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Especificações rápidas
| Revestimento AR (Reflectance) | <0,5% por superfície |
| Revestimento AR Transmitância | >97% |
| Revestimento AG Haze | 1 5% (sintonizável) |
| Revestimento AG, refletância | 3TP3T |
| revestimento AF Ângulo de Contato | 110°+ (grau premium) |
| revestimento AF, espessura | 500 nm |
Resumindo os revestimentos de vidro AR, AG e AF

3 diferentes surfaceoes fornecer 3 diferentes soluções para um inimigo difícil de visibilidade de exibição: reflexão. ar revestimento focado em AR elimina o tratamento reflexo resultante de reflexo através destrutivo interferência de filme fino AG revestimento através de micro-superfície textura minimiza brilho AF revestimento através de um nano-superfície energia de baixa superfície 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 vidro af é o seu primeiro passo para especificar o revestimento correto.
Um pedaço de vidro comum deixa passar cerca de 911TP3 T de luz visível, e refletetivamente envia 41TP3 T de luz de volta dos lados do vidro No total, 81TP3 T da reflexão do lote é perdido Cada um dos três tipos de revestimento vê seu próprio grau desta linha de base através de diferentes condições, de modo que cada um se encaixa circunstâncias particulares e configurações de exibição.
| Propriedade | Revestimento AR | Revestimento AG | Revestimento AF |
|---|---|---|---|
| Nome Completo | Anti-Reflexo | Anti-reflexo | Anti-impressão digital |
| Função Primária | Elimine a reflexão da superfície | Disperse a luz para reduzir o brilho | Repelir óleos e umidade |
| Métrica Chave | Refletância <0,5% por superfície | Haze 125% | Ângulo de contato 110°+ |
| Método Fabricação | Filmes finos depositados a vácuo | Gravura ou pulverização química | PVD ou nano-revestimento solvente-baseado |
| Melhor Para | Lentes ópticas, displays médicos, painéis solares | Expositores exteriores, quiosques, sinalização | Telas sensíveis ao toque, smartphones, terminais POS |
Takeaway chave: AR Otimiza a transmissão de luz, AG amortece o brilho áspero em toda a tela, revestimento AF mantém a superfície de vidro limpa Algumas soluções avançadas de exibição combinam vários revestimentos para fornecer cobertura abrangente.
O que é revestimento AR (antirreflexo) e como funciona?

o revestimento de Ar é uma camada depositada a vácuo na superfície do vidro como um ou uma série de filmes finos Seu propósito é afetar a interferência destrutiva, com o resultado sendo menos reflexão Quando um feixe de luz atinge uma superfície revestida de AR, a reflexão originada do topo da camada de revestimento e a reflexão associada à parte inferior do revestimento se neutralizam de modo que a luz atinge o observador sem manchas Isso reduz a reflexão que passa pelo display para tão baixo quanto 0,51TP3 T por superfície, correlacionando-se assim a vidro ar 97% ou mais transmitância.
Como funciona a interferência de filme fino
Cada camada de revestimento ar individual é sintonizada para uma espessura específica Normalmente, isso é 1/4 do comprimento de onda pretendido, como esta camada comumente usada de fluoreto de magnésio com um índice de refração de 1,38 para vidro de coroa com um índice de refração de 1,52. quando as ondas refletidas fora do vidro e interfaces de revestimento são exatamente 1/2 comprimento de onda de distância de 1 interferência destrutiva é criado.
AR de camada única se equilibra em um comprimento de onda específico, mas deixa reflexão residual em outros comprimentos de onda O revestimento ar de múltiplas camadas empilha camadas de espessura e índice de refração variados para fornecer desempenho anti-reflexo em um amplo espectro de 400-1100 nanômetros de topo da linha AR realizada a <0,21TP3 T refletância no comprimento de onda central <1,01TP3 T em todo o espectro visível.
