EA027007B1 - Лист стекла, остекление, содержащее указанный лист стекла, и применение указанного листа стекла - Google Patents

Лист стекла, остекление, содержащее указанный лист стекла, и применение указанного листа стекла Download PDF

Info

Publication number
EA027007B1
EA027007B1 EA201491381A EA201491381A EA027007B1 EA 027007 B1 EA027007 B1 EA 027007B1 EA 201491381 A EA201491381 A EA 201491381A EA 201491381 A EA201491381 A EA 201491381A EA 027007 B1 EA027007 B1 EA 027007B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
thickness
layer
functional layer
metal functional
glass
Prior art date
Application number
EA201491381A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201491381A1 (ru
Inventor
Этьенн Сандр-Шардонналь
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 EA201491381A1 publication Critical patent/EA201491381A1/ru
Publication of EA027007B1 publication Critical patent/EA027007B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/10Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
    • G02B1/11Anti-reflection coatings
    • G02B1/113Anti-reflection coatings using inorganic layer materials only
    • G02B1/115Multilayers
    • G02B1/116Multilayers including electrically conducting layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60JWINDOWS, WINDSCREENS, NON-FIXED ROOFS, DOORS, OR SIMILAR DEVICES FOR VEHICLES; REMOVABLE EXTERNAL PROTECTIVE COVERINGS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES
    • B60J3/00Antiglare equipment associated with windows or windscreens; Sun visors for vehicles
    • B60J3/007Sunglare reduction by coatings, interposed foils in laminar windows, or permanent screens
    • 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
    • C03C17/361Coatings of the type glass/metal/inorganic compound/metal/inorganic compound/other
    • 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
    • C03C17/3618Coatings of type glass/inorganic compound/other inorganic layers, at least one layer being metallic
    • 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
    • C03C17/3626Surface 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 one layer at least containing 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
    • C03C17/3639Multilayers containing at least two functional metal layers
    • 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
    • C03C17/3644Surface 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 metal being silver
    • 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
    • C03C17/3655Surface 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 containing at least one conducting 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
    • C03C17/3657Surface 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
    • 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
    • C03C17/3668Surface 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 electrical properties
    • C03C17/3671Surface 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 electrical properties specially adapted for use as electrodes
    • 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
    • C03C17/3668Surface 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 electrical properties
    • C03C17/3678Surface 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 electrical properties specially adapted for use in solar cells
    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/67Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together characterised by additional arrangements or devices for heat or sound insulation or for controlled passage of light
    • E06B3/6715Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together characterised by additional arrangements or devices for heat or sound insulation or for controlled passage of light specially adapted for increased thermal insulation or for controlled passage of light
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0216Coatings
    • H01L31/02161Coatings for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier
    • H01L31/02167Coatings for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells
    • H01L31/02168Coatings for devices characterised by at least one potential jump barrier or surface barrier for solar cells the coatings being antireflective or having enhancing optical properties for the solar cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0224Electrodes
    • H01L31/022466Electrodes made of transparent conductive layers, e.g. TCO, ITO layers
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K30/00Organic devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation
    • H10K30/80Constructional details
    • H10K30/81Electrodes
    • H10K30/82Transparent electrodes, e.g. indium tin oxide [ITO] electrodes
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K50/00Organic light-emitting devices
    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/805Electrodes
    • 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
    • C03C2217/00Coatings on glass
    • C03C2217/70Properties of coatings
    • C03C2217/73Anti-reflective coatings with specific characteristics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/549Organic PV cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24942Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including components having same physical characteristic in differing degree
    • Y10T428/2495Thickness [relative or absolute]

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к основе (10), в частности прозрачной стеклянной основе, снабженной системой тонких слоев, состоящей из чередующихся четырех металлических функциональных слоев (40, 80, 120, 160), в частности функциональных слоев на основе серебра или металлического сплава, содержащего серебро, и пяти противоотражательных покрытий (20, 60, 100, 140, 80), причем каждое противоотражательное покрытие содержит по меньшей мере один противоотражательный слой, так что каждый металлический функциональный слой (40, 80, 120, 160) находится между двумя противоотражательными покрытиями (20, 60, 100, 40, 180), отличающейся тем, что толщины второго, третьего и четвертого металлического функционального слоя (80, 120, 160) в направлении от основы, по существу, идентичны при отношении толщины одного слоя к толщине предыдущего в интервале от 0,9 до 1,1, включая границы, а толщина первого металлического функционального слоя (40) составляет, по существу, половину толщины второго металлического функционального слоя (80) при отношении толщины второго металлического слоя к толщине первого металлического функционального слоя (40) в интервале от 1,9 до 2,2, включая границы.

