光学膜材料是由膜的分层介质构成,通过界面传播光束的一类光学介质材料。利用光学膜可以选择性获取某一或是多个波段范围内的光的全部透过或全部反射或是偏振分离等各种形态。
不同的物质对光有不同的反射、吸收、透射性能。传统光学膜就是利用材料对光的这种性能,并根据实际需要制造的,主要分为反射膜、增光膜、滤光膜、光学保护膜、偏振膜、分光膜、位相膜和导电膜等。
增光膜也称BEF,是在透明性非常好的PET表面,增光膜价格,使用丙1烯酸树脂,精密成型一层均一的棱镜图案的光学薄膜。
光学薄膜的简单模型可以用来研究其反射、透射、位相变化和偏振等一般性质。如果要研究光学薄膜的损耗、损伤以及稳定性等特殊性质,简单模型便无能为力了,这时必须考虑薄膜的结晶构造、体内结构和表面状态,薄膜的各向异性和不均匀性,薄膜的化学成分、表面污染和界面扩散等等。考虑到这些因素后,那就不仅要考虑它的光学性质,还要研究它的物理性质、光学薄膜化学性质、力学性质和表面性质,以及各种性质之间的渗透和影响。因此光学薄膜的研究就跃出光学范畴而成为物理、化学、固体和表面物理的边缘学科。
光学基膜是用聚酯切片(PET)经过干燥铸片涂布双向拉伸等工艺生产而成的,东莞增光膜,而你所问的光学膜,就是用这个光学基膜经过后加工及复合生产的增光膜(棱镜),反射膜,增光膜销售,扩散膜,和技术难度较高的偏光片及其他复合膜。以上统称光学膜。其次,目前技术的显示面板,其核心技术便是各种光学薄膜的复合。
增光膜特征:
1.将光源发出的分散光向正面方向聚集,以提高亮度。
2.两片正交使用情况下,可将正面亮度提高约100[%]。
3.厚度仅为155μm,基本对显示设备厚度无影响。