KR20190053286A - 태양광 제어용 윈도우 필름 - Google Patents

태양광 제어용 윈도우 필름 Download PDF

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KR20190053286A
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absorbent
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지아-메이 순
예미마 앤 본 생 코모
로라 제이. 싱
버지니아 모로
앙투안느 디제
카마유 요셉
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생-고뱅 퍼포먼스 플라스틱스 코포레이션
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Abstract

복합 윈도우 필름은 제1 윈도우 대향 기판, 반사성 스택 및 흡수성 스택을 포함할 수 있다. 상기 반사성 스택은 상기 제1 윈도우 대향 기판과 상기 흡수성 스택 사이에 위치할 수 있다. 상기 복합 윈도우 필름은 약 80 % 이하의 VLT, 적어도 약 40 %의 TSER 및 약 50 % 이하의 에너지 흡수 (EA)를 가질 수 있다.

Description

태양광 제어용 윈도우 필름
본 개시내용은 태양광 제어용 윈도우 필름에 관한 것이다. 특히, 본 개시내용은 특정 태양 에너지 특징을 갖는 태양광 제어용 윈도우 필름에 관한 것이다.
복합 윈도우 필름은 태양광 복사 통과를 투과, 반사 및 흡수에 의해 제어하기 위한, 빌딩 또는 차량의 윈도우에 적용되는 막(covering)으로 사용될 수 있다. 특정 복합 윈도우 필름의 경우 가시광선 투과율과 반사율이 낮아야 하며 전체 태양 에너지 차단율(rejection)이 높아야 한다. 이러한 특징의 조합은 특정 시스템에 매우 중요하다.
이와 같이, 가시광선 투과율, 가시광선 반사율 및 전체 태양 에너지 차단 특성이 원하는 수준으로 우수하게 합쳐진 복합 필름에 대한 필요가 존재한다.
일 측면에 따르면, 복합 윈도우 필름은 제1 윈도우 대향 기판; 반사성 스택(reflecting stack); 및 흡수성 스택(absorbing stack)을 함유할 수 있다. 상기 반사성 스택은 상기 제1 윈도우 대향 기판과 상기 흡수성 스택 사이에 위치할 수 있다. 상기 복합 윈도우 필름은 약 80 % 이하의 VLT, 적어도 약 40 %의 TSER, 및 약 50 % 이하의 에너지 흡수 (Energetic Absorption: EA)를 가질 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 복합 윈도우 필름은 제1 기판, 감압성 접착층, 반사성 스택 및 흡수성 스택을 함유할 수 있다. 상기 제1 기판은 제1 표면, 및 상기 제1 표면의 반대편에 있으며 상기 제1 표면으로부터 이격되어 있는 제2 표면을 가질 수 있다. 상기 감압성 접착층은 상기 제1 기판의 제1 표면 상에 배치될 수 있다. 상기 반사성 스택은 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 함유할 수 있는 기능성 층을 함유할 수 있다. 상기 흡수성 스택은 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO을 함유할 수 있는 흡수체 층을 함유할 수 있다. 상기 제1 기판은 상기 감압성 접착층과 상기 반사성 스택 사이에 위치할 수 있다. 상기 반사성 스택은 제1 기판과 상기 흡수성 스택 사이에 위치할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름은 제1 기판, 반사성 스택 및 흡수성 스택을 함유할 수 있다. 상기 반사성 스택은 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 함유할 수 있는 기능성 층을 함유할 수 있다. 상기 흡수성 스택은 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO을 함유할 수 있는 흡수체 층을 함유할 수 있다. 상기 제1 기판, 상기 반사성 스택 및 상기 흡수성 스택은, 상기 윈도우 필름이 윈도우의 내부 표면 상에 설치될 때 태양광이 상기 반사성 스택을 통과하기 전에 상기 기판을 통과하고, 태양광이 상기 흡수성 스택을 통과하기 전에 상기 반사성 스택을 통과하도록 상기 윈도우 필름 내에 배열될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 복합 윈도우 필름을 형성하는 방법은 반사성 스택을 제공하는 단계; 상기 반사성 스택 위에 흡수성 스택을 형성하는 단계 및 상기 흡수성 스택 및 상기 반사성 스택 위에 제1 윈도우 대향 기판을 형성하는 단계를 함유할 수 있다.
상기 복합 윈도우 필름은 약 80 % 이하의 VLT, 적어도 약 40 %의 TSER 및 약 50 % 이하의 에너지 흡수 (EA)를 가질 수 있다.
실시양태들이 실시예로 예시되어 있으며, 첨부 도면에 제한되지 않는다.
도 1은 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 실시예 복합 윈도우 필름의 예시를 함유한다.
도 2a 내지 도 2c는 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 다른 실시예 복합 윈도우 필름의 예시를 함유한다.
도 3a 내지 도 3b는 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 다른 실시예 복합 윈도우 필름의 예를 함유한다
도 4는 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 또 다른 실시예 복합 윈도우 필름의 예시를 함유한다.
도 5는 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 또 다른 실시예 복합 윈도우 필름의 예시를 함유한다.
도 6은 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 또 다른 실시예 복합 윈도우 필름의 예시를 함유한다.
도 7은 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 실시예 복합 윈도우 필름에 대한 VLT vs. TSER 그래프를 함유한다.
도 8은 본원에 기재된 특정 실시양태에 따른 실시예 복합 윈도우 필름에 대한 VLT vs. TSER 그래프를 함유한다.
당업계 숙련자들은 도면에 있는 구성요소들이 단순함과 명료함을 위해 예시되어 있고 반드시 일정한 비율로 그려진 것은 아님을 이해한다. 예를 들면, 상기 도면에 있는 구성요소들 중 일부 구성요소의 치수들은 본 발명의 실시양태에 대한 이해 향상을 돕기 위해 다른 구성요소들에 비해 과장될 수 있다. 또한, 상이한 도면에서 동일한 참조 부호를 사용하는 것은 유사하거나 동일한 아이템을 나타낸다.
도면들과 함께 이하의 설명은 본원에 개시된 교시 내용의 이해를 돕기 위해 제공된다. 이하의 논의는 본 교시 내용의 특정 구현예 및 실시양태에 집중될 것이다. 이러한 집중은 교시 내용을 설명하는데 도움이 되도록 제공되고 그 교시 내용의 범위 또는 적용 가능성에 대한 제한으로 해석되어서는 안된다. 그러나, 본 출원에 개시된 바와 같은 교시 내용에 기초하여 다른 실시양태가 사용될 수 있다.
본원에서 사용될 때 용어 "가시광선 투과율(visible light transmittance)"또는 "VLT"는 복합 스택/투명 기판 시스템을 통해 투과되는 전체 가시광선의 비를 의미하고, 10 °각에서 D65 광원을 이용하여 계산될 수 있다.
