[发明专利]低辐射玻璃有效
申请号: | 200710200311.2 | 申请日: | 2007-03-21 |
公开(公告)号: | CN101269917A | 公开(公告)日: | 2008-09-24 |
发明(设计)人: | 陈杰良 | 申请(专利权)人: | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司 |
主分类号: | C03C17/34 | 分类号: | C03C17/34;B32B33/00;B32B17/06 |
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地址: | 518109广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 辐射 玻璃 | ||
技术领域
本发明涉及一种玻璃,尤其涉及一种红外辐射透射率低、可见光透射率高的低辐射玻璃。
背景技术
低辐射玻璃(Low-Emissivity Glass,Low-E Glass)是指对红外辐射具有高反射率,对可见光具有良好透射率的平板镀膜玻璃。低辐射玻璃具有良好的透光、保温、隔热性能,广泛应用于窗户、炉门、冷藏柜门等地方。
低辐射玻璃通常如图4所示,其包括玻璃基体10和低辐射膜20。低辐射膜20包括内介质层21、功能层22及外介质层23。功能层22在很大程度上决定了低辐射膜20的性能,通常采用正电性金属元素如金、银、铜等材料。其中,银以性能较好、成本较低,而应用最广。但银由于质地柔软,耐磨性低,与玻璃结合性差,故其两侧需加介质层21、23。内介质层21一般为金属氧化物层,用于提高功能层22与玻璃基体10的附着力。外介质层23通常也为金属氧化物膜,用于减少反射、保护功能层22。
目前市场上较常见的低辐射玻璃有单银低辐射玻璃(Single Low-E Glass,SLE Glass)、双银低辐射玻璃(Double Low-E Glass,DLE Glass)、热控低辐射玻璃(Low-E SunLayer Glass,LES Glass)及钛基低辐射玻璃(Ti-Based Low-E Glass,TLE Glass)等。图5为上述四种低辐射玻璃的透射率(T)-波长(λ)关系曲线。从图5可以看出,该四种低辐射玻璃在380~780纳米的可见光波长范围内透射率不够高,仅为50~80%之间;在红外辐射波长范围内透射率较高,尤其是在900~1100纳米的波长范围内透射率为10~20%之间。另外,这些玻璃的耐磨性通常不够优良。
因此,有必要提供一种可见光透射率高、红外辐射透射率低,同时又具高耐磨性的低辐射玻璃。
发明内容
一种低辐射玻璃,包括玻璃基体和低辐射膜,所述低辐射膜由二氧化钛膜层和二氧化硅膜层交替叠加于玻璃基体表面形成,所述低辐射膜的总膜层数为30~40层,所述低辐射膜中与玻璃基体相接触的膜层为二氧化钛膜层。
本技术方案的低辐射玻璃具有由高折射率的二氧化钛膜层和低折射率的二氧化硅膜层交替叠加形成的总膜层数为30~40层的低辐射膜,从而使得该低辐射玻璃在可见光波长380~780纳米范围的透射率大于90%、在红外辐射波长800~3000纳米范围的透射率小于5%,并具有良好的耐磨性。
附图说明
图1是本技术方案第一实施例提供的低辐射玻璃的示意图。
图2是本技术方案第一实施例提供的低辐射玻璃的透射率波长曲线图。
图3是本技术方案第二实施例提供的低辐射玻璃的示意图。
图4是现有技术的低辐射玻璃的示意图。
图5是现有技术的低辐射玻璃的透射率-波长曲线图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本技术方案的实施方式作进一步的详细说明。
请参阅图1,本技术方案第一实施例的低辐射玻璃100包括玻璃基体110和低辐射膜120。所述低辐射膜120由多层二氧化钛膜层121和多层二氧化硅膜层122交替叠加于玻璃基体110的表面形成。本技术方案中,为使低辐射玻璃100在可见光波长380~780纳米范围的透射率大于90%、在红外辐射波长800~3000纳米范围的透射率小于5%,低辐射膜120的总膜层数N为30~40层。
以低辐射膜120中与玻璃基体110表面接触的膜层为第1层,与第1层接触的膜层为第2层,如此类推,以低辐射膜120的最外层膜层为第N层。其中,第奇数层膜层为二氧化钛膜层121,第偶数层膜层为二氧化硅膜层122。本技术方案中,与玻璃基体110表面接触的第1层膜层为二氧化钛膜层121,最外层膜层即第N层为二氧化硅膜层122。因此,确切的说,总膜层数N为30-40中的偶数,即为30、32、34、36、38或40。
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