JP2021100819A - 日照調整窓フィルム - Google Patents
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Abstract
【課題】優れた可視光透過率、可視光反射率、総太陽エネルギー阻止特性を有する複合窓フィルムを提供する。【解決手段】第1の透明基板110と、少なくとも2つの赤外線反射スタック130、170と、その間に位置する特定の材料を含む誘電体層150からなり、各赤外線反射スタック130、170が、第1のNiCr遮蔽体層132、172と、銀を含む第1の機能層134、174と、第2のNiCr遮蔽体層136、176とを備え、NiCr遮蔽体層132、136、172、176の厚さと第1の機能層134、174の厚さの比THBL/THFLが、0.01〜0.5であり、誘電体層150が、各赤外線反射スタック130、170の第1のNiCr遮蔽体層134、174および第2のNiCr遮蔽体層136、176の少なくとも1つに接し、少なくとも40%のTSERを有する複合フィルムである。【選択図】図1
Description
本開示は、日照調整窓フィルムに関する。特に、本開示は、自動車の窓または自動車のサンルーフ上での使用のために構成され得る特定の太陽エネルギー特性を有する日照調整窓フィルムに関する。
複合窓フィルムは、透過、反射、および吸収を通して、日射の通過を調整するために、建物内または車内の窓に適用されるカバーとして使用され得る。一定の複合窓フィルムに関して、可視光透過率および反射率は、低くなければならず、総太陽エネルギー阻止率は、高くなければならない。この機能の組み合わせは、特定のシステムにとって非常に重要である。したがって、所望されるレベルで優れた可視光透過率、可視光反射率、および総太陽エネルギー阻止特性の組み合わせを有する複合窓フィルムに対する必要性が存在する。
第1の態様によると、複合フィルムは、第1の透明基板、誘電体層、および少なくとも2つの赤外線反射スタックを含み得る。誘電体層は、少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置し得、赤外線反射スタックの各々は、2つの遮蔽体層および1つの機能層を含み得る。各赤外線反射スタック内の遮蔽体層は、NiCrを各々含み得る。各赤外線反射スタック内の機能層は、銀を含み得、2つの遮蔽体層間に位置し得る。
さらに別の態様によると、複合フィルムは、第1の透明基板と、第1の透明基板層に隣接して位置する第1の誘電体層と、NiCrを含み得、かつ第1の誘電体層に隣接して位置し得る第1の遮蔽体層と、銀を含み得、かつ第1の遮蔽体層に隣接して位置し得る第1の機能層と、NiCrを含み得、かつ第1の機能層に隣接して位置し得る第2の遮蔽体層と、第2の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の誘電体層と、NiCrを含み得、かつ第2の誘電体層に隣接して位置し得る第3の遮蔽体層と、銀を含み得、かつ第3の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の機能層と、NiCrを含み得、かつ第2の機能層に隣接して位置し得る第4の遮蔽体層と、第4の遮蔽体層に隣接して位置し得る第3の誘電体層と、第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板と、を含み得る。
さらに別の態様によると、複合フィルムを形成する方法は、第1の透明基板を提供することと、NiCrを含み得、かつ第1の誘電体層に隣接して位置し得る第1の遮蔽体層を形成することと、銀を含み得、かつ第1の遮蔽体層に隣接して位置し得る第1の機能層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第1の機能層に隣接して位置し得る第2の遮蔽体層を形成することと、第2の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の誘電体層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第2の誘電体層に隣接して位置し得る第3の遮蔽体層を形成することと、銀を含み得、かつ第3の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の機能層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第2の機能層に隣接して位置し得る第4の遮蔽体層を形成することと、第4の遮蔽体層に隣接して位置し得る第3の誘電体層を形成することと、第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板を形成することと、を含み得る。
さらに別の態様によると、複合窓フィルムは、第1の透明基板、誘電体層、および少なくとも2つの赤外線反射スタックを含み得る。誘電体層は、少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置し得、赤外線反射スタックの各々は、2つの遮蔽体層および1つの機能層を含み得る。各赤外線反射スタック内の遮蔽体層は、NiCrを各々含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを各々有し得る。各赤外線反射スタック内の機能層は、銀を含み得、2つの遮蔽体層間に位置し得る。
さらに別の態様によると、複合窓フィルムは、第1の透明基板と、第1の透明基板層に隣接して位置する第1の誘電体層と、NiCrを含み得、かつ第1の誘電体層に隣接して位置し得る第1の遮蔽体層と、銀を含み得、かつ第1の遮蔽体層に隣接して位置し得る第1の機能層と、NiCrを含み得、かつ第1の機能層に隣接して位置し得る第2の遮蔽体層と、第2の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の誘電体層と、NiCrを含み得、かつ第2の誘電体層に隣接して位置し得る第3の遮蔽体層と、銀を含み得、かつ第3の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の機能層と、NiCrを含み得、かつ第2の機能層に隣接して位置し得る第4の遮蔽体層と、第4の遮蔽体層に隣接して位置し得る第3の誘電体層と、第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板と、を含み得る。遮蔽体層は、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを各々有し得る。
さらに別の態様によると、複合窓フィルムを形成する方法は、第1の透明基板を提供することと、NiCrを含み得、かつ第1の誘電体層に隣接して位置し得る第1の遮蔽体層を形成することと、銀を含み得、かつ第1の遮蔽体層に隣接して位置し得る第1の機能層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第1の機能層に隣接して位置し得る第2の遮蔽体層を形成することと、第2の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の誘電体層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第2の誘電体層に隣接して位置し得る第3の遮蔽体層を形成することと、銀を含み得、かつ第3の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の機能層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第2の機能層に隣接して位置し得る第4の遮蔽体層を形成することと、第4の遮蔽体層に隣接して位置し得る第3の誘電体層を形成することと、第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板を形成することと、を含み得る。遮蔽体層は、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを各々有し得る。
さらに別の態様によると、サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルムは、第1の透明基板、誘電体層、および少なくとも2つの赤外線反射スタックを含み得る。誘電体層は、少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置し得、赤外線反射スタックの各々は、2つの遮蔽体層および1つの機能層を含み得る。各赤外線反射スタック内の遮蔽体層は、NiCrを各々含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを各々有し得る。各赤外線反射スタック内の機能層は、銀を含み得、2つの遮蔽体層間に位置し得る。
さらに別の態様によると、サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルムは、第1の透明基板と、第1の透明基板層に隣接して位置する第1の誘電体層と、NiCrを含み得、かつ第1の誘電体層に隣接して位置し得る第1の遮蔽体層と、銀を含み得、かつ第1の遮蔽体層に隣接して位置し得る第1の機能層と、NiCrを含み得、かつ第1の機能層に隣接して位置し得る第2の遮蔽体層と、第2の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の誘電体層と、NiCrを含み得、かつ第2の誘電体層に隣接して位置し得る第3の遮蔽体層と、銀を含み得、かつ第3の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の機能層と、NiCrを含み得、かつ第2の機能層に隣接して位置し得る第4の遮蔽体層と、第4の遮蔽体層に隣接して位置し得る第3の誘電体層と、第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板と、を含み得る。遮蔽体層は、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを各々有し得る。
さらに別の態様によると、サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルムを形成する方法は、第1の透明基板を提供することと、NiCrを含み得、かつ第1の誘電体層に隣接して位置し得る第1の遮蔽体層を形成することと、銀を含み得、かつ第1の遮蔽体層に隣接して位置し得る第1の機能層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第1の機能層に隣接して位置し得る第2の遮蔽体層を形成することと、第2の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の誘電体層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第2の誘電体層に隣接して位置し得る第3の遮蔽体層を形成することと、銀を含み得、かつ第3の遮蔽体層に隣接して位置し得る第2の機能層を形成することと、NiCrを含み得、かつ第2の機能層に隣接して位置し得る第4の遮蔽体層を形成することと、第4の遮蔽体層に隣接して位置し得る第3の誘電体層を形成することと、第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板を形成することと、を含み得る。遮蔽体層は、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを各々有し得る。
実施形態は、例のために例示され、添付図に限定されない。
当業者であれば、図中の要素は、単純性および明瞭性のために例示されるものであり、必ずしも縮尺通りに描かれているわけではないことを理解している。例えば、図中の要素のうちのいくつかの寸法は、本発明の実施形態の理解の向上に役立つように他の要素に対して誇張される場合がある。さらに、異なる図面における同じ参照符号の使用は、類似または同一の項目を示す。
以下の説明は、図と組み合わせて、本明細書において開示される教示の理解を助けるために提供される。以下の考察は、教示の特定の実装形態および実施形態に焦点を合わせる。この焦点は、教示の説明を助けるために提供され、教示の範囲または適用性を限定するものとして解釈されるべきではない。しかしながら、本出願において開示される教示に基づいて他の実施形態が使用されてもよい。
本明細書で使用される、「可視光透過率」または「VLT」という用語は、複合スタック/透明基板システムを通って透過され、かつ10°の角度でD65光源を使用して計算され得る、人間の目に見える全光線比率(すなわち、380ナノメートル〜780ナノメートルの波長を有する)を指す。
「阻止された総太陽エネルギー」または「TSER」という用語は、複合スタック/透明基板システムを通って伝わり、かつ方程式TSER=1−gに従って計算され得る、総太陽エネルギー(熱)を指し、式中、gは、ISO9050によって定義される総太陽エネルギー透過率に等しい。
用語「備える(comprises)」、「備える(comprising)」、「含む(includes)」、「含む(including)」、「有する(has)」、「有する(having)」、またはこれらの任意の他の変形は、非排他的包含を網羅することを意図される。例えば、特長の列挙を含む方法、物品、または装置は、必ずしもそれらの特長のみに限定されるわけではないが、明確には列挙されていないか、またはかかる方法、物品、もしくは装置に固有である他の特長を含んでもよい。さらに、そうではないと明確に記載されない限り、「または(or)」は、包含的なまたは(inclusive−or)を指し、排他的なまたは(exclusive−or)を指すものではない。例えば、条件AまたはBは、以下のうちのいずれか1つよって満たされる:Aが真であり(または存在し)かつBが偽である(または存在しない)、Aが偽であり(または存在しない)かつBが真である(または存在する)、およびAとBの両方が真である(または存在する)。
また、「a」または「an」の使用は、本明細書において説明される要素および構成要素を説明するために用いられる。これは、単に便宜性のために、また本発明の範囲の一般的な意味を付与するために行われる。この説明は、それがそうではないように意味されることが明白でない限り、1つ、少なくとも1つ、または複数形もまた含むような単数形を含むように読まれるべきであり、逆も同様である。例えば、単一の項目が本明細書に説明されるとき、複数の項目が単数の項目の代わりに使用されてもよい。同様に、複数の項目が本明細書に説明される場合、単数の項目がその複数の項目に置き換えられてもよい。
別段に定義されない限り、本明細書に使用される全ての技術的および科学的用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって通常理解されるものと同じ意味を有する。材料、方法、および実施例は、単に例証的なものであり、限定的であることを意図されない。本明細書に説明されていない限り、特定の材料および処理作用に関する多くの詳細は、従来のものであり、日照調整の技術分野術における参考書および他の情報源に見出され得る。
本明細書に説明される実施形態は、概して、少なくとも1つの第1の透明基板、誘電体層、および少なくとも2つの赤外線反射スタックを有する多層構造を含む複合フィルムを対象とする。誘電体層は、少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置し得る。各赤外線反射スタックは、2つの遮蔽体層と、2つの遮蔽体層間に位置し得る機能層と、を含み得る。遮蔽体層の各々は、NiCrを含み得、機能層は、銀を含み得る。本明細書に説明される実施形態によって形成された複合フィルムは、高い可視光透過率、高いTSERまたはそれらの組み合わせ等の、特定の性能特性を有し得る。
概念は、本発明の範囲を示し、かつ限定しない、後述の実施形態の観点からより良く理解される。
図1は、複合フィルム100の一例の一部分の断面図の例示を含む。図1に示されるように、複合フィルム100は、第1の透明基板110と、第1の赤外線反射スタック130と、第2の赤外線反射スタック170と、その第1の赤外線反射スタック130と第2の赤外線反射スタック170との間に位置する第1の誘電体層150と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック130は、第1の遮蔽体層132、第2の遮蔽体層136、および第1の機能層134を含み得る。第1遮蔽体層132は、NiCrを含み得る。第2の遮蔽体層136は、NiCrを含み得る。第1の機能層134は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック170は、第3の遮蔽体層172、第4の遮蔽体層176、および第2の機能層174を含み得る。第3の遮蔽体層172は、NiCrを含み得る。第4の遮蔽体層176は、NiCrを含み得る。第2の機能層174は、銀を含み得る。
特定の実施形態によると、第1の透明基板110は、ポリマー材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第1の透明基板110は、ポリマー材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第1の透明基板110は、ポリマー基板層であり得る。特定の実施形態によると、ポリマー基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第1の透明基板110は、ポリエチレンテレフタレート(PET)材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第1の透明基板110は、PET材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第1の透明基板110は、PET基板層であり得る。特定の実施形態によると、PET基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに別の実施形態によると、第1の透明基板110は、ガラス材料を含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板110は、ガラス材料からなり得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板110は、ガラス基板層であり得る。さらに他の実施形態によると、ガラス材料は、任意の望ましいガラス材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第1の透明基板110がポリマー基板層であるとき、それは、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の透明基板110は、少なくとも約10ミクロン、例えば、少なくとも約15ミクロン、少なくとも約20ミクロン、少なくとも約25ミクロン、少なくとも約30ミクロン、少なくとも約35ミクロン、少なくとも約40ミクロン、少なくとも約45ミクロン、少なくとも約50ミクロン、少なくとも約75ミクロン、少なくとも約100ミクロン、またはさらに少なくとも約125ミクロンの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板110は、約250ミクロン以下、例えば、約245ミクロン以下、約240ミクロン以下、約235ミクロン以下、約230ミクロン以下、約225ミクロン以下、約220ミクロン以下、約215ミクロン以下、約210ミクロン以下、約205ミクロン以下、約200ミクロン以下、約175ミクロン以下、またはさらに約150ミクロン以下等の厚さを有し得る。第1の透明基板110が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の透明基板110が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第1の透明基板110がガラス基板層であるとき、それが任意の所望される厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
