CN202849260U - 一种节能环保的自净玻璃 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种节能环保的自净玻璃,其包括玻璃基层,所述玻璃还包括隔热层、铯钾盐液层和金属半导体透明膜;所述隔热层设于所述玻璃基层的一侧面,所述铯钾盐液层和金属半导体透明膜由内至外依次设于所述玻璃基层的另一侧面。本实用新型结构简单,不仅具有防弹、防紫外线的效果,而且还有自净的透明玻璃的效果,生产成本低,工艺简单,使用安全可靠,具有使用效果好,适用性强的特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种玻璃,尤其涉及一种节能环保的自净玻璃。
背景技术
玻璃用途广泛,普通玻璃因能遮风挡雨遍布千家万户。由于现有玻璃使用功能有限,在某些特殊环境中,如粉尘较大的工厂或者灰尘较多的场所,经常会为清洗不到灰尘的玻璃窗或者玻璃幕墙而烦恼;同时由于现有玻璃功能单一,适用性不强,结构不够安全可靠,在诸如银行、商场、博物馆等场所不能起到一定的安全防护的作用。因此如何设计一种环保节能,生产成本低,自净效果好,经济实用且安全可靠的自净玻璃,一直是该技术领域技术人员研究的重要课题。
鉴于此,在中国专利201120426972.9中提到一种自清洁玻璃,用有机硅透明薄膜,通过旋涂、喷涂或浸涂的方法将有机硅涂在洁净的玻璃基板上,使玻璃基板的表面形成一层透明的有机硅薄膜,经UV固化后,得到均匀、稳定的透明薄膜。该实用新型结构与加工相对比较复杂,不仅生产成本较高,自净效果一般,而且不够经济实用,使用不够安全可靠。
在另一中国专利02274524.6中提到一种环保型自净节能玻璃,在玻璃表面镀有金属半导体透明薄膜。玻璃和金属半导体透明薄膜以共价键结构连接。光照射到镀有金属半导体薄膜的玻璃表面时,因为薄膜的金属氧化物具有半导体性质,某些能量的光子就能将处于价带的电子激发到导带上,价带出现空穴。这些电子和空穴引起附近空气中各种气体分子和有机物出现一系列复杂的化学反应,从而使S02和NOx降解,许多有机物被氧化,细菌被杀灭,空气得到净化。有效的处理一些常规方法难以处理的被污染的空气种废水,降低运行费用。由于薄膜的半导体性质,所以玻璃表面没有静电吸附,空气中的灰尘不会沉积于上,玻璃自净。对红外线有较高反射率,使室内冬暖夏凉。虽然该使用新型虽能达到一定的自净效果,但是结构不够安全可靠,适用性不强。
综上所述,有必要对现有技术进一步完善。
发明内容
本实用新型是为了解决现有玻璃结构与加工复杂,适用性差,成本高,自净效果一般且使用不够安全可靠的问题而提出一种结构简单,成本低,自净效果好,经济实用且结构安全可靠的节能环保的自净玻璃。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
上述的一种节能环保的自净玻璃,包括玻璃基层,所述玻璃还包括隔热层、铯钾盐液层和金属半导体透明膜;所述隔热层设于所述玻璃基层的一侧面,所述铯钾盐液层和金属半导体透明膜由内至外依次设于所述玻璃基层的另一侧面。
所述节能环保的自净玻璃,其中:所述金属半导体透明膜为具有自净功效的纳米TiO2光触媒涂料,设于所述铯钾盐液层上且与室外环境直接接触。
所述节能环保的自净玻璃,其中:所述铯钾盐液层喷涂于正进行650~750℃高温加热的所述玻璃基层外侧面。
所述节能环保的自净玻璃,其中:所述隔热层为透明且防紫外线的隔热涂料层,喷涂于冷却后的所述玻璃基层内侧面。
所述节能环保的自净玻璃,其中:所述玻璃基层为单层结构,厚度在6mm~12mm。
有益效果:
