sheet or foil, e.g. Polaroid
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/10Filters, e.g. for facilitating adaptation of the eyes to the dark; Sunglasses
    • G02C7/102Photochromic filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/12Polarisers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surface Treatment Of Optical Elements (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

本发明涉及树脂镜片技术领域,尤其涉及一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,包括以下步骤:S1、将光致变色液加入树脂单体中,再加入引发剂一起搅拌均匀,树脂单体:光致变色液:引发剂按质量比为100:(0.03‑0.06):(2‑3);S2、偏光膜经过软化处理、定型处理、化学处理后,用塑料胶圈把偏光膜固定在玻璃模具中;S3、通过浇料器把S1步骤中混合均匀的料经过滤纸过滤后注入到有偏光膜的玻璃模具中;S4、将玻璃模具放入固化炉第一次固化成型,该制造工艺实施过程简单,制备的变色偏光树脂镜片属于超薄型,且坚固耐用,符合行业标准,镜片本身厚度薄,质量轻,有利于后续加工和销售。

Description

一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺
技术领域
本发明涉及树脂镜片技术领域,尤其涉及一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺。
背景技术
光学镜片用玻璃材料、高端树脂材料、稀有技术材料等制作而成的具有一个或多个曲面的透明光学元件,对光具有聚焦、准直和散射等作用,是激光雷达、光纤通信、智能投影、安防监控和AR/VR眼镜上的核心元件。
树脂镜片是一种用有机材料制作的镜片,内部是一种高分子链状结构,联接而呈立体网状结构,分子间结构相对松弛,分子链间有可产生相对位移的空间。光线可透过率为84%-90%,透光性好,同时光学树脂镜片抗冲击力强。
目前在偏光树脂镜片在生产过程中,对偏光膜的制造工艺是很重要的,分为干法和湿法。现有的变色偏光树脂镜片制造过程中,由于工艺的影响,变色偏光树脂镜片的后端不好控制,因此,我们提出了一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺用于解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺。
一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将光致变色液加入树脂单体中,再加入引发剂一起搅拌均匀,树脂单体:光致变色液:引发剂按质量比为100:(0.03-0.06):(2-3);
S2、偏光膜经过软化处理、定型处理、化学处理后,用塑料胶圈把偏光膜固定在玻璃模具中;
S3、通过浇料器把S1步骤中混合均匀的料经过滤纸过滤后注入到有偏光膜的玻璃模具中;
S4、将玻璃模具放入固化炉第一次固化成型;
S5、将模具中成型的复合基片进行开模、通过激光切割机进行车边,然后进行打磨,以及通过超声波进行清洗;
S6、再将复合基片放入固化炉第二次固化去应力;
S7、将固化后的复合基片挂在提拉机上,在超声波下依次通过碱洗、酸洗、去离子水洗、干燥后,移至加硬液槽,慢慢下降,下落速度为每秒2mm,槽内浸渍时间50-80s,上升速度为每秒2mm,提拉时间70-90s,浸涂好加硬液的复合基片放入到温度为100℃的烘箱中固化4h;
S8、将镀制好加硬膜层的复合基片放置在真空等离子镀膜设备中,溅射旋转沉积并将减反增透膜层镀制在树脂镜片的加硬膜层上,然后真空镀制防水膜层至镜片的两侧。
优选的,所述加硬镀膜层的厚度为5-15微米。
优选的,所述减反膜为氧化硅膜层,其厚度为400-600纳米。
优选的,所述S4中,第一次固化成型的温度为75℃,时间为2h。
优选的,所述S6中,第二次固化去应力的温度为95℃,时间为0.5h。
优选的,所述防水膜层的主要成分是氟化物。
本发明的有益效果是:
该制造工艺实施过程简单,制备的变色偏光树脂镜片属于超薄型,且坚固耐用,符合行业标准,有利于后期的加工和销售。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
实施例1中,一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将光致变色液加入树脂单体中,再加入引发剂一起搅拌均匀,树脂单体:光致变色液:引发剂按质量比为100:0.03:2;
S2、偏光膜经过软化处理、定型处理、化学处理后,用塑料胶圈把偏光膜固定在玻璃模具中;
S3、通过浇料器把S1步骤中混合均匀的料经过滤纸过滤后注入到有偏光膜的玻璃模具中;
S4、将玻璃模具放入固化炉第一次固化成型;
S5、将模具中成型的复合基片进行开模、通过激光切割机进行车边,然后进行打磨,以及通过超声波进行清洗;
S6、再将复合基片放入固化炉第二次固化去应力;
S7、将固化后的复合基片挂在提拉机上,在超声波下依次通过碱洗、酸洗、去离子水洗、干燥后,移至加硬液槽,慢慢下降,下落速度为每秒2mm,槽内浸渍时间50s,上升速度为每秒2mm,提拉时间70s,浸涂好加硬液的复合基片放入到温度为100℃的烘箱中固化4h;
S8、将镀制好加硬膜层的复合基片放置在真空等离子镀膜设备中,溅射旋转沉积并将减反增透膜层镀制在树脂镜片的加硬膜层上,然后真空镀制防水膜层至镜片的两侧。
进一步的,加硬镀膜层的厚度为5-15微米。
进一步的,减反膜为氧化硅膜层,其厚度为400-600纳米。
进一步的,S4中,第一次固化成型的温度为75℃,时间为2h。
进一步的,S6中,第二次固化去应力的温度为95℃,时间为0.5h。
进一步的,防水膜层的主要成分是氟化物。
