在3C 盖板玻璃自动化生产流程中,AOI 自动光学检测是把控产品外观品质的核心工序。高精度视觉检测系统对成像环境要求严苛,微弱的杂散光、局部反光都极易造成图像过曝,引发缺陷误判、漏检,直接制约产线良率与检测稳定性。近期,某盖板玻璃制造企业在 AOI 检测设备运行中遇到典型光学干扰问题,通过采用苏州清碳纳米材料有限公司 Tsingcarbo®吸光薄膜完成改造,顺利解决辊轮反光痛点,实现检测精度显著提升,同时兼顾了后期运维的便捷性与经济性。 Ap)[;_9BD
项目痛点:传送滚轮反光干扰 AOI 成像,传统方案短板突出 vWpoaz/w
客户产线搭载全自动盖板玻璃 AOI 检测设备,依靠金属滚轮输送玻璃工件。设备开启视觉检测光源后,金属辊轮表面产生强烈反射光,形成持续性杂散光干扰。反光光斑叠加在相机采集画面上,掩盖玻璃表面细微划痕、点状杂质等微小缺陷,一方面造成大量无效误报警,增加人工复核工作量;另一方面容易出现缺陷漏检,存在不良品流出风险,严重影响生产效率与产品品质管控。 v62O+{
客户最初考虑两种传统消光方案:真空镀膜与喷涂消光漆。经过现场评估,两套方案均存在明显短板。真空镀膜需要将辊轮整体拆卸送厂加工,停机周期长,产线损失大;镀膜层硬度有限,辊轮持续承重滚动,表层极易磨损脱落,后期维护成本高昂。喷涂消光漆施工工序繁琐,需要遮蔽、喷涂、长时间固化;涂层成型后刚性较强,辊轮曲面位置漆膜厚薄不均,运转摩擦后起皮掉屑,脱落碎屑会污染盖板玻璃,带来新的品质隐患。更关键的是,两种工艺均为一次性加工,后期磨损后无法快速修复,只能重新加工,运维成本居高不下,完全无法适配持续承重、曲面动态摩擦的辊轮工况。 NuQ
l
解决方案:辊轮表面包覆 Tsingcarbo®吸光薄膜,便捷高效解决反光问题 M`u&-6
经过试样对比,客户选用苏州清碳纳米 Tsingcarbo®高性能吸光薄膜,直接贴覆于 AOI 设备传送滚轮表面。该薄膜依托纳米陷光结构,可高效吸收入射光线,从源头抑制辊轮镜面反射,消除杂散光干扰,为 AOI 检测提供清晰稳定的成像环境。 #ssSs]zl
现场实施流程便捷,无需大规模拆解设备,工作人员可根据辊轮尺寸按需裁切薄膜,直接包覆贴合曲面即可投入使用,大幅缩短改造工期,减少产线停机损失。薄膜贴覆完成后,AOI 成像画面眩光、光斑明显消失,图像信噪比显著提高,相机能够稳定识别玻璃表面微米级外观缺陷,误检率大幅下降,检测系统运行稳定性得到充分验证,完美解决了长期困扰客户的反光干扰难题。 >xB[k-C4
材料核心优势:适配动态承重工况,兼顾耗材属性与运维便捷性 .`@)c/<0
1. 耐压耐磨,适配持续滚动承重场景 >A_:qyGk
区别于常规光学消光材料,Tsingcarbo®吸光薄膜具备优异的耐磨耐压性能,可长期承受盖板玻璃的持续压力与往复摩擦,表层不易磨损、不易脱落,长期运转依旧保持稳定的消光效果,使用寿命远优于漆面与普通植绒材料,适配辊轮动态承重的严苛工况。 f:hsE
2. 柔性出众,完美贴合曲面构件 Al-;-t#Dc
薄膜基材柔韧性优秀,可紧密贴合辊轮弧形外表面,贴合后无翘边、无空鼓,彻底解决了镀膜、喷漆难以均匀覆盖曲面的行业难题,适配各类直径辊轮的改造需求,无需额外调整设备结构。 nEgDwJ<wl
3. 耗材属性突出,后期运维便捷经济 OJ!=xTU%h
Tsingcarbo®吸光薄膜可作为耗材长期使用,经过长时间承重摩擦后,若出现局部磨损、消光效果下降的情况,可直接将旧薄膜揭下,使用酒精等有机溶剂擦拭辊轮表面残留的胶层,清洁干净后即可重新贴覆新的吸光薄膜。整个更换过程无需专业设备、无需外协加工,现场即可快速完成,大幅降低了后期运维成本与停机时间,相较于传统工艺的一次性加工模式,性价比优势显著。同时,薄膜结构致密,无掉粉掉屑风险,满足盖板玻璃车间洁净生产要求,不会对产品造成二次污染。 DITo.PU
应用总结 kACgP!~/1
本次案例充分印证,Tsingcarbo®吸光薄膜为机器视觉行业动态曲面构件的杂散光抑制提供了轻量化、高性价比的全新解决方案。针对 AOI 传送辊、导辊、曲面工装等传统工艺难以处理的消光场景,该薄膜兼顾了高效光学消光性能、优异机械耐磨特性与曲面适配能力,同时凭借便捷的耗材式运维模式,有效弥补了真空镀膜、消光喷漆的应用短板。 vA"MTncv
未来在盖板玻璃、光学镜片、显示面板 AOI 检测、精密光学设备杂散光控制领域,柔性吸光薄膜将成为设备升级改造的优选方案。苏州清碳纳米持续深耕纳米吸光材料研发,面向机器视觉、光学仪器、精密检测行业提供定制化吸光薄膜材料,助力企业解决各类杂散光干扰难题,提升生产效率与产品品质。