{"id":796,"date":"2021-04-25T15:59:01","date_gmt":"2021-04-25T07:59:01","guid":{"rendered":"https:\/\/wanda-chemical.com\/?p=796"},"modified":"2021-04-25T16:03:56","modified_gmt":"2021-04-25T08:03:56","slug":"what-are-the-factors-affecting-the-performance-of-the-light-diffusion-agent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wanda-chemical.com\/it\/what-are-the-factors-affecting-the-performance-of-the-light-diffusion-agent\/","title":{"rendered":"Quali sono i fattori che influenzano le prestazioni dell'agente di diffusione della luce?"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"432\" height=\"175\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/no-deformation-.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-797\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/no-deformation-.png 432w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/no-deformation--300x122.png 300w\" sizes=\"(max-width: 432px) 100vw, 432px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La microsfera di silicone \u00e8 un tipo di materiale in polvere sferica ultrafine con caratteristiche organiche e inorganiche, forma sferica reticolata tridimensionale, buone propriet\u00e0 ottiche, disperdibilit\u00e0, lubrificazione, resistenza al calore, eccellente sensazione di seta e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n<p>Come agente di diffusione della luce, le microsfere di silicone sono ampiamente utilizzate nei paralumi a LED e nei materiali per lo stampaggio a iniezione delle lampadine, che fanno disperdere la sorgente luminosa e producono una luce morbida. I principali fattori che influenzano l'efficacia del suo utilizzo sono i seguenti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>) Dimensione delle particelle.<\/li><li>) Regolarit\u00e0 sferica.<\/li><li>) La forma del materiale stesso.<\/li><li>) Indice di rifrazione del materiale.<\/li><li>) Spessore del materiale, ecc.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong><span style=\"color:#068a16\" class=\"has-inline-color\"> Dimensione delle particelle.<\/span><\/strong><br>A parit\u00e0 di materiali e di quantit\u00e0 di agente di diffusione della luce in microsfere di silicone, quanto pi\u00f9 piccole sono le dimensioni delle particelle delle microsfere di silicone, tanto pi\u00f9 elevato \u00e8 il numero di particelle, tanto maggiore \u00e8 il numero di volte in cui la luce viene deviata, tanto maggiore \u00e8 la diffusivit\u00e0 e tanto pi\u00f9 elevata \u00e8 la foschia. In altre parole, se si vuole ottenere la stessa foschia, \u00e8 possibile ridurre la percentuale di particelle di diffusione della luce nelle microsfere di silicone e risparmiare sui costi. Tuttavia, maggiore \u00e8 il numero di particelle di diffusione della luce nelle microsfere di silicone, minore \u00e8 la trasmittanza luminosa. Pertanto, \u00e8 necessario determinare la quantit\u00e0 aggiuntiva di diffusore di luce in base alla variazione della foschia e della trasmittanza luminosa in base alle diverse dimensioni delle particelle del diffusore di luce.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong><span style=\"color:#047611\" class=\"has-inline-color\">2. L'indice di rifrazione del materiale stesso.<\/span><\/strong><br>La foschia \u00e8 la diffusivit\u00e0 causata dalla deviazione della luce che attraversa l'interfaccia di due materiali con indice di rifrazione diverso. Pertanto, maggiore \u00e8 la differenza di indice di rifrazione tra i materiali, maggiore \u00e8 l'angolo di deviazione della luce che li attraversa, maggiore \u00e8 l'efficienza della foschia.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, l'indice di rifrazione del PS e del PC \u00e8 1,59, quello del PMMA \u00e8 1,49 e quello delle microsfere di silicone \u00e8 compreso tra 1,42 e 1,45, quindi la quantit\u00e0 di diffusore luminoso in microsfere di silicone necessaria per ottenere la stessa foschia del PS e del PC \u00e8 molto inferiore a quella del PMMA. Questo \u00e8 anche il motivo per cui la quantit\u00e0 di diffusore di luce in PMMA \u00e8 2-3 volte superiore a quella delle microsfere di silicone.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong><span style=\"color:#348029\" class=\"has-inline-color\">3.\u00a0<strong>Pa<\/strong>spessore e morfologia dei materiali.<\/span><\/strong><br>I materiali per la diffusione della luce venduti sul mercato hanno principalmente due forme: il pannello della lampada e la lampadina a sfera, in cui il pannello della lampada \u00e8 abitualmente diviso in 1 mm, 1,5 mm e 2 mm di spessore, anche se i materiali possono essere tutti uguali, ma la quantit\u00e0 aggiuntiva e la dimensione delle particelle del diffusore di luce a microsfere di silicone non sono le stesse.