EA023332B1 - Оконное стекло с солнцезащитными свойствами - Google Patents

Оконное стекло с солнцезащитными свойствами Download PDF

Info

Publication number
EA023332B1
EA023332B1 EA201390212A EA201390212A EA023332B1 EA 023332 B1 EA023332 B1 EA 023332B1 EA 201390212 A EA201390212 A EA 201390212A EA 201390212 A EA201390212 A EA 201390212A EA 023332 B1 EA023332 B1 EA 023332B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
layer
thickness
range
layers
sunscreen
Prior art date
Application number
EA201390212A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201390212A1 (ru
Inventor
Брюно Мовернэ
Эмили Шарле
Лаура Джейн Сингх
Шарлотт Пуаро
Original Assignee
Сэн-Гобэн Гласс Франс
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 Сэн-Гобэн Гласс Франс filed Critical Сэн-Гобэн Гласс Франс
Publication of EA201390212A1 publication Critical patent/EA201390212A1/ru
Publication of EA023332B1 publication Critical patent/EA023332B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/22Absorbing filters
    • G02B5/226Glass filters
    • 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
    • C03C17/3411Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions with at least two coatings of inorganic materials
    • C03C17/3429Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions with at least two coatings of inorganic materials at least one of the coatings being a non-oxide coating
    • C03C17/3435Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions with at least two coatings of inorganic materials at least one of the coatings being a non-oxide coating comprising 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
    • C03C17/3657Surface 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/061Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • C03C2218/00Methods for coating glass
    • C03C2218/10Deposition methods
    • C03C2218/15Deposition methods from the vapour phase
    • C03C2218/154Deposition methods from the vapour phase by sputtering
    • C03C2218/156Deposition methods from the vapour phase by sputtering by magnetron sputtering
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/22Absorbing filters

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к солнцезащитному оконному стеклу для автомобилей или зданий, содержащему стеклянную подложку и набор слоев с солнцезащитными свойствами, действующий на солнечное излучение таким образом, чтобы обеспечить защиту от солнечного излучения и/или теплоизоляцию жилища или кабины, причем указанный набор слоев включает в себя слой, селективно поглощающий инфракрасное излучение с длиной волны больше 800 нм, при этом указанный поглощающий слой состоит из оксида титана, замещенного легирующим элементом X, выбранным из Nb или Та, при этом атомное процентное соотношение [X/Ti+X] находится в интервале приблизительно от 4 до 9%, и толщина указанного поглощающего слоя находится в интервале приблизительно от 20 до 100 нм.