特定の実施形態によると、第1の機能層134は、銀を含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層134は、本質的に銀からなり得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層134は、銀層であり得る。
さらに他の実施形態によると、第1の機能層134は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の機能層134は、少なくとも約5ナノメートル、例えば、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、少なくとも約30ナノメートルまたはさらに少なくとも約35ナノメートル等の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層134は、約40ナノメートル以下、例えば、約39ナノメートル以下、約38ナノメートル以下、約37ナノメートル以下、約36ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約34ナノメートル以下、約33ナノメートル以下、約32ナノメートル以下またはさらに約31ナノメートル以下の厚さを有し得る。第1の機能層134が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の機能層134が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
他の実施形態によると、第1の遮蔽体層132は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層132は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第1遮蔽体層132は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層132は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の遮蔽体層132は、約10ナノメートル以下、例えば、約9ナノメートル以下、約8ナノメートル以下、約7ナノメートル以下、約6ナノメートル以下、約5ナノメートル以下、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層132は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第1の遮蔽体層132が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の遮蔽体層132が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第2の遮蔽体層136は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層136は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層136は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層136は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の遮蔽体層136は、約10ナノメートル以下、例えば、約9ナノメートル以下、約8ナノメートル以下、約7ナノメートル以下、約6ナノメートル以下、約5ナノメートル以下、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層136は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第2の遮蔽体層136が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の遮蔽体層136が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
特定の実施形態によると、第2の機能層174は、銀を含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の機能層174は、本質的に銀からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の機能層174は、銀層であり得る。
さらに他の実施形態によると、第2の機能層174は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の機能層174は、少なくとも約5ナノメートル、例えば、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、少なくとも約30ナノメートルまたはさらに少なくとも約35ナノメートル等の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の機能層174は、約40ナノメートル以下、例えば、約39ナノメートル以下、約38ナノメートル以下、約37ナノメートル以下、約36ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約34ナノメートル以下、約33ナノメートル以下、約32ナノメートル以下またはさらに約31ナノメートル以下の厚さを有し得る。第2の機能層174が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の機能層174が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第3の遮蔽体層172は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層172は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層172は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層172は、特定の厚さを有し得る。例えば、第3の遮蔽体層172は、約10ナノメートル以下、例えば、約9ナノメートル以下、約8ナノメートル以下、約7ナノメートル以下、約6ナノメートル以下、約5ナノメートル以下、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層172は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第3の遮蔽体層172が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第3の遮蔽体層172が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第4の遮蔽体層176は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層176は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層176は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層176は、特定の厚さを有し得る。例えば、第4の遮蔽体層176は、約10ナノメートル以下、例えば、約9ナノメートル以下、約8ナノメートル以下、約7ナノメートル以下、約6ナノメートル以下、約5ナノメートル以下、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層176は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第4の遮蔽体層176が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第4の遮蔽体層176が、最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
一定の実施形態によると、第1の誘電体層150は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第1の誘電体層150は、本質的に誘電体材料からなり得る。第1の誘電体層150の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第1の誘電体層150は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第1の誘電体層150は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第1の誘電体層150は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の誘電体層150は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の誘電体層150は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第1の誘電体層150が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の誘電体層150が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第1の誘電体層150が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第1の誘電体層150を構成する任意の誘電体層が、第1の誘電体層150を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、特定の厚さ比THBL1/THFL1を有し得、THBL1は、第1の遮蔽体層132の厚さであり、THFL1は、第1の機能層134の厚さである。例えば、複合フィルム100は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL1/THFL1を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL1/THFL1を有し得る。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL1/THFL1を有し得ることが認められるであろう。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL1/THFL1を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、特定の厚さ比THBL2/THFL1を有し得、THBL2は、第2の遮蔽体層136の厚さであり、THFL1は、第1の機能層134の厚さである。例えば、複合フィルム100は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL2/THFL1を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL2/THFL1を有し得る。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL2/THFL1を有し得ることが認められるであろう。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL2/THFL1を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、特定の厚さ比THBL3/THFL2を有し得、THBL3は、第3の遮蔽体層172の厚さであり、THFL2は、第2の機能層174の厚さである。例えば、複合フィルム100は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL3/THFL2を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL3/THFL2を有し得る。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL3/THFL2を有し得ることが認められるであろう。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL3/THFL2を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、特定の厚さ比THBL4/THFL2を有し得、THBL4は、第4の遮蔽体層176の厚さであり、THFL2は、第2の機能層174の厚さである。例えば、複合フィルム100は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL4/THFL2を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL4/THFL2を有し得る。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL4/THFL2を有し得ることが認められるであろう。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL4/THFL2を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに他の実施形態によると、複合フィルム100は、特定のVLTを有し得る。例えば、複合スタック100は、少なくとも約10%、少なくとも約15%、少なくとも約20%、少なくとも約25%、少なくとも約30%、少なくとも約35%、少なくとも約40%、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%、少なくとも約70%、少なくとも約75%、少なくとも約80%、少なくとも約85%、少なくとも約85%、またはさらに少なくとも約90%のVLTを有し得る。さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、約99%以下のVLTを有し得る。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内のVLTを有し得ることが認められるであろう。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値のVLTを有することがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合フィルム100は、特定のTSERを有し得る。例えば、複合フィルム100は、少なくとも約40%、例えば、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%またはさらに少なくとも約70%のTSERを有し得る。さらに他の実施形態によると、複合フィルム100は、約85%以下、例えば、約80%以下、約75%以下またはさらには約70%以下のTSERを有し得る。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内のTSERを有し得ることが認められるであろう。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値のTSERを有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに他の実施形態によると、複合フィルム100は、特定の日照調整比VLT/(100%−TSER)を有し得る。例えば、複合フィルム100は、少なくとも約0.5、例えば、少なくとも約0.6、少なくとも約0.7、少なくとも約0.8、少なくとも約0.9、少なくとも約1.0、少なくとも約1.1、少なくとも約1.2、少なくとも約1.3、少なくとも約1.4またはさらに少なくとも約1.5の日照調整比を有し得る。さらに他の実施形態によると、複合フィルム100は、約2.0以下、例えば、約1.9以下、約1.8以下、約1.7以下またはさらに約1.6以下の日照調整比を有し得る。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の日照調整比を有し得ることが認められるであろう。複合フィルム100が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の日照調整比を有し得ることがさらに認められるであろう。
図2は、別の複合フィルム200の一例の一部分の断面図の例示を含む。図2に示されるように、複合フィルム200は、第1の透明基板210と、第1の赤外線反射スタック230と、第2の赤外線反射スタック270と、その第1の赤外線反射スタック230と第2の赤外線反射スタック270との間に位置する第1の誘電体層250と、フィルム内に位置する第2の透明基板290とを含み得、そのため第1の赤外線反射スタック230、第2の赤外線反射スタック270および第1の誘電体層250は全て、第1の透明基板210と第2の透明基板290との間に位置する。第1の赤外線反射スタック230は、第1の遮蔽体層232、第2の遮蔽体層236、および第1の機能層234を含み得る。第1遮蔽体層232は、NiCrを含み得る。第2の遮蔽体層236は、NiCrを含み得る。第1の機能層234は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック270は、第3の遮蔽体層272、第4の遮蔽体層276、および第2の機能層274を含み得る。第3の遮蔽体層272は、NiCrを含み得る。第2の遮蔽体層276は、NiCrを含み得る。第2の機能層274は、銀を含み得る。
