FR2708262A1 - Vitrages transparents de protection solaire. - Google Patents

Vitrages transparents de protection solaire. Download PDF

Info

Publication number
FR2708262A1
FR2708262A1 FR9407219A FR9407219A FR2708262A1 FR 2708262 A1 FR2708262 A1 FR 2708262A1 FR 9407219 A FR9407219 A FR 9407219A FR 9407219 A FR9407219 A FR 9407219A FR 2708262 A1 FR2708262 A1 FR 2708262A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
layer
solar protection
transparent solar
protection glazing
glazing according
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9407219A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2708262B1 (fr
Inventor
Depauw Jean-Michel
Dewinne Laurent
Vandiest Karel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AGC Glass Europe SA
Original Assignee
Glaverbel Belgium SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Glaverbel Belgium SA filed Critical Glaverbel Belgium SA
Publication of FR2708262A1 publication Critical patent/FR2708262A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2708262B1 publication Critical patent/FR2708262B1/fr
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3618Coatings of type glass/inorganic compound/other inorganic layers, at least one layer being metallic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3626Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer one layer at least containing a nitride, oxynitride, boronitride or carbonitride
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3642Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the multilayer coating containing a metal layer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3652Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the coating stack containing at least one sacrificial layer to protect the metal from oxidation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3657Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the multilayer coating having optical properties
    • C03C17/366Low-emissivity or solar control coatings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3681Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the multilayer coating being used in glazing, e.g. windows or windscreens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/208Filters for use with infrared or ultraviolet radiation, e.g. for separating visible light from infrared and/or ultraviolet radiation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

L'invention se rapporte à un vitrage transparent de protection solaire comprenant un revêtement déposé sur un substrat. Le revêtement comprend: (i) une couche (14) non absorbante; (ii) une couche (16) de matière dont l'indice d'absorption spectrale k(lambda) dans le visible est supérieur à l'indice de réfraction n(lambda) et, dont k(lambda), à la longueur d'onde (lambda) de 550 nm, est supérieur à 1,67 fois n(lambda); (iii) une couche (18) de matière absorbante dont k(lambda), dans le visible, est compris entre 0,3 et 1,0 fois n(lambda), et dont l'épaisseur est telle que, si elle est appliquée en tant que couche unique sur du verre sodo-calcique de 6 mm d'épaisseur, le facteur de transmission lumineuse TL est réduit d'au moins 30%; et (iv) une couche (20) non absorbante. Le vitrage selon l'invention fournit une protection solaire efficace tout en procurant une transmission lumineuse et une pureté de teinte élevées.