实施例2中,一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将光致变色液加入树脂单体中,再加入引发剂一起搅拌均匀,树脂单体:光致变色液:引发剂按质量比为100:0.06:3;
S2、偏光膜经过软化处理、定型处理、化学处理后,用塑料胶圈把偏光膜固定在玻璃模具中;
S3、通过浇料器把S1步骤中混合均匀的料经过滤纸过滤后注入到有偏光膜的玻璃模具中;
S4、将玻璃模具放入固化炉第一次固化成型;
S5、将模具中成型的复合基片进行开模、通过激光切割机进行车边,然后进行打磨,以及通过超声波进行清洗;
S6、再将复合基片放入固化炉第二次固化去应力;
S7、将固化后的复合基片挂在提拉机上,在超声波下依次通过碱洗、酸洗、去离子水洗、干燥后,移至加硬液槽,慢慢下降,下落速度为每秒2mm,槽内浸渍时间80s,上升速度为每秒2mm,提拉时间90s,浸涂好加硬液的复合基片放入到温度为100℃的烘箱中固化4h;
S8、将镀制好加硬膜层的复合基片放置在真空等离子镀膜设备中,溅射旋转沉积并将减反增透膜层镀制在树脂镜片的加硬膜层上,然后真空镀制防水膜层至镜片的两侧。
进一步的,加硬镀膜层的厚度为5-15微米。
进一步的,减反膜为氧化硅膜层,其厚度为400-600纳米。
进一步的,S4中,第一次固化成型的温度为75℃,时间为2h。
进一步的,S6中,第二次固化去应力的温度为95℃,时间为0.5h。
进一步的,防水膜层的主要成分是氟化物。
实施例3中,一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,包括以下步骤:
S1、将光致变色液加入树脂单体中,再加入引发剂一起搅拌均匀,树脂单体:光致变色液:引发剂按质量比为100:0.05:2.5;
S2、偏光膜经过软化处理、定型处理、化学处理后,用塑料胶圈把偏光膜固定在玻璃模具中;
S3、通过浇料器把S1步骤中混合均匀的料经过滤纸过滤后注入到有偏光膜的玻璃模具中;
S4、将玻璃模具放入固化炉第一次固化成型;
S5、将模具中成型的复合基片进行开模、通过激光切割机进行车边,然后进行打磨,以及通过超声波进行清洗;
S6、再将复合基片放入固化炉第二次固化去应力;
S7、将固化后的复合基片挂在提拉机上,在超声波下依次通过碱洗、酸洗、去离子水洗、干燥后,移至加硬液槽,慢慢下降,下落速度为每秒2mm,槽内浸渍时间60s,上升速度为每秒2mm,提拉时间80s,浸涂好加硬液的复合基片放入到温度为100℃的烘箱中固化4h;
S8、将镀制好加硬膜层的复合基片放置在真空等离子镀膜设备中,溅射旋转沉积并将减反增透膜层镀制在树脂镜片的加硬膜层上,然后真空镀制防水膜层至镜片的两侧。
进一步的,加硬镀膜层的厚度为5-15微米。
进一步的,减反膜为氧化硅膜层,其厚度为400-600纳米。
进一步的,S4中,第一次固化成型的温度为75℃,时间为2h。
进一步的,S6中,第二次固化去应力的温度为95℃,时间为0.5h。
进一步的,防水膜层的主要成分是氟化物。
实施例1-3中,该制造工艺实施过程简单,制备的变色偏光树脂镜片属于超薄型,且坚固耐用,符合行业标准,镜片本身厚度薄,质量轻,有利于后续加工和销售。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将光致变色液加入树脂单体中,再加入引发剂一起搅拌均匀,树脂单体:光致变色液:引发剂按质量比为100:(0.03-0.06):(2-3);
S2、偏光膜经过软化处理、定型处理、化学处理后,用塑料胶圈把偏光膜固定在玻璃模具中;
S3、通过浇料器把S1步骤中混合均匀的料经过滤纸过滤后注入到有偏光膜的玻璃模具中;
S4、将玻璃模具放入固化炉第一次固化成型;
S5、将模具中成型的复合基片进行开模、通过激光切割机进行车边,然后进行打磨,以及通过超声波进行清洗;
S6、再将复合基片放入固化炉第二次固化去应力;
S7、将固化后的复合基片挂在提拉机上,在超声波下依次通过碱洗、酸洗、去离子水洗、干燥后,移至加硬液槽,慢慢下降,下落速度为每秒2mm,槽内浸渍时间50-80s,上升速度为每秒2mm,提拉时间70-90s,浸涂好加硬液的复合基片放入到温度为100℃的烘箱中固化4h;
S8、将镀制好加硬膜层的复合基片放置在真空等离子镀膜设备中,溅射旋转沉积并将减反增透膜层镀制在树脂镜片的加硬膜层上,然后真空镀制防水膜层至镜片的两侧。
2.根据权利要求1所述的一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,其特征在于,所述加硬镀膜层的厚度为5-15微米。
3.根据权利要求1所述的一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,其特征在于,所述减反膜为氧化硅膜层,其厚度为400-600纳米。
4.根据权利要求1所述的一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,其特征在于,所述S4中,第一次固化成型的温度为75℃,时间为2h。
5.根据权利要求5所述的一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,其特征在于,所述S6中,第二次固化去应力的温度为95℃,时间为0.5h。
6.根据权利要求1所述的一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺,其特征在于,所述防水膜层的主要成分是氟化物。
CN202110690527.1A 2021-06-22 2021-06-22 一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺 Pending CN113415008A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110690527.1A CN113415008A (zh) 2021-06-22 2021-06-22 一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110690527.1A CN113415008A (zh) 2021-06-22 2021-06-22 一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113415008A true CN113415008A (zh) 2021-09-21

