高能藍光在2010年國際光協(xié)會年會中,全世界*光學(xué)**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(wǎng)膜。藍光照射視網(wǎng)膜會產(chǎn)生自由基,而這些自由基會導(dǎo)致視網(wǎng)膜色素上皮細(xì)胞衰亡,上皮細(xì)胞的衰亡會導(dǎo)致光敏感細(xì)胞缺乏營養(yǎng)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(nèi)。在如今科技很快發(fā)展的時期,早已不能離去計算機,筆記本,平板計算機等數(shù)碼產(chǎn)品,可以足不出戶的工作、生活、娛樂,這一切都是通過互聯(lián)網(wǎng)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(yīng)當(dāng)注意到自己的雙目正受到藍光的傷害。另據(jù)*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(fā)放藍光的護膚品,以應(yīng)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(zhì)或者藍光反射物質(zhì)。應(yīng)對方案,手機屏幕膜等,這些產(chǎn)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(shù)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(xué)吸收材料有哪些?山西混溶性光學(xué)吸收材料按需定制
納米光學(xué)吸收材料產(chǎn)品主要性能特點:高透光性,視線清晰不應(yīng)影響室內(nèi)采光,并能有效阻隔刺目強光,令室、內(nèi)外景觀清晰,亦不影響建筑美觀。隔熱保溫,降耗節(jié)能有效阻隔室內(nèi)外熱量透過玻璃交換,夏日清涼,冬日溫暖,四季如春,提高室內(nèi)舒適性,同時降低其制冷及供暖設(shè)備能耗,有效節(jié)電節(jié)能20-30%(佳隆納米加拿大代理商測試結(jié)果顯示:玻璃涂膜后冬季建筑整體節(jié)能30%,夏季整體節(jié)能。)。阻隔紫外,遠離傷害有效阻隔紫外線中有害紫外線(UVA、UVB等),保護室內(nèi)人體健康,減緩家居內(nèi)飾褪色老化。強附著力,安全防護膜層附著力好,力學(xué)性能好,可有效延緩玻璃破碎脫落時間,防止濺傷人群,保護人身安全。生態(tài)環(huán)保,不污環(huán)境產(chǎn)品原料采用水、醇、醚等環(huán)保溶劑,生產(chǎn)、施工、使用過程中對人體和環(huán)境無害;廢舊后可輕易去除膜層,即涂即用,避免更換玻璃產(chǎn)生二次垃圾。 福建抗藍光光學(xué)吸收材料定制價格光學(xué)吸收材料可以防止紅外及藍光等可見光。
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(yī)學(xué),目前很多LCD、平板顯示器、等離子顯示器、觸摸屏都應(yīng)用了紅外吸收劑。除此之外,還可主要用于透明導(dǎo)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(fā)光材料、冷板、led、LCD、有機發(fā)光二極管、電子薄膜開關(guān)、環(huán)氧樹脂、光學(xué)鏡頭、油墨、汽車隔熱膜等。推薦使用:冷板、LED、LCD、有機發(fā)光二極管、電子薄膜開關(guān)、環(huán)氧樹脂、光學(xué)鏡頭、特殊油墨、汽車隔熱膜等。