Números de desempenho do revestimento AR
O vidro comum reflete/média/41TP3 T de reflexão por superfície Com ambos os lados do vidro aplicado, a reflexão total é inferior a 11TP3 T. A transmitância dispara para 97-991TP3 T. Para painéis solares, isso significa capturar mais energia da luz solar Os painéis de exibição também se beneficiam de monitores médicos de reflexão reduzida e telas sensíveis ao toque industriais ganham maior clareza de imagem quando o revestimento AR corta a reflexão da superfície abaixo de 0,51TP3 T. As câmeras se beneficiam de revestimentos AR de várias camadas para reduzir fantasmas e flare em fotos com fontes de luz.
as aplicações de vidro Ar incluem vidro óptico, lente de câmera, telas médicas, vidro de cobertura de painel solar, sobreposições de vidro em interfaces, vidro de laboratório e janelas arquitetônicas Os padrões de qualidade de revestimento ar compreendem MIL-C-675C para vidro militar e ISO 9211-4 para revestimentos ópticos gerais.
Nota de EngenhariaPara o vidro ar padrão refletância residual deve ser 0,61TP3 T por superfície na faixa de 450-650 nm Revestimento ar banda larga para todo o espectro solar de 400-1100 nm deve ser refletido igualmente menos de 1,01TP3 T em média Indique o ângulo (geralmente 6 AOI em cada ISO 15368) em seus documentos de licitação.
Vantagens
- Mais alta transmitância tipo de revestimento (979%)
- Reflexão quase zero (<0,5% por superfície)
- Durabilidade comprovada (5+ anos em ambientes estáveis)
- Funciona em espectros UV, visíveis e próximos ao IR
– Limitações
- Não reduz o brilho de fontes de luz fortes
- Mostra impressões digitais prontamente sem tratamento de FA
- Custo mais alto (+80120% sobre o vidro liso)
- Requer deposição a vácuo e prazos de entrega mais longos
Nota: para máxima clareza óptica ar revestimento é o ideal como nada é incorporado para combater o brilho ou impressões digitais.
O que é revestimento AG (antirreflexo) e como funciona?

O revestimento anti-reflexo reduz o brilho alterando a reflexão especular (semelhante a um espelho) para a reflexão difusa Em vez de refletir uma imagem focada das fontes de luz de volta aos seus espectadores, uma superfície de vidro anti-reflexo reflete a luz espalhada de maneira dispersa (dispersão) para suavizar os pontos brilhantes Por causa dos pontos mais brilhantes, vidro ag é o segundo melhor para qualquer exibição sujeita à luz solar ou qualquer outra fonte de luz ambiente brilhante.
Como o tratamento de superfície AG cria reflexão difusa
A manipulação da rugosidade da superfície está no núcleo de AG a rugosidade da superfície A luz refletida espalhada (quantidade de luz que se espalha em um ângulo mais de 2,5 longe do feixe de entrada) pode ser alcançada introduzindo uma textura microscópica controlada na superfície do vidro A irregularidade da superfície pode ser calibrada para um valor específico de neblina Quanto maior a neblina, mais difusa qualquer imagem refletida aparece.
Três métodos principais produzem vidro AG:
- gravura química 0 O padrão ouro. Uma solução baseada em HF grava a superfície do vidro a uma profundidade de 0,05,07 mm, microtextura permanente. O vidro químico gravado oferece consistência lote a lote dentro de 5 GU (unidades de brilho) e proporciona o efeito anti-reflexo mais uniforme. Este método é preferido para painéis de cobertura de vidro de exibição.
- Revestimento por pulverização (Spray coating) Uma solução de revestimento contendo partículas de sílica é aplicada para criar rugosidade superficial Menos durável que a gravação química, mas mais rápida de produzir.
- Laminação de filme (Filme laminado) Um filme anti-reflexo pré-texturizado é colado ao vidro. Fácil de aplicar, mas adiciona espessura ao descascar ao longo do tempo.
especificações de desempenho de revestimento AG
os valores de neblina de vidro anti-reflexo variam de 11TP3 T a 251TP3 T, ajustáveis ao aplicativo Os monitores visualizados com o comprimento do braço normalmente especificam a neblina de 5-201TP3 T para um equilíbrio entre a redução do brilho e a nitidez da imagem O brilho varia de 20 a 130 GU. A transmitância para o vidro ag gravado com produtos químicos é executada em 88-911TP3 T, enquanto o vidro AG baseado em filme atinge 89-931TP3 T. Um painel de vidro não ofuscante para um display externo ficará na extremidade de neblina mais alta (15-251TP3 T), enquanto um monitor interno pode precisar de apenas 3-81TP3 T.