Description

l Vitrages transparents de protection solaire La présente invention se
rapporte à des vitrages transparents de
protection solaire.
Des vitrages réfléchissants et transparents de protection solaire sont devenus un produit utile aux architectes pour les façades extérieures de bâtiments. De tels vitrages présentent des qualités esthétiques de réflexion de l'environnement immédiat et, étant disponibles dans plusieurs teintes, ils fournissent une opportunité de conception. De tels vitrages présentent également des avantages techniques en fournissant aux occupants d'un immeuble une protection contre le rayonnement solaire par réflexion et/ou absorption et en éliminant les effets gênants d'un ensoleillement intense, ce qui donne une protection efficace contre l'éblouissement, améliore le confort visuel
et réduit la fatigue oculaire.
D'un point de vue technique, on souhaite que le vitrage ne laisse pas passer une proportion trop importante de rayonnement solaire incident total afin de ne pas surchauffer l'intérieur du bâtiment en période d'ensoleillement. La transmission du rayonnement solaire incident total peut être exprimée en termes de "facteur solaire". Tel qu'il est utilisé ici, le terme "facteur solaire" signifie la somme de l'énergie totale directement transmise et de l'énergie qui est absorbée et re-rayonnée sur la face écartée de la source énergétique, comme une proportion du rayonnement énergétique incident total sur le verre revêtu. On souhaite aussi que le vitrage transmette également une proportion raisonnable de lumière visible pour permettre un éclairement naturel de l'intérieur du bâtiment et pour permettre aux occupants de voir à l'extérieur. La transmission de la lumière visible peut être exprimée en termes de "facteur de transmission" comme une proportion de la lumière incidente atteignant le substrat portant le revêtement. Il est dès lors souhaitable d'augmenter la sélectivité du revêtement, c'est-à-dire d'augmenter le rapport du facteur de transmission sur le facteur solaire. Il existe plusieurs documents qui décrivent des vitrages portant un revêtement fournissant une protection contre le rayonnement solaire. Par exemple, le brevet américain US 4 902 081 (Viracon) annonce un vitrage à basse émissivité, à faible "shading coefficient" et à faible réflexion dans lequel un
2 2708262
substrat est revêtu d'une première couche d'oxyde métallique, d'une seconde couche d'argent, d'une troisième couche consistant en un métal tel que du titane, d'une quatrième couche d'oxyde métallique et d'une cinquième couche externe de nitrure de titane. On a trouvé qu'un vitrage construit selon l'enseignement de US 4 902 081 présente une couleur grise de faible pureté lorsqu'il est regardé en réflexion. Quoique l'homme de l'art puisse considérer que le dépôt de couches supplémentaires modifie les propriétés de vitrages connus, une telle
approche augmenterait nettement le coût et la difficulté de fabrication.
D'un point de vue esthétique, on préfère améliorer la pureté de couleur des vitrages lorsqu'ils sont regardés en réflexion, en particulier de manière telle que la totalité de la façade vitrée d'un bâtiment présente un aspect uniforme lorsqu'elle est regardée de l'extérieur. On a trouvé que la pureté de couleur est particulièrement difficile à obtenir simultanément avec un rapport relativement élevé du facteur de transmission sur le facteur solaire,
particulièrement avec des vitrages bleus.
Dès lors, un des objets de la présente invention est de fournir un vitrage présentant un facteur de transmission élevé, un faible facteur solaire et une pureté élevée de couleur réfléchie. Un des autres objets préférés de la présente invention est de fournir un tel vitrage qui utilise des composants peu
coûteux et qui puisse être fabriqué de manière simple.
Le présente invention se rapporte à un vitrage transparent de protection solaire caractérisé en ce qu'il comprend un substrat portant un revêtement constitué de: (i) une première couche comprenant une matière non absorbante; (ii) une seconde couche choisie parmi des matières pour lesquelles rindice d'absorption spectrale k(x), pour des longueurs d'onde (X) comprises entre 380 et 780 nm, est supérieure à l'indice de réfraction n(X) et, dont l'indice d'absoprtion spectrale k(X), à la longueur d'onde (X) de 550 nm, est supérieure à 1,67 fois l'indice de réfraction n(X); (iii) une troisième couche comprenant une matière absorbante pour laquelle l'indice d'absorption spectrale k(X), pour des longueurs d'onde (X) comprises entre 380 et 780 nm, est compris entre 0,3 et 1,0 fois l'indice de réfraction n(X) de la matière, la dite troisième couche ayant une épaisseur telle que, lorsqu'elle est appliquée en tant que couche unique sur un substrat en verre sodo- calcique de 6 mm d'épaisseur, son facteur de transmission lumineuse TL est réduit d'au moins 30%; et
(iv) une quatrième couche comprenant une matière non absorbante.
Le vitrage selon l'invention permet d'obtenir les objectifs
3 2708262
simultanés d'une sélectivité élevée avec une pureté élevée de couleur en réflexion pour un faible coût de fabrication et une structure simple du revêtement à couches multiples. L'obtention d'une pureté de couleur élevée est surprenant parce qu'une couche de matière absorbante appliquée sur un revêtement multiple selon US 4 902 081 donne une couleur grise, lorsqu'elle est regardée depuis le côté non revêtu du substrat. La raison de cette différence n'est pas entièrement comprise, mais il semble possible que le bénéfice de la présente invention dérive de rinterface entre la matière absorbante de la troisième couche et la matière de la seconde couche. On a cependant trouvé que les avantages de l'invention ne sont pas obtenus si l'ordre des seconde et troisième couche est inversé, depuis la même face non revêtue, de même que si ces couches ne sont pas entourées par les première et quatrième couches de matière non absorbante. Le substrat peut avoir la forme d'un film, tel qu'un film de matière plastique, mais il a de préférence la forme d'une feuille de matière vitreuse, telle que du verre ou une autre matière rigide transparente sous forme de feuille. Il est particulièrement avantageux d'utiliser du verre trempé ou durci thermiquement, quoiqu'on puisse également utiliser du verre feuilleté. Vu la proportion de rayonnement solaire incident qui est absorbée par le vitrage, spécialement dans des environnements o il est exposé à un rayonnement solaire intense ou de longue durée, le vitrage subit un échauffement qui implique que l'utilisation de
verre non trempé en tant que substrat doit de préférence être évitée.
Cependant, la sélectivité élevée du vitrage selon l'invention limite l'absorption énergétique du vitrage pour une transmission lumineuse donnée, ce qui atténue
la nécessité de tremper le verre.
Les différentes couches du vitrage revêtu agissent ensemble de manière bénéfique pour obtenir l'objet de l'invention. Les propriétés précises obtenues peuvent varier en fonction du choix des matières constituant chaque
couche et en fonction de leur épaisseur.
Par le terme "matière non absorbante" utilisé ici, on ontend des matières qui possèdent un "indice de réfraction" n(X) qui est plus grand que, et de préférence substantiellement plus grand que, la valeur de "l'indice d'absorption spectrale" k(X) sur la totalité du spectre visible (380 à 780 nm). Des définitions de l'indice de réfraction et de rindice d'absorption spectrale peuvent être trouvées dans le Vocabulaire International de rEclairage, publié par la
Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), 1987, pages 127, 138 et 139.
