ES2573934T3 - Una película de protección solar - Google Patents

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ES2573934T3 ES07857544.6T ES07857544T ES2573934T3 ES 2573934 T3 ES2573934 T3 ES 2573934T3 ES 07857544 T ES07857544 T ES 07857544T ES 2573934 T3 ES2573934 T3 ES 2573934T3
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Christy De Meyer
Robrecht Moerkerke
Peter Persoone
Anneke Segers
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Saint Gobain Innovative Materials Belgium SA
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Saint Gobain Performance Plastics Chaineux SA
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Abstract

Una película de protección solar situada con relación al sol, comprendiendo dicha película de protección solar - al menos una capa reflectante de infrarrojos que comprende al menos un metal; - al menos una capa absorbente de infrarrojos que comprende nanopartículas, en donde dicha capa absorbente de infrarrojos está situada más alejada del sol que dicha capa reflectante de infrarrojos; seleccionándose dichas nanopartículas del grupo que consiste en nanopartículas de hexaboruro, nanopartículas de óxido de volframio, partículas de óxido de volframio compuesto y combinaciones de los mismos; dichas nanopartículas se eligen para tener una transmisión interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo del infrarrojo cercano (que varía de 780 nm a 2.500 nm) inferior a 30%, estando una transmisión interna en el intervalo de 800 nm a 1.000 nm para todas las longitudes de ondas de dicho intervalo por debajo de 50% y para tener una transmisión interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo visible (que varía de 380 a 780 nm) superior a 70%.

Description

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DESCRIPCION
Una pelfcula de proteccion solar Campo de la invencion
La invencion se refiere a una pelfcula de proteccion solar.
Antecedentes de la invencion
Las pelfculas de proteccion solar flexibles se conocen en la especialidad para mejorar la transmision de ene^a de un acristalamiento transparente en edificios y vehnculos.
La funcion mas comun es reducir la carga termica solar mejorando de ese modo la comodidad y reduciendo la carga refrigerante dentro de un edificio o un vehuculo.
Para reducir la carga termica, la transmision solar se bloquea en la porcion bien visible o bien infrarroja del espectro solar.
Se conoce en la especialidad un numero de diferentes tipos de pelfculas de proteccion solar. Un tipo de pelfculas de proteccion solar conocido en la especialidad comprende capas muy delgadas de metal reflectante tal como plata o aluminio deposadas sobre un sustrato transparente.
Dependiendo del metal y el grosor de la capa metalica, la pelfcula de proteccion solar tendra una cierta transmision de luz visible (VLT, por sus siglas en ingles) y una cierta reflexion de luz visible (VLR, por sus siglas en ingles).
Para obtener un nivel aceptable de reflexion de luz visible, la capa metalica reflectante debe ser suficientemente gruesa. Sin embargo, al incrementar el grosor de la capa metalica, la transmision de luz visible disminuira hasta un nivel que no es aceptable.
Un intento de incrementar la VLT de pelfculas metalizadas es al disminuir la VLR intercalando la pelfcula metalica entre capas de un material que tiene un alto mdice de refraccion como, por ejemplo, dioxido de titanio u oxido de indio y estano. Sin embargo, estetipo de pelfculas de proteccion solar requiere un procedimiento lento y costoso.
Un tipo alternativo de pelfculas de proteccion solar incluye una pelfcula de multiples capas reflectante de luz infrarroja que tiene capas alternas de un primer y un segundo tipo de polfmero.
Sin embargo, la banda de reflexion de este tipo de pelfculas reflectantes de infrarrojos selectivas esta tan cerca de la visual que se observa una reflexion ligeramente roja.
El documento US2006/154049 describe una pelfcula de multiples capas que tiene una multicapa reflectante de infrarrojos que tiene capas alternas de un primer y un segundo polfmero y una capa de nanopartfculas absorbentes de luz infrarroja dispersada en un aglutinante polimerico curado.
