本实用新型专利技术公开了一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,包括玻璃基片层和镀膜层,所述镀膜层自所述玻璃基片层向外依次复合有十八个膜层,其中第一层为SiNx层,第二层为ZnO层,第三层Ag层,第四层为NiCr层,第五层为AZO层,第六层为SiNx层,第七层为ZnO层,第八层为Ag层,第九层为NiCr层,第十层为AZO层,第十一层为ZnSnO层,第十二层为ZnO层,第十三层为SiNx层,第十四层为ZnO层,第十五层为Ag层,第十六层为NiCr层,第十七层为AZO层,第十八层为SiNx层,该玻璃的6mm单片透过率可达50%,玻面外观颜色为浅蓝色,清新自然,可钢三银钢化后正侧面颜色接近,本款膜系可做弯钢产品与一款普通三银(先钢再镀)配套使用,通过控制关键膜层厚度,降低生产成本。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及无机非金属镀膜玻璃
,具体为一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃。
技术介绍
磁控溅射镀膜技术是目前工业镀膜生产中最主要的技术之一,磁控溅射具有高速、低温、低损伤等优点,沉积速率快,基片的温度变化小,对膜层的损伤小等一系列优点。以磁控溅射做为成膜技术生产的低辐射镀膜玻璃,具有表面辐射率低、红外反射率高、可见光透过率适中的特点,它既可满足建筑物良好的采光要求,又可有效地阻挡玻璃以辐射形式传递热量,具有很好的隔热性能,是在当前技术条件下实现门窗节能的最佳材质,广泛应用于大面积建筑玻璃镀膜行业。现有技术中的LOW-E玻璃的生产工艺是在优质浮法基片上镀制以Ag为功能层,包含介质层和其它金属层的多层膜系。若按照功能层银的层数来进行划分,Low-E玻璃可以分为单银Low-E玻璃、双银Low-E玻璃、三银Low-E玻璃。目前,单银、双银都是建筑玻璃领域比较成熟的节能方案,三银节能玻璃节能效果优于双银和单银,但三银玻璃膜层结构复杂,工艺控制难度大,因而成本较高。而三银的可钢化膜系为保证膜层后续加工的稳定性,保护层往往较厚,导致膜层颜色色度高,视觉效果较差。近年来市场上真正能够量产三银的厂家不多,且可供选择的三银品种也不如双银、单银丰富。现有技术的缺点:1)可钢三银膜层颜色较深,多为深绿色、深蓝色或中性色泛红。2)传统结构三银低辐射玻璃在后续热加工中,功能银层会出现雾化或氧化现象。3)三银Low-E玻璃膜层结构复杂,工艺调试及加工生产控制难度大。
技术实现思路
针对以上问题,本技术提供了一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,该玻璃的6mm单片透过率可达50%,玻面外观颜色为浅蓝色,透过色接近中性,清新自然,可钢三银钢化后正侧面颜色接近,本款膜系可做弯钢产品与一款普通三银(先钢再镀)配套使用,通过控制关键膜层厚度,降低生产成本,可以有效解决
技术介绍
中的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,包括玻璃基片层和镀膜层,所述镀膜层自所述玻璃基片层向外依次复合有十八个膜层,其中第一层为SiNx层,第二层为ZnO层,第三层Ag层,第四层为NiCr层,第五层为AZO层,第六层为SiNx层,第七层为ZnO层,第八层为Ag层,第九层为NiCr层,第十层为AZO层,第十一层为ZnSnO层,第十二层为ZnO层,第十三层为SiNx层,第十四层为ZnO层,第十五层为Ag层,第十六层为NiCr层,第十七层为AZO层,第十八层为SiNx层。优选的,所述第一层和第十八层的厚度均为15-20nm。优选的,所述第二层和第十四层的厚度均为5-10nm。优选的,所述第三层的厚度为3.5-7.5nm。优选的,所述第四层的厚度为0.5-1nm。优选的,所述第五层的厚度为5-8nm。优选的,所述第六层的厚度为40-50nm。优选的,所述第七层的厚度为5-15nm。优选的,所述第八层的厚度为10-15nm。优选的,所述第九层和第十六层的厚度为1-2nm。优选的,所述第十层和第十七层的厚度为5-8nm。优选的,所述第十一层和第十二层的厚度为25-30nm。优选的,所述第十三层的厚度为30-35nm。优选的,所述第十五层的厚度为6-12nm。优选的,所述总膜层厚度为230-260nm。与现有技术相比,本技术的有益效果是:该玻璃的6mm单片透过率可达70%,玻面外观颜色为浅蓝色,透过色接近中性,清新自然,可钢三银钢化后正侧面颜色接近,本款膜系可做弯钢产品与一款普通三银(先钢再镀)配套使用,通过控制关键膜层厚度,降低生产成本。附图说明图1为本技术结构示意图;图中:1-SiNx层,2-ZnO层,3-Ag层,4-NiCr层,5-AZO层,6-SiNx层,7-ZnO层,8-Ag层,9-NiCr层,10-AZO层,11-ZnSnO-层,12-ZnO层,13-SiNx层,14-ZnO层,15-Ag层,16-为NiCr层,17-AZO层,18-SiNx层;Cleanglass-玻璃基片层。