玻璃镀膜的膜系结构和性能(精选)
探讨镀膜玻璃的生产工艺和膜层性能
建材发展导向2018年第18期36随着可持续发展理念的提出,人们的环境保护意识不断的增强。
作为一种环保节能的玻璃,镀膜玻璃因其自身的优势在社会各个领域得到广泛的运用,在方便人们生产、生活的同时,实现对自然环境的有效保护。
1 镀膜玻璃的分类按照性能的不同可以将镀膜玻璃划分为下面几种类型:第一,热反射玻璃;第二,导电膜玻璃;第三,低辐射玻璃。
其中,热反射玻璃通过在玻璃表层镀上一层或者是多层的不锈钢以及铬等金属与化合物,由此在玻璃表层产生薄薄的一层膜,这样可以显著的提高玻璃的反射率、透射率以及吸收率,热反射玻璃又可以称之为阳光控制玻璃,其多用于建筑领域以及玻璃幕墙。
导电玻璃通常会在玻璃表层镀上导电薄膜,其主要运用于加热以及除雾等领域。
低辐射玻璃主要通过在表面镀上一层铜以及锡等金属或者是化合物,这样可以显著的提高玻璃的反射率以及透射率,从而增强玻璃的隔热性,低辐射玻璃多用于建筑以及汽车等领域。
2 镀膜玻璃的膜层性能2.1 热反射玻璃膜层性能热反射玻璃又称之为阳光控制玻璃,其最大的优势是利用镀膜透光可见光的特点,可以直接的将远红外光发射至户外。
与此同时,热反射玻璃自身的特殊材质具有吸收太阳能的作用,而镀膜可以有效的隔离太阳能,由此将热量发散至户外,这样一来,既有效的减少了太阳热,而且降低了室内空调的负荷,从而达到节约能耗的效果。
对于热反射玻璃的性能测试来说,设计人员可以根据建筑功能的不同,相应的采用性能不同的玻璃,从而实现对室内辐射有效的调节。
以3毫米的普通平板玻璃以及6毫米的热反射玻璃为例,6毫米的玻璃不管是在反射、直接投射、辐射对流以及吸收方面,均要优于3毫米的普通平板玻璃。
通过观察与分析可以发现,普通玻璃的厚度为3毫米,其对太阳辐射热的透过率高达了百分之八十七,户外的太阳辐射能力会大量的穿过玻璃传输至室内,以至于空调的费用大幅度的增加。
镀膜玻璃的厚度高达6毫米,其利用自身的良好的热发射性能,可以直接的将大量的太阳光线反射至室外,且可以接受百分之三十三的太阳能,从而降低了室内的温度,满足人们对清凉舒适的居住环境的要求。
镀膜玻璃性能参数介绍
04
镀膜玻璃的力学性能
硬度
总结词
硬度是镀膜玻璃的重要性能参数之一,它决 定了玻璃的抗划痕和抗磨损能力。
详细描述
镀膜玻璃的硬度取决于其制造工艺和表面涂 层技术。硬度较高的镀膜玻璃能够更好地抵 抗划痕和磨损,保持长期的外观效果和使用 寿命。硬度的测试方法通常采用摩氏硬度计 进行测量,其数值越高,表示玻璃的硬度越 大。
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详细描述
镀膜玻璃的透光性取决于膜层的厚度和材料性质。较薄的膜层通常具有较高的透光率,使光线 能够更好地透过玻璃。透光率越高,玻璃的清晰度就越好,视野也更加清晰。
反射性
总结词
镀膜玻璃的反射性是指光线在玻璃表面反射的能力。
详细描述
镀膜玻璃的反射性能主要取决于膜层的反射率和表面粗糙度。高反射率的膜层可 以将光线有效地反射,减少光的透过,从而减少光线的热量进入室内。这种特性 使得镀膜玻璃在炎热的夏季能够有效地阻挡阳光,降低室内温度。
详细描述
镀膜玻璃的隔热性能主要得益于其表面的镀膜层。该镀膜层能够反射大部分太阳光,减少太阳光的透 射,从而降低室内温度。此外,镀膜玻璃还可以有效阻挡室内的热量向室外传递,保持室内凉爽。
耐热性
总结词
镀膜玻璃的耐热性是指其承受高温的能 力。
VS
详细描述
优质的镀膜玻璃具有良好的耐热性,能够 在较高的温度下保持稳定。这使得镀膜玻 璃在炎热的夏季或阳光直射下仍能保持良 好的性能和外观。此外,其耐热性还使其 适用于厨房、浴室等高温环境。
吸收性
总结词
镀膜玻璃的吸收性是指光线被玻璃吸收的能力。
详细描述