Otras pelfculas de proteccion solar usan colorantes absorbentes de infrarrojo cercano. Con este proposito, se pueden usar nanopartfculas de diversos compuestos metalicos inorganicos para formar revestimientos que reflejan o absorben en una banda de longitud de onda particular del infrarrojo.
Sin embargo, debido a la alta absorcion termica solar, se alcanzan temperaturas del acristalamiento muy alta. La alta temperatura del acristalamiento puede conducir a rotura del vidrio, en particular en aplicaciones arquitectonicas.
Compendio de la invencion
Un objetivo de la presente invencion es proporcionar una pelfcula de proteccion solar que evite las desventajas de la especialidad anterior. Otro objetivo de la presente invencion es proporcionar una pelfcula de proteccion solar que tenga un equilibrio optimizado entre reflexion y absorcion de energfa del infrarrojo cercano.
Segun un primer aspecto de la presente invencion, se proporciona una pelfcula de proteccion solar.
La pelfcula de proteccion solar se situa con relacion al sol y comprende
- al menos una capa reflectante de infrarrojos que comprende al menos un metal;
- al menos una capa absorbente de infrarrojos que comprende nanopartfculas.
La capa absorbente de infrarrojos se situa de ese modo mas alejada del sol que la capa reflectante de infrarrojos.
Cuando la energfa del sol incide en primer lugar en la capa reflectante de infrarrojos, parte de la energfa se reflejara. La parte de la energfa que se transmite sera absorbida al menos parcialmente por la capa absorbente de infrarrojos.
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Al combinar la primera reflexion de la energfa infrarroja y a continuacion la absorcion de la ene^a infrarroja y al elegir el tipo de nanopartmulas, se encuentra un optimo entre reflexion y absorcion.
Las nanopartmulas se eligen para tener una transmision interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo del infrarrojo cercano menor de 30% y para tener una transmision interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo visible que sea superior a 80%.
Para el proposito de esta invencion, "el intervalo del infrarrojo cercano" se define como el intervalo de 780 nm a 2.500 nm mientras que "el intervalo visible" se define como el intervalo de 380 a 780 nm.
Capa reflectante de infrarrojos
En principio, se puede considerar cualquiertipo de capa reflectante de infrarrojos conocida en la especialidad.
Un primer tipo de una capa reflectante de infrarrojos comprende al menos una capa metalica reflectante. Capas metalicas preferidas comprenden aluminio, plata, oro, cobre, cromo y aleaciones de los mismos.
Aleaciones de plata preferidas comprenden plata en combinacion con, por ejemplo, oro, platino, paladio, cobre, aluminio, indio o cinc y/o mezclas de los mismos.
Una capa reflectante de infrarrojos preferida comprende una aleacion de plata que comprende entre 1 y 50% en peso de oro, como, por ejemplo, entre 10% en peso y 20% en peso.
Una capa reflectante de infrarrojos alternativa comprende una capa de plata o una capa de aleacion de plata que tiene una capa metalica tal como una capa de oro sobre una o ambas caras.
El grosor de la capa reflectante de infrarrojos vana preferiblemente entre 5 y 25 nm, como, por ejemplo, entre 5 y 15 nm, tal como 7, 8 o 9 nm.
La capa reflectante de infrarrojos se deposita preferiblemente mediante una tecnica de ejemplo, mediante pulverizacion catodica o evaporacion.
En una realizacion preferida, la capa metalica esta intercalada entre capas que tienen un tales como oxidos metalicos.
Las capas de oxido metalico pueden comprender cualquier material transparente. Sin embargo, se prefieren oxidos metalicos que tengan un mdice de refraccion alto y un coeficiente de extincion casi cero.
La capa reflectante de infrarrojos puede comprender, por ejemplo, una, dos o tres capas metalicas, cada capa metalica intercalada entre capas tales como capas de oxido metalico que tienen un mdice de refraccion alto.
