隨著科學技術的快速發展,光通信技術和光子計算機技術也會愈發成熟,世界從電子時代逐漸進入光子時代。為了應對這一巨大的轉變,近年來光學材料正吸引著科研工作者越來越多的關注。為了實現大規模的光子集成,高折射率材料因其結構緊湊而發揮著不可替代的作用。
一般來說,絕大多數粒子的n值相對較低,通常在1.5-1.6的范圍內,這一特性導致聚合物材料實際上不適合應用緊湊的光子集成設備中。因此,高折射率粒子的設計和探索已經是該領域內的熱門研究方向。高折射率粒子在有機發光二極管(OLEDs)、電荷耦合器件(CCDs)中的微透鏡組件、高性能互補圖像傳感器(CISs)、全聚合物光電器件、基于聚合物的光波導等方面具有巨大的應用價值。大多數高折射率聚合物含有π-共軛結構,因此這類材料的溶解度較差,在可見區的低光學透射率也較差,以及需要苛刻的制備程序,這大大限制了它們的光學應用。因此,在溫和條件下開發具有優良光學性能的高折射率聚合物仍然是一個挑戰。
石原高折射二氧化鈦分散體LDB-152是金紅石型鈦白粉,主要用丙二醇甲醚作為分散溶劑,分散粒徑D50在二十到三十納米。目前主要的作用是提高產品的折射率。通過不同比例在涂料,膠粘劑中添加,改善產品的折射率,目前配方可以做到的折射率是1.8,成膜之后光學性能優良。目前以浮雕光柵為基礎,開發出AR眼鏡,DOE等用途。該類客戶對于光柵的制造,有1.7以上折射率要求。用于提升光學效應,廣角識別能力。現在有終端光柵設計客戶自己研發納米壓印膠,也有專門的膠企會涉及。