Hochtransparenz-Zirkoniumoxidlösung: Shenzhen U-Sunny N -1715

May 13, 2025Eine Nachricht hinterlassen

Eine hohe Transparenz-Zirkoniumoxidlösung ist aufgrund ihrer Nano-Dispersionsmerkmale und hervorragenden optischen Eigenschaften der Schwerpunkt technologischer Durchbrüche in den chemischen, beschichten, tinten- und Klebstoffindustrien geworden. Die von Shenzhen U-Sunny gestartete N -1715 Zirkoniumoxidlösung löst die Schmerzpunkte der Übertragung bei schlechten Lichtverhältnissen und die einfache Agglomeration traditioneller Materialien durch innovative Nano-Dispersionstechnologie und zeigt herausragende Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen flexible und umweltfreundliche Beschichtungen.

 

Technische Vorteile von N -1715: Doppelte Durchbrüche in Transparenz und Funktionalität
Ultrahohe Durchlässigkeit und optische Leistung
N -1715 nimmt eine Nano-Zirkoni-Dispersionstechnologie auf Wasserbasis mit gleichmäßiger Partikelgröße an (<50nm) and transmittance of over 90%. It is suitable for optical thin films such as OLED flexible substrates and brightness enhancement films (BEF), and significantly improves screen brightness and energy efficiency.

Hydrolyseresistenz und Langzeitstabilität
Durch die Änderung der Oberflächenhydroxylierungsmodifikation bleibt N {-1715 in hohen Temperatur- und hohen Luftfeuchtigkeitsumgebungen stabil, wobei die Zerstäubung oder das Riss von Beschichtungen vermieden wird und für elektronische Verpackungen und Außengeräte im Außenbereich geeignet ist.

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit
Die Formel auf Wasserbasis ist mit Substraten wie Polycarbonat (PC) und PET kompatibel, erfordert keine organischen Lösungsmittel, die VOC-Emissionen liegen nahe bei Null, erfüllen EU ROHS-Standards und reduziert die Kosten für die Beschichtungsproduktion um mehr als 30%.

 

Branchenanwendungen: Von optischen Materialien bis hin zu Funktionsbeschichtungen
Optische Filme und Displaytechnologien
Der hohe Brechungsindex von N -1715 optimiert die Lichtnutzung und erhöht die Helligkeit von Mini-LED-Bildschirmen um 30%. Gleichzeitig passt es sich an die Biegewiderstandsanforderungen der Klappschirme an und fördert die Entwicklung flexibler Display -Technologie.

Umweltfreundliche Beschichtungen und Tinten

Kfz-Beschichtungen: Die Oberflächenhärte von hohen ärztlichen Beschichtungen mit N -1715 beträgt bis zu 6 Stunden, und die Leistung gegen Ultraviolette wird um 50%verbessert, wobei die Lebensdauer der Außenausrüstung verlängert wird.

Leitfähige Tinten: Die Dispersionsmerkmale im Bereich der Nanokala verbessern die Tintenhaftung, verringern die Impedanz um 15%und unterstützen die effiziente Produktion von gedruckten elektronischen Schaltkreisen.

Klebstoffe und Verpackungsmaterialien
Durch die Optimierung der Benetzbarkeit von Epoxidharz erreicht N -1715 eine nahtlose Bindung in der Halbleiterverpackung der dritten Generation, und die thermische Leitfähigkeit wird auf 2,5 W\/m · k erhöht, wodurch das Problem heller und dunkler Linien verringert und die Spleißgenauigkeit der Anzeige-Screens verbessert wird.

 

Laut QyResearch-Daten wird die globale Marktgröße des Nano-Zirkonia-Marktes im Jahr 2025 380 Mio. USD überschreiten, wobei eine jährliche Wachstumsrate von 8,2%zusammengesetzt ist. Shenzhen U-Sunny führt den Branchentrend in die folgenden Richtungen an:

Nachhaltiger Prozess: Entwickeln Sie mit kohlenstoffarmen Beschichtungslösungen in Kombination mit biologischen Materialien (z.

Miniaturisierte Anwendung: Erfüllen Sie die ultradünnen Beschichtungsanforderungen flexibler Sensoren und tragbarer Geräte (Dicke<10μm), and promote lightweight consumer electronics.

 

Shenzhen U-Sunnys hohe Transparenz-Zirkoniumoxidlösung (N -1715) nimmt die Nanotechnologie-Innovation als Kern und bietet effiziente und nachhaltige Lösungen für die chemische, optische und elektronische Industrie. Seine hohen Kompatibilität, Umweltschutzeigenschaften und Kostenvorteile entsprechen nicht nur den Bedürfnissen von High-End-Displays, sondern bringen auch revolutionäre Upgrades für Beschichtungen, Klebstoffe und andere Bereiche, was die nächste Generation der Materialwissenschaften anführt.