Description

(57) Изобретение относится к основе (10), в частности прозрачной стеклянной основе, снабженной системой тонких слоев, состоящей из чередующихся четырех металлических функциональных слоев (40, 80, 120, 160), в частности функциональных слоев на основе серебра или металлического сплава, содержащего серебро, и пяти противоотражательных покрытий (20, 60, 100, 140, 80), причем каждое противоотражательное покрытие содержит по меньшей мере один противоотражательный слой, так что каждый металлический функциональный слой (40, 80, 120, 160) находится между двумя противоотражательными покрытиями (20, 60, 100, 40, 180), отличающейся тем, что толщины второго, третьего и четвертого металлического функционального слоя (80, 120, 160) в направлении от основы, по существу, идентичны при отношении толщины одного слоя к толщине предыдущего в интервале от 0,9 до 1,1, включая границы, а толщина первого металлического функционального слоя (40) составляет, по существу, половину толщины второго металлического функционального слоя (80) при отношении толщины второго металлического слоя к толщине первого металлического функционального слоя (40) в интервале от 1,9 до 2,2, включая границы.
Изобретение относится к прозрачной основе, в частности, из твердого неорганического материала, такого как стекло, причем указанная основа покрыта системой тонких слоев, состоящей из чередующихся нескольких функциональных слоев, которые могут реагировать на солнечное излучение и/или на длинноволновое инфракрасное излучение. Более конкретно, изобретение относится к основе, в частности, прозрачной стеклянной основе, снабженной системой тонких слоев, включающей чередование л металлических функциональных слоев, в частности, функциональных слоев на основе серебра или металлического сплава, содержащего серебро, и (п+1) противоотражательных покрытий, где η есть целое число, равное 4, чтобы каждый функциональный слой располагался между двумя противоотражательными покрытиями. Каждое покрытие содержит по меньшей мере один противоотражательный слой и каждое покрытие предпочтительно состоит из нескольких слоев, из которых по меньшей мере один слой и даже каждый слой является противоотражательным слоем.
Более конкретно, изобретение относится к применению таких основ для изготовления теплоизоляционных окон и/или солнцезащитных окон. Эти окна могут предназначаться для оснащения как зданий, так и транспортных средств, в частности, в целях уменьшить нагрузку на кондиционирование, и/или воспрепятствовать чрезмерному перегреву (окна, называемые солнцезащитными), и/или чтобы уменьшить количество энергии, рассеиваемой наружу (окна, называемые низкоэмиссионными), что вызвано постоянно возрастающей площадью остекления в зданиях и кабинах автомобилей.
Эти основы могут, в частности, быть частью электронных устройств, и в таких случаях система слоев может служить электродом для проведения тока (осветительное устройство, устройство отображения информации, фотоэлектрическая панель, электрохромное стекло и т.д.), или могут вводиться в остекления, несущие особые функции, как, например, обогреваемые стекла, в частности, обогреваемое ветровое стекло автомобиля.
Известны системы слоев с четырьмя металлическими функциональными слоями.
В системе слоев этого типа каждый функциональный слой находится между двумя противоотражательными покрытиями, каждое из которых обычно содержит несколько противоотражательных слоев, состоящих каждый из материала типа нитрида, в частности, нитрида кремния или алюминия, и/или типа оксида. С точки зрения оптики целью этих покрытий, между которыми вставлен функциональный слой, является просветлить этот функциональный слой.
Однако иногда между одним или каждым противоотражательным покрытием и соседним функциональным слоем вставляют очень тонкое барьерное покрытие: одно барьерное покрытие находится под функциональным слоем в направлении основы, и одно барьерное покрытие находится на функциональном слое напротив основы и защищает этот слой от возможного повреждения при осаждении верхнего противоотражательного покрытия и при возможной высокотемпературной термообработке типа моллирования или закалки.
В уровне техники известны, например, из международной заявки \¥О 2005/051858 слоистые системы с четырьмя функциональными слоями.
В слоистой системе с четырьмя функциональными слоями, описанной в этом документе, толщины всех функциональных слоев по существу одинаковы, то есть толщина первого функционального слоя, наиболее близкого к основе, по существу идентична толщине второго функционального слоя, которая по существу идентична толщине третьего функционального слоя и даже по существу идентична толщине четвертого функционального слоя, когда этот четвертый функциональный слой имеется. См., например, пример 24 в этом документе.
Однако оказывается, что конфигурация двойного стеклопакета из примера 24 заявки \¥О 2005/051858 не является полностью удовлетворительной, так как, хотя светопропускание у него достаточно высокое (58,0%), отражение света довольно низкое (12,2%) и коэффициент пропускания по энергии довольно низкий, его полный коэффициент пропускания солнечной энергии (который по своей природе более высокий, чем коэффициент пропускания по энергии) приводит к неудовлетворительной селективности; кроме того, цвет в пропускании является неудовлетворительным из-за очень высокого отрицательного значения параметра а* в системе ЬаЬ.
Представляется предпочтительным получить более высокое светопропускание двойного стеклопакета (порядка 60%), также всегда низкое отражение света (порядка 12%) и более низкий полный коэффициент пропускания солнечной энергии (порядка 26%), чтобы можно было получить высокую селективность, порядка 2,3; кроме того, по-видимому, представляется предпочтительным получить более нейтральный цвет в отражении как снаружи, так и внутрь, в диапазоне сине-зеленого, который, кроме того, мало менялся бы в зависимости от угла наблюдения.
Таким образом, задачей изобретения является разработка системы слоев, имеющей указанные характеристики.
Другой задачей является разработка слоистой системы, которая имеет очень низкое поверхностное сопротивление, обеспечивающее, в частности, окну, содержащему эту систему слоев, высокое отражение энергии, и/или очень низкий коэффициент излучения, и/или могло обогреваться путем пропускания тока между двумя токопроводящими шинами, соединенными по току со слоистой системой, и могло также иметь повышенное светопропускание и относительно нейтральный цвет, в частности, в конфигурации
- 1 027007 двойного стеклопакета или в конфигурации многослойного стекла, и чтобы эти свойства предпочтительно получались после одной или нескольких высокотемпературных термообработок типа моллирования и/или закалки, и/или отжига, и даже чтобы эти свойства удерживались в узком диапазоне, независимо от того, подвергалась или нет слоистая система таким термообработкам.
Таким образом, в своем самом широком смысле объектом изобретения является основа, в частности, прозрачная стеклянная основа, снабженная системой тонких слоев, содержащей чередование четырех металлических функциональных слоев, в частности, функциональных слоев на основе серебра или металлического сплава, содержащего серебро, и пять противоотражательных покрытий, причем каждое противоотражательное покрытие содержит по меньшей мере один противоотражательный слой, чтобы каждый металлический функциональный слой располагался между двумя противоотражательными покрытиями, отличающаяся тем, что толщины второго, третьего и четвертого, в направлении от основы, металлических функциональных слоев по существу идентичны, при отношении толщины одного слоя к толщине предыдущего слоя в интервале от 0,9 до 1,1, включая эти граничные значения, и толщина первого металлического функционального слоя составляет примерно половину толщины второго металлического функционального слоя при отношении толщины второго металлического слоя к толщине первого металлического функционального слоя от 1,9 до 2,2, включая эти граничные значения.
Противоотражательные покрытия, каждое из которых находится между двумя металлическими функциональными слоями, имеют довольно близкие оптические толщины. Каждое противоотражательное покрытие, находящееся между двумя металлическими функциональными слоями, предпочтительно имеет оптическую толщину от 165 нм до 181 нм, включая эти граничные значения, чтобы облегчить получение цвета в отражении в сине-зеленом диапазоне. Это тем более удивительно, что отсутствует баланс между толщиной первого металлического функционального слоя и толщиной других металлических функциональных слоев.
