CN106273909B - 可智能调光的防弹玻璃 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种可智能调光的防弹玻璃,可智能调光的防弹玻璃包括:透明承压层;透明中间层,设在透明承压层的后面,且透明中间层与透明承压层层叠布置;透光率可调的调光膜,设在透明中间层和透明承压层之间,且调光膜在透明承压层和透明中间层之间层叠布置;透明防护层,设在透明中间层的后面,且透明防护层与透明中间层层叠布置。根据本发明的可智能调光的防弹玻璃,通过设置透光率可调的调光膜,使得防弹玻璃的透光率可根据实际需要适应性调节。在防弹玻璃受到暴力破坏时,调光膜可以自动关闭,使原本处于透明状态的防弹玻璃变为不透明状态,从而能够有效将犯罪分子与柜台内的工作人员的视线隔离,提高防弹玻璃的使用性能。

Description

可智能调光的防弹玻璃
技术领域
本发明涉及建筑材料技术领域,特别是涉及一种可智能调光的防弹玻璃。
背景技术
相关技术中,为了预防可能遭受到的枪击、抢劫等突发情况,公安部等部门强制要求银行等金融场所安装特种门窗。然而,传统防弹玻璃较重,由于玻璃本身密度等因素,造成传统防弹玻璃单体较重,从60kg/m2至上百公斤每平方米不等,对承接框和安装动力的要求较高。玻璃厚度较厚,为了达到需要的防弹效果,须采用多层玻璃结和粘合材料来组成防弹玻璃,厚度在25mm至100mm左右,需要较宽的型材腔安装。同时,传统工艺由于玻璃层面较多,产生的光畸变会严重影响透视效果。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种可智能调光的防弹玻璃,所述可智能调光的防弹玻璃可在提升防弹效果的同时重量降低。
根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃,包括:透明承压层;透明中间层,所述透明中间层设在所述透明承压层的后面,且所述透明中间层与所述透明承压层层叠布置;透光率可调的调光膜,所述调光膜设在所述透明中间层和所述透明承压层之间,且所述调光膜在所述透明承压层和所述透明中间层之间层叠布置;透明防护层,所述透明防护层设在所述透明中间层的后面,且所述透明防护层与所述透明中间层层叠布置。
根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃,通过设置透光率可调的调光膜,使得防弹玻璃的透光率可根据实际需要适应性调节。在防弹玻璃受到暴力破坏时,调光膜可以自动关闭,使原本处于透明状态的防弹玻璃变为不透明状态,从而能够有效将犯罪分子与柜台内的工作人员的视线隔离,提高防弹玻璃的使用性能。
另外,根据本发明上述实施例的可智能调光的防弹玻璃还具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一些实施例,所述可智能调光的防弹玻璃还包括用于检测所述透明承压层的受力的压力传感器,所述压力传感器与所述调光膜相连,所述压力传感器用于根据透明承压层的受力,通过切断或接通电源来调节所述调光膜的透光率。
进一步地,所述压力传感器设在所述透明承压层和所述透明中间层之间并位于所述调光膜的表面上,所述压力传感器设在所述调光膜的周缘,且所述压力传感器包括一个或沿环绕所述调光膜的方向间隔布置的多个。
根据本发明的一些实施例,所述可智能调光的防弹玻璃还包括:导电银浆层,所述导电银浆层设在所述调光膜上,且所述导电银浆层与所述压力传感器电连接;铜箔接线层,所述铜箔接线层设在所述调光膜上,且所述铜箔接线层与所述调光膜电连接。
根据本发明的一些实施例,所述可智能调光的防弹玻璃具有通电状态和断电状态,所述可智能调光的防弹玻璃在所述通电状态的透光率为65%~72%,所述可智能调光的防弹玻璃在所述断电状态下的透光率不大于5%。
根据本发明的一些实施例,所述透明承压层包括层叠布置的至少两个第一浮法玻璃,至少两个所述第一浮法玻璃中相邻两个之间由第一粘接层粘接。
进一步地,所述第一浮法玻璃的厚度在7毫米到10毫米的范围内,所述第一粘接层为PVB层或PU层,且所述第一粘结层的厚度在1.3毫米到2毫米的范围内。