Las capas de oxido metalico de la estructura estratificada se pueden depositar mediante cualquier tecnica conocida en la especialidad. Tecnicas preferidas comprenden tecnicas de deposicion ffsica de vapor tales como tecnicas de deposicion por pulverizacion catodica o de deposicion qmmica de vapor.
Una capa de oxido metalico preferida comprende TiO2 y mas particularmente TiO2 que esta compuesto principalmente por la fase de rutilo y que es muy denso. Este tipo de TO2 tiene un mdice de refraccion de 2,41 a 510 nm.
Una capa de TiO2 se puede depositar mediante un procedimiento de deposicion por pulverizacion catodica reactivo a partir de un blanco de Ti, un blanco de TO2 o un blanco de TiOx subestequiometrico (con x entre 1,75 y 2).
El TO2 compuesto principalmente por fase de rutilo se deposita preferiblemente mediante pulverizacion catodica con magnetron de corriente continua usando un blanco de TiOx (preferiblemente, un blanco de TiOx giratorio) con x entre 1,5 y 2, por ejemplo entre 1,5 y 1,7. Estos bancos se producen mediante pulverizacion plasmatica de polvo de rutilo en una atmosfera reductora (p. ej. Ar4-y sobre un tubo con revestimiento de acero inoxidable. Los blancos tienen suficiente conductividad electrica para ser usados como catodos en un procedimiento de pulverizacion catodica con magnetron de corriente continua y pueden soportar niveles de potencia extremadamente altos. Como resultado, es posible alcanzar grados de deposicion por pulverizacion catodica muy altos, con un coste de inversion menor (tanto la propia fuente de deposicion como la fuente de alimentacion son considerablemente mas economicas).
Otros oxidos metalicos que tienen un mdice de refraccion alto son, por ejemplo, BiO2 (mdice de refraccion 2,45 a 550 nm) o PbO (mdice de refraccion 2,55 a 550 nm).
Las diferentes capas de oxido metalico de la capa reflectante pueden comprender el mismo material o pueden comprender un material diferente.
Capa absorbente de infrarrojos
Segun la presente invencion, la capa absorbente de infrarrojos comprende nanopartmulas. El termino
deposicion a vacfo, por mdice de refraccion alto
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"nanopartfculas" se refiere a nanopartfculas inorganicas absorbentes de infrarrojos.
Dependiendo de la longitud de onda de absorcion de infrarrojos (es decir la longitud de onda a la que las nanopartfculas absorben principalmente) y la anchura del intervalo de absorbancia (es decir el intervalo de longitud de onda a lo largo del cual las nanopartfculas provocan absorcion), las nanopartfculas se pueden dividir en diferentes grupos.
- un primer grupo de nanopartfculas absorben energfa infrarroja en una banda amplia en el intervalo de longitud de onda por encima de 1.000 nm.
Ejemplos comprenden oxido de indio, oxido de estano, oxido de antimonio, oxido de cinc, oxido de aluminio y cinc, oxido de volframio, nanopartfculas de oxido de indio y estano (ITO, por sus siglas en ingles), oxido de antimonio y estano (ATO, por sus siglas en ingles), oxido de antimonio e indio o combinaciones de los mismos.
- un segundo grupo de nanopartfculas absorben infrarrojos en el infrarrojo cercano. Las nanopartfculas del segundo grupo absorben infrarrojos en el intervalo 780 - 1.000 nm.
Ejemplos de nanopartfculas del segundo grupo comprenden nanopartfculas de hexaboruro, nanopartfculas de oxido de volframio o partfculas de oxido de volframio compuestas.
El oxido de volframio se expresa mediante la formula WyOz, en la que W es volframio y O es oxfgeno y en la que 2 < z/y <3.