Под цветом в сине-зеленом диапазоне в контексте настоящего изобретения следует понимать, что в колориметрической системе ЬаЬ параметр а* составляет от 0 до -6.
Предпочтительно, каждое противоотражательное покрытие, находящееся между двумя металлическими функциональными слоями, состоит исключительно из одного или нескольких противоотражательных слоев. Таким образом, в диэлектрических покрытиях предпочтительно не имеется поглощающего слоя, чтобы не уменьшить светопропускание.
Толщина первого металлического функционального слоя предпочтительно составляет примерно половину толщины любых других металлических функциональных слоев, при отношении средней толщины второго, третьего и четвертого металлических функциональных слоев к толщине первого металлического функционального слоя в интервале от 1,9 до 2,5, включая границы. Это правило способствует получению сине-зеленого цвета при отражении наружу.
Под рангом в контексте настоящего изобретения понимается присвоение целого числа каждому функциональному слою в направлении от основы: ближайший к основе функциональный слой является функциональным слоем ранга 1, или первым функциональным слоем, следующим в направлении от основы является слой ранга 2 или второй функциональный слой и т.д.
Под отношением толщины одного слоя к толщине предыдущего следует, таким образом, понимать отношение толщины рассматриваемого слоя к толщине слоя ближайшего более низкого ранга.
Толщина каждого функционального слоя предпочтительно составляет от 6 до 20 нм, включая границы, чтобы получить достаточно высокое светопропускание.
Толщина е40 (в нм) первого в направлении от основы металлического функционального слоя (слоя ранга 1) предпочтительно такова, что 5,5<е40<11 предпочтительно 6<е40<10.
Толщина е80 (в нм) второго в направлении от основы металлического функционального слоя (слоя ранга 2) предпочтительно такова, что 11<е80<22, предпочтительно 12<е80<20.
Толщина е220 (в нм) третьего в направлении от основы металлического функционального слоя (слоя ранга 3) предпочтительно такова, что 11<е120<22, предпочтительно 12<е220<20.
Толщина е260 (в нм) четвертого в направлении от основы металлического функционального слоя (слоя ранга 4) предпочтительно такова, что 11<е160<22, предпочтительно 12<е260<20.
Эти диапазоны толщин для металлических функциональных слоев являются диапазонами, для которых получены наилучшие результаты: повышенное светопропускание в двойном стеклопакете, низкое отражение света и более низкий полный коэффициент пропускания солнечной энергии, чтобы можно было получить высокую селективность при нейтральном цвете в отражении как наружу, так и внутрь, в диапазоне сине-зеленого.
В одном предпочтительном варианте суммарная толщина четырех металлических функциональных слоев составляет от 30 до 70 нм, включая границы, в частности, эта суммарная толщина составляет от 35 до 65 нм.
Следует отметить, что особое перераспределение в распределении по толщинам четырех функциональных слоев не совпадает с перераспределением в распределении по толщинам всех слоев системы (с учетом противоотражательных слоев).
- 2 027007
Если не указано иное, толщины, о которых говорится в настоящем документе, являются физическими, или реальными, толщинами (а не оптическими толщинами).
Под оптической толщиной в контексте изобретения понимается, как обычно, произведение физической (или реальной) толщины слоя и коэффициента преломления, измеренного, как обычно, на 550 нм.
Под полной оптической толщиной в контексте изобретения понимается сумма всех оптических толщин рассматриваемых слоев, причем каждая оптическая толщина, как пояснялось выше, является произведением физической (или реальной) толщины слоя и коэффициента преломления, измеренного, как обычно, на 550 нм.
Так, полная оптическая толщина первого противоотражательного покрытия (покрытия ранга 1), лежащего ниже первого металлического функционального слоя, равна сумме всех оптических толщин диэлектрических слоев в этом покрытии, которые находятся между основой и первым металлическим функциональным слоем или между основой и нижним барьерным покрытием первого металлического слоя, если такое нижнее барьерное покрытие имеется.
Равным образом, полная оптическая толщина последнего противоотражательного покрытия (покрытия ранга 5), лежащего выше четвертого металлического функционального слоя, равна сумме всех оптических толщин диэлектрических слоев в этом покрытии, которые находятся выше четвертого металлического функционального слоя напротив основы, или выше верхнего барьерного покрытия этого четвертого металлического функционального слоя, если такое верхнее барьерное покрытие имеется.
Суммарная оптическая толщина промежуточного противоотражательного покрытия (ранга 2, 3 и 4), лежащего выше одного металлического функционального слоя и ниже следующего, в направлении от основы, металлического функционального слоя, равна сумме оптических толщин всех диэлектрических слоев в этом покрытии, находящихся между этими двумя металлическими функциональными слоями, выше верхнего барьерного покрытия функционального слоя, если таковой имеется, и ниже нижнего барьерного покрытия следующего металлического функционального слоя, если таковое имеется.
Кроме того, когда речь идет о вертикальном расположении слоя (например, выше/ниже), подразумевается, что несущая основа расположена горизонтально, снизу, с системой слоев на ней; когда уточняется, что один слой располагается прямо на другом, это означает, между этими двумя слоями не имеется одного или нескольких промежуточных слоев. Ранг функциональных слоев всегда определен в направлении от основы, несущей систему слоев (основы, на поверхности которой находится система слоев), и относится к слоям одного и того же типа.
В одном частном варианте изобретения каждое из противоотражательных покрытий содержит по меньшей мере один противоотражательный слой на основе нитрида кремния, возможно, легированный по меньшей мере одним другим элементом, таким как алюминий. Это особенно выгодно для системы тонких слоев, которую подвергают моллированию/закалке, или для системы тонких слоев, пригодной для моллирования/закалки.
В другом частном варианте изобретения последний слой каждого противоотражательного покрытия, лежащий ниже функционального слоя, является смачивающим противоотражательным слоем на основе кристаллического оксида, в частности, на основе оксида цинка, возможно, легированного по меньшей мере одним другим элементом, как алюминий, чтобы облегчить получение кристаллических функциональных слоев.
Настоящее изобретение относится, кроме того, к оконному стеклу, содержащему по меньшей мере одну основу согласно изобретению, возможно, в сочетании с по меньшей мере одной другой основой, в частности, к стеклопакету типа двойного или тройного стеклопакета или к многослойному стеклу, в частности, к многослойному стеклу, содержащему средства для электрического подсоединения системы тонких слоев, чтобы можно было получить обогреваемое многослойное стекло, причем указанная основа, несущая систему слоев, может быть моллированной и/или закаленной.
Каждая основа оконного стекла может быть бесцветной или окрашенной. В частности, по меньшей мере одна из основ может быть стеклом, окрашенным в объеме. Выбор типа окраски зависит от уровня светопропускания и/или от колориметрического состояния, желаемого для стекла после завершения его изготовления.
Оконное стекло согласно изобретению может иметь многослойную структуру, комбинирующую, в частности, по меньшей мере две негнущиеся основы типа стекла с по меньшей мере одним листом термопластичного полимера, чтобы получить структуру типа стекло/система тонких слоев/полимерный лист(ы)/стекло. Полимер может иметь в основе, в частности, поливинилбутираль РУВ, этиленвинилацетат ЕУА, полиэтилентерефталат РЕТ, поливинилхлорид РУС.
Таким образом, оконное стекло может иметь структуру типа: стекло/система тонких слоев/полимерный лист(ы)/стекло.
Оконные стекла согласно изобретению можно подвергать термической обработке без повреждения системы тонких слоев. Таким образом, их можно по выбору моллировать и/или закаливать.
Оконное стекло может быть моллированным и/или закаленным, когда оно состоит из единственной основы, снабженной системой слоев. В таком случае говорят об окне, называемом монолитным. В случае, когда стекло является моллированным, в частности, для изготовления автомобильных окон, система
- 3 027007 тонких слоев предпочтительно находится на стороне, по меньшей мере частично не являющейся плоской.
Окно может также являться стеклопакетом, в частности двойным стеклопакетом, причем по меньшей мере основа, несущая систему слоев, может быть моллированной и/или закаленной. В конфигурации стеклопакета предпочтительно, чтобы система слоев располагалась так, чтобы быть обращенной в сторону промежуточного слоя газа. В многослойной структуре основа, несущая систему слоев, может находиться в контакте с полимерным листом.
