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氟化鎂鍍膜:多領(lǐng)域應用與卓 越性能展現(xiàn)
時間:2024-11-15 查看:2006

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鍍膜主要是為了減少反射,為了提高鏡頭的透光率和影像的質(zhì)量。在現(xiàn)代鏡頭制造工藝上都要對鏡頭進行鍍膜。鏡頭的鍍膜是根據(jù)光學的干涉原理,在鏡頭表面鍍上一層厚度為四分之一波長的物質(zhì)(通常為氟化物),使鏡頭對這一波長的色光的反射降至最  低。一層膜只對一種色光起作用,而多層鍍膜則可對多種色光起作用。多層鍍膜通常采用不同的材料重復地在透鏡表面鍍上不同厚度的膜層。多層鍍膜可大大提高鏡頭的透光率,例如,未經(jīng)鍍膜的透鏡每個表面的反射率為5%,單層鍍膜后降至2%,而多層鍍膜可降至0.2%,這樣可大大減少鏡頭各透鏡間的漫反射,從而提高影像的反差和明銳度

氟化鎂鍍膜

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氟化鎂是鍍膜材料的一種,氟化鎂晶體(MgF2)屬于四方晶系,熔點為1255℃,硬度高,機械性能好,化學性能穩(wěn)定,不易潮解和腐蝕,光學性能方面其主要特點是在真空紫外波段具有較高的透過率(170nm透過率仍在80%以上),被廣泛應用于光纖通信,軍工領(lǐng)域及各種光學元件。

氟化鎂鍍膜的應用

氟化鎂鍍膜主要應用:在普通的鋼化玻璃表面鍍膜,從而提高了鋼化玻璃表面的透光率以及實現(xiàn)了易清潔功能,同時還延長了玻璃的壽命。AR鍍膜玻璃目前可主要用于太陽能電池組件,光熱,建筑,汽車玻璃等領(lǐng)域。

氟化鎂鍍膜的制備

氟化鎂鍍膜用蒸發(fā)法,通過加熱蒸發(fā)某種物質(zhì)使其沉積在固體表面,稱為蒸發(fā)鍍膜。這種方法最早由法拉第于1857年提出,現(xiàn)代已成為常用鍍膜技術(shù)之一。蒸發(fā)物質(zhì)如金屬,化合物等置于坩堝內(nèi)或掛在熱絲上作為蒸發(fā)源,待鍍工件如金屬,陶瓷,塑料等基片置于坩堝前方。待系統(tǒng)抽至高真空后,加熱坩堝使其中的物質(zhì)蒸發(fā),蒸發(fā)物質(zhì)的原子或分子以冷凝方式沉積在基片表面。薄膜厚度可由數(shù)百埃至數(shù)微米,膜厚決定于蒸發(fā)源的蒸發(fā)速率和時間(或決定于裝料量),并與源和基片的距離有關(guān)。對于大面積鍍膜常采用旋轉(zhuǎn)基片或多蒸發(fā)源的方式以保證膜層厚度的均勻性。從蒸發(fā)源到基片的距離應小于蒸氣分子在殘余氣體中的平均自由程,以免蒸氣分子與殘氣分子碰撞引起化學作用把優(yōu) 質(zhì)玻璃單面或雙面進行工藝處理,使其與普通玻璃相比具有較低的反射比,使光的反射率降低到1%以下,普通玻璃在可見光范圍內(nèi),它的單側(cè)反射率約為4%,總的光譜反射率約為8%。

嘉遠在氟化學產(chǎn)業(yè)鏈上下游均有布局,形成了完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈。同時,嘉遠也在不斷進行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,在氟化鎂產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和研發(fā)等方面具有更強的競爭力和市場地位。如果您對氟化鎂產(chǎn)品或者對嘉遠感興趣的話,可以進入我們官網(wǎng)進行查看和咨詢!


