光扩散剂的基本参数与性能关系
光扩散剂

光扩散剂地球的不可资源越来越贫乏,越来越少,如何让我们子孙后代能有多一点资源利用,因此环保节能,是我们全球人面对的问题。
其中LED灯就是一种结能环保方式,也是未来发展成为一种趋势,但是LED灯光线很刺眼,可是光能很强,怎样才能让LED的光线变得柔和,光损又很小呢?这是我们要研发的方向。
目前的研究就是从灯罩着手,那是利用纳米材料填充PS,PC或PMMA,罩在LED灯的上面,就可以解决LED光刺眼的缺陷。
一、为何选择PC,PMMA树脂PC和PMMA树脂本身的透明度很高,另外PMMA的透光率高于PC,当光线透过时,光能损耗较少,二、如何解决怎么解决LED光线刺眼的缺陷加入一些添加剂,这就是纳米微珠---光扩散剂传统无机光扩散剂与有机扩散剂的比较:A.传统的灯罩是加入无机的助剂,比如,硫酸钡,二氧化硅。
当加入这些无机的纳米颗粒,光会通过微小颗粒的表面进行无数次光折射达到光扩散即匀光的作用的。
但毕竟是无机物,光线是无法进入穿透无机分子的,当然光能损耗很大。
增亮效果不行,只能改变光的柔和性。
B.现在的机机纳米微珠,材质本身光线是可以透过的,很好的解决了匀光和透光的问题,这类光扩散剂是通过基材和微珠的折射率不同,经过多次的光线折射,达到柔和的光效果,透光能损失较少。
这种有机的纳米颗粒,是一种细小透明球体,加入PC,PMMA,PVC,灌封胶中,可以均匀的分散在树脂里,射入的光穿过玻璃球体,在玻璃体中经过无数次的折射,再穿透。
这样强烈的光经过折射,均匀的分散。
使点光源变成面光源,扩大了发光面,而且使光线变得很柔和。
同时光是可以穿透玻璃球体的,所以,光的损失极少。
起到了匀光,透光的作用。
三。
有机光扩散剂的选择由于生产工艺和技术的不同,导致光扩散剂市场的产品差异比较大。
有的可以很好的解决扩散材料的雾度,可是不能很好的解决材料的透光率,如何选择适当的光扩散剂用在不同的材料,这就需要了解客户的基材,客户做的产品要求和充分了解目前各种光扩散剂的基本知识。
有机硅光扩散剂的应用

有机硅光扩散剂的应用有机硅光扩散剂的应用引言:在现代光学技术和光电子领域中,光扩散剂是一种被广泛应用的材料。
光扩散剂通过改变光线的传播路径和传播角度,能够实现光线的均匀分散和扩散。
有机硅光扩散剂作为一种新型的光扩散剂,具有优异的性能和广泛的应用前景。
本文将对有机硅光扩散剂的应用进行全面评估,并对其性能及未来发展进行探讨。
一、有机硅光扩散剂的性能和特点有机硅材料具有优异的化学稳定性、热稳定性和光学性能,因此有机硅光扩散剂具有以下几个突出的性能和特点:1. 光稳定性:有机硅材料在高温和高湿度环境下仍能维持稳定的光学性能,不易发生黄变、老化等现象,使其适用于各种恶劣环境条件下的应用。
2. 可调性:通过调节有机硅材料的组成和结构,可以实现光扩散剂的扩散效果的调节和优化,以满足不同光学设备和应用领域的需求。
3. 高效性:有机硅光扩散剂能够将光线有效地分散和扩散,使光线均匀地散布在整个观察区域内,从而提高观察屏幕的亮度和均匀度。
4. 易处理性:有机硅材料具有良好的可加工性和溶解性,可以通过简单的制备工艺获得光扩散剂,并与其他材料进行复合应用。
二、有机硅光扩散剂在显示技术领域的应用显示技术是有机硅光扩散剂的主要应用领域之一,其应用有以下几个方面:1. 液晶显示器:有机硅光扩散剂可用于提高液晶显示器的可视角度和均匀度,减少反射和色差等问题,进一步提高图像的清晰度和观看体验。
2. OLED显示器:有机硅光扩散剂能够提高OLED显示器的光输出效率和均匀度,增强显示效果,使图像更加细腻、饱满和真实。
3. 显示背光模块:有机硅光扩散剂可用于优化显示背光模块的均匀度和亮度分布,减少明暗差异,提高整体显示效果。