Оконное стекло может быть также тройным стеклопакетом, состоящим из трех листов стекла, разделенных двумя слоями газа. В структуре тройного стеклопакета основа, несущая систему слоев, может находиться на стороне 2 и/или на стороне 5, если считать, что направление падения солнечного света проходит через поверхности в порядке возрастания их номера.
Когда оконное стекло является монолитным или стеклопакетом типа двойного или тройного стеклопакета или многослойным стеклом, по меньшей мере основа, несущая систему слоев, может быть моллированным или закаленным стеклом, причем эта основа может подвергаться моллированию или закалке перед или после осаждения системы слоев.
Изобретение относится также к применению основы согласно изобретению для получения оконного стекла с высоким коэффициентом отражения энергии, и/или оконного стекла с очень низким коэффициентом излучения, и/или обогреваемого оконного стекла с прозрачным покрытием, обогреваемым омическим нагревом.
Кроме того, изобретение относится к применению основы согласно изобретению для получения прозрачного электрода электрохромного окна, или устройства освещения, или устройства визуализации, или фотоэлектрической панели.
Основа согласно изобретению может применяться, в частности, для получения основы с высоким коэффициентом отражения энергии, и/или основы с очень низким коэффициентом излучения, и/или прозрачного обогреваемого покрытия обогреваемого оконного стекла.
Основа согласно изобретению может применяться, в частности, для получения прозрачного электрода электрохромного окна (причем окно является монолитным или стеклопакетом типа двойного или тройного стеклопакета, или многослойным стеклом), или устройства освещения, или экрана визуализации, или фотоэлектрической панели (прозрачный следует понимать здесь как не являющийся светонепроницаемым).
Слоистая система согласно изобретению позволяет получить основу, покрытую слоистой системой, которая имеет повышенное светопропускание (>55% и даже >60%), низкое отражение света (<14%), высокий полный коэффициент пропускания солнечной энергии и слабо выраженный цвет в отражении (с параметрами а* и Ь* в системе ЬаЬ, близкими к нулю), который, кроме того, слабо меняется в зависимости от угла наблюдения.
Таким образом, система слоев согласно изобретению позволяет достичь повышенной селективности, выше 2,1.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием неограничительных вариантов его осуществления, со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых фиг. 1 изображает пример структуры системы с четырьмя металлическими функциональными слоями согласно изобретению;
фиг. 2 - изменение цвета в отражении в зависимости от угла согласно системе ЬаЬ для примера 1, наблюдаемое снаружи (ои1) и изнутри (ίη);
фиг. 3 - изменение цвета в отражении в зависимости от угла согласно системе ЬаЬ для примера 2, наблюдаемое снаружи (ои1) и изнутри (ίη);
фиг. 4 - изменение цвета в отражении в зависимости от угла согласно системе ЬаЬ для примера 3, наблюдаемое снаружи (ои1) и изнутри (ίη);
фиг. 5 - изменение цвета в отражении в зависимости от угла согласно системе ЬаЬ для примера 4, наблюдаемое снаружи (ои1) и изнутри (ίη) и фиг. 6 - изменение цвета в отражении в зависимости от угла, согласно системе ЬаЬ для примера 24 из международной патентной заявки АО 2005/051858, наблюдаемое снаружи (ои1) и изнутри (ίη).
На фиг. 1 пропорции между разными элементами не соблюдаются для облегчения понимания; на фиг. 2-6 стрелки указывают изменения, получаемые при переходе от 0° относительно нормали к внешней поверхности (начало кривой) к углу 70° относительно нормали к внешней поверхности (конец кривой в направлении стрелки).
Фиг. 1 показывает структуру слоистой системы с четырьмя металлическими функциональными слоями 40, 80, 120, 160, которая находится на прозрачной стеклянной основе 10.
Каждый функциональный слой 40, 80, 120, 160 находится между двумя противоотражательными покрытиями 20, 60, 100, 140, 180, так что первый, в направлении от основы, функциональный слой 40 находится между противоотражательными покрытиями 20, 60; второй функциональный слой 80 находится между противоотражательными покрытиями 60, 100, третий функциональный слой 120 располагается между противоотражательными покрытиями 100, 140, и четвертый функциональный слой 160 рас- 4 027007 полагается между противоотражательными покрытиями 140 и 180.
Эти противоотражательные покрытия 20, 60, 100, 140, 180 содержат, каждый, по меньшей мере один диэлектрический противоотражательный слой 24, 28; 62, 64, 68; 102, 104, 108; 142, 144, 148; 182,
184.
Факультативно, с одной стороны каждый функциональный слой 40, 80, 120, 160 может находиться на нижнем барьерном покрытии (не показано), расположенным между противоотражательным покрытием, лежащим ниже функционального слоя, и функциональным слоем, а с другой стороны каждый функциональный слой 40, 80, 120, 160 может находиться прямо под верхним барьерным покрытием 55, 95, 135, 175, находящимся между функциональным слоем и противоотражательным покрытием, лежащим выше этого слоя.
Эти барьерные покрытия не учитываются при определении оптических характеристик противоотражательных покрытий системы слоев.
Была осуществлена первая серия из четырех примеров, которым присвоены ниже номера с 1 по 4.
Для этих примеров противоотражательные покрытия 20, 60, 100, 140, 180 охарактеризованы только их оптическими толщинами (учитывая, что показатель преломления противоотражательного материала, из которого состоят противоотражательные покрытия, измерен, как обычно, на 550 нм).
В нижеприведенной табл. 1 приводятся толщины, в нанометрах, каждого слоя или покрытия, из которых состоит слоистая система, в зависимости от их положения относительно основы, несущей слоистую систему (последняя строка внизу таблицы); индексы при толщине в первом столбце соответствуют обозначениям на фиг. 1.
Таблица 1
Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4
θ180 Диэлектрик 5 91 86 75 85
Θ160 Ад 4 17, 1 17, 1 17,2 15, 5
θ!40 Диэлектрик 4 181 178 176 175
θ!20 АдЗ 15, 7 15, 8 13, 3 17,1
θιοο Диэлектрик 3 168 167 141 172
θ80 Ад 2 15,2 14,3 8, 6 15, 1
θ60 Диэлектрик 2 175 165 118 165
θ40 Ад1 7, 7 6, 7 6,2 9, 5
θ20 Диэлектрик 1 89 45 67 80
Стекло
В следующей табл. 2 приводятся соотношения между толщинами функциональных слоев. Таблица 2
Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4
θ!8θ/θ!20 1, 09 1,08 1,30 0, 91
θ!2θ/θ80 1, 03 1,10 1,55 1,13
θ8θ/θ40 1, 98 2,13 1,39 1, 60
(θδθ+θ12θ+θ16θ) / (3θ4θ) 2, 08 2,35 2,10 1, 67
В табл. 3 приведены основные оптические характеристики для этих примеров 1-4, измеренные на основе, несущей систему слоев, являющейся частью двойного стеклопакета со структурой: стекло 6 мм/промежуток 15 мм, заполненный аргоном/стекло 6 мм, причем слоистая система находится на стороне 2 (как обычно, сторона 1 стеклопакета является самой внешней стороной окна).
Таблица 3
- 5 027007
Для этого двойного стеклопакета:
Т[, обозначает пропускание света в видимом диапазоне, в %, измеренное с осветителем А и наблюдателем 10°;
а*Т и Ь*Т указывают цвета в пропускании, а* и Ь* в системе ЬАБ, измеренные с осветителем Ό65 и наблюдателем 10°, по существу, перпендикулярно окну;
КЪех| обозначает отражение света в видимом спектре, в %, измеренное с осветителем А и наблюдателем 10° со стороны, ближайшей к наружному пространству, сторона 1;
а*|<еХ| и Ь*.,е... указывают цвета в отражении, а* и Ь* в системе ЬАБ, измеренные с осветителем Ό65 и наблюдателем 10° со стороны, ближайшей к наружному пространству, по существу перпендикулярно окну;
а*кехм5° и Ь*кех1-45° указывают цвета в отражении, а* и Ь* в системе ЬАБ, измеренные с осветителем Ό65 и наблюдателем 10° со стороны, к наружному пространству, под углом по существу 45° относительно нормали к окну;
а*Кех|-60 и Ь*|<е;,|-б0 указывают цвета в отражении, а* и Ь* в системе ЬАБ, измеренные с осветителем Ό65 и наблюдателем 10° со стороны, к наружному пространству, под углом, по существу, 60° относительно нормали к окну;
КЪех| обозначает отражение света в видимом спектре, в %, измеренное с осветителем А и наблюдателем 10° со стороны, ближайшей к помещению, сторона 4;
α*κιηί и Ь*Кт1 обозначают цвета в отражении, а* и Ь*, в системе ЬаЬ, измеренные с осветителем Ό65 и наблюдателем 10° со стороны, ближайшей к помещению, по существу перпендикулярно окну;
Р8 обозначает полный коэффициент пропускания солнечной энергии, то есть процентную долю полной энергии, входящей в помещение через окно, к полной энергии падающего пучка, рассчитанную согласно стандарту ΕΝ 410.