En particulier, on a trouvé avantageux de choisir une matière dont l'indice de réfraction n(X) est supérieur à 10 fois l'indice d'absorption spectrale k(X) sur la
4 2708262
gamme de longueurs d'onde comprise entre 380 et 780 rnm. La matière non absorbante des première et quatrième couches peut être choisie indépendamment parmi le sulfure de zinc, le carbure de silicium, les fluorures de lithium, de sodium et de thorium, le séléniure de zinc, les nitrures de silicium et d'aluminium, l'oxynitrure d'aluminium, les titanates de baryum et de strontium, les oxydes d'aluminium, de béryllium, de bismuth, de magnésium, de silicium (SiO et SiO2), d'étain, de titane, d'yttrium et de zinc, et leurs mélanges. La matière non absorbante des première et quatrième couches est de préférence choisie parmi Si3N4, AIN, ZnO, SnO2 et TiO2. Le tableau suivant reprend l'indice de réfraction n(X) et l'indice d'absorption spectrale k(X,) d'un nombre de
matières non absorbantes appropriées dans la gamme de 380 à 780 nm.
Tableau I
Matière n(X) k(X) ZnO 2.3 - 2.02 0.08 - 0.001 Si3N4 2.08- 2.01 0* SiO2 1.56 - 1.54 0*
A1203 1.79 - 1.76 0*
AION 1.81 - 1.78 0*
MgO 1.77- 1.73 0*
Y203 1.98- 1.93 0*
SiC 2.78 - 2.6 0* ZnS 2.4 - 2.3 0* TiO2 2.64 - 2.31 0* SnO2 1.94- 1.85 0* BiO2 2.92 - 2.48 0.1 - 0*
Note: 0* signifie moins de 10-3.
On préfère particulièrement que la matière des première et quatrième couches soit la même matière, au moins pour la facilité de fabrication, et idéalement, cette matière est de l'oxyde de zinc et/ou de l'oxyde stannique, tandis que l'oxyde de titane est avantageux si une plus grande résistance à l'abrasion est requise. Ces couches de matières non absorbantes agissent respectivement comme base des autres couches du revêtement et comme protection contre l'environnement. Hl est habituel que les couches de matière non absorbante aient un indice de réfraction plus grand que celui du substrat. Il faut noter que, dans les couches de matière non absorbante contituée d'oxyde ou de nitrure métallique, il n'est pas essentiel que le métal et l'oxygène ou l'azote soient
présents en proportions stoechiométriques.
La seconde couche est la couche initialement responsable de la
2708262
sélectivité du revêtement. En particulier, ces matières ont un indice d'absorption spectrale k(X) plus grand que l'indice de réfraction n(X) sur la gamme du spectre visible, et au moins 1,67 fois plus grand à la longueur d'onde de 550 nm. De telles matières appropriées comprennent des métaux choisis parmi l'aluminium, le cuivre, l'or, le nickel, l'iridium, le platine, le palladium, le rhodium, le zinc et l'argent, et leurs mélanges, particulièrement l'argent. Le lithium, le sodium et le potassium ont également les caractéristiques nécessaires, mais étant réactifs, ils requièrent d'être utilisés sous forme dopée ou sous forme d'alliage. Le tableau suivant reprend l'indice de réfraction n(X) et l'indice d'absorption spectrale k(X) d'un nombre de matières appropriées dans la gamme 380 nm / 550 nm / 780 nm.
Tableau Il
Matière n(X) k(X)
AI 0.36/0.76/1.9 3.78/5.32/7.12
Ni 1.61/1.77/2.45 2.25/3.25/4.35 Pt 1.65/2.15/2.8 2.7/3.7 /5 Ag 0.2/0.12/0.145 1.75/3.4 /5.2 Cu 1.18/0.9 /0.25 2.21/2.6 /5. 1 Au 1.68/0.35/0.18 1.92/2.7 /5.1 Pd 1.25/1.64/2 2.81/3.84/5 Zn 0.16/0.33/0. 65 2.9/4.4 /6.2 Lorsqu'une couleur réfléchie bleue est requise, on préfère utiliser de l'argent pour la double raison d'économie et de facilité de dépôt. Dans la
description suivante, cette couche est référenciée pour la simplicité comme
couche d'argent.
La matière absorbante de la troisième couche est une matière pour laquelle l'indice d'absorption spectrale k(X) se situe entre 0,3 et 1,0 fois l'indice de réfraction de la matière. En particulier, la matière de la troisième couche peut être choisie parmi le tungstène, l'acier inoxydable (SS) (contenant par exemple au moins 12% de chrome), les nitrures de titane, de chrome ou d'alliages aluminium/titane, le "nitrure" d'acier inoxydable (SSN), et leurs mélanges. Le tableau suivant reprend rindice de réfraction n(X) et l'indice d'absorption spectrale k(X) d'un nombre de matières absorbantes appropriées
dans la gamme 380 nm / 780 nm.
6 2708262
Tableau III
Matière n(X) k(X)
SS 3.46 - 4.2 2.32 - 4.06
TiN 2.62- 2.8 1.46- 2.1
SSN# 2.69 - 4 2.15 - 3.52
W 3.45 - 3.67 2.49 - 2.68
Note:#SSN = le nitrure d'acier inoxydable obtenu par pulvérisation cathodique au moyen d'une cathode en acier inoxydable dans une atmosphère d'azote. Le nitrure de titane et le "nitrure" d'acier inoxydable sont particulièrement préférés. La couche de nitrure peut aussi comprendre du métal élémentaire ou oxydé et en particulier le métal et razote ne doivent pas être présents en proportions stoechiométriques. La matière absorbante forme une couche absorbante et son interface avec la seconde couche est responsable de la réduction de la transmission lumineuse du verre revêtu vis-à-vis du rayonnement solaire. La couche de matière absorbante joue également un rôle important dans l'obtention de la couleur souhaitée en raison de l'effet avantageux dérivant de sa
combinaison avec les première, seconde et quatrièmes couches.
Une couche intermédiaire comprenant un métal sacrificiel peut être interposée entre les dites seconde et troisième couches, la dite couche intermédiaire ayant une épaisseur inférieure à 10 nm. Le métal sacrificiel agit pour protéger la couche d'argent, en particulier contre l'altération qui peut résulter du revêtement de la couche d'argent par la couche de matière absorbante qui conduirait à une perte de performance du vitrage. De plus, une couche mince de métal sacrificiel peut également être disposée entre les première et deuxième couches. Le métal sacrificiel est de préférence choisi parmi l'aluminium le bismuth, le chrome, un alliage chrome-nickel, l'étain, le titane, le zinc et leurs mélanges. Idéalement, le nitrure de la troisième couche comprend un nitrure du même métal que le métal sacrificiel de la couche intermédiaire. La présence d'une couche intermédiaire peut modifier les caractéristiques d'émissivité du vitrage, sans changement notable de la couleur réfléchie, vu que son épaisseur est relativement faible. Avantageusement, l'épaisseur de la couche intermédiaire n'est pas supérieure à 6 nm, de préférence pas supérieure à 3 nm. Que la couche intermédiaire devienne totalement transparente dans le produit fini, ou qu'elle reste totalement ou partiellement métallique, ou qu'elle soit sous la forme d'un nitrure, elle sera de préférence aussi
7 2708262
mince que possible afin de ne pas modifier la couleur réfléchie que le revêtement aurait sans couche intermédiaire, sauf si elle satisfait aux conditions de la
troisième couche, car dans ce cas elle fait partie de la troisième couche.
Une couche mince de métal sacriciel peut également être disposée entre les dites troisième et quatrième couches pour protéger la couche absorbante de l'altération qui pourrait résulter du recouvrement de cette couche
par la quatrième couche.
L'épaisseur des différentes couches déposées sur le vitrage est importante pour une performance optimale. On préfère que l'épaisseur optique (mesurée en transmission) de la premère couche soit comprise entre 10 et 280 nm [l'épaisseur optique est le produit de l'épaisseur réelle (c'est-à-dire géométrique) par l'indice de réfraction]. De préférence, l'épaisseur optique de la première couche est au moins 100 nm, tandis que l'épaisseur optique totale des première et quatrième couches (de matière non absorbante) est comprise entre 180 et 270 nm, avec l'épaisseur optique de la première couche plus grande que celle de la quatrième couche, par exemple 1,1 à 1,7 fois plus grande. Dès lois une épaisseur optique préférée pour la première couche (matière non absorbante) est de 110 à 160 nm et celle de la quatrième couche (de matière
