
元宇宙VR/AR設備封裝解決方案
繼智能手環市場后,TWS引爆智能穿戴板塊,VR/AR將成為智能穿戴板塊后續最大的看點之一,它是入門元宇宙的“鑰匙”,也是讓人們在現實和虛擬世界中自由切換的道具。在制造、教育、醫療、文娛等應用場景的增加從而倒逼硬件設備逐步向輕薄化、便攜化、時尚化發展。
目前隨著Pancake光學模組的應用,快速響應液晶屏規模量產,近眼顯示方面Micro LED及衍射光波導成為主要探索方向;在感知交互方面,內外追蹤技術已全面成熟的背景下,能使用交互自然化、情景化與智能化的手勢追蹤、眼動追蹤、沉浸聲場的技術成為發展方向。
輕薄化:
Pancake方案相較于傳統菲涅爾方案光機厚度減少50%,光學解析能力提升50%,但對諸如LP線偏振片、PBS反射偏振片、QWP四分之一波片等光學膜材及封裝要求提高,同時COC、COP等高透過率材質的應用要求封裝材料對低表面能難粘材質有一定適用度。
時尚化:
符合人體工學設計的手柄、彎曲后腦護墊、符合美感及舒適度的PC、PA、碳纖維、鋁鎂合金等材料的應用同樣對裝聯材料及制程工藝提出更高的要求,如:親膚、環保、無致敏等。
交互沉浸:
語音控制、眼球追蹤、手勢識別、環境感知等傳感器大規模應用和集成,要求封裝材料除了提供傳統意義上的防濕、防潮、防腐、防霉、耐候與耐輻射等防護之外,還被賦予了導熱、導電、屏蔽與防竊聽等更多功能。
德邦在VR/AR領域提供完善的解決方案,推出粘接、密封、防護、導電、導熱等功能性材料,協助客戶實現產品輕量化,設計簡潔化。
德邦6482雙組份室溫快固系列
德邦PUR28/PUR31熱熔固化系列
1.室溫快固,低收縮;
2.適用于多數金屬和非金屬材料的粘接;
3.對基材表面處理要求低,適用于輕微油面粘接;
4.100%固含量,雙組份無需精密混合,工藝覆蓋性廣泛;
5.良好的耐候性,抗滾筒和跌落性能佳。
1.基材適應性廣,無需前處理;
2.快速定位,保壓時間短;
3.韌性好,抗沖擊,耐跌落;
4.優良的耐熱性、耐水性、耐化學品性、耐久性;
5.親膚、環保、耐油酸油脂,可用于接觸皮膚體脂部件粘接;
6.單組份,便于工業自動化、機械化操作,生產效率高。
德邦4328/4826紫外光固化系列
德邦PUR78 UV+熱熔雙固化系列
光機模組作為VR/AR重要組成部分,無論是菲涅爾透鏡Pancake短焦光路折射,還是探索中的光波導方案都離不開各式的鏡片裝聯,德邦UV固化4328,4826系列,UV+濕氣雙固化PUR78系列可以起到良好的粘接和密封效果,低體積收縮和低CTE性能可提高尺寸粘接精度。
1.適用于低表面能材質粘接;
2.固化速度快,適合自動化產線;
3.附著力和耐候性優異;
4.固化后透明,耐高低溫性能良好;
5.無VOC揮發物,對環境空氣無污染。
1.適應COC、COP等低表面能材質粘接;
2.單組份、無溶劑、100%固含量、無氣味,環境友好;
3.初粘力高,高抗蠕變性能,柔韌性好;
4.UV+濕氣雙固化,可選純濕氣固化方式,粘接強度高;
5.低施膠溫度,有效避免元器件損害;
6.固化后密封絕緣性好,有良好的耐熱性、耐溶劑性、耐高低溫性,耐水性等。
德邦4814F UV+濕氣雙固化系列
伴隨VR/AR沉浸感的提升,大量傳感器、柔性線路板被應用到手柄/HMD主機,德邦為傳感器與FPC、主板裝聯、固定、補強研發紫外光固化材料,推出4814F?UV+濕氣雙固化系列,提升客戶使用過程的可靠性及穩定性。
1.UV+濕氣雙固化,快速定位,生產高效;
2.無溶劑,無污染,不含IBOA、親膚、環境友好;
3.中、低粘度可調,適合自動化作業;
4.粘接材料廣、強度高、應用面廣泛;
5.光學性能優,膠液無色透明、固化后透光率可達90%。
德邦DG-3000導熱硅脂系列
德邦DPU/DF導熱凝膠系列
VR/AR是將運算處理、光學顯示、體感交互等系統高度集成在有限空間內的智能裝備,交互感知和處理數據過程產生的大量熱能需及時、快速的散發,從而保證佩戴的舒適度。德邦導熱墊片,導熱凝膠等導熱材料產品可滿足熱管理需求。
1.材料較軟,壓縮性能好;
2.導熱絕緣性能好,厚度范圍可調,適合填充空腔;
3.雙面粘性,安裝、測試和維修性強。
1.單、雙組份可供選擇;
2.浸潤性優異,1.5~8w/m-k導熱率;
3.自由變形,表面平整度差、圓弧、角落等場景有良好的適用性;
4.敏感、脆弱部品無應力釋放。
德邦科技高端電子裝聯材料攜同各界產業鏈端,幫助用戶體驗VR時代下的多元化應用,推動產業實現新模式、新業態、新發展。未來,我們將持續深耕VR封裝技術,展示行業發展的前瞻模式,推動VR產業大放異彩。

聚焦高端電子裝聯材料,致力于成為一站式供應商,為客戶提供全套產品解決方案和技術服務,為中國力量的全球崛起貢獻一份力量。
德邦始終將環境保護作為持續發展的關鍵任務,積極履行社會責任。
德邦科技
聚焦高端電子裝聯材料
*部分圖文來源于網絡,如發現侵權,請聯系作者刪除。
原文始發于微信公眾號(德邦):探索未來 超前領航