可見光譜在電磁光譜中的位置??梢姽獾牟ㄩL范圍為770~390納米。不同波長的電磁波引起人眼不同的顏色感知。770~622nm,感覺紅;622~597nm,橙色;597~577nm,黃色;577~492nm,綠色;492~455nm,靛藍色;455~390nm,紫色。是電磁波譜中人眼可以感知的可見部分,可見光譜沒有精確的范圍。普通人的眼睛可以感知波長在400到700納米之間的電磁波,但有些人可以感知波長在380到780納米之間的電磁波。視力正常的人眼對波長約555納米的電磁波敏感,電磁波位于光譜的綠色的區(qū)域。人眼能看到的光線范圍受大氣影響。大氣中的大部分電磁輻射是不透明的,除了可見光波段和少數(shù)其他波段,如無線電通信波段。許多其他生物可以看到與人類不同范圍的光波。例如,一些昆蟲,包括蜜蜂,可以看到紫外線帶,這對尋找花蜜非常有幫助。納米ATO粉是一種多功能光學(xué)吸收材料,具有高導(dǎo)電性、淺色透明性、耐候性和抗輻射性等許多優(yōu)異特性。
納米材料發(fā)展1959年,有名物理學(xué)家、諾貝爾獎獲得者理查德·費曼預(yù)言,全人類可以用小的機械制作更小的機械,實現(xiàn)根據(jù)全人類希望一一排列原子、制造產(chǎn)品,這是關(guān)于納米科技較早的夢想。1984年德國物理學(xué)家格萊特(Grant)制得了只有幾個納米尺寸的超細(xì)粉末,包括各種金屬、無機化合物和有機化合物的超細(xì)粉末。1991年,美國科學(xué)家成功地合成了碳納米管,并發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量為同體積鋼的1/6,強度卻是鋼的10倍,因此稱之為“超級纖維”。這一納米材質(zhì)的發(fā)現(xiàn)標(biāo)記全人類對材質(zhì)性能的發(fā)掘達到了新的高度。1999年,納米產(chǎn)品的年營業(yè)額達到500億美元。納米材料-結(jié)構(gòu)納米材料納米構(gòu)造是以納米尺度的物質(zhì)單元為基石,按一定法則構(gòu)筑或營造的一種新體系。納米構(gòu)造是以納米尺度的物質(zhì)單元為基本,按一定法則構(gòu)筑或營造的一種新體系。納米陣列體系已有的研究結(jié)果對納米陣列體系的研究集中在由金屬納米顆?;虬雽?dǎo)體納米顆粒在一個絕緣的襯底上嚴(yán)整排列所形成的二位體系上。介孔組裝體系納米顆粒與介孔固體組裝體系由于顆粒本身的屬性,以及與界面的基體耦合所產(chǎn)生的一些新的效應(yīng),也使其成為了研究熱點,按照其中支撐體的類型可將它細(xì)分為無機介孔復(fù)合體和高分子介孔復(fù)合體兩大類。光學(xué)吸收材料是一種可吸收可見光的材料。云南抗靜電光學(xué)吸收材料廠家
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透明光學(xué)材質(zhì)(透射材質(zhì))投射材質(zhì)的光學(xué)特點主要由對各種色光的透過率和折射率決定。多數(shù)光學(xué)零部件是由光學(xué)玻璃制成的。一般光學(xué)玻璃能通過波長為,超過這個范圍的色光將被光學(xué)玻璃強烈地吸收。特別冶煉的光學(xué)玻璃可以透過特定的波段。光學(xué)元件制造商常常在樣本中給出所用到的標(biāo)準(zhǔn)化光學(xué)材質(zhì)數(shù)據(jù)。在透射材質(zhì)中,各種光學(xué)結(jié)晶的應(yīng)用逐漸普遍。光學(xué)結(jié)晶的使用能使光學(xué)系統(tǒng)工作在比一般光學(xué)玻璃更寬的波段范圍。此外,光學(xué)塑料已能應(yīng)用于光學(xué)系統(tǒng)中,如菲涅爾透鏡、自由光學(xué)曲面元件、簡便照相物鏡、放大鏡等。這類畫面多用模壓或鑄塑而成,成本較低,生產(chǎn)效率高,由于熱膨脹系數(shù)比光學(xué)玻璃大,所以還不能用以技術(shù)要求高的光學(xué)系統(tǒng)中。納米光學(xué)吸收材料應(yīng)用也較廣,可以吸收藍光、紅光等可見光。光的折射率n,以及F光和C光的折射率n為主要折射屬性。這是因為F光和C光接近人眼靈敏光譜區(qū)的兩邊;而D光或d光在它們中間,較為接近于人眼靈活的譜線,其實e光更相近這個波長。密度、熱膨脹系數(shù)、化學(xué)穩(wěn)定性等。此外,對光學(xué)均勻性、應(yīng)力掃除程度、玻璃中的氣泡度、雜質(zhì)、條紋等都有一定的規(guī)范和規(guī)定。山西混溶性光學(xué)吸收材料按需定制
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