Metoda přípravy a vývojový trend vitríny muzea v displeji s nízkým odrazem! Hangzhou CSG Glass Technology Co., Ltd. se zaměřuje na nízkoreflexní sklo muzea po dobu 20 let, aby uživatelům poskytovala uživatele profesionálního muzejního skla, sklo v tahu, antireflexní sklo, sklo, s nízkým odrazovým sklem, je šperky v displeji, které je v displeji, které je v displeji, které je uznává, jako je v displeji, která je v displeji, která je v displeji, která je uznána, jako je to, co je v displeji, která je v displeji, která je zabráněna, jejím nákladům, které je založeno na tom, že je to v displeji, která je v displeji. vědy a technologie, přední technologické změny, podpora inovací v průmyslu, vitríny muzea v popředí trhu, získaly chválu zákazníka.
1, vitrína muzea vitrína nízká reflexní sklo, úvod, vitríny v hodnotě nízkého odrazu muzea, známé také jako sklo s nízkým odrazem nebo skleněné sklo. Proces přípravy je projít speciálním procesem úpravy povrchu na jedné nebo obou stranách vysoce kvalitního skleněného originálu, takže má nízkou odrazivost (odrazivost je snížena ze 4% na 8% původního běžného skla na 1% na 2%), aniž by to ovlivnilo propustnost. Dokonce i sklo může produkovat difúzní odraz za silných světelných podmínek, dále snižovat odraz obrazovky, zlepšit viditelnost a jas displeje, objasnit obraz a nasycenější barvu, vytvářet dobrý vizuální efekt, vytvořit jasný a průhledný vizuální prostor, aby divák zažil lepší vizuální potěšení.
2, Stav aplikací vitrín muzejních vitrín s nízkoreflexním sklem, v posledních letech se vitríny muzea nízkoreflexního skla rychle vyvinuly a rozsah aplikací je stále více široký. Na základě přežití a pokračování lidstva se poptávka po energii stala předmětem výzkumu a vývoje. Avšak vzhledem k omezené kognitivní schopnosti lidských bytostí existuje velký stupeň odpadu při využívání energie, což má za následek neustálé napětí v zásobování energie. Vitríny v muzeu s nízkým odrazem nízkého odrazu má výhody protilehlých charakteristik a vysoké propustnosti, se slunečními sběrateli a solárními články používanými společně, nejen zlepšují absorpční rychlost sluneční energie, ale účinněji řeší problém odraženého světla tradičních solárních instalací. Zařízení pro přeměnu a využití solární energie nyní vstoupily do tisíců domácností a uvědomily si integraci budov a využití sluneční energie. Zejména v oblasti velení a odlehlých oblastí a dalších zvláštních příležitostech mají vitríny muzea nízkoreflexního skla také nenahraditelnou roli.
S rozvojem urbanizace jsou kolem skleněné opona jako dekorace, což vede k stále vážnějším problémům s znečištěním světla, stále více výškových budov. Na jedné straně je znečištění světla vrahem náhodných dopravních nehod. Pod sluncem budou semafory a hnací vozidla odrážet světlo skrz skleněné opony stěny výškové budovy podél uličky nebo při dopravních křižovatkách a odražené světlo může způsobit řidiče náhlou dočasnou slepotu a optickou iluzi, vážně ohrožující chodce a bezpečnost jízdy. Na druhé straně bude skleněná opona poblíž obytné oblasti odrážet okolní budovy, které nevyhnutelně přinese určité potíže obyvatelům žijícím poblíž. Znečištění světla způsobené odraženým světlem je obtížné eliminovat nebo snižovat rozkladem, transformací nebo zředěním jako jiné znečištění, takže nízkoreflexní sklo muzejního vitríny se stalo ideálním materiálem pro vysoce kvalitní architektonické sklo. Všichni máme zkušenosti s napadením oslnění v našem každodenním životě, částečně ze zdroje oslnění a částečně z odrazu oslnění. Například při provozu počítače, kvůli existenci skleněného okna, nel Použití vitrín muzea vyrobených z nízkoreflexního skla může účinně vyřešit takové problémy s znečištěním oslnění.