Для примеров 1 и 2 согласно изобретению три функциональных слоя, наиболее удаленные от основы, имеют почти одинаковые толщины: с одной стороны, отношение толщины е!60 четвертого функционального слоя к толщине е120 третьего функционального слоя, а с другой стороны, отношение толщины е!20 третьего функционального слоя к толщине е80 второго функционального слоя почти одинаковы; эти отношения лежат в интервале от 0,9 до 1,2, более точно от 1,0 до 1,15.
Для примеров 1 и 2 согласно изобретению ближайший к основе функциональный слой имеет толщину е40, составляющую примерно половину, даже меньше половины толщины е80 второго функционального слоя (ср. предпоследнюю строку в табл. 2); отношения толщины е80 второго функционального слоя к толщине е40 первого функционального слоя составляют от 1,9 до 2,2.
Для этих примеров 1 и 2 согласно изобретению ближайший к основе функциональный слой имеет толщину е40, равную примерно половине, даже меньше половины, средней толщины всех других функциональных слоев (ср. последнюю строку в табл. 2); эти отношения лежат в интервале от 1,9 до 2,5, более точно от 2,0 до 2,4.
Для примера 3, не по изобретению, толщины функциональных слоев постепенно увеличиваются при удалении от основы, с отношением порядка 1,3-1,5 толщины одного функционального слоя к толщине функционального слоя, предшествующего в направлении основы.
Для примера 3, не по изобретению, хотя ближайший к основе функциональный слой имеет толщину е40, составляющую примерно половину средней толщины всех других функциональных слоев (ср. последнюю строку в табл. 2), толщина е40 ближайшего к основе функционального слоя не равна примерно половине толщины е80 второго функционального слоя (ср. предпоследнюю строку табл. 2).
Для примера 4, не по изобретению, три функциональных слоя, наиболее удаленные от основы, имеют почти одинаковую толщину: с одной стороны, отношение толщины е!60 четвертого функционального слоя к толщине е!20 третьего функционального слоя, а с другой стороны, отношение толщины е!20 третьего функционального слоя к толщине е80 второго функционального почти одинаковы; эти отношения лежат в диапазоне от 0,9 до 1,2.
Для примера 4, не по изобретению, ближайший к основе функциональный слой имеет, конечно, толщину е40 ниже толщины второго функционального слоя (ср. предпоследнюю строку табл. 2), но отношение толщины е80 второго функционального слоя к толщине е40 первого функционального слоя меньше 1,9.
Для примера 4, не по изобретению, ближайший к основе функциональный слой имеет толщину намного больше половины средней толщины всех других функциональных слоев (ср. последнюю строку в табл. 2).
Анализ таблицы 3 показывает, что можно реализовать систему с четырьмя металлическими функциональными слоями, которые имеют низкое отражение света, однородное во всем видимом диапазоне, с очень сильным уклоном в УФ и инфракрасный диапазон, и спектр пропускания которых очень близок к идеальному спектру полосы пропускания прямоугольной формы, позволяя, таким образом, получить очень предпочтительную селективность (отношение Тъ/Р8) порядка 60/26; именно это было получено в примерах 1 и 2.
Кроме того, цвет в отражении как с наружной стороны, так и с внутренней стороны, лежит в диапа- 6 027007 зоне сине-зеленого и слабо меняется с углом, как видно на фиг. 2 и 3, соответственно для примера 1 и 2.
На фиг. 2 легко найти для примера 1 величины, приведенные в табл. 3, для цвета в отражении наружу (оиТ’, сплошная линия), в частности, при 0°, то есть по нормали, а*КеХ =-1,9 и Ъ*Кем=-4,8; эти точки находятся в начале сплошной кривой.
На фиг. 2 можно легко найти для примера 1 значения, приведенные в табл. 3 для цвета в отражении внутрь (ίη, пунктирная линия), в частности, при 0°, то есть по нормали, а*Кем=0,4 и Ъ*Кем=-5,7; эти точки находятся в начале пунктирной кривой.
Пример 3 имеет менее хорошую селективность, чем примеры 1 и 2, примерно 60/28. Кроме того, как можно видеть на фиг. 4, цвет в отражении как с наружной стороны, так и с внутренней стороны, сильно меняется в зависимости от угла.
Пример 4 имеет чуть лучшую селективность, чем примеры 1 и 2, примерно 61/26, но имеет красноватый цвет в отражении, который, как можно видеть на фиг. 5, сильно меняется в зависимости от угла.
Пример 24 из заявки ШО 2005/051858 также был проанализирован путем моделирования, с теми же средствами обработки данных, что и предшествующие примеры 1-4. Результаты показаны на фиг. 6.
Как цвет в отражении наружу, так и цвет в отражении внутрь сильно меняется в зависимости от угла.
Для следующего примера 5, основанного на примере 2 выше, систему тонких слоев осаждают на прозрачную основу из натриево-кальциевого стекла толщиной 6 мм производства компании 8ΑΙΝΤΟΟΒΑΙΝ.
Для этого примера условия нанесения слоев, осаждаемых напылением (называемым магнетронным катодным распылением), следующие:
Таблица 4
Слой Используемая мишень Давление осаждения Газ Коэффициент преломления на 550 нм
5ΪΑ1Ν 5ί:А1, вес. % 92 : 8 3,2-103 мбар Аг/ (Αγ+Ν2) 55% 2,03
ΖηΟ Ζη:Α1, вес. % 98:2 1, 8 · 1Ю3 мбар Аг/ (Аг+02) 63% 1,95
Τί Τί 2,5 · 1Ю3 мбар Аг 100%
Ад Ад 3 · 1Ю3 мбар Аг 100%
В следующей табл. 5 указаны материалы и толщины (в нанометрах) каждого слоя и состав слоев, образующих систему, в случае примера 5, в зависимости от их положения относительно основы, несущей слоистую систему (последняя строка внизу таблицы); числа в первом и втором столбце, а также индексы при толщине в последнем столбце соответствуют обозначениям на фиг. 1.
Таблица 5
Пример 5 Оптическая толщина (нм)
180 184 3ίΑ1Ν 36, 3 θΐ8ο 81,49
182 ΖηΟ 4
175 Τί 0,5
160 Ад4 17,1
140 148 ΖηΟ 4 6140-168,86
144 3ίΑ1Ν 75, 5
142 ΖηΟ 4
135 Τί 0,5
120 Ад3 15, 8
100 108 ΖηΟ 4 θιοο=15 8,71
104 3ίΑ1Ν 70,5
102 ΖηΟ 4
95 Τί 0,5
80 Ад2 14,4
60 68 ΖηΟ 4 е60 = 156, 89
64 3ίΑ1Ν 69, 6
62 ΖηΟ 4
55 Τί 0,5
40 Ад1 6, 6
20 28 ΖηΟ 4 е20 = 41,70
24 3ίΑ1Ν 16, 7
10 Стекло
- 7 027007
Каждое противоотражательное покрытие 20, 60, 100, 140, лежащее ниже функционального слоя 40,
80, 120, 160, содержит последний смачивающий слой 28, 68, 108, 148 на основе кристаллического оксида цинка, легированного алюминием, находящийся в контакте с функциональным слоем 40, 80, 120, 160, лежащим непосредственно выше.
Каждое противоотражательное покрытие 20, 60, 100, 140, 180 содержит один слой 24, 64, 104, 144, 184 со средним показателем на основе нитрида кремния, легированного алюминием, обозначенный здесь для упрощения как δίΛΙΝ, хотя в реальности, как пояснялось выше, этот слой имеет структуру §ί3Ν4:ΑΤ
Эти слои на основе нитрида кремния важны для получения эффекта барьера для кислорода при термической обработке.
Дополнительным преимуществом примера 5 является также то, что его можно подвергать закалке и моллированию.
Было установлено, что этот пример 5 действительно имеет характеристики, объявленные для примера 2 в табл. 3 выше, с погрешностями и неточностями измерений, близкими к указанным на фиг. 3.
Благодаря большой суммарной толщине слоев серебра (и, следовательно, полученного низкого поверхностного сопротивления), а также благодаря хорошим оптическим характеристикам (в частности, светопропусканию в видимом спектре), можно, кроме того, использовать основу, покрытую системой слоев согласно изобретению, для получения прозрачной подложки электрода.
Эта прозрачная подложка электрода может подходить для органического электролюминесцентного устройства, в частности, если заменить часть слоя 184 из нитрида кремния согласно примеру 5 проводящим слоем (в частности, с удельным сопротивлением меньше 105 Ом-см), в частности, слоем на основе оксида. Это может быть, например, слой оксида олова или слой на основе оксида цинка, возможно, легированного А1 или Оа, или на основе смешанного оксида, в частности, оксида индия и олова (ΙΤΟ), оксида индия и цинка (ΙΖΟ), оксида олова и цинка (δηΖηΟ), возможно, легированного (например, посредством 8Ь. Р). Это органическое электролюминесцентное устройство может применяться для получения осветительного устройства или устройства визуализации (экран).
Вообще говоря, прозрачная подложка электрода может подходить в качестве обогреваемой основы для обогреваемого стекла, в частности, обогреваемого ветрового многослойного стекла. Он может подходить также в качестве прозрачного держателя электрода для электрохромного оконного стекла, любого экрана визуализации или же для фотоэлектрического элемента, в частности, для передней или задней стороны прозрачного фотоэлектрического элемента.
Настоящее изобретение было описано выше в качестве примера. Подразумевается, что специалист способен осуществить разные варианты изобретения, не выходя за рамки патента, какие определены формулой изобретения.