Description

(57) Изобретение относится к солнцезащитному оконному стеклу для автомобилей или зданий, содержащему стеклянную подложку и набор слоев с солнцезащитными свойствами, действующий на солнечное излучение таким образом, чтобы обеспечить защиту от солнечного излучения и/ или теплоизоляцию жилища или кабины, причем указанный набор слоев включает в себя слой, селективно поглощающий инфракрасное излучение с длиной волны больше 800 нм, при этом указанный поглощающий слой состоит из оксида титана, замещенного легирующим элементом X, выбранным из N6 или Та, при этом атомное процентное соотношение [Χ/Τί+Χ] находится в интервале приблизительно от 4 до 9%, и толщина указанного поглощающего слоя находится в интервале приблизительно от 20 до 100 нм.
Изобретение относится к области стеклянных подложек или изделий типа оконного стекла для зданий или автомобилей, имеющих на поверхности покрытия типа тонких слоев, придающие им солнцезащитные свойства. Под оконным стеклом с точки зрения настоящего изобретения подразумевают любое стеклянное изделие, образованное одной или несколькими стеклянными подложками, в частности простые оконные стекла, двойные оконные стекла, тройные оконные стекла и т.д. Под термином солнцезащитное с точки зрения настоящего изобретения подразумевают способность оконного стекла ограничивать энергетический поток, в частности инфракрасного излучения (ИК), проходящий через него снаружи внутрь жилища или кабины, все еще сохраняя достаточное светопропускание, то есть, типично, больше 30, даже 40 или даже 50%.
Таким образом, такие оконные стекла, снабженные набором тонких слоев, воздействуют на падающее солнечное излучение и дают возможность защиты от солнца и/или теплоизоляции жилища или кабины. Кроме того, эти покрытия должны быть эстетически приятными, то есть они должны показывать колориметрию как в проходящем, так и в отраженном свете, достаточно нейтральную, для того чтобы не причинять беспокойство пользователям, или, альтернативно, слегка синюю или зеленую окраску стекла, в частности, в области строительства. Обычно эти покрытия наносят методами осаждения типа СУЭ (химического осаждения из паровой фазы), как наиболее простыми, или чаще всего в настоящее время методами осаждения напылением в вакууме, часто называемым в данной области магнетронным напылением, в частности, когда покрытие представляет собой более сложный набор последовательных слоев.
Чаще всего наборы тонких слоев, обладающие свойствами контроля солнечного излучения, содержат даже несколько активных слоев. Под активным слоем подразумевают слой, чувствительно воздействующий на поток солнечного излучения, проходящий через указанное оконное стекло. Такой активный слой, известным образом, может работать либо главным образом в режиме отражения инфракрасного излучения, либо главным образом в режиме поглощения инфракрасного излучения.
В частности, самые эффективные наборы, поставляемые в продажу в настоящее время, включают в себя по меньшей мере один металлический слой типа серебра, работающий, по существу, в режиме отражения большей части падающего ИК (инфракрасного) излучения. Чаще всего эти наборы относят к имеющим низкую излучательную способность (1о^-е). Однако, эти слои очень чувствительны к влажности и, следовательно, применяются исключительно в двойных оконных стеклах, на их поверхностях 2 или 3, для того чтобы быть защищенными от влажности. Наборы согласно изобретению не содержат таких слоев типа серебра.
Другие металлические слои с солнцезащитной функцией, которые также были описаны в данной области, включают в себя функциональные слои из N0. Та или V или нитридов этих металлов, такие как описаны, например, в заявке \УО 01/21540. Однако в таких слоях солнечное излучение поглощается, но не селективно, то есть ИК-излучение (то есть длина волны которого находится в диапазоне от 780 до 2500 нм) и видимое излучение не селективно поглощаются равным образом. Такие оконные стекла показывают, таким образом, такие селективности, которые иллюстрируются отношением Тъ/д, близким к 1 (коэффициент светопропускания/коэффициент пропускания солнечной энергии д, как стандартом ΕΝ 410 (или ΝΕ ΕΝ410). Как известно, коэффициент светопропускания или светопропускание Тъ соответствует проценту падающего светового потока, то есть в области длин волн от 380 до 780 нм, проходящего через оконное стекло, для стандартного источника света Ό65.
Как известно, коэффициент пропускания солнечной энергии д равен отношению энергии, проходящей через оконное стекло (то есть входящей в помещение), и падающей солнечной энергии. В частности, это соответствует сумме потока, проходящего непосредственно через оконное стекло, и потока, поглощенного оконным стеклом (включая наборы слоев, возможно, присутствующих на одной из его поверхностей), затем, возможно, переизлучаемого внутрь (помещения).
Обычно все световые характеристики, представленные в настоящем описании, получены согласно принципам и методам, описанным в европейском (и французском) стандарте ΕΝ 410, относящемся к определению световых и солнечных характеристик оконных стекол, используемых в оконном стекле для строительства.
