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,如菲涅爾透鏡、...
納米ATO(銻摻雜二氧化錫)粉體因其高電導率和淺色透明性,在許多領域有著廣闊的應用前景,是近年來迅速發展的一種新型功能材料。物理性質⑴配比:SnO2:Sb2O3=90 :10或其他配比(可調整);⑵純度:≥99.95%(基于金屬雜質);⑶比表面積:45-75㎡/g;⑷;松裝密度:1.01g/cm左右⑸粒徑大小:一次粒徑:10-15nm,二次粒徑:50-60nm;特點顏色:(Color) 藍色PH值 : 5-11可調。導電性: 均勻分散的導電納米超微粒子的相互作用形成導電膜,導電膜中電荷移動可實現高透射率和防靜電(104-1010Ω)效果透明性: ATO納米超微粒子對可視光(380nm-780n...
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...
煙臺佳隆納米產業有限公司創新的納米光學吸收涂料具有許多性能,例如:防塵驅蟲,環境衛生屏蔽靜電可減少灰塵吸附,阻隔紫外可減少飛蟲聚集,保持環境衛生。不阻信號,暢通通信膜層不阻隔室內手機、無線網卡等電子設備信號,保障通信暢通無阻,不影響正常通訊需要。無拼接縫,整體美觀采用行業創新建筑涂膜工藝,即使大塊玻璃也不存在接縫現象,有效提升建筑整體美觀。隔音防噪,空間寧靜可吸收部分聲波,具備一定的隔音降噪效果,可創造寧靜舒適生活和工作環境。性能穩定,壽命長久施工成膜后不會起泡,不變形收縮,不易剝落,不易脫色,一次施工使用效果可保持10年以上。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...
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...
反射光學零部件一般是在拋光玻璃表面鍍以金屬的反射層。反射面不存在色散現象,對于任何色光,其反射角均相等入射角。反射光學材質的特點是反射率。反射面多為用金屬材質鍍制,不同的金屬反射面,有不同的反射屬性,即隨入射光波長的不同而有不同的反射率。圖,可以看出不同波段的色光應挑選不同的金屬材質來鍍制反射膜層。玻璃和塑料的投影帶和透射率與原子和分子結構有關,但由于其結構的長期無序性,其短、長波吸收極限與帶隙和聲子吸收之間的關系較為模糊,玻璃與塑料的應用與研究是近年來的一個活躍領域。如今,紅外材料已發展成為一個大家庭,其技術愎雜多樣,令人眼花繚亂。煙臺佳隆納米產業有限公司研發生產各類光學吸收材料、透明...
煙臺佳隆納米產業有限公司的產品-佳隆納米佳家利納米透明玻璃隔熱添加劑、阻隔近紅外線高透光隔熱添加劑都是佳隆納米的光學吸收涂料產品,產品具有穩定性高、可吸收可見光、光透過率高等特點:紅外吸收性,對于紅外線的吸收效果好;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。產品參數吸收波長為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。可應用范圍很廣,主要有電視機、投影儀、空調、電動窗簾。公司產品種類、規格眾多,支持拿樣,如有需要可聯系客服咨詢,我們是源...
紫外線和可見光吸收劑都被認為是用于制備眼科鏡片的聚合材料的組分,并且這些吸收劑可以相互結合以制造、使用。這些吸收劑推薦共價鍵合到透鏡材料的聚合物網絡上,而不是簡單地物理包裹在材料中以防止它。從透鏡材料遷移的、相分離或過濾掉。這種穩定性對于植入式鏡片尤其重要,因為它會過濾掉吸收劑。可能存在毒理學問題,并導致植入物中可見光阻斷活性的喪失。許多吸收劑含有常規烯鍵式可聚合基團,例如甲基丙烯酸酯、丙烯酸酯、甲基丙烯酰胺、丙烯酰胺或苯2烯基團。用其他鏡頭材料。一般來說,與自由基引發劑共聚會將吸收劑結合到所得聚合物鏈中。在吸收劑上引入額外的官能團會有所不同。對一種或多種光吸收性能的響應、吸收劑的溶解度或反應...