Claims (13)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Лист стекла (10), в частности прозрачный лист стекла, снабженный системой тонких слоев, состоящий из чередующихся четырех металлических функциональных слоев (40, 80, 120, 160), в частности функциональных слоев на основе серебра или металлического сплава, содержащего серебро, и пяти противоотражательных покрытий (20, 60, 100, 140, 180), причем каждое противоотражательное покрытие содержит по меньшей мере один противоотражательный слой, так что каждый металлический функциональный слой (40, 80, 120, 160) находится между двумя противоотражательными покрытиями (20, 60, 100, 140, 180), отличающийся тем, что толщины второго, третьего и четвертого в направлении от основы металлических функциональных слоев (80, 120, 160), включая границы, соответственно е80, с]20 и ез60, имеют следующие соотношения: е!2080 и е!60/е120, составляют от 0,9 до 1,1, а толщина первого металлического функционального слоя (40) составляет, по существу, половину толщины второго металлического функционального слоя (80) при отношении толщины второго металлического слоя к толщине первого металлического функционального слоя (40) в интервале от 1,9 до 2,2, включая границы.
  2. 2. Лист стекла (10) по п.1, отличающийся тем, что каждое противоотражательное покрытие (60, 100, 140), находящееся между двумя металлическими функциональными слоями, имеет оптическую толщину от 165 до 181 нм, включая границы.
  3. 3. Лист стекла (10) по п.1 или 2, отличающийся тем, что толщина первого металлического функционального слоя (40) составляет, по существу, половину толщины любых других металлических функциональных слоев (80, 120, 160) при отношении средней толщины второго, третьего и четвертого металлических функциональных слоев к толщине первого металлического функционального слоя (40) в интервале от 1,9 до 2,5, включая границы.
  4. 4. Лист стекла (10) по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что толщина е40 в нм первого в направлении от основы металлического функционального слоя (40) такова, что 5,5<е40<11, предпочтительно 6<е40<10.
  5. 5. Лист стекла (10) по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что толщина е80 в нм второго в направлении от основы металлического функционального слоя (80) такова, что 11<е80<22, предпочтительно 12<е80<20.
    - 8 027007
  6. 6. Лист стекла (10) по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что толщина еП0 в нм третьего в направлении от основы металлического функционального слоя (120) такова, что 11<е120<22, предпочтительно 12<е120<20.
  7. 7. Лист стекла (10) по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что толщина ех60 в нм четвертого в направлении от основы металлического функционального слоя (160) такова, что 11<е160<22, предпочтительно 12<ех60<20.
  8. 8. Лист стекла (10) по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что суммарная толщина четырех металлических функциональных слоев (40, 80, 120, 160) составляет от 30 до 70 нм, включая границы, в частности эта суммарная толщина составляет от 35 до 65 нм.
  9. 9. Лист стекла (10) по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что каждое противоотражательное покрытие (20, 60, 100, 140, 180) содержит по меньшей мере один противоотражательный слой (24, 64, 104, 144, 184) на основе нитрида кремния, легированного по меньшей мере одним другим элементом, в частности алюминием.
  10. 10. Лист стекла (10) по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что последний слой каждого противоотражательного покрытия, лежащего ниже функционального слоя (40, 80, 120, 160), является смачивающим противоотражательным слоем (28, 68, 108, 148) на основе кристаллического оксида, в частности на основе оксида цинка, который может быть легирован по меньшей мере одним другим элементом, таким как алюминий.
  11. 11. Остекление, содержащее по меньшей мере один лист стекла (10) по любому из пп.1-10 и по меньшей мере один другой лист стекла, в частности, представляет собой двойной или тройной стеклопакет или многослойное стекло, в частности многослойное окно, содержащее средства для электрического подсоединения системы тонких слоев для получения обогреваемого многослойного стекла, причем указанный лист стекла, снабженный системой тонких слоев, моллирован или закален.
  12. 12. Применение листа стекла по любому из пп.1-10 для получения прозрачного обогреваемого остекления.
  13. 13. Лист стекла по любому из пп.1-10, система тонких слоев которого образует прозрачный электрод для электрохромного остекления, осветительного устройства, устройства визуализации или фотоэлектрической панели.
EA201491381A 2012-01-16 2013-01-16 Лист стекла, остекление, содержащее указанный лист стекла, и применение указанного листа стекла EA027007B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1250407A FR2985724B1 (fr) 2012-01-16 2012-01-16 Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques comportant quatre couches fonctionnelles metalliques.
PCT/FR2013/050100 WO2013107983A1 (fr) 2012-01-16 2013-01-16 Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques comportant quatre couches fonctionnelles metalliques