Таким образом, цель настоящего изобретения заключается в создании оконных стекол, содержащих набор слоев, придающих им солнцезащитные свойства, и обладающих высокой селективностью с описанной выше точки зрения, то есть отношением Тъ/д много больше 1, причем указанный набор обладает большой долговечностью без особых мер предосторожности. Другой целью настоящего изобретения является создание солнцезащитных оконных стекол, набор которых способен, в частности, после термообработки, такой как закалка, сохранять, в частности, в проходящем или в отраженном свете, по существу, нейтральную окраску или сине-зеленую окраску малой интенсивности, такую как желаемая, в частности, в области строительства. Под нейтральной или сине-зеленой окраской, с точки зрения настоящего изобретения, подразумевают в цветовой системе (Ь*, а*, Ь*) величины а* и Ь*, меньшие или близкие к 10 или отрицательные.
Оконное стекло согласно изобретению может, таким образом, благоприятным образом обладать селективностью к излучению, которое через него проходит, способствуя прохождению световых волн, то есть длина волны которых находится в интервале приблизительно от 380 до 780 нм, и селективно погло- 1 023332 щая большую часть инфракрасных излучений, то есть длина волны которых больше 780нм, в частности инфракрасных излучений в ближней области, то есть длина волны которых находится в интервале приблизительно от 780 до 1400 нм.
Согласно изобретению, можно таким образом сохранить высокую освещенность комнаты или жилища, защищенных оконным стеклом, все еще минимизируя количество входящего в них тепла.
Согласно другому преимуществу настоящего изобретения оконные стекла, снабженные наборами согласно изобретению, являются простыми в изготовлении и равным образом дают возможность существенно уменьшить себестоимость по отношению к другим известным оконным стеклам с солнцезащитными свойствами, в частности оконным стеклам, содержащим набор на основе серебра.
Точнее, настоящее изобретение относится к солнцезащитному оконному стеклу, состоящему из стеклянной подложки и набора слоев с солнцезащитными свойствами, причем указанный набор слоев включает в себя слой, селективно поглощающий инфракрасное излучение с длиной волны больше 800 нм, при этом указанный поглощающий слой состоит из оксида титана, замещенного элементом X, выбранным из N6 или Та, при этом атомное процентное соотношение [Χ/Τί+Χ] находится в интервале приблизительно от 4 до 9%, и толщина указанного поглощающего слоя находится в интервале от 20 до 200 нм.
Согласно предпочтительным способам осуществления настоящего изобретения атомное процентное соотношение [Χ/Τί+Χ] находится в интервале приблизительно от 4 до 7%, предпочтительно приблизительно от 5 до 7%, толщина указанного поглощающего слоя находится в интервале от 30 до 100 нм, X представляет собой ниобий.
Предпочтительно согласно изобретению солнцезащитное оконное стекло содержит набор, состоящий из последовательности следующих слоев, начиная от поверхности стеклянной подложки:
- один или несколько нижних слоев для защиты поглощающего слоя от миграции ионов щелочных металлов из стеклянной подложки с общей геометрической толщиной, находящейся в интервале от 5 до 150 нм,
- указанный поглощающий слой, состоящий из оксида титана, замещенного легирующим элементом X, выбранным из N6 или Та, предпочтительно N6,
- один или несколько верхних слоев для защиты поглощающего слоя от кислорода воздуха, в частности, во время термообработки, такой как закалка или обжиг, при этом указанный слой или указанные слои имеют общую геометрическую толщину, находящуюся в интервале от 5 до 150 нм.
Предпочтительно нижний и верхний защитные слои или нижние и верхние защитные слои выбирают из нитрида кремния δί3Ν4, возможно, легированного А1, Ζτ, В, нитрида алюминия Α1Ν, оксида олова, смешанного оксида цинка - олова δηγΖηζΟχ, диоксида кремния δίθ2, нелегированного оксида титана ΤίΟ2, оксинитридов кремния δίΟχΝγ.
Согласно возможному и предпочтительному варианту изобретения, в частности, если оконное стекло должно подвергаться термообработке, такой как закалка, набор включает в себя, кроме того, между указанными защитными слоями и поглощающим слоем слой металла, возможно, частично или полностью окисленного и/или азотированного, толщиной меньше 5 нм, предпочтительно толщиной меньше 3 нм или даже меньше 2 нм.
Этот тонкий слой будет частично или полностью окисляться или азотироваться и защищать таким образом поглощающий слой, когда верхний(е) слой(и) нанесен(ы), например, реакционным напылением в присутствии азота, как для случая осаждения верхнего защитного слоя из δί3Ν4, или окисляться во время термообработки типа закалки. Предпочтительно он представляет собой слой на основе металла, такого как ниобий N6, тантал Та, титан Τί, хром Сг, никель Νί, или сплава по меньшей мере двух из этих металлов, такой как сплав Νί-Ст. Если он предназначен только для того, чтобы выполнить эту роль расходуемого слоя, он может быть предельно тонким, в частности порядка от 0,2 до 1,5, предпочтительно от 0,5 до 1,5 нм, для того чтобы оказать как можно меньшее отрицательное воздействие на набор в отношении светопропускания. Можно также придать ему толщину, которая может достигать 5 нм, если его используют также для регулирования величины светопропускания на желаемом уровне, в частности, если нацелены скорее на изготовление солнцезащитных стекол с уменьшенным ΤΕ.
Предпочтительно металл выбирают из Τί или сплава №Ст.
Согласно варианту, дающему хорошие характеристики, набор содержит последовательность следующих слоев, начиная от поверхности стеклянной подложки:
