結晶鍍膜的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

結晶鍍膜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CAPA特別編輯寫的 最新版Nikon交換鏡頭完全解析:嚴選76款 可以從中找到所需的評價。

國立中央大學 化學工程與材料工程研究所 蔣孝澈 所指導 黎孝怡的 玻璃面板之抗反射沸石膜 (2006),提出結晶鍍膜關鍵因素是什麼,來自於透明、抗反射、沸石、沸石膜。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了結晶鍍膜,大家也想知道這些:

最新版Nikon交換鏡頭完全解析:嚴選76款

為了解決結晶鍍膜的問題,作者CAPA特別編輯 這樣論述:

集結2012年度最新發售的F接環交換鏡頭,讓所有的Nikon用戶都可以徹底瞭解每一款代表性鏡頭的用途、特質以及性能表現。   特別企劃!   1.超高像素時代,鏡頭的挑選方式  2.徹地抑制鬼影、耀光問題的「奈米結晶鍍膜」  3.讓鏡頭同時適用於FX與DX片幅的活用術  4.剖析數位單眼相機不可或缺的防手振系統  5.把300mm的望遠鏡頭變成810mm的超望遠鏡頭   書籍特點:   1.量身訂作!依據機身等級(DX∕FX片幅),嚴格挑選71款推薦鏡頭。  2.徹底剖析!Nikon∕SIGMA∕TAMRON∕Tokina∕COSINA各家廠商所推出的交換鏡頭。  3.集合評比!50mm、85

mm,重新發現使用定焦鏡頭拍攝的樂趣。  4.實拍比較!適合D800的大光圈標準、望遠變焦鏡頭。  5.因時制宜!高像素時代,全新的鏡頭選擇思維。 交換鏡頭的世界 “超高像素”時代的鏡頭選擇 Chapter 1 標準變焦鏡頭的選擇 DX片幅用 標準變焦鏡頭的概論 DX片幅用 標準變焦鏡頭(標準型)DX片幅用 大光圈變焦鏡頭DX片幅用 高倍率變焦鏡頭FX片幅用 標準變焦鏡頭 Lens Column抑制鬼影、耀光的「奈米結晶鍍膜」 Chapter 2 超廣角變焦鏡頭的選擇 超廣角變焦鏡頭的概論 DX片幅用 超廣角變焦鏡頭FX片幅用 超廣角變焦鏡頭 Lens ColumnFX與DX,充份瞭解這兩種

片幅的關係 Chapter 3 望遠變焦鏡頭的選擇 望遠變焦鏡頭的概論 DX片幅用 望遠變焦鏡頭FX片幅用 大光圈望遠變焦鏡頭FX片幅用 70~300mm 望遠變焦鏡頭FX片幅用 超望遠變焦鏡頭 Lens Column手振補償已經成為單眼相機系統的必備功能 Chapter 4 微距鏡頭的選擇 DX片幅用 微距鏡頭FX片幅用 微距鏡頭 Lens Column將300mm望遠鏡頭大變身為810mm超望遠Nikon 1用的轉接環FT1 Chapter 5 定焦鏡頭的選擇 定焦鏡頭的概論 FX片幅用 標準鏡頭DX片幅用 標準鏡頭FX片幅用 中望遠鏡頭FX、DX片幅用 廣角、魚眼鏡頭FX片幅用 望遠、超

望遠鏡頭 從鏡頭名稱可以得知的情報

結晶鍍膜進入發燒排行的影片

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玻璃面板之抗反射沸石膜

為了解決結晶鍍膜的問題,作者黎孝怡 這樣論述:

於玻璃基板上塗佈一層抗反射(AR)膜可以提高光的穿透度,其應用範圍如濾光片、光電元件、窗戶、眼鏡或螢幕等。抗反射膜可以使用化學蝕刻、物理氣相沈積(PVD)、濺鍍(sputtering)與溶-凝膠(sol-gel)等多種方法來製作。對於折射率為1.52的玻璃基板而言,理想的抗反射層折射率為1.23。要做出此低折射率的薄膜,最簡單的方法就是使用孔隙性材料。以二氧化矽為例,其空隙率至少要超過60%才能達到抗反射的需求,只是擁有這樣高孔隙率的同時常會犧牲掉膜層的機械性質。 本論文的研究目的是:使用微孔結晶性材料--沸石,製作出抗反射膜。沸石為多孔性材料,具有低折射率的性質,而因為是結晶,故有良

好機械性質。為了要達到理想的透明性,必須使用小於60nm的沸石結晶來製作鍍膜,以避開可見光之散射。 本實驗使用浸鍍技術在玻璃基材的雙面塗佈抗反射膜,而塗佈液是由沸石溶膠、界面活性劑與溶劑共同組成。本研究所探討的變因群有三:鍍膜液配方、鍍膜參數與成膜後的熱處理條件。鍍膜液配方影響薄膜的折射率,因此會(1)添加不同種類的界面活性劑、(2)改變界面活性劑對沸石的比例、(3)使用不同時期的沸石前趨物、(4)混合沸石前趨物與奈米結晶等改變來做探討。鍍膜操作參數主要是影響薄膜的厚度,故研究目的在於(1)找出最合適的鍍膜濃度、(2)調整鍍膜時的拉升速度。而熱處理條件會同時影響薄膜的折射率與厚度,因此要

找出一個最佳的煆燒溫度與加熱時程。對於最後成品,我們除了光學性質之測試外,還測試了薄膜在實際應用上需要考量的機械強度。 我們用來製作鍍膜的沸石溶膠有兩種。一種是濃縮的沸石前驅物(CP),一種是已經結晶的奈米沸石分散液(NC)。因為沸石前趨物溶膠粒子表面具有比較多的-OH基,粒子間的黏著度較佳,因此膜層結構較緊密,而具有比較強的機械性質。只是膜層的折射率始終偏高,需要外加界面活性劑當作產生孔隙之模板,才能降低折射率。可是孔隙路率高時,機械強度就無法保持。 結晶的奈米沸石粒子內部有微孔(30% porosity),可以降低材料折射率。結晶粒子本身的機械強度也較高。故使用沸石奈米結晶鍍膜

可以有效降低薄膜折射率。只是奈米沸石粒子表面-OH基較少,粒子間的黏著性不佳。因此若使用純奈米沸石溶膠來鍍膜,對基材的附著力很差。 要達到降低折射率又同時保持機械強度與對基材之附著性,解決方法是在奈米沸石鍍膜液中添加黏著力較好的前趨物溶膠作為黏著劑,幫助奈米沸石粒子附著在基材上,也可作為沸石粒子間的連接介質,因此發展出CP/NC混合鍍膜液。 目前我們已經可以用CP/NC混合鍍膜液製作出反射率小於1%的抗反射膜,且膜層的機械性質也能符合商業上的需求。而膜層的表面性質屬於超親水性。