CN118084347A - 一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,包括玻璃基底和形成于玻璃基底上的无色减反射膜,无色减反射膜包括从内到外的九层膜结构依次为:第一高折射率膜层、第一低折射率膜层、第二高折射率膜层、第二低折射率膜层、第三高折射率膜层、第三低折射率膜层、第四高折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层。高折射率膜层的材质均为Si3N4;低折射率膜层的材质均为SiO2。无色减反膜总厚度为385.71~455.71nm。无色减反射膜能降低玻璃表面反射,使剩余反射小于0.6%,剩余反射无色,不会造成偏色。入射角增大导致反射曲线变化时,不同波段颜色互补,最终色相不变。在反射角增大时,能够控制颜色在同一色相变化,由浅到深,整体颜色变化不突兀。
Description
技术领域
本发明涉及一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,属于玻璃制备技术领域。
背景技术
目前所使用的玻璃光学电子制品产品,在实际使用过程中,玻璃表面镀的增透减反光学膜层(AR)有不同程度的反射颜色,对于外观要求高的玻璃可视产品已不能满足需求,这时,我们就需要一款镀膜技术来降低环境光的干扰,提高产品表面硬度及显示画面的可视角度和亮度,减少屏幕反光,让显示的图像更清晰、色彩更艳丽、颜色更饱和,同时还要保证减反射膜的剩余反射不会造成偏色。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,解决车载贯穿式一体屏幕等类型的超长玻璃在使用时有不同程度的反射颜色,硬度低,反光严重的不足。
本发明的技术方案如下:一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,包括玻璃基底和形成于玻璃基底上的无色减反射膜,所述无色减反射膜包括从内到外的九层膜结构,依次为:第一高折射率膜层、第一低折射率膜层、第二高折射率膜层、第二低折射率膜层、第三高折射率膜层、第三低折射率膜层、第四高折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层。
第一高折射率膜层、第二高折射率膜层、第三高折射率膜层、第四高折射率膜层的材质均为Si3N4。
第一低折射率膜层、第二低折射率膜层、第三低折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层的材质均为SiO2。
第一低折射率膜层的膜层厚度为5.9-15.9nm;第二高折射率膜层的膜层厚度为73.67-83.67nm;第二低折射率膜层的膜层厚度为14.65-24.65nm;第三高折射率膜层的膜层厚度为48.81-58.81nm;第三低折射率膜层的膜层厚度为42.85-52.85nm;第四高折射率膜层的膜层厚度为5.05nm-15.05nm;第四低折射率膜层的膜层厚度为83.68-73.68nm;第五低折射率膜层的膜层厚度为87.04-97.04nm;所述无色减反膜总厚度为385.71~455.71nm。
优选无色减反射膜的总厚度为420.71nm,具体的,第一高折射率膜层、第一低折射率膜层,第二高折射率膜层、第二低折射率膜层、第三高折射率膜层、第三低折射率膜层、第四高折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层对应的膜层厚度分别为29.06nm、10.9nm、78.67nm、19.65nm、53.81nm、47.85nm、10.05nm、78.68nm、92.04nm。
本申请中的无色减反射膜,能够降低玻璃表面反射,使剩余反射小于0.6%,剩余反射无色,不会造成偏色的效果。在入射角增大导致反射曲线变化时,不同波段颜色可以互补,保证最终的色相保持不变。在反射角增大时,能够控制颜色在同一色相变化,由浅到深,整体颜色变化不突兀。
附图说明
图1为本申请局部剖面图;
图2为本申请无色减反射膜的反射率光谱图及色度图一;
图3为本申请无色减反射膜的反射率光谱图及色度图二;
图4本申请无色减反射膜的50nm厚膜层纳米压痕测试仪测试的检测曲线图;
图5本申请无色减反射膜的100nm厚膜层纳米压痕测试仪测试的检测曲线图;
图6本申请无色减反射膜的300nm厚膜层纳米压痕测试仪测试的检测曲线图;
图7本申请无色减反射膜的350nm厚膜层纳米压痕测试仪测试的检测曲线图。
实施方式
