企业介绍

Company Profile

 

天津日津科技股份有限公司(简称“日津科技”)公司成立于2002年, 注册资本7000万人民币,座落于天津市东丽区华明工业园区华丰路6号滨海华明低碳产业基地F座1号楼,占地6000平方米. . .

超双疏技术及应用场景

超双疏技术及应用场景

发布时间:
2023-11-06 15:57
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摘要:
    2017年4月,在美空军研究实验室支持下,密歇根大学开发出由“氟化聚氨酯弹性体”和“F-POSS”疏水分子互溶形成的自愈型超疏水涂层材料。该材料拥有百倍于同类涂料的耐久性,可为舰船、飞机和战车提供兼具耐久性的防水、防结冰、自清洁能力。在表面科学、仿生学以及多领域学科的交叉融合推动下,新型超疏水材料层出不穷,其优秀的润湿特性和广泛的应用前景,引起了各国的广泛关注。 超疏水材料技术原理 超疏水是指对水或液体接触角大于150 度,滚动角小于10 度的现象。     超疏水性是一种特殊的润湿性,一般指水滴在固体表面呈球状,接触角大于150度,滚动角小于10度。材料表面能(材料表面分子比内部分子多出的能量)越低,疏水性越好,且当低表面能材料具有微观粗糙结构时,水滴与材料之间会形成一层空气膜,阻碍水对材料表面的润湿,从而形成超疏水状态。     超疏水表面当初的灵感来源于“荷叶效应”。20 世纪90年代,德国植物学家波恩大学Barthlott等揭示了荷叶表面的结构,发现荷叶的“自洁性”源于其表面的微纳结构,荷叶表面具有微米级的乳突,乳突上有纳米级的蜡晶物质,这种微-纳米级的粗糙结构可以大幅度提高水滴在其上的接触角,导致水滴容易滚落。     近年来国内外关于超疏水、超双疏的研究都有大量文献报道。基于超疏水、超疏油,超双疏表面具有自清洁、防水、防腐蚀、防生物粘附、防冻、减阻、油水分离等作用,在建材、化工、石油、国防军事、能源等领域具有广阔的发展空间,是一种具备发展潜力的新材料。     日津科技应用超双疏涂层及技术在电子防水透气膜、空气过滤膜等领域,涂层疏水角及疏油角均达到150︒以上,产品可通过了RoSH2.0有害物质检测及欧洲含氟类有害物质检测。 超双疏透气膜产品 另外,该技术还可应用于超双疏纳米网纱产品     日津超双疏纳米网纱,具有纳米纤维相互交织而成的立体防护层,可获得更小的孔隙,大大提升了对微米级小颗粒灰尘的阻隔能力,对比普通双疏网纱,音频性能相同时,防铁屑,防尘性能更具优势。     日津科技通过在行业内多年耕耘和研发投入,目前已建立合成实验室,可持续性开发功能性材料,致力于微孔柔性材料及纳米防护技术的深度开发与应用,为智能硬件设备的防水、透气、透音、抗腐、疏油、防尘等功能类需求提供技术支持及解决方案。
防水透气膜在AR眼镜上的应用

防水透气膜在AR眼镜上的应用

发布时间:
2023-10-23 14:33
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    近年来随着显示技术和信息传输技术的不断发展以及AR内容的不断丰富,AR眼镜的体验感越来越好。沉浸式的大屏观影,观景,游戏畅玩以及多屏办工功能吸引了越来越多人的兴趣,此外佩戴的舒适性也有了很大提高。由于AR眼镜产品不断的更新迭代以及市场规模的扩大,价格也越来越亲民。     因为AR眼镜有许多户外使用场景,所以就要考虑AR硬件的防水防尘要求。一般壳体用硅胶垫或者用点胶方式密封做到防水防尘,但是有些部位要实现防水防尘功能必须用到防水透气膜。     AR眼镜的显示部件工作过程有热量产生,这个热量需要实时的散发出去,才能保证显示部件长时间的正常工作。环境的变化也会产生壳体内外的压差,这个压差对壳体整个生命周期内的密封性产生威胁。这就需要在壳体上开孔实现壳体内部与外界环境进行气体流动将热量导出和平衡压差,这个开孔处需要贴装防水透气膜,这样既可以保证显示部件对防尘6级的需要,也可以实现壳体7级防水的功能。     AR眼镜的麦克风开孔也需要贴装防水透气膜。此处的防水透气膜除了具有平衡压差,阻挡异物的功能外,还不能影响麦克风的拾音效果,所以要求防水透气膜具有低的音频损失和出色的抗失真性能。     日津科技在防水透气应用领域深耕多年,产品种类多样,可以满足AR眼镜对防水透气膜功能的要求。同时日津科技拥有膜材料研发团队,自有实验室对声学检测,防水检测,透气检测等都可实现与客户对标,以及丰富的模切加工经验,从而为产品质量的稳定性和一致性得到了保证。
智能手表的IPXX和ATM知多少

智能手表的IPXX和ATM知多少

发布时间:
2023-10-09 14:52
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摘要:
    防水功能已成为当前中高端智能穿戴产品的标配,越来越多的智能手表或者运动手表具备了防水功能,较手机而言,手表对防水的要求更高,在洗漱、游泳、潜水时都会接触到水。 
超疏纳米材料的原理及应用介绍

超疏纳米材料的原理及应用介绍

发布时间:
2023-09-18 15:21
评论:
摘要:
超疏纳米材料的原理及应用介绍

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