
智能调光玻璃属建筑装饰特种玻璃,智能调光玻璃是电子技术和玻璃技术深入发展的必然产物。采用国际发明技术原理,将新型液晶材料附着于玻璃、薄膜等基础材料上,运用电路和控制技术制成智能玻璃产品。...
2023-08-22

考察结束后,禾维何总表示希望热致调光玻璃作为新型建筑绿色材料能为万科技术团队带来新的思路。此次参观交流对考察团来说十分宝贵,他们将把了解到的情况带回去进一步研究,并期待日后有更深层的交流合作。...
2023-08-22

相信对调光玻璃了解的朋友已经清楚其常用呈现方式:“透明”和“雾化”双状态。一键控制3秒内即可实现状态的变化。这个状态变化是对整个玻璃的控制,然而升级版调光玻璃可实现分区控制。...
2023-08-21

将放玻璃的架子推入夹胶炉内,按照所做的玻璃设定好该用的温度和时间。加热并保温完成后,箱内温度将为90度以下时,打开箱门,推出玻璃架,当温度降到30度左右,方可打开硅胶板,取出玻璃。前一阵子,日本刚送走了超强台风,而日本不缺的就是台风,同时不缺的就是防止台风造成伤害的方法,这不,包头夹丝玻璃就发现了日本用来抗台风玻璃↓↓。让原本狭小的空间突然间变得宽敞起来,而事实上,空间没有变宽局也没有变,但,确实给人一种很有视觉冲击力的感觉。此外,调光玻璃还可根据个人需要,任意控制透明雾化状态。...
2023-08-21

智能调光玻璃/膜,除了常见的玻璃形态以外,还有弧形玻璃/膜的设计。弧形设计充分节省了空间,最大化避免了设计锐角的出现,使得空间线条更加流畅,视野圆滑开阔。当智能调光玻璃/膜遇上柔美弧形空间,两者相结合,所展现的不仅仅是新兴科技雾化透明自由切换的智慧成果,也给空间设计带来了不一样的视觉体验。...
2023-08-20

调光玻璃的调光原理是:在自然状态下,它内部的液晶分子排列是无规则的,液晶折射率比外面聚合物的折射率低,呈乳白色,即不透明。通电以后,弥散公布的液晶聚合物内液滴重新排列,液晶从无序变为定向有序排列,使液晶的折射率与聚合物的折射率相同,入射光完全可以通过,形成透明状态。...
2023-08-20

天马智能调光解决方案可应用在前挡风玻璃和侧窗,透过率可达30%~75%;在天窗和遮阳板的应用,透过率可实现1%~40%。目前天马的智能调光玻璃产品已在部分高铁和磁悬浮列车项目上完成交付,乘用车应用合作开发中。...
2023-08-19

夜幕降临,历尽白日的喧嚣,你把落地玻璃窗调成透明,与妻子相拥着共同享受窗外美景和满天星辰,这时,妻子对你说:“老公,隔壁老李觉得我们家这调光玻璃装得真不错,他们家也想装。”...
2023-08-19

智能调光玻璃不仅具有安全玻璃的特性,还具有控制玻璃透明与否的隐私保护功能,开机时透明,可以通过玻璃看到对面的一切。停电时光线不透明,不影响室内照明,完全保护个人信息。...
2023-08-18

“它的名字叫热致调光玻璃,玻璃的颜色会随着环境温度的变化而变化,起到隔热遮阳的作用。”重庆禾维科技销售总监简福成介绍,在出厂时,每一块玻璃都能设定变色温度,当环境温度达到设定值,玻璃就开雾化变色。...
2023-08-18

设计师们追求美感,轻便而又独具创意,在玻璃的设计上不断创新,推出了多种风格的调光玻璃隔断,如山水画调光玻璃等。...
2023-08-17

玻璃出厂之前四边已经使用封边胶保护,目的是防止玻璃胶中的成分侵蚀到调光玻璃内部,因此安装之前必须确认封边胶是否完好。如有局部封边胶脱落,安装人员需重新补封边胶。...
2023-08-17

调光玻璃中液晶是不具备粘结力的,在过大的压力下有分层的隐患,再加上运输、安装都不太方便,所以一般建议尺寸做小一些。...
2023-08-16

新思界产业分析人士表示,调光玻璃在建筑领域应用需求较高,且应用技术成熟,在汽车领域的应用属于新兴产业,目前市场渗透率较低,在2021年市场渗透率不到5%,未来汽车调光玻璃行业发展潜力巨大。汽车调光玻璃按照技术来看,可分为三种产品,其中PDLC技术最为成熟,且成本较低,应用需求较高。但随着汽车高端化发展,对于调光玻璃要求提升,电致变色玻璃和SPD应用潜力巨大。...
2023-08-16

交流期间,大家热情互动,各抒己见,纷纷表示此次企业走访让自己对福摩贝斯及智能调光玻璃等新材料领域有了新的认识,切身体会到科学技术的发展和应用给各行业各领域带来的影响,也更加意识到企业创新的重要性。...
2023-08-15

四、应用:调光玻璃,从字面上就可看出,这种玻璃的特性为可以调节透光或不透光状态。调光玻璃属建筑装饰特种玻璃,又称为电子窗帘。这是一种基于膜技术的产品,液晶分子附着于ITO基材基础上,透光边缘的电极引入电流,通过接通电源改变液晶分子的排列状况,进而控制玻璃的透明与否。调光玻璃可以自由切换空间的通透性,是一款可以随心遥控的窗帘,隐私保护,尽在掌握。调光玻璃的应用场所非常广泛,覆盖行政办公、公共服务、商业娱乐、家居生活、广告传媒、展览展示、影像、公共安全等诸多领域。...
2023-08-15