нижний слой с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 150 нм, выбранный из нитрида кремния δί3Ν4, возможно, легированного А1, Ζτ, В, нитрида алюминия Α1Ν, оксида олова, смешанного оксида цинка-олова δηγΖηζΟχ, диоксида кремния δίΟ2, нелегированного оксида титана ΤίΟ2, оксинитридов кремния δίΟχΝγ, указанный поглощающий слой, образованный оксидом титана, замещенным Ν6, причем атомное процентное соотношение [Ν6/Τ1+Ν6] в указанном поглощающем слое находится в интервале приблизительно от 4 до 7%, и его толщина находится в интервале от 30 до 100 нм, верхний слой с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 150 нм, выбранный из нитрида кремния δί3Ν4, возможно, легированного А1, Ζτ, В, нитрида алюминия Α1Ν, оксида олова, смешанного оксида
- 2 023332 цинка или олова δηγΖηζΘχ, диоксида кремния 8|О2. нелегированного оксида титана ΤίΟ2, оксинитридов кремния δίΟχΝγ, предпочтительно слой металлического титана, возможно, частично или полностью окисленного и/или азотированного, между указанными защитными слоями и указанным поглощающим слоем толщиной меньше 3 нм.
В качестве примера, солнцезащитное оконное стекло согласно изобретению содержит набор, образованный последовательностью следующих слоев, начиная от поверхности стеклянной подложки:
слой δί3Ν4 с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 100 нм, в частности от 5 до 70 нм, слой металлического титана, частично или полностью окисленного и/или азотированного, с геометрической толщиной меньше 2 нм, указанный слой, поглощающий инфракрасное излучение, образованный оксидом титана, замещенным N6, причем атомное процентное соотношение |Ν0/Τί+Ν0| в указанном поглощающем слое находится в интервале приблизительно от 4 до 7%, и его толщина находится в интервале от 30 до 100 нм, слой металлического титана, частично или полностью окисленного и/или азотированного, с геометрической толщиной меньше 2 нм, слой δί3Ν4 с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 100 нм, в частности от 5 до 70 нм.
Изобретение относится также к способу изготовления солнцезащитного оконного стекла, включающему в себя следующие этапы:
изготовление стеклянной подложки, нанесение на стеклянную подложку набора слоев методом катодного распыления в вакууме с применением магнетрона, при этом поглощающий слой представляет собой оксид титана, замещенный легирующим элементом X, выбранным из N6 или Та, и получен распылением мишени, состоящей из оксида титана, замещенного легирующим элементом, выбранным из N6 или Та, при этом атомное процентное соотношение [Χ/Τί+Χ] находится в интервале приблизительно от 4 до 9% в остаточной атмосфере аргона или смеси аргона и кислорода.
Альтернативный способ изготовления солнцезащитного оконного стекла согласно изобретению включает в себя следующие этапы;
изготовление стеклянной подложки, нанесение на стеклянную подложку набора слоев методом катодного распыления в вакууме с применением магнетрона, при этом поглощающий слой представляет собой оксид титана, замещенный легирующим элементом X, выбранным из N6 или Та, и получен распылением мишени, состоящей из смеси металлического титана и металла X, выбранного из N6 или Та, при этом атомное процентное соотношение [Χ/Τί+Χ] в мишени находится в интервале приблизительно от 4 до 9% в остаточной атмосфере кислорода и аргона.
Примеры, следующие ниже, даны в качестве чисто иллюстративных и не ограничивают в никаком из описанных аспектов объем патентной охраны настоящего изобретения. В целях сравнения все наборы примеров, которые следуют ниже, синтезированы на стеклянных подложках, смонтированных в двойное оконное стекло. Все слои наборов были нанесены согласно классическим способам напыления в вакууме магнетронным распылением. В целях прямого сравнения их характеристик все оконные стекла, полученные в примерах, следующих ниже, представляют собой двойные оконные стекла, образованные двумя подложками из стекла Р1ат1их® толщиной 6 мм, разделенными слоем газообразного аргона 16 мм (6/16Аг/6).
Пример 1.
В этом примере согласно изобретению согласно обычным магнетронным методикам на стеклянную подложку типа Р1ат1их® наносили набор, состоящий из последовательности следующих слоев:
Оконное стекло/δ^3N4/Τ^/Τ^Ο2:N6/Τ^/§^3N4 (40 нм) (1 нм) (50 нм) (1 нм) (40 нм).
Слой ΤίΟ2 получали методом магнетронного распыления с использованием мишени из ΤίΟ2, содержащего 6 ат.% ниобия [(N6 ,ΙΊ/Τί ат+№ ат)=0,06]. Анализом с использованием микрозонда Кастэнга (называемого также ЕРМА или электронно-зондовым микроанализатором (с1сс1гон рго6е т1стоапа1у8ет) и δΙΜδ (масс-спектрометрии с вторичной ионизацией) полученного слоя было установлено, что степень легирования в нем точно соответствует составу мишени.
Подложку, снабженную набором слоев, подвергали затем термообработке, заключавшейся в нагреве до 650°С в течение нескольких минут и последующей закалке. Эта обработка является типичной для условий, которым подвергается оконное стекло, если оно должно быть закалено или изогнуто.
Подложку устанавливали в двойное оконное стекло с другой подложкой Р1ат1их® (6/16Аг/6) таким образом, что набор слоев находился на поверхности 2 комплекта.
На этом двойном оконном стекле согласно изобретению измеряли коэффициенты и д, чтобы по ним определить селективность.
Сравнительный пример 1.
В этом примере действовали идентично примеру 1 и получали точно такой же набор, за исключени- 3 023332 ем того, что мишень, использовавшаяся для нанесения слоя ТЮ2, на этот раз не содержала ниобия.
На этом двойном оконном стекле измеряли в тех же самых условиях, что перед этим, коэффициенты Ть и д, чтобы по ним определить селективность.
Сравнительный пример 2.
