Antirefleksinis stiklasnaudojamas plačiame asortimentepramonės šakoms, įskaitant plataus vartojimo elektroniką, saulės baterijas, optinius įrenginius, statybines programas ir netgi gali būti naudojamas kaip meno išsaugojimas. Pagrindinė AR stiklo savybė yra ta, kad jis gali sumažinti šviesos atspindį. Norėdami pagerinti vaizdų ar objektų, žiūrimų ar rodomų per stiklą, aiškumą ir kokybę. Norėdami pasiekti šį efektą, gamybos proceso metu turime apdoroti stiklo paviršių. Stiklo paviršių reikia padengti danga, kuri gali pakeisti stiklo fizines savybes. Taip sumažinant šviesos atspindį ir padidinant šviesos pralaidumą.
Neatspindinčio stiklo gamybos procesas buvo paminėtas mankstesnis straipsnis. Šiame straipsnyje daugiausia pristatomi dangos užtepimo etapai jo gamybos procese. Padėkite geriau suprasti gamybos procesąantirefleksinis stiklas.
Kas yra neatspindintis stiklas?
Antirefleksinio stiklo paviršiaus atspindys yra mažesnis nei įprasto stiklo, o atspindėtos šviesos kiekį paprastai galima sumažinti iki mažiau nei 1%. Neapdorotas stiklas paprastai sudaro apie 4%. Norėdami sumažinti stiklo paviršiaus šviesos atspindėjimą, turime apdoroti stiklo paviršių. Paviršiaus apdorojimas keičia šviesos sąveiką su stiklu, leidžiant daugiau šviesos praeiti ir sumažinti akinimą. AR stiklas plačiai naudojamas fotoaparatų objektyvuose, ekranuose ir akiniuose, nes jis gali pagerinti žiūrimų objektų matomumą, aiškumą ir kontrastą.
Refleksinis veiksmas
Tačiau kai šviesa pateks į stiklo paviršių, dalis šviesos praeis pro stiklą, o kita dalis atsispindės atgal. Kuo didesnis atspindysantirefleksinis stiklas, tuo mažesnis šviesos pralaidumas. Tai gali sukelti problemų, tokių kaip akinimas, vaizdo iškraipymas ir sumažėjęs ryškumas. Tada mes negalime aiškiai matyti dalykų, kai žiūrime į juos. Tai gali būti ypač problematiška programose, kurioms reikalingas didelis optinis aiškumas. Pavyzdžiui, fotografija, ekranai, parodų dėklai ir pan. Dengiant antirefleksinį stiklą siekiama išspręsti šias problemas sumažinant stiklo atspindžio koeficientą.
Dangos taikymo svarba
Dengimas Šis žingsnis yra būtinas norint paversti įprastą stiklą įantirefleksinis stiklas. Galima sakyti, kad tai yra svarbiausias žingsnis visame neatspindinčio stiklo gamybos procese. Naudojant mikro ir nano masto dangas, galima labai sumažinti šviesos atspindį ant stiklo paviršiaus. Todėl stiklo veikimas buvo pagerintas, o atspindėjimas gali būti sumažintas. Šios dangos sukuria situaciją, kai nuo stiklo paviršiaus atsispindinčios šviesos bangos destruktyviai trukdo viena kitai, taip panaikindamos didelę atspindžio dalį.
Dangų panaudojimas gaminant neatspindintį stiklą
Yra daug būdų, kaip apdoroti stiklo paviršių, kad būtų sukurtos antirefleksinės savybės. Labiausiai paplitę metodai apima cheminį ėsdinimą, fizinį nusodinimą garais (PVD), cheminį nusodinimą garais (CVD) ir soli-gelio procesus. Kiekvienas metodas turi savo privalumų, trūkumų ir specifinių pritaikymų, tačiau visi turi bendrą tikslą. Tai sumažina stiklo atspindį ir pagerina šviesos pralaidumą.
Cheminis ėsdinimas
Cheminis ėsdinimas yra vienas iš seniausių ir plačiausiai naudojamų gamybos būdųAR stiklas. Procesas apima stiklo panardinimą į cheminį tirpalą, kad būtų galima pasirinktinai pašalinti paviršiaus medžiagą. Kontroliuodami ėsdinimo procesą, neatspindinčio stiklo gamintojai gali efektyviai sukurti mikroskopinius raštus, kurie sumažina atspindį.
Kaip tai veikia: Apdorojant stiklą rūgštimi ar kitomis reaguojančiomis cheminėmis medžiagomis, stiklo paviršius išgraviruotas. Šis procesas reikalauja išsamumo. Išgraviravimo laipsnis ir raštas lemia stiklo, kaip neatspindinčios medžiagos, veikimą. Ėsdinimas keičia stiklo paviršiaus struktūrą, sukuria mikrogriovelius. Kai patenka šviesa, stiklo paviršius išsklaido krintantį šviesą, sumažindamas atspindžio kiekį.
Privalumai: Cheminio ėsdinimo kaina yra palyginti maža ir gali būti gaminama masiškai. Paprastai tokios formos antirefleksinis stiklas yra labiau paplitęs. Jis dažniausiai naudojamas architektūriniame stikle, nes architektūrinis stiklas turi turėti antirefleksines savybes dideliems paviršiams.