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破解算力“散熱焦慮”:國產(chǎn)高端冷卻液實現(xiàn)全鏈條自主,成本大降

一、技術(shù)突破:性能對標國際巨頭,成本優(yōu)勢顯著國內(nèi)自主研發(fā)的冷卻液(包括全氟聚醚、氫氟醚等)實現(xiàn)純度99.9999%的突破,關(guān)鍵性能指標如導熱性、絕緣性、化學穩(wěn)定性均達到3M同類產(chǎn)品水平。其核心創(chuàng)新包括:材料配方:通過分子結(jié)構(gòu)優(yōu)化,使氟化液工作溫域覆蓋-50℃~200℃,適配高密度算力芯片散熱需求;成本控制:依托螢石-氫氟酸-氟化液全產(chǎn)業(yè)鏈布局,生產(chǎn)成本較進口產(chǎn)品低30%,售價僅為3M的1/4;環(huán)保替代:開發(fā)無PFAS(全氟烷基物質(zhì))配方,符合歐盟REACH法規(guī)要求,填補3M退出市場后的空白。二、產(chǎn)能與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同已建成千噸級氟化液生產(chǎn)裝置,可滿足全國35%以上的浸沒式液冷需求。其產(chǎn)能優(yōu)勢體現(xiàn)在:垂直整合:原料氫氟酸自給率超90%,冷卻液生產(chǎn)成本較外購企業(yè)低33%-37%;快速擴產(chǎn)能力:基地利用低價能源(電價成本降30%),可快速復制生產(chǎn)線;高端應用儲備:電子級氟化液通過大牌認證,用于晶圓蝕刻環(huán)節(jié)來源:雪球

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2025-12-08

嘉遠參會綠色氟化工論壇:聚焦行業(yè)綠色與智能轉(zhuǎn)型

論壇上展示的AI輔助環(huán)保材料設(shè)計案例,為嘉遠團隊的技術(shù)路線思考提供了新的參照。2025年11月26日,嘉遠公司技術(shù)團隊赴廈門參加了第六屆綠色氟化工技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新論壇。本屆論壇以 “綠色智造·鏈動未來” 為主題,聚焦于氟化工產(chǎn)業(yè)在“雙碳”背景下的可持續(xù)發(fā)展路徑。技術(shù)前沿與綠色實踐論壇的技術(shù)分享集中于兩大方向:綠色生產(chǎn)工藝與智能化創(chuàng)新。AI 賦能創(chuàng)新:上海大學教授解讀《AI 賦能綠色氟化工:分子智造驅(qū)動的環(huán)保氟膜技術(shù)與未來電子封裝》;新材料突破:中科院上海有機所研究員分享《一些含氟功能材料的創(chuàng)制及其應用》,東華大學教授解析《無色透明含氟聚酰亞胺薄膜的制備及其應用技術(shù)》;綠色技術(shù)實踐:浙江力久環(huán)境帶來《無水氟化氫凈化除砷新技術(shù)的應用》,天俱時集團分享《從 “氟” 到安,向 “綠” 而行 —— 基于本質(zhì)安全與綠色智造的新一代氟化工 EPC 工程創(chuàng)新實踐》;合規(guī)與應用:通標標準范儒解讀《歐盟電池法規(guī)背景下,電池產(chǎn)業(yè)鏈的合規(guī)挑戰(zhàn)與應對措施》,探討《全氟聚醚在數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域的應用》。嘉遠團隊的參會收獲作為參會者,嘉遠團隊重點關(guān)注了與自身發(fā)展相關(guān)的領(lǐng)域,核心收獲明確:技術(shù)方向:明確了AI輔助研發(fā)在材料創(chuàng)新中的潛力,以及具體的綠色生產(chǎn)改進技術(shù)。合規(guī)前瞻:了解到歐盟電池法規(guī)等國際環(huán)保政策動向,為產(chǎn)品規(guī)劃提供了預警。行業(yè)洞察:通過與同行交流,感知到行業(yè)向綠色化、智能化雙軌轉(zhuǎn)型的共識與迫切性。未來展望通過此次論壇,嘉遠團隊認識到,綠色與智能已不僅是行業(yè)趨勢,更是企業(yè)未來競爭力的核心。團隊計劃將此次獲取的行業(yè)洞察進行內(nèi)部轉(zhuǎn)化,評估其在具體研發(fā)與生產(chǎn)優(yōu)化中的應用可能性,以務實推動公司的技術(shù)升級。

