CN104589737A - 一种中空玻璃 - Google Patents

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Abstract

本发明提供的中空玻璃,以功能膜的不同结构及与玻璃的合理搭配,可产生不同特性,阳光控制膜能隔绝紫外线进入室内并减少近红外线透过,所以降低了太阳能总透射比而产生很好的隔热作用,且有适中的可见光透过率;低辐射膜对于远红外线有较高的反射比,有利于阻止室内热量的散失,具有很好的保温作用,将两种膜与玻璃合理搭配可以生产不同传热系数K和不同遮阳系数SC的中空玻璃,从而可灵活适用于我国不同地区气候条件对建筑门窗节能强制性限值指标的要求。同时,膜与玻璃粘合后具有抗冲击、耐风压、防坠落的安全性能;膜还能提高玻璃的计权隔声量而达到提高门窗隔声的要求,可谓多功能中空玻璃。

Description

一种中空玻璃
技术领域
本发明属于建筑用材领域,具体涉及一种多功能中空玻璃。
背景技术
多功能中空玻璃采用的功能膜也被称为节能安全膜、防爆膜或隔热膜,它是由一层或多层聚酯薄膜(PET)经工艺处理后,借助粘胶复合了紫外线吸收剂、金属(或其氧化物、合金等)镀层(统称为功能层),将多层光热特性叠加在PET表面,然后由塑料薄膜离型层(也称为保护层)与PET粘结并固定,将功能层和紫外线吸收剂封存在中间,组合而成功能膜。
多功能中空玻璃(以两层玻璃为例)共有四个玻璃表面,即,在室外一侧的表面通常称为第一表面,在室内一侧的表面通常称为第四表面,中间空气层两侧在外片玻璃的称为第二表面,内片玻璃的称为第三表面。贴在第一、四两个表面的功能膜接触大气层,通常镀上抗划伤层,其强度为2∽4H,为避免在擦洗玻璃时划伤PET。
随着磁控溅射技术成功用于“功能膜”的制造,PET薄膜具有了“玻璃镀膜”“玻璃涂膜”相近,甚至更优良的光热特性,包括:阳光控制、低辐射、阳光控制复合低辐射、隔绝紫外线等。但是,PET的性能是“玻璃镀膜”“玻璃涂膜”不能代替的。PET、黏胶、紫外线吸收剂为建筑玻璃增加或提高了多项附加功能,包括传热系数、遮阳系数、提高计权隔声量、耐冲击、抗风压、防止玻璃破碎后坠落伤人、美化建筑装饰等。
功能膜可以贴在以下各种玻璃上,制成“多功能贴膜玻璃”:
普通平板玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、均质玻璃、防火玻璃、夹丝玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃、涂膜玻璃、弧形玻璃、U型玻璃、压花玻璃(必须有一个光面)等。
多功能贴膜玻璃与另一片玻璃(包括多功能贴膜玻璃)组合成多功能中空玻璃。
中国地域广阔,气候变化多样而复杂,不能用一个单一的方式生产功能膜。
本发明根据全国各地区气候特点的要求,将功能膜分为两大类:它们与中空玻璃的内外两片玻璃合理搭配生产出三大类多功能中空玻璃。
第一类:阳光控制膜:其具有降低太阳能总透射比的性能,在太阳光谱(300nm至1800nm)范围内:300nm∽380nm为紫外线区;380nm∽780nm为可见光区;780nm∽1800nm为近红外区;太阳光谱中基本不含有远红外线(4.5μm∽25μm)。阳光控制膜中的紫外线吸收剂能够吸收和反射98%以上的紫外线到室外;阳光控制膜中的功能层能够反射50∽70%的近红外线到室外;阳光控制膜具有良好的可见光透过率,一般在70%左右。所以阳光控制膜具有比较低的太阳能总透射比,基本隔绝紫外线,丰富的色彩,可调幅度比较大而且非常灵活。将阳光控制膜贴在外片玻璃上(包括内外两个表面),制成阳光控制中空玻璃,有利于玻璃隔热。
第二类:低辐射膜也称为Low-E膜:它是对波长范围4.5μm~25μm的远红外线(也就是100℃以下物体发出的热量,包括暖气)具有较高反射比的功能膜。太阳光中基本不含有4.5μm~25μm的远红外线,所以,Low-E膜可以透过大部分的太阳光,有利于室内温度的提高。室内100℃以下的物体(包括暖气)散发的热量都属于4.5μm~25μm的远红外线。将被低辐射膜反射回室内,起到保温作用。将低辐射膜贴在内片玻璃上(包括两个表面),制成低辐射中空玻璃,有利于玻璃保温。
第三类:将阳光控制膜贴在外片玻璃上、低辐射膜贴在内片玻璃上(省去紫外线吸收剂),制成阳光控制复合低辐射中空玻璃,也可称为低辐射复合阳光控制中空玻璃。兼备隔热与保温。安全性、隔声性更佳。
发明内容
针对我国幅员辽阔,气候变化多样,使用场合的要求不同,本发明提供一种多功能中空玻璃,该中空玻璃通过内外两片玻璃与不同功能膜的合理搭配,可以制为阳光控制中空玻璃、低辐射中空玻璃和阳光控制复合低辐射中空玻璃,可适应中国不同地区气候特点的节能要求、不同适用场合的安全、隔声要求。
本发明是通过这样的技术方案来实现的:
一种中空玻璃,包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面,依次为第二表面、第三表面和位于室内的第四表面;
(1)当第一表面单贴膜时,采用阳光控制外贴膜,该阳光控制外贴膜的结构依次为离型层、压敏胶层、磁控溅射功能层、PET聚脂膜层、加入紫外线吸收剂的复合胶层、PET聚脂膜层和抗划伤层,所述离型层在粘贴前撕去,得到阳光控制中空玻璃,适用于隔热为主的地区既有建筑改造;
(2)当第二表面单贴膜时,采用阳光控制内贴膜,该阳光控制内贴膜的结构依次为离型层、加入紫外线吸收剂的压敏胶层、PET聚脂膜层、磁控溅射功能层、复合胶层和PET聚酯膜层,所述离型层在粘贴前撕去,得到阳光控制中空玻璃,隔热为主的地区新建建筑推荐采用,膜的寿命更长;