non absorbante) est de 70 à 120 nm.
L'épaisseur géométrique de la seconde couche est de préférence
comprise entre 3 et 18 nm, de préférence entre 5 et 15 nm.
L'épaisseur géométrique de la troisième couche doit être suffisante pour que la couche agisse en tant qu'absorbeur dans le produit fini. On a trouvé que la troisième couche doit être à même, lorsqu'elle est appliquée en tant que revêtement unique, de réduire le facteur de transmission lumineuse d'un substrat en verre sodo-calcique de 6 mm d'épaisseur d'au moins 30%, c'est-à-dire que TL est par exemple réduit de 90% à moins de 60%. L'épaisseur de la troisième couche est de préférence telle que, lorsqu'elle est appliquée en tant que couche unique sur un substrat en verre sodo-calcique de 6 mm d'épaisseur, le facteur de transmission lumineuse est réduite à 65% au plus, c'est-à- dire que TL est par exemple réduit de 90% à plus de 25%. De préférence, le facteur de transmission lumineuse TL est réduit d'au moins 35% et de 60% au plus, c'est-à-dire que TL
est réduit de 90% à une valeur comprise entre 55% et 30%.
De préférence, l'répaisseur de la troisième couche est de préférence telle que, lorsqu'elle est appliquée en tant que couche unique sur un substrat en verre sodo-calcique de 6 mm d'épaisseur, le facteur de transmission lumineuse est réduit à 54,5% au plus, c'est-à-dire que TL est par exemple réduit
de 90% à plus de 35,5%.
8 2708262
Le tableau suivant donne la transmission (facteur de transmission
lumineuse) TL obtenue par différents revêtements sur un substrat de verre sodo-
calcique de 6 mm.
Tableau IV
Matière de Transmission Epaisseur revêtement (Ti %) (nm) Néant 90 0 TiN 60 12 TiN 25 46
SS* 60 2
SS* 35.1 5
SS* 25 7.5
SSN 60 2
SSN 25 9.5
* il faut noter que l'acier inoxydable (SS) doit être sous forme non oxydée pour obtenir ces résultats. Si une couche d'acier inoxydable devient oxydée, par exemple pendant le dépôt d'une couche ultérieure d'oxyde, l'épaisseur de l'acier inoxydable sous forme non oxydée sera telle que donnée par ces chiffres, afin d'obtenir la transmission établie. L'oxyde d'acier inoxydable
ne convient ni pour la première couche, ni pour la troisième couche.
On préfère dès lors utiliser une épaisseur comprise entre 12 et 25 nm lorsque la matière de la troisième couche est du nitrure de titane, utiliser une épaisseur comprise entre 3 et 6 nm lorsque la matière de la troisième couche est de l'acier inoxydable et utiliser une épaisseur comprise entre 3 et 8 nm lorsque la matière de la troisième couche est du "nitrure" d'acier inoxydable L'augmentation de l'épaisseur de cette couche diminuera la transmission énergétique totale et diminuera en même temps la transmission lumineuse. L'épaisseur de la couche absorbante aura également un effet sur la
couleur réfléchie.
Lorsqu'une couche intermédiaire de métal sacrificiel est présente, pour obtenir les meilleurs résultats, cette couche aura de préférence une épaisseur comprise entre 0 et 10 nm, par exemple pas plus de 6 nm, et de préférence pas plus de 3 nm, pour maintenur une faible émissivité de la couche
d'argent sans altérer substantiellement la couleur réfléchie.
Habituellement, d'autres couches de revêtement ne sont pas présentes. Dès lors, la première couche est déposée directement sur le substrat et la quatrième couche est une couche exposée. En variante, l'ordre des couches est renversé, et la quatrième couche est déposée directement sur le substrat et la
9O 2708262
première couche est une couche exposée. Dans ce cas (ordre renversé), les avantages de l'invention, spécialement la pureté de couleur, sont obtenus en
observant le vitrage depuis sa face revêtue.
Les vitrages selon l'invention peuvent être fabriqués par des méthodes généralement connues, en particulier des dépôts sous vide successifs. Une technique éprouvée de dépôt de telles couches est la pulvérisation cathodique. Celle-ci est menée à très basse pression, spécifiquement de l'ordre de 0,3 Pa, pour donner une couche de matière de revêtement sur la surface du vitrage. Le procédé peut être conduit dans des conditions inertes, par exemple en présence d'argon, mais il peut en variante être effectué en tant que sputtering réactif en présence d'un gaz réactif. Dès lors, dans la fabrication de vitrages selon rinvention, lorsque les première et quatrième couches (de matière non absorbante) sont sous forme d'oxydes, ces couches peuvent être appliquées en présence d'oxygène. Lorsque les première et quatrième couches (de matière non absorbante) sont sous forme de nitrures, ces couches peuvent être appliquées en présence d'azote. La seconde couche devrait être appliquée en présence d'un gaz inerte tel que de l'argon. Spécialement dans le cas de rargent, un mélange d'argon et d'azote, ou même d'azote seul peut en varainte être utilisé. La réaction entre l'argent et l'azote n'est pas suffisante pour former un nitrure au sens propre, mais est suffisante pour modifier les propriétés mécaniques de cette couche. Si un nitrure de métal est utilisé pour la troisième couche, il peut être appliqué en présence d'azote, qui peut, pour des raisons de convenance, être la
même atmosphère que celle utilisée pour le dépôt de la seconde couche (argent).
Les avantages particuliers des vitrages selon rinvention sont tels dans les conditions préférées, que le facteur de transmission lumineuse (TL) est supérieur à 30%, de préférence entre 30% et 65% mesurés sur un vitrage de 6 mm d'épaisseur ou un facteur équivalent pour une autre épaisseur. De plus le rapport du facteur de transmission lumineuse (TL) sur le facteur solaire (FS) est au moins 1,0, par exemple compris entre 1,2 et 1,3. Il est particulièrement avantageux pour les vitrages selon la présente invention, qu'ils présentent une teinte bleue en réflexion depuis la face opposée à la face revêtue, la dite couleur bleur ayant une longueur d'onde dominante comprise entre 440 et 490 nm, de préférence entre 470 et 485 nm, idéalement environ 477 nm. Le pouvoir réfléchissant de la lumière visible depuis cette face est de préférence compris entre 13% et 33%. De plus, la pureté de la couleur bleue réfléchie est supérieure à 15%, de préférence supérieure à 30%, et est avantageusement comprise entre et 40%. La pureté d'une couleur est définie selon une échelle linéaire o une source définie de lumière blanche a une pureté de zéro et la couleur pure a une
2708262
pureté de 100%. Par le terme "pureté de couleur" tel qu'il est utilisé ici, on entend la pureté d'excitation mesurée avec l'illuminant C tel que défini dans le Vocabulaire Intemrnational de l'Eclairage, publié par la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), 1987, pages 87 et 89. Avec les vitrages solaires selon l'état antérieur de la technique, il n'a pas été possible, pour les mêmes procédés et coûts de fabrication, d'obtenir des puretés de couleur réfléchie aussi élevées que celles obtenues avec les vitrages selon la présente invention. Selon une autre forme préférée de réalisation de l'invention, on produit une couleur réfléchie verte, ayant une longueur d'onde dominante comprise dans la gamme 490nm à
520 rnm.
Les vitrages selon l'invention peuvent être installés en tant que simples vitrages ou en vitrages multiples. Dans les deux cas, les avantages de l'invention sont les meilleurs lorsque la surface revêtue du vitrage est la face intérieure du pannrmeau extérieur du vitrage. De cette manière la face revêtue n'est pas exposée aux conditions climatiques ambiantes qui pourraient dans le cas contraire réduire rapidement sa vie par souillure, endommagement physique et/ou oxydation. Les vitrages selon l'invention peuvent utilement être employés dans des structures feuilletées, o la face revêtue est la face interne du feuillet extérieur. L'invention sera maintenant décrite plus en détail, simplement à titre d'exemple, en se référant aux dessins annexés dans lesquel: La figure 1 est une coupe schématique à travers un premier vitrage selon l'invention; et La figure 2 est une coupe schématique à travers un second vitrage
