PMMA镀减反射膜的研制
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手机视屏减反射膜的镀制工艺手机的彩色液晶显示屏上采用减反射保护膜,可降低人眼受到外界炫光刺激的影响,提升观看舒适度,并保护眼睛。
常用手机的基材是PC或亚克力基材。
这两种基材作为彩色液晶显示屏的保护屏,都存在反射率高的缺点。
因为未经镀膜的保护屏界面至少有4.2%的反射率,在强光(如太阳光)的照射下,其反射光的强度会严重降低显示屏图像的对比度。
所以,如对保护屏表面镀反射率小于0.5%的减反射膜,将会提高显示屏的清晰度。
在保护屏表面用磁控溅射方法分别镀上高折射率的Ti0₂膜和低折射率的Si0₂膜,使保护屏具有低反射增透的效果。
由于PC或亚克力基材是有机材料,所以沉积温度应在30-35℃范围之内。
镀膜工艺(1)基片-PMMA,PC。
(2)膜系一二层减反射膜十防水膜。
膜系结构,如图1所示。
(3)镀膜。
采用连续式磁控溅射镀膜机进行反应沉积。
①电源:Si靶用中频电源,Ti靶用直流十脉冲电源。
②真空度:通入Ar、02,真空度为5 X 10-1Pa。
③温度:25~35℃④最后沉积防水膜IAF3。
浅谈手机镜头光学镀膜大家都知道光线通过不同介质时会产生反射和折射,而现代手机镜头结构更复杂镜片数更多,所以光线进入镜头后发生的反射和折射的次数就会越多。
这样就会导致两个问题,一是通过镜头的光线会有较大的损失,二是光线在镜头内发生多次反射与折射就会产生我们所说的杂光和鬼影。
而镀膜技术能非常有效地改善这些问题。
光学镀膜原理光学镀膜是以光的波动性和干涉现象为基础,在镜头表面镀上一层厚度极薄的物质,如氟化镁、二氧化硅、氟化铝等,来达到提高镜片的透过率,减少镜片的反射率的效果。
简而言之,光学膜层首先是厚度薄,其厚度可以和入射光波长相比拟,其次是会产生一定光学效应引起光线干涉。
光学镀膜在手机领域中的作用在手机领域中除了成像品质外,镜头的透过率对提升图像品质起着非常重要的作用。
目前手机行业通常采用树脂作为镜片基材,为了减少镜片反射,提升透过率,我们会在镜片表面镀AR增透膜(减反膜),它是一种硬质耐热氧化膜,可在特定波长范围内将元器件表面的反射率最小化。
减反膜的制备及其应用1、减反膜简介:减反射膜又称增透膜,它的主要功能是减少或消除透镜、棱镜、平面镜等光学表面的反射光,从而增加这些元件的透光量,减少或消除系统的杂散光。
最简单的增透膜是单层膜,它是镀在光学零件光学表面上的一层折射率较低的薄膜。
如果膜层的光学厚度是某一波长的四分之一,相邻两束光的光程差恰好为π,即振动方向相反,叠加的结果使光学表面对该波长的反射光减少。
适当选择膜层折射率,这时光学表面的反射光可以完全消除。
一般情况下,采用单层增透膜很难达到理想的增透效果,为了在单波长实现零反射,或在较宽的光谱区达到好的增透效果,往往采用双层、三层甚至更多层数的减反射膜。
减反射膜是应用最广、产量最大的一种光学薄膜,因此,它至今仍是光学薄膜技术中重要的研究课题,研究的重点是寻找新材料,设计新膜系,改进淀积工艺,使之用最少的层数,最简单、最稳定的工艺,获得尽可能高的成品率,达到最理想的效果。
对激光薄膜来说,减反射膜是激光损伤的薄弱环节,如何提高它的破坏强度,也是人们最关心的问题之一。
2、减反膜的原理:减反射膜是以光的波动性和干涉现象为基础的。
二个振幅相同,波长相同的光波叠加,那么光波的振幅增强;如果二个光波原由相同,波程相差,如果这二个光波叠加,那么互相抵消了。
减反射膜就是利用了这个原理,在镜片的表面镀上减反射膜,使得膜层前后表面产生的反射光互相干扰,从而抵消了反射光,达到减反射的效果。
3、制备方法和工艺:每种方法都有其特点和特定的应用范围,寻找可以100%透过的减反膜制备方法尚有困难,只能根据不同的特点和要求,分别采用不同的方法和工艺。