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201491381A1 EA201491381A1 (ru) 2014-10-30
EA027007B1 true EA027007B1 (ru) 2017-06-30

Family

ID=47714404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201491381A EA027007B1 (ru) 2012-01-16 2013-01-16 Лист стекла, остекление, содержащее указанный лист стекла, и применение указанного листа стекла

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20150004383A1 (ru)
EP (1) EP2804843B1 (ru)
JP (1) JP6231494B2 (ru)
KR (1) KR102012059B1 (ru)
CN (1) CN104039732B (ru)
BR (1) BR112014014359B1 (ru)
CA (1) CA2858182C (ru)
EA (1) EA027007B1 (ru)
ES (1) ES2645615T3 (ru)
FR (1) FR2985724B1 (ru)
MX (1) MX364186B (ru)
PL (1) PL2804843T3 (ru)
PT (1) PT2804843T (ru)
WO (1) WO2013107983A1 (ru)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10654748B2 (en) 2010-03-29 2020-05-19 Vitro Flat Glass Llc Solar control coatings providing increased absorption or tint
US9932267B2 (en) 2010-03-29 2018-04-03 Vitro, S.A.B. De C.V. Solar control coatings with discontinuous metal layer
US10654747B2 (en) 2010-03-29 2020-05-19 Vitro Flat Glass Llc Solar control coatings with subcritical copper
CN104915072A (zh) * 2014-03-13 2015-09-16 天津富纳源创科技有限公司 触控面板及其触控式人机交互装置
US10345499B2 (en) * 2015-02-03 2019-07-09 Vitro Flat Glass LLC.. Solar control coating with enhanced solar control performance
CN104742446B (zh) * 2015-04-03 2017-05-24 杭州电子科技大学 高透高反高效节能单银low‑e镀膜玻璃
CN104880884B (zh) * 2015-04-30 2018-10-12 游少鑫 一种电致变色智能玻璃及其制造方法
FR3038596B1 (fr) * 2015-07-08 2021-12-10 Saint Gobain Materiau muni d'un empilement a proprietes thermiques
FR3038598B1 (fr) * 2015-07-08 2017-07-21 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques
FR3038597B1 (fr) * 2015-07-08 2021-12-10 Saint Gobain Materiau muni d'un empilement a proprietes thermiques
FR3044657B1 (fr) * 2015-12-02 2017-12-15 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques comportant au moins une couche en oxyde de nickel.
FR3044658B1 (fr) * 2015-12-02 2017-12-15 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques comportant au moins une couche en oxyde de nickel.
EP3458423B1 (de) 2016-05-17 2020-07-01 Saint-Gobain Glass France Transparente scheibe
ES2912341T3 (es) 2016-05-17 2022-05-25 Saint Gobain Sistema de visualización frontal
US20180022929A1 (en) * 2016-07-20 2018-01-25 Guardian Glass, LLC Coated article supporting high-entropy nitride and/or oxide thin film inclusive coating, and/or method of making the same
CN106746732A (zh) * 2017-01-19 2017-05-31 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 一种无偏振光干扰色的纳米涂层玻璃
US10556823B2 (en) * 2017-06-20 2020-02-11 Apple Inc. Interior coatings for glass structures in electronic devices
US11078718B2 (en) * 2018-02-05 2021-08-03 Vitro Flat Glass Llc Solar control coatings with quadruple metallic layers
FR3078653B1 (fr) 2018-03-08 2023-10-27 Saint Gobain Materiau muni d'un empilement a proprietes thermiques
SE543408C2 (en) 2018-10-22 2021-01-05 Mimsi Mat Ab Glazing and method of its production
JP7303873B2 (ja) * 2018-11-09 2023-07-05 サン-ゴバン グラス フランス p-偏光放射を用いるヘッドアップディスプレイ(HUD)のための投影設備
GB201820002D0 (en) * 2018-12-07 2019-01-23 Pilkington Group Ltd Coated glass pane
FR3094266B1 (fr) 2019-03-27 2021-04-02 Saint Gobain Vitrage feuilleté réfléchissant les infrarouges
KR20210145224A (ko) * 2019-03-28 2021-12-01 비트로 플랫 글래스 엘엘씨 낮은 가시광 반사율을 갖는 헤드-업 디스플레이를 위한 코팅
FR3099413B1 (fr) 2019-07-30 2021-10-29 Saint Gobain Materiau comprenant un substrat muni d’un empilement a proprietes thermiques pour affichage tête haute
US11531148B2 (en) * 2019-10-02 2022-12-20 Gentex Corporation Optical coatings for glass and glass laminates
KR20220134783A (ko) * 2020-02-14 2022-10-05 비트로 플랫 글래스 엘엘씨 저 시트 저항 코팅
US20230159382A1 (en) * 2020-04-21 2023-05-25 Mimsi Materials Ab Solar control glazing and method of its production
WO2021214108A1 (en) * 2020-04-21 2021-10-28 Mimsi Materials Ab Low-emissivity glazing and method of its production
EP4139260A1 (en) * 2020-04-21 2023-03-01 Mimsi Materials AB Solar control glazing and method of its production
FR3135457B3 (fr) 2022-05-16 2024-05-24 Saint Gobain Vitrage de toit monolithique pour automobile
FR3135415B1 (fr) 2022-05-16 2024-04-26 Saint Gobain Vitrage de toit feuilleté pour automobile
WO2023247871A1 (fr) 2022-06-23 2023-12-28 Saint-Gobain Glass France Article verrier transparent pour compartiment froid et vitrage multiple incorporant ledit article
FR3137084A1 (fr) 2022-06-23 2023-12-29 Saint-Gobain Glass France Article verrier transparent pour compartiment froid et vitrage multiple incorporant ledit article.

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2862961A1 (fr) * 2003-11-28 2005-06-03 Saint Gobain Substrat transparent utilisable alternativement ou cumulativement pour le controle thermique, le blindage electromagnetique et le vitrage chauffant.
FR2936510A1 (fr) * 2008-09-30 2010-04-02 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques, en particulier pour realiser un vitrage chauffant.

