Geavanceerde infrarooddoorlatende glasoplossingen voor optische toepassingen
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%

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 |


Telefoon
E-mail verzenden
WhatsApp
Facebook










