中文名称 | 邦克仕LG P940 Magic AR抗反射保护膜 | 产品类型 | 手机贴膜 |
---|---|---|---|
适用机型 | LG P940 | 功能 | 防磨损、防刮花 |
是针对蓝光辐射而研发的一种视力保护膜。蓝光手机膜采用蓝光阻断技术来对蓝光进行吸收与转化,实现对蓝光的有效阻断,达到保护视力的目的。蓝光,是指波长在400~500纳米的光线。蓝光是一种可见光,蓝光波短、...
光膜光线照射发生反射,有类似镜面的作用,亚光膜光线发生漫反射。亚光的给人以高档感。缺点是时间长后容易显旧,光膜可以最大的保持版面的新鲜。这个没有讲究说用哪个更好哪个不好的。
LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯) 感官鉴别:手感柔软;白色透明,但透明度一般,常有胶带及印刷字。(注:胶带和印刷字是不可避免的,但一定要控制其含量,因这些会影响在市场上的价格)燃烧鉴别:燃烧火焰上...
1 1手机保护膜外观检验标准 (钢化膜 ) 检验项目 检验要求及判定标准 检验方法 缺陷等级 Cri Maj Min 包装防护 1. 外包装箱无破损,变形。 2. 外包装箱外规格型号,物料代码,数量无标示或标示 不完整或标示错误; 3. 未使用规定的材料包装或严重破损,脏污,对产品有 影响; 4. 膜及所有辅料配件不可装错,也不可漏装或多装。 以上情况不接受 目视 √ 杂色点 流纹,杂色点,不接受 √ 刮伤 产品表面不允许有刮伤 √ 缺损 产品不可有碎裂,崩边,缺损 √ 尘点 使用层膜不允许有尘点 √ 麻点 橘子皮(麻点) :不接受 √ 脏污 产品表面不得有脏污,指纹,手印,用白电油及酒精擦 拭后,不得有明显的擦拭痕迹。 √ AB胶 AB胶不可贴反 √ 气泡 气泡:不接受 √ ①标 标签不可贴反,不可漏贴 √ 试贴 产品试贴后不得有波纹,锯齿 / 线状白痕,雪花点等外 观不良现象 (
1、邦克水槽均采用高强度、耐腐蚀的优质进口SUS304DDQ材质精致而成,含镍量8%左右,具有良好的抗腐蚀与抗氧化能力;
2、邦克不锈钢水槽的材质厚度一般在0.9~1.2之间。过薄影响水槽使用寿命和强度,过厚失去弹性容易洗涤的餐具。
邦克水槽的表面处理工艺:
1、电解珍珠银面(喷砂)表面处理:便面不易粘油,冲洗油污更简单方面,具有抗氧化、抗腐蚀功能。表面手感平滑、光洁、细腻、视觉上光泽柔和和茭白;
2、拉丝(碎砂)表面处理:质感保持原不锈钢应有的特点,是高档水槽应用较多的工艺,其视觉冲击力较强,有返璞归真的感觉。表面丝面均与、细腻、光纤柔和;
3、邦克水槽的拉伸工艺特点:采用一次拉伸工艺,在保持厚度均匀的前提下深度达到同行业先进的水平--220mm以上。使槽体表面平整,更具耐用,抗腐蚀性。
1817年德国的夫琅和费(Franunhofer)发明了化学镀膜并制成第1批抗反射膜,从玻璃表面上镀制抗反射膜以来,经过了镀膜技术不断的创新和发展。钠钙硅酸盐玻璃表面镀制抗反射膜并应用于平面显示器、等离子电视,临街店面的橱窗玻璃、博物馆的画柜玻璃、汽车前风挡玻璃以及还使用了具备太阳能选择性吸收的抗反射膜应用到太阳能光伏玻璃表面等领域。
抗反射膜,也就是增透膜。
单层增透膜的结构比较简单,主要在玻璃的空气面加镀单一的膜层。理想的单层增透膜的条件是:膜层的光学厚度为λ0/4,其折射率为入射媒质的折射率与基片折射率二者乘积的平方根。在可见光的基片材料,例如未镀膜的钠钙硅酸盐玻璃折射率为1.52。在不镀膜的情况下,每一面的反射率都超过6%。根据理论计算,单层增透膜要完全增透,要求该膜的折射率为1.23。广泛使用的低折射率的镀膜材料是氟化镁(n=1.38),它的波长550nm处的折射率为1.38,对玻钠钙硅酸盐玻璃是不能够完全消失反射的。当膜层厚λ0/4时,以空气折射率na=1,玻璃折射率ng=1.52,膜折射率nf=1.38,可以看出,此时的剩余反射率R=1.3%。