selon l'invention.
En se référant à la figure 1, un vitrage 10 comprend un substrat en verre trempé 12, d'une épaisseur de 6 mm. Le substrat en verre a une surface extérieure 11 destinée à être exposée aux conditions climatiques ambiantes. Une première couche de revêtement 14 en oxyde de zinc, de 65 nm
d'épaisseur, est déposée directement sur la face interne 13 du substrat en verre.
Cette couche est déposée par pulvérisation cathodique réactive de zinc
métallique dans une atmosphère d'oxygène à une pression de 0,3 Pa.
Directement sur la couche d'oxyde de zinc 14, on déposé une couche 16 d'argent d'une épaisseur de 12 nm. Cette couche est déposée par pulvérisation cathodique d'argent métallique dans une atmosphère d'argon à une pression de 0,3 Pa. Directement sur la couche d'argent 16, on dépose une couche 18 de nitrure de titane de 20 nm d'épaisseur. Cette couche est déposée par pulvérisation cathodique réactive de titane métallique dans une atmosphère il 2708262 d'azote à une pression de 0,3 Pa. Directement sur la couche de nitrure detitane 18, on dépose finalement une couche extérieure 20 d'oxyde de zinc de 34 nm d'épaisseur. Cette couche est déposée par pulvérisation cathodique réactive de
zinc métallique dans une atmophère d'oxygène à une pression de 0,3 Pa.
Le vitrage décrit ci-dessus a une couleur bleue intense en réflexion depuis la face non revêtue. Il est incorporé dans une structure de double vitrage avec une feuille de verre clair de 6 mm d'épaisseur et un espace intermédaire de 12 mm. La face revêtue est positionnée sur la face interne de la feuille extérieure du double vitrage. Les caractéristiques du vitrage en tant que tel (exemple 1), et du double vitrage (exemple 2) sont les suivantes:
Tableau Va
Exemple 1 Exemple 2 Facteur de transmission lumineuse (TL)45. 7% 40.7% Facteur solaire (FS) (Norme CIE) 40.7% 30.0% X du pic de réflexion (X dom.) 477 nm 477 nm Pureté de couleur 32.5% 30.0% Réflexion visible (RL) 20.8% 22.5% Les résultats dans l'exemple 1 peuvent être comparés comme suit avec les résultats obtenus avec une structure selon US 4 902 081 cité ci-dessus
(exemple C).
Tableau Vb
Exemple 1 Exemple C* Première couche 65 nm ZnO 40 nm ZnO Seconde couche 12 nm Ag 10 nm Ag Troisième couche 20 nm TiN 3 nm Ti Quatrième couche 34 nm ZnO 35 nm ZnO Cinquième couche - 24 nm TiN Facteur de transmission (TL) 45.7% 25.5% X Pic de réflexion (X dom.) 477 nm 570 nm Pureté de couleur 32.5% 4.5% Réflexion visible (RL) 20.8% 20.3% * - Exemple comparatif On notera que le vitrage selon US 4 902 081 possède une faible pureté de couleur. La couleur réfléchie est jaune grisâtre
12 2708262
Exemples 3 to 11 Selon la procédure établie vis-à-vis des exemples 1 et 2, on prépare d'autres vitrages selon l'invention et, sous forme de feuilles simples, on trouve qu'ils possèdent les caractéristiques suivantes en réflexion depuis la face non revêtue.
Tableau VI
Ex. ZnO Ag TiN ZnO TL RL X dom. pureté (nm) (nm) (nm) (nm) (%) (%) (nm) (%)
3 10 5 14 30 47.2 17.9 480 25
4 55 8 36+ 30 47.2 18.9 476 34
56 8 28 37 54.8 18.1 477 34.4
6 60 11 18 40 46.5 21.5 477 31
7 60 5 24 50 44.6 17.7 477 30
8 60* 8 14 45* 56.6 15.6 476 36.5
9 80 6 14 40 55.9 13.4 476 48
100 5 18 20 39.5 14.9 477 33
11 10 6 14 40 48.9 23.9 483 25
* - SnO2 est utilisé au lieu de ZnO dans l'exemple 8.
+ - Une couche unique de TiN de 36 nm d'épaisseur sur un substrat en verre de
6 mm réduirait TL de 90% à 33%.
Dans les exemples 4 et 5, on mesure également le facteur solaire (FS) etles feuilles sont incorporées dans un double vitrage avec une feuille de verre non revêtu ayant une structure telle que décrite précédemment. Les
résultats sont les suivants.
Tableau VII Ex. Feuille unique Double vitrage FS TL RL pureté FS (%) (%) (%/) (%o) (/%)
4 42.6 42 20.7 30.8 31.4
5 47.4 49 20.6 30.0 36.6
La figure 2 représente un vitrage similaire à celui représenté à la figure 1, excepté qu'une couche intermédiaire 17 de titane est interposée entre la seconde couche 16 et la troisième couche 18. L'épaisseur de la couche intermédiaire est 2 nm. La couche intermédiaire 17 est déposée par pulvérisation cathodique de titane dans une atmosphère d'argon sous 0,3 Pa. La couche titane métallique 17 agit en tant que couche intermédiaire de métal sacrificiel pour protéger la couche d'argent 16, en particulier de la réaction avec
13 2708262
de l'oxygène qui peut diffuser au travers de cette couche, formant de l'oxyde de titane et évitant une altération superficielle de la couche d'argent 16 qui
conduirait à une perte de performance du vitrage.
Exemples 12 à 18 Selon la procédure établie vis-à-vis des exemples 1 et 2, on prépare d'autres vitrages selon l'invention à partir d'un substrat unique en verre de 4 mm d'épaisseur, la couche (i) étant appliquée sur le substrat et la couche (iv) étant une couche exposée. On a trouvé que les produits ont les caractéristiques
suivantes en réflexion depuis la face non revêtue.
Tableau Villa Couches: (i) (ii) (iii) (iv) Exemple No. (nm) (nm) (nm) (nm) 12 AIN Ag TiN AIN
61 10 14 41.5
13 Si3N4 Ag TiN Si3N4
61 11 12.5+ 39
14 ZnO Ag SSN# ZnO
9 7+ 50
ZnO Ag SS* ZnO
60 9 5.5+ 50
16 AIN AI TiN AIN
5 12+ 45
17 ZnO Ni TiN ZnO
7 12+ 55
18 ZnO Ni SSN# ZnO
7 5 55
Tableau VIIlb
Propriétés: TL FS Xd pureté RL Exemple No. (%) (%) (nm) (%) (%)
12 56.9 47.9 477 39 17.4
13 56.6 47.0 474 33 13.6
14 53.3 47.4 475 32 17.1
52.3 47.2 475 30 16.6
16 54.3 46.3 476 38 18.9
17 52.7 49.3 477 23 17.8
18 52.3 51.2 475 31 16.6
l4 2708262 Notes sur le Tableau VIII: *SS = acier inoxydable "316" (18/10) ayant la composition suivante: 18% Cr, 10% Ni, 2-3% Mo and au plus: 0.08% C, 2% Mn, 0.045% P, 0.030% S et 1% Si. On notera que racier inoxydable (SS) doit être sous forme non oxydée pour obtenir ces résultats. De l'oxyde d'acier inoxydable ne convient ni pour la première couche, ni pour la troisième. Si une couche d'acier inoxydable est oxydée, par exemple pendant le dépôt d'une couche ultérieure d'oxyde, l'épaisseur d'acier inoxydable non oxydé doit être tel que donné par ces chiffres pour obtenir la transmission établie. L'épaisseur donnée dans le tableau Villa pour l'exemple 15 (5,5 nm) est l'épaisseur non oxydée, c'est-à-dire trouvée en fait dans le produit final. Afin d'obtenir la structure selon cet exemple, il est nécessaire de déposer une fine barrière de zinc, en tant que métal sacrificiel, sur la couche d'acier inoxydable. Lorsque l'oxyde de zinc est déposé, le zinc sacrificiel s'oxyde pour former ZnO, qui se mêle au ZnO déposé en même temps, protégeant ainsi l'acier inoxydable de l'oxydation. L'épaisseur de l'acier
inoxydable comme tel est déterminée dans le produit.
#SSN = le nitrure de l'acier inoxydable obtenu par pulvérisation cathodique au moyen d'une cathode en acier inoxydable dans une atmosphère
d'azote. La composition exacte du nitrure résultant n'est pas connue.
+ une couche unique de TiN de 12 nm d'épaisseur sur un substrat en verre de 6 mm d'épaisseur réduirait TL de 90% à 60%, une couche unique de TiN de 12,5 nm d'épaisseur sur un substrat en verre de 6 mm d'épaisseur réduirait TL de 90% à 58%, une couche unique de SSN de 7 nm d'épaisseur sur un substrat en verre de 6 mm d'épaisseur réduirait TL de 90% à 35%, une couche unique de SS de 5,5 nm d'épaisseur sur un substrat en verre de 6 mm
d'épaisseur réduirait TL de 90% à 32%.
w2708262