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。实施例:请参阅图1,本技术提供一种技术方案:一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,包括玻璃基片层和镀膜层,所述镀膜层自所述玻璃基片层向外依次复合有十八个膜层,其中第一层为SiNx层1,第二层为ZnO层2,第三层Ag层3,第四层为NiCr层4,第五层为AZO层5,第六层为SiNx层6,第七层为ZnO层7,第八层为Ag层8,第九层为NiCr层9,第十层为AZO层10,第十一层为ZnSnO层11,第十二层为ZnO层12,第十三层为SiNx层13,第十四层为ZnO层14,第十五层为Ag层15,第十六层为NiCr层16,第十七层为AZO层17,第十八层为SiNx层18。其制备方法为:通过磁控溅射镀膜技术在预清洗过的洁净玻璃表面镀上低辐射功能膜层,玻璃在高真空的等离子体氛围中成膜,磁控溅射具有高速、低温、低损伤等优点,通过多层中间层(ZnSnO、ZnO、SiNx、ZnO)复合叠加技术改善膜层透过色,使膜层钢化后透过色接近中性,减少透过色对玻面颜色的干扰。所述第一层和第二层作为第一电介质组合层,所述第三层作为低辐射功能层,所述第四层作为第一阻挡保护层,所述第五层作为晶床介质层,作为第六层和第七层作为第二电介质组合层,所述第八层作为低辐射功能层,所述第九层作为第二阻挡保护层,所述第十层作为床介质层,所述第十一层至第十四层作为第三电介质组合层,所述第十五层作为低辐射功能层,所述第十六层作为第三阻挡保护层、作为第十七层作为晶床介质层,所述第十八层作为第四电介质层。每层膜靶材及工艺技术要求如下表所示:本款三银膜系以一款常规三银膜系(我司命名为LB56S)颜色为蓝本,反复调节膜层厚度,使得钢化后颜色与该款三银接近,故本款可钢三银膜系可用于弯弧玻璃生产与常规三银配套使用。其钢化后结构为6+12A+6时,性能参数如下:通过反复实验确定的较稳定各膜层工艺气体比例,2、为保证膜层稳定性及颜色的可调性所设计的膜层结构,3、通过软件设计及工艺调试、实验确定的各膜层厚度,该膜层厚度有益于减少调试时各层的拐点,第二电介质组合层到第四电介质组合层调试规律与普通双银接近,有利于生产工艺的控制。经过测试,本技术的优点在于,1、6mm单片钢化后透过率可达50%,玻面外观颜色为浅蓝色,透过色接近中性,透过色-3≤a*<0、b*接近零,清新自然,2、可钢三银钢化后正侧面颜色接近,△a*<0.5;3、本款膜系可做弯钢产品与一款普通三银(先钢再镀)配套使用。以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,其特征在于,包括玻璃基片层和镀膜层,所述镀膜层自所述玻璃基片层向外依次复合有十八个膜层,其中第一层为SiNx层(1),第二层为ZnO层(2),第三层Ag层(3),第四层为NiCr层(4),第五层为AZO层(5),第六层为SiNx层(6),第七层为ZnO层(7),第八层为Ag层(8),第九层为NiCr层(9),第十层为AZO层(10),第十一层为ZnSnO层(11),第十二层为ZnO层(12),第十三层为SiNx层(13),第十四层为ZnO层(14),第十五层为Ag层(15),第十六层为NiCr层(16),第十七层为AZO层(17),第十八层为SiNx层(18)。
【技术特征摘要】
1.一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,其特征在于,包括玻璃基片层和镀膜层,所述镀膜层自所述玻璃基片层向外依次复合有十八个膜层,其中第一层为SiNx层(1),第二层为ZnO层(2),第三层Ag层(3),第四层为NiCr层(4),第五层为AZO层(5),第六层为SiNx层(6),第七层为ZnO层(7),第八层为Ag层(8),第九层为NiCr层(9),第十层为AZO层(10),第十一层为ZnSnO层(11),第十二层为ZnO层(12),第十三层为SiNx层(13),第十四层为ZnO层(14),第十五层为Ag层(15),第十六层为NiCr层(16),第十七层为AZO层(17),第十八层为SiNx层(18)。2.根据权利要求1所述的一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,其特征在于:所述第一层和第十八层的厚度均为15-20nm。3.根据权利要求1所述的一种中透浅蓝色可弯钢三银低辐射镀膜玻璃,其特征在于:所述第二层和第十四层的厚度均为5-10nm。4.根据权利要求1所...
【专利技术属性】
技术研发人员:熊建,李向阳,夏彬,程浩,
申请(专利权)人:咸宁南玻节能玻璃有限公司,
类型:新型
国别省市:湖北;42
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