Brand Name: HOMEWELL
Product Name: Smart Film Switchable
Technique:Clear Glass, Tempered Glass, Smart Glass
Material:PDLC
Feature:self-adhesive
Thickness:0.44mm
Standard width:≤14cm/14-18cm
Working voltage:AC48V~65V/50Hz
Power consumption:≤5W/㎡
Lifetime:>80000h
1. Estructura y principio del vidrio inteligente (película) PDLC de HOMEWELL
1.1 Estructura
(1) Diagrama de estructura:
El vidrio transparente conmutable de HOMEWELL, conocido como STG, se fabrica mediante el proceso en seco de pegado de vidrio, y la película transparente conmutable (STF) se pega entre dos piezas de vidrio. El vidrio cumple con el estándar nacional para laminado.
(2) Dimensiones de la estructura exterior:
Espesor del vidrio +0,76 mm (EVA) +0,44 mm de película PDLC +0,76 mm (EVA) +Espesor del vidrio (Espesor del vidrio:3 mm-20 mm)
Nota: Tipo de vidrio: superblanco, blanco, ignífugo, vidrio con revestimiento Low-E, etc.
1.2. Principio:
STF es la tecnología principal del vidrio a prueba de luz desarrollado y productos de nuestra empresa. El vidrio mágico, el vidrio con luz conmutable, la ventana inteligente, el vidrio inteligente inteligente, el vidrio cromotrópico y el vidrio antiniebla eléctrico son los mismos productos. La función de atomización del vidrio HOMEWELL se realiza mediante la película inteligente PDLC de la capa intermedia.
(1) Estatua opaca de STG
STG se compone de dos películas de ITO transparentes intercaladas entre una capa de plástico y cristal líquido. El plástico y el cristal líquido incluyen una bola de cristal líquido y un polímero, y el director de la molécula líquida es aproximadamente paralelo al sustrato de vidrio, el polímero está rodeado por la microgota de cristal líquido, el índice de refracción del polímero es np, que es similar al índice de refracción del vidrio. Aproximadamente 1,5, una es una sustancia isotrópica, el índice de refracción inusual y el índice de refracción ordinario de los cristales líquidos son ne y n, respectivamente. Cuando la luz visible que incide verticalmente pasa a través del vidrio y la película de ITO transparente, ingresa a la esfera de cristal líquido y la interfaz de polímero, debido a que ne no es igual a ne, por lo que se produce dispersión y el STG se atomiza.
(2) STG transparente
Cuando se aplica el campo eléctrico externo, el campo eléctrico se forma entre las dos películas de ITO transparentes y las moléculas de cristal líquido se disponen en la dirección del campo eléctrico. Cuando la luz visible que incide verticalmente pasa a través del vidrio y la película de ITO transparente, incide en la interfaz entre la esfera de cristal líquido y el polímero. Debido a que la dirección no es perpendicular a la dirección de propagación de la luz y no es igual a np, el vidrio es transparente.
(3) Neblina STG
El principal indicador de las ventajas y desventajas del rendimiento óptico del vidrio STG es la transparencia. De hecho, es la neblina. Cuanto menor sea la neblina cuando se energiza, mejor será la neblina cuando se corta la energía. Cuando se aplica el campo eléctrico externo, la luz es perpendicular a la dirección de la película conductora transparente. Cuando se produce la incidencia, aunque nLC es aproximadamente igual a no, sin embargo, debido a la diferencia entre los valores nP y no, todavía se produce dispersión en la interfaz entre las gotas de cristal líquido y los polímeros. Esta es la razón principal de la neblina.
(4) Ángulo de visión
Cuando se enciende la película de ITO, el ángulo entre la luz incidente y la dirección vertical de la película de control eléctrico no es cero (denominado ángulo de visión “a”). La dirección de propagación de la luz en el STF no es paralela al vector de apuntamiento de la molécula de cristal líquido, como se muestra en la figura:
Product Transparency / Haze |
Classic self-adhesive smart film |
||||||
Operating |
Transparency |
Full light tester |
Parallel light tester |
||||
ON/OFF |
Haze |
Full light transmittance |
b value |
45° light |
Parallel light |
||
Low |
High transparency |
OFF |
94.5 |
78.0 |
5.93 |
/ |
/ |
ON |
4.53 |
84.0 |
3.77 |
58.0 |
82.0 |
||
Ultra transparency |
OFF |
94.5 |
78.0 |
5.93 |
/ |
/ |
|
ON |
4.53 |
88.0 |
3.77 |
58.0 |
86.0 |
||
Ultra high |
OFF |
94.5 |
85.0 |
5.93 |
/ |
/ |
|
ON |
4.53 |
91.0 |
3.77 |
60.0 |
88.0 |
||
High |
High transparency |
OFF |
94.6 |
78.0 |
6.02 |
/ |
/ |
ON |
4.57 |
84.0 |
3.94 |
59.0 |
82.0 |
||
Ultra transparency |
OFF |
94.6 |
78.0 |
6.02 |
/ |
/ |
|
ON |
4.57 |
88.0 |
3.94 |
59.0 |
86.0 |
||
Ultra high |
OFF |
94.6 |
85.0 |
6.02 |
/ |
/ |
|
ON |
4.57 |
91.0 |
3.94 |
60.0 |
88.0 |
At the interface between liquid crystal droplets and polymers, the component of light vibrating along the NE direction is scattered, and the larger a is, the more scattered, so the mist increases with the increase of the angle of view, which is the characteristic of the photoelectric effect of liquid crystal.
Indicadores técnicos y parámetros del vidrio HOMEWELL2.
2.1 Materia prima:
2.11 Vidrio: vidrio flotado para automóviles (blanco o blanco puro)
Grosor: 3 mm-20 mm
2.12 Película HOMEWELL: película PDLC de producción independiente
2.13 Película laminada EVA: película apropiada para vidrio conmutable
2.14 Pegamento para vidrio apropiado: Área de producción: Japón Toshiba
2.15 Fuente eléctrica apropiada para el vidrio HOMEWELL
2.16 Modo de procesamiento del vidrio HOMEWELL: horno adhesivo de producción independiente
2.1 Rendimiento óptico:
1) Transmitancia óptica paralela (encendido): >75%
Transmitancia óptica paralela (apagado): ≤2%
2) Transmitancia de luz visible (encendido): ≥85%
Transmitancia de luz visible (apagado): >60%
3) Ángulo de visión (encendido): ≥145º
4) Neblina (encendido): <4 % y