CN208632386U - 半反半透镀膜玻璃 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种半反半透镀膜玻璃,属于玻璃镀膜技术领域,所述半反半透镀膜玻璃包括依次层叠的的玻璃基板、第一高折射率层、第一低折射率层、第二高折射率层;所述第一高折射率层的材料为Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层;所述第一低折射率层的材料为SiOxNx层、SiOX层、ZnSnO3层中的任一层;所述第二高折射率层的材料为Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层。采用上述技术方案的半反半透镀膜玻璃具有30%~70%范围可调的可见光反射率,且上述半反半透镀膜玻璃具有耐磨、耐划伤性能,具有良好的耐酸碱腐蚀性,不容易被破坏。
Description
技术领域
本实用新型属于玻璃镀膜技术领域,尤其涉及一种半反半透镀膜玻璃。
背景技术
目前,半反半透镀膜玻璃广泛用于电子产品和汽车部件中:1、现有的平板电脑、触屏手机等智能触控电子产品往往需要在表面贴半反半透光学膜,以实现半反半透的光学性能,在智能触控产品待机时可以起到镜面反射效果,可以作为镜子用于整理妆容、或梳理头发;也有在背盖玻璃上贴半反半透光学膜,从而前盖正常显示、触控,而后盖具备一定的镜面反射消影。2、采用半反半透光学膜作为车载内后视镜,可以清楚观察到后面的交通情况,也可以避免后面车辆远视灯打开时,照射过来的光线经后视镜反射后并非全部强光反射,而是部分反射、部分透过,从而避免强光反射进入司机眼睛内而干扰司机的正常驾驶。
目前市场上半反半透膜的产品多有金属膜层,导致膜层对可见光的吸收增加,反射率和透过率都不够高。
综上所述,现有技术存在的问题是:
(1)半反半透镀膜玻璃仍存在耐候性、耐腐蚀性差,容易被破坏的问题。
(2)膜层的附着力不理想。
解决上述技术问题的难度和意义:本案采用的膜层架构和材料,可有效提高可见光反射率和透过率,使反射影像更清晰,透射影像更清楚,同时膜层更牢固。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种具有耐侯、耐酸碱腐蚀性,不容易被破坏的半反半透镀膜玻璃。
本实用新型是这样实现的,一种半反半透镀膜玻璃,包括玻璃基板,所述玻璃基板上依次层叠第一高折射率层、第一低折射率层及第二高折射率层;所述第一高折射率层的材料为Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层;所述第一低折射率层的材料为SiOxNx层、SiOX层、ZnSnO3层中的任一层;所述第二高折射率层的材料为Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层。
本实用新型还可以采用如下技术措施:进一步,所述玻璃基板的厚度为3mm~19mm。
进一步,所述玻璃基板为钠钙玻璃、硼硅玻璃或铝硅玻璃。
进一步,所述第一高折射率层的厚度为40nm~80nm。
进一步,所述第一低折射率层的厚度为60nm~100nm。
进一步,所述第二高折射率层的厚度为40nm~80nm。
综上所述,本实用新型的优点及积极效果为:
1、半反半透镀膜玻璃具有耐磨、耐划伤性能,具有良好的耐酸碱腐蚀性,不容易被破坏,可被应用于户外,可单片使用。
2、半反半透膜玻璃具有可调的外观颜色效果,可根据客户需求进行调整,满足差异化需求。通过调整三层膜层的厚度匹配,可将可见光反射率提高到30%~70%范围,为智能家居等室内装潢大面积玻璃使用提供可能。
3、本案采用的膜层架构和材料,可有效提高可见光反射率和透过率,使反射影像更清晰,透射影像更清楚,同时膜层更牢固。
附图说明
图1是本实用新型提供的一种半反半透镀膜玻璃的结构示意图。
图2是本实用新型实施例1结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
为解决现有产品耐候性、耐腐蚀性差,容易被破坏和附着力差的问题,本案采用的膜层架构和材料,可有效提高可见光反射率和透过率,使反射影像更清晰,透射影像更清楚,同时膜层更牢固,具体结合附图,作如下详细说明:
请参阅图1,一种半反半透镀膜玻璃包括玻璃基板1、第一高折射率层2、第一低折射率层3、第二高折射率层4。
在图示的实施方式中,玻璃基板1为经过清洗抛光处理后的玻璃基板。玻璃基板1的厚度为3mm~19mm。优选的,玻璃基板的厚度为3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm或19mm。玻璃基板1的最大玻璃尺寸为3300mm*6000mm。
在实施方式中,玻璃基板1为钠钙玻璃、硼硅玻璃或铝硅玻璃。
在实施方式中,玻璃基板1的的折射率为1.47~1.55。
上述的第一、二高折射率层的折射率为2.1-2.15,第一低折射率层的折射率为1.45-1.55。
在图示的实施方式中,第一高折射率层2叠于玻璃基板1的表面。第一高折射率层2的材料选自Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层。优选的,第一高折射率层2的材料为Si3N4,第一高折射率层2的厚度为40nm~80nm。第一高折射率层2的主要作用是起到和玻璃基板连接的作用,第一高折射率层2也能调节反射色性能,并阻挡玻璃基板中碱金属离子的扩散,同时有利于连接玻璃基板与第一低折射率层。
