właściwości | opis |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Mikro-teksturowana powierzchnia matowa (trawowana lub powlekana), która rozprasza światło w celu zmniejszenia odbicia bez naruszenia przezroczystości. |
Transmisja światła | 88-92% (nieznacznie wyższa niż poliwęglan) z kontrolowaną mgłą (zwykle 10-25%). |
Jasność optyczna | Najwyższe od poliwęglanu - minimalne zniekształcenie, idealne do zastosowań wizualnych. |
Stabilność UV | Dobra odporność na żółknięcie po stabilizowaniu UV; Opcjonalne powłoki zwiększają wydajność na zewnątrz. |
Odporność na zarysowania | Wysoka (nieodłączna twardość ~ 3x poliwęglanu). Zachowuje jasność po oczyszczeniu. |
Waga | Lekki (1,18 g/cm³), 50% lżejszy niż szkło. |
Siła uderzenia | Umiarkowane (5-10x mocniejsze niż szkło)-odpowiednie do bezpieczeństwa lekkiego. |
Odporność chemiczna | Opiera się wodę, alkohole i słabe kwasy; Unikaj rozpuszczalników (np. Aceton). |
Zakres temperatur | -40 ° C do 80 ° C (unikaj utrzymywanego wysokiego ciepła). |
Poziom mgły | Wartość mgły | Transmisja światła | Siła przeciwblosu | Przejrzystość | Warunki oświetlenia |
Niska mgła | 1–10% | 85–95% | Słaby (antyrefleksyjny) | Bardzo wysoko | Światło w pomieszczeniach/niskim otoczeniu |
Średnia mgła | 10–30% | 70–85% | Umiarkowany (zrównoważony) | Umiarkowany | Mieszane światło wewnętrzne/zewnętrzne |
Wysoka mgła | 30%+ | 60–80% | Silny (dyfuzja światła) | Niski | Surowe bezpośrednie światło/na zewnątrz |
Przedmioty testowe (y) | Limit | Jednostka (y) | MDL | A1 | ||||||
Ołów (PB) | 1000 | Mg/kg | 2 | Nd | ||||||
Merkury (HG) | 1000 | Mg/kg | 2 | Nd | ||||||
Kadm (CD) | 100 | Mg/kg | 2 | Nd | ||||||
Sześciokątny chrom (cr (vi) | 1000 | Mg/kg | 8 | Nd | ||||||
Polibromowane bifenyle (PBB) | 1000 | Mg/kg | Nd | |||||||
Monobominowany bifenyl (monobb) | - | Mg/kg | 25 | Nd | ||||||
Dibrominowany bifenyl (DIBB) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Triribrominowany bifenyl (Tribb) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Tetrabominowany dwufenii (Tetrabb) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Pentabrominowany bifenyl (pentabb) | - | Mg/kg | 25 | Nd | ||||||
Heksabrominowany bifenyl (heksabb) | - | Mg/kg | 25 | Nd | ||||||
Heptabrominowany bifenyl (heptabb) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Oktabrominowany bifenyl (OctabB) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Niebromied bifenylu (nonABB) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Dekrabrominowany bifenyl (9 | - | Mg/kg | 25 | Nd | ||||||
Polibromowane etyki difenylowe (PBDE) | 1000 | Mg/kg | Nd | |||||||
Monobominowany eter difenylowy (Monobde) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Dibrominowany eter difenylowy (DIBDE) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Tribrominowany eter difenylowy (Tribde) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Tetrabominowany eter difenylowy (tetrabde) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Pentabrominowany eter difenylowy (pentabde) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Heksbrominowany eter difenylowy (heksabde) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Heptabrominowany eter difenylowy (heptabde) | Mg/kg | 25 | Nd | |||||||
Oktabrominowany eter difenylowy (Octabde) | Mg/kg | 25 | Nd |
Funkcja | Akryl przeciwbłynny | Oświetlenie dyfuzor akryl |
Funkcja pierwotna | Zmniejsza odbicia i spojrzenie, aby zwiększyć przejrzystość wizualną. | Rozprasza światło, aby stworzyć jednolite, miękkie oświetlenie. |
Interakcja światła | Minimalizuje nadchodzące odbicia światła (np. Światło słoneczne, sztuczne światła). | Modyfikuje wychodzącą rozkład światła (np. LED, żarówki). |
Obróbka powierzchniowa | Mikro-teksturowane lub powlekane powierzchnie w celu rozproszenia odbicia. | Teksturowane wzory, wytłoczone wzory lub osadzone cząstki dyfuzji. |
Transmisja światła | Wysoka przezroczystość z kontrolowaną zamgleniem (~ 10-30%) w celu zachowania przejrzystości. | Wyższa mgła (30%+), aby zmaksymalizować dyfuzję światła i zmniejszyć hotspoty. |
Kluczowe aplikacje | - Oczarowane okulary | - Panele światła LED |
- Ekrany wyświetlania (telefony, monitory) | - Oprawy sufitowe | |
- Windows motoryzacyjny | - lampy | |
- oznakowanie zewnętrzne | - Wyświetlacze podświetlane | |
Modyfikacje materiałowe | Cienkie powłoki przeciwzakrzewkowe lub trawienie powierzchniowe. | Dodatki masowe (np. Cząstki dyfuzji) lub powierzchnie strukturalne (projekty pryzmatyczne/opalinowe). |
Focus wydajności | Priorytetuje zmniejszenie olśnienia bez poświęcania widoczności. | Priorytety priorytety nawet rozłożone światłem i eliminacja ostrych cieni. |
Przykład przypadków użycia | Ochraniacze ekranu smartfonów, gogle bezpieczeństwa. | Panele LED biurowe, softbox fotografii, oświetlenie dekoracyjne. |
Wskaźniki techniczne | Niska współczynnik współczynnika, wysoka przejrzystość, odporność na UV. | Wysoka wydajność dyfuzji światła, jednolita luminancja. |
Powłoki do samopasowania : warstwy nano-inżynierii, które automatycznie naprawia drobne zadrapania (np. Polimery na bazie silikonowe).