В этом примере использовали двойное оконное стекло (6/16Аг/6), поставляемое в продажу фирмой 8ат{-ОоЪат С1азз Ргапсе под маркой Соо1 Ьйе ΚΝ 164, активный слой которого, то есть слой, воздействующий на солнечное излучение, проходящее через указанное оконное стекло, представлял собой слой серебра толщиной около 10 нм, причем указанный слой серебра находился в наборе слоев, нанесенном на поверхность 2 двойного оконного стекла.
На этом коммерческом двойном оконном стекле измеряли в тех же самых условиях, что перед этим, коэффициенты Ть и д, чтобы по ним определить селективность.
Сравнительный пример 3.
В этом примере использовали двойное оконное стекло (6/16Аг/6), поставляемое в продажу фирмой 8ат{-ОоЪат С1азз Ргапсе под маркой Соо1 Ьйе 8Т 167, активный слой которого, то есть слой, воздействующий на солнечное излучение, проходящее через указанное оконное стекло, представлял собой слой нитрида ниобия толщиной около 15 нм, причем указанный слой нитрида ниобия находился в наборе слоев, нанесенном на поверхность 2 двойного оконного стекла.
На этом коммерческом двойном оконном стекле измеряли в тех же самых условиях, что перед этим, коэффициенты Ть и д, чтобы по ним определить селективность.
Сравнительный пример 4.
В этом примере действовали идентично примеру 1 со следующими изменениями:
слой ТЮ2 получали методом магнетронного распыления с использованием мишени из ТЮ2, содержащего около 1,7 ат.% ниобия, скорость перемещения стеклянной подложки в магнетронной камере регулировали таким образом, чтобы наносимый слой ТЮ2/Мэ имел толщину, равную 300 нм.
На этом коммерческом двойном оконном стекле измеряли в тех же самых условиях, что перед этим, коэффициенты ТЕ и д, чтобы по ним определить селективность.
Характеристики различных полученных стекол, измеренные согласно стандарту ΕΝ410, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Пример Пример Пример Пример Пример
1 сравнит. 1 сравнит. 2 сравнит. 3 сравнит. 4
Активный ΤίΟ2:Ν1ο ТЮ2 Ад ЫЬ ΤίΟ2:Ν1ο
слой (6% ат.) (1,7% ат.)
Толщина активного слоя (нм) 50 50 10 15 300
Тъ (%) 60 85 58 60 72
д (%) 51 80 46 58 65
Селектив- ность 1, 18 1, Об 1,26 1, 02 1, 11
ъ/д)
Сравнение данных, представленных в табл. 1, показывает, что слой не легированного ТЮ2 толщиной 50 нм (сравнительный пример 1), является неселективным и кажется относительно прозрачным как для видимого света, так и для тепла, в частности для тепловых инфракрасных лучей. Введение в этот слой легирующей добавки Мэ в значительных концентрациях, порядка 6% согласно изобретению (пример 1), позволяет, однако, сохраняя толщину слоя все такой же малой, существенно увеличить селективность оконного стекла. Уровни селективности, полученные таким образом, являются, таким образом, более близкими к уровням селективности, наблюдаемым для наборов с низкой излучательной способностью на основе слоя серебра (сравнительный пример 2), которые работают не только в режиме поглощения ближнего инфракрасного излучения, но и в режиме его отражения. Такой результат является на этом основании совершенно удивительным.
Сравнение примера 1 согласно изобретению и сравнительного примера 3 показывает, что оконные стекла, снабженные активными слоями, работающими в основном за счет поглощения солнечного излучения согласно изобретению, являются намного более селективными, чем другие известные солнцезащитные слои, работающие согласно этому же самому принципу, в частности слои на основе ниобия или нитрида ниобия.
Наконец, сравнение примера 1 согласно изобретению и сравнительного примера 4 показывает, что комбинация степени легирования ниобием, близкой к 6%, и малой толщины слоя (50 нм), в конце концов, дает возможность получения набора, селективность которого выше, чем селективность набора, содержащего активный слой, степень легирования которого меньше, но толщина которого в 6 раз больше. Такой результат является неожиданным в той мере, в которой известно, что характеристики отражения инфракрасных лучей слоем прозрачного оксида, такого как ТЮ2, сильно увеличиваются с его толщиной.
- 4 023332
Были также измерены цветовые характеристики стекол в системе Ь*, Ъ*, а* в режиме пропускания, внутреннего отражения (со стороны помещения) и внешнего отражения (с внешней стороны), которые представлены в табл. 2.
Таблица 2
Данные, представленные в табл. 2, показывают идеальные цветовые характеристики стекол, снабженных наборами согласно изобретению: параметры а и Ъ согласно примеру 1 всегда отрицательные и относительно незначительные, каково бы ни было положение и угол зрения наблюдателя, как в проходящем, так и в отраженном свете.
Такие цветовые характеристики влекут за собой слабоинтенсивную нейтральную или сине-зеленую окраску стекол, такую, которая в настоящее время желательна в области строительства.
Согласно другому преимуществу солнцезащитные наборы согласно настоящему изобретению, активный слой которых получен на основе легированного оксида титана и имеет относительно небольшую толщину, то есть несколько десятков нанометров, являются предельно простыми и дешевыми в изготовлении, в частности методом вакуумного напыления катодным распылением, называемым магнетронным: малая толщина слоя оксида титана, в самом деле дает возможность значительного увеличения производительности, так как скорость перемещения подложки в камере напыления непосредственно зависит от желаемой толщины указанного слоя.
Кроме того, дополнительные испытания на долговечность показали, что такие слои могут быть беспрепятственно нанесены на поверхность 2 простого оконного стекла без опасности его разрушения при химическом (влажность) или механическом (абразивный износ набора) воздействии.