(3)当第三表面单贴膜时,采用低辐射外贴膜,该低辐射外贴膜的结构依次为离型层、压敏胶层、磁控溅射功能层、PET聚脂膜层、紫外线吸收剂的复合胶层和PET聚脂膜层,得到低辐射中空玻璃;适合保温为主的地区新建建筑使用,膜的寿命更长。
(4)当第四表面单贴膜时,采用低辐射内贴膜,该低辐射内贴膜的结构依次为离型层、加入紫外线吸收剂的压敏胶层、PET聚脂膜层、磁控溅射功能层、复合胶层、PET聚酯膜层和抗划伤层,得到低辐射中空玻璃;适用于保温为主的地区既有建筑改造;
(5)当第一表面和第四表面同时贴膜时,该第一表面采用第(1)项所述的阳光控制外贴膜,第四表面采用第(4)项所述的低辐射内贴膜,得到阳光控制复合低辐射中空玻璃,适合既有建筑改造工程;
(6)当第二表面和第三表面同时贴膜时,该第二表面采用第(2)项所述的阳光控制内贴膜,第三表面采用第(3)项所述的低辐射外贴膜,得到阳光控制复合低辐射中空玻璃,推荐新建建筑采用,中空玻璃的寿命更长,效果更好。
由于采用了上述结构变化,本发明提供的中空玻璃,以功能膜的不同结构及与玻璃的合理搭配,可产生不同特性的中空玻璃。阳光控制膜能隔绝紫外线进入室内并减少近红外线透过,所以降低了太阳能总透射比,有很好的隔热作用,且有适中的可见光透过率;低辐射膜对于远红外线有较高的反射比,有利于阻止室内热量的散失,具有很好的保温作用,将两种膜与玻璃合理搭配可以产生不同传热系数K和不同遮阳系数SC的中空玻璃,从而可灵活适用我国不同地区的气候条件对建筑门窗节能强制性限值指标要求。同时,膜与玻璃粘合后具有抗冲击、耐风压、防坠落的安全性能;膜还能提高了玻璃的计权隔声量而达到提高门窗隔声的要求,可谓多功能中空玻璃。
附图说明
图1为中空玻璃第一表面单贴膜的结构图。
图2为中空玻璃第二表面单贴膜的结构图。
图3为中空玻璃第三表面单贴膜的结构图。
图4为中空玻璃第四表面单贴膜的结构图。
图5为第一表面和第四表面同时贴膜的中空玻璃结构图。
图6为第二表面和第三表面同时贴膜的中空玻璃结构图。
图7为阳光控制外贴膜与玻璃的配合结构图。
图8为阳光控制内贴膜与玻璃的配合结构图。
图9为低辐射外贴膜与玻璃的配合结构图。
图10为低辐射内贴膜与玻璃的配合结构图。
具体实施方式
为了更加清楚地理解本发明的目的、技术方案及有益效果,下面以双面玻璃为例,结合附图对本发明做进一步的说明,但并不将本发明的保护范围限定在以下实施例中。
如图1和图7所示,一种中空玻璃,包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面1,依次为第二表面2、第三表面3和位于室内的第四表面4,第一表面1单贴膜,采用阳光控制外贴膜11,该阳光控制外贴膜11的结构依次为离型层、压敏胶层、磁控溅射功能层、PET聚脂膜层、加入紫外线吸收剂的复合胶层、PET聚脂膜层和抗划伤层,所述离型层在粘贴前撕去,得到阳光控制中空玻璃,适用于隔热为主的地区既有建筑改造。
如图2和图8所示,该中空玻璃包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面1,依次为第二表面2、第三表面3和位于室内的第四表面4,第二表面2单贴膜,采用阳光控制内贴膜22,该阳光控制内贴膜22的结构依次为离型层、加入紫外线吸收剂的压敏胶层、PET聚脂膜层、磁控溅射功能层、复合胶层和PET聚酯膜层,所述离型层在粘贴前撕去,得到阳光控制中空玻璃,隔热为主的地区新建建筑推荐采用。
如图3和图9所示,该中空玻璃包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面1,依次为第二表面2、第三表面3和位于室内的第四表面4,第三表面3单贴膜,采用低辐射外贴膜33,该低辐射外贴膜33的结构依次为离型层、压敏胶层、磁控溅射功能层、PET聚脂膜层、紫外线吸收剂的复合胶层和PET聚脂膜层,得到低辐射中空玻璃。
如图4和图10所示,该中空玻璃包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面1,依次为第二表面2、第三表面3和位于室内的第四表面4,第四表面4单贴膜,采用低辐射内贴膜44,该低辐射内贴膜44的结构依次为离型层、加入紫外线吸收剂的压敏胶层、PET聚脂膜层、磁控溅射功能层、复合胶层、PET聚酯膜层和抗划伤层,得到低辐射中空玻璃。
如图5、图7和图10所示,该中空玻璃包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面1,依次为第二表面2、第三表面3和位于室内的第四表面4,第一表面1和第四表面4同时贴膜,其中,第一表面1采用图7所示的阳光控制外贴膜11,第四表面4采用图10所示的低辐射内贴膜44,得到阳光控制复合低辐射中空玻璃,适合既有建筑改造工程。
如图6、图8和图9所示,该中空玻璃包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面1,依次为第二表面2、第三表面3和位于室内的第四表面4,第二表面2和第三表面3同时贴膜时,该第二表面2采用图8所示的阳光控制内贴膜22,第三表面3采用图9所示的低辐射外贴膜33,得到阳光控制复合低辐射中空玻璃,推荐新建建筑采用。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (1)

