Светорассеивающие агенты — это микросферы, разработанные путем сшивания и прививки функциональных групп с использованием технологии полимерной полимеризации. В традиционных неорганических светорассеивающих агентах и органических рассеивающих агентах, почему силиконовый светорассеивающий агент широко используется на рынкеt?
Традиционные абажуры изготавливаются путем добавления неорганических добавок, таких как сульфат бария и диоксид кремния. При добавлении этих неорганических наночастиц свет будет проходить через поверхность мельчайших частиц для бесчисленного преломления света, чтобы достичь рассеивания света.. Но в конце концов, свет не может проникнуть через неорганические молекулы, потери световой энергии очень велики, aи осветляющий эффект недостаточен, он может только изменить мягкость света.
Силиконовый светорассеивающий агент обладает характеристиками как неорганического, так и органического светорассеивающего агента, с низким удельным весом, хорошей смазывающей способностью, низкой летучестью, высокой термостойкостью и т. д., в поликарбонате (ПК), полифениленсульфиде (ПФС), полиметилметакрилате (ПММА) и других прозрачных смолах с отличными светорассеивающими свойствами, обеспечивая при этом хороший баланс ударной вязкости, мутности и светопропускания.
Там’больше информации для обсуждения:
- Определение светорассеивающего агента
- Что такое силиконовый светорассеивающий агент?
- Что такое химический принцип действия силиконовых светорассеивающих агентов?
- Каковы преимущества силиконовых светорассеивающих агентов?
- Что такое влияющие факторы частиц силикона’эффект использования?
- Каковы области применения силиконовых светорассеивающих агентов?
- XJY Silicone – предпочтительный поставщик сырья для силиконовых светорассеивающих агентов
1. Определение светорассеивающего агента
1.1 Что такое светорассеивающие агенты?
Светорассеивающий агент — это вещество, рассеивающее свет. Его можно добавлять в ПК, ПВХ, ПС, ПММА, ПЭТ, эпоксидные смолы и другие прозрачные смолы, а также в светодиоды (LED), для увеличения рассеивания и пропускания света., чтобы скрыть источник света и ослепляющий источник света одновременно, и заставить всю смолу излучать более мягкий свет.
Короче говоря, он позволяет свету больше не распространяться по прямой линии, а рассеиваться во всех направлениях, делая свет более мягким и объемным. Когда свет попадает в светорассеивающий агент, из-за несоответствия показателя преломления среды передачи света или катализатора, свет не может распространяться по прямой линии, а будет многократно отражаться, преломляться и рассеиваться, в конечном итоге рассеиваясь во всех направлениях, создавая естественный мягкий эффект рассеянного света.

1.2 Как классифицировать светорассеивающие агенты?
Существуют в основном неорганические светорассеивающие агенты и органические светорассеивающие агенты:
(1)Неорганические светорассеивающие агенты в основном включают наносульфат бария, карбонат кальция, диоксид кремния и другие неорганические светорассеивающие агенты. С микроскопической точки зрения неорганические светорассеивающие агенты представляют собой твердые шарики микрогранул, неспособность света проходить через эту твердую сферу влияет на пропускание большей части света, и только часть его проходит через преломление, таким образом влияя на яркость или светопропускание. Для изготовления плафона требуется светопропускание более 50%, поэтому неорганический светорассеивающий агент не может быть выбран.
(2)Органические светорассеивающие агенты в основном включают силиконовый тип и тип акриловой смолы. Органические светорассеивающиеие агенты причина небольшая потеря световой энергии, рассеивание света при этом практически не влияет на яркость света. Sиликоновые светорассеивающиеие агенты обладают превосходной светопропускаемостью, использование sиликоновые светорассеивающиеющего агента сама разница в показателе преломления материала и показателе преломления подложки вызывает преломление света, свет, многократно преломляясь через подложку, становится ярким и мягким, а влияние материала на пропускание невелико, это хороший выбор для изготовления ламповых плафонов и других оптических материаловl.