複合フィルム200および複合フィルム200を参照して説明される全ての層が、図1の対応する層を参照して本明細書で説明された特徴のいずれかを有し得ることが認められるであろう。
特定の実施形態によると、第2の透明基板290は、ポリマー材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第2の透明基板290は、ポリマー材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の透明基板290は、ポリマー基板層であり得る。特定の実施形態によると、ポリマー基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第2の透明基板290は、ポリエチレンテレフタレート(PET)材料を含み得る。他の特定の実施形態によると、第2の透明基板290は、PET材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の透明基板290は、PET基板層であり得る。特定の実施形態によると、PET基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに別の実施形態によると、第2の透明基板290は、ガラス材料を含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板290は、ガラス材料からなり得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板290は、ガラス基板層であり得る。さらに他の実施形態によると、ガラス材料は、任意の望ましいガラス材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第2の透明基板290がポリマー基板層であるとき、それは、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の透明基板290は、少なくとも約10ミクロン、例えば、少なくとも約15ミクロン、少なくとも約20ミクロン、少なくとも約25ミクロン、少なくとも約30ミクロン、少なくとも約35ミクロン、少なくとも約40ミクロン、少なくとも約45ミクロン、少なくとも約50ミクロン、少なくとも約75ミクロン、少なくとも約100ミクロン、またはさらに少なくとも約125ミクロンの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板290は、約250ミクロン以下、例えば、約245ミクロン以下、約240ミクロン以下、約235ミクロン以下、約230ミクロン以下、約225ミクロン以下、約220ミクロン以下、約215ミクロン以下、約210ミクロン以下、約205ミクロン以下、約200ミクロン以下、約175ミクロン以下、またはさらに約150ミクロン以下等の厚さを有し得る。第2の透明基板290が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の透明基板290が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
図3は、別の複合フィルム300の一例の一部分の断面図の例示を含む。図3に示されるように、複合フィルム300は、第1の透明基板310と、第1の赤外線反射スタック330と、第2の赤外線反射スタック370と、その第1の赤外線反射スタック330と第2の赤外線反射スタック370との間に位置する第1の誘電体層350と、第1の赤外線反射スタック330が第1の誘電体層350と第2の誘電体層320との間に位置するように位置する第2の誘電体層320と、第2の赤外線反射スタック370が第1の誘電体層350と第3の誘電体層380との間に位置するように位置する第3の誘電体層380と、第1の赤外線反射スタック330、第2の赤外線反射スタック370、第1の誘電体層350、第2の誘電体層320および第3の誘電体層380が全て、第1の透明基板310と第2の透明基板390との間に位置するように複合フィルム300内に位置する第2の透明基板390と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック330は、第1の遮蔽体層332、第2の遮蔽体層336、および第1の機能層334を含み得る。第1遮蔽体層332は、NiCrを含み得る。第2の遮蔽体層336は、NiCrを含み得る。第1の機能層334は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック370は、第3の遮蔽体層372、第4の遮蔽体層376、および第2の機能層374を含み得る。第3の遮蔽体層372は、NiCrを含み得る。第2の遮蔽体層376は、NiCrを含み得る。第2の機能層374は、銀を含み得る。
複合フィルム300および複合フィルム300を参照して説明される全ての層が、図1または2の対応する層を参照して本明細書で説明された特徴のいずれかを有し得ることが認められるであろう。
一定の実施形態によると、第2の誘電体層320は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第2の誘電体層320は、本質的に誘電体材料からなり得る。第2の誘電体層320の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第2の誘電体層320は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第2の誘電体層320は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第2の誘電体層320は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の誘電体層320は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の誘電体層320は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第2の誘電体層320が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の誘電体層320が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第2の誘電体層320が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第2の誘電体層320を構成する任意の誘電体層が、第2の誘電体層320を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
一定の実施形態によると、第3の誘電体層380は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第3の誘電体層380は、本質的に誘電体材料からなり得る。第3の誘電体層380の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第3の誘電体層380は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第3の誘電体層380は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第3の誘電体層380は、特定の厚さを有し得る。例えば、第3の誘電体層380は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第3の誘電体層380は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第3の誘電体層380が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第3の誘電体層380が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第3の誘電体層380が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第3の誘電体層380を構成する任意の誘電体層が、第3の誘電体層380を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
図4は、複合窓フィルム400の一例の一部分の断面図の例示を含む。図4に示されるように、複合窓フィルム400は、第1の透明基板410と、第1の赤外線反射スタック430と、第2の赤外線反射スタック470と、その第1の赤外線反射スタック430と第2の赤外線反射スタック470との間に位置する第1の誘電体層450と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック430は、第1の遮蔽体層432、第2の遮蔽体層436、および第1の機能層434を含み得る。第1の遮蔽体層432は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層436は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第1の機能層434は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック470は、第3の遮蔽体層472、第4の遮蔽体層476、および第2の機能層474を含み得る。第3の遮蔽体層472は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第4の遮蔽体層476は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の機能層474は、銀を含み得る。
特定の実施形態によると、第1の透明基板410は、ポリマー材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第1の透明基板410は、ポリマー材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第1の透明基板410は、ポリマー基板層であり得る。特定の実施形態によると、ポリマー基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第1の透明基板410は、ポリエチレンテレフタレート(PET)材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第1の透明基板410は、PET材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第1の透明基板410は、PET基板層であり得る。特定の実施形態によると、PET基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに別の実施形態によると、第1の透明基板410は、ガラス材料を含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板410は、ガラス材料からなり得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板410は、ガラス基板層であり得る。さらに他の実施形態によると、ガラス材料は、任意の望ましいガラス材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第1の透明基板410がポリマー基板層であるとき、それは、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の透明基板410は、少なくとも約10ミクロン、例えば、少なくとも約15ミクロン、少なくとも約20ミクロン、少なくとも約25ミクロン、少なくとも約30ミクロン、少なくとも約35ミクロン、少なくとも約40ミクロン、少なくとも約45ミクロン、少なくとも約50ミクロン、少なくとも約75ミクロン、少なくとも約100ミクロン、またはさらに少なくとも約125ミクロンの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板410は、約250ミクロン以下、例えば、約245ミクロン以下、約240ミクロン以下、約235ミクロン以下、約230ミクロン以下、約225ミクロン以下、約220ミクロン以下、約215ミクロン以下、約210ミクロン以下、約205ミクロン以下、約200ミクロン以下、約175ミクロン以下、またはさらに約150ミクロン以下等の厚さを有し得る。第1の透明基板410が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の透明基板410が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第1の透明基板410がガラス基板層であるとき、それが任意の所望される厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
特定の実施形態によると、第1の機能層434は、銀を含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層434は、本質的に銀からなり得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層434は、銀層であり得る。
さらに他の実施形態によると、第1の機能層434は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の機能層434は、少なくとも約5ナノメートル、例えば、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、少なくとも約30ナノメートルまたはさらに少なくとも約35ナノメートル等の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層434は、約40ナノメートル以下、例えば、約39ナノメートル以下、約38ナノメートル以下、約37ナノメートル以下、約36ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約34ナノメートル以下、約33ナノメートル以下、約32ナノメートル以下またはさらに約31ナノメートル以下の厚さを有し得る。第1の機能層434が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の機能層434が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
他の実施形態によると、第1の遮蔽体層432は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層432は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第1遮蔽体層432は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層432は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の遮蔽体層432は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層132は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第1の遮蔽体層432が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の遮蔽体層432が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第2の遮蔽体層436は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層436は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層436は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層436は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の遮蔽体層436は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層436は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第2の遮蔽体層436が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の遮蔽体層436が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
特定の実施形態によると、第2の機能層474は、銀を含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の機能層474は、本質的に銀からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の機能層474は、銀層であり得る。