镀膜玻璃的吸收性能与膜层的材料有关。某些膜层可以吸收部分光线,减少光 的透过和反射。吸收性能对于控制光的透过和反射具有重要意义,可以影响玻 璃的整体光学性能。
镀膜玻璃基础知识培训
镀膜玻璃基础知识培训一、产品分类及产品代号1、产品分类:1)按厚度分:3,4,5,6,8,10,12mm ,15mm等类。
2)按颜色分:灰,银灰,银,金,茶,蓝,蓝绿,绿,浅蓝等颜色。
3)按等级分:优等品和合格品。
4)按基片分:透明玻璃、本体着色玻璃。
5)按原片加工方式分:普通热反射镀膜玻璃,钢化热反射镀膜玻璃和热增强热反射镀膜玻璃,离线热弯镀膜玻璃,离线钢化镀膜玻璃和离线热增强镀膜玻璃。
6)按性质分可以分为阳光控制镀膜玻璃、低辐射镀膜玻璃LOW-E。
2、玻璃基片及其代号1)根据所用玻璃基片的不同,其基片的分类及代号如下:1 –透明浮法玻璃2 –绿色着色玻璃3 –灰色着色玻璃4 –茶色着色玻璃5 –蓝色着色玻璃6 –蓝绿色着色玻璃7 –天蓝色着色玻璃2)相同型号或颜色的玻璃基片来自不同厂家或同一厂家不同的着色原片时,在产品代号的最末加一个英文字母来区别。
3、产品代号1)产品代号为五部分的紧密排列,分别表示产品生产厂家、反射特征、基片类型、生产工艺编号和基片生产厂家或特性。
2)第一部分用一个大写英文字母“C”表示南玻集团产品。
如CCS108S3)第二部分两个大写字母表示以透明玻璃为基片时,产品呈现的反射色特征及成膜性质。
4)第三部分用一个阿拉伯数字表示基片的分类。
5)第四部分数字表示产品以6mm透明玻璃为基片时,该颜色的透过率。
6)第五部分用一个大写字母表示基片的生产厂家或特性。
如S表示南玻的白玻。
F表示F绿玻。
如CSY208F中的C表示南玻产品,SY表示灰色产品。
2表示绿色着色玻璃,08表示该产品的透过率在8%。
F代表F绿原片。
二、从膜代号上怎样区分阳光控制玻璃和LOW-E镀膜玻璃?整体来讲,阳光控制玻璃的膜代号是英文字母和数字直接连在一起的,中间没有“—”符号,(但老的膜代号是不带C的英文字母+“—”+数字构成,如TBG-20)。
LOW-E镀膜玻璃的膜代号是英文字母+数字+“—”+数字构成,如CEF16-49S/TS。
汽车玻璃防水镀膜产品介绍
汽车玻璃防水镀膜对于汽车驾驶员朋友来说,雨中驾驶是件艰辛又缺乏安全感的事,雨刷再快视野仍然模糊,附着在两侧玻璃窗和倒后镜上的雨滴,令司机在前进或倒车时只能凭感觉走。
据有关部门统计,雨天及夜晚发生的交通事故约占交通事故总量的 70% 左右,造成人员生命及财产的巨大损失,可见雨天尤其夜间下雨天由于风挡玻璃视线不好已成为引发交通事故的重大隐患之一。
提高雨天尤其是夜间下雨天风挡玻璃的视线是提高行车安全性及扼制交通事故发生的重要途径。
为了给为车友的行车安全,引进了美国公司生产的一款高新技术产品——奔瑞玻璃防水镀膜,专业级玻璃防水镀膜产品。
玻璃防水镀膜是采用三项国际尖端科技产品:纳米微粒子、复合烃哇氧以及特种氟镀膜剂混合搭配的顶级车用玻璃镀膜剂产品,在汽车玻璃表面镀上一层厚度只有几个到十几个纳米的看不见的防护膜,是玻璃表面具有强烈的疏水特征,使水滴无法形成干扰人视线的不规则水膜,同时使落在玻璃表面的灰尘、油污、虫浆很容易被清洗掉,在耐久性上也远远超出真他同类玻璃覆膜剂。
它还能填充玻璃表面的细微裂纹,除去油膜、污垢,令玻璃更加光洁透亮。
让您拥有一个清晰的视野,确保安全驾驶!六大功能1.防水功能落在处理过的汽车玻璃上的雨水会在防护层的作用下,迅速的形成一个个小水珠,体积大到一定程度时就会在重力的作用下,顺着玻璃滑落下来,同时也带走了玻璃上的灰尘,玻璃反而进行了一次清洁。
当车速达到50-60公里以上时,在风力的吹拂下,玻璃上的水珠会自动向上方滚动,直至滑落车外,形成一个奇特的雨中奇景。
雨水滑落后的玻璃表面仍旧是干燥的,极大的保证了行车的安全。
2.防冻功能处理过的玻璃有了一层保护层,冬季落在玻璃上的雪水或雾水不能在玻璃上冻实,玻璃上落的积雪会很容易的除去,省去了麻烦的清除过程和等待的时间。