2. Что такое силиконовый светорассеивающий агент?
Силиконовые светорассеивающие агенты представляют собой микрочастицы силиконовой смолы (содержащие сферические частицы смолы с множеством углублений на поверхности) с превосходной прозрачностью и оптическими свойствами, а также светорассеивающую пленку, которая обеспечивает сбалансированное хорошее рассеивание света и высокое светопропускание даже при наблюдении рассеянного света в определенном положении. Они являются своего рода добавками, которые могут использоваться для улучшения характеристик пластмасс, резин и покрытий и широко применяются в подсветке жидкокристаллических дисплеев, пропускании, осветительном оборудовании и световых дисплейных панелях. Может широко использоваться в подсветке жидкокристаллических дисплеев, трансмиссивных экранов, осветительных приборов, ламп и фонарей и так далее.
XJY-801 Полиметилсилсесквиоксан takes Метилтриметоксисилан в качестве сырья, а кислота в качестве катализатора; сначала гидролизуют реакцию, проводят конденсацию в щелочных условиях, конденсируют и кристаллизуют в сферы. После высокотемпературного созревания и других процессов получают твердый продукт. Он может обеспечить хороший оптический баланс пропускания, мутности и эффекта рассеивания, широко используется в высококачественных прозрачных поликарбонатных лампах, плафонах, лайтбоксах, плоских ЖК-светорассеивающих пластинах и т.д.

3. Каков химический принцип действия силиконового светорассеивающего агента?
Силиконовый светорассеивающий агент относится к органическому классу светорассеивающих агентов и представляет собой полимерные микросферы с силоксановыми связями и трехмерной структурой. Этот светорассеивающий агент представляет собой белый порошок, который при добавлении в различные материалы в смоле образует мелкие прозрачные стеклянные сферы, равномерно диспергированные в матрице. За счет разницы показателей преломления с различными подложками происходит преломление проходящего света, что изменяет путь света, достигая равномерного освещения и целей светопропускания. Одновременно удовлетворяются требования по значению мутности и светопропусканию.
4. Каковы преимущества силиконовых светорассеивающих агентов?
(1) По сравнению с неорганическими светорассеивающими агентами, силиконовые светорассеивающие агенты имеют хорошую совместимость с базовой смолой, хорошую диспергируемость, низкий удельный вес, низкое водопоглощение, отличную гидрофобность, высокое светопропускание и высокое значение мутности.
(2) По сравнению с традиционными органическими светорассеивающими агентами на основе полиметилметакрилата (ПММА) и полистирольных микросфер (ПС), силиконовый светорассеиватель обладает хорошим эффектом рассеивания света, хорошей атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению, не желтеет и обладает отличной термостойкостью. В диапазоне температур обработки материала подложки не деформируется, сферичность сохраняется неизменной, в то время как другие типы органических светорассеивающих агентов из-за низкой термостойкости легко деформируются при нагреве, что приводит к неудовлетворительному эффекту рассеивания света.
(3) Материал силиконового светорассеивателя микроскопически прозрачен и сферичен, поэтому он обеспечивает превосходное светопропускание, и в то же время, благодаря своему чрезвычайно низкому показателю преломления 1,43 (по сравнению с акрилами около 1,50 и стиролом около 1,55), материал светорассеивающего агента обладает высоким пропусканием. света и высокой дымки.


5. Каковы факторы, влияющие на силиконовые светорассеивающие частицы’эффект использования?