隔音阻尼效果:调光玻璃中间的调光膜对噪音有一定的阻挡作用,抗噪能力比普通玻璃提高20%以上。不管是办公、或者是酒店,都能为您提供一个舒适的环境。...
2023-08-01

时下最流行的隔断方式无疑是调光玻璃隔断。这是一种真正高科技多功能的隔断方式,即可有效切割空间,又可轻易选择空间的私密性和开放性。...
2023-08-01

5.调光玻璃也称雾化玻璃:将液晶膜复合进两层玻璃中间,经高温高压胶合后一体成型的夹层结构的新型特种光电玻璃产品。当电控产品关闭电源时,电控调光玻璃里面的液晶分子会呈现不规则的散布状态,使光线无法射入,让电控玻璃呈现不透明的外观。一般用于办公室、会议室、酒店、会所等高档场所装修...
2023-07-31

调光玻璃大大地提升了空间的利用率,让每一寸空间都能高效的使用,同时调光玻璃在透明与雾化间的转换,也带来了大空间感无限延伸的视觉享受。搭配背投式投影仪,墙面不再只是普通的墙面,更是一面随时播放的荧幕大屏,在熙熙攘攘的人流中,放映精彩。...
2023-07-31

用于投影幕墙。专业调光玻璃投影采用背投投影形式,在模糊状态下可替代幕布成像,结合投影机、放映机、机关成像系统使用,画面清晰,高亮度,有质感。...
2023-07-30

有机玻璃在上还有一个的用处,那就是制造人工角膜如果人眼的透明角膜长满了不透明的物质,光线就不能进入眼内。需要不断的测试,使液晶分子达到状态相对稳定,还能达到一个的透光效果,又不会出现打火烧坏的情况。有没有使用交流电或直流电的调光玻璃呢?答案是没有。...
2023-07-30

大连中信华龙窗业有限公司是大连一家民营企业,是大连市的家装门窗企业,市级重合同守信用单位,大连市门窗协会副会长单位,与国内外多家品牌企业形成战略联盟。20多年的风风雨雨,是他们信誉与实力的象征。华龙窗业根据控制手段及原理的异同,实现玻璃之透明与不透明状态的切换。由于各种条件限制,目前市面上实现量产的调光玻璃,几乎都是电控型调光玻璃。电控调光玻璃的原理比较容易理解:当电控产品关闭电源时,电控调光玻璃里面的液晶分子会呈现不规则的散布状态,使光线无法射入,让电控玻璃呈现不透明的外观。...
2023-07-29

湖北办公楼调光玻璃安装一家休闲,他须要提供不同区域给员工,区域间的距离,采纳一个到顶玻璃隔断或是隐框玻璃隔断都是为适合的,咱们在办公中总会遇到心境影响任务的时分,或是设计不断没有灵感,这时分假如给员工提供了一个让他调理抓紧的空间,无疑能够扭转不悲观的现状。相对重量轻:在隔热效果相同的条件下,用中空玻璃代替部分砖墙、混凝土墙,可以采光面积,增强室内感,简化建筑物结构。替代了的投影幕布,大大了影像清晰度及成像质量,并且在背投使用时,配合流明以上清投影机使用,大幅度画面成像质量、色彩鲜艳、影像逼真、画质细腻,同时还具有便于干净、无辐射、非常便于清洗等很多优点。...
2023-07-29

但事实上,每一项新技术的普及之初都异常艰难,智能调光玻璃更是如此。此前这类产品多依靠进口,且门槛技术极高,从纳米材料、基材、柔性薄膜生产、电控系统到定制化的玻璃产品,各个环节都充满了挑战。...
2023-07-28

调光玻璃是把调光膜通过高温工艺技术复合在两片钢化玻璃中间的成本玻璃,成品调光玻璃由结构有钢化玻、EVA、PDLC、EVA、钢化玻璃而组成。当调光玻璃关闭电源时,电控调光玻璃里面的液晶分子会呈现不规则的散布状态,此时电控玻璃呈现透光而不透明的外观状态;当给调光玻璃通电后,里面的液晶分子呈现整齐排列,光线可以自由穿透,此时调光玻璃瞬间呈现透明状态。...
2023-07-28

调光玻璃是把调光膜通过高温工艺技术复合在两片钢化玻璃中间的成本玻璃,成品调光玻璃由结构有钢化玻、EVA、PDLC、EVA、钢化玻璃而组成。当调光玻璃关闭电源时,电控调光玻璃里面的液晶分子会呈现不规则的散布状态,此时电控玻璃呈现透光而不透明的外观状态;当给调光玻璃通电后,里面的液晶分子呈现整齐排列,光线可以自由穿透,此时调光玻璃瞬间呈现透明状态。...
2023-07-27

在过去的几年里,调光玻璃的人气经历了一个难以置信的上升过程;今天穗福门窗再跟大家总结一下智能调光玻璃常见的应用问题。...
2023-07-27

●环保特性:调光玻璃可以屏蔽98%以上的紫外光,可保护室内的陈设不因紫外辐照而出现退色、老化等情况,也能够保护人员避免因过度紫外辐照而引起的疾病。...
2023-07-26

图片绘制了溶液型调光玻璃的原理。左侧是调光玻璃关闭(透明)时的情况,右侧是调光玻璃开启(不透明)时的情况。使调光玻璃的透明度发生变化的是透明的电极和夹在其中间的溶液。溶液中含有得电子和失电子时会引起光学性质(颜色)发生改变的物质。给电极加电压后,电子发生移动,物质的性质发生改变,红光和绿光不能透过,因此变得不透明。...
2023-07-26