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2025-12-04

從“關(guān)鍵粘合劑”到“被挑戰(zhàn)者”:PTFE在固態(tài)電池競賽中的角色演變

 電池制造車間里,隨著輥壓機發(fā)出低沉的轟鳴,一層層超薄固態(tài)電解質(zhì)膜被精確地卷繞成卷,為電動車提供著比傳統(tǒng)電池高出一倍的能量密度。 今年6月,三星在韓國天安工廠建設(shè)的試驗生產(chǎn)線上,工程師們正驗證一種基于聚四氟乙烯(PTFE)干法電極技術(shù)的全新電池制造工藝。這種技術(shù)使用PTFE作為核心粘合劑,通過纖維化過程制造出支撐活性物質(zhì)層狀結(jié)構(gòu)的電極片。 隨著全球?qū)虘B(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的加速布局,曾經(jīng)默默無聞的PTFE——這種在工業(yè)領(lǐng)域常見的聚合物,如今已成為固態(tài)電池競賽中的關(guān)鍵材料。01 工藝革新在傳統(tǒng)的濕法電池制造中,漿料制備需要大量有機溶劑,而固態(tài)電池中的硫化物電解質(zhì)恰恰與這些溶劑反應性較高。干法工藝則完全不同,它在制造復合正極和電解質(zhì)薄膜時完全不使用溶劑,成為解決這一難題的關(guān)鍵路徑。PTFE以其獨特的物理特性成為干法工藝的首選粘合劑。在施加壓力和剪切力時,PTFE會形成纖維狀結(jié)構(gòu),這些纖維相互纏繞,形成支撐活性材料和導電劑的層狀網(wǎng)絡。這種“原纖化”過程使得電極材料能夠均勻分散,形成牢固的薄膜結(jié)構(gòu)。正是這一特性,讓PTFE在固態(tài)電池干法電極制造中占據(jù)了難以替代的位置。02 短板顯現(xiàn)   PTFE的局限性隨著固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展逐漸暴露。作為絕緣聚合物,它無法主動參與鋰離子的傳導過程,這在追求更高性能的固態(tài)電池中成為一個明顯短板。此外,PTFE提供的界面粘合力有限,無法確?;钚圆牧?、固體電解質(zhì)和導電碳之間始終保持良好的界面接觸,這會影響電池的長期循環(huán)穩(wěn)定性。對于厚度僅有25-35微米的超薄電解質(zhì)膜來說,材料的機械性能至關(guān)重要,而PTFE制備的電解質(zhì)復合膜在柔韌性和應力耗散方面仍有提升空間。03 改進突破 面對PTFE的局限性,全球科研團隊正在探索改良與替代方案。韓國某大學的研究人員嘗試使用一種鋰離子導電離聚物作為粘結(jié)劑,即聚(四氟乙烯-共-全氟(3-氧代-4-戊烯磺酸))鋰鹽。這種材料結(jié)合了PTFE的工藝優(yōu)勢與鋰離子傳導能力,能夠確保復合正極各組分之間具有良好的界面接觸,同時促進鋰離子的傳輸。中國科學院的研究團隊則采用了另一種創(chuàng)新方案。他們利用熔融粘結(jié)技術(shù),將低粘度的熱塑性聚酰胺(TPA)與硫化物電解質(zhì)混合,構(gòu)建聚合物滲透網(wǎng)絡。這種方法制備的超薄硫化物固態(tài)電解質(zhì)膜厚度可控制在25微米以下,同時具備優(yōu)異的柔韌性和離子電導率(2.1 mS/cm)。04 替代探索TPA相較于PTFE展現(xiàn)出多重優(yōu)勢。通過熱壓成型誘導TPA在硫化物顆粒間隙滲透,研究團隊構(gòu)建了完整的聚合物逾滲網(wǎng)絡。這種結(jié)構(gòu)不僅能實現(xiàn)超薄成膜,還能有效耗散電池運行過程中產(chǎn)生的不均勻內(nèi)應力,降低機械失效風險。在實際應用中,基于TPA熔融粘結(jié)技術(shù)的全固態(tài)電池表現(xiàn)出色循環(huán)性能。適配純硅負極的全電池可循環(huán)2000次,在高負載情況下經(jīng)過9200小時、1400次循環(huán)后,面容量仍保持在2.5 mAh·cm-2以上。當正極材料載量提升至53.1 mg·cm-2時,電池能量密度超過390 Wh/kg和1020 Wh/L。05 產(chǎn)業(yè)動向全球電池企業(yè)已積極布局固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。三星選擇PTFE干法電極技術(shù)作為降低制造成本、提升量產(chǎn)速度的競爭手段。該公司認為,這種工藝具有工藝縮短、設(shè)備精簡和厚膜化的潛力,正不斷提升量產(chǎn)成熟度。特斯拉、比亞迪、寧德時代、LG新能源等行業(yè)巨頭也都在積極導入干法電極技術(shù)。中國設(shè)備制造企業(yè)已推出第三代干法攪拌纖維化與干法成膜的全固態(tài)工藝,并成功向頭部客戶交付固態(tài)極片涂覆設(shè)備。行業(yè)預測,固態(tài)電池行業(yè)將在2025年下半年至2026年上半年進入中試線落地關(guān)鍵期,2027年有望開啟小規(guī)模量產(chǎn)裝車。當三星試驗生產(chǎn)線上基于PTFE干法工藝的驗證工作持續(xù)推進時,德國電池實驗室的研究員發(fā)現(xiàn),使用聚酰胺替代PTFE的固態(tài)電池在針刺測試后僅僅表面溫度上升了3.2攝氏度。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),全球已有至少七家主流設(shè)備制造商推出了針對固態(tài)電池干法電極的專用設(shè)備解決方案。固態(tài)電池的能量密度已突破600Wh/kg,這意味著搭載這種電池的電動汽車續(xù)航里程可能輕松突破1000公里。

