专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]非对称真空隔热玻璃窗单元-CN202080036884.X在审
  • A·本特拉德;M·王 - 旭硝子欧洲玻璃公司;AGC株式会社;旭硝子北美平板玻璃公司;旭硝子眼镜巴西有限公司
  • 2020-03-05 - 2021-12-24 - E06B3/66
  • 本发明涉及一种真空隔热玻璃窗单元(10),所述真空隔热玻璃窗单元沿着由纵向轴线X和竖直轴线Z限定的平面P延伸、设置有一个红外反射涂层,所述真空隔热玻璃窗单元的长度L为300mm≤L≤4000mm,并且宽度W为300mm≤W≤1500mm,并且包括:a.第一玻璃片(1),所述第一玻璃片具有内片面(12)和外片面(13)、具有厚度Z1、并且在所述内片面上承载有所述红外反射涂层,所述经涂覆的第一玻璃片具有能量吸收率EA1,以及b.第二玻璃片(2),所述第二玻璃片具有内片面(22)和外片面(23)并且具有厚度Z2,其中所述厚度是在与所述平面P垂直的方向上测量的,所述第二玻璃片具有能量吸收率EA2;c.一组分立间隔件(3),所述组分立间隔件定位在所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间,保持所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间的距离,并且形成具有间距λ的阵列,所述间距λ包含在10mm与35mm之间;d.气密结合密封件(4),所述气密结合密封件在所述第一玻璃片和所述第二玻璃片的周边上密封所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间的距离;e.内部体积V,所述内部体积由所述第一玻璃片、所述第二玻璃片和所述组分立间隔件限定并且被所述气密结合密封件封闭,并且其中,存在绝对压力小于0.1mbar的真空,以及f.其中,所述第一玻璃片和所述第二玻璃片的内片面面向所述内部体积V;g.其特征在于,所述第一玻璃片比所述第二玻璃片厚(Z1Z2),并且其特征在于,ΔEA≤0.0033ΔZ2/mm2‑0.0468ΔZ/mm+0.7702;其中,ΔEA=EA1‑2*EA2,并且其特征在于,Z1≥5mm,Z2≥3mm,并且ΔZ=Z1‑Z2≥1mm,并且其特征在于,10mm≤λ≤35mm。
  • 对称真空隔热玻璃窗单元
  • [发明专利]非对称真空隔热玻璃窗单元-CN202080034541.X在审
  • A·本特拉德;M·王 - 旭硝子欧洲玻璃公司;AGC株式会社;旭硝子北美平板玻璃公司;旭硝子眼镜巴西有限公司
  • 2020-03-05 - 2021-12-14 - E06B3/66
  • 本发明涉及一种设置有第一红外反射涂层和第二红外反射涂层的真空隔热玻璃窗单元(10),所述玻璃窗单元包括:a.第一玻璃片(1),所述第一玻璃片具有厚度Z1、在其外片面(13)上承载有所述第一红外反射涂层,所述第一玻璃片具有能量吸收率EA1,以及b.第二玻璃片(2),所述第二玻璃片具有厚度Z2,所述经涂覆的第二玻璃片具有能量吸收率EA2;c.一组分立间隔件(3),所述组分立间隔件定位在所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间,保持所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间的距离,并且形成具有包含在10mm与35mm之间的间距λ的阵列;d.气密结合密封件(4),所述气密结合密封件在所述第一玻璃片和所述第二玻璃片的周边上密封所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间的距离;e.内部体积V,所述内部体积由所述第一玻璃片、所述第二玻璃片和所述组离散间隔件限定并且被所述气密结合密封件封闭,并且其中,存在绝对压力小于0.1mbar的真空,以及f.其中,所述第一玻璃片和所述第二玻璃片的内片面面向所述内部体积V;g.所述第二红外反射涂层被承载在面向所述内部体积的玻璃片面上,并且其特征在于,所述第一玻璃片比所述第二玻璃片厚(Z1Z2),并且其特征在于,ΔEA≤0.0029ΔZ2/mm2‑0.041ΔZ/mm+0.6375。