용어 "전체 태양 에너지 차단율(total solar energy rejected)" 또는 "TSER"는 전체 태양 에너지 (열) 복합 스택/투명 기판 시스템을 의미하고, ISO 9050에 따라 계산될 수 있다.
용어 "에너지 흡수(energetic absorption)" 또는 "EA"는 ISO9050에 정의된 바와 같은 직접 태양 흡수를 의미한다.
용어 "포함하다", "포함하는", "함유하다", "함유하는", "갖다", "갖는" 또는 이들의 임의의 다른 변형은 비-배타적인 포함을 커버하려는 것이다. 예를 들면, 특징 리스트를 포함하는 방법, 물품 또는 장치는 반드시 그러한 특징들에만 제한되는 것이 아니라, 명시적으로 열거되지 않은 다른 특징 또는 그러한 방법, 물품 또는 장치에 내재적인 다른 특징들을 함유할 수 있다. 또한, 명시적으로 반대로 언급되지 않는 한, "또는"은 포함적 논리합(inclusive-or)을 의미하고 배타적 논리합(exclusive-or)을 의미하지는 않는다. 예를 들면, 조건 A 또는 B는 다음 중 하나에 의해 충족된다: A는 참(또는 존재)이고 B는 거짓(또는 비존재)이고, A는 거짓(또는 비존재)이고 B는 참(또는 존재)이고, A와 B가 전부 참(또는 존재)이다.
또한, "a" 또는 "an"의 사용은 본원에 기재된 구성요소 및 구성성분을 기재하기 위해 이용된다. 이는 단지 편의를 위해 행해지고 본 발명의 범위의 일반적인 의미를 제공하기 위해 행해진다. 이러한 설명은 다른 의미가 있는 것이 명백하지 않는 한, 하나, 적어도 하나, 또는 복수형을 비롯한 단수형을 포함하는 것으로 해석되거나 또는 그 반대로 해석되어야 한다. 예를 들면, 하나의 아이템이 본원에 기재될 때, 하나보다 많은 아이템이 하나의 아이템 대신에 사용될 수 있다. 유사하게, 본원에서 하나보다 많은 아이템이 기재되는 경우, 하나의 아이템은 하나보다 많은 아이템을 대신할 수 있다.
달리 정의되지 않는 한, 본원에서 사용된 모든 기술적이고 과학적인 용어는 본 발명이 속한 기술분야의 통상의 기술자에 의해 통상적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 갖는다. 물질, 방법 및 실시예는 단지 예시적인 것이고 제한적인 것으로 의도되지 않는다. 특정 물질 및 프로세싱 작업에 관한 많은 세부 사항은 통상적인 것이고 태양광 제어 분야의 서적 및 다른 자료에서 찾아볼 수 있는 것으로, 본원에서는 설명되지 않는다.
본원에 기재된 실시양태는 일반적으로, 적어도 1개의 기판 층, 기능성 층을 함유하는 적어도 1개의 반사성 스택, 및 흡수성 층을 함유하는 적어도 1개의 흡수성 스택을 갖는 다층 구조물을 함유하는 복합 윈도우 필름에 관한 것이다. 특정 실시양태에 따르면, 상기 반사성 스택 내의 기능성 층은 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유한다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택에 있는 흡수성 층은 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO으로부터 선택된 물질을 함유한다. 본원에 기재된 실시양태에 따라 형성된 복합 윈도우 필름은 높은 가시광선 투과율, 높은 TSER, 낮은 에너지 흡수 또는 이들의 조합과 같은 특정 성능 특징을 가질 수 있다.
이 개념은 본 개시내용의 범위를 예시하며 제한하지 않는, 하기에 기재된 실시양태의 측면에서 더 잘 이해된다.
도 1은 본원에 기재된 실시양태에 따라 형성된 실시예 복합 윈도우 필름 (100)의 일부의 단면도의 예시를 함유한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 제1 기판 층 (120), 반사성 스택 (140), 및 흡수성 스택 (160)을 함유할 수 있다. 특정 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 층 (120)은 상기 복합 윈도우 필름 (100)이 윈도우 상에 설치될 때 윈도우에 가장 근접하게 있는 복합 윈도우 필름 내의 기판인 윈도우 대향 기판으로 정의될 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 상기 반사성 스택 (140)은 상기 제1 기판 (120)과 상기 흡수성 스택 (160) 사이에 위치할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 윈도우 필름 (100)이 윈도우(도 1에 도시되지 않음)의 내부 표면에 설치될 때 태양광이 상기 반사성 스택 (140)을 통과하기 전에 제1 기판 (120)을 통과하고 태양광이 상기 흡수성 스택 (160)을 통과하기 전에 상기 반사성 스택 (140)을 통과하도록 상기 제1 기판 (120), 상기 반사성 스택 (140) 및 상기 흡수성 스택 (160)이 상기 윈도우 필름 (100) 내에 배열될 수 있다.
특정 실시양태에 따르면, 제1 기판 (120)은 PET 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 (120)은 본질적으로 PET 물질로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 (120)은 PET 기판일 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 PET 기판은 UV 차단 첨가제(UV blocker additive)를 함유할 수 있다. 특정 실시양태에 따르면, 제1 기판 (120)은 UV 보호 PET 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 (120)은 본질적으로 UV 보호 PET 물질로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 (120)은 UV 보호 PET 기판일 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 (120)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 기판 (120)은 적어도 약 20 마이크론, 예를 들면, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 60 마이크론, 적어도 약 70 마이크론, 적어도 약 80 마이크론, 적어도 약 90 마이크론 또는 심지어 적어도 약 100 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 (120)은 약 200 마이크론 이하, 예를 들면 약 190 마이크론 이하, 약 180 마이크론 이하, 약 170 마이크론 이하, 약 160 마이크론 이하, 약 150 마이크론 이하, 약 140 마이크론 이하, 약 130 마이크론 이하, 약 120 마이크론 이하 또는 심지어 약 110 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 제1 기판 (120)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 상기 제1 기판 (120)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 층 (120)은 접착 물질 (도시되지 않음)을 사용하여 상기 복합 윈도우 필름 (100)에 있는 나머지 층에 접착될 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 접착 물질은 임의의 공지된 접착 물질일 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 접착 물질은 임의의 아크릴계 접착제일 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 접착 물질은 임의의 실리콘계 접착제일 수 있다.