3.防油功能大气中漂浮着很多尾气中排出的汽油分子,落在玻璃上会形成一层油膜,夜间行车时会产生眩光,影响行车安全。
处理过的玻璃具有防油功能,不易形成油膜,时间长了产生的油膜稍加一些洗涤剂就会清洗干净。
第四章玻璃的镀膜
本章内容
溅射法 氧化物膜 真空法 金属膜
玻 璃 镀 膜 方 法
真空蒸镀法 离子镀膜法
气凝胶法—化学沉积法—硅膜 氧化物膜 凝胶喷镀法 金属胶体膜 喷液法 喷粉法
分解、粘附水解缩聚
化学镀膜法:金属膜— 银氨溶液和还原液 喷涂法
氧化物膜
在线 离线
§4.2 化学气相沉积法
基质材料表面可以采用一种易挥发的、稳定的 化合物在低于基质材料熔点的温度下在其表面 成层。该化合物然后经历某些化学反应形成稳 定的、附着力强的镀层。 本教材定义:气凝胶法—化学气相沉积法 (Chemical Vapor Deposition),简称CVD 法,它是利用气相物质通过化学反应在基体表 面上形成固态薄膜的一种成膜技术。
利用PECVD技术,则可以将Si薄膜的沉积温度降 低至300C以下
例: PECVD方法制备非晶Si薄膜的过 程
同样由 SiH4 制备 Si 薄膜时,首先将发生电子 与SiH4 分子碰撞和使后者的分解过程 e-
SiH 4 SiH 3 H
ee-
SiH 4 SiH 2 H2
SiH 4 SiH 2 2H
化学气相沉积法(CVD)的原理
膜型:硅膜。反应的活化(加热、高频电场、电子轰 击或基体表面的催化作用)通过热的玻璃基片实现的, 沉积反应处于微正压状态。
CVD法的生产工艺设备
应用于电器元件表面复合材料的生产。 生产在浮法线上进行,在锡槽的长度方向上选择符合 生产工艺要求的温度区,插入一个镀膜反应器。
因此,在非晶Si薄膜的沉积中,H的脱附是薄膜 沉积过程的控制性环节
PECVD方法制备非晶Si薄膜的过程
H的脱附有三种机制: H的热脱附
气相中的活性基团H夺取吸附态的H,生成H2分子
D镀膜玻璃光学和热学性能简介
D镀膜玻璃光学和热学性能简介镀膜玻璃光学和热学性能简介镀膜玻璃光学和热学性能简介当今世界上使用镀膜玻璃的建筑已经越来越普遍,从我国沿海地区到内陆省份,从南方暖湿地带到北方寒冷地区您都可以欣赏到装饰高雅华丽、赏心悦目的建筑。
镀膜玻璃是用于高层建筑最理想的墙体材料,镀膜玻璃不仅具装饰功能,而且有降低建筑物内的能量消耗的作用,镀膜玻璃的装饰效果和节能功能主要由其光学性能决定的。
镀膜玻璃的光学和热学性能参数主要有反射率、透射率和吸收率以及镀膜玻璃的色度,实际上使用镀膜玻璃的常用指标有:可见光透射、反射比、紫外线透射、反射比,太阳能总透射比、遮阳系数和传热系数(U值)以及辐射率。
可见光透射比表示镀膜玻璃可以透射的可见光的比例,可见光反射比表示了镀膜玻璃反射的可见光的比例,又可以分为膜面反射比,玻璃面反射比。
紫外线透射、反射比分别表示了镀膜玻璃透射和反射的紫外线比例。
太阳能总透射比表示总的可透射的太阳光谱的能量比例。
遮阳系数考察玻璃能透过的总的太阳能的多少。
传热系数(U值)表示了镀膜玻璃的热传递能力。
辐射率是用指定玻璃的辐射能量与标准黑体全辐射能量之比来表示的。
在日常生活中,人们注意到同一物体在不同光源照射下,会呈现不相同的颜色。
光学性能测试必须统一规定各种测试条件,如照明光源,照明与控测的几何条件等,这样我们才可以度量和比较各种指标。
当玻璃表面有薄膜时,由于膜与玻璃本体的折射率的不同,则在反射时就产生由薄膜和玻璃界面与表面反射出的光的干涉现象。
综合反射光线的强度与玻璃没有镀膜时表面的反射光强度相比,可能提高,也可能降低。
由此产生了许多不一般的光学和热学性能。
由于镀膜玻璃对太阳辐射光的吸收或反射作用,改变了太阳辐射热能穿过玻璃窗进入房间的情况,因此建筑师和交通工具设计师在考虑采光装饰选择玻璃品种时,除用透射反射比外,还常常用到太阳能总透射比、遮阳系数和传热系数等。
