กระจก Ito สำหรับการป้องกัน emi และหน้าจอสัมผัส

คุณสมบัติ:

ขนาดและรูปร่างที่กำหนดเอง

ความหนาแน่นทางกายภาพสูงของสารเคลือบ

ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ

กระจกความต้านทานสูง (ความต้านทานระหว่าง 150 ถึง 500 โอห์ม)

กระจกธรรมดา (ความต้านทานระหว่าง 60 ถึง 150 โอห์ม)

กระจกต้านทานต่ำ (ความต้านทานน้อยกว่า 60 โอห์ม)

เสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิสูง

การนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและความโปร่งใสของแสง

ความสม่ำเสมอของการเคลือบผิว

ความสามารถในการป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

สามารถฝากเป็นฟิล์มบางได้

มีความเสถียรทางความร้อนและทางเคมี


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

ภาพสินค้า

กระจกเคลือบนำไฟฟ้าของ ITO ทำโดยการแพร่กระจายชั้นซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) และอินเดียมทินออกไซด์ (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ITO) โดยเทคโนโลยีแมกนีตรอนสปัตเตอร์บนพื้นผิวแก้วภายใต้สภาวะสุญญากาศทั้งหมด ทำให้ผิวหน้าเคลือบเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ITO เป็นสารประกอบโลหะที่มีความโปร่งใสที่ดีและ คุณสมบัติเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

กระจก ITO ป้องกัน EMI

กระจกฝาครอบแผงสัมผัสเคลือบ ITO 2 มม

กระจกเทมเปอร์ ITO นำไฟฟ้า 3 มม

กระจก ITO 4 มม. สำหรับสวิตช์สัมผัสแบบ capacitive

ข้อมูลทางเทคนิค

ความหนาของกระจกอิโตะ

0.4 มม. 0.5 มม. 0.55 มม. 0.7 มม. 1 มม. 1.1 มม. 2 มม. 3 มม. 4 มม.

ความต้านทาน

3-5Ω

7-10Ω

12-18Ω

20-30Ω

30-50Ω

50-80Ω

60-120Ω

100-200Ω

200-500Ω

ความหนาของการเคลือบ

2000-2200Å

1600-1700Å

1200-1300Å

650-750Å

350-450Å

200-300Å

150-250Å

100-150Å

30-100Å

ความต้านทานต่อกระจก

ประเภทความต้านทาน

ความต้านทานต่ำ

ความต้านทานปกติ

ความต้านทานสูง

คำนิยาม

<60Ω

60-150Ω

150-500Ω

แอปพลิเคชัน

โดยทั่วไปกระจกความต้านทานสูงจะใช้สำหรับการป้องกันไฟฟ้าสถิตและการผลิตหน้าจอสัมผัส

โดยทั่วไปจะใช้กระจกต้านทานทั่วไปสำหรับจอแสดงผลคริสตัลเหลวประเภท TN และป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ป้องกัน EMI)

โดยทั่วไปกระจกความต้านทานต่ำจะใช้ในจอแสดงผลคริสตัลเหลว STN และแผงวงจรโปร่งใส

การทดสอบการทำงานและการทดสอบความน่าเชื่อถือ

ความอดทน

±0.2มม

บิดเบี้ยว

ความหนา<0.55 มม. ความหนาบิดเบี้ยว≤0.15%>0.7 มม., การบิดเบี้ยว≤0.15%

ZT แนวตั้ง

≤1°

ความแข็ง

>7ชม

การทดสอบการขัดถูของการเคลือบ

0000#ฝอยเหล็ก1000gf6,000 รอบ 40 รอบ / นาที

การทดสอบการป้องกันการกัดกร่อน (การทดสอบสเปรย์เกลือ)

ความเข้มข้นของ NaCL 5%:อุณหภูมิ: 35°Cเวลาทดลอง: การเปลี่ยนแปลงความต้านทาน 5 นาที≤10%

การทดสอบความต้านทานต่อความชื้น

60ความชื้นสัมพัทธ์ 90%การเปลี่ยนแปลงความต้านทาน 48 ชั่วโมง≤10%

การทดสอบความต้านทานต่อกรด

ความเข้มข้นของ HCL:6%,อุณหภูมิ: 35°Cเวลาทดลอง: การเปลี่ยนแปลงความต้านทาน 5 นาที≤10%

การทดสอบความต้านทานอัลคาไล

ความเข้มข้นของ NaOH:10% อุณหภูมิ: 60°Cเวลาทดลอง: การเปลี่ยนแปลงความต้านทาน 5 นาที≤10%

ความเสถียรของธีม

อุณหภูมิ:300°Cเวลาทำความร้อน: การเปลี่ยนแปลงความต้านทาน 30 นาที≤300%

กำลังประมวลผล

แผนภูมิการไหลของแก้วอิโตะ

แผนภูมิการไหลของแก้วอิโตะ2

มีการซ้อนทับ Sio2 ภายใต้การเคลือบ Ito นั่นคืออะไร?

ชั้น Si02:
(1) บทบาทของชั้น SiO2:
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันไม่ให้ไอออนของโลหะในสารตั้งต้นโซดา-แคลเซียมแพร่กระจายเข้าสู่ชั้น ITOส่งผลต่อการนำไฟฟ้าของชั้น ITO

(2) ความหนาของฟิล์มของชั้น SiO2:
ความหนาของฟิล์มมาตรฐานโดยทั่วไปคือ 250 ± 50 Å

(3) ส่วนประกอบอื่นๆ ในชั้น SiO2:
โดยปกติแล้ว เพื่อปรับปรุงการส่งผ่านของแก้ว ITO สัดส่วนหนึ่งของ SiN4 จะถูกเจือลงใน SiO2

ทั้งสองเป็นกระจกนำไฟฟ้า Fto Glass คืออะไร?

 

ความทนทานต่อกระจก
พิมพ์ ความต้านทานต่ำ ความต้านทานปกติ ความต้านทานสูง
คำนิยาม <60Ω 60-150Ω 150-500Ω
แอปพลิเคชัน โดยทั่วไปกระจกความต้านทานสูงจะใช้สำหรับการป้องกันไฟฟ้าสถิตและการผลิตหน้าจอสัมผัส โดยทั่วไปจะใช้กระจกต้านทานทั่วไปสำหรับจอแสดงผลคริสตัลเหลวประเภท TN และป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ป้องกัน EMI) โดยทั่วไปกระจกความต้านทานต่ำจะใช้ในจอแสดงผลคริสตัลเหลว STN และแผงวงจรโปร่งใส

 

แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

กระจก Ito สำหรับจอแสดงผลป้องกัน Emi ทหาร

การแสดงทางทหาร

กระจกเคลือบ Ito สำหรับแผงสัมผัส Hmi

กระจกเคลือบ ITO สำหรับแผงสัมผัส HMI

กระจกนำไฟฟ้า Ito แบบนิรภัยสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักร่างกาย

กระจกนำไฟฟ้า ito นิรภัยสำหรับขนาดร่างกาย

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา