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基础技术 · 调光膜的根基

PDLC与PNLC对比
调光膜基础技术——它如何工作,两者究竟有多大差异

PDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal,聚合物分散液晶)与PNLC(Polymer Network Liquid Crystal,聚合物网络液晶)是全球所有调光膜和调光玻璃品牌背后的基础技术 · 1987年发明于美国 · 至今仍由全球各研究团队持续改进。

速览 · 4个要点
  • 1987年发明
    肯特州立大学 · 美国
  • 工作电压交流48-65V
    仅在透明时耗电3-5瓦/平方米
  • 7层结构
    PET · ITO · LC · ITO · PET · OCA · 离型膜
  • 8-12年使用寿命
    市场标准PDLC室内
工作原理

调光膜如何工作

调光膜的核心是位于两片透明电极之间的液晶层 · 断电时液晶随机排列并散射光线 → 膜呈雾化 · 施加交流电后液晶沿电场方向排列,光线可直接透过 → 膜变透明

PDLC/PNLC调光膜工作动画——OFF状态,液晶分子随机散射,膜雾化 · ON状态,施加交流电,分子沿电场排列,膜透明

展示液晶分子排列的动画——OFF(雾化)对比 ON(透明)

状态1 · OFF

断电 → 膜雾化

断电时 · 膜内的液晶随机指向各个方向 · 其折射率与周围聚合物不匹配 · 光线穿过时四处散射 · 肉眼看去就像一片乳白色雾化的膜

隐私模式 · 不可透视
不耗电
这是默认状态
状态2 · ON

施加交流48-65V → 膜透明

通过控制器施加交流电时 · 液晶沿电场方向平行排列 · 其折射率此时与周围聚合物匹配 · 光线直接透过不再散射 · 肉眼看去就像透明玻璃 · 1秒内完成状态切换

透明模式 · 可透视
耗电3-5瓦/平方米(低于一只LED灯泡)
可用开关/APP/智能家居控制

值得一提:PDLC调光膜每平方米每天仅耗电0.024-0.04千瓦时(透明8小时)——每天不到1泰铢

技术 #1

什么是 PDLC

Polymer Dispersed Liquid Crystal(聚合物分散液晶)——液晶分散于构成连续相的聚合物之中 · 1987年由肯特州立大学团队发明 · 是全球调光膜中应用最广泛的基础技术

化学原理

PDLC由微米级的微小液晶微滴(microdroplets)分散于固化的聚合物基体中构成 · 聚合物按重量占40-60%,因此聚合物为连续相,液晶为分散相

整个体系被夹在两片透明ITO电极(氧化铟锡)之间 · ITO将电场传递至整个PDLC层

制造采用相分离工艺——液晶与单体最初为单一溶液,随后经UV固化或加热使单体聚合 · 液晶在此过程中分离出来形成微小液滴

历史 · 谁发明的

  • 1984年——J.L. Fergason为采用微乳液的NCAP方法(Nematic Curvilinear Aligned Phase)申请专利 · 授权给Raychem Corp / Taliq · 1987年实现商业化
  • 1987年——肯特州立大学团队(Doane等)申请美国专利4,688,900——即至今仍广泛应用的相分离PDLC工艺
  • 1990-1995年——肯特州立大学将生产授权给3M、Polytronix、旭硝子、味之素 · 商用PDLC的第一个时代
  • 2002-2005年——Raychem与肯特州立大学的专利到期 · 使市场向全球制造商开放

PDLC标准参数

工作电压
交流48-65V
通电耗电
3-5瓦/平方米
透光率(通电时 · 厂商宣称值)
75-85%
雾度(通电时 · 厂商宣称值)
3-8%
切换时间
约50-500毫秒
切换次数
100-300万次
紫外线阻隔
99%以上
工作温度
-10 至 60°C
使用寿命(室内)
8-12年

*为市场标准通用值 · InHouse每个PDLC膜系列均采用顶级材料 · 真实参数见调光膜3大系列页面

PDLC优势

  • 技术完全成熟 · 35年以上验证 · 稳定可靠
  • 在调光膜品类中成本最低
  • 全球均有制造商 · 供应稳定
  • 可加装于现有玻璃
  • 100-300万次切换 · 耐用

PDLC局限

  • 通电时仍残留轻微雾度(3-8%)
  • 超过45°的视角看去呈雾化
  • 需持续供电才能保持透明
  • 膜边缘有受潮渗入风险(需边缘密封)
  • 无紫外线阻隔层时,泰国强紫外线会使其快速泛黄
技术 #2

什么是 PNLC

Polymer Network Liquid Crystal(聚合物网络液晶)——比PDLC更新的技术 · 以液晶为主相,仅含1-10%聚合物网络 · 更通透、可视角度更宽 · 1991年起在飞利浦研究院开发

