反射红外及自清洁的多功能镀膜玻璃的制备
双层镀膜玻璃生产工艺
双层镀膜玻璃生产工艺双层镀膜玻璃是一种在玻璃表面涂覆多层薄膜的工艺,主要用于提高玻璃的防紫外线、防反射、隔热和节能等功能。
下面将介绍双层镀膜玻璃的生产工艺。
首先,双层镀膜玻璃的生产需要准备玻璃基片和薄膜材料。
玻璃基片通常采用优质的无色玻璃,经过研磨和清洗等处理,确保表面光洁无瑕。
而薄膜材料则是由多种金属-氧化物混合物构成,其中氧化物是提供基本的功能特性,而金属则可增加防反射效果。
常见的薄膜材料有二氧化硅、氮化硅、氧化锌等。
接下来是薄膜的制备。
薄膜的制备工艺主要包括物理蒸发、化学气相沉积和磁控溅射等方法。
其中,物理蒸发是最常用的方法,它通过将薄膜材料加热至高温,使其蒸发成气态,在真空环境下沉积在玻璃表面形成膜层。
化学气相沉积是通过将薄膜材料加热至高温,使其分解成气体并在玻璃表面发生化学反应形成膜层。
磁控溅射是通过在真空中加入惰性气体,利用高速运动的离子轰击薄膜材料表面,将其溅射到玻璃表面形成膜层。
随后是薄膜的结构设计和优化。
薄膜的结构设计是根据产品的需求来确定薄膜层的厚度和材料组合。
一般来说,双层镀膜玻璃的结构由可见光区和红外区两部分组成。
可见光区的膜层主要用于增加玻璃的透光率和防反射性能,而红外区的膜层则用于隔热和节能。
薄膜的结构优化是通过调整各个膜层的厚度和材料组合,使得薄膜的性能达到最佳。
最后是薄膜的沉积和后处理。
薄膜的沉积通常是在真空腔体中进行的,通过控制沉积速度和温度等参数,使薄膜层均匀并且附着牢固。
沉积完成后,还需要进行一些后处理工艺,如热退火、抛光和刻蚀等。
这些后处理工艺可以提高薄膜的光学性能和机械性能,使其更加适用于实际应用。
总之,双层镀膜玻璃的生产工艺包括玻璃基片准备、薄膜的制备、薄膜的结构设计和优化,以及薄膜的沉积和后处理等环节。
通过对每个环节的精细控制和优化,可以生产出具有优异性能的双层镀膜玻璃产品,为人们提供更好的使用体验。
一种具有红外反射功能的镀膜玻璃及其制备方法
一种具有红外反射功能的镀膜玻璃及其制备
方法
红外反射功能的镀膜玻璃是一种具有广泛应用潜力的高科技材料。
这种玻璃能够有效地反射红外辐射,从而减少室内温度的上升,提高建筑物的能效和舒适性。
制备红外反射功能的镀膜玻璃的方法主要涉及两个步骤:底层涂层的制备和红外反射层的制备。
首先,底层涂层的制备是为了提高镀膜玻璃的附着力和光学性能。
常见的底层涂层材料包括二氧化硅和二氧化钛。
这些材料可以通过物理气相沉积、溅射、离子束溅射等技术进行制备。
底层涂层的厚度通常在几百纳米到几微米之间。
接下来,红外反射层的制备是实现红外反射功能的关键步骤。
常见的红外反射层材料包括金属氧化物和金属。
这些材料能够有效地反射红外辐射,并具有良好的透明性。
制备红外反射层可以采用物理气相沉积、磁控溅射、喷涂等技术。
红外反射层的厚度通常在几十纳米到几百纳米之间。
制备方法中需要注意的是,为了提高镀膜玻璃的性能和使用寿命,可以通过控制制备参数、优化材料组成以及采用辅助技术等手段进行改进。
此外,制备过程中还需要进行表面清洗和涂层检测等步骤,以保证最终产品的质量和稳定性。
红外反射功能的镀膜玻璃在建筑、汽车和太阳能等领域具有广泛的应用前景。
它可以降低建筑物的能耗,提高室内空间的舒适度,并有效地减轻车辆内部的热量积聚。
随着相关技术的不断发展和完善,相信这种高性能的镀膜玻璃将在未来得到更广泛的应用。
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摘要 : 以钛酸异丙酯 [ T i ( O C H ) , r r r I P ] 、 单丁基 三氯化锡 [ C H9 S n C 1 3 , MB T C ] 及三 氟乙酸 [ C F , C O O H, T F A] 作为 反应前驱体 , 利用常压化学气 相沉积法制备具有反射 红外及 自清洁功 能 的多功能 T i O / S n O : F复合 膜镀膜玻 璃。
第3 5卷 第 1 1 期 2 0 1 6年 1
Vo 1 . 3 5 No . 1 1
No v e mbe r, 201 6
B UL L E TI N 0F T HE C HI N ES E C ERAMI C S OC I E T Y
反射 红外 及 自清 洁 的 多功 能镀 膜 玻 璃 的 制备
( O C 4 H 7 ) 4 ;C 4 H 9 S n C 1 3 a n d C F 3 C O O H a s p r e c u r s o r s .T h e e f f e c t o f T r I P " s a n d S n O 2 : F i f l m s o n T i O 2
