Ciągła maszyna do powlekania folii miedzianej z rolą na rolę
Zaawansowany system pokrycia próżniowego do elastycznej metalizacji podłoża z precyzyjną kontrolą i wysoką wydajnością produkcji.
Panel dotykowy i zastosowania powłoki optycznej
Specjalizuje się w szkle i elastycznych podłogach stosowanych w wyświetlaczach, panelach dotykowych, powłokach optycznych i kluczowych procesach OGS. Spełnia wymagania urządzeń mobilnych, tabletów, laptopów i telewizorów dużych rozmiarów.
- Środek przeciwbłyskowy (powieka AR):2AR, 4AR, 6AR
- Zastosowanie indeksu+ITO (IMITO)
- Film SiO2+ITO
- Folia Mo/Al/Mo
- Film ITO
Zastosowania ogniw słonecznych
Udowodniona wydajność z 3GW zdolności dostaw PVD a-si dla różnych technologii słonecznych.
- CIGS:Mo, CuGa, In, AZO, ZnO
- a-Si/u-Si:Al, ZO, Ag, NiCr
- HIT:ITO, Ag, Cu
Specyfikacje techniczne
| Materiał komory |
Wyroby z stali nierdzewnej |
| Główne opcje pompy |
Pompy suche lub pompy obrotowe, pompy turbo molekularne (TMP), pompy kryogenne, pompy dyfuzyjne |
| Największa presja |
Mniej niż 1,07*10−4 Pa/24h @Pustka, czyszczenie |
| Wskaźnik przecieku |
Mniej niż 1,33*10−7 Pa, L/sek z wykrywaczem przecieków He |
| Prędkość obwijania |
00,016,00 m/min |
| Materiały docelowe |
Metale: Al, Cr, Ni, Mo, Au; tlenki: ITO, SiO2, TiO2 |
| Kompatybilność podłoża |
Film (PET, PI, PC), taśma metalowa, elastyczne szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia |
| Przyłączenie |
100% (badanie taśmy) |
| Jednorodność grubości |
Mniej niż ± 5% powierzchni skutecznej |
| System sterowania |
sterowanie HMI (podstawa PLC+PC), manualny/automatyczny/półautomatyczny wybór, sprzężenie zwrotne danych i wyświetlenie w czasie rzeczywistym |
Kompatybilność podłoża
Obsługa elastycznych materiałów rolkowych, w tym:
- Polimery:PET, PP, PVC, PEN (grębokość: 8 ‰ 100 μm)
- Metali:Folia aluminiowa, folia miedziana (granica grubości: 5 ‰ 50 μm)
- Wyroby kompozytoweTaśmy poliestrowe wzmocnione włóknem węglowym (CFRP), tkaniny ze włókien szklanych
Materiały powłoki
Wspiera szeroki zakres materiałów, w tym metale, tlenki metali, azotyny i folie organiczne dla różnych wymagań funkcjonalnych.
- Metali:Al (filmy barierowe, powłoki odblaskowe), Ag (przezroczyste filmy przewodzące, anteny RFID), Cu (obwody elastyczne)
- Oksydy metalowe:SiO2 (filmy antyrefleksyjne, bariery przeciw wilgoci), TiO2 (filtry optyczne, powłoki samooczyszczające), ITO (wysoka przewodność: 1050 Ω/kw, przejrzystość >85%)
- Związki:SiNx (pasywacja ogniw słonecznych), TiN (filmy dekoracyjne), Al2O3 (bariery korozyjne)
Opcje kolorów powlekanych
Produkcja koloru poprzez precyzyjną kompozycję materiału i kontrolę grubości za pomocą efektów interferencji światła.