Family

ID=77789776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110690527.1A Pending CN113415008A (zh) 2021-06-22 2021-06-22 一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113415008A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114740638A (zh) * 2022-04-15 2022-07-12 江苏全真光学科技股份有限公司 一种高清晰度偏光膜变镜片及其制备方法
CN116381963A (zh) * 2023-04-03 2023-07-04 河北超视立科技股份有限公司 基于室内场景调节的渐变焦镜片及其生产装置及方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050243274A1 (en) * 2003-04-30 2005-11-03 Sloan Chou Method of forming polarized or photochromic lenses by fusing polycarbonate with other plastic materials
JP2006189565A (ja) * 2005-01-05 2006-07-20 Yukihisa Takeda 二次成形による複合成形品の製造方法
CN201359663Y (zh) * 2008-10-31 2009-12-09 镇江万新光学眼镜有限公司 渐变式光致、电致变色偏光眼镜片
CN106903912A (zh) * 2017-02-22 2017-06-30 江苏康耐特光学有限公司 一种变色偏光树脂镜片的制备方法
CN208569217U (zh) * 2018-07-10 2019-03-01 浙江伟星光学有限公司 一种1.499折射率的膜层变色偏光镜片
CN209946502U (zh) * 2019-07-03 2020-01-14 丹阳市宏鑫光学眼镜有限公司 一种超硬偏光镜片
CN111763001A (zh) * 2020-06-10 2020-10-13 北京理工大学 一种高精度玻璃模压成形用多种材料组合模具