太阳能总透射比,等于太阳光直接透射比与玻璃吸收了太阳辐射热之后,向室内侧的二次热传递系数之和。
镀膜玻璃简介
镀膜玻璃镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。
镀膜玻璃按产品的不同特性,可分为以下几类:热反射玻璃、低辐射玻璃(Low-E)、导电膜玻璃等。
热反射玻璃一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如铬、钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜,使产品呈丰富的色彩,对于可见光有适当的透射率,对红外线有较高的反射率,对紫外线有较高吸收率,因此,也称为阳光控制玻璃,主要用于建筑和玻璃幕墙;低辐射玻璃是在玻璃表面镀由多层银、铜或锡等金属或其化合物组成的薄膜系,产品对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,主要用于建筑和汽车、船舶等交通工具,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用;导电膜玻璃是在玻璃表面涂敷氧化铟锡等导电薄膜,可用于玻璃的加热、除霜、除雾以及用作液晶显示屏等;镀膜玻璃的生产方法很多,主要有真空磁控溅射法、真空蒸发法、化学气相沉积法以及溶胶—凝胶法等。
磁控溅射镀膜玻璃利用磁控溅射技术可以设计制造多层复杂膜系,可在白色的玻璃基片上镀出多种颜色,膜层的耐腐蚀和耐磨性能较好,是目前生产和使用最多的产品之一。
真空蒸发镀膜玻璃的品种和质量与磁控溅射镀膜玻璃相比均存在一定差距,已逐步被真空溅射法取代。
化学气相沉积法是在浮法玻璃生产线上通入反应气体在灼热的玻璃表面分解,均匀地沉积在玻璃表面形成镀膜玻璃。
该方法的特点是设备投入少、易调控,产品成本低、化学稳定性好,可进行热加工,是目前最有发展前途的生产方法之一。
溶胶—凝胶法生产镀膜玻璃工艺简单,稳定性也好,不足之处是产品光透射比太高,装饰性较差。
镀膜玻璃中应用最多的是热反射玻璃和低辐射玻璃。
基本上采用真空磁控溅射法和化学气相沉积法两种生产方法。
镀膜玻璃性能特点:1、太阳能透过率;2、较好的单向透视功能及较高的镜面反射效果;3、对太阳能中的红外线部分有较高的反射率,对紫外线部分有较高的吸收率,避免室内物品的褪色,并能节约房屋内冷暖空调的能耗;4、保护隐私:由于镀膜玻璃反射作用,限制了可见光的通过量,是光线强的一面看不见光线弱的一面;5、性能持久:膜层使用的金属化合物与玻璃结合牢固,可有效地提高玻璃的化学稳定性和使用寿命;镀膜玻璃产品应用:广泛应用于各类建筑幕墙及门窗装饰,可制作钢化夹胶、中空等多种用途的复合玻璃制品。
镀膜玻璃性能参数介绍
• 一般地Sc=G/0.889 • 遮阳系数越小,则该试样玻璃的遮阳效果
越好
6 颜色
• 颜色可分为彩色和非彩色两大类。颜色是 彩色和非彩色的总称。
• 非彩色是指白色、黑色和各种深浅不同的 灰色。白黑系列由白色渐渐变成浅灰、中 灰、深灰到黑色。白色、黑色、和灰色它 们都是中性色。
• 太阳 能吸收比=1-太阳能透射比-太阳能反射比
• 辐射率---只针对单片玻璃而言。一般浮法 玻璃的辐射率在0.89左右,在线低辐射镀膜 玻璃在0.2左右,离线低辐射镀膜玻璃一般 在0.1以下。辐射率越低对中远红外光的反
射则越高,玻璃的隔热保温性能越好,相 应地U值也越低。
三、产品性能及应用
• 阳光控制膜辐射率较高,隔热性能差。但可见光透过率较 低 ,Sc值较低,遮阳效果好,适用于南方炎热地区。
• 2、隔框类型不同其传热系数也不一样
• 3、中空厚度不同则U值也不同,一般来说厚度越大则U值 越低,但如厚度过大则易形成对流反而不利,传热系数会 变大。
