KR20210029279A - 태양광 조절 윈도우 필름 - Google Patents

태양광 조절 윈도우 필름 Download PDF

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앙투안느 디제
버지니 모로
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생-고뱅 퍼포먼스 플라스틱스 코포레이션
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Abstract

복합 필름은 제1 투명 기재, 유전체층 및 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함할 수 있다. 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치될 수 있고, 각각의 적외선 반사 스택은 2개의 차단층 및 기능층을 포함할 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택에서의 차단층은 각각 NiCr을 포함할 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택에서의 기능층은 은을 포함할 수 있고, 2개의 차단층 사이에 배치될 수 있다.

Description

태양광 조절 윈도우 필름{SOLAR CONTROL WINDOW FILM}
본 개시내용은 태양광 조절 윈도우 필름에 관한 것이다. 특히, 본 개시내용은 자동차 윈도우 또는 자동차 선루프 상에 사용하도록 구성될 수 있는 특정 태양광 에너지 특성을 갖는 태양광 조절 윈도우 필름에 관한 것이다.
복합 윈도우 필름은 투과, 반사 및 흡수를 통한 태양광 방사선의 통과를 제어하기 위해 건물 또는 차량의 윈도우에 적용되는 덮개로 사용될 수 있다. 특정 복합 윈도우 필름의 경우, 가시광선 투과율과 반사율이 낮아야 하며, 총 태양광 에너지 차단율이 높아야 한다. 이러한 특징의 조합은 특정 시스템에 대해 매우 중요하다. 이와 같이, 원하는 수준으로의 조합되는 우수한 가시광선 투과율, 가시광선 반사율, 및 총 태양광 에너지 차단 특성을 갖는 복합 윈도우 필름에 대한 필요성이 존재한다.
요약
제1 양태에 따라, 복합 필름은 제1 투명 기재, 유전체층 및 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함할 수 있다. 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치될 수 있고, 적외선 반사 스택 각각은 2개의 차단층과 기능층을 포함할 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택에서의 차단층은 각각 NiCr을 포함할 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택에서의 기능층은 은을 포함할 수 있고, 두 개의 차단층 사이에 배치될 수 있다.
또 다른 양태에 따라, 복합 필름은 제1 투명 기재, 상기 제1 투명 기재층에 인접하여 배치된 제1 유전체층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제1 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 차단층, 은을 포함할 수 있고, 상기 제1 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 기능층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제1 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 차단층, 상기 제2 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 유전체층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제2 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 차단층, 은을 포함할 수 있고, 상기 제3 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 기능층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제2 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제4 차단층, 상기 제4 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 유전체층, 및 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 포함할 수 있다.
또 다른 양태에 따라, 복합 필름의 형성 방법은 제1 투명 기재를 제공하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 제1 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 차단층을 형성하는 단계, 은을 포함할 수 있고 상기 제1 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 기능층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제1 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 차단층을 형성하는 단계, 상기 제2 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 유전체층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제2 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 차단층을 형성하는 단계, 은을 포함할 수 있고 상기 제3 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 기능층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제2 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제4 차단층을 형성하는 단계, 상기 제4 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 유전체층을 형성하는 단계, 및 상기 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 형성하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 양태에 따라, 복합 윈도우 필름은 제1 투명 기재, 유전체층 및 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함할 수 있다. 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치될 수 있고, 적외선 반사 스택 각각은 2개의 차단층과 기능층을 포함할 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택 내의 차단층은 각각 NiCr을 포함할 수 있고, 각각 적어도 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택 내의 기능층은 은을 포함할 수 있고, 두 개의 차단층 사이에 배치될 수 있다.
또 다른 양태에 따라, 복합 윈도우 필름은 제1 투명 기재, 상기 제1 투명 기재층에 인접하여 배치된 제1 유전체층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제1 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 차단층, 은을 포함할 수 있고, 상기 제1 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 기능층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제1 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 차단층, 상기 제2 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 유전체층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제2 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 차단층, 은을 포함할 수 있고, 상기 제3 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 기능층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제2 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제4 차단층, 상기 제4 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 유전체층, 및 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 포함할 수 있다. 차단층은 각각 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다.