3, Způsob přípravy skla muzea s nízkým odrazem, přípravu skla, vitríny muzea, vitríny nízké odrazy skrz použití metody stříkání, metodou ponoření sol-gel, metoda magnetorového rozprašování, metoda vakuového odpařování nebo metoda leptání kyseliny pro snížení jeho povrchové odrazivosti, zvýšení výkonu, lze aplikovat na solární kolektory, kapalinové krystaly a jiné oblasti a jiné oblasti.
(1) metoda postřiku, vyčistěte sklo a po sušení je nastříkán; Konfigurovaný roztok křemičitanu lithia je nakonfigurován a vyčištěná skleněná deska je zahřívána na 50 ~ 60 ℃ a tlakový průtokový tryskový systém se používá ke stříkání roztoku křemičitanu lithia na povrchu zahřáté skleněné desky. Nakonec se nastříkaná skleněná deska zahřívá na přibližně 200 ° C a poté se ochladí, a poté je povrch skla čistí 50 ~ 60 ° C vodou a může být vysušen.
(2) Metoda ponoření sol-gelů pomocí metody ponoření sol-gel k vytvoření antireflexního filmu na obou stranách obecného plochého skla může nejen výrazně snížit odrazivost obecného skleněného povrchu, ale také zlepšit vizuální čistotu skla.
(3) Metoda rozprašování magnetronů, kontinuální pokovování vícevrstvého dielektrického filmu (TiO2 a SIO2) na skleněném povrchu, takže má nízkou odrazivost a propustnost světla se zvyšuje na více než 98%. Tato metoda je složitějším procesem, s vysokými požadavky na životní prostředí a vybavení, a proto vysoké náklady, vhodné pro výrobu špičkových technologických produktů.
(4) Metoda vakuového odpařování, nanesení vrstvy fluoridu hořčíku a další antireflexní film na skleněném povrchu, je tato metoda vhodná hlavně pro objektivy kamery, filtry a další malé přesné optické komponenty. Anti-glare efekt nízkoreflexní sklenice vitrín v muzeu připravených touto metodou je dobrý a je to důležitý způsob, jak připravit nízkoreflexní sklenici vitrín v muzeu. Proces je však komplikovanější, náklady jsou vyšší a odolnost proti korozi a odolnost proti poškrábání jsou chudé za drsných podmínek, jako je silný světelný ozáření nebo venkovní vítr a déšť; Po období použití je snadné nosit a lesk a vrstva povlaku se také snadno spadne nebo změní barvu, což ztrácí účinek proti glor.
(5) Metoda leptání kyseliny, jako metoda povrchové úpravy skla s nízkým obsahem, nízkoenergetickým sklem, ošetření skla má výhody odolnosti proti opotřebení, dlouhou životnost atd., Vhodné pro velkoryso skleněné leptání a rozsáhlé vitríny v muzeu s nízkou reflexní produkcí skla. Hlavní složkou použitého leptacího roztoku je však kyselý fluorid, i když může překonat defekty, že metoda povlaku je snadno spadne a povrch je snadno poškrábatelný, pracovní prostředí je náchylné k znečištění v důsledku vysoké volatility fluoridu a existují určitá bezpečnostní rizika. Na druhé straně může být tekutina leptání odpadu propuštěna až po standardu léčby, který je velmi obtížné vypořádat se s ním a snadno způsobit znečištění životního prostředí, zatímco náklady na léčbu jsou vysoké, což výrazně zvyšuje výrobní náklady a ovlivňuje ekonomickou účinnost.
