在2010年国际光学协会年会上,**们一致指出,短波蓝光能量极高,可以穿透晶状体到达视网膜。蓝光照射视网膜会产生自由基,导致视网膜色素上皮细胞死亡。上皮细胞的死亡会导致光敏细胞缺乏营养物质,导致视力障碍,这些损害是不可逆的。以市场上常见的LED显示屏为例,高能蓝光主要集中在380-460纳米的波长范围内。在当今科技飞速发展的时代,我们离不开电脑、笔记本、平板等数码产品。我们可以工作、直播、室内娱乐,这些都是通过互联网和电脑显示屏显示的。在提高工作效率、享受娱乐生活的同时,也要注意我们的眼睛正在被蓝光伤害。根据其他研究,长期暴露在高能量蓝光下会对人体皮肤造成一定程度的伤害,一些科研机构正在研发发射蓝光的护肤品,以应对高能量蓝光对皮肤造成的伤害。主要方法是在护肤品中加入一定成分的蓝光吸收物质或蓝光反射物质。解决方案:手机屏幕电影等产品加入适量的蓝光吸收剂吸收一些高能蓝光来减少高能蓝光对眼睛的辐射;蓝光防护眼镜(镜片或涂层)一般这类镜片或夹子的制造工艺是在注塑时加入一定量的蓝光吸收剂,或在镜片涂层上加入紫外线、蓝光吸收剂;防蓝光粘合剂。光学吸收材料的性能与应用。吉林耐候性光学吸收材料供应商家
烟台佳隆纳米产业有限公司隶属于佳隆集团有限公司。是一家致力于纳米技术研究和开发纳米功能材料的科技型企业,是国家科技部认定的“国家863计划成果产业化基地”、“国家火炬计划重点****”,是山东省纳米涂层工程技术研究中心和烟台市纳米工程技术研究中心的主要依托单位。公司地处风景秀丽、气候怡人、交通便利的烟台市福山高新技术产业园区内,注册资金2580万元,占地总面积约33333平方米,建筑面积10000余平方米,总投资8700万元。公司获国家人事部批准成立了“企业博士后科研工作站”,依托博士后工作站、山东省纳米涂层工程技术研究中心等创新平台建立了研发中心,被认定为省级“一企一技术”研发中心,吸纳了一大批包括在站博士后、博士研究生、硕士研究生及研究员、高级工程师等在内的高学历、高资历的科技人才,并与国内数家高校及科研院所建立了稳定、密切的产学研合作关系。广西混溶性光学吸收材料哪家便宜红外吸收剂是一种光学吸收材料。
光学吸收材料可应用于玻璃上。塑料光学材质塑料光学元件与玻璃材质相比之下,具备较低的质量、较高的抗冲击性,并能提供更多种形状。外形适应性是塑料光学的优点之一。非球面透镜和其他繁复的形状都可以被塑造。塑料的主要缺陷是较低的耐热性。塑料的融化温度比玻璃低,表面耐磨性和抗化学性较差。镀膜的附着性低,因为其融化温度低,薄膜的沉积温度受到限制;塑料镜片上膜层的耐用性也低或寿命短。塑料镀膜可采用离子辅助沉积提供较稳固而结实的薄膜。光学塑料材质种类的选择自由度有限,一个关键的限制是热膨胀系数高和折射率温度变动的依赖性强。塑料材质的折射率随温度的升高而减少,变化量大概比玻璃高50倍。塑料的热膨胀系数大概比玻璃高10倍。高质量的光学系统可以用玻璃和塑料镜片的组合来实现设计。塑料光学元件可以被注塑成型、压塑成型,或者用浇注放入塑料块制造。几种常用的塑料材质是聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、烯丙基二甘醇碳酸酯和环烯共聚物等。
纳米材质构造的奇特性能:第三固态结构,纳米材料具特别的构造。由于构成纳米材料的超微粒尺度属纳米量级,这一量级接近于材质的基本构造――分子甚至于原子。其界面原子数目百分比巨大,一般占总原子数的50%左右,不论这种超微微粒由晶态或非晶态物质构成,其界面原子的构造都既不同于长程有序的结晶,也不同于长程无序、短程有序的类气体固体构造。因此,一些研究人员又把纳米材料称之为晶态、非晶态之外的“第三态固体材料”。异常诡异的性能,正是由于纳米材料这种特别的构造,使材质自身具备小尺码效应;表面界面效应;量子尺寸效应和宏观量子隧道效应,从而使其有着许多与传统材质不同的物理、化学性质。例如,纳米铁材质的断裂应力比常规铁材质高12倍;气体通过纳米材料的扩散速度比一般材质快几千倍;铜到纳米级后就不再导电且比常规铜材料的热扩散加强了近一倍;某些纳米材料制成的刃具,比金刚石制品还要硬;人们还发现,纳米颗粒的外形会逐渐变化,粒度越小,变化越强;纳米材料中有大微粒“并吞”小微粒现象;纳米颗粒与生物体细胞膜的物化作用很强,因而能被细胞吞噬。 纳米ATO粉是一种多功能光学吸收材料,具有高导电性、浅色透明性、耐候性和抗辐射性等许多优异特性。
特点表面和界面效应。主要原因是直径减小,表面原子数量增加。例如,当粒径为10纳米和5纳米时,比表面积分别为90米2/克和180米2/克。如此高的比表面积会导致一些奇怪的现象,比如金属纳米颗粒在空气中燃烧,无机纳米颗粒吸附气体等等。小尺寸效应。当纳米粒子的尺寸等于或小于光波波长、传导电子德布罗意波长、超导态相干长度、透射深度等物理特征尺寸时,其周期边界被破坏,使其声学、光学、电学、磁性和热力学性质呈现出“新奇”现象。例如,当铜颗粒达到纳米尺寸时,它们变得不导电。然而,绝缘二氧化硅颗粒在20纳米开始导电。例如,聚合物材料和纳米材料制成的工具比金刚石产品更硬。利用这些特性,太阳能可以高效地转化为热能、,有可能应用于红外传感器、的红外隐身技术等。量子尺寸效应。当粒子尺寸达到纳米级时,费米能级附近的电子能级被连续态划分为垂直能级。当能级间距大于超导态的热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或凝聚能时,就会出现纳米材料的量子效应,从而改变其磁性、光学、声学、热学、电学、超导性。光学吸收材料无毒、无味、安全环保,是一种性能优异的环保材料。西藏耐候性光学吸收材料厂家
光学吸收材料具有高的透光率。吉林耐候性光学吸收材料供应商家
可见光谱在电磁光谱中的位置。可见光的波长范围为770~390纳米。不同波长的电磁波引起人眼不同的颜色感知。770~622nm,感觉红;622~597nm,橙色;597~577nm,黄色;577~492nm,绿色;492~455nm,靛蓝色;455~390nm,紫色。是电磁波谱中人眼可以感知的可见部分,可见光谱没有精确的范围。普通人的眼睛可以感知波长在400到700纳米之间的电磁波,但有些人可以感知波长在380到780纳米之间的电磁波。视力正常的人眼对波长约555纳米的电磁波敏感,电磁波位于光谱的绿色的区域。人眼能看到的光线范围受大气影响。大气中的大部分电磁辐射是不透明的,除了可见光波段和少数其他波段,如无线电通信波段。许多其他生物可以看到与人类不同范围的光波。例如,一些昆虫,包括蜜蜂,可以看到紫外线带,这对寻找花蜜非常有帮助。吉林耐候性光学吸收材料供应商家
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