Apribojimai: šis metodas nėra toks tikslus kaip kiti metodai. Dėl to jis mažiau tinkamas programoms, kurioms reikalingas itin didelis optinis aiškumas. Pavyzdžiui, fotoaparatų objektyvai arba tikslūs instrumentai.
Fizinis nusodinimas iš garų (PVD)
Fizinis nusodinimas garaisyra pažangesnis antirefleksinių dangų dengimo būdas. Šiame procese stiklas dedamas į vakuuminę kamerą ir plonas antirefleksinės medžiagos sluoksnis nusodinamas ant paviršiaus per garinimo procesą.
Kaip tai veikia: kietas medžiagas, tokias kaip metalų oksidai (pvz., silicio dioksidas arba titano dioksidas), galima išgarinti vakuuminėje kameroje. Išgarintos dalelės kondensuojasi ant stiklo paviršiaus ir sudaro ploną plėvelę. Plėvelės storis ir vienodumas reikalauja tikslios kontrolės, o tai reikalauja ne tik pažangios įrangos, bet ir daug kantrybės. Tai labai svarbu gaminant aukštos kokybės neatspindintį stiklą.
Privalumai: Nors fiziniam garų nusodinimo metodui reikalingi tam tikri įrangos reikalavimai, daugelisantirefleksinis stiklasgamintojai taip pat noriai išbando šį metodą. Kadangi PVD gali labai tiksliai valdyti dangos storį. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad šviesos bangos, atsispindinčios nuo skirtingų dangos sluoksnių, turėtų destruktyvių trukdžių, efektyviai panaikindamos atspindį. Kai kurios reiklesnės įrangos pritaikymas tokiu būdu puikiai tinka gaminti. Kaip fotoaparatų objektyvai ir moksliniai instrumentai.
Apribojimai: Reikalavimai įrangai turi būti brangūs. Didelės apimties gamybai šis metodas sunaudoja daug pinigų. Vidutinis pelnas gali būti ne toks įspūdingas. Be to, PVD dengtos dangos lengvai braižosi ir reikalauja papildomų apsauginių sluoksnių.
Cheminis nusodinimas garais(ŠKL)
Cheminis nusodinimas garais (CVD) yra dar vienas vakuuminis procesas. Tačiau tai apima cheminę garų fazės pirmtako reakciją, kuri gali sudaryti neatspindinčią plėvelę ant stiklo paviršiaus.
Kaip tai veikia: Šis metodas yra reakcijos dujų mišinio įvedimas į vakuuminę kamerą. Dujos reaguoja viena su kita, sudarydamos vientisą plėvelę. Plėvelė paprastai sudaryta iš tokių medžiagų kaip silicio dioksidas, kuris sumažina šviesos atspindį ir pagerina pralaidumą.
Privalumai: CVD leidžia vienodai padengti sudėtingas formas, idealiai tinka 3D objektams ir netaisyklingiems paviršiams. Procesas taip pat gamina dangas, pasižyminčias puikiu sukibimu ir ilgaamžiškumu.
Apribojimai: CVD, kaip ir PVD, yra brangus procesas. Paprastai naudojamas tik didelio našumo programoms. Procesas taip pat reikalauja tiksliai kontroliuoti temperatūrą ir dujų srautą, kad būtų galima kontroliuoti plėvelės storį ir savybes.
Sol-gel procesas
Sol-gelio procesas yra cheminis metodas. Jis padengiamas ant stiklo, gaminant skystą tirpalą, kuris vėliau želatinamas ir susidaro kieta plėvelė. Tada jis padengiamas neatspindinčia danga, dėl kurios susidaroantirefleksinis stiklas.
Kaip tai veikia: Skystas tirpalas, kuriame yra metalų oksidų, užtepamas ant stiklo paviršiaus panardinant, purškiant arba sukant. Tirpalas išdžiūsta, kad susidarytų porėta nanostruktūrinė plėvelė, kuri sumažina atspindį sukurdama laipsnišką lūžio rodiklį tarp oro ir stiklo.
Privalumai: Sol-gel procesas yra palyginti nebrangus ir gali būti naudojamas greitai padengti didelius paviršius. Proceso metu gaunama danga, pasižyminti dideliu optiniu skaidrumu ir puikiomis antirefleksinėmis savybėmis, tinkama architektūrinėms ir optinėms reikmėms.
Apribojimai: Sol-gel procesas yra jautrus aplinkos sąlygoms, pavyzdžiui, drėgmei, kurios gali turėti įtakos dangos kokybei. Be to, soli-gelio būdu pagamintos dangos ilgaamžiškumas gali būti mažesnis nei pagamintos naudojant PVD arba CVD.
Apibendrinant
Gamybos procesasantirefleksinis stiklasyra sudėtingas. Šio žingsnio dengimas apima daugiau detalių, o tai reikalauja pakankamai aukšto techninio turinio. Ar tai būtų cheminis ėsdinimas, PVD, CVD ar sol-gelio procesas, kiekvienas metodas turi savų privalumų. Pagal skirtingus reikalavimus galite pasirinkti skirtingus apdorojimo būdus. Šios procedūros atveria daugiau AR stiklo taikymo sričių. Kartu tai taip pat sustiprina neatspindinčio stiklo vaidmenį stiklo medžiagose.