특정 실시양태에 따르면, 상기 반사성 스택 (140)은 반사성 물질을 함유할 수 있다. 예를 들면, 상기 반사성 스택 (140)은 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 반사성 스택 (140)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 반사성 스택 (140)은 적어도 약 30 nm, 예를 들면, 적어도 약 40 nm, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 60 nm, 적어도 약 70 nm, 적어도 약 80 nm, 적어도 약 90 nm, 적어도 약 100 nm, 적어도 약 125 nm, 적어도 약 150 nm, 적어도 약 175 nm, 적어도 약 200 nm, 적어도 약 225 nm 또는 심지어 적어도 약 250 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 반사성 스택 (140)은 약 500 nm 이하, 예를 들면 약 490 nm 이하, 약 480 nm 이하, 약 470 nm 이하, 약 460 nm 이하, 약 450 nm 이하, 약 440 nm 이하, 약 430 nm 이하, 약 420 nm 이하, 약 410 nm 이하, 약 400 nm 이하, 약 375 nm 이하, 약 350 nm 이하, 약 325 nm 이하, 약 300 nm 이하 또는 심지어 약 275 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 반사성 스택 (140)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 상기 반사성 스택 (140)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다.
특정 실시양태에 따르면, 상기 반사성 스택 (140)은 단일 층을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 반사성 스택 (140)은 다중 층을 함유할 수 있다. 도 2a 및 도 2b는 실시예 반사성 스택 (140)의 단면도의 예시를 함유한다.
도 2a는 단 1개의 기능성 층 (150)을 함유하는 실시예 반사성 스택 (140)의 단면도의 예시를 함유한다.
도 2a의 반사성 스택 (140)은 도 1의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
일 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 본질적으로 은으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 본질적으로 금으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 본질적으로 알루미늄으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 본질적으로 구리로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 본질적으로 스테인레스 강으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 본질적으로 은, 금, 알루미늄, 구리 또는 스테인레스 강의 합금으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 본질적으로 은, 금, 알루미늄, 구리 또는 스테인레스 강의 조합물로 이루어질 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 기능성 층 (150)은 적어도 약 5 nm, 예를 들면, 적어도 약 6 nm, 적어도 약 7 nm, 적어도 약 8 nm, 적어도 약 9 nm, 적어도 약 10 nm, 적어도 약 11 nm 또는 심지어 적어도 약 12 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 기능성 층 (150)은 약 20 nm 이하, 예를 들면, 약 19 nm 이하, 약 18 nm 이하, 약 17 nm 이하, 약 16 nm 이하 또는 심지어 약 15 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 기능성 층 (150)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 기능성 층 (150)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
도 2b는 제1 차단 층 (146), 기능성 층 (150) 및 제2 차단 층 (154)을 함유하는 실시예 반사성 스택 (140)의 단면도의 예시를 함유한다. 도 2b에 도시된 바와 같이, 상기 기능성 층 (150)은 상기 제1 차단 층 (146)과 상기 제2 차단 층 (154) 사이에 위치할 수 있다.
도 2b의 반사성 스택 (140)과 기능성 층 (150)은 도 1 또는 도 2a의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
특정 실시양태에 따르면, 상기 제1 차단 층 (146)은 내부식성 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 차단 층 (146)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 차단 층 (146)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr의 산화물을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 차단 층 (146)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr의 합금을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 차단 층 (146)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr의 조합물을 함유할 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 차단 층 (146)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 차단 층 (146)은 적어도 약 0.2 nm, 예를 들면, 적어도 약 0.4 nm, 적어도 약 0.6 nm, 적어도 약 0.8 nm, 적어도 약 1 nm, 적어도 약 1.5 nm, 적어도 약 2 nm 또는 심지어 적어도 약 2.5 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 차단 층 (146)은 약 5 nm 이하, 예를 들면, 약 4.8 nm 이하, 약 4.6 nm 이하, 약 4.4 nm 이하, 약 4.2 nm 이하 또는 심지어 약 4 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 제1 차단 층 (146)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 상기 제1 차단 층 (146)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 차단 층 (154)은 내부식성 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 차단 층 (154)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 차단 층 (226)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr의 산화물을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 차단 층 (154)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr의 합금을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 차단 층 (154)은 Au, Pt, Pd, Nb, Ti, Ni, Cr, Cu, Al, Mg 또는 NiCr의 조합물을 함유할 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 차단 층 (154)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 차단 층 (154)은 적어도 약 0.2 nm, 예를 들면, 적어도 약 0.4 nm, 적어도 약 0.6 nm, 적어도 약 0.8 nm, 적어도 약 1 nm, 적어도 약 1.5 nm, 적어도 약 2 nm 또는 심지어 적어도 약 2.5 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 차단 층 (154)은 약 5 nm 이하, 예를 들면, 약 4.8 nm 이하, 약 4.6 nm 이하, 약 4.4 nm 이하, 약 4.2 nm 이하 또는 심지어 약 4 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 제2 차단 층 (154)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 제2 차단 층 (154)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
도 2c는 제1 반사성 스택 유전체 층 (142), 제1 차단 층 (146), 기능성 층 (150), 제2 차단 층 (154) 및 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)을 함유하는 실시예 반사성 스택의 단면도의 예시를 함유한다. 도 2c에 도시된 바와 같이, 상기 제1 차단 층 (146), 제1 기능성 층 (150) 및 제2 차단 층 (154) 전부는 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)과 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156) 사이에 위치할 수 있다.
도 2c의 반사성 스택 (140), 제1 차단 층 (146), 기능성 층 (150) 및 제2 차단 층 (154)은 도 1, 도 2a 및 도 2b의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 유전체 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 본질적으로 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx의 임의의 1종으로부터 선택된 물질로 이루어질 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 적어도 약 10 nm, 예를 들면, 적어도 약 20 nm, 적어도 약 30 nm, 적어도 약 40 nm, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 75 nm, 적어도 약 100 nm 또는 심지어 적어도 약 150 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 약 250 nm 이하, 예를 들면 약 240 nm 이하, 약 230 nm 이하, 약 220 nm 이하, 약 210 nm 이하 또는 심지어 약 200 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 전술한 최소값과 최대값 중 임의의 값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층 (142)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 유전체 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 본질적으로 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질로 이루어질 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 적어도 약 10 nm, 예를 들면, 적어도 약 20 nm, 적어도 약 30 nm, 적어도 약 40 nm, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 75 nm, 적어도 약 100 nm 또는 심지어 적어도 약 150 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 약 250 nm 이하, 예를 들면, 약 240 nm 이하, 약 230 nm 이하, 약 220 nm 이하, 약 210 nm 이하 또는 심지어 약 200 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 (156)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
도 1을 다시 참조하면, 상기 흡수성 스택 (160)은 흡수성 물질을 함유할 수 있다. 예를 들면, 상기 흡수성 스택 (160)은 금속 질화물 또는 투명 전도성 산화물 (TCO) 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 특정 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 (160)은 Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 (160)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 흡수성 스택 (160)은 적어도 약 5 nm, 예를 들면, 적어도 약 10, 적어도 약 20 nm, 적어도 약 30 nm, 적어도 약 40 nm, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 60 nm, 적어도 약 70 nm, 적어도 약 80 nm, 적어도 약 90 nm, 적어도 약 100 nm, 적어도 약 125 nm, 적어도 약 150 nm, 적어도 약 175 nm, 적어도 약 200 nm, 적어도 약 225 nm 또는 심지어 적어도 약 250 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 (160)은 약 700 nm 이하, 예를 들면 약 690 nm 이하, 약 680 nm 이하, 약 670 nm 이하, 약 660 nm 이하, 약 650 nm 이하, 약 640 nm 이하, 약 630 nm 이하, 약 620 nm 이하, 약 610 nm 이하, 약 600 nm 이하, 약 575 nm 이하, 약 550 nm 이하, 약 525 nm 이하, 약 500 nm 이하 또는 심지어 약 475 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 흡수성 스택 (160)은 전술한 최소값과 최대값 중 임의의 값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 흡수성 스택 (160)은 전술한 최소값과 최대값 중 임의의 값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
특정 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 (160)은 단 1개 층을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 (160)은 다중 층을 함유할 수 있다. 도 3a 내지 도 3b는 실시예 흡수성 스택 (160)의 단면도의 예시를 함유한다.
