我覺得只要那個材料在紫外光波段有吸收,就能類似抗UV的效果了
塑膠類製品屬於高分子聚合物,材料的鍵結能提供很多且很寬的能帶
因此壓克力除非剛好設計某個波段是不吸收的,否則對很多波段都是吸收的
只不過這樣的材料在抗UV的過程中,材料等同一直在做能階躍遷
久了,材料就會老化...
而用光學鍍膜的話,則是可以增加可見光透光性,又能減少紫外線透光性
不過長期下來,光學薄膜本身依舊會逐漸老化...
最終極的技術是 Frequency Selective Surface ,有興趣的可以google一下
在玻璃等透明材料上鍍上一層金屬薄膜,薄膜上面有週期排列的特殊的幾何形狀孔洞
能夠設計成只讓某些頻率的光通過,或是不通過。此外,最重要的它是純物理機制的,
理論上幾乎不會有材料老化問題...
但製作成本高,主要用在太空科技上,用來對抗強力的輻射線與宇宙射線等...
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塑膠類製品屬於高分子聚合物,材料的鍵結能提供很多且很寬的能帶
因此壓克力除非剛好設計某個波段是不吸收的,否則對很多波段都是吸收的
只不過這樣的材料在抗UV的過程中,材料等同一直在做能階躍遷
久了,材料就會老化...
而用光學鍍膜的話,則是可以增加可見光透光性,又能減少紫外線透光性
不過長期下來,光學薄膜本身依舊會逐漸老化...
最終極的技術是 Frequency Selective Surface ,有興趣的可以google一下
在玻璃等透明材料上鍍上一層金屬薄膜,薄膜上面有週期排列的特殊的幾何形狀孔洞
能夠設計成只讓某些頻率的光通過,或是不通過。此外,最重要的它是純物理機制的,
理論上幾乎不會有材料老化問題...
但製作成本高,主要用在太空科技上,用來對抗強力的輻射線與宇宙射線等...
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