<br>Nel caso di particelle di diffusione della luce in microsfere di silicone standard da 2 micron, a condizione di una certa quantit\u00e0 di aggiunta, la piastra di diffusione della luce da 1 mm \u00e8 strettamente disposta nella direzione dello spessore, ed \u00e8 impossibile superare i 1000 micron \/ 2 micron = 500 particelle di diffusione della luce in microsfere di silicone, e le particelle devono anche essere legate tra il materiale stesso, mentre le piastre di diffusione da 1,5 mm e 2 mm sono disposte con un massimo di 750 e 1000 particelle di diffusione della luce in microsfere di silicone, quindi a confronto. Esiste uno scostamento tra la foschia e la trasmittanza luminosa, quindi \u00e8 necessario sintetizzare la foschia e la trasmittanza per determinare la quantit\u00e0 appropriata di microsfere di silicone per la diffusione della luce, oppure utilizzare particelle di diffusione luminosa di microsfere di silicone di dimensioni inferiori per compensare la quantit\u00e0 di deviazione della luce. ad esempio, la lastra con uno spessore di 1 mm preparata con particelle di diffusione luminosa di microsfere di silicone da 1,5um pu\u00f2 anche ottenere una buona foschia.<br>Tuttavia, per quanto riguarda la produzione di lampadine a sfera, poich\u00e9 le perle della lampada sono lontane dal paralume, i requisiti di foschia saranno ridotti. Inoltre, grazie all'ampia area di riflessione della luce e alla forte capacit\u00e0 di riflessione, la perdita di luce \u00e8 molto bassa e la trasmittanza luminosa \u00e8 elevata. Pertanto, con un'aggiunta relativamente piccola \u00e8 possibile ottenere una migliore trasmittanza luminosa e una maggiore foschia; in genere si aggiungono da 0,3% a 0,5% di materiali PC.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"552\" height=\"355\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/light-diffusion-agent-working-principle-\u6c34\u5370.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-798\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/light-diffusion-agent-working-principle-\u6c34\u5370.jpg 552w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/light-diffusion-agent-working-principle-\u6c34\u5370-300x193.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 552px) 100vw, 552px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong><span style=\"color:#458842\" class=\"has-inline-color\">4. Regolarit\u00e0 sferica delle particelle di diffusione della luce nelle microsfere di silicone.<\/span><\/strong><br>Pi\u00f9 le particelle sferiche del diffusore di luce in microsfere di silicone sono vere, pi\u00f9 volte la luce si riflette sulla superficie della sfera e l'angolo di riflessione \u00e8 pi\u00f9 regolare, quindi il materiale di diffusione della luce preparato ha una maggiore foschia, un migliore effetto di applicazione e un'aggiunta inferiore.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong><span style=\"color:#34732a\" class=\"has-inline-color\">Qual \u00e8 il vantaggio delle microsfere di silicone organico rispetto alle particelle PMMA che diffondono la luce?<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L'indice di rifrazione di PS e PC \u00e8 pari a 1,59. Poich\u00e9 l'indice di rifrazione delle microsfere di PMMA \u00e8 pi\u00f9 alto di quello delle microsfere di silicone, la quantit\u00e0 di diffusore di luce in microsfere di silicone PMMA necessaria per ottenere la stessa foschia \u00e8 molto pi\u00f9 alta di quella delle microsfere di silicone e il costo \u00e8 elevato.<br>La resistenza al calore delle particelle di PMMA per la diffusione della luce \u00e8 scarsa, perch\u00e9 la catena principale delle microsfere di silicone \u00e8 Si-O-Si, mentre la catena principale delle microsfere di PMMA \u00e8 Cmurc e Cmurm. L'energia di legame di Omuri Si \u00e8 superiore di circa 30% rispetto a quella di Cmurc e Cmuro, quindi la resistenza al calore del diffusore di luce a microsfere di organosilicio \u00e8 migliore.<br><\/p>\n\n\n\n<p>L-PMMA ha una vita utile breve ed \u00e8 facile da ingiallire perch\u00e9 il PMMA \u00e8 polimerizzato da radicali liberi a doppio legame, quindi la superficie della microsfera rimarr\u00e0 a doppio legame, facile da ossidare ad alta temperatura o per lungo tempo, ingiallendo e compromettendo l'effetto dell'uso.<br>I processi di sintesi sono diversi, la dimensione delle particelle delle microsfere di silicone \u00e8 meglio controllata e la distribuzione granulometrica \u00e8 pi\u00f9 stretta e uniforme.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Per ulteriori informazioni sull'agente di diffusione della luce, seguite le mie notizie aggiornate. Per qualsiasi domanda potete lasciare un messaggio nei commenti o inviarmi un'e-mail:&nbsp;<strong>linda@wanda-chemical.com<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come agente di diffusione della luce, le microsfere di silicone sono ampiamente utilizzate nei paralumi a LED e nei materiali per lo stampaggio a iniezione delle lampadine, che fanno disperdere la sorgente luminosa e producono una luce morbida. 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