根据本发明的一些实施例,所述调光膜与所述透明承压层之间以及所述调光膜与所述透明中间层之间由第二粘接层粘接,所述第二粘接层为PVB层或EVA层,且所述第二粘接层的厚度在1.3毫米到2毫米的范围内。
根据本发明的一些实施例,所述透明中间层包括第二浮法玻璃,所述透明中间层的厚度在5毫米到10毫米的范围内。
根据本发明的一些实施例,所述透明防护层包括层叠布置的聚碳酸酯板和聚氨酯胶灌注层,其中,所述聚碳酸酯板和所述聚氨酯胶灌注层均为一层,且所述聚氨酯胶灌注层位于所述聚碳酸酯板和所述透明中间层之间;或所述聚碳酸酯板和所述聚氨酯胶灌注层均包括多层,多层所述聚碳酸酯板和多层所述聚氨酯胶灌注层交错层叠布置,且一个所述聚氨酯胶灌注层层叠布置在所述透明中间层的后表面上。
进一步地,所述聚碳酸酯板的厚度在5毫米到10毫米的范围内,所述聚氨酯胶灌注层的厚度在1毫米到5毫米的范围内。
根据本发明的一些实施例,所述可智能调光的防弹玻璃的厚度在35毫米到45毫米的范围内。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃的部分剖视图;
图2是根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃在另一个方向上的部分示意图。
附图标记:
可智能调光的防弹玻璃100,
透明承压层1,第一浮法玻璃11,第一粘接层12,
透明中间层2,第二粘接层21,
调光膜3,
透明防护层4,聚碳酸酯板41,聚氨酯胶灌注层42
压力传感器5,导电银浆层6,铜箔接线层7。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
本发明提供一种能够提升防弹玻璃的实际使用效果的可智能调光的防弹玻璃,所述可智能调光的防弹玻璃可在提升防弹效果的同时降低防弹玻璃的本身重量。
下面结合图1至图2详细描述根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100。其中,可智能调光的防弹玻璃100可以用于银行等金融场所的门窗上。
参照图1,根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,包括:透明承压层1、透明中间层2、调光膜3以及透明防护层4。其中,调光膜3的透光率可调。
具体而言,透明中间层2设在透明承压层1的后面,且透明中间层2与透明承压层1层叠布置。透明中间层2与透明承压层1只是层叠布置为一体,二者之间并不产生化学反应。这样可在一定程度上提高可智能调光的防弹玻璃100的承压能力。这里,透明中间层2设在透明承压层1的后面指的是,从防弹玻璃100的外部往内,透明中间层2设在透明承压层1的内侧。
调光膜3设在透明中间层2和透明承压层1之间,且调光膜3在透明承压层1和透明中间层2之间层叠布置。其中,调光膜3的透光率可调,调光膜3可以为液晶调光膜等。由此,可根据实际需要调节防弹玻璃100的透光率,从而提高可智能调光的防弹玻璃100的使用性能。
透明防护层4设在透明中间层2的后面,且透明防护层4与透明中间层2层叠布置。这样通过透明防护层4可对位于透明防护层4后的工作人员进行保护,从而提高可智能调光的防弹玻璃100的使用安全性。
根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,通过设置透光率可调的调光膜3,使得防弹玻璃100的透光率可根据实际需要适应性调节。在防弹玻璃100受到暴力破坏时,调光膜3可以自动关闭,使原本处于透明状态的防弹玻璃100变为不透明状态,从而能够有效将犯罪分子与柜台内的工作人员的视线隔离,提高防弹玻璃100的使用性能。
如图1和图2所示,根据本发明的一些具体实施例,可智能调光的防弹玻璃100还包括压力传感器5,压力传感器5用于检测透明承压层1的受力,压力传感器5与调光膜3相连,压力传感器5用于根据透明承压层1的受力,通过切断或接通电源来调节调光膜3的透光率。这样通过压力传感器5可以对透明承压层1的受力进行检测,又因压力传感器5能够根据透明承压层1的受力对调光膜3的透光率进行调节,由此,使得防弹玻璃100能够根据透明承压层1的不同受力情况智能调光,从而呈现出不同的状态,更好地满足用户的需求。
