與大尺寸材料相比,納米結構材料具有獨特的光吸收特性,在能源、傳感、新材料等諸多領域具有重要的研究和應用價值。由于納米加工和光學研究方法的快速發展,大量傳統材料在納米尺度上顯示出新的應用潛力。以石墨納米結構材料和金納米粒子的光吸收特性及其在寬帶光吸收器件和光控微型人工肌肉中的應用。首先,在薄層光吸收器件方面,發現納米錐結構表面的結晶石墨材料具有高效的寬帶光吸收性能。納米錐結構提供了空氣和石墨基底之間等效折射率的匹配和漸變,減少了界面折射率突變引起的反射,從而使大部分入射光進入石墨基底吸收。通過模擬分析,研究了石墨納米錐的結構參數與其光吸收強度和帶寬的關系。利用旋涂金納米粒子作為干法刻蝕掩膜,獲得...
本品為原料添加劑液,為納米紅外吸收材料。它可以作為隔熱介質加入到各種涂料樹脂膠體系中,經混合攪拌后,可以生產出具有隔熱功能和高紅外透過率的產品。該產品具有優異的可見光透過率和近紅外吸收性能,可吸收98%以上的波長為840納米的近紅外光。通用性強,相容性好,隔熱率高,與大多數系統的樹脂和涂料相容,在陽光下長期阻隔99%以上的紅外線,安全可靠,無鹵素、重金屬等有毒有害物質。環保材料,無光污染,光譜選擇性穩定,添加量少,性價比高;在綠色建筑節能和汽車玻璃保溫領域、太陽能薄膜保溫市場具有市場應用前景。它可以作為隔熱介質添加到各種塑料母料中,生產出具有高滲透性和紅外阻隔性能的母料。可用于建筑...
玻璃的選擇光學設計中主要的一步是查核每種玻璃的參數,包括可用性、價錢、投射屬性、熱屬性、污染性等,要保證優化選項玻璃。可用性玻璃分為三類:首先玻璃、規范玻璃和查詢玻璃。首先玻璃主要指玻璃存貨,標準化玻璃指玻璃公司索引中所列出的玻璃種類,查詢玻璃值可以定購獲取的玻璃種類。投射性大多數光學玻璃可以不錯投射可見光和近紅外區的光。但是,在近紫外區,多數玻璃都或多或少地吸收光。如果光學系統須要投射紫外線,常用的材質是熔化二氧化硅和熔化石英。某些重火石光學玻璃,在深藍波長區有低的投射比,具微黃的外觀。雙折射特點一般光學玻璃是各向同性的,由于機器和熱應力會使之變為各向異性。這意味著光的s和p偏振分量...
光學吸收材料可應用于玻璃上,比如酒店玻璃、汽車玻璃。汽車保有量居高不下,汽車消費趨優發展,一時間,汽車后市場各大細分產品線品牌魚貫而入,涌入市場,就以汽車窗膜市場為例,各種層出不窮的新概念或許早就讓人應接不暇了。在講求差異化的現在,產品有了技術含量,還需切實迎合顧客需要才能在市場長久而立。在陶瓷膜、安全膜、安防膜等車膜產品相繼出現之時,煙臺佳隆納米產業有限公司研發出的一款GATO納米隔熱防爆雙態膜也著實讓市場驚艷,這款主推節能環保“納米”定義的產品究竟有何奧秘?為此,煙臺佳隆納米產業有限公司總經理,請他從專業出發點揭露這一高科技汽車窗膜技術的隱秘面紗。對于平常車主而言,佳隆納米玻璃...
光學吸收材料分為藍光吸收劑、紅外吸收劑等可見光吸收劑,紅外吸收劑有哪些特性呢?熱穩定性好,在加工中也不會因熱而變化;紅外吸收性,對于紅外線的吸收的效果好;化學穩定性好,不與制品中材料組分發生不利反應;混溶性好,可均勻分散在材料中。煙臺佳隆納米產業有限公司紅外吸收劑吸收波長760nm,透過波長900nm,顏料混合比(按重量計)2,環氧樹脂(按重量級)98,固化劑(按重量計)100,測試片膜層厚度1.5nm。可用在電視機、投影儀、空調、電動窗簾等領域,煙臺佳隆納米產業有限公司主營產品類別透明玻璃防曬液外墻隔熱涂料石墨潤滑劑納米隔熱材料透明導電材料22年研發生產團隊支持批發拿樣。公司擁有專業的博士后...