三、有机硅光扩散剂在照明领域的应用照明领域是有机硅光扩散剂的另一个重要应用领域,其应用主要包括以下几个方面:1. LED照明:有机硅光扩散剂能够提高LED照明的亮度均匀度和光辐射角度,减少不均匀发光和眩光问题,提高照明效果和舒适度。
PC灯管灯罩之用光扩散剂

PC灯管灯罩之用光扩散剂
该支光扩散剂是有机型的,微观状态是直径为4微米的微珠,透光率优良,折射率为1.57.在基材中相容性很好,用在PC或PMMA中,能达到高雾度,但透光率能达86%,所以非常适合用在要求很高透光性,且高雾度高遮光性的灯管灯罩材料中。
下面是这支光扩散剂的介绍。
光扩散剂ESC-SM04
1.产品特性说明
ESC-SM04属于有机类的光扩散剂,外观是一种白色流动性的粉末,RI是1.57。
2.应用
在透明PC,PMMA中的,光散射效果明显。
当应用在PC,PMMA灯罩中时,
添加1%-2%的ESC-SM04光扩散剂在基材PC中有明显的雾度,可以遮盖住点光源达到柔和视角效果,又能保持较高的透光率,透光率一般能达到85%以上。
ESC-SM04在PMMA中的应用,提高雾度效果的同时,仍旧保持了原有的透光性,另外可以作为一种磨砂剂使用,使产品具有磨砂的视觉效果。
3.产品描述
4.包装及储存
25公斤/桶,放置干燥,通风的环境中。
光扩散剂的基本参数与性能关系

光扩散剂的基本参数与性能关系1)光扩散剂的折射率须大于基体树脂材料吗?目前在网上搜索一下,发现了相互矛盾的不同讲法及观点。
有些人认为“要满足透光不透明即透光又匀光的效果,光扩散剂的光折射率要比树脂的折射率高。
我们常用的不饱和树脂的光线折射率为1.544,亚克力树脂的光线折射率为1.4910。
过分的高于或者低于树脂的光线折射率会造成大量的反射,影响了透光率,接近树脂折射率,会减少光散射的路径,透明度下降少,无法有效的遮蔽光源。
”但日本信越有机硅的对外公开正式产品宣传中,强调“(因为)有机硅树脂球形微粉的光折射率比较低,所以光扩散效率高”。
孰对孰错,我们先从一些基本概念和原理开始分析:i)折射率的基本定义:光在真空中的相速度与光在介质中的相速度之比值。
材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。
常见几种透明树脂的折射率如下:折射率决定着材料看上去的光亮程度,较大的折射率表明在材料与空气的交界面上有更多的光线被反射。
一般来说,折射率愈高,透光率愈低。
ii)光散射的基本概念:物质中存在的不均匀团块使进入物质的光偏离入射方向而向四面八方散开,这种现象称为光的散射,向四面八方散开的光,就是散射光。
与光的吸收一样,光的散射也会使通过物质的光的强度减弱。
当光在物质中传播时,物质中存在的不均匀性(如悬浮微粒、密度起伏)也能导致光的散射(简单地说,即光向四面八方散开)。
蓝天、白云、晓霞、彩虹、雾中光,曙光的传播等等常见的自然现象中都包含着光的散射现象。
其实,添加光扩散剂制得的光扩散材料及制件,正是基于上述光的散射原理。
透光与散射必须基于实际需要达到一个平衡,因此光的散射必须控制在一个合理范围内,因此对于连续介质中的不均匀成分即球形微粉的折射率(差)、球度、颗粒表面规整度、粒径大小、浓度等参数有着一定的要求与限制。
因此作为光扩散剂,折射率不但要小,而且与连续相介质(即基体透明树脂)不能相差太大。
因为折射率差愈大,散射作用愈强。
光扩散剂的基本参数与性能关系

光扩散剂的基本参数与性能关系光扩散剂是一种用于调节光的传播方向和散射特性的材料。
它们经常被应用于显示器、照明和相机等光学器件中,以提供更均匀的光照和更广泛的观测角度。
光扩散剂的性能与其基本参数密切相关,下面将详细介绍它们之间的关系。