• 4、中空充气类型不同则U值不同。使用氩气由于氩气传 热系数低则易得到较低的U值,使用空气则较高。
• 5、测试条件不一样则可得到不同的U 值由于不同国家测 试标准不一则得到的值不尽相同。
二、其它性能指标
• 紫外线透射比---太阳光中紫外部分透过的比例, 紫外线透射比越低,对人体及室内的家俱越好。
• 太阳能透射比,严格意义上应称太阳能直接透射 比,指太阳光区波长范围内透过玻璃的百分比, 其值不含二次辐射部分。是构成G值的绝大部分。
• 太阳能反射比,指玻璃对太阳光区波长范围的反 射百分比。
镀膜玻璃的生产工艺和膜层性能研究
镀膜玻璃的生产工艺和膜层性能研究摘要:伴随着人们环保意识的不断提升,使得具有高效节能、优良环保性能的镀膜玻璃的应用范围越来越广泛。
基于此,本文对镀膜玻璃的分类及其生产工艺进行简要阐述,同时对镀膜玻璃的膜层性能进行分析研究。
关键词:镀膜玻璃;生产工艺;膜层性能1镀膜玻璃的分类镀膜玻璃依据其性能的不同,可以划分为热反射玻璃、导电膜玻璃以及低辐射玻璃等多个类型。
热反射玻璃通常是在玻璃表面镀一层或者多层不锈钢、铬等金属、化合物,从而在玻璃表面形成一层薄薄的膜,从而使得玻璃透射率以及反射率和吸收率得到显著地提升。
所以热反射玻璃也被称作阳光控制玻璃。
这类玻璃主要应用在玻璃幕墙以及建筑领域;导电膜玻璃主要是通过在玻璃表面附加一层导电薄膜,这类玻璃主要应用在除雾、加热等领域;低辐射玻璃是通过在玻璃表面镀一层锡、铜等金属、化合物,使得产品的透射率、反射率得到进一步的提升,进而提高玻璃的隔热性能。
这类玻璃主要应用在汽车、建筑等领域。
2镀膜玻璃的生产工艺镀膜玻璃有多种生产工艺,当前广泛应用的有真空磁控溅射、溶胶凝胶以及真空蒸发和化学气相沉积四种方法。
磁控溅射工艺制造的镀膜玻璃能够生产出具有多层镀膜、多种颜色且具有较强耐磨性和耐腐蚀性的镀膜玻璃,从而使得其成为当前人们生产、生活中应用最为广泛的玻璃产品;真空蒸发工艺所制造的镀膜玻璃种类、质量与磁控溅射工艺相比较差,目前这类工艺已经淘汰;化学气相沉积工艺主要是通过在玻璃生产线中通入反应气体的方式,使得其气体在玻璃表面分解,从而均匀的分布在玻璃表面,形成一层薄薄的镀膜。
这类工艺最大的优势是设备投入少、产品生产成本比较低、稳定性比较好,这也就使得这类工艺的发展趋势是最好的;溶胶凝胶工艺虽然制作工艺比较简单且稳定性比较好,但是由于其光透射比过高,使得其应用范围并不是很广泛。
3镀膜玻璃的膜层性能镀膜玻璃主要是在玻璃表面镀一层或者是多层化合物、金属薄膜的方式,对玻璃原有的光学性能进行改变,从而提升玻璃的传热性能水平,降低使用上的投入成本。
镀膜玻璃的隔热特性及其参数
镀膜玻璃的节能特性及其参数一、概述现代建筑,不论是商厦还是住宅,都趋向于大面积采光。
但是,普通透明玻璃对太阳能辐射和远红外热辐射没有控制,其面积越大,夏季进入室内的热量越多,冬季室内散失的热量越多。
为此,必须对玻璃表面进行处理,于是产生了有节能功能的镀膜玻璃。
早期的镀膜玻璃主要是热反射镀膜玻璃(或称阳光控制膜玻璃),其作用是限制太阳能辐射直接进入室内。
用于建筑幕墙玻璃时,除具有亮丽的外观装饰效果外,还可降低冷气设备的运行费用。
但这种玻璃与普通玻璃一样,会吸收远红外热辐射而使其自身的温度升高,最终仍有相当部分的热能透过了玻璃,其隔热性能也受到了极大的限制。
选用什么材料?采用何种工艺镀膜才能有效地阻挡远红外热辐射?研究的结果诞生了低辐射镀膜玻璃(简称Low-E玻璃)。
这种玻璃的最大特点是将远红外热辐射反射出去,使其不能透过玻璃从而起到节能隔热的作用。
因此,目前世界上公认Low-E 玻璃是最理想的窗玻璃材料。
Low-E玻璃在国外已有近二十年的使用历史,我国因受到设备和生产工艺技术方面限制,同时也因节能观念的落后而起步较晚。
可喜的是,自南玻集团于1997年推出Low-E玻璃并在全国范围内大力推介后,目前已为众多设计师和用户所认同并采用。
