KR101763108B1 - 폴리카보네이트 층의 이중 창호 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 폴리카보네이트 층의 이중 창호에 관한 것이고, 구체적으로 외부 유리 층 및 내부 폴리카보네이트 층으로 이루어져 단열성 및 내진성이 향상된 폴리카보네이트 층의 이중 창호에 관한 것이다. 폴리카보네이트 층의 이중 창호는 외부 층을 형성하는 유리 층(11); 내부 층을 형성하는 폴리카보네이트 층(12); 유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12) 사이에 형성된 진공 층(VL); 및 유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12)을 결합시키면서 진공 층(VL)을 밀폐시키는 밀폐 수단(13a, 13b)을 포함한다.

Description

폴리카보네이트 층의 이중 창호{A Double Window Having a Polycarbonate Layer}
본 발명은 폴리카보네이트 층의 이중 창호에 관한 것이고, 구체적으로 외부 유리 층 및 내부 폴리카보네이트 층으로 이루어져 단열성 및 내진성이 향상된 폴리카보네이트 층의 이중 창호에 관한 것이다.
실내의 환기 및 채광을 위한 수단이 되는 창은 투과성 및 단열성이 확보될 수 있는 다양한 소재로 만들어질 수 있고, 일반적으로 투명 소재에 해당하는 유리로 만들어질 수 있다. 그러나 유리 소재는 낮은 단열성을 가지므로 이를 보완하기 위하여 이중 구조로 만들어질 수 있다. 예를 들어 두 개의 유리 층 사이에 건조 공기층이 형성되도록 하면서 은 코팅막이 형성된 이중 구조의 창이 다양한 구조물에 설치될 수 있다. 한편으로 유리 소재의 창은 건물 내부의 난방 또는 냉방 과정에서 열 손실이 커지는 원인이 될 수 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 저-방사(Low-Emissivity) 유리가 사용될 수 있고, 저-방사 유리는 유리 표면에 금속과 같은 물질을 코팅하여 적외선의 반사율을 높여 열의 이동을 낮춘 소재를 말한다. 또한 유리의 파손으로 인한 안전사고의 방지를 위하여 강화 유리와 같은 특수한 방법으로 제조된 유리가 사용될 수 있다.
특허등록번호 제10-0996657호는 창문의 틀을 형성하는 수평 프레임 및 수직 프레임; 상기 수평 프레임 및 수직 프레임의 외벽면에 수직한 방향으로 돌출되며, 스페이서가 개재된 상태의 페어 유리를 지지하는 지지바; 상기 페어유리와 소정 간격을 두고 적어도 하나 이상의 추가 유리가 설치되도록 수평 프레임 및 수직 프레임이 길이 방향으로 평행하게 돌출되는 한쪽 면이 개방된 사각형 단면의 받침 브래킷 형상의 고정 턱을 포함하는 복층유리 구조체에 대하여 개시한다.
특허등록번호 제10-1660517호는 제1 유리판; 제1 유리판에 이격 설치된 합성수지판; 합성수지판에 이격 설치된 제2 유리판; 제1 유리판과 합성수지판 사이에 그리고 합성수지판과 제2 유리판 사이에 외각 테두리 쪽에 개재되어 유리판과 합성수지판을 일정 간격으로 이격시키기 위한 간봉재로 이루어진 단열방법유리에 대하여 개시한다.
특허공개번호 제10-2013-0108501호는 유리로 이루어진 한쪽 창판; 폴리카보네이트로 이루어지고, 상기 한쪽 창판 및 다른 한쪽 창판의 각 둘레를 따라 연재하도록 배치되고, 상기 한쪽 창판 및 상기 다른 한쪽 창판 사이에 공기층 측의 측벽에 구멍을 갖는 중공 고리 형태의 스페이서; 및 상기 한쪽 창판 및 상기 다른 한쪽 창판의 각 둘레를 따라 연재함과 함께 상기 한쪽 창판과 상기 스페이서 사이 및 상기 다른 한쪽 창판과 상기 스페이서 사이에 배치된 두께가 0.5 ㎜ 이상이면서 폭이 6 ㎜ 이상인 탄성체로 이루어진 1차 실링재로 이루어진 복층창 구조에 대하여 개시한다.
상기 선행기술 또는 공지된 복층 구조 또는 이중 구조 창은 구조적으로 복잡하고, 제조비용이 상승되도록 하면서 이와 동시에 내진성 또는 내충격성이 약하다는 단점을 가진다.
본 발명은 선행기술이 가진 문제점을 해결하기 위한 것으로 아래와 같은 목적을 가진다.