또 다른 양태에 따라, 복합 윈도우 필름의 형성 방법은 제1 투명 기재를 제공하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 제1 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 차단층을 형성하는 단계, 은을 포함할 수 있고 상기 제1 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 기능층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제1 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 차단층을 형성하는 단계, 상기 제2 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 유전체층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제2 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 차단층을 형성하는 단계, 은을 포함할 수 있고 상기 제3 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 기능층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제2 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제4 차단층을 형성하는 단계, 상기 제4 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 유전체층을 형성하는 단계, 및 상기 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 형성하는 단계를 포함할 수 있다. 차단층은 각각 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다.
또 다른 양태에 따라, 선루프 상에의 적용을 위해 구성된 복합 윈도우 필름은 제1 투명 기재, 유전체층 및 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함할 수 있다. 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치될 수 있고, 적외선 반사 스택 각각은 2개의 차단층과 기능층을 포함할 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택 내의 차단층은 각각 NiCr을 포함할 수 있고, 각각 적어도 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택 내의 기능층은 은을 포함할 수 있고, 두 개의 차단층 사이에 배치될 수 있다.
또 다른 양태에 따라, 선루프 상에의 적용을 위해 구성된 복합 윈도우 필름은 제1 투명 기재, 상기 제1 투명 기재층에 인접하여 배치된 제1 유전체층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제1 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 차단층, 은을 포함할 수 있고, 상기 제1 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 기능층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제1 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 차단층, 상기 제2 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 유전체층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제2 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 차단층, 은을 포함할 수 있고, 상기 제3 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 기능층, NiCr을 포함할 수 있고, 상기 제2 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제4 차단층, 상기 제4 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 유전체층, 및 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 포함할 수 있다. 차단층은 각각 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다.
또 다른 양태에서, 선루프 상에의 적용을 위해 구성된 복합 윈도우 필름의 형성 방법은 제1 투명 기재를 제공하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 제1 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 차단층을 형성하는 단계, 은을 포함할 수 있고 상기 제1 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제1 기능층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제1 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 차단층을 형성하는 단계, 상기 제2 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 유전체층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제2 유전체층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 차단층을 형성하는 단계, 은을 포함할 수 있고 상기 제3 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제2 기능층을 형성하는 단계, NiCr를 포함할 수 있고 상기 제2 기능층에 인접하여 배치될 수 있는 제4 차단층을 형성하는 단계, 상기 제4 차단층에 인접하여 배치될 수 있는 제3 유전체층을 형성하는 단계, 및 상기 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 형성하는 단계를 포함할 수 있다. 차단층은 각각 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다.
구현예는 예로서 예시되고, 첨부된 도면에 제한되지 않는다.
도 1은 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 2는 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 3은 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 4는 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 5는 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 6은 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 7은 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 8은 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함하며;
도 9는 본원에 기재된 특정 구현예에 따른 다른 예시적인 복합 윈도우 필름의 예시를 포함한다.
통상의 기술자들은 도면들에서의 요소들이 단순하고 명료하게 도시되고 반드시 축적에 의해 도시된 것은 아님을 이해한다. 예를 들어, 도면들에서의 요소들 중 일부 요소의 치수들은 본 발명의 구현예들에 대한 이해를 향상시키는 것을 돕기 위해 다른 요소들에 비해 확대될 수 있다. 또한, 상이한 도면에서 동일한 참조 부호를 사용하는 것은 유사하거나 동일한 항목을 나타낸다.
이하의 설명은 도면들과 함께 본 출원에 개시된 교시 내용을 이해하는 것을 돕기 위해 제공된다. 이하의 논의는 본 교시 내용의 특정 구현예 및 구현예에 초점이 맞추어질 것이다. 이러한 초점은 교시 내용을 설명하는데 도움이 되도록 제공되는 것이고, 그 교시 내용의 범위 또는 적용 가능성에 대한 제한으로 해석되어서는 안된다. 그러나, 다른 구현예는 본 출원에 개시된 교시 내용에 기초하여 사용될 수 있다.
본원에서 사용되는 바와 같이, 용어 "가시광선 투과율" 또는 "VLT"는 복합 스택/투명 기재 시스템을 통과하는 인간의 눈으로 볼 수 있는 전체 빛(즉, 즉, 380 nm 내지 780 nm 사이의 파장을 가짐)의 비를 지칭하고, 10°각도에서 D65 광원을 사용하여 계산될 수 있다.
용어 "차단되는 총 태양광 에너지" 또는 "TSER"은 복합 스택/투명 기재 시스템을 통과하지 못하는 총 태양광 에너지(열)을 지칭하고, 식 TSER=1-g에 따라 계산될 수 있고, 식 중, g는 ISO 9050에 정의된 총 태양광 에너지 투과율이다.
용어 "포함하다(comprises)", "포함하는(comprising)", "포함하다(includes)", "포함하는(including)", "갖는다", "갖는" 또는 이들의 임의의 다른 변형어는 비-배타적인 개입을 포괄하는 것으로 의도된다. 예를 들어, 특징의 열거를 포함하는 방법, 물품 또는 장치는 반드시 그러한 특징들에만 제한되는 것이 아니라 명시적으로 열거되지 않거나 그러한 방법, 물품 또는 장치에 내재하는 다른 특징들을 포함할 수 있다. 또한, 명시적으로 반대로 언급되지 않는 한, "또는"은 포함적 논리합 또는 그리고 배타적 논리합을 나타낸다. 예를 들어, 조건 A 또는 B는 다음 중 하나에 의해 충족된다: A는 참(또는 존재)하고 그리고 B는 거짓(또는 비존재)하고, A는 거짓(또는 비존재)하고 그리고 B는 참(또는 존재)하고, 및 A와 B는 모두 참(또는 존재)한다.
또한, 단수 표현("a" 또는 "an")의 사용은 본원에 기재된 요소들 및 구성요소들을 기술하는데 이용된다. 이는 단지 편의상 그리고 본 발명의 범위의 일반적인 의미를 제공하기 위해 행해진 것이다. 이러한 기술은 다른 의미가 있는 것이 명백하지 않는 한, 하나, 적어도 하나, 또는 단수형이 복수형을 포함하는 것으로 또는 그 반대로 읽어야 한다. 예를 들어, 본원에 단일 항목이 기술되는 경우, 하나보다 많은 항목이 단일 항목 대신 사용될 수 있다. 유사하게는, 본원에 하나보다 많은 항목이 기술되는 경우, 단일 항목은 그러한 하나보다 많은 항목으로 대체될 수 있다.