具体而言,在防弹玻璃100受到较大外力时,附着在调光膜3上的压力传感器5直接切断电源,此时,原本处于透明状态的防弹玻璃100变为不透明状态,从而达到切断抢劫人员视线的目的。另外,在收银人员不在岗或处理其他事务需要关闭窗口时,只需切断电源就可保证其私密性。其中,电源电压可在24V至36V的范围内。
当然,压力传感器5也可为其他的控制元件例如应力感应芯片等。
进一步地,压力传感器5设在透明承压层1和透明中间层2之间并位于调光膜3的表面上。这样通过压力传感器5可以对透明承压层1的受力进行检测,从而能够进一步实现对调光膜3透光率的调节,进而实现防弹玻璃100的智能调光。
当然,压力传感器5也可设在调光膜3的周缘,且压力传感器5包括一个或沿环绕调光膜3的方向间隔布置的多个。由此,方便接线,另外,通过设置多个压力传感器5还有利于提高压力传感器5的检测灵敏度,从而提高调光膜3的响应速度。压力传感器5的具体设置位置以及设置个数可根据实际需要适应性设置。
参照图2并结合图1,根据本发明的一些具体实施例,可智能调光的防弹玻璃100还包括导电银浆层6以及铜箔接线层7。其中,导电银浆层6设在调光膜3上,且导电银浆层6与压力传感器5电连接。这样通过导电银浆层6可以实现调光膜3与压力传感器5之间的可靠电连接,从而有利于实现信号的进一步传输。又因铜箔接线层7设在调光膜3上,且铜箔接线层7与调光膜3电连接。由此,通过铜箔接线层7便于外接电源线,从而易于进一步实现对调光膜3透光率的调节。
根据本发明的一些具体实施例,可智能调光的防弹玻璃100具有通电状态和断电状态,防弹玻璃100在通电状态的透光率为65%~72%,防弹玻璃100在断电状态下的透光率不大于5%。由此,便于利用防弹玻璃100处于所述通电状态和所述断电状态时的不同功能,从而更好地满足用户的需求。
其中,防弹玻璃100在通电状态的透光率可以为65%、67%、69%、70%或72%等。防弹玻璃100在断电状态下的透光率可以为1%、2.5%、3.5%或4.5%等。另外,可智能调光的防弹玻璃100的防弹能力满足防弹玻璃标准中类防弹玻璃F95式半自动步枪53式7.62mm普通(钢芯)弹型H类性能要求。
参照图1,根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,调光膜3固定在防弹玻璃100的中间,调光膜3上附着压力传感器5,压力传感器5接线采用印制导电银浆层6进行接通,在调光膜3上面的导电接线采用导电膜粘接铜箔接线层7,电压为24V至36V。在防弹玻璃100受到较大外应力时,压力传感器5自动切断电源,抢劫人员无法观察柜台里面人员的动作和采取的措施。
如图1所示,根据本发明的一些具体实施例,透明承压层1包括层叠布置的至少两个第一浮法玻璃11,至少两个第一浮法玻璃11中相邻两个之间由第一粘接层12粘接。由此,通过第一粘接层12可以实现至少两个第一浮法玻璃11之间的可靠粘接。
其中,透明承压层1包括层叠布置的第一浮法玻璃11可以为两个、三个、四个、五个等。这样可以提高透明承压层1的强度以及抗穿透能力。透明承压层1包括层叠布置的第一浮法玻璃11的具体个数可根据实际需要适应性设置。
进一步地,参照图1,第一浮法玻璃11的厚度在7毫米到10毫米的范围内。由此,可以在保证第一浮法玻璃11强度的同时减轻重量。
其中,第一浮法玻璃11的厚度可以为7毫米、8毫米、9毫米、10毫米等。优选地,第一浮法玻璃11的厚度为8毫米。
另外,浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体(N2及H2)的锡槽中完成的。由于厚度的均匀性比较好,其产品的透明度也比较强,所以经过锡面的处理,比较光滑,更是极富应用的建筑材料之一。
第一粘接层12可以为PVB层或PU层,且第一粘结层12的厚度在1.3毫米到2毫米的范围内。由此,通过第一粘接层12可以更好地实现至少两个第一浮法玻璃11之间的可靠粘接。
其中,第一粘结层12的厚度为1.3毫米、1.52毫米、1.7毫米、1.9毫米或2毫米等。优选地,第一粘结层12的厚度为1.52毫米。
PVB层可为PVB胶片等(polyvinyl butyral),PVB胶片为半透明膜片,对无机玻璃有很好粘结力,具有透明、耐热、耐寒、机械强度高等特性,是制造夹层玻璃用的最佳粘合材料。PVB胶片能吸收冲击能量,不产生破碎片,这种安全玻璃广泛应用于汽车、高层建筑、银行柜台,各种防弹玻璃等。在具有安全性能的同时,还有优异的隔音,光控,保温,隔热,防震等性能,是世界上最理想的安全玻璃加工材料。