Pr e pa r a t i o n o f M ul t i f un c t i o na l Co a t i ng Gl a s s wi t h Re le f c t i ng Ne a r — i n f r a r e d
a n d S e l f - c l e a ni n g Pr o p e r t i e s B A O S i . q u a n , J I A N G H o n g , Z H A O H u i - f e n g , Z H A N G Z h e n . h u a ’ , W A N G Q i 。
( 1 . K e y L a b o r a t o r y o f S p e c i a l G l a s s i n Ha i n a n p r o v i n c e , Ha i n a n U n i v e r s i t y , Ha i k o u 5 7 0 2 2 8, C h i n a ;
il f ms p r o p e r t i e s we r e a n a l y z e d b y s c a n n i n g e l e c t r o n mi c r o s c o p y; X— r a y d i f f r a c t i o n a n d n e a r i n f r a r e d
3 . A VI C( H a i n a n )S p e c i a l G l a s s T e c h n o l o g y , C o . , L t d , C h e n g ma i 5 7 1 9 2 4 , C h i n a )
Ab s t r a c t : A mu l t i f un c t i o na l c o a t i n g g l a s s o f T i O2 /S n 02 :F c o mp o s i t e il f ms wi t h r e le f c t i n g i n f r a r e d a n d s e l f - c l e a n i ng p r o p e r t i e s wa s p r e p a r e d b y a t mo s p h e r i c p r e s s u r e c h e mi c a l v a p o r d e p o s i t i o n a nd b y u s i n g Ti
2 . S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f S p e c i a l G l a s s , A VI C( H a i n a n )S p e c i a l G l a s s Ma t e r i ls a C o . , L t d , C h e n g ma i 5 7 1 9 2 4, C h i n a
能。
关键词 : 常压化学气相沉积法 ;T i O / S n O : F复合膜 ;反射红外 ;光降解
中 图分 类 号 : T B 3 2 1 文献标识码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 1 — 1 6 2 5 ( 2 0 1 6 ) 1 1 - 3 6 2 8 - 0 5
鲍思权 r, 姜 宏 , 赵会峰。 , 张振华 , 王
5 7 1 9 2 4 )
琦
5 7 1 9 2 4
( 1 . 海南大学 , 海南省特种玻璃重点实验室 , 海口 5 7 0 2 2 8 ; 2 . 海南中航特玻 材料有 限公 司, 特种玻璃国家重点实验室 , 澄迈 3 . 海南中航特玻科技有 限公 司, 澄迈
通过扫 描电镜 、 X射线衍射 及近红外 光 区反射光谱 等技术 手段对其 进行分 析 , 研 究 了反应 物 T T I P的流量 变化及
S n O : F薄膜对 T i O 薄膜性能 的影 响。结果表 明: 随着 r I T r I P流量 的增大 , T i O : / S n O : F在高频近红外波段 的反射率 逐渐提高 , 但 其光降解甲基橙的性 能先提高后降低 ; S n O : : F薄膜可 以改善复合膜 中 T i O 的致密性 , 提高 T i O : 在近 红外 的反射率 , 同时 T i O : / S n O : : F复合膜 可以有效延 长电子一 空穴 对的复合 时间 , 从而提高 了 T i O : 薄膜 的光降解性