Einblicke
Technische Analysen, Branchentrends und Kriya-Neuigkeiten
Warum PFAS-freie Beschichtungen 2026 für Display-Hersteller wichtig sind
Der EU-PFAS-Beschränkungsvorschlag verändert die Lieferkette für optische Beschichtungen. Wir untersuchen, was Display-Hersteller wissen müssen.
Weiterlesen→Den Brechungsindex verstehen: ein praktischer Leitfaden für optische Ingenieure
Vom Snelliusschen Brechungsgesetz zur Dünnschichtinterferenz: wie der Brechungsindex die optische Leistung bestimmt.
Weiterlesen→ATO vs. ITO: die richtige Technologie zur solaren Wärmekontrolle wählen
ATO und ITO blockieren beide Nahinfrarotstrahlung, unterscheiden sich aber grundlegend bei Kosten, Trübung, RF-Transparenz und Fertigungskompatibilität.
Weiterlesen→Wie hohles SiO₂ einen ultraniedrigen Brechungsindex ohne fluorierte Chemie ermöglicht
Kriyas hohle Silica-Nanopartikel fangen Luft in einer starren Oxidhülle ein und senken den Brechungsindex auf 1,16.
Weiterlesen→Die Rolle der Nassbeschichtung bei der Kostensenkung in der AR-Wellenleiter-Fertigung
Wafer-basiertes Sputtern dominiert die AR-Wellenleiter-Produktion. Nassbeschichtung auf R2R-Substraten könnte die Kosten um eine Größenordnung senken.
Weiterlesen→Berechnungsmodell 887: wie wir die thermische Leistung im Automobil modellieren
Unser Berechnungsmodell 887 schätzt die Innenraumtemperatur-Senkung, Klimaleistungseinsparung und EV-Reichweitenverlängerung durch ATO-Verglasung.
Weiterlesen→Multifunktionale Einschichtbeschichtungen: weniger Prozessschritte ohne Leistungseinbußen
AR, Antistatik, Anti-Fingerprint und Hartschicht in einer Lage kombiniert: weniger BOM-Kosten und Prozesszeit.
Weiterlesen→Vom Philips NatLab zur Produktionsskala: drei Jahrzehnte Nanopartikel-Beschichtungstechnologie
Entwickelt und im Philips Physics Laboratory (NatLab) für Philips-Displays von den 1990er Jahren bis 2003 in Serie produziert, danach ab 2006 von Kriya Materials als eigenständige industrielle Plattform fortgeführt.
Weiterlesen→Fragen zu unserer Technologie?
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