PU层即聚胺酯(英语:Polyurethane,缩写为PU)是指主链中含有氨基甲酸酯特征单元的一类高分子。这种高分子材料广泛用于黏合剂,涂层,低速轮胎,垫圈,车垫等工业领域。
如图1所示,根据本发明的一些具体实施例,调光膜3与透明承压层1之间以及调光膜3与透明中间层2之间由第二粘接层21粘接。由此,通过第二粘接层21可以实现调光膜3与透明承压层1之间以及调光膜3与透明中间层2之间的可靠粘接,从而提高可智能调光的防弹玻璃100的使用可靠性。
其中,第二粘接层21为PVB层或EVA层,且第二粘接层21的厚度在1.3毫米到2毫米的范围内。具体地,第二粘结层21的厚度为1.3毫米、1.52毫米、1.7毫米、1.9毫米或2毫米等。优选地,第一粘结层12的厚度为1.52毫米。
第二粘接层21可以为PVB胶片或EVA(Ethylene Vinyl Acetate)胶片等,其中,EVA胶片具有超高透明性、牢固粘接力、持久耐候性。EVA胶片由高分子树脂(乙烯-醋酸乙烯共聚物)为主要原料,添加特种助剂,经特种设备加工而制成的一种高粘度薄膜材料片材,行业内又称其为改性“EVA夹胶玻璃胶片”。它对无机玻璃有很强的粘结力,具有坚韧、透明、耐温、耐寒、粘结强度大、断裂伸长率高、耐湿性好等特性,是当前世界上制造安全夹层玻璃理想而经济的粘合材料,而且可部分取代PVB材料使用于汽车、建筑行业。用其生产出的安全夹胶玻璃能取得安全、保温、抗风、抗撞击、隔音、防紫外线等理想效果。
参照图1,根据本发明的一些具体实施例,透明中间层2包括第二浮法玻璃,透明中间层2的厚度在5毫米到10毫米的范围内。由此,通过设置透明中间层2可以进一步提高可智能调光的防弹玻璃100的强度,从而提高可智能调光的防弹玻璃100的使用性能。
其中,透明中间层2的厚度可以为5毫米、6毫米、7毫米、8毫米、9毫米或10毫米等。优选地,透明中间层2的厚度为6毫米。
结合图1,根据本发明的一些具体实施例,透明防护层4包括层叠布置的聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42。其中,聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42均为一层,且聚氨酯胶灌注层42位于聚碳酸酯板41和透明中间层2之间。这样通过聚氨酯胶灌注层42可以实现聚碳酸酯板41和透明中间层2之间的可靠粘接,从而提高可智能调光的防弹玻璃100的使用可靠性。
当然,本发明不限于此。在本发明的一些具体实施例中,聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42均包括多层,多层聚碳酸酯板41和多层聚氨酯胶灌注层42交错层叠布置,且一个聚氨酯胶灌注层42层叠布置在透明中间层2的后表面上。由此,可以进一步提高可智能调光的防弹玻璃100的强度,从而提高可智能调光的防弹玻璃100的使用可靠性。
这里,需要说明的是,多层聚碳酸酯板41和多层聚氨酯胶灌注层42交错层叠布置指的是,聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42间隔开布置,一个聚氨酯胶灌注层42层叠布置在透明中间层2的后表面上,聚碳酸酯板41层叠布置在所述一个聚氨酯胶灌注层42的后面,所述聚碳酸酯板41的后面再布置聚氨酯胶灌注层42,所述聚氨酯胶灌注层42的后面再布置聚碳酸酯板41,依次类推。聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42的具体层数可以根据实际需要适应性设置。
进一步地,参照图1,聚碳酸酯板41的厚度可以在5毫米到10毫米的范围内,聚氨酯胶灌注层42的厚度在1毫米到5毫米的范围内。由此,可在保证防弹玻璃100强度的同时减轻重量。
其中,聚碳酸酯板41的厚度可以为5毫米、6毫米、7毫米、8毫米、9毫米或10毫米等。优选地,聚碳酸酯板41的厚度为6毫米。聚碳酸酯具有机械强度高和极高的抗冲击韧性以及高化转化温度,以及耐热不变形能力,工作温度范围从零下50度到125度。