선행기술 1: 특허등록번호 제10-0996657호(권영길, 2010년11월25일 공고) 복층유리 구조체 선행기술 2: 특허등록번호 제10-1660517호((주)동해공영, 2016년09월29일 공고) 합성수지판이 내입된 단열 방범 유리 및 그 제조 방법 선행기술 3: 특허공개번호 제10-2013-0108501호(도호 시트 프레임 가부시키가이샤, 2013년10월04일 공개) 복층창 구조
본 발명의 목적은 유리 층과 폴리카보네이트 층 사이에 진공 층을 형성하여 단열성, 시공 효율성, 내충격성 및 내진성이 향상되도록 하는 폴리카보네이트 층의 이중 창호를 제공하는 것이다.
본 발명의 적절한 실시 형태에 따르면, 폴리카보네이트 층의 이중 창호는 외부 층을 형성하는 유리 층; 내부 층을 형성하는 폴리카보네이트 층; 유리 층과 폴리카보네이트 층 사이에 형성된 진공 층 및 유리 층과 폴리카보네이트 층을 결합시키면서 진공 층을 밀폐시키는 밀폐 수단을 포함한다.
본 발명의 다른 적절한 실시 형태에 따르면, 진공 층은 다공성 진공 소재 층에 의하여 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 적절한 실시 형태에 따르면, 폴리카보네이트 층의 한쪽 면에 형성된 산화알루미늄 층을 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 적절한 실시 형태에 따르면, 폴리카보네이트 층은 밀도가 0.35 내지 1.10 g/㎤이 되면서 셀의 크기가 5.0 내지 18.0 ㎛가 되는 폴리카보네이트 폼에 의하여 만들어진다.
본 발명에 따른 창호는 유리 소재가 가진 장점과 폴리카보네이트 소재가 가진 장점이 결합되어 나타나도록 한다. 본 발명에 따른 창호는 내부 층이 폴리카보네이트 소재로 형성되는 것에 의하여 제조 및 시공이 간단해지도록 한다. 본 발명에 따른 창호는 유리 층과 폴리카보네이트 층 사이에 진공 층이 형성되는 것에 의하여 단열성이 향상되도록 한다. 또한 본 발명에 따른 창호는 유리 및 폴리카보네이트 폼 소재로 창호를 형성하는 것에 의하여 내진성 및 내충격성이 향상되도록 한다.
도 1은 본 발명에 따른 창호의 실시 예를 도시한 것이다.
도 2는 본 발명에 따른 창호의 다른 실시 예를 도시한 것이다.
아래에서 본 발명은 첨부된 도면에 제시된 실시 예를 참조하여 상세하게 설명이 되지만 실시 예는 본 발명의 명확한 이해를 위한 것으로 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 아래의 설명에서 서로 다른 도면에서 동일한 도면 부호를 가지는 구성요소는 유사한 기능을 가지므로 발명의 이해를 위하여 필요하지 않는다면 반복하여 설명이 되지 않으며 공지의 구성요소는 간략하게 설명이 되거나 생략이 되지만 본 발명의 실시 예에서 제외되는 것으로 이해되지 않아야 한다.
도 1은 본 발명에 따른 창호의 실시 예를 도시한 것이다.
도 1을 참조하면, 폴리카보네이트 층을 가진 창호는 외부 층을 형성하는 유리 층(11); 내부 층을 형성하는 폴리카보네이트 층(12); 유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12) 사이에 형성된 진공 층(VL); 및 유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12)을 결합시키면서 진공 층(VL)을 밀폐시키는 밀폐 수단(13a, 13b)을 포함한다.
본 발명에 따른 창호는 다양한 형태의 건물에 적용될 수 있고, 복층 또는 이중 창 구조를 가질 수 있다. 창호는 개폐 가능한 구조를 가지거나 고정 구조로 만들어질 수 있고, 다양한 구조를 가지는 창문틀에 설치될 수 있다.
유리 층(11)은 일반 유리, 강화 유리 또는 복합 유리와 같이 창호로 사용되는 다양한 형태의 소재로부터 만들어질 수 있고, 적절한 투명도를 가지도록 만들어질 수 있다. 유리 층(11)은 외부 환경(OUT)과 접하는 외부 층을 형성할 수 있고 적절한 두께를 가질 수 있다. 실내 환경(IN)과 접하는 내부 층을 형성하는 폴리카보네이트 층(12)은 폴리카보네이트 또는 폴리카보네이트 폼에 의하여 형성될 수 있다. 폴리카보네이트는 밀도가 1.20~1.22 g/㎤, 열전도율이 0.19~0.22 W/(m·K), 선팽창 계수가 65~70×10-6/K, 굴절률이 1.584~1.586 그리고 비열이 1.2~1.3 kJ/(kg·K)가 되는 합성수지 소재가 될 수 있다. 폴리카보네이트는 기계적 강도가 높으면서 유리에 비하여 가볍고, 투명성을 가지면서 내열성이 높다는 이점을 가진다. 다만 표면 강도가 낮아 스크래치가 쉽게 발생할 수 있다는 단점을 가진다.