さらに他の実施形態によると、第2の機能層474は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の機能層474は、少なくとも約5ナノメートル、例えば、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、少なくとも約30ナノメートルまたはさらに少なくとも約35ナノメートル等の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の機能層474は、約40ナノメートル以下、例えば、約39ナノメートル以下、約38ナノメートル以下、約37ナノメートル以下、約36ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約34ナノメートル以下、約33ナノメートル以下、約32ナノメートル以下またはさらに約31ナノメートル以下の厚さを有し得る。第2の機能層474が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の機能層474が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第3の遮蔽体層472は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層472は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層472は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層472は、特定の厚さを有し得る。例えば、第3の遮蔽体層472は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層472は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第3の遮蔽体層472が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第3の遮蔽体層472が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第4の遮蔽体層476は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層476は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層476は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層476は、特定の厚さを有し得る。例えば、第4の遮蔽体層476は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下またはさらに約0.2ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層476は、少なくとも約0.1ナノメートル、例えば、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有し得る。第4の遮蔽体層476が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第4の遮蔽体層476が、最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
一定の実施形態によると、第1の誘電体層450は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第1の誘電体層450は、本質的に誘電体材料からなり得る。第1の誘電体層450の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第1の誘電体層450は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第1の誘電体層450は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第1の誘電体層450は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の誘電体層450は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の誘電体層450は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第1の誘電体層450が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の誘電体層450が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第1の誘電体層450が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第1の誘電体層450を構成する任意の誘電体層が、第1の誘電体層450を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、特定の厚さ比THBL1/THFL1を有し得、THBL1は、第1の遮蔽体層432の厚さであり、THFL1は、第1の機能層434の厚さである。例えば、複合窓フィルム400は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL1/THFL1を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム100は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL1/THFL1を有し得る。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL1/THFL1を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL1/THFL1を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、特定の厚さ比THBL2/THFL1を有し得、THBL2は、第2の遮蔽体層436の厚さであり、THFL1は、第1の機能層434の厚さである。例えば、複合窓フィルム400は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL2/THFL1を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム100は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL2/THFL1を有し得る。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL2/THFL1を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL2/THFL1を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、特定の厚さ比THBL3/THFL2を有し得、THBL3は、第3の遮蔽体層472の厚さであり、THFL2は、第2の機能層474の厚さである。例えば、複合窓フィルム400は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL3/THFL2を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL3/THFL2を有し得る。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL3/THFL2を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL3/THFL2を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、特定の厚さ比THBL4/THFL2を有し得、THBL4は、第4の遮蔽体層476の厚さであり、THFL2は、第2の機能層474の厚さである。例えば、複合窓フィルム400は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL4/THFL2を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL4/THFL2を有し得る。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL4/THFL2を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL4/THFL2を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム400は、特定のVLTを有し得る。例えば、複合窓フィルム400は、少なくとも約10%、少なくとも約15%、少なくとも約20%、少なくとも約25%、少なくとも約30%、少なくとも約35%、少なくとも約40%、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%、少なくとも約70%、少なくとも約75%、少なくとも約80%、少なくとも約85%、少なくとも約85%、またはさらに少なくとも約90%のVLTを有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、約99%以下のVLTを有し得る。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内のVLTを有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値のVLTを有することがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、特定のTSERを有し得る。例えば、複合窓フィルム400は、少なくとも約40%、例えば、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%またはさらに少なくとも約70%のTSERを有し得る。さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム400は、約85%以下、例えば、約80%以下、約75%以下またはさらには約70%以下のTSERを有し得る。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内のTSERを有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値のTSERを有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム400は、特定の日照調整比VLT/(100%−TSER)を有し得る。例えば、複合窓フィルム400は、少なくとも約0.5、例えば、少なくとも約0.6、少なくとも約0.7、少なくとも約0.8、少なくとも約0.9、少なくとも約1.0、少なくとも約1.1、少なくとも約1.2、少なくとも約1.3、少なくとも約1.4またはさらに少なくとも約1.5の日照調整比を有し得る。さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム400は、約2.0以下、例えば、約1.9以下、約1.8以下、約1.7以下またはさらに約1.6以下の日照調整比を有し得る。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の日照調整比を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム400が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の日照調整比を有し得ることがさらに認められるであろう。
図5は、複合窓フィルム500の別の例の一部分の断面図の例示を含む。図5に示されるように、複合窓フィルム500は、第1の透明基板510と、第1の赤外線反射スタック530と、第2の赤外線反射スタック570と、その第1の赤外線反射スタック530と第2の赤外線反射スタック570との間に位置する第1の誘電体層550と、第1の赤外線反射スタック530、第2の赤外線反射スタック570および第1の誘電体層550が全て、第1の透明基板510と第2の透明基板590との間に位置するようにフィルム内に位置する第2の透明基板590と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック530は、第1の遮蔽体層532、第2の遮蔽体層536、および第1の機能層534を含み得る。第1の遮蔽体層532は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層536は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第1の機能層534は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック570は、第3の遮蔽体層572、第4の遮蔽体層576、および第2の機能層574を含み得る。第3の遮蔽体層572は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層576は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の機能層574は、銀を含み得る。
複合窓フィルム500および複合窓フィルム500を参照して説明される全ての層が、図4の対応する層を参照して本明細書で説明された特徴のいずれかを有し得ることが認められるであろう。
特定の実施形態によると、第2の透明基板590は、ポリマー材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第2の透明基板590は、ポリマー材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の透明基板590は、ポリマー基板層であり得る。特定の実施形態によると、ポリマー基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第2の透明基板590は、ポリエチレンテレフタレート(PET)材料を含み得る。他の特定の実施形態によると、第2の透明基板590は、PET材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の透明基板590は、PET基板層であり得る。特定の実施形態によると、PET基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに別の実施形態によると、第2の透明基板590は、ガラス材料を含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板590は、ガラス材料からなり得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板590は、ガラス基板層であり得る。さらに他の実施形態によると、ガラス材料は、任意の望ましいガラス材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第2の透明基板590がポリマー基板層であるとき、それは、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の透明基板590は、少なくとも約10ミクロン、例えば、少なくとも約15ミクロン、少なくとも約20ミクロン、少なくとも約25ミクロン、少なくとも約30ミクロン、少なくとも約35ミクロン、少なくとも約40ミクロン、少なくとも約45ミクロン、少なくとも約50ミクロン、少なくとも約75ミクロン、少なくとも約100ミクロン、またはさらに少なくとも約125ミクロンの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板590は、約250ミクロン以下、例えば、約245ミクロン以下、約240ミクロン以下、約235ミクロン以下、約230ミクロン以下、約225ミクロン以下、約220ミクロン以下、約215ミクロン以下、約210ミクロン以下、約205ミクロン以下、約200ミクロン以下、約175ミクロン以下、またはさらに約150ミクロン以下等の厚さを有し得る。第2の透明基板590が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の透明基板590が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
図6は、複合窓フィルム600の別の例の一部分の断面図の例示を含む。図3に示されるように、複合フィルム600は、第1の透明基板610と、第1の赤外線反射スタック630と、第2の赤外線反射スタック670と、その第1の赤外線反射スタック630と第2の赤外線反射スタック670との間に位置する第1の誘電体層650と、第1の赤外線反射スタック630が第1の誘電体層650と第2の誘電体層620との間に位置するように位置する第2の誘電体層620と、第2の赤外線反射スタック670が第1の誘電体層650と第3の誘電体層680との間に位置するように位置する第3の誘電体層680と、第1の赤外線反射スタック630、第2の赤外線反射スタック670、第1の誘電体層650、第2の誘電体層620および第3の誘電体層680が全て、第1の透明基板610と第2の透明基板690との間に位置するように複合フィルム600内に位置する第2の透明基板690と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック630は、第1の遮蔽体層632、第2の遮蔽体層636、および第1の機能層634を含み得る。第1の遮蔽体層632は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層636は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第1の機能層634は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック670は、第3の遮蔽体層672、第4の遮蔽体層676、および第2の機能層674を含み得る。第3の遮蔽体層672は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層676は、NiCrを含み得、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の機能層674は、銀を含み得る。
複合窓フィルム600および複合窓フィルム600を参照して説明される全ての層が、図4または5の対応する層を参照して本明細書で説明された特徴のいずれかを有し得ることが認められるであろう。
一定の実施形態によると、第2の誘電体層620は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第2の誘電体層620は、本質的に誘電体材料からなり得る。第2の誘電体層620の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第2の誘電体層620は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第2の誘電体層620は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第2の誘電体層620は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の誘電体層620は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の誘電体層620は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第2の誘電体層620が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の誘電体層620が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第2の誘電体層620が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第2の誘電体層620を構成する任意の誘電体層が、第2の誘電体層620を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
