由于萤火虫的光源来自体内的化学物质——三磷酸腺苷(简称ATP),不带辐射热,发光的效率高,几乎能将化学能全部转化为可见光,为现代电光源效率的几倍到几十倍,物理学家们认为这是非常理想的灯光。早在40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,后来又分离出了荧光酶,...
查看详细 >>根据基材划分:可分为BOPP胶带、布基胶带、牛皮纸胶带、美纹纸胶带、纤维胶带、PVC胶带、PE泡棉胶带等。根据应用范围划分:可分为警示胶带、地毯胶带、电工胶带、保护膜纸胶、缠绕膜胶带、封箱胶带、模块胶带等。根据市场普及率划分:可分为普通胶带、特种胶带。根据应用环境温度划分:可分为低温胶带、常温胶带、高温胶带。根据粘贴性划分:单面胶带和双面...
查看详细 >>防止各种配管、机器的火伤。规格:使用温度范围:250C°(使用250C°的连续性的场合使用时间为1周)没有粘着性,耐炎纤维的平纤物。牛皮纸胶带:适于粘接氯丁二烯、EPT等硫化橡胶与金属、塑料材料;VR-5311采用的橡胶用特殊粘合剂具有优良的凝集力;VR-5321具有优良的初始粘合力。双面胶带:适于粘接氯丁二烯、EPT等硫化橡胶与金属、塑...
查看详细 >>导光板是LCD产业中的重要零件,其发展历史和技术更新均是为了满足下游产品的需求,至今已发展出多种制程。 [1]主要类型包括20世纪80年代出现的挤压成型、20世纪90年代出现的辊轮法和油墨丝印法,以及激光雕刻、化学蚀刻法、纳米加入法、直接注塑法和导光板与扩散板二合一等。 [1]每种制程方法均有其具体的优缺点。 [1]导光板主要材料为亚克力...
查看详细 >>应用领域涵盖广告显示(车身装饰、透明广告牌)、电子设备背光(仪表盘、按键)、安全警示(反光背心、头盔)、服装设计等场景 [2] [4-6]。**制造商包括上海科炎光电技术有限公司与苏州长显光电科技 [2] [6-7]。工作原理冷光是一种转换电能的装置,冷光光源一般的工作电压和频率,经调整后操作电压可由AC40V~AC220V,而操作频率可...
查看详细 >>胶带的种类有很多种,而且其表面的粘着剂亦各有很多种,因此各种品牌的胶带性能与强度各不同,所以在采购胶带的时候需要考虑以下几个因素:所要黏贴物的微孔性:由于胶带的黏贴作用的发生,是在在于胶带表面粘着剂的水份在胶带黏胶后渗入黏贴物内迅速干燥而使胶带成为黏贴物的一部分,因此所欲黏贴物表面的微孔性对于胶带的选择非常重要,假使器微孔性较多货吸湿力较...
查看详细 >>1.辉度:要求高辉度,例如笔记型电脑需求1600nit; 监视器需求3000~6000nit2.均匀度:黑白液晶模组用为75%彩色液晶模组用为80%以上3.耗电量:要求低耗电,一般为Lamp管电流3~3.5mA。4.重量:此项特质为可携式电脑用背光板相当重要的考量点,为求轻量化,除导光板由原来的平板改为楔型(wedge type),并朝更...
查看详细 >>导光板多选用亚克力(PMMA),而扩散板大部分选用PC为材料。PMMA材料比PC价格高,但是光学性能好,透光性高于PC,但是PC比PMMA更耐湿,PMMA吸水容易变形。导光板的主要作用是引导光源均匀发光到整个面板上,扩散板主要是打散光通量,还有保护光学材料的作用 [1]。2015年前后,出现了导光板与扩散板二合一的产品,它是将导光板、扩散...
查看详细 >>胶带的起源要追溯到1928年,美国人理查·德鲁发明了透明胶带。早期胶带使用的黏合剂主要来自动物和植物,现代则***使用各种聚合物,如丙烯酸胶 [3-4]。相比于发达国家,我国胶带行业起步较晚。自**开放以来,我国经济迅速发展,胶粘带行业也取得了长足进步。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计,2024年我国胶粘带总产量约432.2亿平方米,较2...
查看详细 >>2.1 输入电流电压由客人模块决定,所以在设计时要清楚了解IF及Vf值,以便处理亮度。2.2 亮度指亮度每单位发光区的光的强度。2.3 就我司来说能达到的储存温度范围为-30℃~+80℃;动作温度为-20℃~+70℃。(二)结构分析1.结构设计:几何形状应尽可能保证有利于成形的原则,避免模具复杂化。1.1例如产品能设计为走镶件的,则不要设...
查看详细 >>透明1928年5月30日在英国和美国提出申请,德鲁开发出了一种很轻的、一压即合的黏合剂,后来经过改进发明了透明胶带。胶带是在BOPP原膜的基础上经过高压电晕后使一面表面粗糙后涂上胶水后经过分条分成小卷就是我们日常使用的胶带。胶带胶水是丙烯酸脂胶水,又叫压敏胶,主要成分是丁脂。丁酯是一种高分子活动物质,温度高低对分子活动有一定影响。胶水的丁...
查看详细 >>在材料方面,导光板主要材料为亚克力(PMMA),扩散板也可选用聚碳酸酯(PC) [20]。材料体系也在加速革新,除了优化传统PMMA、PC材料的透光率与耐候性,生物基树脂、可回收光学材料的应用占比不断提升 [21]。导光板**初随液晶显示产业而快速发展,近年来其增长动力正向多元化场景拓展。在车载显示领域,智能座舱的多屏化、大屏化趋势带动了...
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