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,獲得了在450-1800 nm波長范圍內平均反射率為5%、結構厚度為1m的石墨納米錐寬帶光吸收器件。光學吸收材料應用范圍很廣,比如電子薄膜開關、冷光片、電子顯示屏、LCD等。遼寧532波段光學吸收材料產品介紹
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、玻璃幕墻、火車、飛機、船舶等需要隔熱、節能、紅外防護、紫外防護的領域作為玻璃隔熱涂料。 陜西780波段光學吸收材料源頭廠家納米ITO粉體可以屏蔽反射紅外線隔熱,是一種優良的光學吸收材料。
特點表面和界面效應。主要原因是直徑減小,表面原子數量增加。例如,當粒徑為10納米和5納米時,比表面積分別為90米2/克和180米2/克。如此高的比表面積會導致一些奇怪的現象,比如金屬納米顆粒在空氣中燃燒,無機納米顆粒吸附氣體等等。小尺寸效應。當納米粒子的尺寸等于或小于光波波長、傳導電子德布羅意波長、超導態相干長度、透射深度等物理特征尺寸時,其周期邊界被破壞,使其聲學、光學、電學、磁性和熱力學性質呈現出“新奇”現象。例如,當銅顆粒達到納米尺寸時,它們變得不導電。然而,絕緣二氧化硅顆粒在20納米開始導電。例如,聚合物材料和納米材料制成的工具比金剛石產品更硬。利用這些特性,太陽能可以高效地轉化為熱能、,有可能應用于紅外傳感器、的紅外隱身技術等。量子尺寸效應。當粒子尺寸達到納米級時,費米能級附近的電子能級被連續態劃分為垂直能級。當能級間距大于超導態的熱能、磁能、靜電能、靜磁能、光子能或凝聚能時,就會出現納米材料的量子效應,從而改變其磁性、光學、聲學、熱學、電學、超導性。
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,長時間接納高能藍光的輻射對人體肌膚會一定程度的損傷,部分科研部門正在研發放藍光的護膚品,以應對高能藍光對肌膚的傷害。其主要方式是在護膚品中加入一定成份的藍光吸收物質或者藍光反射物質。應對方案,手機屏幕膜等,這些產品在材料中添加了適度的藍光吸收劑來吸收部分高能藍光,以縮減高能藍光對雙眼的輻射量2.藍光防護眼鏡(透鏡或涂層)一般這種透鏡或夾片的制作工藝為在注塑的時候添加一定數目的藍光吸收劑,或者在透鏡涂層上添加紫外、藍光吸收劑。光學吸收材料熱穩定性很強,對溫度等外部環境引起的物性變化小。
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力比常規鐵材質高12倍;氣體通過納米材料的擴散速度比一般材質快幾千倍;銅到納米級后就不再導電且比常規銅材料的熱擴散加強了近一倍;某些納米材料制成的刃具,比金剛石制品還要硬;人們還發現,納米顆粒的外形會逐漸變化,粒度越小,變化越強;納米材料中有大微粒“并吞”小微粒現象;納米顆粒與生物體細胞膜的物化作用很強,因而能被細胞吞噬。 藍光吸收劑是佳隆納米研發生產的光學吸收材料的一種,可用鏡片藍光吸收添加劑和抗藍光薄膜等中。湖北950NM光學吸收材料寬波長范圍
納米ATO粉體是一種具有良好的導電和抗靜電性能的光學吸收材料,有助于促進納米技術的發展。遼寧532波段光學吸收材料產品介紹
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、電子薄膜開關、環氧樹脂、光學鏡頭、特殊油墨、汽車隔熱膜等。 遼寧532波段光學吸收材料產品介紹
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