反射片是一种通过背面实现光线反射功能的透明片材,广泛应用于液晶显示器、光学仪器及照明设备
。其核心功能在于利用透明基材结合金属镀层或微结构设计,将入射光高效反射至特定方向
。在LCD背光模组中,反射片位于导光板下方,用于将漏出的光线反射回去以增加光利用效率
。常用材料包括PET(聚酯)基材与金属镀层或添加无机填料(如CaCO3、TiO2),反射率通常要求高于95%
。反射片也应用于反射型TFT-LCD,其反射板表面需制成不规则凸凹结构以实现漫反射
反射片是LCD背光源模组的构成材料之一,位于背光模组最底部、导光板下方,其作用是将透过导光板漏到下方的光线反射回面板侧,以减少光损失、增加背光亮度
。反射片的主要作用是将从导光板底部漏出的光反射回导光板再利用,以增加光的使用效率
根据外观,反射片一般划分为白反与银反两种,通常是白色镀银或涂布有CaCO3、BaSO4、TiO2的反射片,厚度通常在65~230μm之间,反射率大于95%
。根据光线的利用方式,反射膜可分为单面高反射率反射膜和部分透过率反射膜
,部分透过率反射膜常用于黑白双屏显示模组,大约20%的光线透过反射膜用于黑白屏显示所需亮度
白色反射膜表面微细的凹凸结构使光线发生多个方向的反射,即扩散反射,扩散反射是白色反射膜主要的反射方式
。对白色反射膜而言,光线除表面散射外,同时一部分光线折射进入薄膜介质中,薄膜内部由于有大量的填料和/或微泡,光线遇到这些异物又会发生反射、折射和再反射
领域,全反式LCD采用高反射率片材将正面入射光反射至观察方向,提升显示效率。2024年南京大学开发的哑光超表面技术,通过双层随机金属反射片实现单侧隐形效果,外部光线]
金属反射层的微观粗糙化处理(如掺入0.5-20μm二氧化硅颗粒)可避免眩光并保持色调均匀性
。棱镜型反射片利用三面正交结构实现光路准直,应用于高精度全站仪测距系统。
漫反射片具有朗伯特性、高透射率和低反向散射等光学性能,适用于需要均匀光分布的应用
。在光学系统设计中,反射片用于表征和应对反射光,应用于汽车照明或通用照明系统
。在背光模组中,反射片位于底部,将向下散射的光线反射回LCD面板方向,减少光损失
反射片的主流基材为聚酯(PET),通过对苯二甲酸二甲酯和乙二醇切片及特种聚酯母粒按一定比例混合,在催化剂辅助下加热,经过酯交换和真空缩聚、双轴拉伸而成,具有耐热性能、尺寸稳定性及低透光率等特点
。白色PET反射膜是常见类型,广泛用于背光源、灯箱导光板、显示器、LED面板灯、筒灯等领域,可分切成不同宽度的卷材及片材
反射片材料也可含有惰性粒子和聚烯烃,形成孔隙率为30~95%的自支持性多孔片材,在实现高反射率的同时,具有薄型化、轻量化的特点
。为提升性能,反射片可设计为多层复合结构,例如依次包括填料层、微发泡层以及遮光层,上下表面具备硬化涂层
在一些应用(如摄影补光)中,反射片可设计为由中心环和多个反射片单体组成的组件结构
。反射片单体包括顶环、底环和反射弧板,通过插接和连接结构组装,以提升整个补光结构的稳定性
反射膜的反射率一般要求在96%以上,而涂布高反射率涂层后或镜面镀银后,反射率将提高到97%以上,最高将达到100%
。商业产品如LED面板灯反射片,常见厚度为0.188mm(188μm),宽度可达1000mm,拉伸性能为25%
。在特定应用如屏幕挂灯中,会采用定制反射片,结合高反射率镀膜与光学曲面结构来控制光线]
反射片的制造通常从基膜成型开始,包括干燥、挤出铸片、双向拉伸、牵引收卷和分切包装等工艺过程。
反射片主要采用对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜基材,通过真空沉积、溅射镀膜形成金属反射层
。基材厚度控制在300±10μm,经双轴拉伸工艺提升力学性能。随后,通过表面处理如涂层或镀层来提升反射率。涂层可提高反射率并吸收紫外线,防止老化变黄;镀层(如镀铝或镀银)则主要提高反射率。
Toray公司的E6SL系列采用弹性丙烯酸珠粒涂层提升抗冲击性,帝人UXS8系列通过密层与主力层复合结构优化反射效率。
(含尼龙珠粒或微胶囊树脂)可保护棱镜导光板结构,同时维持反射片光学性能。工业级
显示技术:反射片是液晶显示器(LCD)背光模组的核心组件,位于导光板底部,主要作用是将向下漏出的光线反射回去,以增加光的使用效率,减少光损失,提升背光亮度和显示均匀性
。在反射型TFT-LCD中,反射板(片)尤为关键,其表面需制成不规则凸凹结构以实现漫反射,避免产生镜面反射像差和色散现象,目标反射率可达40%
照明设备:LED面板灯反射片采用白色PET材质定制,通过25%拉伸性能适配不同灯具反射系统。射灯反射片需具备耐热性与尺寸稳定性,防止冷阴极管光源外漏。在屏幕挂灯中,定制的高反射率镀膜反射片用于实现精准的聚光和控光
新兴技术:2024年南京大学开发的哑光超表面反射片通过双层随机金属反射片实现单侧隐形效果,适用于伪装窗户与透明显示屏
。目前,通过多层膜技术可实现更高的反射率,例如由数百层增反薄膜组成的多层膜反射片,其对几乎所有可见光波长的反射率可达99%~100%,远超普通反射片约95%的水平
。这种高反射率反射片在循环增亮系统中能有效减少光损失,与棱镜膜或反射偏振片结合使用可获得更高的光学增益(10%)