1.一种中空玻璃,其特征在于,该中空玻璃包括内侧和外侧两片玻璃,共四个玻璃表面,其中,位于室外的面为第一表面,依次为第二表面、第三表面和位于室内的第四表面;
(1)当第一表面单贴膜时,采用阳光控制外贴膜,该阳光控制外贴膜的结构依次为离型层、压敏胶层、磁控溅射功能层、PET聚脂膜层、加入紫外线吸收剂的复合胶层、PET聚脂膜层和抗划伤层,所述离型层在粘贴前撕去,得到阳光控制中空玻璃;
(2)当第二表面单贴膜时,采用阳光控制内贴膜,该阳光控制内贴膜的结构依次为离型层、加入紫外线吸收剂的压敏胶层、PET聚脂膜层、磁控溅射功能层、复合胶层和PET聚酯膜层,所述离型层在粘贴前撕去,得到阳光控制中空玻璃;
(3)当第三表面单贴膜时,采用低辐射外贴膜,该低辐射外贴膜的结构依次为离型层、压敏胶层、磁控溅射功能层、PET聚脂膜层、加入紫外线吸收剂的复合胶层和PET聚脂膜层,所述离型层在粘贴前撕去,得到低辐射中空玻璃;
(4)当第四表面单贴膜时,采用低辐射内贴膜,该低辐射内贴膜的结构依次为离型层、加入紫外线吸收剂的压敏胶层、PET聚脂膜层、磁控溅射功能层、复合胶层、PET聚酯膜层和抗划伤层,所述离型层在粘贴前撕去,得到低辐射中空玻璃;
(5)当第一表面和第四表面同时贴膜时,该第一表面采用第(1)项所述的阳光控制外贴膜,第四表面采用第(4)项所述的低辐射内贴膜,得到阳光控制复合低辐射中空玻璃;
(6)当第二表面和第三表面同时贴膜时,该第二表面采用第(2)项所述的阳光控制内贴膜,第三表面采用第(3)项所述的低辐射外贴膜,得到阳光控制复合低辐射中空玻璃。
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