Vantagens
- Elimina reflexos espelhados em ambientes brilhantes
- Tratamento de superfície permanente (gravação de 3 anos com vida útil de 5 anos químicos)
- Névoa ajustável (121TP3 T) para necessidades específicas da aplicação
- Menor custo do que (+50 AR 100% sobre o vidro padrão)
– Limitações
- Reduz a transmitância por 2 transmit% em comparação com o vidro não revestido
- A neblina alta gera um efeito moderado de “sparkle” em telas de alto PPI
- Não elimina a reflexão; em vez disso, dispersa-a
- A textura da superfície pode reter poeira e impressões digitais
Nota: O revestimento AG é a melhor solução para exibições visíveis muito brilhantes ou externas, mas seja específico em relação à neblina. 20 muito suave (sobre 2%) diminui os detalhes da imagem, muito pouco e o brilho não pode ser controlado.
O que é revestimento AF (antimpressão digital) e como funciona?

o revestimento de Af é um polímero fluorado da dimensão do nanômetro 50 geralmente a camada 20-20 do polímero que reduz tremendamente a energia de superfície do vidro O revestimento exótico é responsável para fazer com que os óleos e a água fiquem grânulo um pouco do que formem espalhadas permitindo que as impressões digitais sejam limpas apenas com um pano seco Este é o mesmo fenômeno visto em uma folha de lótus, onde as superfícies nanopatterned comportam-se como extremos da natureza da água-repelindo o efeito do lótus.
Energia de Superfície e o Efeito Lótus
O vidro não revestido tem aproximadamente 72 mN/m (milinewtons por metro) de energia superficial que permite que o óleo e a água se espalhem planamente, criando uma forte adesão O uso de um revestimento anti-impressão digital reduz isso para 15-20 mN/m criando gotículas quase esféricas que caem ou rolam facilmente da superfície O ângulo de contato com a água (o que a maioria considera ao medir propriedades hidrofóbicas (aumentou de cerca de 25 em vidro nu para 110 + em vidro af de qualidade.
Métodos e especificações de revestimento AF
Três métodos principais aplicam o revestimento AF aos painéis de vidro:
- PVD (Deposição de Vapor Físico) Os revestimentos af produzem os de maior desempenho com ângulos de contato com a água atingindo 120. o maior desempenho em durabilidade. usado em smartphones e equipamentos médicos de ponta.
- Solvente-solvente-aplicado dip-115 Ângulos de contato de 10-115. oferece um desempenho médio barato em comparação com PVD UV-cura.
- UV-curado que o revestimento (de UV) (de 95-110. possui o tempo de cura mais rápido, ótimo para a massa-fabricação.
Os testes de durabilidade são conduzidos com lã de aço de 500 g, 2.000 ciclos alternativos Um revestimento af de qualidade deve exibir menos de 151TP3 T queda-off em ângulo de contato sobre este teste Sob condições do mundo real 151TP3 T queda-desligamento em ângulo de contato sobre este teste Sob condições do mundo real 6 um pano-wipe diário do toque-wipe 6-1 meses, tornando-o o mais dependente de manutenção dos três formatos, mas também o mais acessível, custando +20-401TP3 T mais do que o vidro nu.
o vidro Af não afeta adversamente as qualidades ópticas do vidro inerente A transmitância e a refletância permanecem quase idênticas ao vidro não revestido Sua vantagem é puramente funcional: displays mais limpos, tempo reduzido gasto na limpeza, capacidade de resposta melhorada graças à redução do atrito de arrasto dos dedos na superfície reflexiva.
Vantagens
- Impressões digitais limpas em uma passagem
- Adicionador de menor custo de todos os três revestimentos (+2040%)
- Melhora a capacidade de resposta ao toque reduzindo o atrito
- Nenhum impacto na transmitância ou clareza óptica
– Limitações
- Revestimentos de vida útil mais curta (6a duração de todos os 2 meses típicos)
- Não reduz a reflexão ou o brilho
- Requer reaplicação em ambientes de alto uso
- Método PVD necessário para melhores resultados (adiciona custo)
Resumindo: o revestimento af é o método mais barato para manter tampas de vidro sensíveis ao toque, mas deve ser reaplicado periodicamente para superfícies com movimento pesado.