下面将分别介绍这些方法,并较详细的介绍真空蒸镀法、电阻加热法和电子束蒸镀法。
1)真空蒸镀真空蒸镀与其他成膜法相比,工艺比较简单,容易操作,成膜速度快,效率高等优点,因此广泛的应用于减反膜的镀制[2-3]。
R1Kaigawa等[4]采用一系列的真空蒸镀方法镀制了Cu(In,Ga)S2薄膜,在250℃下镀制In2Ga2S(In∶Ga=017∶013)薄膜,蒸镀时间为30min,膜层厚度为015μm;在510℃下,再镀制Cu和S,时间为36~72min,厚度均为015μm。
太阳电池减反射薄膜的研究共3篇太阳电池减反射薄膜的研究1太阳电池减反射薄膜的研究太阳能作为一种未来可持续发展的能源,受到越来越多人的关注。
而太阳能电池作为太阳能利用的主要方式之一,其效率的提高也受到了重视。
在太阳能电池的组件中,减反射膜是提高太阳能电池效率的重要手段之一。
减反射膜是一种可以应用于太阳能电池的类似于玻璃的材料,它能够减少太阳光的反射,增加光的透射,降低光的吸收和散射。
这样可以提高太阳能电池元件的光吸收率,进而增加光电转换效率。
随着太阳能电池的发展和应用,人们也越来越关注减反射膜的研究和应用。
太阳电池减反射薄膜通常采用单层或多层硅氮碳薄膜,其主要原理是光在其界面上的反射以及在材料中折射。
硅氮碳薄膜具有良好的耐热性、化学稳定性、耐腐蚀性和机械性能,能够在不增加太阳能电池制造成本的情况下大大提高其效率。
在研究中,常常通过修改硅氮碳膜的厚度、折射率等参数以达到最佳减反射效果,同时还需考虑到膜的加工工艺、成本等因素。
研究发现,多层硅氮碳薄膜具有更好的减反射效果,但加工成本也更高。
此外,某些材料具有抗污染、防水等特殊性能,可以应用在减反射膜中以提高其使用寿命和稳定性。
近年来,太阳能电池的发展已经进入了一个全新的阶段,更高效、更稳定的电池正在不断涌现。
在未来的实践中,太阳电池减反射薄膜的研究将会更加重要,同时也会更加复杂和多样化。
科学家们将继续探究各种材料、工艺和技术,为太阳能电池的应用打下更加坚实的基础减反射膜在太阳能电池的应用中起着重要的作用,通过减少反射、增加光透过率和降低光吸收和散射来提高光-electric转换效率。
目前,多层硅氮碳薄膜在太阳电池减反射薄膜中具有良好的效果,但也面临加工成本较高的问题。
在未来,随着太阳能电池技术的不断发展,太阳电池减反射薄膜的研究将会更加复杂和多样化,科学家们将继续探究各种材料、工艺和技术,为太阳能电池的应用打下更加坚实的基础太阳电池减反射薄膜的研究2太阳电池减反射薄膜的研究太阳电池的效率随着太阳辐射强度的变化而变化,而太阳辐射的反射率是影响太阳电池效率的一大因素。
PMMA镀减反射膜的研制
付秀华;付新华
【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2004(027)001
【摘要】通过对PMMA光学塑料红、绿、蓝三种光减反射膜的设计和制备,研究了这种材料的真空镀膜技术,对制备的膜层进行了光谱、牢固性和防水性能的测试,并给出了其中一些实验结果.最后进行了简短的分析,对进一步提高薄膜质量提出了改进方法.
【总页数】3页(P22-23,21)
【作者】付秀华;付新华
【作者单位】长春理工大学,长春,130022;长春理工大学,长春,130022
【正文语种】中文
【中图分类】O435.1
【相关文献】
1.光学零件镀减反射膜美军标准(MIL—C—675C) [J], 钱绍生
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3.化学镀二氧化钛硅太阳电池减反射膜的研制 [J], 鞠定德
4.质监通报:3批次组件用镀减反射膜玻璃不合格 [J], ;
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