본 발명에 따른 창호에 적용되는 폴리카보네이트 층(12)은 1 내지 15 ㎜의 두께를 가질 수 있고, 유리 층(11)에 의하여 작은 두께로 만들어질 수 있고, 예를 들어 유리 층(11)의 두께의 4/5 내지 1/10이 될 수 있지만 이에 제한되지 않는다. 폴리카보네이트의 표면 경도를 보완하기 위하여 광 투과성을 가지는 금속으로 폴리카보네이트의 표면이 코팅이 되거나 금속 필름으로 폴리카보네이트의 표면이 보호될 수 있다. 예를 들어 폴리카보네이트의 표면이 1.0 내지 100 ㎛의 산화알루미늄(Al2O3)에 의하여 코팅이 되거나 산화알루미늄 필름에 의하여 코팅이 될 수 있다. 산화알루미늄 코팅은 예를 들어 평균 직경이 0.1 내지 0.9 ㎛가 되는 분말 형태의 산화알루미늄에 의하여 만들어질 수 있고, 산화알루미늄 필름은 투명 합성수지 소재에 위에서 언급된 직경을 가지는 산화알루미늄 분말이 코팅이 되어 만들어질 수 있다. 폴리카보네이트의 표면에 대한 금속 코팅 층의 형성 또는 금속 필름 층의 형성은 다양한 방법을 이루어질 수 있고 본 발명은 제시된 실시 예에 제한되지 않는다.
본 발명에 따르면 폴리카보네이트 층(12)은 폴리카보네이트 폼으로부터 형성될 수 있고, 폴리카보네이트 폼은 폴리카보네이트 입자를 이산화탄소로 발포시키는 것에 의하여 만들어질 수 있다. 예를 들어 20 내지 30 ℃의 포화 온도에서 2 내지 6 MPa의 압력에서 초임계 이산화탄소에 의하여 발포되어 밀도가 0.35 내지 1.10 g/㎤이 되면서 셀의 크기가 5.0 내지 18.0 ㎛가 되는 폴리카보네이트 폼이 만들어질 수 있다. 폴리카보네이트 층(12)이 폴리카보네이트 폼으로 형성되는 경우 폴리카보네이트 층(12)이 상대적으로 얇게 만들어지면서 경량이 되도록 한다. 폴리카보네이트 층(12)을 형성하는 폴리카보네이트 폼은 셀의 크기가 커질수록 단열성이 커지면서 열전도율이 낮아지는 것으로 나타났다. 또한 기공이 커질수록 가시광선 투과성이 증가하는 것으로 나타났다. 예를 들어 유리 층(11)의 두께의 1/3 내지 1/2이 되면서, 밀도가 0.70 내지 0.80 g/㎤이 되면서 셀의 크기 또는 직경이 8 내지 12 ㎛가 되는 경우 단열성 및 광 투과성이 상대적으로 우수한 것으로 나타났다. 또한 30 내지 80 ㎛의 산화알루미늄으로 폴리카보네이트 층(12)의 내부 면이 코팅이 되어 표면 경도가 향상되도록 할 수 있다. 유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12) 사이에 진공 층(VL)이 형성될 수 있고, 예를 들어 0.1 내지 1.0 ㎜의 두께로 진공 층(VL)이 형성될 수 있다. 본 명세서에서 진공 층은 예를 들어 0.1 bar 이하의 기체 압력이 유지되는 상태를 의미하고, 바람직하게 0.01 bar 이하의 압력 그리고 가장 바람직하게 0.001 bar 이하의 압력이 유지되는 상태를 말한다. 진공 상태는 유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12)의 양쪽 가장자리를 서로 밀폐시키는 밀폐 수단(13a, 13b)에 의하여 유지될 수 있다. 대안으로 진공 층(VL)은 폴리카보네이트 층(12)과 함께 형성될 수 있다. 예를 들어 폴리카보네이트 층(12)의 외부에 다공성 흄 실리카와 같은 소재 층이 결합되어 진공 층(VL)을 형성하면서 밀폐될 수 있다. 그리고 진공 층(VL)의 한쪽 면에 유리 층(11)이 결합되어 본 발명에 따른 이중 창호가 만들어질 수 있다.