AR vs AG vs AF: Comparação de desempenho lado a lado

Examinar os três tipos de revestimentos AG, AR e af lado a lado revela que cada um se destaca em uma métrica, mas compromete em outras Não há uma opção única para todos Aqui estão os dados de desempenho que os designers industriais e profissionais de compras precisam ao especificar vidro de exibição ou vidro de cobertura:
| Propriedade | Revestimento AR | Revestimento AG | Revestimento AF |
|---|---|---|---|
| Refletância | <0,5% por superfície | 3TP3T | Igual ao vidro base (~41TP3 T/superfície) |
| Transmitância | 979% | 8893% | Igual ao vidro base (~91%) |
| Neblina | <1% | 1 5% (sintonizável) | 0% (nenhum adicionado) |
| Ângulo de Contato de Água | 20° (vidro padrão) | 20° (superfície texturizada) | 110°+ (PVD premium) |
| Espessura do revestimento | 10000 nm (multicamada) | Gravura de superfície 5070 um de profundidade | 500 nm |
| Durabilidade | 5+ anos | 3 anos (permanente etch) | 6 meses |
| Custo versus vidro liso | +801TP3 | +501001TP3 | +200% |
| Sensibilidade ao toque | Sem efeito | Sensação de textura leve | Melhorado (fricção reduzida) |
| Melhor Ambiente | Iluminação interna, controlada | Ambiente exterior, brilhante | Dispositivos com toque pesado |
Onde cada revestimento ganha e onde cai curto
o revestimento Ar é a principal escolha para desempenho óptico Se você está projetando uma lente de câmera de vidro de visibilidade crítica, painel solar ou monitor médico: o vidro ar é o único a considerar Isso com o processamento não ajuda a combater manchas de impressão digital ou difusa alto nível de luz ambiente no chão Em um display voltado para o exterior em um átrio iluminado pelo sol, o display somente AR ainda produzirá reflexos de fontes de luz brilhantes, porque o revestimento remove a magnitude da reflexão, não a direção da reflexão.
Em condições de iluminação hostis, AG ganha Uma exibição ao ar livre ou uma cabine de feiras adjacentes a uma janela são destinatários poderosos para os efeitos de mudança de brilho de reflexão difusa Mas a mesma textura que faz com que o brilho se espalhe sobre uma superfície fosca também fará com que a luz transmitida se espalhe, o que explica por que a transmissão de vidro ag atinge apenas o pico em 88-931TP3 T em vez de 97-991TP3 T. Em telas com resoluções acima de 200 PPI, a névoa AG acima de 151TP3 T pode resultar em um artefato de brilho visível.
o revestimento de AF ganha na facilidade da manutenção e na ergonomia do toque Ele impede que o smudgie comece olhar marmorizado através do wiping indiscriminado (wiping) uma característica essencial aos terminais de venda a retalho da tampa do smartphone, do vidro, e de toda a outra superfície pública do toque Mas o revestimento do AF é o menos durável destas três opções, e deve ser re-aplicado após 6-12 meses de toque pesado.
Um erro comum com estratégias de redução de brilho é confundir a pontuação de neblina da perda de clareza de AR Na verdade, eles descrevem fenômenos separados AG neblina difunde intencionalmente glare transmitido transmitância gotas 2-51TP3 T mas a legibilidade é dramaticamente melhorada em circunstâncias brilhantes ar revestimento mantém clareza quase completa, mas não pode tolerar o brilho direto significativo proveniente de uma fonte de luz adjacente Sempre teste ambas as variedades ao escolher entre AG ou AR para um determinado projeto.
Lição deste deck: não há um tamanho único-fits-all melhor valor para o revestimento AG & AR ambos fazem trabalhos pendentes de remoção de brilho em ambientes brilhantes AG & AF ambos fazem bem, reduzindo squishy-smudgy-alto-toque ambientes Comparando AG contra AR faz sentido apenas quando avaliar no ambiente de iluminação específica em que o projeto final será utilizado.
Você pode combinar revestimentos AR, AG e AF em um vidro?

