{"id":1381,"date":"2022-08-19T11:05:16","date_gmt":"2022-08-19T03:05:16","guid":{"rendered":"https:\/\/wanda-chemical.com\/?p=1381"},"modified":"2025-08-08T17:57:47","modified_gmt":"2025-08-08T09:57:47","slug":"whats-the-effect-of-organosilicon-doping-concentration-on-the-light-diffusion-films","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wanda-chemical.com\/es\/whats-the-effect-of-organosilicon-doping-concentration-on-the-light-diffusion-films\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es el efecto de la concentraci\u00f3n de dopaje de organosilicio en las pel\u00edculas de difusi\u00f3n de la luz?"},"content":{"rendered":"<p>La transmitancia de la luz y la neblina son dos \u00edndices importantes para caracterizar las propiedades de las pel\u00edculas de difusi\u00f3n de la luz. La primera determina la intensidad de la luz que atraviesa, mientras que la segunda determina la uniformidad y el efecto de difusi\u00f3n de las fuentes de luz lineales y superficiales. La transmitancia del sustrato PET es de 91,13% y la bruma es de 0,91%. La Figura 3-8 (a) muestra la variaci\u00f3n de la transmitancia de la pel\u00edcula de difusi\u00f3n de luz con la concentraci\u00f3n de dopaje. La Figura 3-8b) muestra que el haze var\u00eda con la concentraci\u00f3n de dopaje. La bruma de la pel\u00edcula de difusi\u00f3n de luz de la lente cil\u00edndrica dopada aument\u00f3 de 31,67% a 48,87% de 1 wt% a 7 wt%, el valor de la bruma aument\u00f3 en 17,2%, y la transmitancia aument\u00f3 de 94,82% a 96,92%. En el caso de la pel\u00edcula de difusi\u00f3n de luz con microlente dopada, la opacidad aument\u00f3 de 80,08% a 83,99%, y la transmitancia se mantuvo estable. La transmitancia de la pel\u00edcula de difusi\u00f3n dopada aumenta en cierta medida en comparaci\u00f3n con el sustrato de PET.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"570\" height=\"377\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/light-diffusing.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1378\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/light-diffusing.jpeg 570w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/light-diffusing-300x198.jpeg 300w\" sizes=\"(max-width: 570px) 100vw, 570px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>El \u00edndice de refracci\u00f3n de la resina curada con UV y la silicona es inferior al del PET, y la capa de difusi\u00f3n de la pel\u00edcula de difusi\u00f3n dopada. Equivale a una capa de material de bajo \u00edndice de refracci\u00f3n, por lo que la transmitancia es superior a la del sustrato de PET. Con el aumento de la concentraci\u00f3n de dopaje, el cambio de transmitancia es peque\u00f1o, y m\u00e1s centros de dispersi\u00f3n de part\u00edculas conducen al aumento de la neblina. Sin embargo, para las distintas micro-nanoestructuras, la neblina aumenta a ritmos diferentes. La velocidad de crecimiento de la neblina de la pel\u00edcula de difusi\u00f3n del conjunto de lentes cil\u00edndricas es m\u00e1s r\u00e1pida, mientras que la del conjunto de microlentes es lenta. En este trabajo, el conjunto de microlentes es en forma de panal, con un ciclo de trabajo de 0,85 y un di\u00e1metro de s\u00f3lo 35 micras.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, la pel\u00edcula de difusi\u00f3n de luz de la matriz de microlentes tiene un gran rango de difusi\u00f3n sin a\u00f1adir difusor de luz.y una fuerte capacidad de difusi\u00f3n, por lo que el valor de niebla obtenido por la prueba tambi\u00e9n es mayor. Por lo tanto, la adici\u00f3n de baja concentraci\u00f3n de difusor de luz no tiene mucho efecto sobre la niebla. Sin embargo, a partir de las fotos del efecto de difusi\u00f3n de los siguientes cap\u00edtulos, podemos ver que la pel\u00edcula de difusi\u00f3n de luz de la matriz de microlentes no puede lograr un efecto de difusi\u00f3n de luz uniforme cuando el difusor de luz no est\u00e1 dopado o la concentraci\u00f3n de dopaje es baja; para la matriz de lentes cil\u00edndricas, debido a que su \u00e1ngulo visual en el eje y se comprime, por lo que el aumento de la concentraci\u00f3n de dopaje aumentar\u00e1 el rango de difusi\u00f3n de la pel\u00edcula de difusi\u00f3n de luz a lo largo del eje y. Tambi\u00e9n se puede observar en las fotos del efecto de difusi\u00f3n bajo diferentes fuentes de luz en los siguientes cap\u00edtulos, aumentando as\u00ed su nebulosidad.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"792\" height=\"323\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/light-diffusion-films.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1382\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/light-diffusion-films.png 792w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/light-diffusion-films-300x122.png 300w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/light-diffusion-films-768x313.png 768w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/light-diffusion-films-600x245.png 600w\" sizes=\"(max-width: 792px) 100vw, 792px\" \/><figcaption>Figura 3-8 (a) efecto de la concentraci\u00f3n de dopaje del organosilicio en la transmitancia; (b) efecto de la concentraci\u00f3n de dopaje del organosilicio en la neblina\u3002<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La transmitancia de la luz y la neblina son dos \u00edndices importantes para caracterizar las propiedades de las pel\u00edculas de difusi\u00f3n de la luz. 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