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¿Qué tecnología se utiliza en la superficie exterior del vidrio con revestimiento solar AR para formar un revestimiento antirreflectante eficiente?

Por administración / Fecha Aug 20,2024

Selección de nanomateriales: para formar un revestimiento antirreflectante eficiente, Vidrio de revestimiento solar AR Utiliza nanomateriales con bajo índice de refracción, alta transmitancia de luz y excelente estabilidad química. Estos materiales pueden minimizar el reflejo de la luz en la superficie del vidrio manteniendo una alta transmitancia de luz. Los nanomateriales seleccionados no solo tienen excelentes propiedades ópticas, sino que también tienen las características de resistencia a los rayos UV, resistencia a altas temperaturas y fuerte resistencia a la intemperie. Estas características permiten que AR Solar Coating Glass mantenga un rendimiento estable y extienda la vida útil en diversas condiciones climáticas adversas.
Diseño de estructura de recubrimiento: AR Solar Coating Glass adopta un diseño de estructura de película multicapa y realiza el efecto de interferencia de la luz en el recubrimiento calculando y controlando con precisión el espesor y el índice de refracción de cada capa de película. Este diseño puede reducir eficazmente la intensidad de la luz reflejada y aumentar la intensidad de la luz transmitida. La estructura de película multicapa utiliza el efecto de interferencia entre capas de materiales con diferentes índices de refracción para hacer que la luz incidente y la luz reflejada se compensen entre sí en una longitud de onda específica, logrando así el propósito de reducir la reflexión y aumentar la transmisión. Esta tecnología no sólo mejora la transmisión de luz del vidrio, sino que también mejora el efecto visual.
Tecnología de pulverización ultrasónica: durante el proceso de preparación, AR Solar Coating Glass utiliza tecnología de pulverización ultrasónica. Esta tecnología utiliza vibración ultrasónica para atomizar la solución de nanomaterial en pequeñas gotas y rociarlas suavemente sobre la superficie del vidrio. Este método de pulverización puede garantizar una alta uniformidad y densidad del recubrimiento. La tecnología de pulverización ultrasónica tiene una mayor utilización del recubrimiento y menos desperdicio que los métodos de pulverización tradicionales. Debido a que las gotas atomizadas son más pequeñas y uniformes, pueden adherirse mejor a la superficie del vidrio y reducir las salpicaduras y el rebote.
Tratamiento de curado a alta temperatura: después de la pulverización, AR Solar Coating Glass debe someterse a un tratamiento de curado a alta temperatura. Este paso puede formar una fuerte unión entre el nanomaterial y la superficie del vidrio, mejorando la durabilidad y estabilidad del recubrimiento. Al mismo tiempo, el tratamiento a alta temperatura puede mejorar aún más las propiedades ópticas del recubrimiento. El tratamiento de curado a alta temperatura no solo puede mejorar la adhesión del recubrimiento, sino también hacer que la superficie del recubrimiento sea cada vez más suave, reduciendo la dispersión y el reflejo difuso de la luz. Esto ayuda a mejorar aún más la transmisión de luz y el efecto visual del vidrio.
Mejora del rendimiento: mediante la aplicación integral de las tecnologías anteriores, se forma una capa de revestimiento antirreflectante de alta eficiencia en la superficie exterior del vidrio con revestimiento solar AR. Este recubrimiento puede reducir significativamente la reflectividad de la superficie del vidrio y mejorar la transmitancia de la luz. Los datos experimentales muestran que su transmitancia puede aumentar en más de un 2,5% en comparación con el vidrio sin recubrimiento. La aplicación de AR Solar Coating Glass en sistemas solares fotovoltaicos puede aumentar la cantidad de luz absorbida por los paneles solares y mejorar la eficiencia de la generación de energía. Esto es de gran importancia para mejorar el rendimiento y los beneficios económicos de todo el sistema fotovoltaico. AR Solar Coating Glass no solo es adecuado para sistemas solares fotovoltaicos, sino que también puede usarse ampliamente en productos ópticos como pantallas LED, pantallas táctiles, sistemas de proyección LCD, gafas, etc. Su excelente transmisión de luz y durabilidad pueden satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.

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