塑料光學(xué)元件鍍膜逐漸滿(mǎn)足高端應用需求
過(guò)去一直用于低端、一次性、非成像消費類(lèi)應用的塑料光學(xué)元件(或稱(chēng)聚合物/有機光學(xué)元件),已經(jīng)在性能和耐用性方面獲得了大幅提升,并且正在進(jìn)入非傳統工業(yè)、汽車(chē)和醫藥等行業(yè)。這些新的應用不僅對塑料光學(xué)元件本身提出了挑戰,而且也對附著(zhù)其上的光學(xué)鍍膜提出了挑戰。業(yè)界的一位鍍膜專(zhuān)家曾指出:“如果沒(méi)有光學(xué)鍍膜,幾乎所有的現代光學(xué)應用或系統都將失敗?!?/p>
目前,業(yè)界正在開(kāi)發(fā)并商用適用于數碼相機、條形碼掃描器、光纖傳感器與通信網(wǎng)絡(luò )以及生物計量安全系統等領(lǐng)域的光學(xué)鍍膜。隨著(zhù)市場(chǎng)對低成本、高性能的塑料光學(xué)元件的青睞與日俱增,一些新的鍍膜技術(shù)已經(jīng)涌現出來(lái)以滿(mǎn)足新的應用需求。
為何選擇塑料光學(xué)元件?
與玻璃光學(xué)元件相比,塑料光學(xué)元件的重量要輕2~5倍,這使得它們更加適用于夜視頭盔、現場(chǎng)便攜式成像應用以及重復使用或一次性醫療器械(如腹腔鏡)等領(lǐng)域。此外,由于塑料光學(xué)元件可以根據安裝需要模塑成型,因此能大幅減少裝配步驟,降低制造成本。
塑料光學(xué)元件可用于大部分可見(jiàn)光應用中。對于其他近紫外和近紅外應用,丙烯酸(卓越的透明度)、聚碳酸酯(最佳的沖擊強度)和環(huán)烯烴(高耐熱性和耐用性,較低的水吸收)等常用材料的傳輸波長(cháng)范圍為380~100nm)。在塑料光學(xué)元件表面增加鍍膜,是為了提升其傳輸或反射性能,增加耐用性。
厚層鍍膜(厚度通常約1μm或更厚)主要起到保護層的作用,同時(shí)也能為隨后的薄層鍍膜改善附著(zhù)性和牢固性。薄層鍍膜包括二氧化硅(SiO2)、氧化鉭、氧化鈦、氧化鋁、氧化鈮以及鉿氧化物(SiO2、Ta2O5、TiO2、Al2O3、Nb3O5和HfO2);典型的金屬鏡面鍍膜有鋁(Al)、銀(Ag)和金(Au)。氟化物或氮化物則很少用于鍍膜,因為要獲得好的鍍膜質(zhì)量,需要較高的熱量,這與塑料元件鍍膜所需要的低熱量沉積條件不符。
然而,盡管塑料光學(xué)元件具有諸多優(yōu)點(diǎn),它們的使用也會(huì )帶來(lái)一些新的挑戰?!耙恍┻m用于玻璃光學(xué)元件的鍍膜設計,可能并不適用于塑料光學(xué)元件,因為塑料光學(xué)元件具有較高的熱膨脹系數。為了消除附著(zhù)性和開(kāi)裂問(wèn)題,Optical Dynamics公司提供了另一種替代方案:液體聚合物納米復合材料鍍膜。應用來(lái)自Optical Dynamics公司的一種稱(chēng)為NanoClear的鍍膜系統,不需要真空室就能完成鍍膜,并且具有類(lèi)似于聚合物基材的熱膨脹性能,從而能避免由于過(guò)熱引起的開(kāi)裂問(wèn)題(見(jiàn)圖1)。
圖1:經(jīng)過(guò)壓痕后,塑料光學(xué)元件上的真空鍍膜顯示出了脆性破壞(上圖a)。作為一種替代方案,無(wú)需使用真空室的液體聚合物納米復合材料鍍膜,經(jīng)過(guò)壓痕后并沒(méi)有出現破損(上圖b)。該鍍膜可用于反射膜或增透膜(下圖)。
應用
當重量、成本和易于組裝性是使用一個(gè)光學(xué)元件的主要考慮因素時(shí),塑料光學(xué)元件通常是最佳選擇。G-S Plastic Optics公司目前正在為一家財富500強公司定制一種用于掃描儀中的反射光學(xué)元件(見(jiàn)圖2)?!斑@個(gè)高精密元件實(shí)際上是一個(gè)陣列,該陣列由15個(gè)球形元件和15非球形元件組成,并沿著(zhù)產(chǎn)品的長(cháng)度分部?!盙-S Plastic Optics公司新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)總監Will Beich表示,“每個(gè)光學(xué)元件的位置精度約為± 30μm,形狀公差在3μm以?xún)?。為了減少掃描儀中的雜散光,要對光學(xué)元件鍍上增強的鋁膜?!?/p>
