光學(xué)現(xiàn)象并不少見聘银,在日常生活中,我們接觸到最多的就是折射現(xiàn)象卫枝。折射率,即光在真空中的傳播速度與光在該介質(zhì)中的傳播速度之比。材料的折射率越高啤都,使入射光發(fā)生折射的能力越強(qiáng)售检。由折射引發(fā)的一系列光學(xué)效應(yīng)還有全反射卑蚓、散射等等,利用這些現(xiàn)象倾莽,我們得以在各類光學(xué)產(chǎn)品中去不斷突破径泉。
身處于科技迅速發(fā)展的今天,我們接觸到的高折射材料并不稀少板刑,在駕駛汽車時缰兄,我們所觀看的車載屏幕就是利用了低折和高折材料搭配達(dá)到增透的作用,使得屏幕可以更清晰邑键。不僅是汽車工業(yè)上煤,下一代顯示器所面臨的發(fā)光層和玻璃間折射率差較大的難題,也可以利用高折射材料充當(dāng)顯示器的折射率緩和層來大大減少光的折射祟绊,從而達(dá)到提高亮度的目的楼入。而在高新光學(xué)產(chǎn)品中,諸如智能眼鏡牧抽,智能手機(jī)嘉熊,3D人臉識別等領(lǐng)域,因為高屈光材料的高靈活性扬舒,同樣能實現(xiàn)擴(kuò)大視野阐肤,傳感器小型化以及提高識別精度等功能。
目前全球市場上所使用的高折射材料通常采用氧化鋯作為原料讲坎,其成膜后的屈光材料折射率在1.6-1.7左右孕惜,使用有一定的局限性。為了滿足客戶對1.7及以上折射率的使用需要晨炕,日本石原利用自身技術(shù)衫画,采用了獨(dú)特的包膜和分散工藝,開發(fā)了光學(xué)產(chǎn)品專用的納米級二氧化鈦瓮栗,不影響光線透過率树季,可以應(yīng)用于各類油性、UV體系番链,對于配方的整體折射率提升明顯令叉,并且可以通過改變添加量來滿足不同區(qū)間高折射場景需求。目前在LED蝉齐、3D傳感溜帐、顯示屏幕烛辜、AR光柵仲它、芯片封裝竟痰、減反增透等等場景廣泛使用滥玷。