도 3a는 단 1개의 흡수성 층 (180)을 함유하는 실시예 흡수성 스택 (160)의 단면도의 예시를 함유한다.
도 3a의 흡수성 스택 (160)이 도 1의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
일 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 금속 질화물 또는 투명 전도성 산화물 (TCO) 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 특정 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 본질적으로 금속 질화물로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 본질적으로 투명 전도성 산화물 (TCO)로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 본질적으로 NbN으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 본질적으로 NiCrN으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 본질적으로 MoN으로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 본질적으로 GZO로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 본질적으로 AZO로 이루어질 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 흡수성 층 (180)은 적어도 약 1 nm, 예를 들면, 적어도 약 2 nm, 적어도 약 3 nm, 적어도 약 4 nm, 적어도 약 5 nm, 적어도 약 10 nm, 적어도 약 20 nm, 적어도 약 30 nm, 적어도 약 40 nm, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 75 nm 또는 심지어 적어도 약 100 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 층 (180)은 약 500 nm 이하, 예를 들면, 약 450 nm 이하, 약 400 nm 이하, 약 350 nm 이하, 약 300 nm 이하 또는 심지어 약 250 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 흡수성 층 (180)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 상기 흡수성 층 (180)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다.
도 3b는 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162), 흡수성 층 (180) 및 제2 흡수성 스택 유전체 층 (194)을 함유하는 예시적인 흡수성 층 (180)의 단면도의 예시를 함유한다. 도 3b에 도시된 바와 같이, 상기 흡수성 층 (180)은 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)과 상기 제2 흡수성 스택 유전체 층 (194) 사이에 위치할 수 있다.
도 3b의 흡수성 스택 (160) 및 흡수성 층 (180)은 도 1 또는 도 3b의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 유전체 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 본질적으로 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질로 이루어질 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 적어도 약 10 nm, 예를 들면, 적어도 약 20 nm, 적어도 약 30 nm, 적어도 약 40 nm, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 75 nm, 적어도 약 100 nm 또는 심지어 적어도 약 150 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 약 250 nm 이하, 예를 들면 약 240 nm 이하, 약 230 nm 이하, 약 220 nm 이하, 약 210 nm 이하 또는 심지어 약 200 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층 (162)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 유전체 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 본질적으로 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx 중 임의의 1종으로부터 선택된 물질로 이루어질 수 있다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 적어도 약 10 nm, 예를 들면, 적어도 약 20 nm, 적어도 약 30 nm, 적어도 약 40 nm, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 75 nm, 적어도 약 100 nm 또는 심지어 적어도 약 150 nm의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 약 250 nm 이하, 예를 들면, 약 240 nm 이하, 약 230 nm 이하, 약 220 nm 이하, 약 210 nm 이하 또는 심지어 약 200 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 흡수성 스택 유전체 층 (194)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
도 1을 다시 참조하고 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 적어도 약 25 nm, 예를 들면, 적어도 약 50 nm, 적어도 약 75 nm, 적어도 약 100 nm, 적어도 약 125 nm, 적어도 약 150 nm, 적어도 약 175 nm, 적어도 약 200 nm, 적어도 약 250 nm, 적어도 약 300 nm, 적어도 약 350 nm, 적어도 약 400 nm, 적어도 약 450 nm 또는 심지어 적어도 약 500 nm의 두께를 가질 수 있다 . 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 약 1000 nm 이하, 예를 들면 약 950 nm 이하, 약 900 nm 이하, 약 850 nm 이하, 약 800 nm 이하, 약 750 nm 이하, 약 700 nm 이하, 약 650 nm 이하 또는 심지어 약 600 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 특정 VLT를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 예를 들면 적어도 약 5 %, 적어도 약 10 %, 적어도 약 20 %, 적어도 약 30 %, 적어도 약 40 %, 적어도 약 50 %, 적어도 약 60 %, 적어도 약 70 %, 적어도 약 75 % 또는 심지어 적어도 약 80 %의 VLT를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 약 85 % 이하의 VLT를 가질 수 있다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 VLT를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 VLT를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 특정 TSER을 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 적어도 약 25 %, 예를 들면, 적어도 약 30 %, 적어도 약 40 %, 적어도 약 50 %, 적어도 약 60 %, 적어도 약 70 % 또는 심지어 적어도 약 75 %의 TSER을 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 약 80 % 이하의 TSER을 가질 수 있다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 TSER을 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 TSER을 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 특정 EA를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 적어도 약 20 %, 예를 들면 적어도 약 30 %, 적어도 약 40 % 또는 심지어 적어도 약 50 %의 EA를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 약 60 % 이하, 예를 들면 약 57 % 이하, 약 55 % 이하 또는 심지어 약 52 % 이하의 EA를 가질 수 있다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 값 사이의 범위 내의 EA를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 복합 윈도우 필름 (100)은 전술한 임의의 값 사이의 임의의 값의 EA를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
도 4는 본원에 기재된 또 다른 실시양태에 따라 형성된 실시예 복합 윈도우 필름 (400)의 일부의 단면도의 예시를 함유한다. 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 복합 윈도우 필름 (400)은 제1 기판 층 (420), 반사성 스택 (440), 흡수성 스택 (460) 및 제2 기판 층 (490)을 함유할 수 있다.