El oxido de volframio compuesto se expresa mediante la formula MxWyOz, en la que M se selecciona del grupo que consiste en H, He, un metal alcalino, metales alcalinoterreos, metales de las tierras raras, Mg, Zr, Cr, Mn, Fe, Ru, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Al, Ga, In, Ti, Si, Ge, Sn, Pb, Sb, B, F, P, S, Se, Br, Te, Ti, Nb, V, Mo, Ta, Re; W es volframio y O es oxfgeno y en la que 0,001 < x/y < 1 y 2 < z/y < 3.
Como partfculas de hexaboruro, se pueden considerar partfculas de La, Ho, Dy, Tb, Gd, Nd, Pr, Ce, Y, Sm. Las partfcuias de hexaboruro mas preferidas comprenden LaB6.
Tambien se pueden considerar partfculas de hexaboruro en combinacion con otras partfculas como, por ejemplo, partfculas de oxido.
Para la presente invencion, se emplea el segundo grupo de nanopartfculas.
Usar nanopartfculas del segundo grupo da como resultado una pelfcula de proteccion solar que combina una absorcion notable en el infrarrojo cercano y mantiene una alta transmision en el visible.
Si se considera una capa absorbente de infrarrojos que tiene un grosor que vana entre 0,8 pm y 55 pm y que comprende nanopartfculas del segundo grupo en una concentracion que vana entre 0,01 y 5 g/m2, la transmision (VLT) en el intervalo visible (380 - 780 nm) es superior a 70% y mas preferiblemente superior a 72% o incluso superior a 75%.
La transmision en el intervalo 800 - 1000 nm de tal capa absorbente de infrarrojos esta para todas las longitudes de onda de este intervalo por debajo de 50%.
La susodicha transmision en el intervalo visible y la transmision en el intervalo 800 -1000 nm es la transmision de una capa absorbente de infrarrojos como tal, es decir, sin ninguna otra capa tal como una capa reflectante de infrarrojos o un sustrato.
Una capa absorbente de infrarrojos que comprende nanopartfculas similar del primer grupo tiene una transmision inferior en el visible (380 - 780 nm) y una transmision en el intervalo 800 -1000 nm que es superior a 50%.
Las nanopartfculas tienen preferiblemente un diametro que vana entre 1 nm y 500 nm. Mas preferiblemente, el diametro de las partfculas vana entre 10 y 100 nm.
Las nanopartfculas pueden tener cualquier conformacion.
La concentracion de las nanopartfculas vana preferiblemente entre 0,01 y 5 g/m2. Mas preferiblemente, la concentracion de las nanopartfculas vana entre 0,8 y 3 g/m2.
Las nanopartfculas, por ejemplo, se pueden dispersar en un aglutinante polimerico o se pueden incorporar en un sustrato tal como una pelfcula de polfmero.
La capa reflectante de infrarrojos y la capa absorbente de infrarrojos preferiblemente se depositan sobre un sustrato, ya sea un sustrato flexible o ngido. Se puede considerar cualquier material transparente usado convencionalmente para pelfculas de proteccion solar. Sustratos preferidos comprenden pelfculas de vidrio o polfmero. Polfmeros
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adecuados son poli(tereftalato de etileno) (PET), poli(naftalato de etileno) (PEN), poliuretano (PU), policarbonato (PC), poliimida y polieterimida.
Breve descripcion de los dibujos
La invencion se describira ahora con mas detalle con referencia a los dibujos adjuntos, en los que
- la Figura 1 es una representacion esquematica de una pelfcula de proteccion solar segun la presente invencion;
- las Figuras 2, 3, 4 y 5 muestran diferentes realizaciones de una pelfcula de proteccion solar segun la presente invencion.
Descripcion de las realizaciones preferidas de la invencion
La Figura 1 muestra una representacion esquematica de una pelfcula 10 de proteccion solar segun la presente invencion.
La pelfcula 10 de proteccion solar comprende una capa 12 reflectante de infrarrojos y una capa 14 absorbente de infrarrojos. La capa 12 absorbente de infrarrojos esta situada mas alejada del sol 16 que la capa 12 reflectante de infrarrojos. La capa 12 reflectante de infrarrojos y la capa absorbente de infrarrojos estan estratificadas entre sf por medio de un adhesivo 15.