도 1의 (나)를 참조하면, 외부의 광(L)이 유리 층을 투과하여 진공 층(VL)으로 전달될 수 있다. 그리고 진공 층(VL)에 의하여 단열이 되면서 열은 폴리카보네이트 층으로 전달되지 않고 광의 일부는 반사되고 대부분의 광은 폴리카보네이트 층(12)을 투과하여 실내로 전달될 수 있다. 필요에 따라 폴리카보네이트 층(12)의 바깥쪽에 광 흡수 층(14)이 배치될 수 있다. 광 흡수 층(14)은 예를 들어 자외선 또는 적외선의 흡수가 가능한 필름이 되거나 또는 광 산란 구조로 만들어질 수 있다. 예를 들어 광 흡수 층(14)은 예를 들어 엠보싱 구조로 만들어질 수 있고, 이에 의하여 자외선 또는 적외선이 산란되면서 열로 변환되어 폴리카보네이트 층(12)의 앞쪽에 열 커튼이 형성되도록 한다. 이에 의하여 단열성이 향상되도록 한다.
유리 층(11) 및 폴리카보네이트 층(12)은 다양한 구조로 서로 결합되어 단열 기능을 향상시키는 진공 층(VL)을 만들 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 창호의 다른 실시 예를 도시한 것이다.
도 2의 (가)를 참조하면, 유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12) 사이의 진공 층은 흄 실리카 층과 같은 진공 소재 층(21)으로 형성될 수 있다. 진공 소재 층(21)은 다수 개의 기공이 형성된 흄 실리카(Fumed Silica)와 소재로 만들어질 수 있고, 예를 들어 Al, Mg 또는 Fe와 같은 금속을 포함하는 점토질의 바인더에 의하여 서로 결합된 1 내지 200 ㎚의 공극을 가지거나 또는 0.1 내지 1.0 ㎛의 평균 직경을 가지는 흄 실리카에 의하여 형성될 수 있다. 위에서 설명된 것처럼, 진공 소재 층(21)은 0.1 내지 1 ㎜가 될 수 있고, 흄 실리카와 같은 다공성 소재에 의하여 진공 층이 형성되는 경우 진공 소재 층(21)은 0.3 내지 2.0 ㎜의 두께로 형성될 수 있다. 진공 소재 층(21)이 형성되면, 진공 소재 층(21)의 표면에 다공 접착 층(AL)이 형성될 수 있다. 다공 접착 층(AL)은 예를 들어 합성수지 소재로 만들어질 수 있고, 합성수지 소재의 접착제를 분리된 띠 형상으로 또는 분리 접착 영역으로 형성하는 것에 의하여 만들어질 수 있다. 다공 접착 층(AL)은 광이 제한이 없이 투과될 수 있으면서 유리 층(11)이 접착될 수 있는 성질을 가지도록 만들어질 수 있다. 그리고 다공 접착 층(AL)에 유리 층(11)이 접착될 수 있고 둘레 면에 밀폐 수단(13a, 13b)이 배치될 수 있다. 진공 소재 층(21)의 공기는 예를 들어 밀폐 수단(13a, 13b)에 형성된 진공 형성 통로(131)에 진공 펌프와 같은 수단을 연결하여 작동시키는 것에 의하여 만들어질 수 있다. 이후 진공 형성 통로(131)가 밀폐가 되는 것에 의하여 진공 소재 층(21)의 내부가 진공으로 만들어질 수 있다. 그리고 위에서 설명된 것처럼, 광 흡수 층(14)이 폴리카보네이트 층(12)의 외부에 형성될 수 있다.