与多层膜相比,单层增透膜的优点是可以用同样的膜层材料镀在不同折射率的玻璃上。虽然单层薄膜增透效果不很理想,但由于制备工艺简单,故得到广泛的使用。镀单层膜的透镜占90%以上 。
由于单层增透膜的剩余反射一般很高,不能满足复杂的光学系统的要求。此时,就要采用双层增透膜或者多层增透膜。最简单的双层增透膜是“λ/4-λ/4”膜系,在基片上先镀上一层折射率n2高于基片的λo/4膜层,然后在镀上λo/4厚的低折射率n1膜层。当薄膜折射率n2满足下式时,
式中,n1为第2层膜层折射率;ng为基片折射率(玻璃折射率);na为媒介折射率(空气折射率)。
该膜中心波长反射率为零。如在钠钙硅酸盐玻璃(折射率n=1.52)上先沉积一层折射率为1.70、厚度为λo/4的一氧化硅膜层,再镀上一层氟化镁膜,正好可满足理想减反射的条件,使波长λ0的反射率接近于零。在折射率ns=1.51的玻璃上,用n1=1.38和n2=1.70的双层膜是比较理想的。实际应用的双层增透膜为CeO2-MgF2和Bi2O3-MgF2。玻璃上先涂一层高折射率的CeO2(n=2.2,厚0.0631λ0),然后再涂上一层低折射率的MgF2(n=1.38,厚0.326(0),对λ0=550nm的光线,反射率接近于零。n=1.52的玻璃上可以先镀上一层n=2.45、厚0.49λ的Bi2O3,再镀一层n=1.38、厚0.17λ的MgF2。MgF2可以用真空沉积法镀在玻璃表面上,Bi2O3可以用阴极溅射法镀在MgF2上。“λ/4-λ/4”膜系的双层增透膜一般可应用于视觉光学仪器、激光或其他用单色光作为光源的光学系统中。如激光系统中玻璃表面的双层增透膜为Al2O3-MgF2 。
在某些应用领域中,双层膜仍不能满足较宽光谱范围内的低反射要求,就需要采用3层或更多层增透膜。常用的3层增透膜是“λ/4-λ/2-λ/4”膜系。如钠钙硅玻璃表面的“λ/4-λ/2-λ/4”膜系由CeF3(n=1.63)、ZrO2(n=2.1)和MgF2(n=1.38)3层膜构成。4层的“λ/4-λ/2-λ/4-λ/4”增透膜系由MgF2(n=1.38)、ZnS(n=2.4)、CeF3(n=1.63)和MgF2组成,镀在n=1.52的玻璃上。较为典型的增透膜膜系:glass-SiO2/TiO2-TiO2-SiO2,这种膜系可见光的光谱反射曲线一般都成W形,所以比较特殊。Reichert设计了高、低折射率交替的4层增透膜。
已设计了多种4层和4层以上的增透膜系。(抗反射膜系),如:SnO2/SiO2/TiO2/SiO2,在450~650nm波长范围内,反射率<0.6%。5层膜系为ITO/SiO2/氧化镍合金/TiO2/SiO2。6层膜系为TiO2/SiO2/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2,在430~680nm波长范围,反射率在0.6%以下。7层膜系为ITO/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2,在430~680nm波长范围内,反射率在0.6%。此类型减反射膜系主要用于平面显示器上。多层增透膜的设计是很复杂的,而且镀膜工艺也比较复杂,根据膜层性质而采用不同的镀膜方法。
在这个范围内,单片玻璃表面反射的最大反射率一般将从4%减小到0.6%,平均反射率可以低于0.3%。而对于未镀膜的玻璃,一般每个表面的反射率为4%。在平面显示器领域中,玻璃只有一个面需要镀膜(另一个面是产生图象的荧光物质)。在建筑领域,要达到好的性能,则必须在玻璃的两面都进行镀膜 。