紅外遙控接收器,可見光吸收劑廠家直供,智能家居紅外器件吸收劑。可見光吸收劑應用范圍越來越普遍,是光學吸收材料的一種。煙臺佳隆納米生產研發的可見光吸收材料具有穩定性、光透過率高并可吸收可見光,產品主要特點包括:可見光吸收性,對于可見光的吸收的效果好;熱穩定性好,在加工中也不會因熱而變化;化學穩定性好,不與制品中材料組分發生不利反應;混溶性好,可均勻分散在材料中。產品參數:吸收波長760nm,透過波長900nm,顏料混合比(按重量計)2,環氧樹脂(按重量計)98,固化劑(按重量計)100,測試片膜層厚度。可應用的范圍很廣,如電視機、投影儀、空調、電動窗簾等等。我們是專注于研發生產自主品...
納米光子學技術是光吸收材料及其應用研究中一個重要而活躍的分支。1959年諾貝爾物理學獎獲得者理查德·費曼(Richard Feynman)在美國物理學會會議發表演講。宣布自那時起“納米技術”時代到來,已經從根本上改變了科學技術的方方面面。光子學是一門融合納米技術和先進光子學的新興學科。主要從三個方面對納米進行了研究:輻射的納米級限制,物質的納米級限制和納米級的光處理。納米材料的縮小尺寸。光與材料之間的相互作用將創造新的特性,如控制材料的有效折射率,改善局部場,調整半導體材料的帶隙等。納米材料可以具有獨特的光吸收特性,如提高吸收性能、局部光熱轉換、適應吸收光譜等。由于這些特性,納米材料不僅可以改...
納米材料-結構納米材料納米結構是基于納米級材料單元,按照一定規則構建或構造的新體系。納米陣列體系的現有研究成果納米陣列體系的研究主要集中在金屬納米粒子或半導體納米粒子排列在絕緣基底上形成的雙位體系。介孔組裝體系納米粒子和介孔固體的組裝體系由于其粒子的性質以及與界面基體耦合產生的一些新效應而成為研究熱點。根據載體的類型可細分為無機介孔復合體和高分子介孔復合物,根據支撐體的條件可分為有序介孔復合物和無序介孔復合物。在薄膜鑲嵌系統中,納米粒子薄膜的主要研究是基于系統的電學和磁學性質。特殊的磁性在研究納米材料的過程中,科學家發現鴿子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趨磁細菌體內都存在超細磁性粒子,使這...
“GATO納米隔熱防爆雙態膜有兩種形態,即固態膜和液態膜。固態膜是指GATO納米PET膜,液態膜是指納米節能隔熱涂料(生態液晶膜)。GATO納米隔熱防爆固態膜性價比比較高,性能與大品牌相當,但是價錢只有其三分之一,而液態膜,我們對其做了改造,它的隔熱率能達到90%――99%,但是其可見光率還是能達到70――80%,屬于升級產品,性能更好了。”施總如是說。同時,施總也從專業出發點敘述了產品的工藝法則,他表示GATO是一種通過繁復的制作工藝而形成的、由多元金屬摻雜而成的新型納米氧化物,它對800~1200nm的近紅外線阻隔能力有了大幅提升,很大程度提高了GATO對整個近紅外線的阻隔能力...
防藍光OCA光學膠帶。OCA光帶無色透明,透光率在90%以上,粘接強度好,固化收縮小,不泛黃。特別是對ITO玻璃和光學元件無腐蝕,因其優異的物理化學性能而得到應用。用于觸摸屏行業。因此,將具有抗藍光效果的光帶應用于電子產品時,具有更好的光學性能。在高性能的前提下,還能吸收藍光,對保護人體健康意義重大。抗藍光光學擴散膜。光學擴散膜的作用是將點光源或線光源發出的光均勻擴散成均勻的、高亮度面光源。這種光學擴散膜用途廣。用于平板顯示器背光模組及新型照明光源,如電視、電腦顯示器、筆記本電腦、手機。相機、MP4播放器、GPS導航儀和各種日常和工業用光源。普通的光學漫射膜只能漫射光,而不能漫射電子屏幕或光源...
納米材料-定義納米材質涂層早就成為現代人生活用品中常見的事物納米級構造材質簡稱為納米材料(nanomaterial),納米材料廣義上是三維空間中少有一維處于納米尺度范圍或者由該尺度范圍的物質為基本構造單元所組成的超精密微粒材質的總稱。一般認為納米材料應當包括兩個基本條件:一是材質的特點尺碼在1-100納米之間,二是材質此時具差別常規大小材質的一些特別物理化學屬性。根據2011年10月18日歐盟委員會通過的納米材料的概念,納米材料是一種由基本微粒構成的粉狀或團塊狀天然或人工材料,這一基本微粒的一個或多個三維尺碼在1納米至100納米之間,并且這一基本微粒的總數目在整個材質的所有微粒總數中占...
