页面所示石英玻璃,可进行镀膜、数控切割、激光刻蚀等深加工操作。
作为导电膜玻璃、电子玻璃源头厂家,苏州尚阳太阳能科技有限公司多年专注于ITO/FTO导电玻璃、镀钼玻璃、浮法玻璃、石英玻璃、柔性导电膜,以及玻璃相关实验室设备的设计、研发和产销。
产品广泛应用于太阳能、显示屏、智能家居、电子电器、光学、高校实验室、科研所等各种行业,并为广大客户提供完善的售后服务。一手厂家货源,尺寸、厚度、阻值均可定制,质量过硬,价格优异,欢迎来电垂询!
对于ITO导电玻璃而言,我们其实有很多种方法来检测、判定它的质量。而更为直观的,当属从外观上判断导电玻璃的质量了。 通常,我们会从裂纹、粘附物、沾污、崩边、划痕这几个角度来观测,进而初步判断我们要选择的ITO导电玻璃的质量。 1、裂纹:不允许有裂纹出现。不管是什么玻璃,这一点都是不允许出现的。 2、粘附物:包括尘粒、玻璃碎屑等凸起物。其中TNITO导电玻璃镀膜面不允许有不可去除的高度超过0.1mm的粘附物;而STN型ITO导电玻璃则要求更严格,要求镀膜面不允许有不可去除的高度超过0.05mm的粘附物。注意,这里有两个关键词“镀膜面”和“不可去除”,就是说并不是所有的粘附物都会影响ITO导电玻璃的质量。 3、沾污:不可有不溶于水或一般清洗剂无法除去的沾污。这里也是,注意修饰词。 4、崩边:这里更多的是对切割工艺、包装盒运输过程的要求。一般要求崩边部位的长X宽≤2.0mmx1.0mm;深度不超过玻璃基片厚度的50%;总长度≤总边长的5%。 5、划痕:这一项用文字描述起来比较负责,我们要分两类导电玻璃进行解读。这里我们不作详细解读,您可以移步至尚阳网站了解。
我们都知道,通常情况下玻璃是不会导电的,属于绝缘体范畴。那么,为什么又有导电玻璃这种产物,它又是怎么实现导电功能的呢? 在此,笔者把玻璃为什么可以导电这个问题分为两个方面来解读。本期我们着重讲一下温度升高导致玻璃导电的原理。 开始之前,我们先来为大家补充一些导体知识: 通常,我们将导电类型分为:电子导电和离子导电。金属类导体之所以能够导电,是由于在导体中存在大量可移动的“自由电子”。而所谓半导体,则是靠的物质中“空穴”的移动,促使电子能够实现移动传导,进而实现导电。电解质水溶液和离子化合物能够导电,也都是由“离子”的自由移动或迁移而实现的。 正如前文所说,常温条件下,玻璃其实是一种不错的绝缘体。通常,玻璃的电阻率在1010Ω·m-1015Ω·m之间,这个阻值范围内,玻璃是无法导电的。然而,如果温度升到足够高,玻璃就会被软化,而软化后的玻璃阻值可以降到个位数。此时,玻璃就具备导电性能了。 也就是说,当玻璃随着温度的升高从固体变成液体时,它本身就可以导电了。需要知道的是,玻璃本身也是一种离子化合物,玻璃导电也是属于离子导电。因此,其导电能力取决于玻璃结构中离子的移动能力,而玻璃离子的种类和含量又取决于玻璃的种类。 所以,总结一下,当玻璃呈固体状态时,阻值较高,离子不移动,是较好的绝缘体。当玻璃随着温度升高,达到液体状态时,离子的移动能力增强,电阻率降到很底,因此具备导电能力。 但是不得不说,玻璃在这种情况下获得导电能力,其实应用场景非常非常少,或者说无法应用到实际的实验、生产中去,也几乎没有商业化能力。因此,一种新型的导电玻璃就应运而生了。