도 1의 복합 윈도우 필름 (400), 제1 기판 (420), 반사성 스택 (440) 및 흡수성 스택 (460)은 도 1의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 상기 반사성 스택 (440) 및 상기 흡수성 스택 (460)은 상기 제1 기판 (420)과 상기 제2 기판 (490) 사이에 위치할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 윈도우 필름 (400)이 윈도우 (도 4에 도시되지 않음)의 내부 표면에 설치될 때, 태양광이 상기 반사성 스택 (440)을 통과하기 전에 상기 제1 기판 (420)을 통과하고 상기 태양광이 상기 흡수성 스택 (460)을 통과하기 전에 상기 반사성 스택 (440)을 통과하며 태양광이 제2 기판 (490)을 통과하기 전에 상기 흡수성 스택 (490)을 통과하도록 상기 흡수성 스택 (460)과 상기 제2 기판 (490)이 상기 윈도우 필름 (400) 내에 배열될 수 있다.
특정 실시양태에 따르면, 상기 제2 기판 (490)은 PET 물질을 함유할 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 기판 (490)은 본질적으로 PET 물질로 이루어질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 기판 (490)은 PET 기판일 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 기판 (490)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들면, 상기 제2 기판 (490)은 적어도 약 20 마이크론, 예를 들면, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 60 마이크론, 적어도 약 70 마이크론, 적어도 약 80 마이크론, 적어도 약 90 마이크론 또는 심지어 적어도 약 100 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 기판 (490)은 약 200 마이크론 이하, 예를 들면 약 190 마이크론 이하, 약 180 마이크론 이하, 약 170 마이크론 이하, 약 160 마이크론 이하, 약 150 마이크론 이하, 약 140 마이크론 이하, 약 130 마이크론 이하, 약 120 마이크론 이하 또는 심지어 약 110 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 상기 제2 기판 (490)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 상기 제2 기판 (490)은 전술한 임의의 최소값과 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 더 이해할 것이다.
또 다른 실시양태에 따르면, 상기 제2 기판 (490)은 접착 물질 (도시되지 않음)을 사용하여 상기 복합 윈도우 필름 (400) 내에 있는 나머지 층에 접착될 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 접착 물질은 임의의 공지된 접착 물질일 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 접착 물질은 임의의 아크릴계 접착제일 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 상기 접착 물질은 임의의 실리콘계 접착제일 수 있다.
도 5는 본원에 기재된 또 다른 실시양태에 따라 형성된 실시예 복합 윈도우 필름 (500)의 일부의 단면도의 예시를 함유한다. 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 복합 윈도우 필름 (500)은 감압성 접착제 (510), 제1 기판 층 (520), 반사성 스택 (540), 흡수성 스택 (560) 및 제2 기판 층 (590)을 함유할 수 있다.
도 5의 윈도우 필름 (500), 제1 기판 층 (520), 반사성 스택 (540), 흡수성 스택 (560) 및 제2 기판 층 (590)은 도 1, 도 2a 내지 2c, 도 3a 내지 3b 또는 도 4의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 상기 감압성 접착제 (510)는 상기 제1 기판 층 (520)의 제1 표면 (515) 상에 배치될 수 있다. 상기 제1 기판 층 (520)의 제1 표면 (515)은 상기 제1 기판의 제2 표면 (525)과 반대편에 있고 제2 표면 (525)으로부터 이격되어 있을 수 있다. 특정 실시양태에 따르면, 상기 제1 기판 층 (520)의 제1 표면 (515)은, 상기 복합 윈도우 필름 (500)이 윈도우 상에 설치될 때 윈도우에 가장 근접하게 있는 기판 표면인 기판의 윈도우 대향 표면으로 정의될 수 있다.
특정 실시양태에 따르면, 본원에 기재된 바와 같이 상기 제1 및 제2 기판 상에 또는 이들 사이에 형성된 복합 스택의 모든 층은 임의의 적절한 기술을 이용하여 형성될 수 있다. 예를 들면, 본원에 기재된 바와 같이 상기 제1 및 제2 기판 상에 또는 이들 사이에 형성된 복합 스택의 모든 층은 마그네트론 스퍼터링을 이용하여 형성될 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 본원에 기재된 바와 같이 상기 제1 및 제2 기판 상에 또는 이들 사이에 형성된 복합 스택의 모든 층은 물리적 기상 증착을 이용하여 형성될 수 있다.
도 6은 본원에 기재된 또 다른 실시양태에 따라 형성된 실시예 복합 윈도우 필름 (600)의 일부의 단면도의 예시를 함유한다. 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 복합 윈도우 필름 (600)은 감압성 접착제 (610), 제1 기판 층 (620), 반사성 스택 (640), 흡수성 스택 (660), 제2 기판 층 (690) 및 하드코트 층 (695)을 함유할 수 있다.
도 6의 윈도우 필름 (600), 감압성 접착제 (610), 제1 기판 층 (620), 반사성 스택 (640), 흡수성 스택 (660) 및 제2 기판 층 (690)은 도 1, 도 2a 내지 2c, 도 3a 내지 3b, 도 4 또는 도 5의 대응하는 스택 또는 층과 관련하여 본원에 기재된 임의의 특징을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 상기 하드코트 층 (695)은 상기 제2 기판 (690) 상에 배치될 수 있으며, 상기 복합 윈도우 필름 (600)의 최외층일 수 있다. 특정 실시양태에 따르면, 상기 복합 윈도우 필름 (600)의 최외층은, 상기 복합 윈도우 필름 (500)이 윈도우 상에 설치될 때 윈도우로부터 가장 멀리 떨어진 층으로 정의될 수 있다.
특정 실시양태에 따르면, 본원에 기재된 바와 같이 상기 제1 및 제2 기판 상에 또는 이들 사이에 형성된 복합 스택의 모든 층은 임의의 적절한 기술을 이용하여 형성될 수 있다. 예를 들면, 본원에 기재된 바와 같이 상기 제1 및 제2 기판 상에 또는 이들 사이에 형성된 복합 스택의 모든 층은 마그네트론 스퍼터링을 이용하여 형성될 수 있다. 또 다른 실시양태에 따르면, 본원에 기재된 바와 같이 상기 제1 및 제2 기판 상에 또는 이들 사이에 형성된 복합 스택의 모든 층은 물리적 기상 증착을 이용하여 형성될 수 있다.
많은 상이한 측면 및 실시양태가 가능하다. 이러한 측면 및 실시양태의 일부가 본원에 기재된다. 본 명세서를 읽은 후에, 당업계 숙련자들이라면 이러한 측면 및 실시양태가 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 범위를 제한하지 않음을 이해할 것이다. 실시양태는 하기에 열거된 실시양태 중 임의의 하나 이상에 따른 것일 수 있다.