5.1 Размер частиц
В условиях одного типа материала и одинакового количества светорассеивающего агента силиконовых микросфер с заданным распределением размеров частиц, чем меньше размер частиц силиконовых микросфер, тем больше количество частиц, тем больше раз отклоняется свет, тем выше диффузность и выше дымка. Другими словами, для получения одинаковой дымки можно снизить дополнительное соотношение светорассеивающих частиц силиконовых микросфер, что позволяет снизить затраты. Однако чем больше количество светорассеивающих частиц в силиконовых микросферах, тем ниже светопропускание. Поэтому необходимо определять количество добавляемого светорассеивающего агента в зависимости от распределения размеров частиц силиконового светорассеивающего агента и изменения дымки и светопропускания. Однако если размер частиц слишком мал, распределение размеров частиц трудно контролировать, что приводит к снижению пропускания при тех же условиях дымки. Если размер частиц и распределение размеров частиц подходящие, пропускание и дымка могут одновременно достигать более высоких значений. При этом чем лучше регулярность и отделка частиц, тем лучше дымка и пропускание. Размер частиц обычно составляет около 1-5 микрон.
5.2 Показатель преломления самого материала
Дымка относится к отклонению света при прохождении через границу раздела двух материалов с разными показателями преломления, что приводит к диффузии. Следовательно, чем больше разница показателей преломления между материалами, тем больше угол отклонения света после прохождения и тем выше эффективность создания дымки. Показатель преломления подложки и рассеивающего агента не должен быть слишком большим или слишком малым. Когда относительный показатель преломления диффузорающего агента находится в диапазоне 0,91-0,97 и 1,03-1,09, пропускание лучше. Если относительный показатель преломления слишком мал, разница между двумя показателями преломления незначительна, и рассеяние не очевидно. Слишком большая разница в относительном показателе преломления может привести к полному внутреннему отражению, при котором свет отражается обратно внутрь без эффективного выхода.
Например, показатель преломления PS и PC составляет 1,59, показатель преломления PMMA — 1,49, а показатель преломления силиконовых микросфер — 1,42~1,45, поэтому количество светорассеивающего агента силиконовых микросфер, необходимое для достижения одинаковой дымки PS и PC, намного меньше, чем для PMMA. Вот почему количество добавляемого светорассеивателя PMMA в 2-3 раза больше, чем силиконовых микросфер.

5.3 Толщина и форма материала
Светорассеивающие материалы на рынке в основном представлены в двух формах: панели ламп и колбы. Панели ламп традиционно делятся на толщину 1 мм, 1,5 мм, и 2 мм. Хотя материалы могут быть одинаковыми, количество и размер частиц светорассеивающего агента силиконовых микросфер требуются is разные.
Взяв стандартные 2μмкм светорассеивающие частицы силиконовых микросфер, при определенном количестве добавления, панель рассеивания толщиной 1 мм плотно расположена в направлении толщины, и невозможно превысить 1000μмкм / 2μмкм = 500 светорассеивающих частиц силиконовых микросфер максимум. Кроме того, сам материал должен быть связан между частицами. Панели рассеивания толщиной 1,5 мм и 2 мм могут расположить до 750 и 1000 светорассеивающих частиц силиконовых микросфер. Поэтому, в сравнении, дымка и светопропускание будут отличаться. В этом случае подходящее количество светорассеивающего агента силиконовых микросфер следует определять, комбинируя дымку и светопропускание, используя светорассеивающие частицы силиконовых микросфер меньшего диаметра для компенсации отклонения света. Например, использование 1,5μмкм светорассеивающих частиц силиконовых микросфер для изготовления панели толщиной 1 мм также может обеспечить хорошую дымку.
Однако, что касается колбы, поскольку светодиодный чип находится далеко от плафона, требования к дымке будут снижены. Кроме того, колба имеет большую площадь отраженного света и сильную способность к отражению, поэтому потери света очень малы, а свет передается. Скорость высокая. Поэтому относительно небольшое количество добавки может обеспечить лучшую светопропускаемость и мутность. Как правило, в материалы ПК добавляют 0,3~0,51ТП3Т.
5.4 Сферическая правильность
Чем больше сферических частиц светорассеивающего агента из силиконовых микросфер, тем больше свет отклоняется на поверхности сферы и тем более регулярными становятся углы отражения. Поэтому полученный светорассеивающий материал обладает более высокой мутностью, лучшим эффектом использования и меньшим количеством добавок.