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5071206A (en) * 1986-06-30 1991-12-10 Southwall Technologies Inc. Color-corrected heat-reflecting composite films and glazing products containing the same
FR2710333B1 (fr) * 1993-09-23 1995-11-10 Saint Gobain Vitrage Int Substrat transparent muni d'un empilement de couches minces agissant sur le rayonnement solaire et/ou infra-rouge.
TW446637B (en) * 1996-05-28 2001-07-21 Mitsui Chemicals Inc Transparent laminates and optical filters for displays using the same
FR2755962B1 (fr) * 1996-11-21 1998-12-24 Saint Gobain Vitrage Vitrage comprenant un substrat muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
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
US6317264B1 (en) * 1998-12-18 2001-11-13 National Research Council Of Canada Thin film polarizing device having metal-dielectric films
JP2000294980A (ja) * 1999-04-06 2000-10-20 Nippon Sheet Glass Co Ltd 透光性電磁波フィルタおよびその製造方法
JP3477148B2 (ja) * 1999-12-02 2003-12-10 カーディナル・シージー・カンパニー 耐曇り性透明フィルム積層体
JP2001226148A (ja) * 1999-12-06 2001-08-21 Nippon Sheet Glass Co Ltd 熱線遮断ガラス、熱線遮断合わせガラスおよび熱線遮断電熱合わせガラス
US6339493B1 (en) * 1999-12-23 2002-01-15 Michael Scalora Apparatus and method for controlling optics propagation based on a transparent metal stack
FR2818272B1 (fr) * 2000-12-15 2003-08-29 Saint Gobain Vitrage muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
AU2003231310B2 (en) * 2002-05-03 2007-03-29 Vitro Flat Glass Llc Substrate having thermal management coating for an insulating glass unit
US7122252B2 (en) * 2002-05-16 2006-10-17 Cardinal Cg Company High shading performance coatings
KR100541380B1 (ko) * 2002-12-20 2006-01-11 주식회사 일진옵텍 자외선 및 적외선 차단용 코팅 박막
CN100528784C (zh) * 2003-05-30 2009-08-19 Ppg工业俄亥俄公司 具有涂覆透明体的器具
KR100630321B1 (ko) * 2003-07-18 2006-09-29 미쓰이 가가쿠 가부시키가이샤 적층체 및 그 용도
FR2858816B1 (fr) * 2003-08-13 2006-11-17 Saint Gobain Substrat transparent comportant un revetement antireflet
FR2859721B1 (fr) * 2003-09-17 2006-08-25 Saint Gobain Substrat transparent muni d'un empilement de couches minces pour un blindage electromagnetique
FR2863053B1 (fr) * 2003-11-28 2007-04-06 Univ Claude Bernard Lyon Nouvelles sondes hybrides a luminescence exaltee
US7133197B2 (en) * 2004-02-23 2006-11-07 Jds Uniphase Corporation Metal-dielectric coating for image sensor lids
US7198851B2 (en) * 2004-09-01 2007-04-03 Centre Luxembourgeois De Recherches Pour Le Verre Et La Ceramique S.A. (C.R.V.C.) Coated article with low-E coating including IR reflecting layer(s) and corresponding method
US20060055308A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-16 Lairson Bruce M Plasma display filter with a dielectric/metallic layer stack of at least eleven layers
US7947373B2 (en) * 2004-10-14 2011-05-24 Pittsburgh Glass Works, Llc High luminance coated glass
EP1872406A2 (en) * 2005-04-15 2008-01-02 Southwall Technologies, Inc. Optical coatings with narrow conductive lines
EP1881893B1 (en) * 2005-05-12 2018-07-11 AGC Flat Glass North America, Inc. Low emissivity coating with low solar heat gain coefficient, enhanced chemical and mechanical properties and method of making the same
FR2893024B1 (fr) * 2005-11-08 2008-02-29 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques
US7342716B2 (en) * 2005-10-11 2008-03-11 Cardinal Cg Company Multiple cavity low-emissivity coatings
US7572511B2 (en) * 2005-10-11 2009-08-11 Cardinal Cg Company High infrared reflection coatings
FR2893023B1 (fr) * 2005-11-08 2007-12-21 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques
US7508586B2 (en) * 2006-04-14 2009-03-24 Southwall Technologies, Inc. Zinc-based film manipulation for an optical filter
US8025957B2 (en) * 2007-05-09 2011-09-27 Ppg Industries Ohio, Inc. Vehicle transparency
US7807248B2 (en) * 2007-08-14 2010-10-05 Cardinal Cg Company Solar control low-emissivity coatings
US8329304B2 (en) * 2008-05-27 2012-12-11 Guardian Industries Corp. Plasma display panel including TCC EMI filter, and/or method of making the same
JP5463686B2 (ja) * 2009-02-26 2014-04-09 セントラル硝子株式会社 窓用ガラス積層体
FR2946639B1 (fr) * 2009-06-12 2011-07-15 Saint Gobain Procede de depot de couche mince et produit obtenu.
FR2949226B1 (fr) * 2009-08-21 2011-09-09 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques, en particulier pour realiser un vitrage chauffant.
BE1019346A3 (fr) * 2010-05-25 2012-06-05 Agc Glass Europe Vitrage de controle solaire.
BE1019345A3 (fr) * 2010-05-25 2012-06-05 Agc Glass Europe Vitrage de controle solaire a faible facteur solaire.
US20120099188A1 (en) * 2010-10-20 2012-04-26 AEgis Technologies Group, Inc. Laser Protection Structures and Methods of Fabrication
FR2970248B1 (fr) * 2011-01-06 2019-08-30 Saint-Gobain Glass France Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques, en particulier pour realiser un vitrage chauffant.
US8557391B2 (en) * 2011-02-24 2013-10-15 Guardian Industries Corp. Coated article including low-emissivity coating, insulating glass unit including coated article, and/or methods of making the same
FR2977684A1 (fr) * 2011-07-08 2013-01-11 Commissariat Energie Atomique Procede de realisation par impression d'un filtre pour une radiation electromagnetique
BE1020331A4 (fr) * 2011-11-29 2013-08-06 Agc Glass Europe Vitrage de contrôle solaire.
DE202011109312U1 (de) * 2011-12-15 2012-01-23 Southwall Technologies, Inc. Verbundglas für die Anwendung in Fahrzeugen oder derArchitektur
US10040719B2 (en) * 2012-01-17 2018-08-07 Cardinal Cg Company Low solar transmittance coatings
BR112015019500B1 (pt) * 2013-02-14 2021-08-03 Agc Glass Europe Vidraça de controle solar e uso da vidraça

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2862961A1 (fr) * 2003-11-28 2005-06-03 Saint Gobain Substrat transparent utilisable alternativement ou cumulativement pour le controle thermique, le blindage electromagnetique et le vitrage chauffant.
FR2936510A1 (fr) * 2008-09-30 2010-04-02 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques, en particulier pour realiser un vitrage chauffant.

Also Published As

Publication number Publication date
JP2015506331A (ja) 2015-03-02
KR102012059B1 (ko) 2019-08-19
MX364186B (es) 2019-04-16
FR2985724A1 (fr) 2013-07-19
EP2804843B1 (fr) 2017-08-02
EP2804843A1 (fr) 2014-11-26
PL2804843T3 (pl) 2018-01-31
EA201491381A1 (ru) 2014-10-30
MX2014008572A (es) 2014-08-22
FR2985724B1 (fr) 2014-03-07
JP6231494B2 (ja) 2017-11-15
US20150004383A1 (en) 2015-01-01
KR20140124772A (ko) 2014-10-27
CA2858182A1 (fr) 2013-07-25
BR112014014359B1 (pt) 2020-12-29
CA2858182C (fr) 2021-05-04
ES2645615T3 (es) 2017-12-07
CN104039732A (zh) 2014-09-10
CN104039732B (zh) 2017-04-26
PT2804843T (pt) 2017-10-31
BR112014014359A2 (pt) 2017-06-13
WO2013107983A1 (fr) 2013-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA027007B1 (ru) Лист стекла, остекление, содержащее указанный лист стекла, и применение указанного листа стекла
KR101949297B1 (ko) 가열 유리 제작을 위한 열 특성을 갖는 적층체가 구비된 기판
US9708215B2 (en) Substrate provided with a multilayer coating having thermal properties, which includes high-refractive-index layers
KR101783810B1 (ko) 열적 특성을 갖는 다층 구조를 구비하고, 특히 가열된 글레이징을 제작하기 위한 기재
RU2656284C2 (ru) Подложка, снабженная стеклопакетом с тепловыми свойствами
EA017637B1 (ru) Остекление
EA021052B1 (ru) Упаковка тонких слоев для остекления
KR20070114137A (ko) 반사방지, 열 절연된 글레이징 물품
KR101499288B1 (ko) 저방사 코팅막 및 이를 포함하는 건축 자재
US12110252B2 (en) Low-e coated architectural glass having high selectivity
JP6643310B2 (ja) 低放射コーティング、及び低放射コーティングを含む窓戸用機能性建築資材
KR20190032570A (ko) 지르코늄이 강화된 규소-지르코늄 질화물을 포함하는 층을 적어도 하나 포함하는, 열적 특성을 갖는 스택을 구비한 기판, 그 용도 및 그 제조
EA038987B1 (ru) Многослойный стеклопакет
JP2017014024A (ja) 遮熱ガラス
RU2721608C2 (ru) Подложка, снабженная набором с термическими свойствами, содержащим по меньшей мере один слой из оксида никеля
RU2733552C2 (ru) Подложка, снабженная тонкослойной системой с термическими свойствами, содержащей по меньшей мере один слой оксида никеля
KR20180088432A (ko) 적어도 1개의 니켈 산화물 층을 포함하는 열 특성을 갖는 스택이 제공된 기판
CN117917383A (zh) 涂有导电层堆叠体的玻璃板

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 TJ TM