פלטפורמת כימיה שנבנתה לאופטיקה מדויקת

ארבע משפחות כימיה ללא PFAS המשתרעות על טווח מקדם השבירה הרחב ביותר הזמין מספק יחיד בעולם. מ-RI 1.16 עד 2.00.

1.16–2.00טווח מקדם שבירה
30%מתקציב החברה למו״פ
500k kgAS hardcoat שסופק ב-4 שנים

פלטפורמת ציפוי אחת. פונקציות משטח מרובות. פיתוח מהיר יותר.

רוב פרויקטי הציפוי דורשים 3-5 ספקים כדי לכסות את מלוא טווח פונקציות המשטח. Kriya מספקת אנטי-רפלקציה, קשיות, אנטי-סטטי, אנטי-לכלוך, חסימת NIR והגנת UV מפלטפורמה אחת ללא PFAS — הסמכה אחת, שרשרת אספקה אחת.

מלוא ספקטרום מקדם השבירה

1.161.401.551.701.852.00
Solvent sol-gel (1.16–2.00)
100% solids UV-curable (1.34–1.65)
Solvent UV-curable hybrids (1.30–1.95)
Thermal-curable latex (1.36–1.50)

מדע חלקיקי ננו

כל ציפוי בפלטפורמת Kriya שואב את מקדם השבירה שלו מחלקיקי ננו מהונדסים המפוזרים במטריצה פולימרית. כימיית החלקיקים, הגודל, המורפולוגיה ושבר הנפח קובעים את התכונות האופטיות, המכניות והפונקציונליות של הסרט הסופי.

Hollow SiO₂

SiO₂ (hollow)
RI
1.16–1.48
גודל
30–80 nm range
סינתזה
יתרון מפתח
Used to make coatings in range of RI 1.16–1.48

Titania

TiO₂
RI
1.60–2.00
גודל
Typically below 50 nm
סינתזה
יתרון מפתח
Widest HRI range for visible-transparent coatings; NIL-compatible

Antimony tin oxide

Sb:SnO₂ (ATO)
RI
N/A (functional particle)
גודל
8–20 nm
סינתזה
יתרון מפתח
NIR absorption; anti-static; 5G/RF-transparent

Tin oxide

SnO₂
RI
1.50–1.67 in coatings
גודל
Typically below 50 nm
סינתזה
Sol-gel / hydrothermal
יתרון מפתח
Electrical conductivity combined with optical transparency; medium RI tuneable

Magnetite

Fe₃O₄
RI
N/A (non-optical)
גודל
>100 nm
סינתזה
יתרון מפתח
Non-optical, ferromagnetic, >100 nm

הנדסת תכונות אופטיות

הנדסת RI באמצעות טעינת חלקיקים

על ידי בחירת כימיית חלקיקים (TiO₂ ב-n=2.4 מול SiO₂ ב-n=1.46) ובקרת השבר הנפחי מ-5% עד 55%, כל טווח ה-RI 1.16-2.00 נגיש.

פיזור אופטי

מקדם השבירה אינו קבוע לאורך הספקטרום הנראה. כל החומרים הדיאלקטריים מציגים פיזור נורמלי (RI יורד עם עלייה באורך הגל). זה ממודל על ידי משוואת Cauchy:

n(λ) = A + B/λ² + C/λ⁴

λ in μm. Example: BK7 glass A=1.5046, B=0.00420

פיזור חשוב לתכנון ציפוי אנטי-רפלקציה: סטאק רבע-גל שהותאם ל-550 nm יראה החזרה שונה ב-400 nm וב-700 nm.

רב-פונקציונליות בשכבה יחידה

על ידי שילוב סוגי חלקיקים במערכת מקשר יחידה, שכבת ציפוי אחת יכולה לספק פונקציות מרובות בו-זמנית: אופטי (בקרת RI), מכני (קשיות), נגד לכלוך (אנרגיית פני שטח), ופיזור אלקטרוסטטי (חלקיקי אוקסיד מוליכים).

תכונות מכניות

קשיות עיפרון לפי כימיה

כימיהקשיות עיפרוןמחזורי קיפולהידבקות
Siloxane hybrid HC2H–7H*200,000100%
Sol-gel (thermal cure)5H–9HLimited100%
UV-curable 100% solids2H–7H100,000+100%
Thermal latexHB–2H500,000+100%

* Substrate and coating thickness dependent

מנגנון עמידות לקיפול

ציפויים לצגים מתקפלים דורשים פרדוקס: הציפוי צריך להיות קשה מספיק כדי לעמוד בפני שריטות (קשיות עיפרון 3H+) אך גמיש מספיק כדי לשרוד 200,000 מחזורי קיפול ברדיוס 1 mm.

  • שלד אנאורגני (רשת Si-O-Si) מספק קשיות ועמידות בפני שריטות
  • גשרים אורגניים (מקטעי אלקילן גמישים) מספקים תנועתיות שרשרת בכיפוף
  • חיזוק חלקיקי ננו (חלקיקים בסקאלת ננו מפזרים את המאמץ באחידות)

הנדסת הידבקות

הידבקות למצעים פולימריים (PET, PC, PMMA, TAC, CPI) מושגת באמצעות קשירה כימית בממשק. כל ציפויי Kriya עוברים בהצלחה 100% מבחן הידבקות crosshatch לפי ISO 2409 על מצעי היעד.

תכונות פיזיקליות

הידרופוביות ללא PFAS

ציפויים מסורתיים נגד טביעות אצבע מסתמכים על תרכובות פרפלואורינטיות (PFAS) לאנרגיית פני שטח נמוכה. Kriya משיגה זוויות מגע מים >100 מעלות באמצעות מנגנון חלופי.