실시양태 1. 복합 윈도우 필름으로서, 제1 윈도우 대향 기판; 반사성 스택; 및 흡수성 스택을 포함하고, 상기 반사성 스택은 상기 제1 윈도우 대향 기판과 상기 흡수성 스택 사이에 위치하고, 상기 복합 윈도우 필름은 약 80 % 이하의 VLT를 가지며, 상기 복합 윈도우 필름은 적어도 약 40 %의 TSER을 갖고, 상기 복합 윈도우 필름은 약 50 % 이하의 에너지 흡수를 갖는 것인 복합 윈도우 필름.
실시양태 2. 복합 윈도우 필름으로서, 제1 표면, 및 상기 제1 표면의 반대편에 있으며 상기 제1 표면으로부터 이격되어 있는 제2 표면을 갖는 제1 기판; 상기 제1 기판의 제1 표면 상에 배치된 감압성 접착층; 기능성 층을 포함하되, 상기 기능성 층이 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 포함하는 것인 반사성 스택; 및 흡수체 층을 포함하되, 상기 흡수체 층이 이 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), NbN, NiCrN, MoN, GZO 또는 AZO를 포함하는 것인 흡수성 스택을 포함하고, 상기 제1 기판은 상기 감압성 접착층과 상기 반사성 스택 사이에 위치하며, 상기 반사성 스택은 상기 제1 기판과 상기 흡수성 스택 사이에 위치하는 것인 복합 윈도우 필름.
실시양태 3. 복합 윈도우 필름으로서, 제1 기판; 기능성 층을 포함하되, 상기 기능성 층이 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 포함하는 것인 반사성 스택; 및 흡수체 층을 포함하되, 상기 흡수체 층이 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), NbN, NiCrN, MoN, GZO 또는 AZO를 포함하는 것인 흡수성 스택을 포함하고, 상기 제1 기판, 상기 반사성 스택 및 상기 흡수성 스택은, 상기 윈도우 필름이 윈도우의 내부 표면 상에 위치될 때 태양광이 상기 반사성 스택을 통과하기 전에 상기 기판을 통과하고 태양광이 상기 흡수성 스택을 통과하기 전에 상기 반사성 스택을 통과하도록 상기 윈도우 필름 내에 배열되어 있는 것인 복합 윈도우 필름.
실시양태 4. 윈도우 필름을 형성하는 방법으로서, 상기 방법은 흡수성 스택을 제공하는 단계; 상기 흡수성 스택 위에 반사성 스택을 형성하는 단계; 및 상기 반사성 스택 위에 제1 윈도우 대향 기판을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 복합 윈도우 필름은 약 80 % 이하의 VLT를 가지며, 상기 복합 윈도우 필름은 적어도 약 40 %의 TSER을 갖고, 상기 복합 윈도우 필름은 약 50 % 이하의 에너지 흡수 (EA)를 갖는 것인 윈도우 필름을 형성하는 방법.
실시양태 5. 제1 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 기능성 층이 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 6. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 기능성 층이 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물로 이루어진 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 7. 제1 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 스택은 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO을 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 8. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 스택은 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO으로 이루어진 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 9. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 스택은 제1 흡수성 스택 유전체 층과 제2 흡수성 스택 유전체 층을 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 10. 제9 실시양태에 있어서, 상기 흡수체 층은 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층과 상기 제2 흡수성 스택 유전체 층 사이에 위치하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 11. 제9 및 제10 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층과 상기 제2 흡수성 스택 유전체 층 각각이 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx를 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 12. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 반사성 스택은 제1 차단 층 및 제2 차단 층을 더 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 13. 제12 실시양태에 있어서, 상기 기능성 층은 상기 제1 차단 층과 상기 제2 차단 층 사이에 위치하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 14. 제12 실시양태에 있어서, 상기 기능성 층은 상기 제1 차단 층과 상기 제2 차단 층 사이에 위치하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 15. 제12, 제13 및 제14 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 차단 층과 상기 제2 차단 층 각각이 Ti, Cu, Ni, Cr, Pt, Au, Pd, Nb, NiCr, 이들의 산화물, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 16. 제12, 제13 및 제14 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 차단 층 및 제2 차단 층 각각이 Ti, Cu, Ni, Cr, Pt, Au, Pd, Nb, NiCr, 이들의 산화물, 이들의 합금 또는 이들의 조합물로 이루어진 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 17. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 반사성 스택은 제1 반사성 스택 유전체 층과 제2 반사성 스택 유전체 층을 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 18. 제9 실시양태에 있어서, 상기 기능성 층, 제1 차단 층 및 제2 차단 층 전부는 상기 제1 반사성 스택 유전체 층과 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 사이에 위치하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 19. 제17 및 제18 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 반사성 스택 유전체 층과 상기 제2 반사성 스택 유전체 층 각각이 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx를 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 20. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기판이 PET를 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 21. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기판은 UV 보호 PET를 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 22. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 UV 보호 PET 층이 UV 차단 첨가제를 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 23. 제1, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 상기 제1 기판의 제1 표면 상에 배치된 감압성 접착제를 더 포함하되, 상기 제1 표면은 상기 제1 기판의 제2 표면과 반대편에 있고 제2 표면으로부터 이격되어 있으며, 상기 제1 표면은 윈도우 대향 표면인 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 24. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 제2 기판을 더 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 25. 제24 실시양태에 있어서, 상기 반사성 스택 및 상기 흡수성 스택 전부가 상기 제1 기판과 상기 제2 기판 사이에 위치하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 26. 제24 및 제25 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기판이 PET를 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 27. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름은 하드코트 층을 더 포함하되, 상기 하드코트 층은 상기 제1 기판으로부터 가장 멀리 있는 층인 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 28. 제27 실시양태에 있어서, 상기 하드코트 층은 아크릴계 물질을 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 29. 제23 실시양태에 있어서, 상기 감압성 접착제는 접착 물질을 포함하는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 30. 제23 실시양태에 있어서, 상기 감압성 접착제는 접착 물질로 이루어진 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 31. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 적어도 약 1 %의 VLT를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 32. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 약 85 % 이하의 VLT를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 33. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 적어도 약 25 %의 TSER을 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 34. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 약 80 % 이하의 TSER을 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 35. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 약 50 % 이하의 에너지 흡수 (EA)를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 36. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 적어도 약 25 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 37. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 윈도우 필름이 약 1000 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 38. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 스택은 적어도 약 10 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 39. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 스택은 약 700 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 40. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 층은 적어도 약 1 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 41. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 층이 약 500 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 42. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 반사성 스택이 적어도 약 30 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 43. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 반사성 스택이 약 500 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 44. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 각각의 기능성 층이 적어도 약 5 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 45. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 각각의 기능성 층은 약 20 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 46. 제13, 제14, 제15 및 제16 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 차단 층 각각이 적어도 약 0.2 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 47. 제13, 제14, 제15 및 제16 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 차단 층 각각이 약 5 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 48. 제9, 제10 및 제11 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 스택 유전체 층 각각이 적어도 약 10 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 49. 제9, 제10 및 제11 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 흡수성 스택 유전체 층 각각이 약 250 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 50. 제17, 제18 및 제19 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 반사성 스택 유전체 층 각각이 적어도 약 10 nm의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 51. 제17, 제18 및 제19 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 반사성 스택 유전체 층 각각이 약 250 nm 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 52. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기판은 적어도 약 20 마이크론의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 53. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기판은 약 200 마이크론 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 54. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기판은 적어도 약 20 마이크론의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시양태 55. 제1, 제2, 제3 및 제4 실시양태 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기판은 약 200 마이크론 이하의 두께를 갖는 것인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시예
본원에 기재된 컨셉은 하기 실시예에 더 기재되며, 하기 실시예는 청구 범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하지 않는다. 하기 파라미터 중 일부는 편의상 근사치로 표기되었다.