  • 对称真空隔热玻璃窗单元
  • [发明专利]具有频率选择涂层的嵌装玻璃单元和方法-CN202080013620.2在审
  • X·瑞都;A·瑞贝斯 - 旭硝子欧洲玻璃公司;AGC株式会社;旭硝子北美平板玻璃公司;旭硝子眼镜巴西有限公司
  • 2020-02-12 - 2021-09-28 - H01Q1/44
  • 本发明披露了一种改进的嵌装玻璃单元,所述嵌装玻璃单元包括:玻璃面板,所述玻璃面板对RF辐射的反射率低;涂层系统,所述涂层系统对RF辐射的反射率高、设置在所述玻璃面板上并且在所述嵌装玻璃单元上形成双频带带通滤波器。所述嵌装玻璃单元进一步包括所述涂层系统的至少一个频率选择去涂层部分,所述去涂层部分沿着由纵向轴线X和竖直轴线Z限定的平面P延伸;具有沿着所述纵向轴线X测量的宽度DW以及沿着所述竖直轴线Z测量的长度DL。所述至少一个频率选择去涂层部分包括第一去涂层元件,所述第一去涂层元件包括形成规则网格的多个单元小区。所述至少一个频率选择去涂层部分还包括多个第二去涂层元件,其中,第二去涂层元件放置在所述第一去涂层元件的每个单元小区中,并且其中第二去涂层元件不与所述第一去涂层元件接触。
  • 具有频率选择涂层玻璃单元方法
  • [发明专利]非对称真空隔热玻璃窗单元-CN202080013893.7在审
  • A·本特拉德;M·王 - 旭硝子欧洲玻璃公司;AGC株式会社;旭硝子北美平板玻璃公司;旭硝子眼镜巴西有限公司
  • 2020-03-05 - 2021-09-21 - E06B3/66
  • 本发明涉及一种真空隔热玻璃窗单元(10),所述真空隔热玻璃窗单元沿着由纵向轴线X和竖直轴线Z限定的平面P延伸、设置有一个红外反射涂层,所述真空隔热玻璃窗单元的长度L为300mm≤L≤4000mm,并且宽度W为300mm≤W≤1500mm,并且包括:a.第一玻璃片(1),所述第一玻璃片具有内片面(12)和外片面(13)、具有厚度Z1,所述经涂覆的第一玻璃片具有能量吸收率EA1,以及b.第二玻璃片(2),所述第二玻璃片具有内片面(22)和外片面(23)并且具有厚度Z2,并且在其内片面上承载有所述红外反射涂层,其中所述厚度是在与所述平面P垂直的方向上测量的,所述经涂覆的第二玻璃片具有能量吸收率EA2;c.一组分立间隔件(3),所述组分立间隔件定位在所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间,保持所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间的距离,并且形成具有间距λ的阵列,所述间距λ包含在10mm与35mm之间;d.气密结合密封件(4),所述气密结合密封件在所述第一玻璃片和所述第二玻璃片的周边上密封所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间的距离;e.内部体积V,所述内部体积由所述第一玻璃片、所述第二玻璃片和所述组分立间隔件限定并且被所述气密结合密封件封闭,并且其中,存在绝对压力小于0.1mbar的真空,以及f.其中,所述第一玻璃片和所述第二玻璃片的内片面面向所述内部体积V;g.其特征在于,所述第一玻璃片比所述第二玻璃片厚(Z1Z2),并且其特征在于,ΔEA≤0.0033ΔZ2/mm2‑0.0468ΔZ/mm+0.7702;其中,ΔEA=EA1‑2*EA2,并且其特征在于,Z1≥5mm,Z2≥3mm,并且ΔZ=Z1‑Z2≥1mm,并且其特征在于,10mm≤λ≤35mm。
  • 对称真空隔热玻璃窗单元
  • [发明专利]层压真空隔热嵌装玻璃组件-CN201980082165.9在审
  • J·让菲斯;A·本特拉德 - 旭硝子欧洲玻璃公司;AGC株式会社;旭硝子北美平板玻璃公司;旭硝子眼镜巴西有限公司