Claims (10)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Солнцезащитное оконное стекло для автомобилей или зданий, содержащее стеклянную подложку и набор слоев с солнцезащитными свойствами, действующий на солнечное излучение таким образом, чтобы обеспечить защиту от солнечного излучения и/или теплоизоляцию жилища или кабины, причем указанный набор слоев включает в себя слой, селективно поглощающий инфракрасное излучение с длиной волны больше 800 нм, при этом указанный поглощающий слой состоит из оксида титана, замещенного легирующим элементом X, выбранным из ЫЪ или Та, при этом атомное процентное соотношение [Χ/Τί+Χ] находится в интервале приблизительно от 4 до 9%, и толщина указанного поглощающего слоя находится в интервале приблизительно от 20 до 100 нм.
  2. 2. Солнцезащитное оконное стекло по п.1, в котором атомное процентное соотношение [Χ/Τί+Χ] находится в интервале приблизительно от 4 до 7%.
  3. 3. Солнцезащитное оконное стекло по одному из пп.1 или 2, в котором толщина указанного поглощающего слоя находится в интервале от 30 до 100 нм.
  4. 4. Солнцезащитное оконное стекло по одному из предыдущих пунктов, в котором Χ представляет собой ниобий.
  5. 5. Солнцезащитное оконное стекло по одному из предыдущих пунктов, в котором набор представляет собой последовательность следующих слоев, начиная от поверхности стеклянной подложки:
    один или несколько нижних защитных слоев для защиты поглощающего слоя от миграции ионов щелочных металлов из стеклянной подложки с общей геометрической толщиной, находящейся в интервале от 5 до 150 нм, указанный поглощающий слой, состоящий из оксида титана, замещенного легирующим элементом X, выбранным из ЫЪ или Та, предпочтительно ЫЪ, один или несколько верхних защитных слоев для защиты поглощающего слоя от кислорода воздуха, в частности, во время термообработки, такой как закалка или обжиг, при этом указанный слой или указанные слои имеют общую геометрическую толщину, находящуюся в интервале от 5 до 150 нм.
  6. 6. Солнцезащитное оконное стекло по предыдущему пункту, в котором нижний и верхний защитные слои или нижние и верхние защитные слои выбраны из нитрида кремния 8ί3Ν4, в частности легированного Α1, Ζγ, В, нитрида алюминия Α1Ν, оксида олова, смешанного оксида цинка - олова 8πγΖπζΘχ, диоксида кремния δίθ2, нелегированного оксида титана Τίϋ2, оксинитридов кремния 8ίΘχΝγ.
  7. 7. Солнцезащитное оконное стекло по одному из пп.5 или 6, в котором набор дополнительно включает в себя между указанными поглощающим слоем и по меньшей мере одним нижним защитным слоем и между указанным поглощающим слоем и по меньшей мере одним верхним защитным слоем слой металла, в частности, частично или полностью окисленного и/или азотированного, толщиной меньше 5 нм, предпочтительно толщиной меньше 3 нм.
    - 5 023332
  8. 8. Солнцезащитное оконное стекло по предыдущему пункту, в котором металл выбран из Τί или сплава №Сг.
  9. 9. Солнцезащитное оконное стекло по одному из предыдущих пунктов, в котором набор слоев содержит последовательность следующих слоев, начиная от поверхности стеклянной подложки:
    нижний защитный слой с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 150 нм, выбранный из нитрида кремния δί3Ν4, в частности легированного Α1, Ζτ, В, нитрида алюминия Α1Ν, оксида олова, смешанного оксида цинка - олова δηγΖηζΟχ, диоксида кремния δίΟ2, нелегированного оксида титана ΤίΟ2, оксинитридов кремния δίΟχΝγ, слой металлического титана, в частности, частично или полностью окисленного и/или азотированного, толщиной меньше 2 нм, указанный поглощающий слой, образованный оксидом титана, замещенным N6, причем атомное процентное соотношение [Νό/Τί+Νό| в указанном поглощающем слое находится в интервале приблизительно от 4 до 7%, и его толщина находится в интервале от 30 до 100 нм, слой металлического титана, в частности, частично или полностью окисленного и/или азотированного, толщиной меньше 2 нм, верхний защитный слой с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 150 нм, выбранный из нитрида кремния δί3Ν4, возможно, легированного Α1, Ζτ, В, нитрида алюминия Α1Ν, оксида олова, смешанного оксида цинка - олова δηγΖη2Οχ, диоксида кремния δίΟ2, нелегированного оксида титана ΤίΟ2, оксинитридов кремния δίΟχΝγ.
  10. 10. Солнцезащитное оконное стекло по одному из предыдущих пунктов, в котором набор слоев представляет собой последовательность следующих слоев, начиная от поверхности стеклянной подложки:
    нижний защитный слой δί3Ν4 с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 100 нм, слой металлического титана, частично или полностью окисленного и/или азотированного, с геометрической толщиной меньше 2 нм, указанный слой, поглощающий инфракрасное излучение, образованный оксидом титана, замещенным Ν0. причем атомное процентное соотношение [Νό/Τί+Νό| в указанном поглощающем слое находится в интервале приблизительно от 4 до 7%, и его толщина находится в интервале от 30 до 100 нм, слой металлического титана, частично или полностью окисленного и/или азотированного, с геометрической толщиной меньше 2 нм, верхний защитный слой δί3Ν4 с толщиной, находящейся в интервале от 5 до 100 нм.
EA201390212A 2010-08-10 2011-07-22 Оконное стекло с солнцезащитными свойствами EA023332B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1056531A FR2963788B1 (fr) 2010-08-10 2010-08-10 Vitrage a proprietes antisolaires
PCT/FR2011/051776 WO2012020189A1 (fr) 2010-08-10 2011-07-22 Vitrage a proprietes antisolaires