化学原理 · 与PDLC的区别

PNLC以液晶(LC)为连续相,其中嵌入按重量仅占1-10%的三维聚合物网络 · 与以聚合物为主相的PDLC相反

由于聚合物少得多,结果是本身光散射更少 · 液晶排列更均匀 · 切换比PDLC更快(10-50毫秒对比50-500毫秒)

此外,还可实现反式PNLC(Reverse Mode)——断电透明、通电雾化 · 当希望默认状态为透明时(例如希望默认透明、仅在需要隐私时切换为雾化的幕墙)非常节能

历史 · 在何处开发

  • 1991年——R.A.M. Hikmet飞利浦研究院团队(荷兰)发表了通过取向液晶丙烯酸酯光聚合制备各向异性凝胶的研究
  • D.J. Broer + R.A.M. Hikmet + G. Challa团队(飞利浦)率先实现液晶丙烯酸酯的原位光聚合 · 奠定了现代PNLC的基础
  • 2010年起——中国制造商开始生产商用PNLC · 聚焦高端、高通透细分市场
  • 如今——用于对光学通透度要求最高的高端项目 · 实验室 · 医院 · 展厅 · 玻璃屋

PNLC标准参数

工作电压
交流24-48V
通电耗电
2-4瓦/平方米
透光率(通电时 · 厂商宣称值)
88-92%
雾度(通电时 · 厂商宣称值)
< 3%
切换时间
约10-50毫秒
可视角度
比PDLC更宽
反式模式
支持
价格(对比PDLC)
高30-50%
使用寿命(室内)
10-15年

*为市场标准通用值 · InHouse部分调光膜型号以PNLC为基础 · 真实参数见调光膜3大系列页面

PNLC优势

  • 明显比PDLC更通透 · 雾度 < 3%
  • 可视角度宽 · 斜看不发雾
  • 切换速度更快 · 10-50毫秒
  • 工作电压更低 · 更节能
  • 支持反式模式 · 可实现默认透明

PNLC局限

  • 价格比PDLC高30-50%
  • 制造商较少 · 供应选择更少
  • 技术较新 · 长期老化数据尚未定型
  • 与PDLC一样需持续供电(反式模式除外)
并列对比

PDLC与PNLC · 对比

如何选择 · 各项差异一览

属性 PDLC PNLC
液晶结构 聚合物中的液滴 液晶连续相 · 聚合物网络
聚合物比例 40-60% 1-10%
工作电压 交流48-65V 交流24-48V
通电耗电 3-5瓦/平方米 2-4瓦/平方米
通电透光率(厂商宣称值) 75-85% 88-92%
通电雾度(厂商宣称值) 3-8% < 3%
切换时间 50-500毫秒 10-50毫秒
可视角度 窄 · 斜看发雾 宽 · 均匀
使用寿命(室内) 8-12年 10-15年
反式模式 极罕见 支持
价格 标准 高30-50%
典型用途 调光膜市场的主流 高端项目 · 最高通透度需求

如何选择:预算紧张 · 大众化项目 → PDLC · 高端项目 · 追求极致通透 → PNLC · InHouse在两种技术之上研发 · 按系列选用合适的基础技术,再叠加自有研发技术层

构造 · 结构

调光膜共有7层

总厚度0.3-0.8毫米 · 每一层各司其职

1
顶部防刮PET
2
顶部ITO电极
3
PDLC / PNLC · 液晶
4
底部ITO电极
5
底部PET基材
6
OCA光学透明胶
7
离型膜
1

顶部防刮PET

聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 · 提供防刮保护 · 并具备入门级紫外线防护

2

透明ITO电极(顶部)

约100纳米厚的氧化铟锡层 · 导电的同时保持90%以上透明 · 将电场传递至液晶层

3

PDLC / PNLC · 液晶

调光膜的活性层 · 液晶+聚合物,厚10-25微米 · 透明与雾化的切换即发生于此

4

透明ITO电极(底部)

第二层ITO · 与顶部ITO配成电极对 · 在整片膜上形成均匀电场

5

底部PET基材

下层PET · 保护基材一侧 · 增强机械稳定性

6

光学透明胶(OCA)