Sim e variedades de revestimento de combinação crítica estão se tornando mais prevalentes em aplicações de nicho, como HUDs automotivos, aplicações de exibição médica industrial e avançada, painéis de controle operacional. Cada tipo equilibra considerações de custo, óptica e complexidade de união de forma diferente. A tabela abaixo ilustra combinações típicas e respectivos domínios de aplicação:.
| Combinação | Caso Uso | Compensação |
|---|---|---|
| AR + AF | Monitores médicos, instrumentos de laboratório, telas que exigem clareza + higiene | Melhor para clareza + limpar telas Custo: +1000150% sobre vidro liso |
| AG + AF | Quiosques exteriores, caixas eletrônicos, terminais do POS, sinalização exterior da exposição | Brilho + proteção de impressão digital Combinada Ligeira neblina Custo: +700 permanece140% |
| AR + AG | Princípios raros e conflitantes | AR precisa de uma superfície lisa e polida; AG precisa de textura Combinada, a textura AG interrompe as camadas de interferência AR, reduzindo a eficácia AR por 4000% |
| AR + AG + AF | HUD automotivo premium, displays aeroespaciais, equipamentos de nível militar | Proteção máxima. Highest (+15 custo mais alto2001TP3 T. Requer sequenciamento preciso da camada durante a fabricação |
A combinação mais popular para uso de vidro na produção hoje é AG + AF. Esta combinação otimiza os dois pontos de dor mais citados para exibições públicas: brilho sob luz ambiente e acúmulo de impressões digitais devido a toques intensos. Primeiro, uma camada AG é depositada usando ataque químico, seguida por acabamento de nanorevestimento com depósito químico AF. Como a própria camada AF tem apenas 50-200 nm de espessura, ela não afeta significativamente o perfil ou textura de neblina existente.
AR + AF é a próxima combinação mais prevalente, especialmente para artigos de vidro médicos & de laboratório, onde a clareza óptica e a resistência à contaminação são naturalmente prioridades As camadas de revestimento ar são aplicadas à superfície traseira, então um acabamento AF cobre toda a superfície Este duplo-X2 possui transmitância tão alta quanto 97 + 1TP3 T e uma superfície livre de manchas.
A terceira combinação conhecida, AR + AG + AF, é um pouco nicho, requer produção de precisão para manter as camadas na face correta: AR necessário para aplicações de backside, gravação AG é aplicada na face, em seguida, sobreposta com um revestimento AF Esta técnica é usada em clusters de instrumentos automotivos de ponta e HUDs de naves espaciais comerciais.
Com base em relatórios da Saiweiglass, quase 65% de todos os pedidos de vidro personalizados agora especificam um mínimo de uma mistura de dois revestimentos...este valor terá dobrado desde 2022, à medida que vários ambientes de exibição pressionam para enfrentar desafios mais elevados.
Takeaway chave: quase todas as aplicações do mundo real para vidro exigirá pelo menos dois tipos de revestimento Os emparelhamentos práticos mais comuns de revestimento seria AG + AF, AR + AF. Usando todos os três AR + AG + AF + aplicações de luxo onde o orçamento é menos crítico.
Como escolher o revestimento de vidro certo para sua aplicação

A escolha de um revestimento específico começa com o ambiente em que será implantado, não com a tecnologia de revestimento Um display instalado em um armazém ensolarado enfrenta desafios marcadamente diferentes de um monitor médico em uma sala cirúrgica mal iluminada. O mapeamento abaixo traduz as aplicações de vidro mais comuns em uma combinação de revestimento recomendada, com base na luz ambiente, frequência de toque e mapas de importância óptica abaixo.
| Aplicação | Revestimento Recomendado | Porquê |
|---|---|---|
| Exibições médicas | AR + AF | Claridade máxima (transmitância 97%+) + conformidade de higiene fácil de limpar |
| Sinalização digital exterior | AG + AF | Leitura de luz solar (15 haze de exposição exterior51TP3 T) + limpeza fácil para a manutenção exterior da exposição |
| Painéis de instrumentos automotivos | AR + AG + AF | Proteção total: clareza, controle do brilho do sol, e resistência da impressão digital |
| Telas de toque industriais | AG + AF | Durabilidade em iluminação forte + usabilidade com toque frequente |
| Retalho POS terminais | AF | Resistência eficaz na redução de custos da impressão digital para a iluminação interna controlada |
| Câmera/lentes ópticas | AR | Transmissão máxima de luz (>99%) com zero neblina |
| Painéis solares | AR | 3 1TP3 T ganho de eficiência energética da reflexão reduzida |
Lista de verificação de seleção de revestimento de 5 fatores
Antes de selecionar seu tipo de vidro e arquitetura de revestimento, responda a estas cinco perguntas:
- Ambiente: interior/exterior/transitório? condições exteriores/externas imediatas exigem todos, exceto AG. espaços interiores com iluminação controlada são mais adequados para AR.