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2025-12-02

新一代制冷劑突破:三氟乙烯與乙烯共聚物引領(lǐng)環(huán)保冷卻技術(shù)變革

高溫酷暑中,我們依賴空調(diào)獲取清涼,而支撐這份清涼的制冷劑技術(shù)正在靜默進化。一種基于三氟乙烯和乙烯共聚物的新型制冷劑材料,正悄然推動第五代制冷劑的技術(shù)變革。作為三氟氯乙烯下游重要衍生物,這種環(huán)保制冷劑因其零臭氧破壞潛值(ODP)和極低的全球變暖潛值(GWP),成為替代現(xiàn)有高GWP制冷劑的有力候選。隨著歐盟新版F-gas法規(guī)的實施和《基加利修正案》的推進,全球制冷行業(yè)正加速向環(huán)保低碳轉(zhuǎn)型。01 螢石產(chǎn)業(yè)鏈:氟化工的“隱形基石”螢石,這種看似平凡的礦石,正是整個氟化工產(chǎn)業(yè)的起點,被稱為氟化工領(lǐng)域的“稀土”。作為不可再生的戰(zhàn)略資源,螢石經(jīng)過加工轉(zhuǎn)化為氫氟酸,成為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵中間體。從氫氟酸出發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈分為兩大分支:一類是制冷劑、六氟磷酸鋰等無機氟化物,另一類則是PTFE、PVDF等氟聚合物。三氟氯乙烯在這一產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著承上啟下的關(guān)鍵角色,成為連接基礎(chǔ)氟化工與高端含氟聚合物的橋梁。而三氟乙烯與乙烯的共聚物,正是三氟氯乙烯下游高附加值產(chǎn)品之一,代表了氟化工從基礎(chǔ)原料向高端材料升級的重要方向。02 環(huán)保使命:制冷劑代的演進從最初有毒可燃的氨和二氧化硫,到CFCs(氯氟烴)的出現(xiàn),制冷劑技術(shù)已走過四個代際。每個代際的更迭,都圍繞著安全與環(huán)保兩大主題。第一代制冷劑如二氧化硫、氨等,雖高效但存在安全隱患;第二代CFCs制冷劑穩(wěn)定安全,卻被發(fā)現(xiàn)對臭氧層造成嚴重破壞。第三代HCFCs(氫氯氟烴)和第四代HFCs(氫氟烴)雖然在臭氧層破壞問題上有所改進,但仍具有較高的全球變暖潛值。目前,研發(fā)界的焦點已轉(zhuǎn)向第五代制冷劑——ODP為零且GWP極低的解決方案。三氟乙烯(R-1123)正是這一代際更迭中的佼佼者。研究表明,這種物質(zhì)具有零ODP和超低GWP,使其成為下一代空調(diào)系統(tǒng)的潛在候選者。03 材料特性:三氟乙烯與乙烯共聚物的優(yōu)勢三氟乙烯與乙烯共聚物作為一種新型氟聚合物材料,在制冷劑領(lǐng)域展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。這種共聚物繼承了含氟化合物的穩(wěn)定性,又通過分子設(shè)計優(yōu)化了性能。在安全性方面,相關(guān)研究顯示,即使在高濃度條件下,三氟乙烯也未表現(xiàn)出明顯毒性反應。一項針對SD大鼠的吸入暴露實驗發(fā)現(xiàn),濃度高達200,000 ppm的三氟乙烯未引起實驗動物的臨床體征或組織病理學變化。熱穩(wěn)定性與抗分解能力也是該材料的一大亮點。