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201390212A1 EA201390212A1 (ru) 2013-05-30
EA023332B1 true EA023332B1 (ru) 2016-05-31

Family

ID=43712005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201390212A EA023332B1 (ru) 2010-08-10 2011-07-22 Оконное стекло с солнцезащитными свойствами

Country Status (13)

Country Link
US (1) US9354368B2 (ru)
EP (1) EP2603469B1 (ru)
JP (1) JP5824046B2 (ru)
CN (1) CN103025678B (ru)
BR (1) BR112013001564B1 (ru)
CA (1) CA2806251C (ru)
EA (1) EA023332B1 (ru)
ES (1) ES2701439T3 (ru)
FR (1) FR2963788B1 (ru)
MX (1) MX347558B (ru)
PL (1) PL2603469T3 (ru)
PT (1) PT2603469T (ru)
WO (1) WO2012020189A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2988387B1 (fr) * 2012-03-21 2017-06-16 Saint Gobain Vitrage de controle solaire
US10871600B2 (en) 2012-12-17 2020-12-22 Guardian Glass, LLC Window for reducing bird collisions
FR2999563B1 (fr) 2012-12-19 2015-02-27 Eurokera Feuille de vitroceramique munie d'un revetement de couches minces
FR3013043B1 (fr) 2013-11-08 2015-11-20 Saint Gobain Substrat revetu d'un empilement a couches fonctionnelles presentant des proprietes mecaniques ameliorees
FR3019173B1 (fr) * 2014-03-28 2016-03-25 Saint Gobain Vitrage muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire
EP3194477A4 (en) * 2014-09-15 2018-05-30 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Optical film including an infrared absorption layer
US10571610B2 (en) 2014-11-21 2020-02-25 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Infra-red control optical films having metal nitride between encapsulating layers containing oxide
FR3045033B1 (fr) * 2015-12-09 2020-12-11 Saint Gobain Procede et installation pour l'obtention d'un vitrage colore
FR3107703B1 (fr) * 2020-02-28 2023-06-23 Saint Gobain Vitrage de controle solaire comprenant une couche de nitrure de titane
FR3132096B1 (fr) 2022-01-27 2024-05-24 Saint Gobain Glass France Substrat transparent muni d’un empilement fonctionnel de couches minces
WO2023144222A1 (fr) 2022-01-27 2023-08-03 Saint-Gobain Glass France Substrat transparent muni d'un empilement fonctionnel de couches minces

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1538131A1 (de) * 2003-12-02 2005-06-08 Scheuten Glasgroep Temperbares Low-e-Schichtsystem; Verfahren zur Herstellung und Low-e-Glasprodukt mit Schichtsystem
WO2005072946A1 (en) * 2004-01-23 2005-08-11 Arkema Inc. Transparent conductive oxide films having enhanced electron concentration/mobility and method of making same
JP2007329109A (ja) * 2006-06-09 2007-12-20 Nippon Sheet Glass Co Ltd 透明電極基材及びそれを用いた光電変換装置
EP1980539A1 (fr) * 2007-03-19 2008-10-15 AGC Flat Glass Europe SA Vitrage à faible emissivite
US20090126791A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Guardian Industries Corp. Photovoltaic device including front electrode having titanium oxide inclusive layer with high refractive index
FR2927897A1 (fr) * 2008-02-27 2009-08-28 Saint Gobain Vitrage antisolaire presentant un coefficient de transmission lumineuse ameliore.
FR2939788A1 (fr) * 2008-12-12 2010-06-18 Saint Gobain Substrat a fonction verriere pour module photovoltaique

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0764599B2 (ja) * 1988-12-20 1995-07-12 旭硝子株式会社 耐久性の優れた熱線反射性を有する光学体
JP2811885B2 (ja) * 1990-03-23 1998-10-15 日本板硝子株式会社 熱線遮蔽ガラス
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
FR2793889B1 (fr) * 1999-05-20 2002-06-28 Saint Gobain Vitrage Substrat transparent a revetement anti-reflets
FR2799005B1 (fr) * 1999-09-23 2003-01-17 Saint Gobain Vitrage Vitrage muni d'un empilement de couches minces agissant sur le rayonnement solaire
US7081301B2 (en) * 2003-10-14 2006-07-25 Guardian Industries Corp. Coated article with and oxide of silicon zirconium or zirconium yttrium oxide in overcoat, and/or niobium nitrude in ir reflecting layer
BE1016553A3 (fr) * 2005-03-17 2007-01-09 Glaverbel Vitrage a faible emissivite.
JP5057485B2 (ja) * 2007-06-11 2012-10-24 独立行政法人産業技術総合研究所 可視光透過日射熱反射膜
US7807248B2 (en) * 2007-08-14 2010-10-05 Cardinal Cg Company Solar control low-emissivity coatings
EP2261186B1 (en) * 2007-09-14 2017-11-22 Cardinal CG Company Low maintenance coating technology
PL2262745T5 (pl) * 2008-03-20 2022-07-04 Agc Glass Europe Oszklenie powlekane powłokami cienkowarstwowymi
FR2931147B1 (fr) * 2008-05-19 2010-11-19 Saint Gobain Vitrage muni d'un empilement de couches minces
JP2010050088A (ja) * 2008-07-22 2010-03-04 Sumitomo Chemical Co Ltd 透明導電性基板およびその製造方法
FR2936241B1 (fr) * 2008-09-24 2011-07-15 Saint Gobain Electrode avant pour cellule solaire avec revetement antireflet.
US20100092747A1 (en) * 2008-10-14 2010-04-15 Northwestern University Infrared-reflecting films and method for making the same
US20100133094A1 (en) * 2008-12-02 2010-06-03 Applied Materials, Inc. Transparent conductive film with high transmittance formed by a reactive sputter deposition