一定の実施形態によると、第3の誘電体層680は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第3の誘電体層680は、本質的に誘電体材料からなり得る。第3の誘電体層380の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第3の誘電体層680は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第3の誘電体層680は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第3の誘電体層680は、特定の厚さを有し得る。例えば、第3の誘電体層680は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第3の誘電体層680は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第3の誘電体層680が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第3の誘電体層680が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第3の誘電体層680が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第3の誘電体層680を構成する任意の誘電体層が、第3の誘電体層680を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
図7は、サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルム700の一例の一部分の断面図の例示を含む。図7に示されるように、複合窓フィルム700は、第1の透明基板710と、第1の赤外線反射スタック730と、第2の赤外線反射スタック770と、その第1の赤外線反射スタック730と第2の赤外線反射スタック770との間に位置する第1の誘電体層750と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック730は、第1の遮蔽体層732、第2の遮蔽体層736、および第1の機能層734を含み得る。第1の遮蔽体層732は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層736は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第1の機能層734は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック770は、第3の遮蔽体層772、第4の遮蔽体層776、および第2の機能層774を含み得る。第3の遮蔽体層772は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第4の遮蔽体層776は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の機能層774は、銀を含み得る。
特定の実施形態によると、第1の透明基板710は、ポリマー材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第1の透明基板710は、ポリマー材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第1の透明基板710は、ポリマー基板層であり得る。特定の実施形態によると、ポリマー基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第1の透明基板710は、ポリエチレンテレフタレート(PET)材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第1の透明基板710は、PET材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第1の透明基板710は、PET基板層であり得る。特定の実施形態によると、PET基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに別の実施形態によると、第1の透明基板710は、ガラス材料を含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板710は、ガラス材料からなり得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板710は、ガラス基板層であり得る。さらに他の実施形態によると、ガラス材料は、任意の望ましいガラス材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第1の透明基板710がポリマー基板層であるとき、それは、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の透明基板710は、少なくとも約10ミクロン、例えば、少なくとも約15ミクロン、少なくとも約20ミクロン、少なくとも約25ミクロン、少なくとも約30ミクロン、少なくとも約35ミクロン、少なくとも約40ミクロン、少なくとも約45ミクロン、少なくとも約50ミクロン、少なくとも約75ミクロン、少なくとも約100ミクロンまたはさらに少なくとも約125ミクロンの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の透明基板710は、約250ミクロン以下、例えば、約245ミクロン以下、約240ミクロン以下、約235ミクロン以下、約230ミクロン以下、約225ミクロン以下、約220ミクロン以下、約215ミクロン以下、約210ミクロン以下、約205ミクロン以下、約200ミクロン以下、約175ミクロン以下、またはさらに約150ミクロン以下等の厚さを有し得る。第1の透明基板710が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の透明基板710が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第1の透明基板710がガラス基板層であるとき、それが任意の所望される厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
特定の実施形態によると、第1の機能層734は、銀を含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層734は、本質的に銀からなり得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層734は、銀層であり得る。
さらに他の実施形態によると、第1の機能層734は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の機能層734は、少なくとも約8ナノメートル、例えば、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートルまたはさらに少なくとも約12ナノメートルの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の機能層734は、約13ナノメートル以下、例えば、約12ナノメートル以下またはさらに約11ナノメートル以下の厚さを有し得る。第1の機能層734が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の機能層734が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
他の実施形態によると、第1の遮蔽体層732は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層732は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第1遮蔽体層732は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層732は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の遮蔽体層732は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下またはさらに約2.0ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の遮蔽体層132は、少なくとも約1ナノメートル、例えば、少なくとも約1.2ナノメートル、少なくとも約1.3ナノメートルまたはさらに少なくとも約1.4ナノメートルの厚さを有し得る。第1の遮蔽体層732が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の遮蔽体層732が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第2の遮蔽体層736は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層736は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層736は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層736は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の遮蔽体層736は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下またはさらに約2.0ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の遮蔽体層736は、少なくとも約1ナノメートル、例えば、少なくとも約1.2ナノメートル、少なくとも約1.3ナノメートルまたはさらに少なくとも約1.4ナノメートルの厚さを有し得る。第2の遮蔽体層736が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の遮蔽体層736が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
特定の実施形態によると、第2の機能層774は、銀を含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の機能層774は、本質的に銀からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の機能層774は、銀層であり得る。
さらに他の実施形態によると、第2の機能層774は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の機能層774は、少なくとも約8ナノメートル、例えば、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約11ナノメートルまたはさらに少なくとも約12ナノメートルの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の機能層774は、約13ナノメートル以下、例えば、約12ナノメートル以下またはさらに約11ナノメートル以下の厚さを有し得る。第2の機能層774が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の機能層774が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第3の遮蔽体層772は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層772は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層772は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層772は、特定の厚さを有し得る。例えば、第3の遮蔽体層772は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下またはさらに約2.0ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第3の遮蔽体層772は、少なくとも約1ナノメートル、例えば、少なくとも約1.2ナノメートル、少なくとも約1.3ナノメートル、少なくとも約1.4ナノメートルの厚さを有し得る。第3の遮蔽体層772が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第3の遮蔽体層772が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
別の実施形態によると、第4の遮蔽体層776は、NiCrを含み得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層776は、本質的にNiCrからなり得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層776は、NiCr層と呼ばれ得る。
さらに他の実施形態によると、NiCrは、NiCr合金の総重量に対して特定の重量パーセントのNi、およびNiCrの総重量に対しての特定の重量パーセントのCrを有するように説明される特定の合金組成を有し得る。特定の実施形態によると、NiCr合金組成は、NiCrの総重量に対して80重量%のNi、およびNiCrの総重量に対して20重量%のCrであり得る。
さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層776は、特定の厚さを有し得る。例えば、第4の遮蔽体層776は、約5ナノメートル以下、例えば、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル以下、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下またはさらに約2.0ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第4の遮蔽体層776は、少なくとも約1ナノメートル、例えば、少なくとも約1.2ナノメートル、少なくとも約1.3ナノメートル、少なくとも約1.4ナノメートルの厚さを有し得る。第4の遮蔽体層776が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第4の遮蔽体層776が、最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
一定の実施形態によると、第1の誘電体層750は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第1の誘電体層750は、本質的に誘電体材料からなり得る。第1の誘電体層750の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第1の誘電体層750は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第1の誘電体層750は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第1の誘電体層750は、特定の厚さを有し得る。例えば、第1の誘電体層750は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第1の誘電体層750は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第1の誘電体層750が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第1の誘電体層750が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第1の誘電体層750が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第1の誘電体層750を構成する任意の誘電体層が、第1の誘電体層750を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、特定の厚さ比THBL1/THFL1を有し得、THBL1は、第1の遮蔽体層732の厚さであり、THFL1は、第1の機能層734の厚さである。例えば、複合窓フィルム700は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL1/THFL1を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL1/THFL1を有し得る。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL1/THFL1を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL1/THFL1を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、特定の厚さ比THBL2/THFL1を有し得、THBL2は、第2の遮蔽体層736の厚さであり、THFL1は、第1の機能層734の厚さである。例えば、複合窓フィルム700は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL2/THFL1を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL2/THFL1を有し得る。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL2/THFL1を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL2/THFL1を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、特定の厚さ比THBL3/THFL2を有し得、THBL3は、第3の遮蔽体層772の厚さであり、THFL2は、第2の機能層774の厚さである。例えば、複合窓フィルム700は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL3/THFL2を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL3/THFL2を有し得る。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL3/THFL2を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL3/THFL2を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、特定の厚さ比THBL4/THFL2を有し得、THBL4は、第4の遮蔽体層776の厚さであり、THFL2は、第2の機能層774の厚さである。例えば、複合窓フィルム700は、約0.5以下、例えば、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、またはさらに約0.05以下の比THBL4/THFL2を有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、少なくとも約0.01、例えば、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09、またはさらに少なくとも約0.1の比THBL4/THFL2を有し得る。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の任意の値の比THBL4/THFL2を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の比THBL4/THFL2を有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム700は、特定のVLTを有し得る。例えば、複合窓フィルム700は、少なくとも約10%、少なくとも約15%、少なくとも約20%、少なくとも約25%、少なくとも約30%、少なくとも約35%、少なくとも約40%、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%、少なくとも約70%、少なくとも約75%、少なくとも約80%、少なくとも約85%、少なくとも約85%、またはさらに少なくとも約90%のVLTを有し得る。さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム400は、約99%以下のVLTを有し得る。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内のVLTを有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値のVLTを有することがさらに認められるであろう。