规模化采用Low-E玻璃时代已经到来,这必将对我国的建筑节能材料应用产生影响并作出贡献。
关于镀膜玻璃,包括LOW-E玻璃的节能特性,已有许多文章或专著论述过,在大多数文章或企业的产品介绍中都列出了完整的参数,但理解这些参数须具备一定的专业知识。
对用户来说更关心的是:哪些参数与节能性直接相关?怎样才能区别不同玻璃之间节能性的优劣?如何根据这些参数选择适用的玻璃?本文拟深入浅出地回答这些问题。
二、热能的形式及窗玻璃组件的传热1、自然环境中的热能自然环境中的热能主要是太阳辐射能,其能量的98%分布在0.3至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在),还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm 波长之间。
镀膜镜片的特性和原理(眼镜光学技术课件)
产生相干光的方法:
• 波面分割法——杨氏双缝干涉实验
• 振幅分割法——薄膜干涉、等厚干涉
• 采用激光光源——是目前最好的相干光源
三、镀减反膜原理
获
得
相
干
光
的
两
类
典
型
方
法
四、镀减反膜条件
1.光程差条件
光程
光程差
指光在媒质中通过的几何路程L与媒质折射率n的乘积nL。
两列波的光程之差称为光程差Δ 。
n 1.38
n玻璃=1.52
光程差为
= 2
d
四、镀减反膜条件
1.光程差条件
相干相减条件
2nd (2k 1)
2
(k 0,1,2,3 )
当薄膜最小厚度d是入射光在薄膜介质中波长的1/4
时,在薄膜两个面上反射光的光程差恰好等于半个波长,
因而互相抵消,大大减少光的反射损失,增强透射光强度,
0.92
92
1.60
0.05
0.95
0.05
0.10
0.90
90
1.70
0.07
0.93
0.06
0.13
0.87
87
1.80
0.08
0.92
0.07
0.16Biblioteka 0.84841.90
0.10
0.90
0.09
0.18
0.82
82
二、不镀减反膜镜片的缺点
2.不美观
对面的人看过来,由于镜片的反光,会看不清戴镜者眼
光程差Δ与相位差δ的关系为 : 2
➢ 干涉加强
➢ 干涉减弱
玻璃镀膜技术
玻璃镀膜技术发布日期:2007-09-23 我也要投稿!作者:网络阅读: 256[ 字体选择:大中小]摘要:自70年代末以来,玻璃基体上大面积光学薄膜真空沉积技术稳步增长。
现今,主要应用在建筑玻璃低辐射玻璃和光控薄膜系统、FPD的透明电极。
未来市场,如:镀铬制品和减反膜等,刚刚起步,减反膜产品应用范围很广,如:绘画、展品、商店橱窗、各种信息和TV显示屏。
本文介绍了上述的应用和现今的大面积玻璃镀膜溅射技术。
关键词:平板显示器、玻璃镀膜、低辐射镀层、磁控溅射、光学镀层1. 前言玻璃的突出性能使它在建筑材料方面的应用独树一帜,玻璃的批量生产、制成简单和低成本是可以实现的,玻璃有非常强的环境稳定性和抗划伤性,可见光高透过率使之能真实地反映外界环境。
所有这些性能使玻璃在建筑和交通方面用量很大,并且,玻璃是现代重要的信息和通讯材料之一,TV屏幕和数据显示市场的迅速增长要求在玻璃表面镀制各种膜层。
玻璃在许多方面的应用并不完美,尤其是建筑方面。
一方面,玻璃远红外(室内辐射)的低反射导致寒冷地区室内热量的不必要损失,另一方面,近红外的高透过增加了炎热地区的室内热量。
在可见光部分,玻璃的反射率是8.4%(单面4.2%),这种反射在某些地方令人恼火,如:在许多地方不可少的光学棱镜系统。
玻璃经过精心的膜层设计,可以克服这些缺点,自70年代末以来,玻璃基体上大面积光学薄膜真空沉积技术稳步增长,现在,世界范围内每年真空系统生产的用在建筑和汽车方面的玻璃的产量达1.2亿平方米,是1992年的两倍,主要应用是Low-E和光控薄膜。
自80年代末,镀膜玻璃市场得到新的迅速增长:平板显示器工业。