1970年代之前,曬傷的皮膚被作為健美的標準,但如曬過度是護膚的大敵越來越明顯,防止紫外線引起的曬傷的防曬產品發展迅速。納米二氧化鈦因其無毒、對皮膚無刺激性、熱穩定性高、高溫不分解等優點而脫穎而出。在化妝品領域,估計每年將需要1000噸二氧化鈦作為防曬脫模劑、粉底和口紅的原料。當二氧化鈦與鋁粉涂料或云母珠光顏料以1:1或2:1的比例混合時,從不同方向觀察到不同的閃光顏色。照明區域有明亮的黃色斑點,側面的明亮區域有藍色光澤,可以增強汽車金屬漆的顏色亮度。納米二氧化鈦獨特的光學特性使其成為汽車行業支持的的現代涂料之一。涂有納米二氧化鈦漆的汽車非常亮麗,非常漂亮。氣體和濕度傳感器是納米粒子有前途的應...
煙臺佳隆納米集20年研發生產經驗,所生產的納米ATO粉體粒徑均勻,分散性好。粉體具有優良的電學和光學性能,在塑料、橡膠、纖維中可用作抗靜電劑、導電劑,在窗膜、涂料中作為隔熱粉體,還可作為真空磁控濺射靶材的原料,在各種顯示器基礎元件、建筑玻璃/汽車玻璃工業、柔性卷繞材料、光學等裝飾和功能鍍膜工業有廣泛應用,顯示出無氯工藝法生產ATO的超高純性能。煙臺佳隆納米集20年研發生產經驗,所生產的納米ATO粉體粒徑均勻,分散性好。粉體具有優良的電學和光學性能,在塑料、橡膠、纖維中可用作抗靜電劑、導電劑,在窗膜、涂料中作為隔熱粉體,還可作為真空磁控濺射靶材的原料,在各種顯示器基礎元件、建筑玻璃/汽車玻璃工業...
光學吸收材料可應用于玻璃上,如汽車玻璃。作為在汽車必需品行業中技術占較重的產品,汽車窗膜中太陽膜、隔熱膜、防爆膜、安全膜、安防膜的技術層級也有區別。佳隆納米在緊緊握住了“技術”這一命脈,納米膜從定義的提出到研發推出市場,離不開實際上力充裕的科研團隊的支撐。“佳隆納米是世界納米隔熱涂層領域的創新性企業,納米行業的實驗結果并不表示結果,確實的實現產業化,量產技術很關鍵,所以我們的液體膜年產百噸及以上,所以我們的產品遮蓋了全世界五十多個國家。我們的技術優勢在于,我們的專業研發團隊里有三四個博士、十幾個研究生,也跟國內外大學有合作。”從施工和使用成本上補充了自己的觀點,他表示只要是塑料材料的東西...
煙臺佳隆納米產業有限公司創新的納米光學吸收涂料具有許多性能,例如:防塵驅蟲,環境衛生屏蔽靜電可減少灰塵吸附,阻隔紫外可減少飛蟲聚集,保持環境衛生。不阻信號,暢通通信膜層不阻隔室內手機、無線網卡等電子設備信號,保障通信暢通無阻,不影響正常通訊需要。無拼接縫,整體美觀采用行業創新建筑涂膜工藝,即使大塊玻璃也不存在接縫現象,有效提升建筑整體美觀。隔音防噪,空間寧靜可吸收部分聲波,具備一定的隔音降噪效果,可創造寧靜舒適生活和工作環境。性能穩定,壽命長久施工成膜后不會起泡,不變形收縮,不易剝落,不易脫色,一次施工使用效果可保持10年以上。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...