La pelfcula 10 de proteccion solar se adhiere a un sustrato 18 de vidrio por medio de un adhesivo 17.
Posiblemente, la pelfcula de proteccion solar comprenda un capa 19 adicional tal como una capa de revestimiento dura o una capa resistente al rayado.
La Figura 2 muestra una realizacion detallada de una pelfcula 20 de proteccion solar segun la presente invencion.
La pelfcula 20 de proteccion solar comprende una capa 21 reflectante de infrarrojos y una capa 23 absorbente de infrarrojos.
La capa 21 reflectante de infrarrojos comprende una capa de plata o plata estabilizada depositada sobre un primer sustrato 22 de PET.
La capa 23 absorbente de infrarrojos se aplica sobre un segundo sustrato 24 de PET. La capa 23 absorbente de infrarrojos comprende nanopartfculas dispersadas en un aglutinante polimerico curado.
El primer sustrato 22 de PET provisto de la capa 21 reflectante de infrarrojos y el segundo sustrato 24 de PET provisto de la capa 23 absorbente de infrarrojos se estratifican entre sf por medio de un primer adhesivo 25 para formar la pelfcula 20 de proteccion solar. De ese modo, la capa 23 absorbente de infrarrojos se lleva hacia la capa 21 reflectante de infrarrojos.
Posiblemente, la pelfcula de proteccion solar comprenda una capa 26 adicional tal como una capa resistente al rayado o una capa de revestimiento dura. La pelfcula 20 de proteccion solar se aplica a un sustrato 28 de vidrio por medio de un segundo adhesivo 27. La Figura 3 muestra una realizacion alternativa de una pelfcula 30 de proteccion solar segun la presente invencion.
La pelfcula 30 de proteccion solar comprende una capa 31 reflectante de infrarrojos y una capa 33 absorbente de infrarrojos.
La capa reflectante de infrarrojos comprende una capa 31 de plata o plata estabilizada depositada sobre un primer sustrato 32 de PET.
La capa 33 absorbente de infrarrojos se aplica sobre un segundo sustrato 34 de PET.
La capa 33 absorbente de infrarrojos comprende nanopartfculas dispersadas en un aglutinante polimerico curado.
El primer sustrato de PET provisto de la capa 31 reflectante de infrarrojos y el segundo sustrato 34 de PET provisto de la capa 33 absorbente de infrarrojos se estratifican entre sf por medio de un primer adhesivo 35 para formar la pelfcula 30 de proteccion solar. De ese modo, el segundo sustrato de PET se lleva hacia la capa 31 reflectante de infrarrojos.
Posiblemente, la pelfcula de proteccion solar comprenda una capa 36 adicional tal como una capa resistente al rayado o una capa de revestimiento dura. La pelfcula 30 de proteccion solar se aplica a un sustrato 38 de vidrio por medio de un segundo adhesivo 37.
La Figura 4 muestra una realizacion adicional de una pelfcula 40 de proteccion solar.
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La peUcula 40 de proteccion solar comprende una capa 41 reflectante de infrarrojos y una capa 43 absorbente de infrarrojos.
La capa 41 reflectante de infrarrojos comprende una capa 31 de plata o plata estabilizada depositada sobre un primer sustrato 42 de PET.
La capa 43 absorbente de infrarrojos comprende nanopartfculas dispersadas en un sustrato de PET.
El primer sustrato 42 de PET provisto de la capa 41 reflectante de infrarrojos y la capa absorbente de infrarrojos (el sustrato de PET que comprende nanopartfculas) se estratifican entre sf por medio de un primer adhesivo 45 para formar la pelfcula 40 de proteccion solar.