1.颗粒直径:光扩散剂的颗粒直径是决定其散射效果的重要参数。
通常情况下,颗粒直径较小的光扩散剂会产生更强烈的散射效果,使光更加均匀地分布在散射介质中。
但是,颗粒直径过小可能会导致光散射效果减弱,因此需要根据具体应用目的选择适当的颗粒直径。
2.折射率:光扩散剂的折射率直接影响到光在介质中的传播方向和速度。
较大的折射率差异会导致更强烈的散射效果。
因此,通常情况下,选择折射率与周围介质相差较大的材料作为光扩散剂会更有效。
3.散射角度:光扩散剂的散射角度是指光散射出去的范围大小。
通常情况下,较大的散射角度可以提供更广泛的观测角度,使得观察者可以从更多的角度获得均匀的光照。
可以通过选择合适的光扩散剂材料、粒径和散射介质来调整散射角度。
4.散射效率:光扩散剂的散射效率是指光在光扩散剂中散射和吸收的比例。
高散射效率意味着更多的光能被散射出去,使得光照更加均匀。
同时,高散射效率还能减少光能的损耗,提高光资源的利用率。
因此,选择具有高散射效率的光扩散剂对于获得良好的光学性能至关重要。
5.热稳定性:光扩散剂在高温环境下的热稳定性是一个重要的性能指标。
在一些应用中,光扩散剂会暴露在高温环境下,因此需要选择具有良好热稳定性的材料,以确保其性能不会受到热量影响。
总之,光扩散剂的基本参数与其性能密切相关。
选择适当的颗粒直径、折射率、散射角度和散射效率的光扩散剂,以及具有良好热稳定性的材料,将可以获得更均匀的光照和更广泛的观测角度,提高光学器件的性能。
光扩散PVC粒料介绍

PC光扩散料因其价格贵,对其产品成本具有较大影响。
解决并降低成本,低成本优质代替原料具有更大优势。
因此,吴显庆-PVC粒料通过对PVC进行改性,制得PVC光扩散粒料,光扩散PVC是通过在PVC树脂中添加光扩散剂,光扩散剂呈球形,均匀分散在PVC树脂中,形成海岛结构,由于PVC树脂和光扩散剂的折光指数不同,光线在光扩散剂表面类似镜面反射,经过多次反射,达到光扩散效果.光扩散剂的添加量、粒径大小和分布、折光指数决定了材料的光学性能.评价光扩散材料光学性能的指标包括全光线透光率、雾度、分散度.其中分散度指的是相对透光率为50%的角度.如何做到散光材料高透光率,高雾度,这是个难点.荧光灯的光向四周照射,从后面照射的光反射后回到前面,前面的光如果超过临界角将反射.这样的光经过多种反射过程重新到达前面.扩散板的其他光将发生一些折射,到扩散板内部.到扩散板内部后,和扩散剂相遇,进行多次的反射和散光,在这过程中将表面维持一定亮度.光扩散PVC其扩散率可达到99%,分散均匀无晶点,透光率可达86%,亮度是传统灯罩的2倍以上。
主要分为注塑级,挤出级,吹塑级,薄膜级,磨砂级。
光扩散塑料的应用:LED球泡灯、LED日光灯、LED数码管、LED隧道灯、LED路灯、LED吸顶灯、扩散板等。
光扩散塑料的特点:1.高透光、高扩散、无眩光、无光影的光学级PVC原料。
2..耐老化、阻燃性佳、抗紫外线性佳。
3.可挤出,也可注塑,使用方便损耗低。
4.光源隐蔽性极佳、无光点。
5.具有高抗冲击强度。
6.适合LED灯泡、灯管、透光板、外壳等使用的LED照明灯罩专用光扩散PVC塑料。
3解决方案解决方案包括三种:1、在原有灯罩基础上添加色粉,如硫酸钡等,加入这些颗粒可使光进行多次光折射达到光扩散的作用,该方法光扩散效果不明显,且严重影响透光率;2、增加磨沙效果,但会严重降低灯罩的光线透过率;3、增加棱镜,但光扩散效果有限,仍能看到刺眼的LED灯珠,且降低光线透过率.塑料的处理PVC塑胶原料有吸水性,加工前一定要预热干燥, 80℃温度干燥3小时。
光扩散剂的基本参数与性能关系

光扩散剂的基本参数与性能关系光扩散剂是一种用于改善光的散射特性的材料,可以被广泛应用于光学产品、照明器具、显示屏等设备中。