5.5 Концентрация частиц
С увеличением количества светорассеивающих частиц количество рассеяния света в рассеивающей пластине увеличивается, обратное рассеяние увеличивается, свободный пробег фотонов становится меньше, а мутность увеличивается, но скорость пропускания уменьшается. Чтобы обеспечить высокую пропускаемость и мутность, разумная концентрация добавки светорассеивающего материала находится в пределах 21ТП3Т.
6. Каковы области применения силиконовых светорассеивающих агентов
6.1 Высокопрозрачный матирующий порошок
Сферический микропорошок силиконового светорассеивающего агента, добавленный в покрытие, может образовывать микронеровности на поверхности пленки покрытия. Поскольку микронеровности оказывают рассеивающее действие на свет, они могут обеспечить хороший матирующий эффект.
6.2 Модификатор тактильных ощущений
По сравнению с неорганическими порошками, силиконовые светорассеивающие агенты легче диспергируются, не склонны к осаждению, обладают лучшей адгезией и нежным ощущением при сочетании с покрытиями и могут формировать поверхность покрытия с более продвинутым ощущением.
6.3 Модификация поверхности порошка
Силиконовые светорассеивающие агенты обладают сильными трибоэлектрическими свойствами, поэтому после сухого смешивания они быстро диспергируются на поверхности пластмасс, органических порошков, пигментов, керамики, неорганических порошков, металлических порошков и других частиц, упорядоченно смешиваясь с равномерным прикреплением к поверхности частиц порошка. Благодаря образованию такого упорядоченного смешивания улучшаются характеристики смешивания, текучесть и формуемость порошковых формовок, и он может использоваться как добавка для красящих веществ и носителей, а также как добавка для керамического формования.
6.4 Светодиодная промышленность
Светорассеивающие продукты на основе силикона для светодиодов в основном используются в плафонах из ПК, ПММА, ПС, АБС, ПВХ, светильниках, шлангах, светорассеивающих пластинах, светодиодных светоизлучающих смолах, электронных дисплеях, цифровых трубках, точечных матрицах, плафонах, световых коробах, рекламных щитах, светящихся буквах, косметических флаконах и т.д. Они значительно лучше традиционных светорассеивающих материалов в решении проблемы бликов в светодиодных продуктах; позволяя реализовать преимущества светодиодного освещения в энергосбережении еще больше усилить; отвечая промышленной политике и рыночной тенденции энергосбережения и сокращения выбросов; делая возможным для светодиодов массовое проникновение в дома и офисы


6.5 Пластиковая промышленность
Добавление силиконовых светорассеивающих агентов в поликарбонат (ПК), полиметилметакрилат (ПММА) и другие прозрачные пластмассы увеличивает рассеяние света и пропускание прозрачных пластмасс, прозрачная смола излучает более мягкий, красивый и элегантный свет, блокируя источники света и ослепляющий световые источники, достигая комфортного эффекта полупрозрачной непрозрачности.


7. XJY Silicone – предпочтительный поставщик сырья для силиконовых светорассеивающих агентов
Sиликоне Светорассеивающие агенты основаны на алкоксисиланах (таких как метилтриметоксисилан, фенилтриметоксисилан и т.д.) в качестве сырья, после гидролиза, реакции конденсационной сшивки образуют продукты в виде микросфер полисилсесквиоксана, с высокой эффективностью светорассеяния, низким количеством добавки, отличной термической стабильностью, широко используются в различных областях, имеют более высокие рыночные перспективы. Так как сделать ваши продукты занять рынок быстро?
Силикон XJY является одним из ведущих производителей силиконовые смолы MQ и Силикон VMQ в Китае, имея более 30 лет опыта в исследованиях, разработках и производстве в силиконовой промышленности и более 15 соответствующих патентов и технической поддержки. Наши Polymethylsilsesquioxane is доступны в индивидуальных решениях в соответствии с требованиями вашего приложения (светорассеивающие агенты).