하기 실시예에서, 복합 윈도우 필름 샘플은 진공 조건 하에서 마그네트론 스퍼터링 침착에 의해 준비되고 PET 기판 상에 침착된다. PSA 및 접착제는 습식-코팅에 의해 침착된다. 라미네이션 공정은 PSA에 의해 코팅된 PET 및 카운터-PET가 조립되도록 한다.
실시예 1
3 개의 복합 윈도우 필름 샘플 (S1-S3)이 본원에 기재된 특정 실시양태에 따라 구성 및 형성되었다.
샘플 S1은 윈도우/PET-1/RS1/AS1/PET-2의 층 구성으로 형성되었다. PET-1은 PET 물질로부터 형성된 제1 기판 층이다. RS1은 TiO/Au/Ag/Au/TiO의 층 구성을 갖는 반사성 스택이다. AS1은 단 1개의 NbN 층을 가진 흡수성 스택이다. PET-2는 PET 물질로부터 형성된 제2 기판 층이다.
샘플 S2는 윈도우/PET-1/RS1/AS2/PET-2의 층 구성으로 형성되었다. PET-1은 PET 물질로부터 형성된 제1 기판 층이다. RS1은 TiO/Au/Ag/Au/TiO의 층 구성을 갖는 반사성 스택이다. AS2는 TiO/NbN/TiO의 층 구성을 갖는 흡수성 스택이다. PET-2는 PET 물질로부터 형성된 제2 기판 층이다.
샘플 S3은 윈도우/PET-1/RS1/AS3/PET-2의 층 구성으로 형성되었다. PET-1은 PET 물질로부터 형성된 제1 기판 층이다. RS1은 TiO/Au/Ag/Au/TiO의 층 구성을 갖는 반사성 스택이다. AS3은 NbN/TiO의 층 구성을 갖는 흡수성 스택이다. PET-2는 PET 물질로부터 형성된 제2 기판 층이다.
복합 윈도우 필름 비교 샘플 (CS1)은 복합 윈도우 필름 샘플 S1-S3과의 성능 비교를 위해 형성하였다.
비교 샘플 CS1은 윈도우/PET-1/AS1/RS1/PET-2의 층 구성으로 형성되었다. PET-1은 PET 물질로부터 형성된 제1 기판 층이다. AS1은 단 1개의 NbN 층을 갖는 흡수성 스택이다. RS1은 TiO/Au/Ag/Au/TiO의 층 구성을 갖는 반사성 스택이다. PET-2는 PET 물질로부터 형성된 제2 기판 층이다.
복합 윈도우 필름 샘플 S1-S3 및 비교용 복합 윈도우 필름 CS1 각각의 성능을 모델링하고 비교하였다.
도 7은 복합 윈도우 필름 샘플 S1-S3 및 비교용 복합 윈도우 필름 CS1 각각에 대한 VLT vs. TSER 그래프이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 비교용 복합 윈도우 필름 CS1과 비교할 때, 복합 윈도우 필름 샘플 S1-S3은 비교용 옵션과 비교할 때 높은 선택성 (즉, VLT/(100-TSER)의 비)을 나타낸다.
실시예 2
7 개의 복합 윈도우 필름 샘플 (S4-S10)을 본원에 기재된 특정 실시양태에 따라 구성 및 형성하였다.
모든 7 개의 복합 윈도우 필름 샘플 S4-S8 전부는 윈도우/PET-1/RS1/AS2/PET-2의 층 구성으로 형성하였다. PET-1은 PET 물질로부터 형성된 제1 기판 층이다. RS1은 TiO/Au/Ag/Au/TiO의 층 구성을 갖는 반사성 스택이다. AS2는 TiO/NbN/TiO의 층 구성을 갖는 흡수성 스택이다. PET-2는 PET 물질로부터 형성된 제2 기판 층이다.
복합 윈도우 필름 샘플 S4-S7 각각에서, 상기 흡수성 스택 AS2은 상이한 NbN 층 구성을 가졌다. 샘플 S4에서, 상기 NbN 층 구성은 광(light)/QV-NbN40 이었다. 샘플 S5에서, 상기 NbN 층 구성은 광/NbN2O-QV 이었다. 샘플 S6에서, 상기 NbN 층 구성은 광/NbN40-QV 이었다. 샘플 S7에서, 상기 NbN 층 구성은 광/QV-NbN20 이었다. 예를 들면 S4-S7의 경우, 상기 QV 스택은 TiOx/Au/Ag/Au/TiOx의 박층 구성을 갖는다.
2 개의 복합 윈도우 필름 비교용 샘플 CS2 및 CS3은 복합 윈도우 필름 샘플 S1-S7과의 성능 비교를 위해 형성하였다. CS2는 반사성 스택만을 갖는 시판 윈도우 필름이다. CS3는 2개의 흡수체 스택을 갖는 비교용 샘플 윈도우 필름이다.
복합 윈도우 필름 샘플 S4-S10 각각의 성능을 측정하였다.
도 8은 복합 윈도우 필름 샘플 S4-S8 및 비교용 윈도우 필름 CS2 및 CS3 각각에 대한 VLT vs. TSER 그래프이다. 도 8은 50 % 미만의 VLT를 갖는 윈도우 필름 샘플에서 상기 제안된 스택 배향 (즉, 흡수성 스택 이후 반사성 스택)이 2 개의 흡수성 스택을 조합한 비교용 필름보다 더 높은 선택성을 가능하게 함을 보여준다.
전술한 실시양태들은 당업계 최신 기술과의 차이를 나타낸다. 특히, 본원에 기재된 복합 윈도우 필름의 실시양태는 당업계에서 이전에 인식되지 않은 특징들의 조합을 함유하고 성능 개선을 용이하게 한다. 이러한 특징들은 상기 윈도우 필름이 사용될 때 빛이 상기 흡수성 스택을 통과하기 전에 반사성 스택을 통과하는 반사성 스택 및 흡수성 스택의 배열을 비롯하여 상기 복합 윈도우 필름 내의 층의 특정 구성을 비제한적으로 함유할 수 있다. 본원에 기재된 복합 스택 실시양태는 당업계 최신 기술의 복합체 스택에 비해 현저하고 예측하지 못한 개선을 증명하였다. 특히 이들은 VLT와 TSER 투과율 간의 향상된 조화를 나타내었다.
