顯示器屏幕保護面板玻璃?? ? ?? ? ? ? 黑色絲印邊框的蓋板玻璃是普通玻璃通過鋼化技術(shù)加工處理后再鍍AR高透減反射膜,此款蓋板玻璃通過鋼化后使機械強度大幅度提高,并且玻璃透過率由普通玻璃的90%提高到94%以上,較高可達99%,反射率較低可達0.5%以下,即使在強光下,也能保證清晰的畫面,起到高清潤眼的作用。 ? ? ? ?JMT 產(chǎn)品是LCD液晶屏的較佳保護材料,抗沖擊強度是液晶主板
2019-05-14 0AF防指紋玻璃---真空濺射鍍膜,疏水性表面,有效防污、防指紋 1.基本概念: 根據(jù)荷葉原理,在玻璃外表面涂制一層納米化學材料,將玻璃表面張力降至較低,灰塵與玻璃表面接觸面積減少90%,使其具有較強的疏水、抗油污、抗指紋能力;使視屏玻璃面板長期保持著光潔亮麗的效果。 ? 2.產(chǎn)品應用: 廣泛用于儀器儀表、顯示器保護屏、觸摸屏等電子、電器配套玻璃 ? 3.加工尺寸: Max:1800
2019-05-14 0電子秤、脂肪秤玻璃面板---絲印表面、鍍ITO導電膜,外觀高檔,色彩亮麗 產(chǎn)品簡介: 本產(chǎn)品可以解決金屬殼磅秤笨重、外形粗糙、攜帶不便的問題,更能改變塑料磅秤的老化、變形、易裂等;外觀整潔高雅,如在玻璃表面鍍上ITO膜層,更具有測量人體脂肪、水份、體重等多功能高檔產(chǎn)品。 ? 應用范圍: 適用于醫(yī)療、健身人體稱重以及廚房使用秤。 ? 加工規(guī)格: 較大500 mmx500 mm 較小1
2019-05-14 0供應ITO玻璃/ITO導電玻璃/氧化銦錫鍍膜玻璃/觸摸屏專用玻璃 1.基本概念 ???? 先進的ITO鍍膜生產(chǎn)線及成熟的加工技術(shù)管理,生產(chǎn)高低阻TN\STN用的ITO導電玻璃(較低可鍍制3歐姆的超低阻ITO玻璃)及觸摸屏用的ITO玻璃、光學消影ITO玻璃、 OGS單片(BM+ITO)鍍膜玻璃、OGS大片(BM+ITO)鍍膜玻璃,TFT低溫ITO鍍膜玻璃等鍍膜產(chǎn)品 ? 2.應用范圍:
2019-05-14 01.基本概念 ???? 先進的ITO鍍膜生產(chǎn)線及成熟的加工技術(shù)管理,生產(chǎn)高低阻TN\STN用的ITO導電玻璃(較低可鍍制3歐姆的超低阻ITO玻璃)及觸摸屏用的ITO玻璃、光學消影ITO玻璃、 OGS單片(BM+ITO)鍍膜玻璃、OGS大片(BM+ITO)鍍膜玻璃,TFT低溫ITO鍍膜玻璃等鍍膜產(chǎn)品 ? 2.應用范圍: 廣泛應用于電子產(chǎn)品、觸摸屏產(chǎn)品、高檔液晶顯示產(chǎn)品? 3.加工尺寸:
2019-05-14 0? ? ? ? ? 精美特專業(yè)鍍制ITO導電膜,因其專業(yè)性及價格優(yōu)勢,已承接多家鋼化膜企業(yè)要求鍍制的蘋果鋼化膜隱形觸控鍵。 ? ? ? ? ? ? 精美特于鋼化膜企業(yè)一同研究,并協(xié)助鋼化膜企業(yè)解決在鍍制隱形控件過程中遇到的問題,快速直接地解決了蘋果鋼化膜隱形觸控項目中遇到的技術(shù)問題。一致收到客戶的好評和后續(xù)訂單。 ? ? ? ? ? ?蘋果鋼化膜隱形觸控,在仍保留蘋果手機屏幕上方原有的返回
2019-05-14 面議/片JMT 高透AR玻璃 1、基本概念:???? 減反射玻璃(AR)也稱增透玻璃。AR玻璃是采用了光學薄膜干涉原理,通過真空磁控反應濺射先進工藝在玻璃基板上鍍制一定膜系結(jié)構(gòu)的納米光學多層膜,將玻璃可見光透過率由89%提高到98%以上,表面反射光由8%下降到1%以下,如雙面鍍制四層AR膜系,透光率可高達98%以上,反射率下降到1%以下,外強光下高透無反射,防眩光,大幅度提高平板顯示器在強光環(huán)境中的對比
2019-05-14 0供應AR玻璃/AR高透減反射玻璃/AR高清潤眼玻璃---完美解決陽光下屏幕可視問題 1、基本概念:???? 減反射玻璃(AR)也稱增透玻璃。AR玻璃是采用了光學薄膜干涉原理,通過真空磁控反應濺射先進工藝在玻璃基板上鍍制一定膜系結(jié)構(gòu)的納米光學多層膜,將玻璃可見光透過率由89%提高到98%以上,表面反射光由8%下降到1%以下,如雙面鍍制四層AR膜系,透光率可高達98%以上,反射率下降到1%以下,外強
2019-05-10 01、基本概念:???? 減反射玻璃(AR)也稱增透玻璃。AR玻璃是采用了光學薄膜干涉原理,通過真空磁控反應濺射先進工藝在玻璃基板上鍍制一定膜系結(jié)構(gòu)的納米光學多層膜,將玻璃可見光透過率由89%提高到98%以上,表面反射光由8%下降到1%以下,如雙面鍍制四層AR膜系,透光率可高達98%以上,反射率下降到1%以下,外強光下高透無反射,防眩光,大幅度提高平板顯示器在強光環(huán)境中的對比度和清晰度,同時部分提高
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