圖2:為一種專(zhuān)用掃描儀定制的反射光學(xué)元件,由球形元件和非球形元件構成的陣列組成(有鍍鋁膜和未鍍膜的)。Beich表示,之所以選擇鍍鋁膜,是因為它能反射可見(jiàn)光,并且比銀膜更環(huán)保耐用?!拔覀冞x擇自己對產(chǎn)品鍍膜,這樣我們就能更充分地控制生產(chǎn)中的所有環(huán)節。在這種情況下,通過(guò)定制設計托盤(pán)以與我們的封裝和鍍膜設施協(xié)同工作,使整個(gè)制造過(guò)程進(jìn)一步簡(jiǎn)化,從而提高了整體生產(chǎn)力?!盉eich補充道。
鍍膜的塑料光學(xué)元件的另一個(gè)常見(jiàn)的應用領(lǐng)域是眼鏡?!澳壳?,眼鏡片上的防反射(AR)鍍膜已經(jīng)非常普遍,超過(guò)95%的眼鏡都使用塑料鏡片,而為鏡片鍍膜確實(shí)是一個(gè)技術(shù)奇跡,它代表了20年來(lái)鍍膜技術(shù)的進(jìn)步?!監pticote公司總裁Edwin Ellefsen說(shuō),“除了光學(xué)和美觀(guān)要求外,物理耐用性為鏡片鍍膜帶來(lái)了特殊的挑戰。首先,眼鏡片通常是由眾多的基體材料制造而成,這些材料通常包括二甘醇烯丙基碳酸酯、聚碳酸酯等。這些基體材料材具有吸水性(這將導致鍍膜會(huì )受到來(lái)自基體材料方面的水蒸汽的損傷)和較高的熱膨脹系數,因此會(huì )導致鍍膜不牢固或受損?!盓llefsen補充說(shuō),“另外,人們經(jīng)常會(huì )用含有化學(xué)物品的液體清洗鏡片,用粗糙的紙巾或手帕擦拭鏡片,冬季還要忍耐室內外較大的溫差,偶爾還會(huì )不小心正面朝下從桌子上滑落到地上……因此,對鏡片的耐油性的要求可見(jiàn)一斑?!?/p>
為了滿(mǎn)足眼鏡片的應用需求,Opticote公司對鏡片的基材仔細分類(lèi),并通過(guò)適當的水性和溶劑型清洗步驟清洗。經(jīng)過(guò)徹底干燥后,進(jìn)行真空表面處理,之后是附著(zhù)層和面向基材的屏障層(見(jiàn)圖3)。接下來(lái)再鍍防反射膜,隨后是更多的屏障層,最后,用化學(xué)方法鍍上一層不易被水沾濕的/憎油的頂層膜,以保持鍍膜鏡片的清潔。
圖3:兩個(gè)鏡片的圓頂部分正準備裝入真空鍍膜室。塑料光學(xué)元件的另一個(gè)應用領(lǐng)域是飛行硬件。例如,在抬頭顯示器(HUD)應用中,元件的重量是一個(gè)重要的考慮因素。塑料光學(xué)元件是HUD應用的理想選擇。像許多其他復雜的光學(xué)系統一樣,在HUD中為了避免雜散發(fā)射引起的散射光,因此需要鍍上防反射膜。雖然也可以鍍上高反射的金屬膜和多層氧化物增強膜,但是依然需要業(yè)界繼續開(kāi)發(fā)新技術(shù),以支持塑料光學(xué)元件邁入更多的新興應用領(lǐng)域。
超越傳統的鍍膜目前,德國應用光學(xué)和精密工程弗勞恩霍夫研究所(Fraunhofer IOF)正在研究一些創(chuàng )新的等離子蝕刻過(guò)程,以期能直接在聚合物光學(xué)元件上建力防反射的納米結構(見(jiàn)圖4)。
圖4:對聚合物材料如有機玻璃(PMMA)進(jìn)行直接等離子體刻蝕,創(chuàng )建出亞微米級的表面結構(a),以此作為防反射膜(b)。
生物仿生研究發(fā)現,蛾蟲(chóng)的眼睛具有卓越的防反射弧性能,Fraunhofer IOF的研究人員一直努力在聚合物材料中制造亞微米級別的蛾眼結構,作為防反射膜。[1]在這項研究中,聚合物光學(xué)元件具有獨特的優(yōu)勢:這些表面結構可以在聚合物光學(xué)元件內部或是在有機涂層材料(如三聚氰胺)中直接制造,而這些有機涂層材料既可用于玻璃光學(xué)元件,也可用于塑料光學(xué)元件。
研究人員已經(jīng)為有機玻璃(PMMA)、聚碳酸酯開(kāi)發(fā)出了專(zhuān)門(mén)的鍍膜過(guò)程。最近,Fraunhofer IOF已經(jīng)為奧迪車(chē)制造了一種聚合物儀表盤(pán)窗口,其在外表面上通過(guò)等離子體離子輔助沉積(PIAD)方法沉積了堅硬的防反射膜(見(jiàn)圖5)。雖然奧迪儀表盤(pán)窗口是一個(gè)展示樣品,并沒(méi)有投入生產(chǎn),但是結果已經(jīng)令人非常滿(mǎn)意,它在降低車(chē)輛的重量方面具有較大的潛力。
圖5:用有機玻璃為奧迪A6制造的儀表盤(pán)窗口,左圖沒(méi)有鍍膜,右圖鍍有防反射膜。