聚氨酯胶灌注层42的厚度可以为1毫米、2毫米、3毫米、4毫米或5毫米等。优选地,聚氨酯胶灌注层42的厚度为2毫米。
如图1所示,根据本发明的一些具体实施例,可智能调光的防弹玻璃100的厚度在35毫米到45毫米的范围内。由此,可以在保证防弹玻璃100的强度的同时减轻重量,从而提高可智能调光的防弹玻璃100的使用性。
另外,可智能调光的防弹玻璃100的重量<65kg/m2
参照图1,根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,调光膜3通过PVB层或EVA层夹胶的方式固定在防弹玻璃100的中间,调光膜3上附着压力传感器5,压力传感器5接线采用印制导电银浆层6进行接通,在调光膜3上面的导电接线采用导电膜粘接铜箔接线层7,电压为24V至36V。在防弹玻璃100受到较大外应力时,压力传感器5自动切断电源,抢劫人员无法观察柜台里面人员的动作和采取的措施。
根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,结合防弹玻璃的特殊构造,把调光膜3应用在防弹玻璃上,不仅能够丰富防弹玻璃的应用场合,同时在受到暴力破坏时,调光膜3可以自动关闭,使原本处于透明状态的防弹玻璃100变为不透明状态,从而能够有效将犯罪分子与柜台内的工作人员视线隔离。根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,质量轻、厚度更薄,而且具有良好的可见光透过率和防弹能力。
下面结合图1至图2详细描述根据本发明的可智能调光的防弹玻璃100的一个具体实施例。
根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,包括透明承压层1、透明中间层2、调光膜3、透明防护层4以及压力传感器5。其中,调光膜3的透光率可调。
具体而言,透明中间层2设在透明承压层1的后面,且透明中间层2与透明承压层1层叠布置。其中,透明承压层1包括层叠布置的两个第一浮法玻璃11(第一浮法玻璃11的厚度为8毫米),两个第一浮法玻璃11之间由第一粘接层12粘接,其中,第一粘接层12为1.52毫米的PVB层或PU层。调光膜3设在透明中间层2和透明承压层1之间,且调光膜3在透明承压层1和透明中间层2之间层叠布置。调光膜3与透明承压层1之间以及调光膜3与透明中间层2之间由第二粘接层21粘接,其中,第二粘接层21为1.52毫米的PVB层或EVA层。压力传感器5用于检测透明承压层1的受力,压力传感器5与调光膜3相连,压力传感器5用于根据透明承压层1的受力调节调光膜3的透光率。导电银浆层6设在调光膜3上,且导电银浆层6与压力传感器5电连接。铜箔接线层7设在调光膜3上,且铜箔接线层7与调光膜3电连接。透明防护层4设在透明中间层2的后面,且透明防护层4与透明中间层2层叠布置。透明中间层2包括第二浮法玻璃,透明中间层2的厚度为6毫米。透明防护层4包括层叠布置的聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42。其中,聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42均为两层,聚碳酸酯板41和聚氨酯胶灌注层42交错布置,且聚氨酯胶灌注层42位于聚碳酸酯板41和透明中间层2之间,聚氨酯胶灌注层42的厚度为2毫米,聚碳酸酯板41的厚度为6毫米。可智能调光的防弹玻璃100的总厚度为35毫米到40毫米。
在防弹玻璃100受到较大外力时,附着在调光膜3上的压力传感器5直接切断电源,此时,原本处于透明状态的可智能调光的防弹玻璃100变为不透明状态,从而达到切断抢劫人员视线的目的。另外,在收银人员不在岗或处理其他事务需要关闭窗口时,只需切断电源就可保证其私密性。
根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,结合防弹玻璃的特殊构造,把调光膜3应用在防弹玻璃上,不仅能够丰富防弹玻璃的应用场合,同时在受到暴力破坏时,调光膜3可以自动关闭,从而能够有效将犯罪分子与柜台内的工作人员视线隔离。根据本发明实施例的可智能调光的防弹玻璃100,玻璃层面虽然较多,但产生的光畸变不会影响透视效果。质量轻、厚度更薄,而且具有良好的可见光透过率和防弹能力。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (11)