Posiblemente, la pelfcula de proteccion solar comprenda una capa 46 adicional tal como una capa resistente al rayado o una capa de revestimiento dura. La pelfcula 20 de proteccion solar se aplica a un sustrato 48 de vidrio por medio de un segundo adhesivo 47. La Figura 5 muestra una realizacion adicional mas de una pelfcula 50 de proteccion solar. La pelfcula 50 de proteccion solar comprende una capa 52 reflectante de infrarrojos y una capa 53 absorbente de infrarrojos.
La capa 52 reflectante de infrarrojos comprende una multicapa que comprende capas alternas de un primer polfmero y un segundo polfmero.
El primer polfmero y el segundo polfmero tienen indices de refraccion diferentes de modo que algo de luz se refleje en las superficies de contacto entre capas adyacentes.
La capa 53 absorbente de infrarrojos comprende nanopartfculas dispersadas en un aglutinante polimerico curado. La capa absorbente de infrarrojos se aplica sobre un sustrato 54 de PET.
La capa 52 reflectante de infrarrojos y el sustrato 54 de PET provisto de la capa 53 absorbente de infrarrojos se estratifican entre sf por medio de un primer adhesivo 55 para formar la pelfcula 50 de proteccion solar.
Posiblemente, la pelfcula de proteccion solar comprenda una capa 56 adicional tal como una capa resistente al rayado o una capa de revestimiento dura. La pelfcula 50 de proteccion solar se aplica a un sustrato 58 de vidrio por medio de un segundo adhesivo 57.
El comportamiento solar de un numero de pelfculas de proteccion solar segun la presente invencion se evalua al determinar la transmitancia de luz visual (VLT, por sus siglas en ingles), la energfa solar total rechazada (TSER, por sus siglas en ingles) y el coeficiente de ganancia termica solar (SHGC, por sus siglas en ingles).
La transmitancia de luz visual (VLT) se refiere al porcentaje del espectro visible (380 -780 nm) que se transmite a traves de una ventana. La energfa solar total rechazada (TSER) describe la cantidad total de energfa solar incidente (350 - 2500 nm) que es bloqueada, o rechazada, del paso a traves de la ventana.
El coeficiente de ganancia termica solar (SHGC) es la fraccion de energfa solar incidente (350 - 2500 nm) admitido a traves de una ventana, tanto transmitida directamente como absorbida y posteriormente liberada hacia el interior por medio de conveccion y radiacion. La SHGC se expresa como un numero entre 0 y 1. Cuanto menor sea el coeficiente de ganancia termica solar de una ventana, menos calor solar transmite.
La relacion entre SHGC y TSER es como sigue:
TSER =(1-SHGC)* 100%
Las diferentes pelfculas de proteccion solar que se evaluan se describen posteriormente.
La Pelfcula 1 comprende una capa de plata reflectante de infrarrojos depositada sobre un sustrato de PET.
La Pelfcula 2 comprende una pelfcula de proteccion solar segun la presente invencion que comprende una capa de plata como capa reflectante de infrarrojos y una capa absorbente de infrarrojos que comprende partfculas de LaB6.
La concentracion de las nanopartfculas es 0,02 g/m2.
Las nanopartfculas tienen un intervalo de diametro entre 20 y 200 nm con un diametro medio por debajo de 80 nm. Las nanopartfculas se dispersan en un aglutinante acnlico curable por radiacion UV.
El grosor de la capa acnlica que comprende las nanopartfculas es 2 pm.
La Pelfcula 3 comprende una pelfcula de proteccion solar segun la presente invencion que comprende una capa de plata como capa reflectante de infrarrojos y una capa absorbente de infrarrojos que comprende nanopartfculas de oxido de cesio y volframio.
La concentracion de las nanopartfculas es 0,3 g/m2. Las nanopartfculas tienen un diametro que vana entre 10 y 100 nm como, por ejemplo, 60 nm.
Las nanopartfculas se dispersan en un aglutinante acnlico curable por radiacion UV.
El grosor de la capa acnlica que comprende las nanopartfculas es 2 pm.