佳隆集團是一個跨行業、多元化的綜合性企業集團,我們以打造百年企業為宏偉愿景,崇尚與相關利益者和諧共贏的經營理念,始終將社會責任放在企業發展的重要位置。納米技術,是21世紀的前沿技術,它的開發和應用將給人類帶來巨大的改變。佳隆集團著眼未來、立志高遠,多年來,投入了大量的人力、物力、財力致力于納米技術的研究,研制開發出高科技、節能環保的納米產品,它將給我們人類生活帶來節能、舒適和方便。佳隆納米的發展歷史,是一部求實創新的歷史。每一次的技術創新,都記錄了佳隆人對于納米材料事業孜孜不倦的追求;每一次的國家及行業認證,都體現了佳隆人神圣的社會責任和使命感。佳隆人銳意進取、百折不撓,為開創中國納米材...
提到紅外線,相信大家都聽說過,除了紅光,紅外線是肉眼不可見的,紅外線是太陽光中許多看不見的光線之一。很多人都知道紅外線對人是有害的。生活中紅外線到處都存在,紅外線吸收劑就很重要了。紅外線吸收劑可用于醫學,目前很多LCD、平板顯示器、等離子顯示器、觸摸屏都應用了紅外吸收劑。除此之外,還可主要用于透明導電、抗靜電、防輻射涂料和透明電極,鋰電池正極材料、各種隔熱隔熱的、紅外線吸收、材料,液晶顯示器、平板顯示器、等離子顯示器、觸摸屏。EL冷光透明發光材料、冷板、led、LCD、有機發光二極管、電子薄膜開關、環氧樹脂、光學鏡頭、油墨、汽車隔熱膜等。推薦使用:冷板、LED、LCD、有機發光二極管、電...
光的吸收對應于電子的躍遷。對于自由離子或與鄰近離子弱耦合的離子(如稀土離子),吸收光譜為線譜,對應于原子的離散能級。對于與晶格相互作用較強的離子,其吸收光譜呈倒鐘形,寬度可達數十納米。這種吸收光譜稱為吸收帶。當波長短到一定值時,通常在紫外區或可見光區的短波部分,吸收系數迅速增加幾個數量級,對應光子能量到達導帶低點與價帶高點之間的間隔,即禁帶寬度(帶隙)。吸收系數急劇增大的波長(頻率)稱為吸收邊或吸收棱。如果波長(頻率)(吸收裕度)*12290由于光吸收具有能量轉換和光譜選擇的固有特性,該技術基于材料的光吸收特性,在許多領域具有重要應用,包括科學和技術應用,例如:太陽能電池,大氣環境和日常應用領...
納米紅外光學吸收材料能夠很好的吸收紅外線,紅外吸收納米材料GATO、納米GATO近紅外隔熱劑汽車隔熱膜添加劑建筑膜紅外吸收劑隔熱涂料、GATO分散液主要優點:吸收紅外線:GATO可吸收紅外線90%以上,將大多數紅外光吸收屏蔽。可見光透過率:GATO可見光透過率70%以上,不影響其他膜層的顏色,客戶可按照需求任意調色。物化性能穩定,不與產品中其他材料發生反應。熱穩定性良好,耐高溫700℃。添加量低。可應用于很多領域,如玻璃膜、汽車隔熱膜等煙臺佳隆納米產業有限公司主要經營主要產品納米ITO,ATO,GATO,紅外吸收材料,藍光材料,建筑涂層材料,玻璃隔熱涂料,ITO粉,冷光線ITO導電水,鋰...
玻璃隔熱水性涂料5kg納米紅外吸收劑醫院學校寫字間反射水性涂料。通過自主研發的納米聚合物及添加的納米反射隔熱聚合物而成的涂料,只需薄薄一層即可產生作用!我們拒絕無良商家賣偽劣垃圾涂料!拒絕以次充好!佳隆納米的水性納米玻璃隔熱涂料具有隔熱效果強、高透光性、阻隔紅外線,具體產品特點包括:高透光性膜層可見光透過率70%以上;過濾強光,過濾太陽光中刺目強光;隔熱保溫,降耗節能,提高車內舒適度;組隔紫外,保護人體不被強光照射;無縫接,應用工程中,更加美觀。請在使用之前試用樣品,做到貨比三家,對比實際效果再購買!煙臺佳隆納不致力于納米技術研究和開發納米功能材料的科技型企業,吸納了一大批高學歷、高資歷...