高品质透明胶 · 折射率与玻璃匹配 · 因此贴到玻璃上后看起来浑然一体

7

离型膜

可揭除的塑料膜 · 安装前保护胶层 · 安装时由施工人员揭除 · 膜边缘的(铜质母线)连接交流控制器

应用领域

PDLC/PNLC的应用场景

这项基础技术已应用于全球众多行业

建筑
最常见
办公室 · 会议室 · 公寓 · 酒店 · 医院 · 住宅
汽车
OEM
全景天窗 · 后排隐私玻璃 · 礼宾车隔断 · 电动车座舱
医疗
医用级
手术室隐私 · ICU/NICU · MRI室 · 实验室洁净间 · 诊室
零售与奢侈品
展示
旗舰店 · 展柜 · 智能魔镜 · 展厅揭幕
航空
航空航天
波音/空客舱窗 · 公务机隔断 · VIP舱分隔
船舶
海事
超级游艇舱室 · 邮轮套房 · 驾驶舱挡风玻璃隐私
显示与媒体
新兴
背投屏幕 · AR叠加 · 智能广告牌 · 博物馆展柜
国防与政府
保密
SCIF保密室 · 指挥中心 · VIP会议 · 使馆隔断
银行与金融
机密
私人银行室 · 交易大厅 · 董事会议室 · 金库观察
InHouse调光膜 · 建立在PDLC/PNLC技术之上

InHouse覆盖7大应用类别 · 37个应用场景

住宅 · 办公 · 酒店 · 医疗 · 机构/政府 · 商场与奢侈品 · 餐饮与工业——每个应用场景都有调光膜和调光玻璃解决方案,背后是10,000+个项目的真实案例

高端汽车 · 行业参考

PDLC——世界级技术 应用于顶级高端汽车

聚合物分散液晶(PDLC)正是超豪华汽车所采用的同一基础技术 · InHouse在同一PDLC基础之上,叠加针对泰国热带气候Mega Projects研发的Aquaris™ + Lucida™

品牌 车型 PDLC应用 年份 来源
Porsche Taycan 可变光控全景天窗 · 9个PDLC可切换分区 · 4种模式(透明 / Semi 40% / Bold 60% / 雾化) 2020+ Porsche Newsroom →
Mercedes-Benz GLC EV SKY CONTROL全景天窗 · 9个可切换分区(PDLC) 2026 netcarshow →
Mercedes-Benz Vision V(概念车) 双技术智能玻璃——Gauzy提供的SPD + PDLC · 2025上海车展 2025 Gauzy press →
Ferrari Purosangue PDLC天窗 · 由Gauzy供货 2023+ Gauzy automotive →
McLaren 720S Spider PDLC天窗 · 由Gauzy供货 2018+ Gauzy automotive →
Maserati MCPura Cielo 可伸缩PDLC车顶 · 1秒切换 · 该细分市场同级首创 2026 netcarshow →
Rolls-Royce Dawn Drophead Coupe 可切换PDLC膜 · 于伦敦Harrods发布 2016 Intelligent Glass →
InHouse建筑应用 — 超越航空航天/汽车

航空航天/汽车所用PDLC额定5-10年 · InHouse建筑级——Indoor 12年以上 · Outdoor/Performance 比市场普通PDLC高出+80%

保时捷Taycan、法拉利或迈凯伦所用的PDLC是为恒温座舱设计的 · 生命周期5-10年 · 它从不需要面对我们这一地区每天所见的强烈日晒、酷热与持续高湿。 · InHouse在同一PDLC基础上研发叠加Aquaris™(耐候/防水)+ Lucida™(Pure Clarity)的泰国研发技术,专为泰国及东南亚炎热潮湿的热带气候打造——生命周期12年以上(Indoor),Outdoor/Performance比市场普通PDLC高出+80%

已安装于曼谷保时捷设计大厦 · One Bangkok · 联合国泰国办事处 · 泰国国会大厦 · Louis Vuitton · Four Seasons酒店,以及全国另外10,000+个Mega Projects + 东盟8国

文中所引用的所有品牌与车型名称均为其各自所有者的商标。PDLC(聚合物分散液晶)是由多家制造商(如 Gauzy、AGC、Saint-Gobain)提供的行业标准调光玻璃技术,广泛应用于汽车、航空航天及建筑领域。InHouse Technology 独立运营,与上述品牌无任何关联;相关引用仅用于说明其底层基础技术。

三层电压防护 · InHouse独有

三层浪涌防护 ——电压尖峰永远到不了膜

泰国电网不稳定 · 雷击 · 电压骤降 · 电网波动——尖峰随时可能发生 · InHouse以工程手段实现系统级三层防护 · 相比之下,竞品仅依赖单层(膜自身耐受)

第1层 · 膜

膜可承受4倍电压

InHouse调光膜可承受正常工作电压的4倍 · 超过通常耐受3倍(标准级)的普通PDLC膜

第2层 · 变压器(系统级)

变压器吸收22倍尖峰

InHouse变压器可瞬时吸收高达22倍的浪涌瞬变——例如一台100W变压器可在毫秒瞬间承受2,200W的浪涌尖峰 · 尖峰先在变压器处被吸收 · 因此永远到不了膜

