navraag
Leave Your Message
Geavanceerde infrarooddoorlatende glasoplossingen voor optische toepassingen
Nieuws

Geavanceerde infrarooddoorlatende glasoplossingen voor optische toepassingen

2025-06-26

Infrarooddoorlatend Glas Dit maakt essentiële functionaliteiten mogelijk voor touchscreens, beveiligingssystemen, AR/VR-apparaten en thermische beeldvorming. Als specialist in glasbewerking hangt de keuze voor de optimale IR-transmissietechnologie af van spectrale vereisten, milieubestendigheid en toepassingsspecifieke optische prestaties. Hieronder beschrijven we drie belangrijke implementatiebenaderingen.

1.IR-inktprinten (selectieve IR-transmissie)

Technologisch principe: Zeefdrukken of digitaal printen met infrarooddoorlatende inkten creëert patronen die infrarood licht doorlaten maar zichtbaar licht blokkeren. Deze inkten bevatten infrarooddoorlatende pigmenten (bijvoorbeeld koperverbindingen) die zo zijn samengesteld dat er minimaal zichtbaar licht doorheen lekt.

Belangrijkste parameters en toepassingen:

Parameter

Specificatie

Algemene toepassingen

IR-transmissie

>85% (850–1100 nm)

Biometrische sensoren (iris-/gezichtsherkenning)

Zichtbare lichtblokkering

Beveiligingscamera's (heimelijke bewaking)

Substraatcompatibiliteit

Floatglasgehard glas

Interactieve kiosken (verborgen touchpoints)

Duurzaamheid

Slijtvast, chemisch gepassiveerd

Automotive HUD-componenten

2.Hoogdoorlatend IR-zwart glas (volledige substraat IR-optimalisatie)

Technologisch principeUltralage ijzerconcentraties (Fe₂O₃

Hoogtepunten van de uitvoering:

Spectraal bereik: 750–2500 nm (FTIR-touchscreens)

Kritische meetwaardenIR-lichtdoorlaatbaarheid >90%

IR transparant glas.png

Toepassingen:

Grootformaat touchscreensMaakt gebruik van gefrustreerde totale interne reflectie (FTIR) met aan de rand gemonteerde IR-sensoren.

AR-golfgeleidersubstratenCombineert een hoge IR-transmissie (>92%) met vlakheidstoleranties van

3.Dunnefilmcoating (afstemming van IR-reflectie/transmissie)

Technologisch principe: Vacuümafzetting (sputteren, verdampen) brengt functionele lagen aan:

IR-doorlaatfiltersDiëlektrische stapels die zichtbaar licht reflecteren en infrarood licht doorlaten.

Prestatievergelijking van coatings:

Coatingtype

IR-modulatie

Substraat

Gebruiksvoorbeeld

Diëlektrische stapel

Zichtbaar licht reflecteert >98%, infrarood licht doorlaat >90%

Glas/ITO-glas

Beveiligingsoptiek

VO₂ Thermochromisch

Reflectieverschuiving ~76% (LWIR)

Goedkoop glas

Dynamisch thermisch beheer

ITO-geleidend

>80% transmissie (3–5 μm MWIR)

Borosilicaat

Verwarmde autosensoren

Toepassingen:

Energiezuinige beglazingVO₂-coatings verminderen de koelingsbehoefte van gebouwen door middel van adaptieve infraroodreflectie.

ITO-gecoate IR-vensters: Schakel de ontwasemings-/antistatische functies in medische apparaten in.

Handleiding voor implementatievergelijking en -selectie

Methode

IR-band (nm/μm)

Voordelen

Beperkingen

Ideale gebruiksscenario's

IR-inktprinten

780–1200

Voordelige, aanpasbare patronen

Beperkte milieustabiliteit

Touchscreens, biometrische apparaten

IR zwart glas

400–3000

Volledige transparantie van het substraat, hoge duurzaamheid

Hoge materiaalzuiverheidskosten

Grote touchscreens, AR-golfgeleiders

Dunnefilmcoating

3000–14000

Actieve IR-modulatie, multifunctioneel

Complexe afzettingsprocedure