シリコーンマイクロスフェアは、有機的および無機的特性を持つ超微細球状粉末材料であり、三次元ネットワーク球状形状を有します。優れた光学特性、分散性、潤滑性、耐熱性、優れたシルキーな感触などを備えています。.
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光拡散剤として、シリコーンマイクロスフェアはLEDランプシェードや電球射出材料に広く使用され、光源を散乱させて柔らかな光を生成します。その使用効果の主な影響要因は以下の通りです。
- 粒子径;;
- 材料の屈折率。.
- 材料の厚さと形状;;
- 球面規則性等;;
1. 粒子径
同じ種類の材料で、シリコーンマイクロスフェアの光拡散剤の添加量が同じ条件下では、シリコーンマイクロスフェアの粒子径が小さいほど、粒子数が多くなり、光が偏向される回数が増え、拡散性が高くなり、ヘイズが高くなります。言い換えれば、同じヘイズを得るために、シリコーンマイクロスフェア光拡散粒子の添加比率を減らすことができ、コスト削減につながります。しかし、シリコーンマイクロスフェアの光拡散粒子の数が多いほど、光透過率は低下します。したがって、異なる粒子径のシリコーン光拡散剤とヘイズおよび光透過率の変化に応じて、添加する光拡散剤の量を決定する必要があります。.
XJYシリコーン 供給可能 XJY-801 ポリメチルシルセスキオキサン(PMSQ) LEDランプシェード、PCシート、PMMAパネル、PS材料、光学フィルム、プラスチック光拡散製品向けの光拡散用途に、さまざまな粒子径のシリコーンマイクロスフェアを提供します。制御された粒子径、狭い分布、高い耐熱性、および屈折率 1.42~1.45, 、XJY-801は、ヘイズ、光透過率、分散性、表面平滑性のバランスを保つのに役立ちます。.
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名称 |
タイプ |
外観 |
平均粒子径(μm) |
屈折率 |
耐熱温度(℃) |
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ポリメチルシルセスキオキサン |
XJY-8011 |
白色粉末、自由流動性 |
1 |
1.42-1.45 |
>400 |
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XJY-80113 |
白色粉末、自由流動性 |
1.3 |
>400 |
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XJY-80116 |
白色粉末、自由流動性 |
1.6 |
>400 |
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XJY-8012 |
白色粉末、自由流動性 |
2 |
>400 |
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XJY-8013 |
白色粉末、自由流動性 |
3 |
>400 |
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XJY-8015 |
白色粉末、自由流動性 |
5 |
>400 |
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XJY-801105 |
白色粉末、自由流動性 |
15 |
>400 |
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XJY-80120 |
白色粉末、自由流動性 |
20 |
>400 |
2. 材料自体の屈折率
ヘイズとは、屈折率の異なる2つの材料の界面を光が通過する際に光が偏向され、拡散が生じることを指します。したがって、材料間の屈折率の差が大きいほど、通過後の光の偏向角が大きくなり、ヘイズ発生の効率が高くなります。.
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例えば、PSとPCの屈折率は1.59、PMMAの屈折率は1.49、シリコーンマイクロスフェアの屈折率は1.42~1.45です。そのため、PSとPCで同じヘイズを達成するために必要なシリコーンマイクロスフェア光拡散剤の量は、PMMAよりもはるかに少なくなります。これが、PMMA光拡散剤の添加量がシリコーンマイクロスフェアの2~3倍多い理由です。.
3. 材料の厚さと形状
市場に出回っている光拡散材料は主にランプパネルと電球の2形態です。ランプパネルは従来、厚さ1mm、1.5mm、2mmに分けられます。材料が同じであっても、シリコンマイクロスフェアの光拡散剤に必要な量と粒子径は異なります。.
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標準的な2μmのシリコンマイクロスフェア光拡散粒子を一定量添加した場合、1mmの光拡散板は厚さ方向に密に配置され、最大で1000μm / 2μm = 500個のシリコンマイクロスフェア光拡散粒子を超えることは不可能です。さらに、材料自体が粒子間で結合する必要があります。1.5mmおよび2mmの光拡散板は、それぞれ最大750個および1000個のシリコンマイクロスフェア光拡散粒子を収容できます。したがって、比較すると、ヘイズと光透過率は互いに乖離します。この場合、シリコンマイクロスフェアの光拡散剤の適切な量は、ヘイズと光透過率を組み合わせて決定するか、またはより小径のシリコンマイクロスフェアを光拡散粒子として使用して光の偏向を補う必要があります。例えば、1.5μmのシリコンマイクロスフェアを光拡散粒子として使用して1mm厚の板を調製しても、良好なヘイズを達成できます。.
ただし、電球に関しては、LEDチップがシェードから遠いため、ヘーズ要求は減少します。さらに、電球は反射光面積が大きく反射能力が強いため、光損失が非常に低く、光透過率が高いです。そのため、比較的少量の添加で良好な光透過性とヘーズを達成できます。一般的にPC材料には0.3〜0.5%が添加されます。.
4. シリコンマイクロスフェア光拡散粒子の球形規則性
シリコンマイクロスフェア光拡散剤粒子がより球形であるほど、光は球面上でより多く偏向され、反射角度がより規則的になります。したがって、調製された光拡散材料はより高いヘイズとより良い使用効果を有し、添加量も少なくなります。.
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PMMA光拡散粒子と比較した場合、シリコンマイクロスフェア光拡散粒子の利点は以下の通りです:
- PSおよびPCの屈折率は1.59です。PMMA微小粒子(1.49)の屈折率はシリコン微小粒子(1.43)よりも高いため、同じヘイズを達成するために必要なPMMA微小粒子の量は有機シリコン微小粒子よりもはるかに多く、コストが高くなります。.
- PMMA光拡散粒子は耐熱性が低いです。なぜなら、シリコンマイクロスフェアの主鎖はSi-O-Siであるのに対し、PMMAマイクロスフェアの主鎖はC-CおよびC-Oだからです。Si-O-Siの結合エネルギーはC-CおよびC-Oよりも約30%高いため、シリコンマイクロスフェア光拡散剤の耐熱効果はより優れています。.
- PMMAは寿命が短く、黄変しやすいです。PMMAは二重結合ラジカルによって重合されるため、マイクロスフェア表面に二重結合が残り、高温または長時間使用で酸化されやすく、黄変を引き起こして使用効果に影響を与えます。;
- 両者の合成プロセスは異なります。シリコンマイクロスフェアは粒子径の制御がより優れており、粒子径分布がより狭く均一です。;
XJYシリコーン
XJYシリコーン シリコーン樹脂の革新と研究開発を行う新興企業です。 MQ樹脂 そして VMQ樹脂, シリコーン業界で30年以上の経験を持っています。.
当社は製造およびカスタマイズを行っています。 XJY-801 ポリメチルシルセスキオキサン(PMSQ) 光拡散材製品におけるシリコンマイクロスフェアについて、当社の製造、研究開発、販売サービスはISO9001認証を取得しています。.