偏光片是一种复合膜,是由偏光膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜组成,江苏偏光片配向角测试仪。其基本结构是由两面三醋酸纤维素膜(TAC)夹一层能产生偏振光线的聚乙烯醇膜(PVA)。市场上主要有以下几种类型的偏光片:透射式偏光片,江苏偏光片配向角测试仪、反射式偏光片(属于增亮膜的一种)、半透过半反射式偏光片、补偿型偏光片,表面一般经过防眩(AG)或减反射(AR)处理。在使用的压敏胶中加入阻止紫外线通过的成份,江苏偏光片配向角测试仪,则可制成防紫外线偏光片。对使用的压敏胶、PVA膜或TAC膜着色,即为彩色偏光片。吸收轴角度是指透过光线在某一方向呈现吸收状态(透光率*低)此光轴跟基准边的夹角通常同透过轴垂直相交。江苏偏光片配向角测试仪
增亮膜又叫棱镜片(PrismSheet),常简称BEF(BrightnessEnhancementFilm),为TFT-LCD背光模块中之关键零组件,主要是借由光的折射与反射原理,利用棱镜片修正光的方向,使光线正面集中,并将视角外未被利用的光线可以回收与利用,同时提升整体辉度与均匀度,达到增亮的效果,又称聚光片。复合型光学膜,主要是将原本聚光片的功能与扩散功能加以整合,如此将可减少使用1片扩散片,有利於下游厂商简化背光设计、节省工序、降低成本,同时亮度效率还可提升。对於光学膜厂商来说,虽然复合型增亮膜会取代传统聚光片(增亮膜),但单价和利润都较佳。
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偏光片(Polarizing Film)的全称应该是偏振光片。液晶显示器的成像必须依靠偏振光。偏光片的主要作用就是使不具偏极性的自然光变成产生偏极化,转变成偏极光,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线的通过与否,从而提高透光率和视角范围,形成防眩等功能。
偏光片可广泛应用于现代的液晶显示产品:液晶电视、笔记本电脑、手机、PDA、电子词典、MP3、仪器仪表、投影仪等,也可用于时尚偏光眼镜。其中,LCD的应用是拉动偏光片产业发展的主要力量。
近年来背光光学膜片有重大的变革,其中变化**多的应属将扩散膜、棱镜片、偏极增亮膜、导光板等多项功能合并设计,成为复合化、一体化以及特殊化之新型式光学膜片。先进厂商利用既有产品加以改良,结合各项光学膜功能,制作出多功能的光学膜片;亦有新进者试图运用新的光学设计与新技术,开发整合型的光学膜。整合型光学膜改进了以往单一膜片单一功能之多膜片模组架构,藉此减少膜片的使用数量,并降低总体成本,是厂商一致认为光学膜片未来的发展趋势。自3M开始推出多功能光学膜、MNtech于2005年6月开始量产UTE产品并交货给三星,整合型光学膜开始进入市场。尔后,在厂商陆持续改良品质(如增加Lens密度及光辉度),陆续推出新产品外,也见到新加入者如SKC、Shinwha等加入市场行列,目前市场竞争虽尚属萌芽阶段,但仍可见到市场上每增加1家新进者,价格就会有5%~10%不等的下降幅度。而随着面板厂将传统的光学膜组成模式由上扩散膜+BEF+下扩散膜改成两张MicrolensFilm+下扩散膜,虽然表面辉度下降许多,然而在成本价格挂帅的中低阶LCDTV市场中已成为趋势。精心打造的每一台设备出货前都会用国家i级计量标准片进行校验。
碘系偏光片:容易获得高透过率、高偏振度的光学特性,但耐高温高湿的能力较差。价格比较便宜,所以市场占有率高达80%~90%,应用领域***,如:手表,计算机,PC,OA机器等,所需LCD都大量采用碘系偏光片。染料系偏光片:不容易获得高透过率、高偏振度的光学特性,但耐高温高湿的能力较好。所以在汽车,船舶,航空器,户外量测仪器上就得采用此类耐久性偏光片。
偏光片的生产流程
染色,延伸,贴合,干燥为**主要的步骤,其中染色材料配方是重要的技术关键。另外PVA的延伸定向控制也会影响偏光膜的光学特性。高分子膜在经过延伸之后,通常机械性质会降低,变得易碎裂;且PVA膜具有亲水性,在湿热的环境下很快会变形、收缩、衰退,所以在偏光基体PVA延伸完后,要在两侧贴上三醋酸纤维(TAC)所组成的透明基板,一方面可做保护,一方面则可防止膜的回缩。 傅里叶变换解析偏振光,数据可靠稳定。江苏 RETS-100配向角测试仪
可解析多层相位差,主要测试项目包括:吸收轴角度,偏光轴角度,相位差R0/Rth,透过率,色度,偏光度等。江苏偏光片配向角测试仪
然而,使用增加数量的延迟薄膜导致制备成本的增加。所述许多 薄膜的粘合不仅趋于降低产率,而且归因于粘合角度的误差而趋于降 低显示质量。使用多个薄膜导致厚度的增加,可能导致在使显示设备 变薄中的不利。
正a-板通常由拉伸的薄膜形成。通过简单的纵向拉伸技术制备的 拉伸的薄膜通常具有与薄膜的移动方向(MD)平行的慢轴。因此,由 所述拉伸的薄膜形成的a-板具有与薄膜的移动方向(MD)平行的慢轴。 然而,在VA模式的视角补偿中,需要使a-板的慢轴与MD交错正交, 偏振片的吸收轴沿着MD取向,结果这使得不能以辐对?i(roll-to-roll) 的方式粘合薄膜,由此极大地增加了成本。一种可能的方案是利用通 过在与MD正交的方向(TD)拉伸薄膜而制备的所谓的横向拉伸薄膜, 但是,横向拉伸薄膜趋于导致慢轴发生被称为“弯曲(bowing)”的变 形,降低产率,由此增加成本。还有一种顾虑是用于使拉伸薄膜堆叠 的压敏的粘合层在改变的温度或湿度下可能收缩,导致诸如薄膜分离 和翘曲之类的失败。作为改善这些问题的途径,已知的方法是通过涂 布棒状液晶而制备a-板 江苏偏光片配向角测试仪
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