光扩散剂的基本参数包括材料的折射率、粒子尺寸、形状和分布,以及浓度等。
这些参数与光扩散剂的性能密切相关,下面将详细介绍各个参数对性能的影响。
首先,折射率是光扩散剂的一个重要参数。
光扩散剂的折射率应与基体材料的折射率相近,以实现有效的散射效果。
如果折射率差异较大,光波在界面的反射和透射都会增加,降低散射效果。
因此,合适的折射率匹配可以增强光的散射,提高透明材料的乳白度。
其次,粒子尺寸、形状和分布也是光扩散剂的关键参数。
通常情况下,小尺寸的粒子能够产生较强的散射效果,因为较小的粒子更有利于散射光波。
另外,一定范围内的大小分布可以增加散射的均匀性,实现更homogenous 的效果。
对于粒子形状来说,球形粒子可以产生比较均匀的散射,而非球形粒子则可能产生更加复杂的散射模式。
通过调节粒子尺寸、形状和分布,可以实现不同的散射效果,以满足不同应用场景的需求。
此外,浓度是影响光扩散剂性能的重要参数之一、较高的浓度可以增强光的散射效果,但是也会增加光传播的损失。
因此,在合适的范围内选择适当的浓度是必要的。
此外,浓度还会影响光扩散剂与基体材料之间的相容性,过高的浓度可能会导致光扩散剂的沉淀或聚集,从而影响光学产品的正常使用。
最后,光扩散剂的制备方法和材料的物理性质也会对其性能产生影响。
常用的制备方法包括溶胶凝胶法、乳液法、熔融法等。
不同制备方法得到的光扩散剂具有不同的粒子尺寸分布、形状和结构特点,从而影响其散射性能。
此外,光扩散剂的材料物理性质,如熔点、热稳定性、化学稳定性等,也会影响其在不同环境下的应用性能。
综上所述,光扩散剂的基本参数包括折射率、粒子尺寸、形状和分布,以及浓度。
这些参数直接影响着光扩散剂的散射性能,以及与基体材料的相容性和光学产品的可靠性。
通过合理选择和调节这些参数,可以实现不同应用场景下的散射效果,为光学产品的开发和改进提供技术支持。
DF-090光扩散剂-中国环氧树脂应用网

公司网站:行业网站:/中国环氧树脂应用网DF-090光扩散剂一、简介:DF-090系液体环氧树脂扩散剂,包含环氧树脂和高效扩散填料。
根据器件类型的不同,推荐加入D F-090的份量也不同,一般按A料重量6~10%的比例添加。
应用扩散剂时,需调整混合比。
二、常规性能:测试项目测试方法或条件DF-090外观目测白色液体粘度25℃ mpa·s 1300~1400保存期限25℃,密封6个月二、建议混合使用量:环氧显示板(根据产品尺寸的大小调整用量)HL-700MA 100 HL-700MB 104~108 DF-090扩散剂6~10环氧灯管(根据产品尺寸的大小调整用量)HL-800MA 100 HL-800MB 104~108 DF-090扩散剂6~10友情提醒:用户使用过程中,最好将加好扩散剂的胶水,用200~300目的滤布过滤一次,以防成品出现白点或黑点现象!四、用途:适用于数码管、指示灯、发光管的散色。
五、贮存、运输及注意事项:1.此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶。
2.请看准所使用产品型号;然后对号入座;用完后请注意密封保存。
3.六、包装规格:包装为1KG塑胶桶。
公司网站:行业网站:/中国环氧树脂应用网1008A/B环氧树脂胶粘剂一、简介:1008A/B 系无溶剂室温快速固化型液态环氧树脂接着剂,固化后粘接强度大,收缩率低,固化物柔软性好,具有优良的电气性能及耐振动性。
可作为电子元器件的通用型胶粘剂。