  • 2019-12-10 - 2021-07-30 - E06B3/677
  • 本发明涉及一种层压真空隔热组件(10),所述层压真空隔热组件沿着由纵向轴线X和竖直轴线Z限定的平面P延伸,并且包括:第一玻璃板(1)和第二玻璃板(2),所述第一玻璃板具有厚度Z1并具有内板面(11)和外板面(12),所述第二玻璃板具有厚度Z2并具有内板面(21)和外板面(22);其中所述厚度是在垂直于平面P的方向上测量的;ii.一组分立间隔件(3),所述组分立间隔件被定位在所述第一玻璃板与所述第二玻璃板之间,保持所述第一玻璃板与所述第二玻璃板之间的距离;iii.气密结合密封件(4),所述气密结合密封件在所述第一玻璃板和所述第二玻璃板的周界上密封所述第一玻璃板与所述第二玻璃板之间的距离;iv.内部体积V,所述内部体积由所述第一玻璃板、所述第二玻璃板和所述组分立间隔件限定并且被所述气密结合密封件封闭,并且其中存在压力小于0.1mbar的绝对真空;并且其中所述内板面面向所述内部体积V。所述第一玻璃板(1)的外板面(12)通过m个聚合物夹层(6)被层压到m个玻璃片材(5)上以形成层压组件;和/或所述第二玻璃板(2)的外板面(22)通过n个聚合物夹层(6)被层压到n个玻璃片材(5)上以形成层压组件;其中所述玻璃片材具有在垂直于所述平面P的方向上测量的片材厚度Zs,并且其中m是大于或等于0的正整数(m0),n是大于或等于0的正整数(n0),并且整数m和n之和大于或等于1(m+n1)。所述层压真空隔热组件被构造为使得片材厚度Zs的三次方的总和的立方根等于或小于最大厚度值Zmax(I),其中Zmax是根据以下等式A计算的,以mm表示:Zmax=5.78‑3.4Ra‑0.57(Ra‑1.68)2+1.1(Z1+Z2)‑0.26[(Z1+Z2)‑12][Ra‑1.68],其中Ra是所述第一玻璃片的厚度与所述第二玻璃片的厚度的厚度比Z1/Z2和所述第二玻璃片的厚度与所述第一玻璃片的厚度的厚度比Z2/Z1之间的最大值。
  • 层压真空隔热玻璃组件
  • [发明专利]高性能真空隔热玻璃窗单元-CN201980048707.0在审
  • A·本特拉德;J·让菲斯;P·施奈德 - 旭硝子欧洲玻璃公司;AGC株式会社;旭硝子北美平板玻璃公司;旭硝子眼镜巴西有限公司
  • 2019-05-22 - 2021-05-14 - E06B3/66
  • 本发明涉及真空隔热玻璃窗单元(VIG)(1),所述真空隔热玻璃窗单元包括平面区域并且包括:第一玻璃片(1a)和第二玻璃片(1b);k个离散间隔件(Pi),所述离散间隔件分布在所述平面区域之上并且定位于所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间并在所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间保持一定距离,其中并且k8;以及周边结合密封件(4),所述周边结合密封件气密密封所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间的所述距离,从而限定内部体积V,所述内部体积包围在所述第一玻璃片与所述第二玻璃片之间并且由所述周边结合密封件的限定所述平面区域的内周边界定,所述内周边具有在长度L上沿纵向轴线X1延伸且在宽度W上沿与所述纵向轴线X1垂直的横向轴线X2延伸的大致矩形几何形状,L≥W,其中所述内部体积处于真空下。代替根据规则阵列进行布置,所述离散间隔件根据由大气压在所述真空隔热玻璃窗的表面上施加的大气压应力σp和由外部环境与内部环境之间的温度差导致的热应力σt的组合的应力场线布置。离散间隔件的此新颖分布赋予所述VIG强的机械抵抗性(由于所述离散间隔件集中于策略性区)、具有低热导率(由于使用了较小数量的离散间隔件)。
  • 性能真空隔热玻璃窗单元

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