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050243274A1 (en) * 2003-04-30 2005-11-03 Sloan Chou Method of forming polarized or photochromic lenses by fusing polycarbonate with other plastic materials
JP2006189565A (ja) * 2005-01-05 2006-07-20 Yukihisa Takeda 二次成形による複合成形品の製造方法
CN201359663Y (zh) * 2008-10-31 2009-12-09 镇江万新光学眼镜有限公司 渐变式光致、电致变色偏光眼镜片
CN106903912A (zh) * 2017-02-22 2017-06-30 江苏康耐特光学有限公司 一种变色偏光树脂镜片的制备方法
CN208569217U (zh) * 2018-07-10 2019-03-01 浙江伟星光学有限公司 一种1.499折射率的膜层变色偏光镜片
CN209946502U (zh) * 2019-07-03 2020-01-14 丹阳市宏鑫光学眼镜有限公司 一种超硬偏光镜片
CN111763001A (zh) * 2020-06-10 2020-10-13 北京理工大学 一种高精度玻璃模压成形用多种材料组合模具

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114740638A (zh) * 2022-04-15 2022-07-12 江苏全真光学科技股份有限公司 一种高清晰度偏光膜变镜片及其制备方法
CN114740638B (zh) * 2022-04-15 2022-10-11 江苏全真光学科技股份有限公司 一种高清晰度偏光膜变镜片及其制备方法
CN116381963A (zh) * 2023-04-03 2023-07-04 河北超视立科技股份有限公司 基于室内场景调节的渐变焦镜片及其生产装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113415008A (zh) 一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺
JP5757954B2 (ja) 積層レンズのための三層接着剤系及びその適用法
KR102104089B1 (ko) 편광 광학물품을 제조하기 위한 방법과 편광 광학물품
CN103253870B (zh) 一种抗反射和自清洁玻璃及其制造方法
JP2012507755A (ja) レンズ積層のための二層接着剤
WO2010113995A1 (ja) 偏光レンズの製造方法および偏光レンズ
CN112578576B (zh) 一种具有高硬度膜层结构的树脂镜片及其制备方法
CN112204440A (zh) 偏光膜、偏光膜的成型方法以及偏光镜片的制造方法
CN111381299A (zh) 一种低反射色中性低应力树脂镜片及其制备方法
CN113477491A (zh) 一种变色耐磨近视镜片、生产方法、眼镜
CN107923994B (zh) 功能膜层压件
CN207216194U (zh) 一种超硬偏光镜片
CN107346063A (zh) 一种超硬偏光镜片的加工工艺
EP3221726B1 (en) Ophthalmic lens with reduced warpage
CN210488166U (zh) 一种专门用胶水粘结的偏光膜和树脂镜片的偏光镜片
JPS61220811A (ja) 複合プラスチツクの製造方法
CN112590267A (zh) 一种超薄变色偏光树脂镜片的制造工艺
Schaffer Problems and solutions for coating plastic optics
JP2022533289A (ja) 高屈折偏光レンズの製造方法
JP2015537238A (ja) 反射防止レンズおよびその製造方法
CN213903976U (zh) 一种1.50折射率超韧树脂镜片
KR101746076B1 (ko) 미세 형상 구조체를 갖는 렌즈 및 그 렌즈 제조 방법
KR20190122062A (ko) 광변색성 및 자외선 차단기능을 갖는 편광렌즈의 제조방법
CN212276013U (zh) 一种高可视性的pc镜片
JPH0543649B2 (zh)

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210921