二、常规性能:测试项目测试方法或条件1008A 1008B外观目测黑色粘稠液体棕褐色粘稠液体密度25℃ g/cm3 1.1~1.3 1.1~1.3粘度25℃ mpa·s 15000~25000 15000~25000保存期限室温通风一年一年三、使用工艺:项目单位或条件1008A/1008B混合比例重量比100:100可使用时间100g,25℃,分钟15固化条件℃/hrs 25/12或60/1.5四、用途:1008A/B可作为电子元器件的通用型胶粘剂。
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光扩散剂的基本参数与性能关系
1)光扩散剂的折射率须大于基体树脂材料吗
目前在网上搜索一下,发现了相互矛盾的不同讲法及观点。
有些人认为“要满足透光不透明即透光又匀光的效果,光扩散剂的光折射率要比树脂的折射率高。
我们常用的不饱和树脂的光线折射率为,亚克力树脂的光线折射率为。
过分的高于或者低于树脂的光线折射率会造成大量的反射,影响了透光率,接近树脂折射率,会减少光散射的路径,透明度下降少,无法有效的遮蔽光源。
”但日本信越有机硅的对外公开正式产品宣传中,强调“(因为)有机硅树脂球形微粉的光折射率比较低,所以光扩散效率高”。
孰对孰错,我们先从一些基本概念和原理开始分析:
i)折射率的基本定义:光在真空中的相速度与光在介质中的相速度之比值。
材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。
常见几种透明树脂的折射率如下:
折射率决定着材料看上去的光亮程度,较大的折射率表明在材料与空气的交界面上有更多的光线被反射。
一般来说,折射率愈高,透光率愈低。
ii)光散射的基本概念:
物质中存在的不均匀团块使进入物质的光偏离入射方向而向四面八方散开,这种现象称为光的散射,向四面八方散开的光,就是散射光。
与光的吸收一样,光的散射也会使通过物质的光的强度减弱。
当光在物质中传播时,物质中存在的不均匀性(如悬浮微粒、密度起伏)也能导致光的散射(简单地说,即光向四面八方散开)。
蓝天、白云、晓霞、彩虹、雾中光,曙光的传播等等常见的自然现象中都包含着光的散射现象。
其实,添加光扩散剂制得的光扩散材料及制件,正是基于上述光的散射原理。
透光与散射必须基于实际需要达到一个平衡,因此光的散射必须控制在一个合理范围内,因此对于连续介质中的不均匀成分即球形微粉的折射率(差)、球度、颗粒表面规整度、粒径大小、浓度等参数有着一定的要求与限制。
因此作为光扩散剂,折射率不但要小,而且与连续相介质(即基体透明树脂)不能相差太大。
因为折射率差愈大,散射作用愈强。
连续相基材与非均相颗粒折射率差异过大将导致全反射发生,將光线反射回內部而无法有效导出。
2) "光扩散剂"与“消光剂”各自强调的性能有显著区别
两者的共同点是都产生光的扩散。
但消光剂在产生光扩散的同時也造成了程度很高的光衰。
消光剂所造成的光扩散結果是牺牲了絕大多数的光透过率,造成严重光衰。
而光扩散剂所需兼具的要点在於保证一定的透光率,並非只是柔光或光衰严重的消光。
目前LED普遍使用的光扩散剂是传统的消光粉,具有相當高的光衰。
由于消光粉目前绝大多数为基于无机材质的,且微观颗粒形态结构属于多角不規則狀,造成光线无法大量穿透消光粉,或消光粉將光线不断地反向反射而严重衰減,造成产品应用受限。
消光剂可能造成光线反射而造成光扩散的現象,但同時也造成光线大量被不规则折射而產生光线被吸收的現象。
在形成光扩散結果的同時,也付出了更大的光衰作为代价。
消光剂的重点是"消光", 但光扩散剂的重点是"散光", 同时不能“消光”,理论上最理想的情况是"散而不消”、"扩而不衰" 。
当然就目前的技术水平来讲,即使像日本信越这些有机硅光扩散剂的领先企业也很难做到,只能是尽可能去控制、最小化光衰的程度,从而达到既透光又雾白柔和的效果。
而这,恰恰是目前更高效光扩散剂研制开发中的难点和热点之一!