Adaptacyjne przeciwgażone : powłoki elektrochromowe/ściemniowe dostosowujące poziomy zamglenia w oparciu o światło otoczenia (dla środowisk dynamicznych).
Warstwy wielofunkcyjne : połączone anty-glare + przeciwdrobnoustrojowe (opieka zdrowotna) lub anty-fog + antytatyczne (kioski zewnętrzne).
Akrylu oparte na biografii : rozwój PMMA pochodzących ze źródeł odnawialnych (np. Trzciny cukrowej) w celu zmniejszenia śladu węglowego.
Koncentracja na recyklingu : Ulepszone procesy recyklingu zamkniętej pętli ukierunkowanej na> 90% ponowne wykorzystanie odpadów produkcyjnych.
Powłoki o niskim poziomie : na bazie wody, ekologiczne zabiegi przeciwglarzeczne zgodne z globalnymi zielonymi standardami (np. LEED, zasięg).
Arkusze mikro-cienkie (0,3–1,0 mm): W przypadku składanych wyświetlaczy, technologii noszenia i lotniczej (50% lżejsze niż bieżące opcje).
Kompozyty hybrydowe : laminaty akryl-polikarbona równoważące odporność na zarysowania (akryl) + wytrzymałość uderzenia (PC).
Powłoki mgły o prawie zerowej (<5% mgły z 93%+ transmisją): dla zestawów słuchawkowych AR/VR i obrazowania medycznego, rywalizującej szkło.
Technologia neutralności kolorów : powłoki eliminujące żółte/niebieskie odcienie w środowiskach oświetleniowych o wysokiej zawartości (indeks renderowania kolorów).
Powierzchnie wzmocnione dotykiem : Warstwy przeciwgałżonkowe zoptymalizowane pod kątem pojemnościowej wrażliwości dotyku (detaliczne, interaktywne oznakowanie).
Wbudowane czujniki : przezroczyste powłoki przewodzące dla zintegrowanej łączności IoT (np. Wykrywanie obłożenia w Smart Glass).
Akryle przeciwbrabiczne z nadrukiem 3D : konfigurowalne tekstury poprzez produkcję addytywną dla formularzy architektonicznych na zamówienie.
Kontrola jakości sterowanej przez AI : Systemy widzenia maszynowego wykrywają mikro-defects w powłokach podczas produkcji.
Energia słoneczna : przeciwglarze PMMA dla skoncentrowanych paneli słonecznych (zmniejszając utratę odbicia podczas odporności na degradację UV).
Agritech : panele szklarniowe z dyfuzją o kontrolę nad blaskiem + długość fali w celu optymalizacji wzrostu upraw.
E-pojazdy : Wewnętrzne ekrany/panele redukujące olśnienie z ekranem EMI na pulpity nawigacyjne.
Walka: 8-10 lat (powierzchnia odporna na zarysowania).
Outdoor: 3-5 lat (z powłoką UV; sprawdzaj co roku).
❌ Nie rozbijaj się (używaj poliwęglanu do szklenia bezpieczeństwa).
❌ Podatne na rozpuszczalniki (najpierw środki czyszczące).
❌ Umiarkowana odporność na ciepło (deformuje powyżej 80 ° C).
Odp.: Bardzo elastyczny:
Kolory: jasne, zabarwione, półprzezroczyste opcje.
Grubość: 0,5 mm do 25 mm.
Kształty: wycięte laserowo, termoformowane lub CNC.
Powłoki: opcjonalne warstwy antytatyczne, antytatyczne.
Użyj szmatki mikrofibry + łagodne mydło/wodę.
Unikaj ręczników papierowych, amoniaku lub rozpuszczalników (np. Aceton).
Otrzymuj delikatnie w jednym kierunku, aby zapobiec mikroprzepuszkom.
Sprzedaż detaliczna: tablice menu, wyświetlacze produktów
Tech: ekrany kiosku, panele dotykowe
Architektura: partycje biurowe, świetliki o redukującym blasku
Muzea: antyrefleksyjne obudowy artefaktowe
Transport: pokrowce na deskę rozdzielczą, oznakowanie wewnętrzne
Skontaktuj się z nami