Kolory metalowe
Srebro
Materiały: folie aluminiowe (50-100 nm) lub srebrne (20-50 nm)
Cechy: wysoka odblaskowość (> 85%), jasny błyszcz metalowy
Zastosowania: opakowania spożywcze, etykiety dekoracyjne, wykończenia samochodowe
Złoto/brąz
Materiały: azotyn tytanu (50 ∼ 80 nm) lub folie stopowe (Al-Cu, Al-Zn)
Cechy: kolor złota TiN, odcienie brązowe Al-Cu
Zastosowania: sprzęt dekoracyjny, złącza elektroniczne
Czerwony miedziany
Materiały: folia z miedzi czystej (30 ∼ 60 nm)
Cechy: naturalny czerwonawy kolor, wysoka przewodność elektryczna
Zastosowanie: płyty układowe elastyczne, dekoracje
Opcje przejrzyste/przezroczyste
Jasne (bezbarwne)
Materiały: SiO2 (50~200 nm), Al2O3 (30~100 nm), ITO (100~200 nm)
cechy: wysoka przepuszczalność światła (> 85%), bariery wilgotności
Zastosowania: szkło z ekranem dotykowym, opakowania spożywcze, pokrycia ogniw słonecznych
Odbarwione (niebieskie/zielone)
Materiały: folie z tlenku metalu o kontrolowanej grubości (100~300 nm)
Cechy: Efekty zakłóceń świetlnych dla zmiany koloru
Zastosowania: filtry optyczne, szkło architektoniczne
Kolory do efektów specjalnych
Rękawicowa jaśnień
Materiały: folie wielowarstwowe (SiO2-TiO2-SiO2, warstwy 50 ∼ 100 nm)
Cechy: Efekt tęczy przesuwanej w zależności od kąta
Zastosowania: opakowania kosmetyczne, etykiety bezpieczeństwa, tekstylia dekoracyjne
Metaliczny matowy
Materiały: folie metalowe z powierzchnią mikrosurową
Cechy: Brudna metalowa wykończenie, zmniejszone odbicie (10-30 GU)
Zastosowania: Panele motoryzacyjne, okładki tylne smartfonów
Wykorzystanie w przemyśle
Przemysł opakowaniowy
Produkty: metalizowane folie PET/PP, folie barierowe, opakowania dekoracyjne
Wymogi: OTR <1 cc/ ((m2·dzień), MVTR <0,1 g/ ((m2·dzień)
Przykład: worki żywnościowe z warstwą Al o pojemności 50 nm przedłużające okres przechowywania do 12+ miesięcy
Przemysł elektroniczny
Produkty: płyty układu elastycznego, przezroczyste folie przewodzące, anteny RFID
Wymagania: wysoka przewodność (< 5 Ω/sq), elastyczność (10.000+ cykli gięcia)
Przykład: składane wyświetlacze smartfonów utrzymujące przewodność 90% po 100 000 cyklach
Przemysł energii odnawialnej
Produkty: folie z ogniw słonecznych, warstwy ogniw paliwowych, kolektory prądu z akumulatorów
Wymogi: wysoka przepuszczalność światła (>95%), odporność na korozję
Przykład: płyty słoneczne z cienką warstwą o poprawie wydajności o 2 ∼3%
Przemysł optyczny i wyświetlacz
Produkty: folie antyrefleksyjne, folie polaryzujące, reflektory LED
Wymagania: odblaskowość < 1%, skuteczność polaryzacji > 99%
Przykład: ekrany laptopów z redukcją odblasku z 8% do <1%
Materiały włókiennicze i funkcjonalne
Produkty: Tekstylia przeciwwiertne promieniowaniu UV, tekstylia przewodzące, tkaniny samooczyszczające
Wymagania: trwałość prania (ponad 50 praniach), kompatybilność tkaniny
Przykład: Odzież zewnętrzna blokująca 95% promieniowania UV-B
Kluczowe cechy
Ciągła produkcja o wysokiej wydajności
24 godziny na dobę, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z 3×5 razy większą wydajnością niż w przypadku systemów seryjnych
Skaliwalne szerokości sieci od 0,5 m (skala laboratoryjna) do 2,5 m (przemysłowa)
Ultra wysoka jednolitość i jakość filmu
Jednorodność grubości ±1 ∼3% przy zmianie oporu blachy < 5%
Niski wskaźnik wad: <0,1 wad na m2 dla zastosowań krytycznych
Ogólna zgodność materiału
Kompleksowe wsparcie podłoża i materiału powłokowego
Elastyczna integracja z różnymi procesami przemysłowymi
Energetyka i efektywność kosztowa
Zmniejszenie zużycia energii o 60~70% przy pompach turbomolekularnych
70~90% wykorzystania materiału przy rozpylanie magnetronem
30%+ oszczędności kosztów dla materiałów o wysokiej wartości, takich jak srebro