納米二氧化鈦氣體傳感器一般用于汽車尾氣傳感器。此外,還有一種用電阻變化制成的納米二氧化鈦濕度傳感器。這些傳感器幫助人們在線監測氣體中有毒物質的含量,幫助立即保護環境。同時,納米二氧化鈦濕度傳感器可用于在線監測濕度變化,同時將這些變化轉化為電信號,達到智能控制空氣的目的。加濕很方便。以上只是介紹了納米二氧化鈦的一些主要用途,納米二氧化鈦的優越性能遠不止這些。隨著應用研究的進步,它的使用應該會越來越。光學吸收材料無毒、無味、安全環保,是一種性能優異的環保材料。河北納米光學吸收材料供應商家光學吸收材料 什么是納米?納米是長度單位,原稱"毫微米",就是10-9(10億分之一米)。納米科學與技術,...
煙臺佳隆納米產業有限公司擁有完善的產品銷售網絡,國內建有華北、華南、華中、華東、西南、西北、東北七大區域經銷中心;國外建有北美、澳洲、歐洲、東南亞、中東五大區域分銷中心,產品輻射全球四十幾個國家和地區,是目前國內納米淋涂同行業出口級別比較高的企業。公司在發展中,十分注重科技投入,加大技改力度,堅持自主創新,不斷研發新品。目前擁有“佳家利”建筑玻璃用生態納米液晶膜,“納力寶”汽車玻璃用生態納米液晶膜,佳隆納米基礎材料,佳隆納米石墨材料;納米涂層材料(ATO),高導電性銦錫氧化物納米透明涂層(ITO),透明導電低輻射玻璃用納米涂層材料,彩色顯示管錐體內導電涂料(內涂石墨),顯示器件用熒光...
佳隆納米致力于各種抗靜電材料以及隔熱材料和涂料的研發和生產,迄今已有有20年以上行業生產經驗。我廠生產的納米 抗靜電材料可適用于多種塑料材質添加,優異的性能,極低添加量以及穩定的生產供貨能力取得了越來越多客戶的信賴,月生產能力達2噸以上。煙臺佳隆納米集20年研發生產經驗,所生產的納米ATO粉體粒徑均勻,分散性好。粉體具有優良的電學和光學性能,在塑料、橡膠、纖維中可用作抗靜電劑、導電劑,在窗膜、涂料中作為隔熱粉體,還可作為真空磁控濺射靶材的原料,在各種顯示器基礎元件、建筑玻璃/汽車玻璃工業、柔性卷繞材料、光學等裝飾和功能鍍膜工業有廣泛應用,顯示出無氯工藝法生產ATO的超高純性能。光學吸收材料有毒...
紫外線和可見光吸收劑都被認為是用于制備眼科鏡片的聚合材料的組分,并且這些吸收劑可以相互結合以制造、使用。這些吸收劑推薦共價鍵合到透鏡材料的聚合物網絡上,而不是簡單地物理包裹在材料中以防止它。從透鏡材料遷移的、相分離或過濾掉。這種穩定性對于植入式鏡片尤其重要,因為它會過濾掉吸收劑。可能存在毒理學問題,并導致植入物中可見光阻斷活性的喪失。許多吸收劑含有常規烯鍵式可聚合基團,例如甲基丙烯酸酯、丙烯酸酯、甲基丙烯酰胺、丙烯酰胺或苯2烯基團。用其他鏡頭材料。一般來說,與自由基引發劑共聚會將吸收劑結合到所得聚合物鏈中。在吸收劑上引入額外的官能團會有所不同。對一種或多種光吸收性能的響應、吸收劑的溶解度或反應...