1.一种可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,包括:
透明承压层;
透明中间层,所述透明中间层设在所述透明承压层的后面,且所述透明中间层与所述透明承压层层叠布置;
透光率可调的调光膜,所述调光膜设在所述透明中间层和所述透明承压层之间,且所述调光膜在所述透明承压层和所述透明中间层之间层叠布置;
透明防护层,所述透明防护层设在所述透明中间层的后面,且所述透明防护层与所述透明中间层层叠布置;
所述防弹玻璃还包括用于检测所述透明承压层的受力的压力传感器,所述压力传感器与所述调光膜相连,所述压力传感器用于根据透明承压层的受力,通过切断或接通电源来调节所述调光膜的透光率。
2.根据权利要求1所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述压力传感器设在所述透明承压层和所述透明中间层之间并位于所述调光膜的表面上,所述压力传感器设在所述调光膜的周缘,且所述压力传感器包括一个或沿环绕所述调光膜的方向间隔布置的多个。
3.根据权利要求1所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述防弹玻璃还包括:
导电银浆层,所述导电银浆层设在所述调光膜上,且所述导电银浆层与所述压力传感器电连接;
铜箔接线层,所述铜箔接线层设在所述调光膜上,且所述铜箔接线层与所述调光膜电连接。
4.根据权利要求1所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述防弹玻璃具有通电状态和断电状态,所述防弹玻璃在所述通电状态的透光率为65%~72%,所述防弹玻璃在所述断电状态下的透光率不大于5%。
5.根据权利要求1所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述透明承压层包括层叠布置的至少两个第一浮法玻璃,至少两个所述第一浮法玻璃中相邻两个之间由第一粘接层粘接。
6.根据权利要求5所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述第一浮法玻璃的厚度在7毫米到10毫米的范围内,所述第一粘接层为PVB层或PU层,且所述第一粘结层的厚度在1.3毫米到2毫米的范围内。
7.根据权利要求1所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述调光膜与所述透明承压层之间以及所述调光膜与所述透明中间层之间由第二粘接层粘接,所述第二粘接层为PVB层或EVA层,且所述第二粘接层的厚度在1.3毫米到2毫米的范围内。
8.根据权利要求1所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述透明中间层包括第二浮法玻璃,所述透明中间层的厚度在5毫米到10毫米的范围内。
9.根据权利要求1所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述透明防护层包括层叠布置的聚碳酸酯板和聚氨酯胶灌注层,
其中,所述聚碳酸酯板和所述聚氨酯胶灌注层均为一层,且所述聚氨酯胶灌注层位于所述聚碳酸酯板和所述透明中间层之间;或
所述聚碳酸酯板和所述聚氨酯胶灌注层均包括多层,多层所述聚碳酸酯板和多层所述聚氨酯胶灌注层交错层叠布置,且一个所述聚氨酯胶灌注层层叠布置在所述透明中间层的后表面上。
10.根据权利要求9所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述聚碳酸酯板的厚度在5毫米到10毫米的范围内,所述聚氨酯胶灌注层的厚度在1毫米到5毫米的范围内。
11.根据权利要求1-10中任一项所述的可智能调光的防弹玻璃,其特征在于,所述防弹玻璃的厚度在35毫米到45毫米的范围内。
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