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五年一股安洁科技: 个人随想:安洁科技会是“3D玻璃”概念股吗? 最近这段时间题材股很火,从虚拟现实...

 无中生有ik9nh1 2016-05-30
最近这段时间题材股很火,从虚拟现实到特斯拉和OLED,再到最近几天冒出来的3D玻璃,资金基本都是围绕新能源汽车和苹果打转,安洁也基本变成了跟屁虫,哪个板块好就跟着一起涨,等别人大调的时候就缩量盘整,这种行为我表示非常赞赏。顺便再对比下最近几家龙头的动态PE:中颖140,万润60+(增发稀释),天赐60,大富195,安洁30+,长盈35,信维57。感觉在成长性姑且算不分上下的情况下,持股的难度已经显而易见了。
所以涨得慢点也未必是一件坏事。

本文主要说说“3D玻璃”。这块技术的应用目前主要包括两个方面,一是手机的视窗防护屏以及后盖。二是3D玻璃打印技术。

首先可以看看苹果最大的玻璃相关产品供应商蓝思科技去年的一系列动作,在上市募集15亿未满1年的时间再次定增60亿。其中,34.02亿元用于蓝宝石项目,16.24亿元用于3D曲面玻璃项目。

蓝思科技公告称,蓝宝石项目具备年产3亿片蓝宝石摄像头保护镜片、2.4亿片指纹识别保护镜片和3000万片智能穿戴设备防护屏的能力。建设期为两年,第一年达产率为80%,完全达产后预计年销售收入为67.8亿元,预计年净利润为11.16亿元,税后内部收益率为24.92%。

可以看出蓝宝石应用当前主要以小尺寸应用为主,集中于手机摄像头保护盖,苹果手机的Home 键,还有一部分智能可穿戴设备,比如苹果公司去年推出的Apple Watch。
除此之外,蓝宝石的应用未来还存在蓝宝石显示屏这样王炸型的引爆点。作为热点来看,其实比OLED更有前景。

对于安洁来说,这块是已经成功开始量产的业务。

另一个重点是3D玻璃,因为IP7的预期最近市场上才开始反应这个消息,3D玻璃是什么,看两张图就懂了。




加上雪球今天这张图,省了我很多打字的工夫。




简单的说,3D玻璃制作过程中需要的核心技术还是跟安洁的技术方向一致,都对3D热压,模组切割,具体的加工过程大概是开料→磨边→超声波清洗→热弯→双面抛光→化学强化→丝印→喷涂→AF。

具体的过程不解释了,有兴趣的可以自己百度。
我稍微的收集了一些安洁相关的专利技术,做个整理,有心人可以自己思考一下安洁在”3D玻璃“这个号称贯穿全年超过OLED题材的领域内是否有挖掘市场的潜能。

1.一种多功能手机背盖
本实用新型公开了一种多功能手机背盖,其装设于一手机主体上,手机主体具有至少一种应用模式。于手机背盖上设有实体按键及电量指示灯,能利用内建于手机背盖内的微主控制器根据实体按键的功能操作模式配对手机主体的应用模式,用户能透过实体按键进行功能操作模式切换,微主控制器即对应输出一控制讯号,且手机背盖内建有电池,能够提供实体按键足够的运作电力,可藉由电力微控制器监控电池的电量以控制电量指示灯显示电量讯号;故能够增加手机整体的附加价值,又能够供用户于紧急状况下应用,极具市场竞争优势。            2015年1月7日

2.一种提高便携式电子设备上的玻璃面板强度的方法
本发明公开了一种提高便携式电子设备上的玻璃面板强度的方法,其内容包括:第一,原料切割:根据预定尺寸切割原料;第二,外形加工:将玻璃面板加工成预定形状;第三,初次强化:把玻璃面板置于第一强化液中加热至435℃,恒温4小时;第四,循环冷却:将强化后的玻璃面板置于冷却水中冷却;第五,二次强化:冷却后的玻璃面板浸于第二强化液中升温至435℃,恒温3小时,之后入水冷却;第六,清洗:检查玻璃面板并清洗干净。本发明一种提高便携式电子设备上的玻璃面板强度的方法,能够有效的缩短玻璃面板的强化时间,提升强化效率,降低使用成本。          2013年9月25日

3.一种处理玻璃板表面微结构的加工方法
本发明公开了一种处理玻璃板表面微结构的加工方法,其步骤包括:第一,准备阶段,对玻璃面板进行表面预处理;第二,酸液蚀刻,使用氢氟酸和氟化铵溶液对玻璃面板蚀刻;第三,清洗步骤;将蚀刻好的玻璃面板清洗干净;其中第一步所述的表面预处理包括:首先,型材处理;其次,表面杂质处理。通过上述方式,本发明一种处理玻璃板表面微结构的加工方法,在玻璃面板表面微结构加工之前对玻璃面板的预定形状和表面状态进行预加工,可以使得蚀刻加工更为顺利。在改善加工质量的同时,提高生产效率。
2013年9月18日

4.一种耐高温、耐磨损、耐指纹的玻璃触控板
本发明公开了一种耐高温、耐磨损、耐指纹的玻璃触控板,包含触控鼠标玻璃防护板本体;所述触控鼠标玻璃防护板本体的表面上局部设置有防眩光处理部;本发明的耐高温、耐磨损、耐指纹的玻璃触控板,所述触控鼠标玻璃防护板本体上,所述触控鼠标玻璃防护板本体的表面上局部设置有防眩光处理部;这种结构的触控鼠标玻璃防护板耐高温、耐磨损性能佳。          2013年3月27日

