[发明专利]具有高光透射系数的绝缘性装配玻璃有效
申请号: | 201280051616.0 | 申请日: | 2012-10-17 |
公开(公告)号: | CN103946174B | 公开(公告)日: | 2017-10-31 |
发明(设计)人: | A·帕拉西奥-拉鲁瓦;E·桑德尔-沙多纳尔 | 申请(专利权)人: | 法国圣戈班玻璃厂 |
主分类号: | C03C17/36 | 分类号: | C03C17/36 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司72001 | 代理人: | 黄念,林森 |
地址: | 法国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 透射系数 绝缘性 装配 玻璃 | ||
本发明涉及一种被称为“日光控制的”、提供有薄层堆叠体的装配玻璃,其至少一个薄层是功能性的,也就是说它作用于日光辐射。本发明更具体地涉及提供有层的装配玻璃,特别是主要旨在用于建筑物热绝缘的装配玻璃。
在本申请意义上,术语“功能性”或“活性”层应理解为指的是为堆叠体赋予其热性质最主要部分的一个或多个层。最通常,装备该装配玻璃的薄层堆叠体主要通过这种活性层的固有性质为该装配玻璃提供显著改善的日光控制性质。与通常由电介质材料制成的、具有对所述功能层的化学或机械保护功能的其它层相反,所述层对穿过所述装配玻璃的日光辐射的通量产生作用。
这种提供有薄层堆叠体的装配玻璃主要通过功能层对入射辐射的吸收或主要通过这种相同层的反射对入射日光辐射产生作用。
它们被归类于“日光控制的装配玻璃”的名称下。它们主要用于以下目的而进行销售和使用:
-主要用于确保住宅的日光辐射防护和防止其过热,这种装配玻璃被定性在防日光行业中,或
-主要用于确保住宅的热绝缘,防止热量损失,这些装配玻璃被定性为绝缘性装配玻璃。
因此,在本申请的意义上,表述“防日光”应理解为指的是装配玻璃限制能量通量、尤其是限制太阳红外辐射(IRS)从外侧朝向住宅或座舱的内部穿过该装配玻璃的能力。
表述“热绝缘的”应理解为是指提供有至少一个功能层的装配玻璃,该功能层为该玻璃提供小于5W/m2/K的通过传热系数U度量的能量损失。
通常,根据在涉及用于建筑用玻璃中的装配玻璃的光、日光和能量性质的测定的国际标准ISO 9050(2003)和ISO 10292(1994)或欧洲标准EN 410(1998)和 EN 673(1998)中描述的原理和方法获得所有在本说明书中介绍的光和能量特性。
与玻璃基材结合时,这些涂层也必须是美观的,这就是说,提供有其堆叠体的装配玻璃在透射和向外反射中必须具有足够中性的色度,以便不妨碍使用者,或者轻微蓝色或绿色的色彩,特别是在建筑领域中。在本发明的意义上,表述“中性色”或“蓝-绿色彩”应理解为,在CIE LAB(L*,a*,b*)色度体系中, a*和b*的绝对值小于或等于10,或甚至小于或等于5,所述a*和b*的值优选为负数。
从建筑物的内侧(即从具有所述层的装配玻璃侧),色度的可能值不是如同对于外侧一样限制性的,较强颜色和较橙黄色是可以接受的。
相反,不论装配玻璃的面是哪个,这种色彩必须是可耐久的,在该装配玻璃的整个表面上是均匀的,即使层的堆叠体承受过早的磨损条件,如玻璃窗清洗,或者长期暴露于外界湿度和连续清洗操作导致的磨损。当在单层装配玻璃上,特别是在其面2(即,用于朝向建筑物内部的面)上沉积层的层堆叠体时,这种在玻璃的整个表面上的相同色度的持久保持的技术问题的解决方案是特别迫切的。
在理想情况下,这些提供有堆叠体的装配玻璃还必须能够经受淬火类型的热处理,而它们的光学和/或能量性质不受到损失。特别地,根据本发明的提供有层的装配玻璃,在热处理之后,特别是在透射中或在外部反射中,必须保持基本上中性的颜色或先前描述的蓝-绿色彩。
这些涂层通常从要沉积的材料或该材料前体的阴极通过磁场增强的真空阴极溅射类型的沉积技术进行沉积,其通常在本领域中被称之为磁控管溅射技术。目前通常使用这种技术,特别是当要沉积的涂层是由厚度为几纳米或几十纳米的连续层的较复杂的堆叠体构成时。
目前销售的性能最好的堆叠体包括至少一个银类型的金属层,所述银类型金属层主要以使大部分入射的IR(红外)辐射反射的方式发生作用。因而这些堆叠体主要用作为用于建筑物的热绝缘的低发射(或英文为“Low-e”)装配玻璃。然而,这些层对于湿度非常敏感,因此专用于双层装配玻璃中在其面2或3上以免受湿度影响。因此,不能在单层装配玻璃(也称为单片装配玻璃)上沉积这样的层。根据本发明的堆叠体不包括这种银类型的层,或其它金或铂类型的层,或其以非常可忽略的量,特别是以不可避免的杂质形式存在。
在本领域中还报道了具有防日光功能的其它金属层,其包括金属Nb或氮化铌类型的功能层,如在例如申请WO01/21540或在申请WO2009/112759中所描述的。在这样的层中,日光辐射这次主要由包括铌的功能层非选择性地被吸收,
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