如图1所示,一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,包括玻璃基底和形成于玻璃基底上的无色减反射膜,所述无色减反射膜包括从内到外的九层膜结构,依次为:第一高折射率膜层、第一低折射率膜层、第二高折射率膜层、第二低折射率膜层、第三高折射率膜层、第三低折射率膜层、第四高折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层。第一高折射率膜层、第二高折射率膜层、第三高折射率膜层、第四高折射率膜层的材质均为Si3N4。第一低折射率膜层、第二低折射率膜层、第三低折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层的材质均为SiO2。 第一低折射率膜层的膜层厚度为5.9-15.9nm;第二高折射率膜层的膜层厚度为73.67-83.67nm;第二低折射率膜层的膜层厚度为14.65-24.65nm;第三高折射率膜层的膜层厚度为48.81-58.81nm;第三低折射率膜层的膜层厚度为42.85-52.85nm;第四高折射率膜层的膜层厚度为5.05nm-15.05nm;第四低折射率膜层的膜层厚度为83.68-73.68nm;第五低折射率膜层的膜层厚度为87.04-97.04nm;所述无色减反膜系总厚度为385.71~455.71nm。
优选无色减反射膜的总厚度为420.71nm,具体的,第一高折射率膜层、第一低折射率膜层,第二高折射率膜层、第二低折射率膜层、第三高折射率膜层、第三低折射率膜层、第四高折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层对应的膜层厚度分别为29.06nm、10.9nm、78.67nm、19.65nm、53.81nm、47.85nm、10.05nm、78.68nm、92.04nm。
如图2所示,无色减反射膜随着反射角度的增大颜色变化,颜色在同一色相变化,由深到浅,整体体验颜色变化不会突兀。 以观察者0°角度观看,在波长400-700nm内的剩余反射率<0 .5%,剩余反射无偏色,显现为无色;以观察者45°角度观看,在波长400-700nm内的剩余反射率<1%,剩余反射无偏色,显现为无色;以观察者60°入射角观看,在波长400-700nm内的剩余反射率<2.5%,剩余反射无偏色,显现为无色。
如图3所示,考虑入射角增大导致的反射曲线实际变化,曲线在变化时不同波段颜色可以互补,保证最终的色相保持不变。以观察者0°角度观看,在波长400-700nm内的剩余反射率<0 .5%,剩余反射无偏色,显现为无色;以观察者45°角度观看,在波长400-700nm内的剩余反射率<1%,剩余反射无偏色,显现为无色;以观察者60°入射角观看,在波长400-700nm内的剩余反射率<2.5%,剩余反射无偏色,显现为无色。
如图4-7、表1所示,参考GB/T 22458-2008仪器化纳米压入试验方法通则,对超硬耐划伤无色减反射膜系,通过纳米压痕测试仪对膜层50nm、100nm、300nm、350nm厚度进行纳米硬度分析测量;相对应膜层表面硬度结果为:8.3GPa、7.5GPa、7.8GPa、9.3GPa以实现超硬、耐划伤。铅笔硬度测试达到9H/1000gf无划伤,莫氏铅笔测试:≥6,满足市场需求。
表1
。
Claims (4)
1.一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,包括玻璃基底和形成于玻璃基底上的无色减反射膜,其特征在于:所述无色减反射膜包括从内到外的九层膜结构,依次为:第一高折射率膜层、第一低折射率膜层、第二高折射率膜层、第二低折射率膜层、第三高折射率膜层、第三低折射率膜层、第四高折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层。
2.如权利要求1所述的一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,其特征在于:第一高折射率膜层、第二高折射率膜层、第三高折射率膜层、第四高折射率膜层的材质均为Si3N4;第一低折射率膜层、第二低折射率膜层、第三低折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层的材质均为SiO2。
3.如权利要求2所述的一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,其特征在于:第一低折射率膜层的膜层厚度为5.9-15.9nm;第二高折射率膜层的膜层厚度为73.67-83.67nm;第二低折射率膜层的膜层厚度为14.65-24.65nm;第三高折射率膜层的膜层厚度为48.81-58.81nm;第三低折射率膜层的膜层厚度为42.85-52.85nm;第四高折射率膜层的膜层厚度为5.05nm-15.05nm;第四低折射率膜层的膜层厚度为83.68-73.68nm;第五低折射率膜层的膜层厚度为87.04-97.04nm;所述无色减反膜系总厚度为385.71~455.71nm。
4.如权利要求3所述的一种玻璃基底超硬耐划伤无色减反射膜系结构,其特征在于:无色减反射膜的总厚度为420.71nm,第一高折射率膜层、第一低折射率膜层,第二高折射率膜层、第二低折射率膜层、第三高折射率膜层、第三低折射率膜层、第四高折射率膜层、第四低折射率膜层、第五低折射率膜层对应的膜层厚度分别为29.06nm、10.9nm、78.67nm、19.65nm、53.81nm、47.85nm、10.05nm、78.68nm、92.04nm。
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