高性能的透明导电ITO膜层是液晶显示器制造的基础。
新的挑战和机遇显露出来,如:用于太阳能电池的镀铬薄膜。
这些应用需要在大面积基片(最大达3.2m×6m)表面上快速、稳定、均匀地沉积金属氧化物和金属氧化物/金属镍层,表1总结了玻璃表面沉积的重要化合物。
镀膜玻璃及隔热特性及其参数
镀膜玻璃的节能特性及其参数一、概述现代建筑,不论是商厦还是住宅,都趋向于大面积采光。
但是,普通透明玻璃对太阳能辐射和远红外热辐射没有控制,其面积越大,夏季进入室内的热量越多,冬季室内散失的热量越多。
为此,必须对玻璃表面进行处理,于是产生了有节能功能的镀膜玻璃。
早期的镀膜玻璃主要是热反射镀膜玻璃(或称阳光控制膜玻璃),其作用是限制太阳能辐射直接进入室内。
用于建筑幕墙玻璃时,除具有亮丽的外观装饰效果外,还可降低冷气设备的运行费用。
但这种玻璃与普通玻璃一样,会吸收远红外热辐射而使其自身的温度升高,最终仍有相当部分的热能透过了玻璃,其隔热性能也受到了极大的限制。
选用什么材料?采用何种工艺镀膜才能有效地阻挡远红外热辐射?研究的结果诞生了低辐射镀膜玻璃(简称Low-E玻璃)。
这种玻璃的最大特点是将远红外热辐射反射出去,使其不能透过玻璃从而起到节能隔热的作用。
因此,目前世界上公认Low-E 玻璃是最理想的窗玻璃材料。
Low-E玻璃在国外已有近二十年的使用历史,我国因受到设备和生产工艺技术方面限制,同时也因节能观念的落后而起步较晚。
可喜的是,自南玻集团于1997年推出Low-E玻璃并在全国X围内大力推介后,目前已为众多设计师和用户所认同并采用。
规模化采用Low-E玻璃时代已经到来,这必将对我国的建筑节能材料应用产生影响并作出贡献。
关于镀膜玻璃,包括LOW-E玻璃的节能特性,已有许多文章或专著论述过,在大多数文章或企业的产品介绍中都列出了完整的参数,但理解这些参数须具备一定的专业知识。
对用户来说更关心的是:哪些参数与节能性直接相关?怎样才能区别不同玻璃之间节能性的优劣?如何根据这些参数选择适用的玻璃?本文拟深入浅出地回答这些问题。
二、热能的形式及窗玻璃组件的传热1、自然环境中的热能自然环境中的热能主要是太阳辐射能,其能量的98%分布在至3µm波长之间。
除了太阳直接辐射的能量外(能量分布在),还存在着大量的远红外线热辐射能,其能量分布在3至40µm波长之间。
镀膜玻璃知识课件
➢镀膜玻璃旳定义及分类 ➢镀膜玻璃旳优点 ➢镀膜玻璃旳应用 ➢在研镀膜玻璃旳技术
一、镀膜玻璃旳定义及分类 热反射镀膜玻璃
Q总=630×Sc+U×(T室外-T室内)
➢膜层:1~4层金属及化合物膜; ➢功能:降低Sc,由0.98(6mm透明玻璃)降低到 0.2~0.6 ,限制阳光入射,但对U值贡献不大; ➢优点:颜色丰富,色饱和度高; ➢缺陷:辐射率高0.5~0.8,U~5与白玻接近。
➢ 颜色:银白色; ➢ 透光度:8~20%; ➢ g值:0.2~0.3。
TiN SS GLASS
一、镀膜玻璃旳定义及分类
热反射镀膜玻璃镀膜分类
目前欧洲市场流行旳膜系
特点:
➢ 造价高,抗磨损; ➢ 颜色:银白色、蓝色、
金色和棕色; ➢ 透光度:8~20%; ➢ g值:0.2~0.3。
Si3N4 CrNx/NiCrNx
二、镀膜玻璃旳优点
镀膜玻璃 VS 一般玻璃
➢ 克制室内温度(低5~10度)、方向盘温度(低10度左右)。 ➢ 开空调时到达舒适时间缩短 20% 左右。 ➢ 节省燃油 3%。
一般夹层玻璃
镀膜玻璃
二、镀膜玻璃旳优点
镀膜玻璃相对贴膜玻璃旳优势
➢ 永久镀膜,免除反复贴膜 ➢ 高性价比,比贴膜更经济 ➢ 质量确保,不必为选择五
一、镀膜玻璃旳定义及分类
低辐射(Low-E)镀膜玻璃
双银Low-E膜
特点: 1、透光度:75%; 2、E值:<0.04; 3、g值:0.4~0.5。
Si3N4 NiCrOx Ag ZnO TiO2 NiCrOx Ag ZnO TiO2 GLASS