第3层 · 零费用质保

电压损坏终身更换

若膜或变压器因电压损坏(经InHouse工程师核实)· 立即更换 · 100%免费:膜、变压器、人工与差旅=0泰铢 · 终身保证

实际效果

泰国电网尖峰 → 膜永远感受不到尖峰 → 寿命更长 + 客户零成本

当泰国电网出现浪涌(雷击 · 电压骤降 · 电网波动 · 电压跌落与断电)时 · 尖峰先在变压器处被吸收 · 因此永远到不了膜 · 在泰国不稳定的电力环境下延长调光膜寿命 · 而一旦确实发生损坏——客户100%无需付费:新膜 · 新变压器 · 安装人工 · 差旅=0泰铢 · 终身保证

品牌 第1层 · 膜 第2层 · 变压器浪涌 第3层 · 质保
市场普通PDLC调光膜 3倍耐受 ✗ 未说明 / 单层 ✗ 不涵盖电压损坏
InHouse 4倍耐受 22倍浪涌吸收 零费用 · 终身

* 电压损坏更换:经InHouse工程师核实 · 涵盖电网电压尖峰/浪涌瞬变造成的损坏 · 不含物理损坏/使用不当/超出范围的建筑电气问题 · 覆盖由InHouse安装的调光膜系统的全生命周期 · 变压器浪涌耐受"22倍"=瞬变尖峰吸收(持续毫秒 · 非连续负载)

InHouse研发 · 建立在此基础之上

InHouse不只是使用普通PDLC/PNLC

我们以顶级PDLC/PNLC为基础 · 再叠加InHouse自主研发研发技术 · 使其能经受泰国气候,或比市场标准更通透

InHouse为何不只是普通PDLC:我们自2017年起(通过OOASYS)持续研发这项技术 · 在100+个泰国工地实地测试 · 如今10,000+个项目 · 覆盖东盟8国的完整安装服务

FAQ

关于PDLC / PNLC的常见问题

PDLC是什么?它是如何工作的?
PDLC(聚合物分散液晶)是一种基础调光膜技术——微小的液晶微滴分散于连续的聚合物基体之中 · 断电时液晶随机排列并散射光线 → 膜雾化 · 施加交流48-65V后,液晶沿电场方向排列,光线可直接透过 → 膜变透明 · 切换用时不到1秒
PNLC是什么?它与PDLC有何不同?
PNLC(聚合物网络液晶)以液晶为主相,其中仅分散1-10%的聚合物网络(与PDLC相反,PDLC聚合物占40-60%)· 因此它更通透 · 可视角度更宽 · 雾度更低 · 工作电压更低(24-48V)· 价格比PDLC高约30-50% · 适合追求极致通透的高端项目
调光膜是什么时候发明的?
PDLC由两支美国团队于1980年代发明 · J.L. Fergason于1984年为NCAP方法申请专利(1987年由Raychem/Taliq实现商业化)· 肯特州立大学团队(Doane等)于1987年为相分离法申请专利(美国专利4,688,900)· PNLC由飞利浦研究院(荷兰)的R.A.M. Hikmet团队自1991年起开发 · 这些基础专利如今已到期 · 使市场向全球制造商开放
调光膜有几层?
标准调光膜共有7层(自上而下)· (1)防刮PET · (2)顶部透明ITO电极 · (3)PDLC/PNLC活性液晶层(10-25微米)· (4)底部透明ITO电极 · (5)底部PET基材 · (6)光学透明胶(OCA)· (7)安装时揭除的离型膜 · 总厚度0.3-0.8毫米 · 边缘设有铜质母线连接交流控制器
普通PDLC调光膜能用多久?
市场上普通PDLC调光膜在室内可用8-12年 · 老化表现为紫外线泛黄 · 边缘受潮渗入形成斑块 · 响应变慢 · 通透度下降 · 加速老化的因素:强紫外线 · 高湿度 · 酸雨 · 60°C以上高温 · 若在室外使用而无特殊防护技术,寿命仅1-3年
PDLC与PNLC——我该如何选择?
预算有限的常规项目——会议室、卫生间或卧室的隐私隔断,选PDLC · 性价比最高 · 追求极致通透的高端项目——医院、实验室、展厅、玻璃屋,选PNLC · InHouse在顶级PDLC和PNLC两种基础技术之上研发,再根据系列叠加Aquaris™(耐候防水)或Lucida™(Pure Clarity · 雾度比普通PDLC低数倍 · InHouse——市场上最通透的调光膜 · 比 Indoor 系列更通透——而 Indoor 已是市场最高标准,Indoor 系列实测 Clarity 98%)
调光膜耗电量是多少?
PDLC工作电压为交流48-65V(50/60 Hz)· 仅在透明(通电)时耗电3-5瓦/平方米 · 断电后膜立即恢复雾化,不耗电 · PNLC工作电压更低,约24-48V · 控制器是一个变压器,将220V市电降至膜所需的电压 · 以每天8小时计,1平方米约耗电0.024-0.04千瓦时 · 每天不到1泰铢
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