Claims (14)

REVENDICATIONS
1. Vitrage transparent de protection solaire caractérisé en ce qu'il comprend un substrat portant un revêtement constitué de: (i) une première couche comprenant une matière non absorbante; (ii) une seconde couche choisie parmi des matières pour lesquelles l'indice d'absorption spectrale k(X), pour des longueurs d'onde (X) comprises entre 380 et 780 nm, est supérieure à l'indice de réfraction n(X) et, dont l'indice d'absoprtion spectrale k(X), à la longueur d'onde (X) de 550 nm, est supérieure à 1,67 fois l'indice de réfraction n(X); (iii) une troisième couche comprenant une matière absorbante pour laquelle l'indice d'absorption spectrale k(X.), pour des longueurs d'onde (X) comprises entre 380 et 780 nm, est compris entre 0,3 et 1,0 fois l'indice de réfraction n(X) de la matière, la dite troisième couche ayant une épaisseur telle que, lorsqu'elle est appliquée en tant que couche unique sur un substrat en verre sodo-calcique de 6 mm d'épaisseur, son facteur de transmission lumineuse TL est réduit d'au moins 30%; et
(iv) une quatrième couche comprenant une matière non absorbante.
2. Vitrage transparent de protection solaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que la matière non absorbante des première et quatrième couches a un indice de réfraction supérieur à 10 fois l'indice d'absorption
spectrale de la matière à des longueurs d'onde comprises entre 380 et 780 nm.
3. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la matière non absorbante des
première et quatrième couches est choisie indépendamment parmi les nitrures de silicium et d'aluminium, l'oxynitrure d'aluminium, les oxydes d'aluminium, de bismuth, de silicium (SiO et SiO2), d'étain, de titane et de zinc, et leurs mélanges,
de préférence choisie parmi Si3N4, AIN, ZnO, SnO2 et TiO2.
4. Vitrage transparent de protection solaire selon rune des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la matière de la seconde couche est
de l'argent.
5. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la matière de la troisième couche est
choisie parmi racier inoxydable, les nitrures de titane, de chrome, et des alliages
d'aluminium/titane, les "nitrures" d'acier inoxydable et leurs mélanges.
6. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'épaisseur optique de la première
couche est au moins 100 nm.
7. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'épaisseur optique des première et
quatrième couches est comprise entre 180 et 270 nm.
8. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'épaisseur optique de la première
couche est supérieure à celle de la quatrième couche.
9. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que répaisseur de la troisième couche est
telle que, lorsqu'elle est appliquée en tant que couche unique sur un substrat en verre sodo-calcique de 6 mm d'épaisseur, son facteur de transmission lumineuse TL est réduit de 65% au plus, de préférence de 35% au moins et de 60% au plus.
10. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la première couche est déposée
directement sur le substrat et la quatrième couche est une couche exposée.
11. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il possède un facteur de transmission
lumineuse (TL) compris entre 30% et 65%, mesuré sur un vitrage de 6 mm
d'épaissseur.
12. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le rapport du facteur de
transmission lumineuse (T[) sur le facteur solaire (FS) est au moins 1,0.
13. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il présente une coloration bleue en
réflexion depuis la face opposée à la face revêtue, la dite coloration bleue ayant une longueur d'onde d'intensité maximum comprise entre 440 et 490 nm, de
préférence comprise entre 470 et 485 nm.
14. Vitrage transparent de protection solaire selon l'une des
revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il présente une pureté de couleur
réfléchie supérieure à 15%, de préférence supérieure à 30%.
FR9407219A 1993-06-29 1994-06-10 Vitrages transparents de protection solaire. Granted FR2708262A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB939313416A GB9313416D0 (en) 1993-06-29 1993-06-29 Transaparent solar control glazing panels