本实用新型结构简单,在进行650~750℃高温加热的玻璃基层外侧面涂一层铯钾盐液层,使其具有良好的防弹、防爆效果;在玻璃基层内侧面喷涂透明且防紫外线的隔热涂料层,提高了玻璃的安全性;尤其,在铯钾盐液层上喷涂有纳米TiO2光触媒涂料的金属半导体透明膜,使玻璃具有良好的自动除去灰尘功效,省去了经常为清洗不到灰尘的玻璃窗或者玻璃幕墙而烦恼;整个玻璃工艺简单,成本低,使用安全、可靠,不仅非常适合粉尘较大的工厂或者灰尘较多的场使用,而且还适合银行、商场、博物馆、商业办公楼和家居广泛的应用,具有使用效果好,适用性强的特点。
附图说明
图1为本实用新型节能环保的自净玻璃的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型节能环保的自净玻璃,包括玻璃基层1、铯钾盐液层2、金属半导体透明膜3和隔热层4。
本实施例中玻璃基层1为单层结构,厚度在6mm~12mm。
铯钾盐液层2喷涂于玻璃基层1外侧面,具有防弹与防爆的技术效果。
金属半导体透明膜3喷涂于铯钾盐液层2上,即直接与室外的环境接触,具有自动除去灰尘的功效,本实施例中金属半导体透明膜3为纳米TiO2光触媒涂料,其中,TiO2光触媒涂料在光的照射下,会产生类似光合作用的光催化反应,产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,具有很强的光氧化还原功能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,可杀灭细菌和分解有机污染物,把有机污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2),因而具有极强的杀菌、除臭、防霉、防污自洁、净化空气功能,有效期非常长久,节能环保,维护费用低。
隔热层4为透明且防紫外线的隔热涂料层,喷涂于玻璃基层1内侧面。
本实用新型的加工过程:
首先,将玻璃基层1作磨圆边和磨圆角的处理,然后再放入温度达650~750℃度的钢化炉中进行加热,在加热的同时在玻璃基层1一侧面喷涂一层铯钾盐液层2,加热完成后,将玻璃基层1快速送入冷却室急冷,使其具有金刚般的硬度,达到防弹与防爆的技术效果;然后再将铯钾盐液层2上喷涂金属半导体透明膜3,使金属半导体透明膜3直接与室外的环境接触,起到防污自洁的效果;最后将玻璃基层1另一侧面涂上一层隔热层4,把玻璃基层1烘干后,即可成为防紫外线且隔热、透明的玻璃。
本实用新型结构简单,不仅具有防弹、防紫外线的效果,而且还有自净的透明玻璃的效果,生产成本低,工艺简单,使用安全、可靠,不仅适合粉尘较大的工厂或者灰尘较多的场使用,而且还适合银行、商场、博物馆、商业办公楼和家居广泛的应用,具有使用效果好,适用性强的特点。
Claims (5)
1.一种节能环保的自净玻璃,包括玻璃基层,其特征在于:所述玻璃还包括隔热层、铯钾盐液层和金属半导体透明膜;所述隔热层设于所述玻璃基层的一侧面,所述铯钾盐液层和金属半导体透明膜由内至外依次设于所述玻璃基层的另一侧面。
2.如权利要求1所述的节能环保的自净玻璃,其特征在于:所述金属半导体透明膜为具有自净功效的纳米TiO2光触媒涂料,设于所述铯钾盐液层上且与室外环境直接接触。
3.如权利要求2所述的节能环保的自净玻璃,其特征在于:所述铯钾盐液层喷涂于正进行650~750℃高温加热的所述玻璃基层外侧面。
4.如权利要求3所述的节能环保的自净玻璃,其特征在于:所述隔热层为透明且防紫外线的隔热涂料层,喷涂于冷却后的所述玻璃基层内侧面。
5.如权利要求4所述的节能环保的自净玻璃,其特征在于:所述玻璃基层为单层结构,厚度在6mm~12mm。
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