二、镀膜玻璃优点
镀膜玻璃相对一般玻璃旳优势
➢阻隔太阳能,冬暖夏凉 ➢99%反射紫外线庇护您旳 肌肤 ➢减缓车饰老化 ➢降低空调使用,节能又健 康
镀膜玻璃
镀膜玻璃概述镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求的玻璃制品。
分类镀膜玻璃按产品的不同特性,可分为以下几类:热反射玻璃;低辐射玻璃(Low-E);导电膜玻璃等。
1.热反射玻璃一般是在玻璃表面镀一层或多层诸如铬、钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜,使产品呈丰富的色彩,对于可见光有适当的透射率,对红外线有较高的反射率,对紫外线有较高吸收率,因此,也称为阳光控制玻璃,主要用于建筑和玻璃幕墙;2.低辐射玻璃(Low-E)是在玻璃表面镀由多层银、铜或锡等金属或其化合物组成的薄膜系,产品对可见光有较高的透射率,对红外线有很高的反射率,具有良好的隔热性能,主要用于建筑和汽车、船舶等交通工具,由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用;3.导电膜玻璃是在玻璃表面涂敷氧化铟锡等导电薄膜,可用于玻璃的加热、除霜、除雾以及用作液晶显示屏等。
生产方法镀膜玻璃的生产方法很多,主要有真空磁控溅射法、真空蒸发法、化学气相沉积法以及溶胶—凝胶法等。
1.磁控溅射镀膜玻璃利用磁控溅射技术可以设计制造多层复杂膜系,可在白色的玻璃基片上镀出多种颜色,膜层的耐腐蚀和耐磨性能较好,是目前生产和使用最多的产品之一。
2.真空蒸发镀膜玻璃的品种和质量与磁控溅射镀膜玻璃相比均存在一定差距,已逐步被真空溅射法取代。
3.化学气相沉积法是在浮法玻璃生产线上通入反应气体在灼热的玻璃表面分解,均匀地沉积在玻璃表面形成镀膜玻璃。
该方法的特点是设备投入少、易调控,产品成本低、化学稳定性好,可进行热加工,是目前最有发展前途的生产方法之一。
4.溶胶—凝胶法生产镀膜玻璃工艺简单,稳定性也好,不足之处是产品光透射比太高,装饰性较差。
镀膜玻璃中应用最多的是热反射玻璃和低辐射玻璃。
基本上采用真空磁控溅射法和化学气相沉积法两种生产方法。
国际上比较著名的真空磁控溅射法设备生产厂家有美国的BOC公司和德国的莱宝公司,化学气相沉积法的著名生产厂家有英国的皮尔金顿公司等。
建筑镀膜玻璃简单膜系结构设计及其光谱特性计算
YM =
ng co s∆M + iN M sin∆M
co s∆M +
i
ng NM
s in ∆M
=
Y
(1) M
+
iY
(2) M
(1)
从而整个结构的反射率为
RM =
n0 - YM n0 + YM
2
=
[n0 -
Y
(1) M
]2
+
[
Y
(2) M
]2
[n0 +
Y
(1) M
]2
+
[
Y
(2) M
]2
(2)
21 电介质 金属二层膜结构
(3) 电介质 金属 电介质三层膜 金、银、铜、铝都具有很高的红外反射率, 但与玻璃的附
着性能较差, 耐腐蚀能力也不强。 采用电介质 金属 电介质三层膜结构, 因介质膜与玻璃的附
着性能好, 第一层电介质膜主要起粘结膜的作用, 外面一层电介质膜起保护和改善可见光透过
率的作用。这种结构, 特别是电介质 金属 电介质对称膜系结构, 可见光透过率高, 且红外反射
二、膜系结构设计
11 原理 如图 1 所示, 普通窗玻璃的隔热性能较差, 使得夏天室内温度升高, 而冬天不保暖。
① 本文为四川轻化工学院科研基金资助项目 收稿日期 1996203202 邮编 643033
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近年来国际商业居室和汽车市场对镀膜玻璃的需求日益增长人们对镀膜玻璃的要求也越来越高希望它集节能装饰光强控制和保密效应于一身因此各种功能性镀膜玻璃层出不穷