도 2의 (나)를 참조하면, 두 개의 광 흡수 층(141, 142)이 폴리카보네이트 층(12)의 외부에 형성될 수 있다. 광 흡수 층(141, 142)은 예를 들어 적외선 흡수 층과 자외선 흡수 층으로 이루어질 수 있고, 서로 다른 형태의 엠보싱과 같은 표면 돌출 구조를 가질 수 있다. 그리고 서로 다른 표면 돌출 구조에 의하여 광의 산란 특성이 증가되고 그에 의하여 광 흡수 층(141, 142)이 열 커튼의 기능을 가질 수 있다. 광 흡수 층(141, 142)에 진공 소재 층(21)이 결합될 수 있고 진공 소재 층(21)은 위에서 설명된 충진 기능을 가지는 흄 실리카 소재에 의하여 형성될 수 있다 충진 기능을 가지는 흄 실리카 소재의 진공 소재 층(21)이 광 흡수 층(141, 142)에 결합되면, 진공 소재 층(21)의 한쪽 면이 광 투과성 가지면서 이와 동시에 기체가 투과될 수 없는 예를 들어 실리콘 또는 아크릴 접착제와 같은 차단 접착제(CL)에 의하여 밀폐될 수 있다. 그리고 폴리카보네이트 층(12), 광 흡수 층(141, 142) 및 진공 소재 층(21)의 둘레 면이 밀폐 접착제(22a, 22b)에 의하여 밀폐될 수 있다. 이와 동시에 진공 소재 층(21)이 진공으로 만들어지면서 이와 동시에 진공 소재 층(21)이 밀폐가 될 수 있다. 차단 접착제(CL) 또는 밀폐 접착제(22a, 22b)는 기체 불투성이 될 수 있고, 차단 접착제(CL)는 투명 소재로 만들어질 수 있다. 차단 접착제(CL) 또는 밀폐 접착제(22a, 22b)는 1 내지 20 ㎛의 두께로 만들어질 수 있지만 이에 제한되지 않는다. 이와 같은 방법으로 폴리카보네이트(12)와 진공 층이 결합된 형태로 진공 폴리카보네이트 모듈이 만들어지면 유리 층(11)과 결합될 수 있다. 유리 층(11)은 차단 접착제(CL)에 의하여 진공 소재 층(21)에 결합될 수 있고, 이후 밀폐 수단(13a, 13b)에 의하여 견고하게 결합될 수 있다. 밀폐 수단(13a, 13b)은 합성수지 또는 금속 소재로 만들어질 수 있고, 창문틀에 결합될 수 있는 구조로 만들어질 수 있다. 그리고 이와 같이 내부 층이 폴리카보네이트 소재로 만들어지는 것에 의하여 내충격성 또는 내진성이 강화되면서 이와 동시에 진공 층 또는 접착 층에 의하여 이러한 기능이 향상될 수 있다.
본 발명에 따른 진공 층은 다양한 구조로 만들어질 수 있고 제시된 실시 예에 제한되지 않는다.
본 발명에 따른 창호는 유리 소재가 가진 장점과 폴리카보네이트 소재가 가진 장점이 결합되어 나타나도록 한다. 본 발명에 따른 창호는 내부 층이 폴리카보네이트 소재로 형성되는 것에 의하여 제조 및 시공이 간단해지도록 한다. 본 발명에 따른 창호는 유리 층과 폴리카보네이트 층 사이에 진공 층이 형성되는 것에 의하여 단열성이 향상되도록 한다. 또한 본 발명에 따른 창호는 유리 및 폴리카보네이트 폼 소재로 창호를 형성하는 것에 의하여 내진성 및 내충격성이 향상되도록 한다.
위에서 본 발명은 제시된 실시 예를 참조하여 상세하게 설명이 되었지만 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 제시된 실시 예를 참조하여 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형 및 수정 발명을 만들 수 있을 것이다. 본 발명은 이와 같은 변형 및 수정 발명에 의하여 제한되지 않으며 다만 아래에 첨부된 청구범위에 의하여 제한된다.
11: 유리 층 12: 폴리카보네이트 층
13a, 13b: 밀폐 수단 14: 광 흡수 층
21: 진공 소재 층 22a, 22b: 밀폐 접착제
131: 진공 형성 통로 141, 142: 광 흡수 층
AL: 다공 접착 층 CL: 차단 접착제
IN: 실내 환경 L: 광
OUT: 외부 환경 VL: 진공 층

Claims (4)

  1. 외부 층을 형성하는 유리 층(11);
    내부 층을 형성하는 폴리카보네이트 층(12);
    유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12) 사이에 형성된 진공 층(VL); 및
    유리 층(11)과 폴리카보네이트 층(12)을 결합시키면서 진공 층(VL)을 밀폐시키는 밀폐 수단(13a, 13b)을 포함하고,
    폴리카보네이트 층(12)은 밀도가 0.35 내지 1.10 g/㎤이 되면서 셀의 크기가 5.0 내지 18.0 ㎛가 되는 폴리카보네이트 폼에 의하여 만들어지는 것을 특징으로 하는 폴리카보네이트 층의 이중 창호.
  2. 청구항 1에 있어서, 진공 층(VL)은 다공성 진공 소재 층(21)에 의하여 형성되는 것을 특징으로 하는 이중 창호.
  3. 청구항 1에 있어서, 폴리카보네이트 층(12)의 한쪽 면에 형성된 산화알루미늄 층을 더 포함하는 이중 창호.
  4. 삭제
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