[发明专利]一种玻璃安全膜片无效

专利信息
申请号: 200910147960.X 申请日: 2009-06-12
公开(公告)号: CN101767478A 公开(公告)日: 2010-07-07
发明(设计)人: 傅彦清 申请(专利权)人: 傅彦清
主分类号: B32B27/36 分类号: B32B27/36;B32B7/12;B32B37/12
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摘要:
搜索关键词: 一种 玻璃 安全 膜片
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种玻璃安全膜片,一种粘结在玻璃一个表面的安全膜片。

背景技术

玻璃安全膜由基础膜片、特殊功能膜片、控光膜片粘合叠加而成。基础膜片和通常薄膜一样,通过压延生成。生成基础膜片之后在上面涂覆粘合剂,然后将第二个基础膜或功能膜片、控光膜片叠加上去,再经压合、整理、调质等工序即完成了安全膜的制作。

基于玻璃等石英材质固有的高硬度,一般材质包括大部分金属材料因硬度不足,都不容易侵入玻璃基体。玻璃脆弱的本质是缺乏内张应力,即向内收住自身的应力,在受到冲击后玻璃就发生向四周散裂的倾向,造成破损。

普通的玻璃安全膜抵受强力冲击的效果不理想,不能使普通玻璃达到实用防护的水平,即中国标准化协会玻璃安全膜标准CAS140-2007中界定的,达到防范意外事故伤害、防盗、防弹等标准。本发明即解决了让普通玻璃达到上述防护标准的技术问题。

发明内容

本发明的目的是提供一个让普通玻璃达到实用防护水平的玻璃安全膜片,在大幅度提升安全玻璃、防盗玻璃、防暴玻璃、防弹玻璃的防护水平的同时,提高这些安全、防暴产品自身对用户的安全性。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现:

一种玻璃安全膜片,包括至少两层聚乙烯烷酯压延膜片,聚乙烯烷酯压延膜片之间通过聚丙烯酸压敏胶粘合剂粘接贴合,同时为了保证安全膜抵受更高强度的冲击,相邻两层聚丙烯酸压敏胶粘合剂的粘接强度不同,在经受不同性质的冲击时,发生不同形态的微位移,不同叠层的基础膜也会发生不同程度的拉伸。这些微位移和膜片的拉伸,延长了冲击力的做功路径,有效减弱了冲击强度,最终让冲击被这些位移所缓解。

因安全膜仅粘结于玻璃的一个表面,故具备单向防护功能。安装安全膜之后,玻璃的一面坚不可摧,而另一面,即安装安全膜的一面,却几乎没有提升玻璃抗冲击强度,和未粘结安全膜之前没有明显差异。有利于在火灾、车祸等事故中通过砸破玻璃逃生,或者在遭遇侵犯时从室内通过玻璃对外射击;

聚乙烯对苯二酸脂材料经压延成拨片后自身具备很高的张力强度,正常的聚乙烯对苯二酸脂膜片达到每平方厘米1960余公斤的抗张强度,而安全膜选用了粘合力极高的聚丙烯酸压敏胶之后,每平方米的粘合强度可达到6000余公斤。玻璃粘结上安全膜后,内张应力的大幅度提升,这样就保证了玻璃的完整玻璃安全膜性并有效抵御外力冲击。玻璃安全膜能够让普通3-5-6毫米厚度的玻璃,在粘结玻璃安全膜之后,分别达到防范意外事故伤害、防盗、防弹等功效,并满足中国标准化协会CAS140-2007玻璃安全膜标准的各项要求。

附图说明

下面根据附图和实施例对本发明作进一步详细说明。

图1是本发明实施例所述的玻璃安全膜的结构示意图。

图中:

1、聚乙烯烷酯压延膜片;2、聚丙烯酸压敏胶粘合剂。

具体实施方式

如图1所示,本发明所述数的玻璃安全膜所采用的材质是聚乙烯对苯二酸脂(PET),玻璃安全膜可以使普通玻璃达到防范意外事故伤害、防盗、防暴(弹)的功能。

本发明所述的玻璃安全膜是通过压延、粘合叠加生成的厚度为0.125-0.8mm的聚乙烯对苯二酸脂膜片。安全膜基础膜为0.1mm的聚乙烯烷酯压延膜片1,在其上涂覆聚丙烯酸压敏胶粘合剂2之后,再将另一片基础膜片1叠加压合,根据需求以此方式进行多层叠加即生成玻璃安全膜。

本发明所述的玻璃安全膜采用常规的生产工艺进行生产,即:通过压延生成。生成基础膜1之后在上面涂覆粘合剂2,然后将第二个基础膜1叠加上去,再经压合、整理、调质等工序即完成了安全膜的制作。

本发明提升强度等级的效果所采用的原理包括:

1.张力原理:玻璃材质本身硬度很高,一般材质包括大部分金属材料因硬度不足都不容易侵入玻璃基体。玻璃脆弱的本质是缺乏内张应力,即向内收住自身的应力,在受到冲击后玻璃就发生向四周散裂的倾向,造成破损。如果能够让玻璃在受力时不发生散裂,玻璃固有的硬度自然就能发挥出显著功效,其抗冲击强度无疑会明显提升。PET材料经压延成薄片后自身具备很高的抗张强度,正常的PET膜片达到每平方厘米1960余公斤的抗张强度,而安全膜选用了粘合力极高的聚丙烯酸压敏胶之后,每平方米的粘合强度可达到6000余公斤。玻璃粘结上安全膜后,内张应力的大幅度提升,这样就保证了玻璃的完整性并有效抵御外力冲击。

2.叠层位移原理:玻璃安全膜有数个张应力极高的基础膜片经高强度粘合剂叠加压合而成。叠层之间的粘合剂粘合强度各不相同,在经受不同性质的冲击时,发生不同形态的微位移,不同叠层的基础膜也会发生不同程度的拉伸。这些微位移和膜片的拉伸,延长了冲击力的做功路径,有效减弱了冲击强度,最终让冲击被这些位移所缓解。

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