さらに別の実施形態によると、複合窓フィルム700は、特定のTSERを有し得る。例えば、複合窓フィルム700は、少なくとも約40%、例えば、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%またはさらに少なくとも約70%のTSERを有し得る。さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム700は、約85%以下、例えば、約80%以下、約75%以下またはさらには約70%以下のTSERを有し得る。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内のTSERを有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値のTSERを有し得ることがさらに認められるであろう。
さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム700は、特定の日照調整比VLT/(100%−TSER)を有し得る。例えば、複合窓フィルム700は、少なくとも約0.5、例えば、少なくとも約0.6、少なくとも約0.7、少なくとも約0.8、少なくとも約0.9、少なくとも約1.0、少なくとも約1.1、少なくとも約1.2、少なくとも約1.3、少なくとも約1.4またはさらに少なくとも約1.5の日照調整比を有し得る。さらに他の実施形態によると、複合窓フィルム700は、約2.0以下、例えば、約1.9以下、約1.8以下、約1.7以下またはさらに約1.6以下の日照調整比を有し得る。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の日照調整比を有し得ることが認められるであろう。複合窓フィルム700が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の日照調整比を有し得ることがさらに認められるであろう。
図8は、サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルム800の別の例の一部分の断面図の例示を含む。図8に示されるように、複合窓フィルム800は、第1の透明基板810と、第1の赤外線反射スタック830と、第2の赤外線反射スタック870と、その第1の赤外線反射スタック830と第2の赤外線反射スタック870との間に位置する第1の誘電体層850と、第1の赤外線反射スタック830、第2の赤外線反射スタック870および第1の誘電体層850が全て、第1の透明基板810と第2の透明基板890との間に位置するようにフィルム内に位置する第2の透明基板890と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック830は、第1の遮蔽体層832、第2の遮蔽体層836、および第1の機能層834を含み得る。第1の遮蔽体層832は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層836は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第1の機能層834は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック870は、第3の遮蔽体層872、第4の遮蔽体層876、および第2の機能層874を含み得る。第3の遮蔽体層872は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層876は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の機能層874は、銀を含み得る。
複合窓フィルム800および複合窓フィルム800を参照して説明される全ての層が、図7の対応する層を参照して本明細書で説明された特徴のいずれかを有し得ることが認められるであろう。
特定の実施形態によると、第2の透明基板890は、ポリマー材料を含み得る。別の特定の実施形態によると、第2の透明基板890は、ポリマー材料からなり得る。さらに他の実施形態によると、第2の透明基板890は、ポリマー基板層であり得る。特定の実施形態によると、ポリマー基板層は、任意の望ましいポリマー材料を含み得る。
さらに別の実施形態によると、第2の透明基板890は、ガラス材料を含み得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板890は、ガラス材料からなり得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板890は、ガラス基板層であり得る。さらに他の実施形態によると、ガラス材料は、任意の望ましいガラス材料を含み得る。
さらに他の実施形態によると、第2の透明基板890がポリマー基板層であるとき、それは、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の透明基板890は、少なくとも約10ミクロン、例えば、少なくとも約15ミクロン、少なくとも約20ミクロン、少なくとも約25ミクロン、少なくとも約30ミクロン、少なくとも約35ミクロン、少なくとも約40ミクロン、少なくとも約45ミクロン、少なくとも約50ミクロン、少なくとも約75ミクロン、少なくとも約100ミクロン、またはさらに少なくとも約125ミクロンの厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の透明基板890は、約250ミクロン以下、例えば、約245ミクロン以下、約240ミクロン以下、約235ミクロン以下、約230ミクロン以下、約225ミクロン以下、約220ミクロン以下、約215ミクロン以下、約210ミクロン以下、約205ミクロン以下、約200ミクロン以下、約175ミクロン以下、またはさらに約150ミクロン以下等の厚さを有し得る。第2の透明基板890が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の透明基板890が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
図9は、複合窓フィルム900の別の例の一部分の断面図の例示を含む。図9に示されるように、複合フィルム900は、第1の透明基板910と、第1の赤外線反射スタック930と、第2の赤外線反射スタック970と、その第1の赤外線反射スタック930と第2の赤外線反射スタック970との間に位置する第1の誘電体層950と、第1の赤外線反射スタック930が第1の誘電体層950と第2の誘電体層920との間に位置するように位置する第2の誘電体層920と、第2の赤外線反射スタック970が第1の誘電体層950と第3の誘電体層980との間に位置するように位置する第3の誘電体層980と、第1の赤外線反射スタック930、第2の赤外線反射スタック970、第1の誘電体層950、第2の誘電体層920および第3の誘電体層980が全て、第1の透明基板910と第2の透明基板990との間に位置するように複合フィルム900内に位置する第2の透明基板990と、を含み得る。第1の赤外線反射スタック930は、第1の遮蔽体層932、第2の遮蔽体層936、および第1の機能層934を含み得る。第1の遮蔽体層932は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層936は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第1の機能層934は、銀を含み得る。第2の赤外線反射スタック970は、第3の遮蔽体層972、第4の遮蔽体層976、および第2の機能層974を含み得る。第3の遮蔽体層972は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の遮蔽体層976は、NiCrを含み得、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有し得る。第2の機能層974は、銀を含み得る。
複合窓フィルム900および複合窓フィルム900を参照して説明される全ての層が、図7または8の対応する層を参照して本明細書で説明された特徴のいずれかを有し得ることが認められるであろう。
一定の実施形態によると、第2の誘電体層920は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第2の誘電体層920は、本質的に誘電体材料からなり得る。第2の誘電体層920の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第2の誘電体層920は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第2の誘電体層920は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第2の誘電体層920は、特定の厚さを有し得る。例えば、第2の誘電体層920は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第2の誘電体層920は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第2の誘電体層920が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第2の誘電体層920が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第2の誘電体層920が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第2の誘電体層920を構成する任意の誘電体層が、第2の誘電体層920を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
一定の実施形態によると、第3の誘電体層980は、誘電体材料を含み得る。さらに他の実施形態によると、第3の誘電体層980は、本質的に誘電体材料からなり得る。第3の誘電体層980の誘電体材料は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つ等の任意の既知の透明誘電体材料であり得る。一定の実施形態によると、第3の誘電体層980は、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つを含み得る。さらに他の実施形態によると、第3の誘電体層980は、本質的に、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOのうちのいずれか1つからなり得る。
さらに別の実施形態によると、第3の誘電体層980は、特定の厚さを有し得る。例えば、第3の誘電体層980は、約200ナノメートル以下、例えば、約190ナノメートル以下、約180ナノメートル以下、約170ナノメートル以下、約160ナノメートル以下、約150ナノメートル以下、約140ナノメートル以下、約130ナノメートル以下、約120ナノメートル以下、約110ナノメートル以下、約100ナノメートル以下、約95ナノメートル以下、約90ナノメートル以下、約85ナノメートル以下、約80ナノメートル以下、約75ナノメートル以下、約70ナノメートル以下、約65ナノメートル以下、約60ナノメートル以下、約55ナノメートル以下、約50ナノメートル以下、約45ナノメートル以下、約40ナノメートル以下、約35ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約30ナノメートル以下、約25ナノメートル以下、約20ナノメートル以下またはさらに約15ナノメートル以下の厚さを有し得る。さらに別の実施形態によると、第3の誘電体層980は、少なくとも約3ナノメートル、例えば、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約20ナノメートル、少なくとも約25ナノメートル、またはさらに少なくとも約30ナノメートルの厚さを有し得る。第3の誘電体層980が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の範囲内の厚さを有し得ることが認められるであろう。第3の誘電体層980が、上記の最小値および最大値のうちのいずれかの間の任意の値の厚さを有し得ることがさらに認められるであろう。
第3の誘電体層980が複数の誘電体層を含み得ることが認められるであろう。第3の誘電体層980を構成する任意の誘電体層が、第3の誘電体層980を参照して本明細書に説明されている特徴のいずれかを有し得ることがさらに認められるであろう。
多くの異なる態様および実施形態が可能である。それらの態様および実施形態のいくつかが本明細書に記載される。本明細書を読んだ後、当業者は、それらの態様および実施形態が単に例証的なものであり、本発明の範囲を限定しないことを理解する。実施形態は、以下に列挙される実施形態のうちのいずれか1つ以上に従い得る。
実施形態1.複合フィルムであって、第1の透明基板と、誘電体層と、少なくとも2つの赤外線反射スタックと、を備え、誘電体層が、少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置し、各赤外線反射スタックが、NiCrを含む2つの遮蔽体層と、2つの遮蔽体層間の銀を含む機能層と、を備える、複合フィルム。
実施形態2.複合フィルムであって、第1の透明基板と、第1の透明基板層に隣接する第1の誘電体層と、NiCrを含み、第1の誘電体層に隣接する第1の遮蔽体層と、銀を含み、第1の遮蔽体層に隣接する第1の機能層と、NiCrを含み、第1の機能層に隣接する第2の遮蔽体層と、第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層と、NiCrを含み、第2の誘電体層に隣接する第3の遮蔽体層と、銀を含み、第3の遮蔽体層に隣接する第2の機能層と、NiCrを含み、第2の機能層に隣接する第4の遮蔽体層と、第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層と、第3の誘電体層に隣接する(上に重なる)第2の透明基板と、を備える、複合フィルム。
実施形態3.複合フィルムを形成する方法であって、方法は、第1の透明基板を提供することと、第1の透明基板層に隣接する第1の誘電体層を形成することと、NiCrを含み、第1の誘電体層に隣接する第1の遮蔽体層を形成することと、銀を含み、第1の遮蔽体層に隣接する第1の機能層を形成することと、NiCrを含み、第1の機能層に隣接する第2の遮蔽体層を形成することと、第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層を形成することと、NiCrを含み、第2の誘電体層に隣接する第3の遮蔽体層を形成することと、銀を含み、第3の遮蔽体層に隣接する第2の機能層を形成することと、NiCrを含み、第2の機能層に隣接する第4の遮蔽体層を形成することと、第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層を形成することと、第3の誘電体層に隣接する第2の透明基板を提供することと、を含む、方法。