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2708262A1 true FR2708262A1 (fr) 1995-02-03
FR2708262B1 FR2708262B1 (fr) 1997-02-14

Family

ID=10737994

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9407219A Granted FR2708262A1 (fr) 1993-06-29 1994-06-10 Vitrages transparents de protection solaire.

Country Status (8)

Country Link
BE (1) BE1008858A5 (fr)
CH (1) CH687924A5 (fr)
DE (1) DE4422830B4 (fr)
FR (1) FR2708262A1 (fr)
GB (2) GB9313416D0 (fr)
IT (1) IT1266023B1 (fr)
LU (1) LU88503A1 (fr)
NL (1) NL195042C (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1032543A1 (fr) 1997-11-19 2000-09-06 Glaverbel Vitrage de regulation solaire
WO2002048065A1 (fr) * 2000-12-15 2002-06-20 Saint-Gobain Glass France Vitrage mini d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
WO2006122900A1 (fr) * 2005-05-11 2006-11-23 Agc Flat Glass Europe Sa Empilage anti-solaire

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5688585A (en) * 1993-08-05 1997-11-18 Guardian Industries Corp. Matchable, heat treatable, durable, IR-reflecting sputter-coated glasses and method of making same
GB9606281D0 (en) * 1996-03-26 1996-05-29 Glaverbel Coated substrate for a transparent assembly with high selectivity
GB2324098A (en) * 1997-04-08 1998-10-14 Pilkington Plc Solar control coated glass
JPH11228185A (ja) 1998-02-06 1999-08-24 Nippon Sheet Glass Co Ltd 日射遮蔽性透光板およびこれを用いた日射遮蔽性複層透光板
US6592996B1 (en) 1998-02-06 2003-07-15 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Solar-shading light-transmissive panel and solar-shading multi-layer light-transmissive panel using same
EP0939062A1 (fr) * 1998-02-26 1999-09-01 Glas Trösch Holding AG Article optique transparent, en particulier vitrage avec un système de revêtement multicouche et procédé de fabrication
DE19808795C2 (de) * 1998-03-03 2001-02-22 Sekurit Saint Gobain Deutsch Wärmestrahlen reflektierendes Schichtsystem für transparente Substrate
FR2798738B1 (fr) * 1999-09-16 2001-10-26 Saint Gobain Vitrage Substrat transparent muni d'un empilement de couches reflechissant la chaleur
US6475626B1 (en) 1999-12-06 2002-11-05 Guardian Industries Corp. Low-E matchable coated articles and methods of making same
US6495263B2 (en) 1999-12-06 2002-12-17 Guardian Industries Corp. Low-E matchable coated articles and methods of making same
US6514620B1 (en) 1999-12-06 2003-02-04 Guardian Industries Corp. Matchable low-E I G units and laminates and methods of making same
US6416872B1 (en) * 2000-08-30 2002-07-09 Cp Films, Inc. Heat reflecting film with low visible reflectance
EP1597067A4 (fr) * 2003-02-13 2009-09-02 Guardian Industries Articles enduits d'une couche nitruree et procedes de realisation associes
DE10351616A1 (de) * 2003-11-05 2005-06-16 Arcon Ii Flachglasveredelung Gmbh & Co Kg Thermisch hoch belastbares Low-E Schichtsystem, Verfahren zur Herstellung und Verwendung der mit dem Schichtsystems beschichteten Substrate
FR2893023B1 (fr) * 2005-11-08 2007-12-21 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques
US7807248B2 (en) * 2007-08-14 2010-10-05 Cardinal Cg Company Solar control low-emissivity coatings
WO2014072138A1 (fr) * 2012-11-08 2014-05-15 Saint-Gobain Glass France Vitrage doté de propriétés optiques commutables
SE543408C2 (en) 2018-10-22 2021-01-05 Mimsi Mat Ab Glazing and method of its production

