Nous disposons d'une capacité d'intégration verticale allant de la production de films ITO au développement de formules PDLC, en passant par la production de films PDLC, la découpe sur mesure et le laminage du verre.
Film ITO pour film intelligent
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Film ITO pour film intelligent

En tant que « centre neuronal » central, la couche conductrice ITO garantit au film intelligent une « réponse rapide, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie » avec une transmission lumineuse élevée, une faible résistance de surface et une uniformité de revêtement à l'échelle nanométrique. Il est largement applicable aux besoins de contrôle intelligent de la lumière dans les domaines de l'architecture, de l'automobile, de l'électronique, du médical et dans d'autres scénarios.
Présentation du produit
En tant que composant essentiel du film intelligent, la couche conductrice transparente ITO permet une commutation dynamique entre les états « transparent et dépoli » en contrôlant l'alignement des molécules de cristaux liquides via des champs électriques : État hors tension : les molécules de cristaux liquides diffusent la lumière de manière aléatoire, présentant un état opaque givré pour la protection de la vie privée. État de mise sous tension : la couche d'électrode ITO applique une tension pour former un champ électrique, entraînant les molécules de cristaux liquides à s'aligner de manière ordonnée. La lumière pénètre à travers, présentant un état transparent haute définition.
  • Conductivité transparente Ultra HD avec une expérience visuelle sans compromis

    Conductivité transparente Ultra HD avec une expérience visuelle sans compromis

    Transmission de la lumière de qualité optique : le revêtement ITO offre une transmission de la lumière visible élevée et un faible voile, avec une transparence comparable à celle du verre flotté. Il élimine les problèmes de « réflexion du placage métallique », garantissant une visibilité claire de l'apparence d'origine du bâtiment une fois recouvert. Uniformité du revêtement au niveau moléculaire : La couche ITO est préparée à l'aide de la technologie de pulvérisation magnétron, évitant les « points lumineux » ou les « ombres » provoqués par une transmission lumineuse locale inégale. Cela garantit des effets de gradation cohérents, même pour les films de grande surface supérieurs à 10㎡.

  •  Faible résistance et conduite à haute efficacité : vitesse de réponse et efficacité énergétique supérieures

    Faible résistance et conduite à haute efficacité : vitesse de réponse et efficacité énergétique supérieures

    Commutation rapide au niveau de la milliseconde : le temps de transition de l'état givré à l'état transparent est <0,1 seconde, prenant en charge les effets de lumière dynamiques (par exemple, les animations dégradées pour les fonds de scène). Consommation d'énergie en veille ultra-faible : une consommation d'énergie minimale en état transparent statique permet des économies d'énergie significatives pendant un fonctionnement à long terme. Fonctionnement stable à large température : convient pour une utilisation en extérieur dans des climats difficiles, des régions froides du nord aux régions chaudes du sud.

Le film ITO surmonte les problèmes des films intelligents traditionnels (« faible transmission, réponse lente, courte durée de vie ») grâce à l'intégration profonde de « la couche ITO conductrice à haute transparence + la technologie de cristaux liquides PDLC ». Avec trois avantages principaux : « commutation ultra-rapide, consommation d'énergie ultra-faible et durabilité ultra-longue » - il sert de « composant central de contrôle de l'éclairage » dans l'efficacité énergétique des bâtiments, l'intelligence automobile, la protection des écrans et d'autres domaines. Son optimisation de la chaîne complète, depuis l'innovation matérielle au niveau micro (nano-revêtement ITO) jusqu'à l'adaptation de scénarios au niveau macro (solutions de personnalisation multi-domaines), permet non seulement d'atteindre « un équilibre dynamique entre l'intimité spatiale et l'éclairage », mais stimule également la mise à niveau industrielle des « matériaux de construction passifs vers des terminaux intelligents actifs ». C’est un matériau clé indispensable pour les futurs espaces intelligents.

