20世纪40年始,这种***初制造的反光膜,反光丝,被冠以“工程级”反光薄膜,强度好的反光丝,广泛开始用于道路交通标志。此后,用于衣物等个人安全防护领域的反光膜等一系列产品,也伴随着合成树脂的问世,社会发展的需要,陆续被开发出来。此后,伴随着一系列材料科技和光学技术的研究成果,特别是微棱镜反光材料的出现,使这种***初主要用于交通标志的反光材料,开始逐步被更新、更好的反光材料所代替。
反光膜的分类方法有很多。其中比较普遍接受的分类原则,是以逆反射单元的基本结构为基础,根据反光膜正面光度性能的逆反射系数高低为主的排序方法。但考虑到反光膜的不同工艺,有些是专门为解决非正面逆反射亮度的,有些是兼顾两方面性能的,还有些是针对恶劣气候条件下的视认需求的,所以这种分类方法,也存在不足之处。因此,熟悉和掌握各种不同的反光膜的应用条件和设计功能,就显得十分必要。
需要水膜的参与,才可以完成逆反射,使光线回到光源的方向,从而完成逆反射的过程。图21是微晶陶瓷微珠,在水膜的作用下,光线发生定向弯曲,形成逆反射效果。
全天候反光道路交通标线可以是水性涂料,也可以是热熔涂料,双组分涂料和标线带等形式。根据使用地区的气候特点和道路环境条件,通过配比具有独特反光性能的雨夜反光陶瓷微珠和普通反光玻璃珠的比例,使得标线在水下和干燥路面都能够起到反光的作用。全天候反光道路交通标线水中反光的实验效果和实用效果参见图22和图23。图24是我国***标准中对于标线的逆反射系数测量中的角度和距离的规定。
反光膜是一种已制成薄膜可直接应用的逆反射材料,也是应用***为广泛的一种逆反射材料。1937年,世界上块反光膜在美国3M公司实验室诞生。这是交通标志大规模应用反光膜历史的起点。1939年,在美国明尼苏达州的公路边,在露天条件下使用了一块用Scotchlite TM反光膜制作的标志牌,从此,揭开了一系列反光产品用于交通标志的新时期,开创了一个全新的交通安全行业。这一年,美国交通标志***标准中(1939年版美国《统一交通控制设施手册》,Manual of United Traffic Devices, 1939)正式规定,要使用反光膜制造交通标志。
此后,随着化学工业、特别是合成树脂的发展,各个研发机构不断研究创新,利用玻璃珠技术,满天星反光丝,合成树脂技术,薄膜技术和涂敷技术,相继开发了一系列高质量逆反射产品。
从此,揭开了一系列反光产品用于交通标志的新时期,开创了一个全新的交通安全行业。这一年,美国交通标志***标准中(1939年版美国《统一交通控制设施手册》,Manual of United Traffic Devices, 1939)正式规定,要使用反光膜制造交通标志。无锡市文褀工贸有限公司的反光材料,夜光材料
20世纪40年始,这种***初制造的反光膜,被冠以“工程级”反光薄膜,广泛开始用于道路交通标志。此后,高品质反光丝,用于衣物等个人安全防护领域的反光膜等一系列产品,也伴随着合成树脂的问世,社会发展的需要,陆续被开发出来。此后,伴随着一系列材料科技和光学技术的研究成果,特别是微棱镜反光材料的出现,使这种***初主要用于交通标志的反光材料,开始逐步被更新、更好的反光材料所代替。
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