- Frequência de toque: Os usuários finais usarão o vidro mais de 50 vezes/dia? Se sim, o revestimento af é obrigatório. Quiosques de informação pública, sistemas de pontos de venda, sistemas de processamento são exemplos comuns.
- Prioridade óptica: A aplicação prioriza a transmitância máxima (por exemplo, imagens médicas, instrumentos ópticos)? o revestimento ar é extremamente importante Você pode aceitar a diminuição geral da transmitância de 2-51TP3 T? AG pode ser aceitável.
- Orçamento: O revestimento AR adiciona 80-1201TP3 T aos custos de vidro padrão AG adiciona 50-100%. AF adiciona 20-40%. A pilha nessas soluções híbridas adicionou aqueles Especificando seu orçamento por componente deve ser feito no início.
- Frequência de manutenção: o revestimento AF precisa ser reaplicado a cada 6-12 meses Se o ambiente de implementação dificultar o serviço, sinalização/sinais montados verticalmente, displays embutidos, revestindo uma camada AF opcional de revestimentos PVD para aumentar a longevidade.
Ao lidar com projetos que exigem uma peça personalizada de vidro, tamanhos exóticos, peças híbridas de revestimento múltiplo ou tipos especiais de vidro para ambientes especializados, trabalhar diretamente com um fabricante de vidro facilitará a navegação e garantirá que cada camada de revestimento seja empilhada na ordem ideal.
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Takeaway chave: combine o revestimento ao ambiente em primeiro lugar, então quantos toques ele verá, suas necessidades ópticas e, finalmente, seu orçamento Quando em dúvida, AG + AF é uma escolha segura.
Perguntas frequentes sobre revestimentos de vidro
Q: Qual é a diferença entre o vidro AG, AR, e AF?
Ver Resposta
Q: Quanto tempo duram os revestimentos de vidro?
Ver Resposta
Q: Quanto custam os revestimentos de vidro diferentes?
Ver Resposta
Q: Qual é o melhor revestimento para exposições exteriores?
Ver Resposta
Q: Os revestimentos de vidro afetam a clareza óptica?
Ver Resposta
Depende do tipo de revestimento. o revestimento ar aumenta a clareza reduzindo a reflexão e melhorando a transmitância de 911TP3 T para 97-991TP3 T. Isto é conseguido principalmente removendo a reflexão e adicionando uma pequena quantidade (1-251TP3 T) de neblina, com a neblina resultante sendo projetada para não reduzir a clareza individualmente; é combinado com a redução da reflexão para maior clareza geral.
O revestimento AG adiciona a névoa 1-251TP3 T que adicionará cumulativamente à redução 2-51TP3 T na transmitância, mas pode igualmente ser usado nos níveis de alta resolução em uma tela para reduzir a refletividade com uma textura opcional muito ligeira para a clareza que reduz o brilho do revestimento de af não teve um efeito mensurável na clareza óptica, na transmitância ou na reflexão.
Q: Estes revestimentos trabalham com vidro curvo ou temperado?
Ver Resposta
Q: Os revestimentos podem ser aplicados aos painéis de vidro existentes?
Ver Resposta
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Nossa Perspectiva sobre Revestimentos de Vidro
A Saiweiglass produz revestimentos de vidro AR, AG e af em nossas instalações usando nossa própria produção, por isso temos uma visão sobre os controles e o know-how envolvidos com todos os três gêneros de revestimento, A partir de nossa produção aprendemos que o desempenho real dos revestimentos no campo é preciso no que diz respeito à preparação do substrato e ordem das camadas, dimensões onde as folhas de especificações não fornecem informações suficientes Esses dados e as recomendações deste Guia baseiam-se em nossos testes de produtibilidade de 1000’s de placas de vidro revestidas individuais, bem como em estudos de pesquisa de tecnologia de revestimento óptico padrão e não proprietários publicados.
Referências e fontes
- Centro Conhecimento Revestimentos Anti-Reflexão Ônibus Ópticos
- MIL-C-675C: Revestimento de Elementos Ópticos de Vidro & Pec
- Revestimentos ópticos ISO 921 Ção Internacional para Normalização
- especificações e capacidades de revestimento AR Ângologias Abrisa
- Novo revestimento hidrofóbico AR para vidro solar (2024) revista pv
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