Scénario

Domaine d'application

Valeur fondamentale

Construire des portes et fenêtres intelligentes

Cloisons de bureau, fenêtres du sol au plafond pour hôtels, lucarnes

Partitions de bureau : transparentes à la mise sous tension pour permettre une collaboration ouverte ; givré lorsqu'il est éteint pour garantir la confidentialité des réunions. Ajuste automatiquement la transparence avec des capteurs de lumière (économise 30 % d'énergie). Fenêtres du sol au plafond de l'hôtel : les clients basculent entre les modes « intimité totale transparente/dépolie » via des panneaux de chambre, remplaçant ainsi les rideaux traditionnels et améliorant l'utilisation de l'espace.

Intérieurs intelligents automobiles

Vitre latérale, film pare-soleil pour toit ouvrant, tableau de bord anti-éblouissement

Vitres latérales : les propriétaires de voitures contrôlent la buée via l'application ; s'éteint automatiquement et s'embue lorsqu'il est garé (empêche la visibilité externe des objets embarqués) ; Reste transparent lorsqu'il est allumé pendant la conduite sans affecter la vision. Toit ouvrant : commutation de la transmission lumineuse en 0,1 seconde ; la buée bloque 90 % des rayons infrarouges en été (réduit la température à l'intérieur de la voiture de 8°C) ; un éclairage transparent améliore le confort en hiver.

Vente au détail et exposition

Fenêtres d'affichage interactives, verre de vitrine, écrans publicitaires

Fenêtres d'affichage interactives : les clients touchent l'électrode ITO pour déclencher une buée locale et afficher des informations sur le produit (par exemple, les ingrédients cosmétiques). Verre de vitrine : buée lorsqu'il est éteint pour masquer les objets exposés (antivol) ; transparent lorsqu'il est allumé avec un éclairage pour mettre en valeur les détails du produit et améliorer l'effet d'affichage.

Spécifications du produit

Taille

Largeur maximale 2000MM

Couleur

Transparent

Épaisseur

0,188 mm, 0,125 mm

Transmission de la lumière visible

>78%

Taille du paquet

Le produit est roulé avec un noyau ABS de 6 pouces de diamètre intérieur. L'extérieur est enveloppé dans un film protecteur PE/PP pour éviter l'humidité et la poussière. Les deux extrémités sont sécurisées avec de grandes bases à brides pour plus de stabilité.

Quantité d'emballage

1 rouleau

Conditions de paiement

Virement télégraphique (T/T)

Quantité minimale de commande

200M/ROULEAU

Temps de production

7 jours ouvrables (dépend de la quantité)

Traitement de surface

L'extérieur est enveloppé dans un film protecteur PE/PP pour éviter l'humidité et la poussière.

Conditions de livraison‌

F0B/CIF/EXW

Emballage et logistique d'expédition

Carton ou caisse en bois/transport terrestre ou aérien

FAQ
  • Q: Quelle est la valeur de résistance des produits de votre entreprise ?
    Nos films ITO offrent des options résistives standard à 400 ohms et ITO de qualité gradation à 100 ohms. De plus, nous pouvons personnaliser les valeurs de largeur et de résistance en fonction des spécifications du client.
  • Q: Quelles sont les causes des fluctuations des performances conductrices ?
    La résistivité est influencée par la teneur en étain, la teneur en oxygène et l'état cristallin. Un contrôle inapproprié des paramètres du processus (tels que la puissance de pulvérisation, la pression du gaz, le taux d'oxygène) peut provoquer des fluctuations de résistivité, affectant ainsi la résistance de la feuille. Par exemple, un taux d'oxygène excessif réduit la conductivité, tandis qu'une teneur insuffisante en étain peut augmenter la résistivité. Les problèmes de surface fréquents incluent les piqûres, les espaces de gravure élevés et les fissures microcristallines. Ces défauts peuvent provenir d'un prétraitement inadéquat du substrat ou d'un contrôle imprécis des paramètres du processus de gravure, compromettant directement la transmission lumineuse et les propriétés mécaniques du film conducteur.
  • Q: Quels sont les défauts de surface courants ?

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