발명의 상세한 설명 또는 실시예에서 전술한 모든 작업이 필요하지는 않으며, 특정 작업의 일부가 필요하지 않을 수 있고 기재된 것 이외에 하나 이상의 추가적인 작업이 수행될 수 있음을 유념한다. 또한, 작업이 열거된 순서가 반드시, 작업이 수행되는 순서는 아니다.
이점, 다른 장점 및 문제에 대한 해결책이 특정 실시양태와 관련하여 전술되었다. 그러나, 상기 이점, 장점, 문제에 대한 해결책, 및 임의의 이점, 장점 또는 해결책이 발생하거나 보다 현저하도록 할 수 있는 임의의 특징(부)이 임의의 또는 모든 청구항의 중요한, 필수적인 또는 본질적인 특징으로 해석되어서는 안 된다.
본원에 기재된 실시양태의 세부사항 및 예시는 다양한 실시양태의 구조의 일반적인 이해를 위해 제공되는 것이다. 상기 세부사항 및 예시는 본원에 기재된 구조 또는 방법을 사용하는 장치 및 시스템의 모든 구성요소 및 특징에 관하여 완전하고 포괄적인 설명을 제공하려는 것은 아니다. 개별 실시양태는 단일 실시양태와 조합하여 제공될 수 있으며, 역으로, 간략화를 위해, 단일 실시양태의 문맥에 기재된 다양한 특징들이 또한 개별적으로 또는 임의의 하위 조합으로 제공될 수 있다. 또한 범위에 명시된 값의 언급은 해당 범위 내의 각각의 및 모든 값을 함유한다. 많은 다른 실시양태들은 단지 본 명세서를 읽음으로써 당업계 숙련자들에게 명백해질 수 있다. 다른 실시양태가 이용될 수 있고 본 개시내용로부터 파생될 수 있되, 구조적 치환, 논리적 치환 또는 다른 변경이 본 개시내용의 범위를 벗어남없이 이루어질 수 있다. 따라서, 본 개시내용은 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 간주되어야 한다.

Claims (15)

  1. 복합 윈도우 필름으로서,
    제1 윈도우 대향 기판;
    반사성 스택(reflecting stack); 및
    흡수성 스택(absorbing stack)을 포함하고,
    상기 반사성 스택은 상기 제1 윈도우 대향 기판과 상기 흡수성 스택 사이에 위치하고,
    상기 복합 윈도우 필름은 약 80 % 이하의 VLT를 가지며,
    상기 복합 윈도우 필름은 적어도 약 40 %의 TSER을 갖고,
    상기 복합 윈도우 필름은 약 50 % 이하의 에너지 흡수 (Energetic Absorption: EA)를 갖는 것인, 복합 윈도우 필름.
  2. 복합 윈도우 필름으로서,
    제1 표면, 및 상기 제1 표면의 반대편에 있으며 상기 제1 표면으로부터 이격되어 있는 제2 표면을 갖는 제1 기판;
    상기 제1 기판의 상기 제1 표면 상에 배치된 감압성 접착층;
    은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 포함하는 기능 층을 포함하는 반사성 스택; 및
    금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), NbN, NiCrN, MoN, GZO 또는 AZO를 포함하는 흡수체 층을 포함하는 흡수성 스택을 포함하고,
    상기 제1 기판이 상기 감압성 접착층과 상기 반사성 스택 사이에 위치하며,
    상기 반사성 스택이 상기 제1 기판과 상기 흡수성 스택 사이에 위치하는 것인,
    복합 윈도우 필름.
  3. 윈도우 필름을 형성하는 방법으로서, 상기 방법은,
    흡수성 스택을 제공하는 단계;
    상기 흡수성 스택 위에 반사성 스택을 형성하는 단계; 및
    상기 반사성 스택 위에 제1 윈도우 대향 기판을 형성하는 단계를 포함하고,
    상기 복합 윈도우 필름은 약 80 % 이하의 VLT를 가지며,
    상기 복합 윈도우 필름은 적어도 약 40 %의 TSER을 갖고,
    상기 복합 윈도우 필름은 약 50 % 이하의 에너지 흡수 (EA)를 갖는 것인,
    윈도우 필름을 형성하는 방법.
  4. 제1항 및 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 기능 층이 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 포함하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  5. 제1항, 제2항 및 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 기능 층이 은, 금, 알루미늄, 구리, 스테인레스 강, 이들의 합금 또는 이들의 조합물로 이루어지는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  6. 제1항 및 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 흡수성 스택이 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO을 포함하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  7. 제1항, 제2항 및 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 흡수성 스택이 금속 질화물, 투명 전도성 산화물 (TCO), Nb, NbN, NiCrN, MoN, NixCRyNbz, NixCRyNbzNα, GZO 또는 AZO으로 이루어지는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  8. 제1항, 제2항 및 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 흡수성 스택이 제1 흡수성 스택 유전체 층과 제2 흡수성 스택 유전체 층을 포함하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 흡수체 층이 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층과 상기 제2 흡수성 스택 유전체 층 사이에 위치하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  10. 제8항 및 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 흡수성 스택 유전체 층과 상기 제2 흡수성 스택 유전체 층 각각이 TiOX, NbOX, Si3N4, SiZrN, SnZnOx, SiOx, ZnOx, InOx, SnO2, BiO2, PbO, GZO, AZO, ITO, MgZnO, MgO, MoO3, ZrOx 또는 AlOx를 포함하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  11. 제1항, 제2항 및 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 반사성 스택이 제1 차단 층(blocker layer) 및 제2 차단 층을 더 포함하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 기능 층이 상기 제1 차단 층과 상기 제2 차단 층 사이에 위치하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  13. 제11항에 있어서, 상기 기능 층이 상기 제1 차단 층과 상기 제2 차단 층 사이에 위치하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  14. 제11항, 제12항 및 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 차단 층과 상기 제2 차단 층 각각이 Ti, Cu, Ni, Cr, Pt, Au, Pd, Nb, NiCr, 이들의 산화물, 이들의 합금 또는 이들의 조합물을 포함하는 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
  15. 제11항, 제12항 및 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 차단 층과 상기 제2 차단 층 각각이 Ti, Cu, Ni, Cr, Pt, Au, Pd, Nb, NiCr, 이들의 산화물, 이들의 합금 또는 이들의 조합물로 이루어진 것인, 복합 윈도우 필름 또는 방법.
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