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2135697A (en) * 1983-03-04 1984-09-05 Leybold Heraeus Gmbh & Co Kg Thermally insulating glazing
US4883721A (en) * 1987-07-24 1989-11-28 Guardian Industries Corporation Multi-layer low emissivity thin film coating

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4098956A (en) * 1976-08-11 1978-07-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Interior Spectrally selective solar absorbers
EP0035906B2 (fr) * 1980-03-10 1989-11-08 Teijin Limited Structure stratifiée transmettant sélectivement la lumière
NO157212C (no) * 1982-09-21 1988-02-10 Pilkington Brothers Plc Fremgangsmaate for fremstilling av belegg med lav emisjonsevne.
JPS63242948A (ja) * 1987-03-31 1988-10-07 Asahi Glass Co Ltd 熱線反射ガラス
US4902081A (en) * 1987-05-22 1990-02-20 Viracon, Inc. Low emissivity, low shading coefficient low reflectance window
US5201926A (en) * 1987-08-08 1993-04-13 Leybold Aktiengesellschaft Method for the production of coated glass with a high transmissivity in the visible spectral range and with a high reflectivity for thermal radiation
JPH0791089B2 (ja) * 1988-12-13 1995-10-04 セントラル硝子株式会社 熱線反射ガラス
GB8900165D0 (en) * 1989-01-05 1989-03-01 Glaverbel Glass coating
JPH02225346A (ja) * 1989-02-27 1990-09-07 Central Glass Co Ltd 熱線反射ガラス
CA2009863C (fr) * 1989-03-09 2002-04-30 Raymond Nalepka Verre metallise apte aux traitements thermiques
US5229194A (en) * 1991-12-09 1993-07-20 Guardian Industries Corp. Heat treatable sputter-coated glass systems
FR2710333B1 (fr) * 1993-09-23 1995-11-10 Saint Gobain Vitrage Int Substrat transparent muni d'un empilement de couches minces agissant sur le rayonnement solaire et/ou infra-rouge.

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2135697A (en) * 1983-03-04 1984-09-05 Leybold Heraeus Gmbh & Co Kg Thermally insulating glazing
US4883721A (en) * 1987-07-24 1989-11-28 Guardian Industries Corporation Multi-layer low emissivity thin film coating

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1032543A1 (fr) 1997-11-19 2000-09-06 Glaverbel Vitrage de regulation solaire
WO2002048065A1 (fr) * 2000-12-15 2002-06-20 Saint-Gobain Glass France Vitrage mini d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
FR2818272A1 (fr) 2000-12-15 2002-06-21 Saint Gobain Vitrage muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
CZ306982B6 (cs) * 2000-12-15 2017-11-01 Saint-Gobain Glass France Zasklívací panel opatřený soustavou tenkých vrstev pro ochranu proti slunečnímu záření a/nebo tepelnou izolaci
WO2006122900A1 (fr) * 2005-05-11 2006-11-23 Agc Flat Glass Europe Sa Empilage anti-solaire
US8231977B2 (en) 2005-05-11 2012-07-31 Agc Glass Europe Sun blocking stack

Also Published As

Publication number Publication date
DE4422830B4 (de) 2009-12-10
GB2279365B (en) 1997-03-26
FR2708262B1 (fr) 1997-02-14
LU88503A1 (fr) 1995-02-01
DE4422830A1 (de) 1995-01-12
GB9412703D0 (en) 1994-08-17
NL195042C (nl) 2003-06-27
GB2279365A (en) 1995-01-04
ITTO940482A0 (it) 1994-06-10
GB9313416D0 (en) 1993-08-11
IT1266023B1 (it) 1996-12-16
BE1008858A5 (fr) 1996-08-06
CH687924A5 (fr) 1997-03-27
NL9401030A (nl) 1995-01-16
ITTO940482A1 (it) 1995-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1008858A5 (fr) Vitrages transparents de protection solaire.
EP1888476B1 (fr) Empilage anti-solaire
BE1019345A3 (fr) Vitrage de controle solaire a faible facteur solaire.
BE1011440A3 (fr) Substrat revetu destine a un vitrage transparant a haute selectivite.
EP1828074B1 (fr) Vitrage
BE1019346A3 (fr) Vitrage de controle solaire.
EP1656328B1 (fr) Substrat transparent comportant un revetement anti-solaire et/ou bas-emissif
EP1833768B1 (fr) Feuille de verre portant un empilage multi-couches
FR2641272A1 (fr) Substrat portant un revetement multi-couches et procede de depot d'un tel revetement
FR2755962A1 (fr) Vitrage comprenant un substrat muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
EP3319916A1 (fr) Materiau muni d'un empilement a proprietes thermiques
FR2751666A1 (fr) Substrat revetu de metal
LU87646A1 (fr) Substrat portant un revetement et procede de depot d'un tel revetement
EP1498397A1 (fr) Substrat revêtu à très faible facteur solaire
WO2009132998A1 (fr) Vitrage a controle solaire
BE1009463A3 (fr) Substrat portant un revetement a haute transmission lumineuse, a faible facteur solaire et possedant un aspect neutre en reflexion.
BE1006854A3 (fr) Verre portant un revetement.
BE1008681A3 (fr) Vitrage portant un revetement pyrolytique.
BE1009514A3 (fr) Vitrage et procede de fabrication d'un tel vitrage.

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20140228