4, Klasifikace nízkoreflexního skla muzea Klasifikace skla, vitríny muzea s nízkým odrazovým sklem je rozděleno na dva typy od funkce: vitrín s nízkým odrazovým sklem a vitrínu v displeji s nízkoreflexem.
(1) Sklo s nízkým odrazovým sklem, vitrínu v displeji, vitrínu pro antireflexi, snižování nízkoreflexního skla muzea proti reflexi snižováním plného odrazu spektra dopadajícího světla, zvýšením přenosu, zlepšením průhlednosti z účinku, snižováním odrazivosti. Například sluneční sběratelská sklenice, skleněná teplá místnost a zeď skleněné opony, hlavní aplikací je anti-reflexní muzeum vitríny nízké odrazy. V procesu přípravy musí být na skleněném substrátu nanesen pouze tenký film s malým indexem lomu, aby bylo dosaženo funkce snižování odrazivosti a zlepšení propustnosti. Hlavními faktory, které určují účinek antireflexního filmu, jsou index lomu a tloušťka filmu filmu.
(2) Sklo s nízkým odrazovým sklem proti muzeu proti Glore Museum, nízkoreflexní sklo s muzeem proti glor snižuje zrcadlové odrazy skleněného povrchu a zvyšuje difúzní odraz pod předpokladem dostatečné propustnosti, takže má funkci anti-glare. Vitríny proti muzeu proti Glore Muzeum lze použít s nízkoreflexním sklem ve vysoce kvalitních fotorámech a skleněných vitrínách. Vitríny proti glor-glore vitríny v displeji nízkoreflexní sklo, v procesu přípravy skrz povrch skleněného sklenice kyseliny, činí povrch skleněného povrchu drsný, tvoří malou konkávní a konvexní povrch a zvyšuje difúzní odraz povrchu, aby se dosáhlo funkce antireflexe. Když je lidské oko vystaveno difúznímu světlu, může vidět tvar objektu. Reflektivita a propustnost anti-odeslouteného skla připraveného leptací kyselinou je často ovlivněna koncentrací roztoku leptání kyselinou, podmínkami eroze (čas, teplota) a dalšími faktory.
5, Trend pro vývoj nízkoreflexního skla muzea, dnešní společnost na podporu úspory energie a ochranu životního prostředí, sluneční energie jako nová čistá energie lidmi spojují velký význam. Současná nízká propustnost slunečního skla vedla k nízké účinnosti konverze solárních článků, což vedlo ke zvýšení nákladů na výrobu sluneční energie a omezení tempa aplikací sluneční energie. Proto se vysoce kvalitní nízkoreflexní sklo v displeji muzea stalo konkurenčním a cenným produktem při vývoji a využití sluneční energie.
V současné době může domácí použití vitrín muzea v hodnotě nízkého odrazu v zásadě splnit některé požadavky na propustnost, nejsou vysoké dekorativní sklo, architektonické sklo a na obrazovce displeje kapalného krystalu, pokročilé fotorámečky, skleněné vitríny a další aspekty, propustnost nemůže splňovat požadavky. Zejména pokud jde o optické komponenty, nízkoreflexní sklo ve vitrínách muzea má nenahraditelné a důležité použití. Hodnota výzkumu nízkých nákladů, nízké spotřeby energie, nízkého znečištění a vysoce kvalitního nízkoreflexního skla pro vitríny muzea je proto skvělá a má obrovský tržní potenciál.
S žádoucím výkonem nízkoreflexního skla ve vitrínách muzea se široce uznávaný, stejně jako diverzifikaci produktů a diverzifikací aplikačních specifikací a velikostí, se bude aplikační pole nízkoreflexního skla ve vitrínách muzea nadále rozšiřovat. Jak co nejdříve použít stávající výsledky výzkumu na výrobu a dále zkoumat praktičtější a efektivnější výrobní proces jiných typů nízkoreflexního skla pro vitríny muzea je budoucím vývojovým trendem nízkoreflexního skla pro vitríny muzea.