
信息直观:关键数据与路面视野重合,降低认知负荷
适应未来:兼容ADAS(高级驾驶辅助系统)信息交互需求
HUD系统由光学模块、投影单元、散热结构、固定支架等组件构成,每个部件的材料性能直接影响显示清晰度、系统寿命及可靠性。
技术逻辑:
在PPS基体中构建“刚柔双相结构”,通过特殊界面改性技术,使增强纤维与 弹性体协同作用;
采用多尺度复合增强工艺,同步提升材料抗弯强度与抗冲击性能。
实际价值:
支架类部件可承受持续震动及意外跌落冲击,装机故障率显著低于传统方 案;
相较金属材料减重50%以上,同时避免震动传导干扰光学系统。
2. 低翘曲:让材料“热胀冷缩”趋于静止
技术逻辑:
通过分子链取向设计与结晶度精准调控,抑制材料受热变形趋势;
配合定制化模具温控系统,实现薄壁件成型过程应力均匀释放。
实际价值:
光学组件安装基准面平整度达到微米级精度,避免投影重影问题;
在-40℃至150℃极端温差循环中,部件尺寸稳定性优于多数金属材料。
3. 抗紫外线:构建“光老化”防御体系
技术逻辑:
在材料本体中植入紫外线吸收功能基团,主动转化有害光波能量;
表面形成致密防护层,阻断紫外线穿透与氧化侵蚀路径。
实际价值:
长期户外使用后外壳无明显黄变,透光组件周边结构无脆化风险;
4. 抗热老化:高温下的“时间冻结”能力
技术逻辑:
构建三维交联互穿网络结构,锁定材料分子链的热运动自由度;
复合高效抗氧化体系,阻断高温环境下的链式降解反应。
实际价值:
在引擎舱周边高温区域仍能保持结构刚性,避免软化变形;
长期热暴露后力学性能衰减率控制在行业领先水平。

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