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1538131A1 (de) * 2003-12-02 2005-06-08 Scheuten Glasgroep Temperbares Low-e-Schichtsystem; Verfahren zur Herstellung und Low-e-Glasprodukt mit Schichtsystem
WO2005072946A1 (en) * 2004-01-23 2005-08-11 Arkema Inc. Transparent conductive oxide films having enhanced electron concentration/mobility and method of making same
JP2007329109A (ja) * 2006-06-09 2007-12-20 Nippon Sheet Glass Co Ltd 透明電極基材及びそれを用いた光電変換装置
EP1980539A1 (fr) * 2007-03-19 2008-10-15 AGC Flat Glass Europe SA Vitrage à faible emissivite
US20090126791A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Guardian Industries Corp. Photovoltaic device including front electrode having titanium oxide inclusive layer with high refractive index
FR2927897A1 (fr) * 2008-02-27 2009-08-28 Saint Gobain Vitrage antisolaire presentant un coefficient de transmission lumineuse ameliore.
FR2939788A1 (fr) * 2008-12-12 2010-06-18 Saint Gobain Substrat a fonction verriere pour module photovoltaique

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
D. MARDARE, E. APOSTOL: "Ti02 thin films doped by Ce, Nb, Fe, deposited onto ITO/glass substrates", JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, vol. 8, No. 3, 30 juin 2006 (2006-06-30), pages 914-916, XP002665249, le document en entier *
DATABASE WPI Week 200805 Thomson Scientific, London, GB; AN 2008-A69244, XP002630538,-& JP 2007 329109 A (NIPPON SHEET GLASS CO LTD.) 20 December 2007 (2007-12-20), abrege examples 1,2,6-10 *
KAO M.C. ET AL.: "Microstructure and Optical Properties of Tantalum Modified Ti02 Thin Films Prepared by the Sola Gel Process", JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM; INCORPORATING NOVEL MAGNETISM, vol. 23, No. 5, 26 janvier 2010 (2010-01-26), pages 843-845, XP019824231, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS-PLENUM PUBLISHERS, NE, ISSN: 1557-1947 le document en entier *
Y. SATO, Y. SANNO, C. TASAKI, N. OKA, T. KAMIYAMA, Y. SHIGESATO: "Electrical and optical properties of Nb-doped Ti02 films deposited by dc magnetron sputtering using slightly reduced Nb-doped Ti02-x ceramic targets", JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A, vol. 28, No. 4, 29 juin 2010 (2010-06-29), pages 851-855, XP002665248, DOI: 10.1116/1.3358153, pages 851,855; tableau I *

Also Published As

Publication number Publication date
ES2701439T3 (es) 2019-02-22
BR112013001564B1 (pt) 2019-11-26
JP5824046B2 (ja) 2015-11-25
JP2013535403A (ja) 2013-09-12
CA2806251C (fr) 2019-05-14
EP2603469A1 (fr) 2013-06-19
EA201390212A1 (ru) 2013-05-30
FR2963788B1 (fr) 2016-01-22
EP2603469B1 (fr) 2018-09-12
FR2963788A1 (fr) 2012-02-17
CN103025678A (zh) 2013-04-03
BR112013001564A2 (pt) 2016-05-10
PL2603469T3 (pl) 2019-03-29
US20130155496A1 (en) 2013-06-20
US9354368B2 (en) 2016-05-31
CA2806251A1 (fr) 2012-02-16
WO2012020189A1 (fr) 2012-02-16
PT2603469T (pt) 2018-12-17
MX347558B (es) 2017-05-03
MX2013001505A (es) 2013-02-27
CN103025678B (zh) 2016-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA023332B1 (ru) Оконное стекло с солнцезащитными свойствами
AU2014217830B2 (en) Solar control glazing
RU2592315C2 (ru) Изделие с энегросберегающим покрытием, включающим поглощающий слой(слои)
AU2014301013B2 (en) Solar protection glazing
RU2676302C2 (ru) Остекление, обеспеченное тонкослойным пакетом для защиты от солнца
US9561981B2 (en) Glass panel comprising a solar control layer
EA018538B1 (ru) Солнцезащитное остекление, обладающее повышенным коэффициентом светопропускания
EA023911B1 (ru) Остекление, снабженное набором тонких слоев
EA028233B1 (ru) Солнцезащитное остекление
TR201814989T4 (tr) Güneş ışığı önleyici sır.
EA025674B1 (ru) Солнцезащитное остекление с низким солнечным фактором
JP2009531262A (ja) 被覆窓ガラス
KR20120079063A (ko) 물질 및 상기 물질을 포함하는 글레이징
RU2695203C2 (ru) Солнцезащитное стекло, имеющее тонкопленочные покрытия
KR101996693B1 (ko) NiCu를 함유하는 합금의 층을 포함하는 일광 조절 창유리
KR102404778B1 (ko) 흡수제 층 및 낮은 가시적 투과도를 갖는 낮은 방사율의 코팅을 갖춘 회색 컬러의 코팅된 물품
KR102042587B1 (ko) 높은 광-투과 계수를 갖는 절연 창유리
JP2019518708A (ja) 太陽光線制御グレイジング
US20200317566A1 (en) Solar-control glazing

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU