光學現象并不少見,在日常生活中,我們接觸到最多的就是折射現象。折射率,即光在真空中的傳播速度與光在該介質中的傳播速度之比。材料的折射率越高,使入射光發生折射的能力越強。由折射引發的一系列光學效應還有全反射、散射等等,利用這些現象,我們得以在各類光學產品中去不斷突破。
身處于科技迅速發展的今天,我們接觸到的高折射材料并不稀少,在駕駛汽車時,我們所觀看的車載屏幕就是利用了低折和高折材料搭配達到增透的作用,使得屏幕可以更清晰。不僅是汽車工業,下一代顯示器所面臨的發光層和玻璃間折射率差較大的難題,也可以利用高折射材料充當顯示器的折射率緩和層來大大減少光的折射,從而達到提高亮度的目的。而在高新光學產品中,諸如智能眼鏡,智能手機,3D人臉識別等領域,因為高屈光材料的高靈活性,同樣能實現擴大視野,傳感器小型化以及提高識別精度等功能。
目前全球市場上所使用的高折射材料通常采用氧化鋯作為原料,其成膜后的屈光材料折射率在1.6-1.7左右,使用有一定的局限性。為了滿足客戶對1.7及以上折射率的使用需要,日本石原利用自身技術,采用了獨特的包膜和分散工藝,開發了光學產品專用的納米級二氧化鈦,不影響光線透過率,可以應用于各類油性、UV體系,對于配方的整體折射率提升明顯,并且可以通過改變添加量來滿足不同區間高折射場景需求。目前在LED、3D傳感、顯示屏幕、AR光柵、芯片封裝、減反增透等等場景廣泛使用。