実施形態4.第1の透明基板が、ポリマー材料を含み、第1の基板が、ガラス基板を含み、第1の基板がポリマー材材料からなり、第1の基板が、ガラス基板からなる、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態5.第1の透明基板が、PETを含み、第1の透明基板が、PETからなる、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態6.第2の透明基板が、ポリマー材料を含み、第2の基板が、ガラス基板を含み、第2の基板がポリマー材材料からなり、第2の基板が、ガラス基板からなる、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態7.第2の透明基板が、PETを含み、第2の透明基板が、PETからなる、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態8.複合フィルムが、少なくとも約10%、少なくとも約15%、少なくとも約20%、少なくとも約25%、少なくとも約30%、少なくとも約35%、少なくとも約40%、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%、少なくとも約70%、少なくとも約75%、少なくとも約85%および少なくとも約90%のVLTを含む、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態9.複合フィルムが、約95%以下のVLTを含む、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態10.複合フィルムが、少なくとも約40%のTSERを含む、上記実施形態のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態11.複合フィルムが、約85%以下のTSERを含む、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態12.機能層が、本質的に銀からなる、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態13.遮蔽体層が、本質的にNiCrからなる、上記実施形態のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態14.第1の機能層が、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートルおよび少なくとも約20ナノメートルの厚さを有する、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態15.第1の機能層が、約25ナノメートル以下、約24ナノメートル以下、約23ナノメートル以下、約22ナノメートル以下、約21ナノメートル以下、約20ナノメートル以下、約19ナノメートル以下、約18ナノメートル以下、約17ナノメートル以下、約16ナノメートル以下および約15ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態16.第2の機能層が、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートルおよび少なくとも約20ナノメートルの厚さを有する、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態17.第2の機能層が、約25ナノメートル以下、約24ナノメートル以下、約23ナノメートル以下、約22ナノメートル以下、約21ナノメートル以下、約20ナノメートル以下、約19ナノメートル以下、約18ナノメートル以下、約17ナノメートル以下、約16ナノメートル以下および約15ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態18.遮蔽体層の各々が、約5ナノメートル以下、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下および約0.2ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態19.遮蔽体層の各々が、少なくとも約0.1ナノメートル、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有する、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態20.誘電体層が、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOを含む、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態21.誘電体層が、本質的にITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOからなる、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態22.複合フィルムが、少なくとも約0.5、例えば、少なくとも約0.6、少なくとも約0.7、少なくとも約0.8、少なくとも約0.9、少なくとも約1.0、少なくとも約1.1、少なくとも約1.2、少なくとも約1.3、少なくとも約1.4またはさらに少なくとも約1.5の日照調整比VLT/(100%−TSER)を含む、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態23.複合フィルムが、約0.5以下、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、約0.05以下の厚さ比THBL1/THFLをさらに含み、THBL1が、複合フィルム中の遮蔽体層の平均厚さであり、THFLが、複合フィルム中の機能層の平均厚さである、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態24.複合フィルムが、少なくとも約0.01、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09および少なくとも約0.1の厚さ比THBL1/THFLをさらに含み、THBL1が、複合フィルム中の遮蔽体層の平均厚さであり、THFLが、複合フィルム中の機能層の平均厚さである、実施形態1、2および3のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態25.複合窓フィルムであって、第1の透明基板と、誘電体層と、少なくとも2つの赤外線反射スタックと、を備え、誘電体層が、少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置し、各赤外線反射スタックが、NiCrを含む2つの遮蔽体層と、2つの遮蔽体層間の銀を含む機能層と、を備え、遮蔽体層が各々、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有する、複合窓フィルム。
実施形態26.複合窓フィルムであって、第1の透明基板と、第1の透明基板層に隣接する第1の誘電体層と、NiCrを含み、第1の誘電体層に隣接する第1の遮蔽体層と、銀を含み、第1の遮蔽体層に隣接する第1の機能層と、NiCrを含み、第1の機能層に隣接する第2の遮蔽体層と、第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層と、NiCrを含み、第2の誘電体層に隣接する第3の遮蔽体層と、銀を含み、第3の遮蔽体層に隣接する第2の機能層と、NiCrを含み、第2の機能層に隣接する第4の遮蔽体層と、第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層と、第3の誘電体層に隣接する第2の透明基板と、を備え、遮蔽体層が各々、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有する、複合窓フィルム。
実施形態27.複合窓フィルムを形成する方法であって、方法は、第1の透明基板を提供することと、第1の誘電体層に隣接する第1の誘電体層を形成することと、NiCrを含み、第1の透明基板層に隣接する第1の遮蔽体層を形成することと、銀を含み、第1の遮蔽体層に隣接する第1の機能層を形成することと、NiCrを含み、第1の機能層に隣接する第2の遮蔽体層を形成することと、第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層を形成することと、NiCrを含み、第2の誘電体層に隣接する第3の遮蔽体層を形成することと、銀を含み、第3の遮蔽体層に隣接する第2の機能層を形成することと、NiCrを含み、第2の機能層に隣接する第4の遮蔽体層を形成することと、第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層を形成することと、第3の誘電体層に隣接する第2の透明基板を提供することと、を含み、遮蔽体層が各々、少なくとも約0.2nmかつ約5nm以下の厚さを有する、方法。
実施形態28.第1の透明基板が、ポリマー材料を含み、第1の基板が、ガラス基板を含み、第1の基板がポリマー材材料からなり、第1の基板が、ガラス基板からなる、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態29.第1の透明基板が、PETを含み、第2の透明基板が、PETからなる、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態30.第2の透明基板が、ポリマー材料を含み、第2の基板が、ガラス基板を含み、第2の基板がポリマー材材料からなり、第2の基板が、ガラス基板からなる、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態31.第2の透明基板が、PETを含み、第2の透明基板が、PETからなる、実施形態25、26および27のいずれかの複合フィルムまたは方法。
実施形態32.複合フィルムが、少なくとも約10%、少なくとも約15%、少なくとも約20%、少なくとも約25%、少なくとも約30%、少なくとも約35%、少なくとも約40%、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%、少なくとも約70%、少なくとも約75%、少なくとも約85%および少なくとも約90%のVLTを含む、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態33.複合フィルムが、約99%以下、約95%以下、約90%以下、約85以下、約80%以下、約75%以下、約70%以下、約65%以下、約60%以下、約55%以下、約50%以下、約45%以下、約40%以下、約35%以下、約30%以下、約25%以下、約20%以下および約15%以下のVLTを含む、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態34.複合フィルムが、少なくとも約50%、少なくとも約55%、少なくとも約60%、少なくとも約65%、少なくとも約70%および少なくとも約75%のTSERを含む、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態35.複合フィルムが、約80%以下、約75%以下、約70%以下、約65%以下、約60%以下および約55%以下のTSERを含む、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態36.機能層が、本質的に銀からなる、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態37.遮蔽体層が、本質的にNiCrからなる、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態38.第1の機能層が、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートルおよび少なくとも約20ナノメートルの厚さを有する、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態39.第1の機能層が、約25ナノメートル以下、約24ナノメートル以下、約23ナノメートル以下、約22ナノメートル以下、約21ナノメートル以下、約20ナノメートル以下、約19ナノメートル以下、約18ナノメートル以下、約17ナノメートル以下、約16ナノメートル以下および約15ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態40.第2の機能層が、少なくとも約5ナノメートル、少なくとも約6ナノメートル、少なくとも約7ナノメートル、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約12ナノメートル、少なくとも約14ナノメートル、少なくとも約16ナノメートル、少なくとも約18ナノメートルおよび少なくとも約20ナノメートルの厚さを有する、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態41.第2の機能層が、約25ナノメートル以下、約24ナノメートル以下、約23ナノメートル以下、約22ナノメートル以下、約21ナノメートル以下、約20ナノメートル以下、約19ナノメートル以下、約18ナノメートル以下、約17ナノメートル以下、約16ナノメートル以下および約15ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態42.遮蔽体層の各々が、約5ナノメートル以下、約4.5ナノメートル以下、約4ナノメートル以下、約3.5ナノメートル、約3ナノメートル以下、約2.8ナノメートル以下、約2.6ナノメートル以下、約2.4ナノメートル以下、約2.2ナノメートル以下、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下、約1.2ナノメートル以下、約1.0ナノメートル以下、約0.8ナノメートル以下、約0.6ナノメートル以下、約0.5ナノメートル以下、約0.4ナノメートル以下、約0.3ナノメートル以下および約0.2ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態43.遮蔽体層の各々が、少なくとも約0.1ナノメートル、少なくとも約0.2ナノメートル、少なくとも約0.3ナノメートル、少なくとも約0.4ナノメートルの厚さを有する、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態44.誘電体層が、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOを含む、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態45.誘電体層が、本質的にITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOからなる、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態46.複合フィルムが、少なくとも約0.5、例えば、少なくとも約0.6、少なくとも約0.7、少なくとも約0.8、少なくとも約0.9、少なくとも約1.0、少なくとも約1.1、少なくとも約1.2、少なくとも約1.3、少なくとも約1.4またはさらに少なくとも約1.5の日照調整比VLT/(100%−TSER)を含む、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態47.複合フィルムが、約0.5以下、約0.45以下、約0.4以下、約0.35以下、約0.3以下、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、約0.05以下の厚さ比THBL1/THFLをさらに含み、THBL1が、複合フィルム中の遮蔽体層の平均厚さであり、THFLが、複合フィルム中の機能層の平均厚さである、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態48.複合フィルムが、少なくとも約0.01、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09および少なくとも約0.1の厚さ比THBL1/THFLをさらに含み、THBL1が、複合フィルム中の遮蔽体層の平均厚さであり、THFLが、複合フィルム中の機能層の平均厚さである、実施形態25、26および27のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態49.サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルムであって、窓フィルムが、第1の透明基板と、誘電体層と、少なくとも2つの赤外線反射スタックと、を備え、誘電体層が、少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置し、各赤外線反射スタックが、NiCrを含む2つの遮蔽体層と、2つの遮蔽体層間の銀を含む機能層と、を備え、遮蔽体層が各々、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有する、複合窓フィルム。
実施形態50.サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルムであって、窓フィルムが、第1の透明基板と、第1の透明基板層に隣接する第1の誘電体層と、NiCrを含み、第1の誘電体層に隣接する第1の遮蔽体層と、銀を含み、第1の遮蔽体層に隣接する第1の機能層と、NiCrを含み、第1の機能層に隣接する第2の遮蔽体層と、第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層と、NiCrを含み、第2の誘電体層に隣接する第3の遮蔽体層と、銀を含み、第3の遮蔽体層に隣接する第2の機能層と、NiCrを含み、第2の機能層に隣接する第4の遮蔽体層と、第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層と、第3の誘電体層に隣接する第2の透明基板と、を備え、遮蔽体層が各々、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有する、複合窓フィルム。
実施形態51.サンルーフ上での適用のために構成された複合窓フィルムであって、窓フィルムが、第1の透明基板を提供することと、第1の透明基板層に隣接する第1の誘電体層を形成することと、NiCrを含み、第1の誘電体層に隣接する第1の遮蔽体層を形成することと、銀を含み、第1の遮蔽体層に隣接する第1の機能層を形成することと、NiCrを含み、第1の機能層に隣接する第2の遮蔽体層を形成することと、第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層を形成することと、NiCrを含み、第2の誘電体層に隣接する第3の遮蔽体層を形成することと、銀を含み、第3の遮蔽体層に隣接する第2の機能層を形成することと、NiCrを含み、第2の機能層に隣接する第4の遮蔽体層を形成することと、第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層を形成することと、第3の誘電体層に隣接する第2の透明基板を提供することと、を含み、遮蔽体層が各々、少なくとも約1nmかつ約5nm以下の厚さを有する、複合窓フィルム。