通過添加特定抑制劑,研究人員已能有效抑制三氟乙烯的歧化反應,提升其使用安全性。三氟乙烯與乙烯的共聚物還具有良好的溶解性和傳熱特性,適合在自動復疊制冷系統(tǒng)等高效能冷卻裝置中應用。04 混合創(chuàng)新:多元共混的應用策略在實際應用中,三氟乙烯通常不作為單一組分使用,而是與其他制冷劑形成混合體系,以平衡性能、安全與環(huán)保多項指標。R-1123與R-32、R-1234yf、R-290的混合體系,是目前最有前景的組合之一??蒲腥藛T已開發(fā)出針對這些混合物的精確模型,能夠可靠預測其在寬溫壓范圍內(nèi)的熱力學性質(zhì)。這些模型的典型不確定性極低——液體密度僅0.3%,蒸汽密度1.5%,泡點壓力1%(k=2),為系統(tǒng)設(shè)計提供了可靠依據(jù)。在更深冷的應用領(lǐng)域,科學家還探索了包括1,1-二氟乙烯、2,3,3,3-四氟-1-丙烯在內(nèi)的多元混合制冷劑,適用于-100℃至-150℃的深冷溫區(qū)。這些混合制冷劑的GWP值均低于150,符合最新的環(huán)保要求。05 行業(yè)響應:從實驗室到市場面對迫在眉睫的環(huán)保法規(guī)和市場需求,全球制冷行業(yè)正積極布局新一代制冷技術(shù)。2025年10月在北京舉辦的汽車行業(yè)空調(diào)制冷劑論壇,匯聚了來自政府、學術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的代表,共同探討制冷劑替代技術(shù)路徑。論壇上,專家們強調(diào),隨著《中國履行〈關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書〉國家方案(2025—2030年)》的發(fā)布,綠色低碳制冷技術(shù)的創(chuàng)新已成為國家戰(zhàn)略的重要組成部分。在產(chǎn)業(yè)層面,一些化工企業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),逐步減少高GWP值制冷劑的生產(chǎn),轉(zhuǎn)向更環(huán)保的替代品。歐盟新版F-gas法規(guī)已于2024年發(fā)布,自2026年1月1日起,出口到歐盟的冰箱將禁止使用含氟物質(zhì),這一規(guī)定加速了全球制冷劑替代進程。06 挑戰(zhàn)與未來:產(chǎn)業(yè)化之路盡管三氟乙烯與乙烯共聚物在實驗室展現(xiàn)出優(yōu)異性能,但其大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化仍面臨挑戰(zhàn)。材料相容性是工程應用的一大瓶頸。制冷劑需要與系統(tǒng)的壓縮機、潤滑劑等部件良好配合,才能確保長期穩(wěn)定運行。研究表明,三氟乙烯與聚乙烯醚(PVE)等潤滑劑的溶解性差異,會直接影響系統(tǒng)性能和可靠性。成本壓力也是產(chǎn)業(yè)化必須考慮的因素。三氟乙烯的合成與純化工藝復雜度較高,導致其價格高于傳統(tǒng)制冷劑。不過,隨著工藝優(yōu)化和規(guī)模化生產(chǎn),這一障礙有望逐步緩解。未來,隨著電子、汽車、家電等行業(yè)對環(huán)保制冷劑需求的增長,三氟乙烯與乙烯共聚物的應用前景將更加廣闊。

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2025-11-28