Med den ökande populariteten för digitaliseringen har skärmar blivit ett viktigt medium för människor att få tillgång till information, underhållning och arbete. Med teknikens framsteg ökar också prestandakraven för skärmar, särskilt när det gäller tydlighet, hållbarhet och visuella effekter. Traditionell skärmglas begränsar förbättringen av användarupplevelsen genom dess reflektion och enkel deformation när man hanterar högintensiv användning och miljöförändringar. Därför ger utvecklingen av glassteknik med låg reflektion med låg reflektion stark teknisk support för att skapa de högupplösta skärmarna i framtiden, en teknik som inte bara förbättrar skärmens visuella upplevelse utan också förbättrar skärmens funktionalitet och hållbarhet.
Kärnan i anti-deformation lågreflektionsglassteknik ligger i dess komplexa materialstruktur och tillverkningsprocess. Glaset består vanligtvis av en flerskiktsstruktur, inklusive ett kärnglasskikt och många speciella funktionella beläggningar. Kärnglasskiktet är tillverkat av speciellt behandlat silikatglas, som exakt är formulerat och utsatt för rigorösa smältprocedurer för att skapa ett underlag med hög hårdhet och god stabilitet. På grundval av detta deponeras flera skikt av tunna filmer på dess yta med användning av avancerad kemisk ångavsättning eller fysisk ångavlagringstekniker. Dessa filmer inkluderar anti-reflekterande beläggningar, reporistenta lager och miljöskyddslager, var och en noggrant utformade för att uppfylla en specifik funktion.
När det gäller att förbättra optisk prestanda optimerar anti-deformation lågreflektionsglas avsevärt lätt transmission och minskar reflektiviteten. Genom att belägga ytan på glaset med lågreflektivitetsmaterial såsom indium tennoxid eller magnesiumfluorid reduceras reflektionsförlusten av ljus när det passerar genom glaset effektivt. Beläggningskonstruktionen möjliggör en betydande ökning av synlig ljusöverföring samtidigt som reflektionsförmågan minskar mindre än 2%, vilket är viktigt för att förbättra skärmens synlighet i ljusa ljusmiljöer.
Motstånd mot deformation är ett annat viktigt drag i detta glas. Med hjälp av jonbytningsteknik är ytan på glaset med ett lager av tryckspänning, vilket inte bara förbättrar ytan på ytan utan förbättrar också glasets totala deformationsmotstånd. Denna teknik säkerställer att glaset upprätthåller sin strukturella integritet och plana konsistens när den utsätts för yttre krafter eller miljöförändringar, och undviker bildförvrängning och förlust av tydlighet.
Hänsyn till miljöanpassningsförmåga är också ett genombrott i denna glasteknik. FoU-teamet säkerställer att antideformationsglaset kan bibehålla stabila prestanda under olika miljöer, såsom hög temperatur, hög luftfuktighet och stark UV-strålning, genom att välja lämpliga beläggningsmaterial och finjustera strukturförhållandet mellan beläggningen. Denna ökade hållbarhet resulterar i en betydligt längre skärmlivslängd och minskade underhållskostnader.
Tillämpningen av antideformation lågreflektionsglas är lovande. I produkter som smartphones, surfplattor, offentliga informationsdisplayer och avancerade TV-apparater har detta glas börjat ersätta traditionellt glas, vilket ger användare en tydligare och mer stabil visuell upplevelse. Dessutom expanderar dess tillämpning i fordonsdisplayer, luftfart och högpresterande pekskärmar också gradvis.
Den framgångsrika utvecklingen av antideformering och glassteknik med låg reflektion representerar inte bara ett språng framåt inom glasstillverkningsteknik utan ger också en högpresterande lösning för skärmarna för moderna digitala enheter. Denna "bortom tydliga" tekniska framsteg kommer utan tvekan att spela en viktig roll för att främja utvecklingen av digital visningsteknologi, men också ger framtiden för skärmteknologi med mer breda tillämpningsmöjligheter och utvecklingspotential.