実施形態52.第1の透明基板が、ポリマー材料を含み、第1の基板が、ガラス基板を含み、第1の基板がポリマー材材料からなり、第1の基板が、ガラス基板からなる、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態53.第1の透明基板が、PETを含み、第2の透明基板が、PETからなる、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態54.第2の透明基板が、ポリマー材料を含み、第2の基板が、ガラス基板を含み、第2の基板がポリマー材材料からなり、第2の基板が、ガラス基板からなる、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態55.第2の透明基板が、PETを含み、第2の透明基板が、PETからなる、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態56.複合フィルムが、少なくとも約10%、少なくとも約15%、少なくとも約20%、少なくとも約25%、少なくとも約30%、少なくとも約35%、少なくとも約40%、少なくとも約45%、少なくとも約50%のVLTを含む、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態57.複合フィルムが、約65%以下、約60%以下、約55%以下、約50%以下、約45%以下、約40%以下、約35%以下、約30%以下、約25%以下、約20%以下および約15%以下のVLTを含む、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態58.複合フィルムが、少なくとも約40%、少なくとも約45%、少なくとも約50%、少なくとも約55%のTSERを含む、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態59.複合フィルムが、約80%以下、約75%以下、約70%以下、約65%以下、約60%以下および約55%以下のTSERを含む、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態60.機能層が、本質的に銀からなる、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態61.遮蔽体層が、本質的にNiCrからなる、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態62.第1の機能層が、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約11ナノメートルおよび少なくとも約12ナノメートルの厚さを有する、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態63.第1の機能層が、約13ナノメートル以下、約12ナノメートル以下および約11ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態64.第2の機能層が、少なくとも約8ナノメートル、少なくとも約9ナノメートル、少なくとも約10ナノメートル、少なくとも約11ナノメートルおよび少なくとも約12ナノメートルの厚さを有する、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態65.第2の機能層が、約13ナノメートル以下、約12ナノメートル以下および約11ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態66.遮蔽体層の各々が、約2.0ナノメートル以下、約1.8ナノメートル以下、約1.6ナノメートル以下、約1.4ナノメートル以下の厚さを有する、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態67.遮蔽体層の各々が、少なくとも約1.0ナノメートル、少なくとも約1.1ナノメートル、少なくとも約1.2ナノメートル、少なくとも約1.3ナノメートルおよび少なくとも約1.4ナノメートルの厚さを有する、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態68.誘電体層が、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOを含む、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態69.誘電体層が、本質的にITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOからなる、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態70.複合フィルムが、少なくとも約0.5、例えば、少なくとも約0.6、少なくとも約0.7、少なくとも約0.8、少なくとも約0.9、少なくとも約1.0、少なくとも約1.1、少なくとも約1.2、少なくとも約1.3、少なくとも約1.4および少なくとも約1.5の日照調整比VLT/(100%−TSER)を含む、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態71.複合フィルムが、約0.25以下、約0.2以下、約0.15以下、約0.1以下、約0.08以下の厚さ比THBL1/THFLをさらに含み、THBL1が、複合フィルム中の遮蔽体層の平均厚さであり、THFLが、複合フィルム中の機能層の平均厚さである、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
実施形態72.複合フィルムが、少なくとも約0.05、少なくとも約0.02、少なくとも約0.03、少なくとも約0.04、少なくとも約0.05、少なくとも約0.06、少なくとも約0.07、少なくとも約0.08、少なくとも約0.09および少なくとも約0.1の厚さ比THBL1/THFLをさらに含み、THBL1が、複合フィルム中の遮蔽体層の平均厚さであり、THFLが、複合フィルム中の機能層の平均厚さである、実施形態49、50および51のいずれかの複合窓フィルムまたは方法。
本明細書に説明される概念は、特許請求の範囲に説明される本発明の範囲を限定しない以下の実施例にさらに説明されることになる。
実施例1
14個のサンプル複合窓フィルムS1〜S14を、本明細書に説明された一定の実施形態に従って構成および形成した。全ての14個のサンプル複合窓フィルムS1〜S14は、第1の透明PET基板(すなわち、底部)、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第1の赤外線反射スタック、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第2の赤外線反射スタック、3つのTiOx誘電体層、および第2の透明PET基板(すなわち、最上部)を含む。概略的な層組成、配置および厚さを含む、各複合窓フィルム中の層の構成は、以下の表1にまとめられている。表1に列挙された層の順序が、複合窓フィルム中の層の順序を示し、表中の最下行が、複合窓フィルム中の最下層に対応することが認められるであろう。
14個のサンプル複合窓フィルムS1〜S14を、本明細書に説明された一定の実施形態に従って構成および形成した。全ての14個のサンプル複合窓フィルムS1〜S14は、第1の透明PET基板(すなわち、底部)、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第1の赤外線反射スタック、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第2の赤外線反射スタック、3つのTiOx誘電体層、および第2の透明PET基板(すなわち、最上部)を含む。概略的な層組成、配置および厚さを含む、各複合窓フィルム中の層の構成は、以下の表1にまとめられている。表1に列挙された層の順序が、複合窓フィルム中の層の順序を示し、表中の最下行が、複合窓フィルム中の最下層に対応することが認められるであろう。
各サンプル複合窓フィルムの光学特性は、以下の表2にまとめられている。まとめられている光学特性は、Perkin Elmer Lambda900分光光度計を使用してISO9050に従って測定されたVLT、VLR、TSER、LSHGC、透過率、および反射率を含む。
4つの比較サンプル複合窓フィルムCS1〜CS4を構成および形成した。各比較サンプル複合窓フィルムCS1〜CS4は、PET/TiOx26/Au1/Ag12/Au1/TiOx60/Au1/Ag12/Au1/TiOx26の構成を含む。TiOx26層は、26ミクロンの厚さを有する。TiOx60層は、60ミクロンの厚さを有する。Au1層は、1ミクロンの厚さを有する。Ag12層は、12ミクロンの厚さを有する。各比較サンプル複合窓フィルムCS1〜CS4は、次いで、所望されるVLTを達成するために様々な強度で着色された対のPETと積層される。この着色PETが、太陽光がAg系の層によって反射される前に大量の光を吸収するため、NiCr層を有する薄膜スタックを通して光を連続的に吸収するよりも選択性が低い。
各比較サンプル複合窓フィルムCS1〜CS4の光学特性は、以下の表3にまとめられている。まとめられている光学特性は、Perkin Elmer Lambda900分光光度計を使用してISO9050に従って測定されたVLT、VLR、TSER、LSHGC、透過率、および反射率を含む。
着色強度を変更することが、光学特性に関してある程度の選択性を可能にするが、サンプル複合窓フィルムS1〜S14が、光学特性、特にVLTに関してより高い選択性を示すことに留意されたい。特定の理論に縛られることを望むものではないが、この着色PETが、複合フィルムのAg系の層によって反射される前にかなりの量の光を吸収するため、フィルムが全体として、本明細書に説明された実施形態に従って形成されたNiCr層を有する薄膜スタックを通して連続的に光を吸収するよりも選択性が低いと考えられる。
実施例2
サンルーフ上での適用のために形成された複合窓フィルムS15を、本明細書に説明される一定の実施形態に従って構成および形成した。サンプル複合窓フィルムS15は、第1の透明PET基板(すなわち、底部)、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第1の赤外線反射スタック、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第2の赤外線反射スタック、および3つのTiOx誘電体層を含む。概略的な層組成、配置および厚さを含む、サンプル複合窓フィルムS15中の層の構成は、以下の表4にまとめられている。表4に列挙された層の順序が、複合窓フィルム中の層の順序を示し、表中の最下行が、複合窓フィルム中の最下層に対応することが認められるであろう。
サンルーフ上での適用のために形成された複合窓フィルムS15を、本明細書に説明される一定の実施形態に従って構成および形成した。サンプル複合窓フィルムS15は、第1の透明PET基板(すなわち、底部)、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第1の赤外線反射スタック、2つのNiCr遮蔽体層間に銀機能層を有する第2の赤外線反射スタック、および3つのTiOx誘電体層を含む。概略的な層組成、配置および厚さを含む、サンプル複合窓フィルムS15中の層の構成は、以下の表4にまとめられている。表4に列挙された層の順序が、複合窓フィルム中の層の順序を示し、表中の最下行が、複合窓フィルム中の最下層に対応することが認められるであろう。
サンプル複合窓フィルムS15を、透明ガラス、2つの透明PVB層および暗色ガラスと共に、透明ガラス/透明PVB(0.38mm)/S15/透明PVB(0.38mm)/暗色ガラスの構成で積層した。
比較サンプル複合窓フィルムCS2を、サンプル複合窓フィルムS15との比較のために形成した。比較サンプル複合窓フィルムCS2を、透明ガラス、透明PVB層、着色PVB層および暗色ガラスと共に、透明ガラス/透明PVB(0.38mm)/CS2/着色PVB(0.38mm)/暗色ガラスの構成で積層した。
サンプル複合窓フィルムS15および比較窓フィルムCS2の光学特性は、以下の表5にまとめられている。まとめられている光学特性は、Perkin Elmer Lambda900分光光度計を使用してISO9050に従って測定されたVLT、VLR TSER LSHGC、透過率、および反射率を含む。
上述の実施形態は、技術水準からの逸脱を表している。特に、本明細書の実施形態の複合安全スタックは、当技術分野で以前に認識されていない機能の組合せを含み、性能の改善を容易にする。かかる特徴は、限定されるものではないが、二重NiCr遮蔽体構造またはスタックの使用を含む、複合スタック内の層の特定の構成を含み得る。本明細書に説明された複合スタックの実施形態は、技術水準の複合スタックを超える顕著かつ予想外の改善を実証した。特に、それらは、高いVLTおよび低いTSER特性を含む、優れた光学性能品質を示した。
一般的説明または実施例において上述された行為の全てが必要とされるわけではないこと、特定の行為のうちの一部分は必要とされない場合があること、および説明されたものに加えて1つ以上のさらなる行為が実行され得ることに留意されたい。またさらに、行為が列挙される順序は、必ずしもそれらが実施される順序ではない。
利益、他の利点、および問題の解決策が、特定の実施形態に関して上記に説明されてきた。しかしながら、任意の利益、利点、または解決策を生じさせるか、またはより明白にさせることができる利益、利点、問題の解決策、および任意の特徴(複数可)は、特許請求の範囲のうちのいずれかまたは全ての決定的な、必須の、または本質的な特徴と解釈されるべきではない。
本明細書に記載の実施形態の明細書および例示は、様々な実施形態の構造の一般的な理解をもたらすことが意図される。明細書および例示は、本明細書に記載の構造または方法を使用する装置およびシステムの要素および特徴の全ての徹底的および包括的説明として機能することを意図しない。別個の実施形態はまた、単一の実施形態において組み合わせて提供されてもよく、反対に、簡潔さのために単一の実施形態の文脈に記載の様々な特徴もまた、別個にまたは任意の下位組み合わせで提供されてもよい。さらに、範囲内に記載の値への言及は、その範囲内の各値および全ての値を含む。多数の他の実施形態は、本明細書を単に読んだ後にのみ当業者に明らかとなり得る。構造的置換、論理的置換、または別の変更が本開示の範囲から逸脱することなくなされることができるように、他の実施形態が使用されかつそれから派生してもよい。したがって、本開示は、制限的であるよりもむしろ例証的であるとみなされるべきである。
Claims (15)
- 第1の透明基板と、
誘電体層と、
少なくとも2つの赤外線反射スタックと、を備え、
前記誘電体層が、前記少なくとも2つの赤外線反射スタック間に位置しており、
各赤外線反射スタックが、
NiCrを含む2つの遮蔽体層と、
前記2つの遮蔽体層間に銀を含む機能層と、を備える、複合フィルム。 - 第1の透明基板と、
前記第1の透明基板層に隣接する第1の誘電体層と、
前記第1の誘電体層に隣接する、NiCrを含む第1の遮蔽体層と、
前記第1の遮蔽体層に隣接する、銀を含む第1の機能層と、
第1の機能層に隣接する、NiCrを含む第2の遮蔽体層と、
前記第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層と、
前記第2の誘電体層に隣接する、NiCrを含む第3の遮蔽体層と、
前記第3の遮蔽体層に隣接する、銀を含む第2の機能層と、
前記第2の機能層に隣接する、NiCrを含む第4の遮蔽体層と、
前記第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層と、
前記第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板と、を備える、複合フィルム。 - 複合フィルムを形成する方法であって、
第1の透明基板を提供することと、
前記第1の透明基板層に隣接する第1の誘電体層を形成することと、
前記第1の誘電体層に隣接する、NiCrを含む第1の遮蔽体層を形成することと、
前記第1の遮蔽体層に隣接する、銀を含む第1の機能層を形成することと、
前記第1の機能層に隣接する、NiCrを含む第2の遮蔽体層を形成することと、
前記第2の遮蔽体層に隣接する第2の誘電体層を形成することと、
前記第2の誘電体層に隣接する、NiCrを含む第3の遮蔽体層を形成することと、
前記第3の遮蔽体層に隣接する、銀を含む第2の機能層を形成することと、
前記第2の機能層に隣接する、NiCrを含む第4の遮蔽体層を形成することと、
前記第4の遮蔽体層に隣接する第3の誘電体層を形成することと、
前記第3の誘電体層の上に重なる第2の透明基板を提供することと、を含む、方法。 - 前記第1の透明基板が、ポリマー材料を含む、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記第1の透明基板が、PETを含む、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記複合フィルムが、少なくとも約10%のVLTを含む、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記複合フィルムが、約95%以下のVLTを含む、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記複合フィルムが、少なくとも約40%のTSERを含む、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記複合フィルムが、約85%以下のTSERを含む、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記機能層が、本質的に銀からなる、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記遮蔽体層が、本質的にNiCrからなる、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記第1の機能層が、少なくとも約5ナノメートルかつ約25ナノメートル以下の厚さを有する、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記第2の機能層が、少なくとも約5ナノメートルかつ約25ナノメートル以下の厚さを有する、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記遮蔽体層の各々が、約5ナノメートル以下かつ少なくとも約0.1ナノメートルの厚さを有する、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
- 前記誘電体層が、ITO、SnZnOx、SiOx、Si3N4、Nb2Ox、TiOx、In2Ox、ZnOxまたはAZOを含む、請求項1、2および3のいずれか1項に記載の複合フィルムまたは方法。
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