納米二氧化鈦氣體傳感器一般用于汽車尾氣傳感器。此外,還有一種用電阻變化制成的納米二氧化鈦濕度傳感器。這些傳感器幫助人們在線監測氣體中有毒物質的含量,幫助立即保護環境。同時,納米二氧化鈦濕度傳感器可用于在線監測濕度變化,同時將這些變化轉化為電信號,達到智能控制空氣的目的。加濕很方便。以上只是介紹了納米二氧化鈦的一些主要用途,納米二氧化鈦的優越性能遠不止這些。隨著應用研究的進步,它的使用應該會越來越。光子學是一門融合納米技術和先進光子學的新興學科。新疆防靜電光學吸收材料廠家光學吸收材料防藍光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...
人的眼睛要看清楚東西,必須依靠眼睛中的黃斑,黃斑是眼底重要的感光部位,也是敏感的地方。當激光直射眼睛時,很可能造成黃斑結構損傷,導致視力下降甚至失明。根據WHO發布的數據,全球每年有超過3萬人的視力受到藍光和輻射的嚴重影響。根據中華醫學會眼科分會的數據,在中國,有63.5%的人因藍光等輻射引起眼睛不適,嚴重者甚至出現白內障和視網膜損傷。藍光對眼睛風險和傷害比較大的時期是青春期,因為青少年的晶體特別清晰。約85%的藍光在7-19歲之間進入眼底視網膜,比其他年齡段的成人多。近年來發現藍光對角膜、淚膜也有重要影響,直接或間接導致干眼癥患者急劇增加。日光條件下生物鐘的直接原因是藍色光譜部分。所以...
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...
光學吸收材料可應用于玻璃上。塑料光學材質塑料光學元件與玻璃材質相比之下,具備較低的質量、較高的抗沖擊性,并能提供更多種形狀。外形適應性是塑料光學的優點之一。非球面透鏡和其他繁復的形狀都可以被塑造。塑料的主要缺陷是較低的耐熱性。塑料的融化溫度比玻璃低,表面耐磨性和抗化學性較差。鍍膜的附著性低,因為其融化溫度低,薄膜的沉積溫度受到限制;塑料鏡片上膜層的耐用性也低或壽命短。塑料鍍膜可采用離子輔助沉積提供較穩固而結實的薄膜。光學塑料材質種類的選擇自由度有限,一個關鍵的限制是熱膨脹系數高和折射率溫度變動的依賴性強。塑料材質的折射率隨溫度的升高而減少,變化量大概比玻璃高50倍。塑料的熱膨脹系數大概比...
納米材質構造的奇特性能:第三固態結構,納米材料具特別的構造。由于構成納米材料的超微粒尺度屬納米量級,這一量級接近于材質的基本構造――分子甚至于原子。其界面原子數目百分比巨大,一般占總原子數的50%左右,不論這種超微微粒由晶態或非晶態物質構成,其界面原子的構造都既不同于長程有序的結晶,也不同于長程無序、短程有序的類氣體固體構造。因此,一些研究人員又把納米材料稱之為晶態、非晶態之外的“第三態固體材料”。異常詭異的性能,正是由于納米材料這種特別的構造,使材質自身具備小尺碼效應;表面界面效應;量子尺寸效應和宏觀量子隧道效應,從而使其有著許多與傳統材質不同的物理、化學性質。例如,納米鐵材質的斷裂應...
納米氧化鋯因其度和高韌性而被廣泛應用于功能結構陶瓷領域。同時,作為一種具有酸性、堿性、氧化還原性的金屬氧化物,納米氧化鋯因其性質和性質在催化領域具有非常重要的應用前景。由于納米氧化鋯表面呈酸性和堿性,同時具有氧化和還原性能,可用作催化劑和催化劑載體。納米氧化鋯催化劑在一氧化碳加氫合成異丁烯和二氧化碳加氫生成甲醇方面具有重要用途。此外,納米氧化鋯的制造方法對氧化鋯的物理特性和催化性能有很大影響。不同方法制備的不同納米氧化鋯復合催化劑在結構、理化性質、催化活性、反應選擇性等方面存在顯著差異。由于其優異的機械強度,納米氧化鋯在自催化、催化氧化、FT反應催化劑、聚合氧化催化劑以及作為催化劑...
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5...
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,如菲涅爾透鏡、...
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、...