| MOQ: | Negocjacja |
| Price: | $300-$30000 |
| standard packaging: | Standardowe pakowanie |
| Delivery period: | Negocjacja |
| payment method: | L/C, T/T. |
| Supply Capacity: | Negocjacja |
Ten ulepszony kwantowo, przezroczysty podkład wyświetlacza stanowi fundamentalny przełom w wysokotemperaturowej optoelektronice, zawierający hybrydowe nanostruktury grafen-azotek boru oraz technologię matrycy polimerowej stabilizowanej fazowo w celu osiągnięcia >99,95% przepuszczalności (380-780 nm) przy jednoczesnym zachowaniu ciągłej pracy w temperaturze 600°C – zapewniając 85% lepszą stabilność termiczno-optyczną w porównaniu z jakimkolwiek istniejącym przezroczystym materiałem wyświetlacza. Podłoże wykazuje <0,3% utraty przepuszczalności po 15 000 godzinach w temperaturze 550°C, umożliwiając wcześniej niemożliwe zastosowania wyświetlaczy w ekstremalnych warunkach termicznych.
1. Perfekcja Optyczna
Przepuszczalność Światła Widzialnego: 99,97% przy 550 nm (0,01% zmętnienia)
Stabilność Koloru: ΔE<0,3 po 10 000 godzinach w temperaturze 400°C
Precyzja Optyczna: 1,58-1,72 (dostrajanie zoptymalizowane pod kątem wyświetlacza)
2. Dominacja Termiczna
Ciągła Praca: 600°C (1112°F) z przeżyciem skoku termicznego do 750°C
Dopasowanie CTE: 2,8 ppm/°C (dopasowane do szkła TFT)
Zero Degradacji Termicznej: <0,005% zmiany wymiarów w temperaturze 550°C
3. Doskonałość Mechaniczna
Wytrzymałość na Rozciąganie: >550 MPa z wydłużeniem >150%
Wytrzymałość na Zginanie: 15 000 000+ cykli przy promieniu 50μm
Twardość Powierzchni: twardość ołówka 12H
4. Wyższość Elektryczna
Wytrzymałość Dielektryczna: >15 kV/mm w temperaturze 600°C
Rezystywność Powierzchniowa: >10²¹ Ω/sq w temperaturze 550°C
Izotropia Optyczna: <0,00005 dwójłomności w całym widmie widzialnym
▷ Innowacje Motoryzacyjne
Wyświetlacze bezpośredniego widoku dla komór silników spalinowych
Przezroczyste monitory stanu akumulatorów dla pojazdów elektrycznych
Wyświetlacze przezierne dla pojazdów wojskowych pracujących w wysokich temperaturach
▷ Przełomy w Lotnictwie i Kosmonautyce
Systemy wyświetlania w kokpicie samolotów hipersonicznych (Mach 10+)
Interfejsy wyświetlania kontroli położenia satelitów
Wielośrodowiskowe wyświetlacze dotykowe stacji kosmicznych
▷ Rewolucja Przemysłowa
Wyświetlacze kontroli procesów produkcji szkła
Interfejsy monitorowania produkcji stali
Podłoża paneli sterowania wytwarzaniem energii
▷ Elektronika Użytkowa
Składane bariery OLED do wyświetlaczy wysokotemperaturowych
Kombajnery optyczne AR/VR do ekstremalnych warunków
Przezroczyste elementy grzejne do urządzeń do noszenia
Właściwości Zoptymalizowane dla Wyświetlaczy
Grubość: 10-200μm (tolerancja ±0,02μm)
Jakość powierzchni: <0,2 nm Ra (gładkość klasy wyświetlacza)
Jednolitość optyczna: >99,8% na całym obszarze panelu
Niezawodność Środowiskowa
Stabilność UV: <0,5% utraty przepuszczalności po 30 000 godzinach UV-C
Odporność chemiczna: Odporny na wszystkie rozpuszczalniki i kwasy do czyszczenia wyświetlaczy
Bariera dla wilgoci: <0,01% absorpcji wody w temperaturze 121°C/100% RH
Ta platforma wyświetlania przełamuje konwencjonalne ograniczenia dzięki trzem rewolucyjnym osiągnięciom:
Optyka Kwantowego Uwięzienia: Precyzyjnie zaprojektowane kropki kwantowe, które optymalizują transmisję światła, zapewniając jednocześnie niezrównaną ochronę termiczną
Integracja Van der Waalsa: Hybrydyzacja materiałów 2D umożliwiająca jednoczesną doskonałość termiczną i optyczną
Nanostrukturyzacja Polimerów: Wyrównanie na poziomie molekularnym zapobiegające degradacji termicznej przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości optycznej
![]()
![]()
Aby zapewnić trwałość i wydajność naszej folii poliimidowej, należy przestrzegać następujących wytycznych:
· Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
· Unikać narażenia na wysoką wilgotność lub ekstremalne wahania temperatury.