纳米多层层叠膜PICASUS®

纳米多层层叠膜 PICASUS®

通过使用本公司独有的纳米层压技术,可根据需要控制薄膜的反射及透射波段。

PICASUS®使用本公司独有的纳米层压技术,通过控制层压设备及聚合物流变学,可在纳米级别上高精度地控制薄膜各层厚度。
有数百层厚度的薄膜可每层进行精确设计。
据此实现“波长选择性”,可根据需要控制因光干涉反射现象引起的反射及透射波段。
通过使用这项技术,可以在无需金属的情况下调制金属光泽,既具有电磁波穿透性等功能,同时亦可替代电镀和喷漆,有利于降低环境负荷。
是智能手机、笔记本电脑、家电以及车载等多种应用设备功能性装饰的最佳选择。
此外,该品亦具有优异的成型性,除了可与树脂一体成型之外,也可与表面加工、印刷等加工相结合,实现多样化设计。

金属

超光泽红色

细线

衬边

徽标

特性

无金属材质,但有金属纹理

PICASUS® 使用东丽专有纳米层压技术和聚合物工艺,在不使用金属材料的情况下产生金属光泽。

东丽独特的光学设计技术可打造纳米级多层结构,具有高精度。可见光光谱中的干扰反射可在不使用金属的情况下实现自然的金属光泽。

光透性

这款薄膜为金属膜,具有极佳的光透性,使 LED 和 LCD 结合的新设计成为可能。

GH40 GM40 GL40 GT40 GB41
厚度*1 毫米 125 105 105 105 52
亮度和色调 *2 L ,a ,b 87,-3,3 73,-5,7 63,-5,6 42,-2,6 55,-23,-28
总透射率*3 % 30 50 65 85 75
拉伸强度(垂直/水平)*4 MPa 180/190 150/167 163/137 180/199 174/204
拉伸伸长率(垂直/水平)*4 % 180/150 189/159 183/137 187/143 204/166
热收缩率(垂直/水平)*5 % 1.2/0.6 1.1/0.4 1.1/0.6 1.2/0.7 1.3/0.6
2.4 GHz 时的损耗*6 dB <1 <1 <1 <1 <1
增粘处理层(适用于墨水、HC) - 两面 两面 两面 两面 单面

*物理特性值是代表值,不作保证。

测量方法
*1 千分尺 (JISC2151),*2 CIE Lab(JIS Z8722,反射),*3 雾化 (JIS K7105),*4 张度 (JIS C2151),*5 150℃,30 分钟。(东丽法),*6 同轴管法 (ASTM D4935)

电磁波透磁性

高电磁波渗透性增强了电气和电子组件的设计自由空间,而不会干扰通信设备的天线功能。

出色的成形能力

东丽独特的聚合物设计和聚合工艺技术造就了 PICASUS®,该产品具有全新的聚合物金属光泽,显著提高了内层粘附力和成形能力。这使得该薄膜适用于各种成型技术,包括嵌入成型、热压成型和真空压铸。

装饰成型和加工方法

嵌件模制

  1. PICASUS® 将硬敷层、保护膜、装饰(印刷)和粘合剂层压到一起,以完成装饰薄膜的制作。
  2. 装饰膜通过热压模塑或真空压铸预成型。
  3. 修剪不必要的零件。
  4. 它在注塑模具中设置。
    倒入树脂,用树脂与装饰膜一体成形。

板材加工

  1. PICASUS® 可在一面或两面进行印刷。
  2. 可以使用玻璃或塑料薄膜粘附。

应用示例

平板电视

高水平的设计性使之能够让您的平板电视设计与众不同。电磁波和光透性有助于提高红外传感器部分的设计性。

家用材料

由于薄膜可用于红外传感器,因此水龙头等光接收部件可采用扁平设计并具有金属光泽。此外,它还可用于各种类型的电镀或镜像配电开关。

家用电器

電磁波透過性に優れたPICASUS®拥有出色的电磁波透磁性,使其可用于家用电器中的触摸开关。此外,通过利用薄膜的金属光泽和光透性可以实现前所未有的设计。没有更好的材料可用于改进未来智能设备的设计和功能。

未来接口

由于具有电磁波透磁性和光透性,在一般需要反射镜的地方可以直接投影,也可以与触控面板一起使用。它将作为下一代薄膜为未来接口带来极大的期待,例如具有交互功能的数字标牌、具有镜像色调的触控面板等。

笔记本电脑

高电磁波透磁性使其特别适用于需要考虑通信性能的区域装饰,还可应用于电容式触控板等。

智能手机/平板电脑

近年来,智能手机和平板电脑越来越多地采用装饰薄膜修饰,以适应各种设计。PICASUS® 不含金属,具有极好的成形能力和无线电波渗透性,使其成为未来进一步扩展设计自由空间的理想选择。它还与电容开关和无线充电兼容,使其成为具有功能更多的理想材料。

汽车

改进设计,推动出产质量更轻、金属材质依赖更小的车辆。装饰薄膜的应用范围不断扩大,这得益于内部的多样化和多功能化。PICASUS® 提供了全新的表达方式。

多层层压式薄膜列表