納米材料發展1959年,有名物理學家、諾貝爾獎獲得者理查德·費曼預言,全人類可以用小的機械制作更小的機械,實現根據全人類希望一一排列原子、制造產品,這是關于納米科技較早的夢想。1984年德國物理學家格萊特(Grant)制得了只有幾個納米尺寸的超細粉末,包括各種金屬、無機化合物和有機化合物的超細粉末。1991年,美國科學家成功地合成了碳納米管,并發現其質量為同體積鋼的1/6,強度卻是鋼的10倍,因此稱之為“超級纖維”。這一納米材質的發現標記全人類對材質性能的發掘達到了新的高度。1999年,納米產品的年營業額達到500億美元。納米材料-結構納米材料納米構造是以納米尺度的物質單元為基石,按一...
光學材質,任何光學系統都是由折射元件和反射元件構成的。現代光學系統所要工作的波段范圍很寬,因而要求折射材質能對所工作的波段透明,反射元件要能對所工作的波段有高的反射率。透明光學材質(透射材質)投射材質的光學屬性主要由對各種色光的透過率和折射率決定。多數光學組件是由光學玻璃制成的。一般光學玻璃能通過波長為,超過這個范圍的色光將被光學玻璃強烈地吸收。特別冶煉的光學玻璃可以透過特定的波段。光學元件制造商時常在樣本中給出所采用的規格光學材質數據。在透射材質中,各種光學結晶的應用逐漸普遍。光學結晶的使用能使光學系統工作在比一般光學玻璃更寬的波段范圍。此外,光學塑料已能應用于光學系統中,如菲涅爾透...
煙臺佳隆納米產業有限公司隸屬于佳隆集團有限公司。是一家致力于納米技術研究和開發納米功能材料的科技型企業,是國家科技部認定的“國家863計劃成果產業化基地”、“國家火炬計劃重點****”,是山東省納米涂層工程技術研究中心和煙臺市納米工程技術研究中心的主要依托單位。公司地處風景秀麗、氣候怡人、交通便利的煙臺市福山高新技術產業園區內,注冊資金2580萬元,占地總面積約33333平方米,建筑面積10000余平方米,總投資8700萬元。公司獲國家人事部批準成立了“企業博士后科研工作站”,依托博士后工作站、山東省納米涂層工程技術研究中心等創新平臺建立了研發中心,被認定為省級“一企一技術”研發中心,吸納...
可見光譜在電磁光譜中的位置。可見光的波長范圍為770~390納米。不同波長的電磁波引起人眼不同的顏色感知。770~622nm,感覺紅;622~597nm,橙色;597~577nm,黃色;577~492nm,綠色;492~455nm,靛藍色;455~390nm,紫色。是電磁波譜中人眼可以感知的可見部分,可見光譜沒有精確的范圍。普通人的眼睛可以感知波長在400到700納米之間的電磁波,但有些人可以感知波長在380到780納米之間的電磁波。視力正常的人眼對波長約555納米的電磁波敏感,電磁波位于光譜的綠色的區域。人眼能看到的光線范圍受大氣影響。大氣中的大部分電磁輻射是不透明的,除了可見光波段和少數其...
納米材料-結構納米材料納米結構是基于納米級材料單元,按照一定規則構建或構造的新體系。納米陣列體系的現有研究成果納米陣列體系的研究主要集中在金屬納米粒子或半導體納米粒子排列在絕緣基底上形成的雙位體系。介孔組裝體系納米粒子和介孔固體的組裝體系由于其粒子的性質以及與界面基體耦合產生的一些新效應而成為研究熱點。根據載體的類型可細分為無機介孔復合體和高分子介孔復合物,根據支撐體的條件可分為有序介孔復合物和無序介孔復合物。在薄膜鑲嵌系統中,納米粒子薄膜的主要研究是基于系統的電學和磁學性質。特殊的磁性在研究納米材料的過程中,科學家發現鴿子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及生活在水中的趨磁細菌體內都存在超細磁性粒子,使這...
高能藍光在2010年國際光協會年會中,全世界*光學**一致指出:短波藍光兼具極高能量,能夠穿透晶狀體直達視網膜。藍光照射視網膜會產生自由基,而這些自由基會導致視網膜色素上皮細胞衰亡,上皮細胞的衰亡會導致光敏感細胞缺乏營養從而引起視力損害,而且這些損傷是不可逆的。以市面上常見的LED顯示器為例,高能藍光主要集中在波長380-460nm范圍內。在如今科技很快發展的時期,早已不能離去計算機,筆記本,平板計算機等數碼產品,可以足不出戶的工作、生活、娛樂,這一切都是通過互聯網和電腦顯示屏來顯示的。在提高工作效率,享用娛樂生活的同時,也應當注意到自己的雙目正受到藍光的傷害。另據*研究說明,長時間接...