纳米微粒,环保巨效
高漫反射纳米涂料是帝纳达科研人员与高等教育研究所联合研发,用环保材料配合先进纳米技术制造而成。有效提高光线全反射率和漫反射率,使光线广角反射,提供更广阔的照射范围和更均匀的照射效果,减少眩光,保护视力。
经静电喷涂处理后形成的纳米涂层不但能抵抗红紫外线防老化,而且具良好的抗酸碱腐蚀和耐热性,安全防火,能耐400摄氏度高温,有助于延长灯具寿命,减少维护和更换所衍生的成本。纳米涂层拥有高达95%全反射率和94%漫反射率,为灯具厂商提供了一种全新的反光材料选择。
全反射率是指光线从表面反射出来的总额占进来的光线之百分比。反射率越高,因反射损失的光线就越少。由于纳米涂层有效反射接近95%,所以因反射在涂层表面损失的光线只有5%。相反,传统铝质镜面反射片则有超过20%的光线损失。此外,基于其极高的散射率即漫反射率,纳米涂层有效以广角度反射光线,提高光线覆盖范围及平均度,而且增加显色度(即光源对于物体颜色呈现的象真度),光线柔和,为环境提供较佳的照明质量。相反,传统铝质反射片的散射率十分低,最高也只能达到20%,只能以窄角度反射光线,出现聚光情况,光线刺眼眩目。
材质\反射率
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全反射率
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漫反射率
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帝纳达纳米涂层
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95%
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94%
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传统铝质反光板
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80%
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20%
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玻璃镀银镜面
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87%
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0%
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表面镀银反光片
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86%
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2%
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同样效果,不限底材
纳米涂层的产品表现,主要受它的纳米结构影响,而非底材。因此,纳米涂层配合不同的底材,如铝,纤维,塑料及金属,都能保持最佳的表现。
1. 全反射&漫反射&镜面反射
全反射:光由光密(即光在此介质中的折射率大的)媒质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)媒质的界面时,全部被反射回原媒质内的现象。所谓光密介质和光疏介质是相对的,两物质相比,折射率较小的,就为光疏介质,折射率较大的,就为光密介质。例如,水折射率大于空气,所以相对于空气而言,水就是光密介质,而玻璃的折射率比水大,所以相对于玻璃而言,水就是光疏介质。全反射是一种特殊的折射现象,当光线从一种介质1射向另一种介质2时,本来应该有一部分光进入介质2,称为折射光,另一部分光反射回介质1,称为反射光。但当介质1的折射率大于介质2的折射率,既光从光密介质射向光疏介质时,折射角是大于入射角的,所以当增大入射角,折射角也增大,但折射角先增大到90度,此时(入射角叫临界角)折射光消失,只剩下反射光,称为全反射现象。
漫反射:是投射在粗糙表面上的光向各个方向反射的现象。当一束平行的入射光线射到粗糙的表面时,表面会把光线向着四面八方反射,所以入射线虽然互相平行,由于各点的法线方向不一致,造成反射光线向不同的方向无规则地反射,这种反射称之为“漫反射”或“漫射”。这种反射的光称为漫射光。很多物体,如植物、墙壁、衣服等,其表面粗看起来似乎是平滑,但用放大镜仔细观察,就会看到其表面是凹凸不平的,所以本来是平行的太阳光被这些表面反射后,弥漫地射向不同方向。
镜面反射:即物体的反射面是光滑的,光线平行反射,如镜子、水面等。一束平行光射到平面镜上,反射光是平行的,这种有确定方向的反射叫做镜面反射。
2. 全反射率&漫反射率
全反射率:投射到物体上面被反射的辐射能与投射到物体上的总辐射能之比,称为该物体的反射率。这是针对所有波长而言,应称为全反射率,通常简称为反射率。物体表面所能反射的光量和它所接受的光量之比。常用百分率和小数表示。
漫反射率:光照在一个物体的表面时,若该物体的表面理想的平直面,除了被物体吸收的光通量外,其它光通量都被这个理想平面反射出来,此时称为全反射或纯反射。但实际的物体表面,从微观角度看,再平直的表面都存在凹凸不平,因此就存在光向四周漫射的现象。向四周漫射的光通量与总的反射光通量之比称为:漫射系数或漫反射系数,即漫反射率。
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