[实用新型]多功能防辐射变色眼镜有效
申请号: | 201420044033.1 | 申请日: | 2014-01-23 |
公开(公告)号: | CN203720470U | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
发明(设计)人: | 王建国 | 申请(专利权)人: | 北京视无界光学眼镜有限公司 |
主分类号: | G02C7/10 | 分类号: | G02C7/10 |
代理公司: | 北京捷诚信通专利事务所(普通合伙) 11221 | 代理人: | 王卫东 |
地址: | 100021 北京市朝阳区东三*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多功能 防辐射 变色 眼镜 | ||
技术领域
本实用新型涉及眼镜,具体涉及多功能防辐射变色眼镜。
背景技术
随着社会的飞速发展以及人们文化、生活水平的不断提高,视力保健越来越受到重视,眼镜在人们生活中的作用越来越明显。
目前,市场上出现的大量的紫外线防护眼镜一般采用石英玻璃中掺杂吸收紫外线的材料,或者在镜片上镀反射薄膜的方法,能达到一定的紫外线防护功能。但是采用这些简单镀膜的方式,在保证紫外线防护效果的同时,也降低了可见光的透视性。虽然减少了紫外线的辐射,但是人眼对目标物的可见度降低,同时造成瞳孔放大,眼底接受紫外线增多,因此达不到预想的紫外线防护效果。
同时,现有技术中镜腿和镜框之间大多通过铰接连接,但是这种连接方式常常存在铰链过紧、过松等造成的眼镜镜腿开合不顺滑以及眼镜磨损变形的缺陷,这些问题会影响眼镜的视光学性能,并会造成佩戴的不舒适。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是解决紫外线防护效果不好以及眼镜容易磨损佩戴不舒适的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是提供一种多功能防辐射变色眼镜,包括镜片、镜腿以及用于固定所述镜片的镜框,所述镜片上镀有一层真空镀膜,且所述镜片的内部均匀分布有若干卤化银晶体颗粒;所述镜腿通过连接部与所述镜框连接,所述连接部上设置有两条沿着其长度方向且上下对称的条形通孔,所述两条条形通孔的中间部分和两侧部分分别形成第一部和第二部,且所述第一部或所述第二部为向所述镜腿内侧弯曲的弧形结构。
在上述方案中,所述真空镀膜为抗静电真空镀膜层。
在上述方案中,所述眼镜为近视镜、远视镜、花镜或太阳镜。
当紫外线强度增加时,卤化银分解为卤原子和银原子,均匀地分布在镜片中,增加到一定程度时,镜片颜色增加,使得镜片颜色逐渐变暗、变深,从而阻挡紫外线和强光对眼睛的伤害;当外界强光消失后,分解后的卤原子和银原子就会结合成卤化银,重新形成微小晶体颗粒,附着在镜片内侧,从而使镜片恢复透明状态。
第一部和第二部可以形成两种结构状态:第一部为向镜腿内侧弯曲的弧形结构,第二部与镜腿处于同一平面内;第二部为向镜腿内侧弯曲的弧形结构,第一部与镜腿处于同一平面内。此两种结构,均能形成一种部分结构呈现向镜腿内侧弯曲的弧形结构。本实施例采用第一种结构。
当镜腿打开状态时,由于连接部第一部和第二部弹性不同,弯折情况不同,从而形成部分结构呈现向镜腿内侧弯曲的弧形结构,由此,向心力沿圆弧切线方向作用在镜腿上,使得镜腿在此作用下保持向外打开的稳定状态,当需要闭合镜腿时,用手作用于连接部使其向内弯折,此时,形成向外侧弯曲的弧形结构,向心力的方向也发生改变,作用在镜腿上,使得镜腿可以保持向下弯折不反弹,在折叠状态下便于储存和携带。
条形通孔的设计将连接部变成第一部和第二部两部分,由此使连接部中间部位变得相对柔软,更易弯折,这样可以有效的保证在向内弯折镜腿时弯折作用点直接作用在连接部的中间部位,而不是连接部的两个端部,防止由于长期弯折造成对两端部位与镜腿和镜框的连接处的损坏,同时,由于连接部变得更易弯折,从而可以减小在弯折时所使用的力气。使得弯折动作更加容易、自然。
本实用新型的多功能防辐射变色眼镜,有效阻隔了紫外线等,减轻了强光对眼睛的伤害,通过连接部的设计,保证了眼镜架反复使用而不损坏,不变形,延长了眼镜架的使用寿命,而且增强了佩戴的舒适性;另外,采用抗静电真空镀膜层,有效保持镜片清洁。
附图说明
图1为本实用新型打开状态时的俯视图;
图2为本实用新型折叠状态时的俯视图;
图3为本实用新型打开状态时的右视图;
图4为本实用新型图1中A部放大图;
图5为本实用新型图2中B部放大图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作出详细的说明。
如图1所示,本实用新型提供了一种多功能防辐射变色眼镜,包括镜片1、镜腿2以及用于固定镜片2的镜框3。
镜片1上镀有一层真空镀膜,且镜片1的内部均匀分布有若干卤化银晶体颗粒,当紫外线强度增加时,卤化银分解为卤原子和银原子,均匀地分布在镜片中,增加到一定程度时,镜片颜色增加,使得镜片颜色逐渐变暗、变深,从而阻挡紫外线和强光对眼睛的伤害;当外界强光消失后,分解后的卤原子和银原子就会结合成卤化银,重新形成微小晶体颗粒,附着在镜片内侧,从而使镜片恢复透明状态。
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