納米光學吸收材料產品主要性能特點:高透光性,視線清晰不應影響室內采光,并能有效阻隔刺目強光,令室、內外景觀清晰,亦不影響建筑美觀。隔熱保溫,降耗節能有效阻隔室內外熱量透過玻璃交換,夏日清涼,冬日溫暖,四季如春,提高室內舒適性,同時降低其制冷及供暖設備能耗,有效節電節能20-30%(佳隆納米加拿大代理商測試結果顯示:玻璃涂膜后冬季建筑整體節能30%,夏季整體節能。)。阻隔紫外,遠離傷害有效阻隔紫外線中有害紫外線(UVA、UVB等),保護室內人體健康,減緩家居內飾褪色老化。強附著力,安全防護膜層附著力好,力學性能好,可有效延緩玻璃破碎脫落時間,防止濺傷人群,保護人身安全。生態環保,不污環境產品原料采用水、醇、醚等環保溶劑,生產、施工、使用過程中對人體和環境無害;廢舊后可輕易去除膜層,即涂即用,避免更換玻璃產生二次垃圾。光學吸收材料有哪些特征?貴州高透光學吸收材料寬波長范圍
吸收抗藍光材料的護眼效果非常突出。國標GB/T20145明確定義了藍光傷眼能量,購買時應確認440nm-460nm之間的吸收率。規格是重要的,規格對了才能達到比較大的護眼效果。在白天2000流明環境光的情況下(相當于上午10:00,靠窗房間天氣晴朗),反射材料和吸收材料接收人眼的藍光強度差比吸收材料多了近600流明,這說明這種讓眼睛看到更多藍光的反射材料不僅無效,而且對眼睛的傷害更大。這也說明吸收性防藍光材料的護眼效果確實很好。藍光傷眼國家標準是什么?事實上,2006年國家標準制定了《光對人眼損害程度》標準GB/T20145,定義了光對生物的安全性,包括紫外線、紅外線、藍光對人體皮膚和眼睛損害的定量數據。在這個標準中,提到了如何評估寬帶光源對視網膜損傷的光譜加權函數。從這個加權函數可以看出,380nm以下的光線對眼睛的傷害小于;500納米以上的光線對眼睛的傷害小于。說明所有光譜在380nm~500nm范圍內都會對眼睛造成傷害,其中明顯的區域是從420nm以上,420、430、440、450、460、470,峰值在440nm。我們將此加權函數稱為“藍光危害加權函數B(入)”重慶850波段 光學吸收材料寬波長范圍光學吸收材料是具有良好的透光性和可見光吸收率。
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50%以上。納米材料-技術指標熔點:2010℃-2050℃沸點:2980℃相對密度(水=1):納米材料-特性與應用表面與界面效應納米材料指納米晶體粒表面原子數與總原子數之比隨粒徑變小而急遽增大后所引起的特性上的變化。展現為直徑縮減,表面原子數目增加。超微顆粒的表面具很高的活性,在空氣中金屬微粒會很快氧化而燃燒。如要防范自燃,可使用表面包覆或有意識地支配氧化速率,使其緩慢氧化生成一層極薄而致密的氧化層,保證表面穩定化。運用表面活性。
近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所應用光學國家重點實驗室的吳一輝課題組為了化解納米吸收構造對于入射出發點的影響,提出了一種新型的全向偏振無關吸收構造。相關研究成果刊載在OpticsExpress(DOI:)上。由于超常吸收納米構造在光電探測器和光伏電池等領域的潛在應用引起強烈關注。目前,納米吸收構造主要集中于超材料構造,但是超材料實現美妙阻抗匹配對于目前的納米加工技術提出了嚴酷挑戰。為了克服吸收構造對于構造參數敏感的缺陷,在前期研究工作中曾經提出一種基于導摸共振法則的新型納米構造。盡管能夠得到,但是導摸共振的存在使得該種構造對于入射視角較為敏感。近日,該課題組在上述工作的基本上提出了一種偏振無關全向吸收的新型納米構造。該種構造主要是在金屬基底上的亞波長金屬光柵內填入高折射率的介質來提高有效性折射率。通過學說分析可知,該種超常吸收來源于表面等離子激元耦合腔模。該構造對TE和TM偏振均具很高的吸收效率,并且在入射視角<60°的狀況下吸收率大于90%。通過調節金屬光柵的高度吸收峰可實現可見光波段吸收波長的線性調節,且吸收率維持在99%以上。未來在集成光電探測器、太陽能電池組等方面有著普遍的應用前途。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。
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他波段,如無線電通信波段。許多其他生物可以看到與人類不同范圍的光波。例如,一些昆蟲,包括蜜蜂,可以看到紫外線帶,這對尋找花蜜非常有幫助。煙臺佳隆納米產業有限公司可定制紅外遙控接收器可見光吸收劑等光學吸收材料。甘肅780波段光學吸收材料訂制價格
ATO粉體是一種藍色粉末,成分主要是銻錫氧化物,可以應用于光學吸收材料中。貴州高透光學吸收材料寬波長范圍
太陽輻射能量中,紫外波段約含5%,可見光波段(400-700nm)約含43%,近紅外波段(700-2500nm)含約52%。可見光太陽光輻射的能量有一半左右來自于近紅外(700-2500nm)輻射。為了實現節省能源的目的,在現有技術中,建筑及汽車的玻璃上一般而言借著貼上一層隔熱材質來達成隔熱節能的功效。我們即期望材質在可見光區有很高的透過率,又愿意能夠巨大的吸收近紅外光,把熱光源屏蔽掉,從而下降室內的溫度。這就需材質有很高的光譜選擇性能,在不損耗能源的狀況下去達到冷卻的目的。鑒于此,需開發越來越高效的近紅外吸收顏料隔熱涂層。技術實現元素:本發明的目的在于提供一種近紅外吸收顏料的透明隔熱涂層及制備方式。為達到以上目的,本發明是采取如下技術方案給與實現的。一種近紅外吸收顏料的透明隔熱涂層,其特性在于,透明或半透明樹脂涂層中分散有表面活性劑改性的近紅外吸收顏料。貴州高透光學吸收材料寬波長范圍
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