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技术文章

我国大口径光学薄膜研究水平已超过美国

我国大口径光学薄膜研究水平已超过美国

人类生活在光的世界��,各种波段的光承载着视觉信息,没有光,人类就无法有效交流。

按照人的意志传递光需要各种光学元件,而光学元件和空气之间的折射率差异导致表面反射,为了增强反射或者消除反射,造就了*早的光学薄膜,即反射膜(HR)和减反射膜(AR)。

随着科技的发展,光学元件品种越来越多,以至于催生出一个行业,光学材料。

但是光学材料的现实应用需求针对性的光学薄膜以增强其应用性能,因此光学薄膜随着光学材料的应用而无处不在。

溶胶凝胶法制备大口径光学薄膜是光学薄膜领域的先进技术。溶胶凝胶技术是一种通用技术,恰如蜘蛛网的中心,由此可以产生大量光学薄膜制备技术。

针对军民两用大口径光学器件,开发了多品种光学薄膜。

作为国内溶胶凝胶法光学薄膜的先行者,索光新材料集创始人二十年的科研成果,密集推出系列减反膜、隔汽保护膜、隔热膜,将给国产大口径光学薄膜量产带来完全自主知识产权的新技术。

开创大口径光学膜先进技术,专注于新能源及节能领域的高性能薄膜研发,为光伏玻璃、光热玻璃、智能窗户、平板显示、晶体保护等开发了系列技术。大口径光学薄膜研究水平已经超过美国利弗摩尔国家实验室的水平。

在民用光学薄膜研究方面,开发了用于光伏、光热玻璃的宽谱带双层减反射膜镀膜技术,开发了用于未来柔性显示材料的减反射膜,开发了用于消费电子产品的防指纹减反射膜,开发了用于智能窗户的氧化钒热致变色隔热膜。

在镀膜设备研制方面,研发了高精度大口径弯月面镀膜机,用于大口径元件双面异质镀膜,已获砖利授权两项。

“ 光伏前板、光热管减反膜 ”

耐摩擦的减反膜,铅笔硬度达到6H,峰值透射率高达99.9%以上。用于光热管,300-2500nm波段加权透射率增幅6-8%。用于光伏前板,380-780nm波段加权透射率增幅3%,发电效率提升1.3%。

“ 梯形聚合物透明隔水隔汽膜 ”

非线性光学晶体可以用作光学频率转换器、滤光片等方面,磷酸二氢钾(KDP)晶体、磷酸二氘钾(DKDP)、硫酸镍(NSH)晶体等特别容易受到环境中水蒸汽的影响发生潮解而影响其光学稳定性。

索光新材料原创合成了梯形有机硅聚合物,并以之成功制备出致密、透光性高、紫外耐受性好的隔水隔汽膜,折射率1.46,对水蒸气和氮气均无吸附。

“ 三波长减反射膜 ”

代表着溶胶凝胶法制备多层减反膜的*高水平。由三层折射率渐变的MgF2/SiO2混合膜构成,对1053nm、527nm、351nm三个波长的透射率同时达到99.6%以上,可以有效消除高功率固体激光器窗口元件表面的杂散光。

“ 疏水疏油闭孔减反膜 ”

针对恶劣环境使用的减反膜,使用超低表面能材料封堵减反膜中的有序孔道,在保证光学性能的前提下,对水和油污的疏离性质同步提高,实现抗污染使用,透射率可以长期保持99%以上。

“ 平板显示宽谱带减反膜 ”

通过双层膜设计,宽谱带减反膜在可见光区的透射率保持在98%以上,基本无色,消除了单层减反膜的蓝紫色,硬度达到6H。是平板显示器件和展柜玻璃的优选减反膜。

“ 超亲水PMO减反膜 ”

特殊设计的有机无机杂化介孔膜具有超亲水表面,在PI、PMMA基材上有很强的结合力,薄膜耐摩擦性极强,同时具有防雾性能,透射率99.8%,是未来柔性显示屏减反膜的优选材料。

“ VO2隔热膜 ”

VO2热致变色材料是未来节能材料,索光新材料开创技术生产纯VO2粉体材料和薄膜技术,用于建筑隔热玻璃和汽车窗膜。高温下,2000nm波长红外透射率下降40-60%,可见光透射率保持70%以上,太阳能阻挡效率14%。

“ 弯月面镀膜机 ”

为了提供双面异质膜或单面多层膜,研制了大口径高精度弯月面镀膜机,并拥有砖利。

索光新材料是首批入驻材料馆的优良企业,更多材料供应商尽在材料馆!

以上为部分入驻寻材问料®线下材料馆的优良技术成果,寻材问料®和材料馆以及新材料在线®会定期对加入材料馆的企业/材料/产品选择推送.

材料馆汇集来自全球**企业的**材料信息和实物,用一种创意的方式展示材料的特性、应用、企业等信息。为设计师提供材料的资讯、资源、咨询等服务。

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上海卷柔新技术光电有限公司是一家专业研发生产光学仪器及其零配件 的高科技企业,公司成立2005年,专业的光电镀膜公司,公司产品主要涉及光学仪器及其零配件的研发和加工;光学透镜、反射镜、棱镜等光学镀膜产品的开发和生产,为全球客户提供上等的产品和服务。

采用德国薄膜制备工艺,形成了一套具有严格工艺标准的闭环式流程技术制备体系,能够制备各种超高性能光学薄膜,包括红外薄膜、增透膜,ARcoating, 激光薄膜、特种薄膜、紫外薄膜、x射线薄膜,应用领域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、医用激光器、红外制导、面部识别、VR/AR应用,博物馆,低反射橱窗玻璃,画框等。

 

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