在图示的实施方式中,第一低折射率层3叠于第一高折射率层2远离玻璃基板1的表面,介于第一高折射率层和第二高折射率层之间。第一低折射率层3的材料选自SiOxNx层、SiOX层、ZnSnO3层中的任一层。优选的,第一低折射率层3的材料为SiOx,第一低折射率层3的厚度为60nm~100nm。第一低折射率层3的主要作用是与第一高折射率层和第二高折射率层相配合,调节膜层的干涉及外观颜色。
在图示的实施方式中,第二高折射率层4叠于第一低折射率层3远离第一高折射率层2的表面。第二高折射率层4的材料选自Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层。优选的,第二高折射率层4的材料为Si3N4,第二高折射率层4的厚度为40nm~80nm。第二高折射率层4的要作用是与其他膜层搭配调节膜层的外观颜色,并具有耐划伤、耐研磨及耐腐蚀的效果。第二高折射率层4能使半反半透镀膜玻璃能够暴露在户外环境使用,也可防止镀膜层出现划伤、化学腐蚀等缺陷,保证产品在运输、安装及使用过程中的整体性。
使得半反半透镀膜玻璃具有30%~70%范围可调的可见光反射率,为智能家居等室内装潢大面积玻璃使用提供可能;膜层厚度为纳米级,且膜层结构中不含有Ag、Au等贵金属,大大降低了生产成本;上述半反半透镀膜玻璃具有耐磨、耐划伤性能,具有良好的耐酸碱腐蚀性,可单片使用;半反半透膜玻璃具有可调的外观颜色效果,可根据客户需求进行调整,满足差异化需求;避免了有机化学生产原料对环境及人体的污染及损害;采用了固态纯无机材料,因此可以实现产品的单片使用,提高产品的耐候性,即可以作为半反半透镀膜玻璃大板进行销售,可实现产品外协厂的后续加工,带动了整个玻璃深加工企业,进一步整合并提高了生产效率及成本的降低。
下面是具体实施例的说明,以下实施例如无特殊说明,则不含有除不可避免的结构以外的其他未明确指出的结构。
实施例1:请参阅图2,对半反半透镀膜玻璃进行可见光反射率及透过率的测试,具体步骤包括:
1、对玻璃基板进行清洗抛光处理。
2、采用卧式镀膜工艺通过真空磁控溅射的方式在玻璃基板上依次沉积第一高折射率层、第一低折射率层及第二高折射率层。其中,第一高折射率层为Si3N4层,膜层厚度为62nm;第一低折射率层为SiOx层,膜层厚度为85nm;第二高折射率层为Si3N4层,膜层厚度为62nm。进行磁控溅射的功率为55KW;磁控溅射的动态沉积率为2.3nm·(m/min)/KW。测试结果如表1所示。
其中,光反射率和透过率测试均采用datacolor厂家的650仪器测试得出。
表1
CIE1976L*a*b*色空间(CIE LAB色空间),是1976年由国际照明学会(CIE)推荐的均匀色空间。该空间是三维直角坐标系统。是目前最受广用的测色系统。以明度L*和色度坐标a*、b*来表示颜色在色空间中的位置。L*表示颜色的明度,a*正值表示偏红,负值表示偏绿;b*正值表示偏黄,负值表示偏蓝;R代表反射率(Reflectivity),表示物体反射的辐射能量占总辐射能量的百分比。T代表透光率(Transmittance),表示光线透过介质的能力,是透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的百分率。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种半反半透镀膜玻璃,包括玻璃基板,其特征在于,所述玻璃基板上依次层叠第一高折射率层、第一低折射率层及第二高折射率层;
所述第一高折射率层的材料为Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层;
所述第一低折射率层的材料为SiOxNx层、SiOX层、ZnSnO3层中的任一层;
所述第二高折射率层的材料为Si3N4层、Nb2O5层、TiO2层、ZrO2层中的任一层。
2.根据权利要求1所述的半反半透镀膜玻璃,其特征在于,所述玻璃基板的厚度为3mm~19mm。
3.根据权利要求1所述的半反半透镀膜玻璃,其特征在于,所述玻璃基板为钠钙玻璃、硼硅玻璃或铝硅玻璃。
4.根据权利要求1所述的半反半透镀膜玻璃,其特征在于,所述第一高折射率层的厚度为40nm~80nm。
5.根据权利要求1所述的半反半透镀膜玻璃,其特征在于,所述第一低折射率层的厚度为60nm~100nm。
6.根据权利要求1所述的半反半透镀膜玻璃,其特征在于,所述第二高折射率层的厚度为40nm~80nm。
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CN113502453A (zh) * | 2021-07-19 | 2021-10-15 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 高反射纳米薄膜及其制备方法和应用 |
WO2022116318A1 (zh) * | 2020-12-04 | 2022-06-09 | Tcl华星光电技术有限公司 | 显示面板 |
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