Caractéristiques techniques de l'AS 87 neo

L’AS 87 neo relève sans effort le défi d’une stabilité extrême tout en conservant une forme légère. Ce verre ultrafin est parfait pour les applications où la flexibilité et la sensibilité tactile sont cruciales. L’AS 87 neo offre une technologie haute performance fiable avec un design moderne et épuré.

Verre de protection ultrafin, conçu pour la durabilité et la résilience

Conçu pour les défis les plus difficiles

L’AS 87 neo répond aux exigences élevées de la technologie moderne haute performance en matière de robustesse, offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et à la flexion. Avec une durabilité exceptionnelle, ce verre protège de manière fiable même dans les conditions les plus difficiles et facilite le développement d’appareils mobiles plus fins, plus légers et plus résistants que jamais.

Qualité de surface impressionnante

La surface polie au feu de l’AS 87 neo garantit une qualité visuelle et tactile optimale. Avec une excellente transmission lumineuse et une résistance aux rayures, ce verre ultrafin est idéal pour la protection de l’écran haute résolution et les surfaces tactiles sensibles.

Flexibilité dans de nombreuses dimensions

Avec des épaisseurs de verre allant de 75 μm à 330 μm, l’AS 87 neo établit une nouvelle norme pour le verre ultrafin à haute résistance. Cette gamme offre aux entreprises une flexibilité exceptionnelle dans la production d’électronique moderne, couvrant un large éventail d’applications. Le verre spécial permet de plier des appareils bien protégés sans compromettre la sensibilité tactile ou la fonctionnalité.

Forme et fonction impeccables

Grâce à son processus de fabrication unique, l’AS 87 neo se distingue par ses propriétés géométriques supérieures. Le résultat est un verre de forme uniforme de la plus haute qualité, présentant des tolérances d’épaisseur étroites, une précision dimensionnelle extrême et de faibles niveaux de défauts, ce qui en fait le verre idéal pour les applications avec des spécifications précises.
Propriétés mécaniques      
Density p
(annealed at 40 °C/h)

  2.46 g/cm3
Chemical strengthening thickness in mm
temperature J in °C
time t in min
compressive stress
(CS) in MPa
depth of layer
(DoL) in μm

0.075
380
40
> 900

> 10

0.33
390
50
> 1000

> 12             

Young‘s modulus E     71.9 kN/mm2
Poisson‘s ratio μ     0.216
Torsion modulus G     29.6 kN/mm2
Knoop hardness HK 0.1/20     490
Vickers hardness HV 0.2/25     560
Propriétés thermiques  
Coefficient of thermal expansion
(CTE) α (20-300 °C)
  9.2 · 10-6 K-1
Mean specific heat capacity
p(20 –100 °C)
  0.87 J/(g · K)
Transformation temperature Tg   598 °C
Viscosities Viscosity 
in η in dPas
Temperature
in °C
Strain point 14.5 577
Annealing point 13.0 616
Softening point 7.6   855

Propriétés optiques  
Refractive indices ng 1.5151
Pretreatment of samples nF' 1.5109
Condition as supplied nF 1.5104
[„as drawn“] ne 1.5065
  nd 1.5044
  nD 1.5043 ± 0.0015
  nC' 1.5022
  nC 1.5017
Abbe value ve 57.7
Photoelastic constant C 
[nm/(cm*MPa)]
  29.0
 

 

Transmittance values    
Thickness 0.33 mm wavelength
at 254 nm
at 380 nm
at 632.8 nm
at 1064 nm
τ (λ) in %
31.1
91.6
92.2
92.4
Edge wavelength
λC ( τ = 0.46)
thickness in mm
0.075
0.33
wavelength in nm
230
266
Luminous transmittance
τvD65 in %
 0.33 92 
Propriétés chimiques
Hydrolytic resistance acc. to DIN ISO 719
Class HGB 2
Equivalent of alkali per gram of glass grains [µg/g] 56
Acid resistance acc. to DIN 12 116
Class S 4
Half surface weight loss after 6 hours [mg/dm²] 61
Alkali resistance acc. to ISO 695
Class  A 1
Surface weight loss after 3 hours [mg/dm²]  66
Propriétés électriques  
Dielectric constant ɛr
(at ν = 25°C)
at 1 MHz
at 1 GHz
at 5 GHz
8.4
7.6
7.5
Dissipation factor tan δ
(at ν = 25°C)
at 1 MHz
at 1 GHz
at 5 GHz
252 · 10-4
176 · 10-4
217 · 10-4
Conductivity
(at ν = 25°C)
in S/cm
direct current
160 · 10-12

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