纳米级结构材料简称为纳米材料(nanometer material),是指其结构单元的尺寸介于1纳米~100纳米范围之间。由于它的尺寸已经接近电子的相干长度,它的性质因为强相干所带来的自组织使得性质发生很大变化。并且,其尺度已接近光的波长,加上其具有大表面的特殊效应,因此其所表现的特性,例如熔点、磁性、光学、导热、导电特性等等,往往不同于该物质在整体状态时所表现的性质。
纳米技术的广义范围可包括纳米材料技术及纳米加工技术、纳米测量技术、纳米应用技术等方面。其中纳米材料技术着重于纳米功能性材料的生产(超微粉、镀膜、纳米改性材料等),性能检测技术(化学组成、微结构、表面形态、物、化、电、磁、热及光学等性能)。
现有的技术举例:
遮蔽红外线、遮蔽紫外线
优势:1、对紫外线、红外线实现高遮蔽效果;
2、透明度高,雾度低,清晰度高;
3、薄膜在基材上附着力好、耐水、耐候、耐老化;
4、涂膜颜色多样化。
防反射、防眩光
防静电
当两种不同物质接触或磨擦时,其中一方带正电荷(+),另外一方带负电荷(-),这就是静电的正体。玻璃和塑料等不易导电的物质表面容易积聚静电,吸附尘埃或垃圾,或引起附近的物质放电。例如半导体或液晶面板的生产,在洁净室里,必须形成非常细微的pattern。这样的尘埃会导致良品率低下,同时静电的放电会引起电子机器实装工程的半导体无件受损。所谓防静电(Anti-Static=AS),即对此类不易导电的物质里嵌入导电性材料,形成导电涂层,防止带电而抑制此类问题的发生。
加硬涂层
塑料在加工性、轻量性、防锈性等性能上表现出色,且产能大,但其表面柔软耐擦伤性差,特别是类似亚克力板的透明树脂,一旦表面有了伤痕,其价值受到严重影响。如果在其表面制作一层硬涂层,则可使其具备防刮伤(Hard coat)的性能
其他
可以根据客户的要求,定制研发匹配的物、化、电、磁、热及光学等性能的功能涂层。