5.一种超薄玻璃保护膜的加工方法
本发明公开了一种超薄玻璃保护膜的加工方法,其使得玻璃保护膜的厚度可达到0.15mm以下、且加工中不会产生产品破片现象,使得玻璃保护膜更薄,能够和现有的电子产品完美贴合,使用时不会产生台阶感,且确保电子产品的美观度。首先将厚玻璃通过化学减薄至0.15mm,然后进行表面抛光;之后将减薄的玻璃进行分片,其特征在于:分片后的0.15mm厚的玻璃进行半钢化处理,之后将半钢化处理后的玻璃通过玻璃CNC磨床进行外形加工,最后将外形加工完工的半钢化玻璃进行二次钢化,使得半钢化玻璃成为钢化玻璃,形成玻璃保护膜。                    2015年3月11日

6.一种增强玻璃强度的方法
本发明公开了一种增强玻璃强度的方法,其通过对玻璃的二次钢化实现玻璃强度的增加,同时使得玻璃的抗冲击能力强、翘曲度小、表面结构稳定、产品韧性增加,确保使用该方法生产的玻璃所做出的产品能够有卓越品质。将经过化学钢化的玻璃降至常温后,放入抛光机将玻璃表面所形成的应力层进行抛光,去除掉玻璃表面在钾钠离子置换的过程中会产生极其细小的裂纹,在不破坏产品表面应力层以及应力值的前提下将产生的微裂纹修复从而消除产品表面的断裂层。                         2015年3月11日

7.一种印刷过程中取放玻璃的方法
本发明提供了一种印刷过程中取放玻璃的方法,其使得玻璃在印刷转运过程中,工人不与玻璃直接接触,玻璃取放便捷,降低了不良率,提升了玻璃成品的良品率。其特征在于:通过吸球吸住玻璃的中心非印刷区域从而完成玻璃的转运,其中所述吸球的吸持端套装有亚克力嘴,所述亚克力嘴的下端面为吸持平面。        2015年3月25日

8.一种AG玻璃背面导光的方法
本发明提供了一种AG玻璃背面导光的方法,其使得AG玻璃作为触控板时,其透光率能让人感到舒适、且满足基本光量需求。其特征在于:将半透光的印刷油墨通过丝网印刷于AG玻璃的背面,从而降低AG玻璃的透光率。  2015年3月25日

9.一种玻璃实现防眩光的方法
本发明涉及一种玻璃实现防眩光的方法,在玻璃两面都进行AG抗眩处理实现防眩光效果,本发明方法解决了现有技术中在对AG面进行加工时会有残留的酸流进非AG面,造成非AG面的破坏从而产生不良的问题,本方法将玻璃双面进行蚀刻,确保其两面蚀刻均匀的同时,也会从根源解决非AG面漏酸的问题。同时,由于玻璃双面都存在有防眩光效果,双面的蚀刻都可控制产品的实际效果,故其透光率效果宽于原有的单面AG效果,也可将产品的AG参数划分更为细致,并且还有触控效果佳、表面蚀刻均匀、透过率可更大范围的调整的优点。                       2015年3月11日

10.一种通过改变印刷网版网目实现颜色渐进的方法
本发明涉及一种通过改变印刷网版网目实现颜色渐进的方法,包括以下步骤:(1)对玻璃表面进行蚀刻,使玻璃表面由光亮面变成雾面;(2)调制印刷油墨;(3)产品印刷:使用印刷油墨通过网版对所述玻璃的雾面进行印刷,所述网版上排列设置有从小到大依次排序的网孔,本发明中在同一块网版的印刷区域存在从小到大依次排序的网孔,当使用同一款油墨在该网版上印刷时,由于网目的不同下墨量也不同,因此产生颜色渐进的目视效果,解决了现有技术中采用一样的网孔造成颜色单一的问题,并且还有油墨附着力好、外观颜色稳定、颜色渐进感强、颜色呈现清晰等优点,满足了当代人电子产品的需求。
2015年2月18日

11.一种具有不同手感玻璃触控板的制造方法
本发明公开了一种具有不同手感玻璃触控板的制造方法,首先将备选玻璃面板分为多个尺寸适于设置在消费者电子产品上的子玻璃板,然后进行水洗品检,选择表面洁净、无脏污的玻璃面板备用;将玻璃面板的四个边缘用胶带贴合,然后固定在PVC板材中,置于第一蚀刻机内,加入硫酸进行一次蚀刻后再加入适量浓度为2%-5%的硫酸进行一次酸洗,再进行一次水洗品检后利用氢氟酸和氟化铵的混合液进行二次蚀刻,最后进行二次酸洗和水洗品检后控干即可使用,可生产具有不同触感的玻璃触控板,突破了单一手感电子产品无法达到客制化的禁锢。            2014年2月5日

12.丝网印刷用银灰色环保油墨(这样的油墨还有几十种,不多列举了)
本发明涉及一种丝网印刷用银灰色环保油墨,属于印刷油墨的技术领域。本发明所述的丝网印刷用银灰色环保油墨含有36.5~45.5wt%的黑色颜料、0.15~0.23wt%的透明黄色颜料、0.30~0.35wt%的透明蓝色颜料、35.0~40.0wt%的光油、0.80~1.0wt%的银粉,和18~22wt%的稀释剂。本发明的油墨对皮肤无刺激,绿色环保;而且具有良好的储存稳定性和良好的成膜性;所述油墨尤其适用于PET、PMMA以及玻璃表面的丝网印刷,在油墨完全干燥之后,附着性稳定、耐刮擦性和耐溶剂型优异。     2015年8月5日

差不多就是这些吧,个人建议在参考这些专利之前,先把3D玻璃制作过程的9个步骤弄清楚:开料→磨边→超声波清洗→热弯→双面抛光→化学强化→丝印→喷涂→AF。

个人来看,这次安洁可能又会被“3D玻璃“风口的老司机拐上车了。

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