5 La Pelfcula 4 comprende una pelfcula de proteccion solar segun la presente invencion que comprende una capa de plata como capa reflectante de infrarrojos y una capa absorbente de infrarrojos que comprende nanopartfculas de oxido de cesio y volframio.
La concentracion de las nanopartfculas es 1,2 g/m2. Las nanopartfculas tienen un diametro que vana entre 10 y 100 nm como, por ejemplo, 60 nm.
10 Las nanopartfculas se dispersan en un aglutinante acnlico curable por radiacion UV.
El grosor de la capa acnlica que comprende las nanopartfculas es 5 pm.
Los resultados se resumen en la tabla 1.
Tabla 1
VLT TSER SHGC
Pelfcula 1
72 34 0.66
Pelfcula 2
66 43 0.57
Pelfcula 3
69 44 0.56
Pelfcula 4
64 53 0.47
15 La Pelfcula 1 que comprende una capa reflectante de infrarrojo muestra una VLT alta pero una TSER baja.
Al anadir una capa absorbente de infrarrojos a la capa reflectante, la TSER se incrementa considerablemente mientras que la VLT se reduce solo ligeramente.

Claims (10)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    REIVINDICACIONES
    1. Una pelfcula de proteccion solar situada con relacion al sol, comprendiendo dicha pelfcula de proteccion solar
    - al menos una capa reflectante de infrarrojos que comprende al menos un metal;
    - al menos una capa absorbente de infrarrojos que comprende nanopartfculas, en donde dicha capa absorbente de infrarrojos esta situada mas alejada del sol que dicha capa reflectante de infrarrojos;
    seleccionandose dichas nanopartfculas del grupo que consiste en nanopartfculas de hexaboruro, nanopartfculas de oxido de volframio, partfculas de oxido de volframio compuesto y combinaciones de los mismos;
    dichas nanopartfculas se eligen para tener una transmision interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo del infrarrojo cercano (que vana de 780 nm a 2.500 nm) inferior a 30%, estando una transmision interna en el intervalo de 800 nm a 1.000 nm para todas las longitudes de ondas de dicho intervalo por debajo de 50% y para tener una transmision interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo visible (que vana de 380 a 780 nm) superior a 70%.
  2. 2. Una pelfcula de proteccion solar segun la reivindicacion 1, en la que la transmision interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo visible es superior a 80%.
  3. 3. Una pelfcula de proteccion solar segun la reivindicacion 1 o 2, en la que la transmision interna de la capa absorbente de infrarrojos en el intervalo del infrarrojo cercano (que vana de 780 nm a 2.500 nm) es inferior a 20% y la transmision interna en el intervalo visible es superior a 90%.
  4. 4. Una pelfcula de proteccion solar segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dicha capa reflectante de infrarrojos comprende al menos un metal seleccionado del grupo que consiste en plata, oro, cobre, cromo y aleaciones de los mismos.
  5. 5. Una pelfcula de proteccion solar segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dicha capa reflectante de infrarrojos tiene un grosor que vana entre 5 y 25 nm.
  6. 6. Una pelfcula de proteccion solar segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dicha capa reflectante de infrarrojos esta depositada mediante pulverizacion catodica o evaporacion.
  7. 7. Una pelfcula de proteccion solar segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que capa reflectante de infrarrojos esta intercalada entre capas que tienen un alto mdice de refraccion.
  8. 8. Una pelfcula de proteccion solar segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dichas nanopartfculas tienen un diametro que vana entre 1 y 500 nm.
  9. 9. Una pelfcula de proteccion solar segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que la concentracion de dichas nanopartfculas vana entre 0,01 y 5 g/m2.
  10. 10. Una pelfcula de proteccion solar segun una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dicha capa reflectante de infrarrojo y/o dicha capa absorbente de infrarrojos esta o estan depositadas sobre un sustrato flexible o ngido.
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