3)所谓的“纳米光扩散剂"
光的散射与连续相介质中不均匀相(颗粒)的尺度有着密切关系。
就目前照明用可见光如LED光源(波长范围约400~ 800nm)来讲,我个人不认为光扩散剂的粒径有做到真正纳米尺度的必要。
而且,纳米尺度的颗粒能否实现对可见光高效的光扩散效果之同时保证足够高的透光率及透光质量,我个人也表示怀疑。
更不用提及纳米技术目前在分散及微观形态精确控制方面的局限性。
事实上,目前国际上几家大的有机光扩散剂厂家均未见有"纳米级"的介绍及宣传。
一般较主流的颗粒尺度在“ - 4um", 即小微米及亚微米的尺度范围,与目前的LED(照明)光源波长还是较合适的。
4)颗粒微粉的微观形态控制特别是球度很重要,这是不言而喻的。
这将显著影响光的折射、散射、衍射及反射,从而不但影响光的扩散效率,而且影响光的损耗,从而影响透光率。
总之,球度及表面规整度愈高愈好,理想境界是"镜面"光滑程度。
因此,评价一个光扩散剂的
优劣,颗粒微观形态形貌的修饰与控制工艺及技术水平也是很重要的一个方面。
譬如,日本信越新推出的有机硅光扩散剂X-52-7056A、国内贵阳恒-200,其球度控制更精细、球度更佳,亮度更好、同时扩散效率更高。
5)光扩散剂颗粒微粉的粒径分布
基于上述同样的基本原理,粒径分布肯定是愈窄愈好。
日本信越等有机硅公司可以控制的很窄、很均匀,当然国内也有个别机构(如贵阳恒微材料)技术水平达到甚至超过国外水平的了,这样可以使光线的传导控制更精细。
透光率及扩散性均达到更理想的程度。
6)有机光扩散剂的耐热性
不但影响熔融加工过程中球形颗粒本身的球度及微观形态形貌的良好保持,而且,防止在高温强剪切作用下,不致降解、黄变,从而对透光性及扩散效果产生负面影响。
在耐热性方面,有机硅树脂球形微粉光扩散剂具有突出的优势,因而在一些要求高的应用领域,尤其是在保证雾白匀光的基础上要求高透光率的LED照明灯管、灯罩及液晶光扩散板应用领域,无机及PMMA微粉的使用受到限制,而日本信越、贵阳恒微等推出的高效有机硅树脂球形微粉的应用愈来愈多。
7)光扩散剂的纯度
作为光学用途的材料及助剂,其本身的纯度、清洁度显然是一个重要的性能参数。
光扩散剂的纯度不但影响到光的散射作用及透光率,而且还会影响到透光的质量、甚至还可能影响到透明树脂基体在高温强剪切熔融加工过程中的热稳定性。
在纯度、清洁度控制中,挥发份的含量、水含量等是其中的两个基本控制参数。
国际上一些主要光扩散剂厂家正在或已经推出更高纯度、更低挥发份、更低含水量的高纯高效(有机)光扩散剂,透光率及透光质量进一步提高。
8)影响光扩散剂透光率(Tt)、光扩散效率(I70/I0)、遮盖率(I5/I0)及黄度指数(YI)的主要因素(小结)
据研究报道,光扩散剂微粉粒径大小、粒径分布、微观形态特别是球度及表面规整性、纯度、折射率、与连续相基材折射率差及添加量等均会对透光率及透光质量产生显著影响。
一般来讲,光扩散剂的添加量越大、总表面积越大和跟基材折射率差越大會使光扩散效率越高(大),但也伴随全光穿透率越低(小)。