פיזור אלקטרוסטטי

חלקיקי ננו של אוקסיד מוליך יוצרים רשתות פרקולציה בתוך מטריצת הציפוי, מאפשרים התנגדות פני שטח מבוקרת.

חסימת NIR (בקרת חום סולארי)

חלקיקי ננו של ATO סופגים קרינה אינפרא-אדומה קרובה (780-2500 nm) באמצעות מעברים אלקטרוניים d-d. הפחתת טמפרטורה פנימית: 9 מעלות צלזיוס. חיסכון בהספק מזגן: 35%.

הגנת UV

חלקיקי ננו TiO₂ מספקים ספיגת UV דרך פער הפסי המוליך-למחצה שלהם. הציפויים חוסמים >99% מ-UV-B ו->95% מ-UV-A.

תהליך ייצור

מפרקורסורים מולקולריים ועד אצוות ציפוי מוסמכות: תהליך מבוקר בכל שלב.

תרשים תהליך מפושט

תמיסתמבשריצירתחלקיקי ננוייצובהתרחיףפורמולציהו-QCיישוםהציפוי

ארבע משפחות כימיה

Solvent sol-gel

1.16–2.00

Widest RI span. Optional low-outgassing grades for vacuum-adjacent processes.

סוג ריפוי
Thermal (200–700 °C)
עיבוד
Spin, dip, roll, spray
יישומי מפתח
Display AR stacks, automotive optics, metalenses, photonics

100% solids UV-curable

1.34–1.65

Zero solvent eliminates evaporation artifacts. Critical for NIL fidelity.

סוג ריפוי
UV cure (solvent-free)
עיבוד
R2R, NIL, screen printing
יישומי מפתח
Waveguide gratings, metalens structures, optical films

Solvent UV-curable hybrids

1.30–1.95

The workhorse for multi-layer optical stacks. LRI down to 1.30 enables broadband AR below 0.15% reflection.

סוג ריפוי
UV cure (solvent-based)
עיבוד
Gravure, slot die, dip, float, spin
יישומי מפתח
Multi-layer AR, polarizer ULR, display hardcoats

Thermal-curable latex

1.36–1.50

Water-borne. Simplifies environmental compliance. Coats heat-sensitive substrates.

סוג ריפוי
Thermal (low temperature)
עיבוד
Nearly any known application method
יישומי מפתח
Flexible substrates, general-purpose functional coatings

ללא PFAS על פני מלוא הטווח

מאז ש-ECHA הציעה מגבלת PFAS אוניברסלית, תעשיית הציפויים ניצבת בפני אתגר מבני: ציפויים בעלי מקדם שבירה נמוך היו תלויים היסטורית בפולימרים פלואורינטיים.

עשרים שנות חדשנות בחומרים

2004

Nanoparticle technology spun out from Philips Research

2006

Kriya Materials founded on Chemelot, Geleen — from nanoparticles to plug-and-play coatings

2008

First OEM customer — a major Korean display manufacturer

2009

500,000 kg antistatic hardcoat program (4 years) for a major Korean display OEM

2010

Single global supplier of antistatic colour-filter coating for PDP

2013

Launch HRI/LRI nanoparticles enhancing OLED

2017

Shift Invest and Chemelot Ventures invest

2018

Henkel strategic investment

2019

Mass-scaled multi-functional AR coatings

2022

Holland Capital joins as lead investor. Move to expanded facility in Nuth

2025

Launch 100% PFAS-free LRI down to RI 1.16; 100% solids LRI (RI 1.37–1.41)

2026

XR, metalenses, and photonics systems; 100% solids roadmap to <1.37 and >1.60 RI

התפתחות טכנולוגית: מפונקציה אחת למערכות משולבות

שני עשורים של פיתוח חומרים עקבו אחר קו התפתחות ברור — כל שלב מבסס את הקודם כדי לספק פונקציונליות אופטית מורכבת יותר בפחות שלבי תהליך.

Phase 12006–2014

ציפויים חד-פונקציונליים

ציפויים בודדים המבצעים פונקציה אופטית או מכנית אחת.

Phase 22014–2020

ציפויים רב-פונקציונליים

פונקציות מרובות משולבות בשכבות בודדות.

Phase 32020–present

מערכות חומרים משולבות

ארכיטקטורות אופטיות שלמות מפלטפורמה יחידה.

ביצועים מאומתים על מצעי זכוכית

מעבר לסרטי פולימר, ציפויי Kriya מציגים ביצועים על מצעי זכוכית בטמפרטורות ייבוש תובעניות — מאפשרים יישומים בזיגוג אדריכלי, אופטיקה לרכב וזכוכית צגים.

HRI תרמי על זכוכית צג

מקדם שבירה1.85
קשיות עיפרון8H
Haze (מותאם, ריפוי ב-200 מעלות צלזיוס)0.49%
הידבקות (ASTM D3359)100%
טווח טמפרטורת ריפוי130–200 °C

LRI על זכוכית להולכת אור

מעבר (ללא ציפוי)89.9%
מעבר (עם ציפוי)93.8%
רווח מוחלט+3.9%
עמידות בטמפרינג630 °C (250 s + rapid cool)
רווח הולכת אור2.5–4.5x luminance improvement

עצב את מארז הציפויים שלך

השתמש ב-Coating Stack Designer לסימולציית ביצועי AR רב-שכבתיים באמצעות פיזיקה אמיתית של Transfer Matrix Method, או חקור אינטראקטיבית את מלוא פלטפורמת ה-RI.

פתח את Stack Designer