달리 정의되지 않는 한, 본원에서 사용되는 모든 기술 및 과학 용어는 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 갖는다. 물질, 방법, 및 구현예는 단지 예시적인 것이고, 제한적인 것으로 의도되지 않는다. 특정 물질 및 공정 작업과 관련한 다수의 세부 사항은 종래의 것이고, 태양광 조절 기술분야 내의 문헌 및 다른 공급원에서 찾을 수 있다.
본원에 기재된 구현예는 일반적으로 적어도 하나의 제1 투명 기재, 유전체층 및 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 갖는 다층 구조를 포함하는 복합 필름에 관한 것이다. 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치될 수 있다. 각각의 적외선 반사 스택은 2개의 차단층과 2개의 차단층 사이에 배치될 수 있는 기능층을 포함할 수 있다. 각 차단층은 NiCr을 포함할 수 있고, 기능층은 은을 포함할 수 있다. 본원에 기재된 구현예에 따라 형성된 복합 필름은 높은 가시광선 투과율, 높은 TSER 또는 이들의 조합과 같은 특정 성능 특성을 가질 수 있다.
이러한 개념은 본 개시내용의 범위를 예시하거나, 제한하지 않는 하기 기재된 구현예와 관련하여 더 잘 이해된다.
도 1은 예시적인 복합 필름(100)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 복합 필름(100)은 제1 투명 기재(110), 제1 적외선 반사 스택(130), 제2 적외선 반사 스택(170) 및 제1 적외선 반사 스택(130)과 제2 적외선 스택 적외선 반사 스택(170) 사이에 배치된 제1 유전체층(150)을 포함한다. 제1 적외선 반사 스택(130)은 제1 차단층(132), 제2 차단층(136) 및 제1 기능층(134)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(132)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 차단층(136)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제1 기능층(134)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(170)은 제3 차단층(172), 제4 차단층(176) 및 제2 기능층(174)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(172)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제4 차단층(176)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 기능층(174)은 은을 포함할 수 있다.
특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 중합체 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 중합체 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 폴리머 기재층일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 폴리머 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 PET 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 PET 기재층일 수 있다. 특정 구현예에 따라, PET 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 유리 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 유리 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 유리 기재층일 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 유리 재료는 임의의 바람직한 유리 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 폴리머 기재층인 경우, 이는 특정의 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 투명 기재(110)는 적어도 약 10 마이크론, 예컨대, 적어도 약 15 마이크론, 적어도 약 20 마이크론, 적어도 약 25 마이크론, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 35 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 45 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 75 마이크론, 적어도 약 100 마이크론 또는 심지어 적어도 약 125 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(110)는 약 250 마이크론 이하, 예컨대, 약 245 마이크론 이하, 약 240 마이크론 이하, 약 235 마이크론 이하, 약 230 마이크론 이하, 약 225 마이크론 이하, 약 220 마이크론 이하, 약 215 마이크론 이하, 약 210 마이크론 이하, 약 205 마이크론 이하, 약 200 마이크론 이하, 약 175 마이크론 또는 심지어 약150 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 투명 기재(110)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 제1 투명 기재(110)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다.
또한, 제1 투명 기재(110)가 유리 기재층일 경우, 이는 임의의 원하는 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제1 기능층(134)은 은을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(134)은 본질적으로 은으로 구성될 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(134)은 은층일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(134)은 특정한 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 기능층(134)은 적어도 약 5 나노미터, 예컨대, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터, 적어도 약 30 나노미터 또는 심지어 적어도 약 35 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 상기 제1 기능층(134)은 약 40 나노미터 이하, 예컨대, 약 39 나노미터 이하, 약 38 나노미터 이하, 약 37 나노미터 이하, 약 36 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 34 나노미터 이하, 약 33 나노미터 이하, 약 32 나노미터 이하, 또는 심지어 약 31 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(134)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 제1 기능층(134)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제1 차단층(132)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(132)은 본질적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(132)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성은 NiCr의 총 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(132)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 차단층(132)은 약 10 나노미터 이하, 예컨대, 약 9 나노미터 이하, 약 8 나노미터 이하, 약 7 나노미터 이하, 약 6 나노미터 이하, 약 5 나노미터 이하, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(132)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제1 차단층(132)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 제1 차단층(132)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제2 차단층(136)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(136)은 본질적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(136)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 전체 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 전체 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(136)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 차단층(136)은 약 10 나노미터 이하, 예컨대, 약 9 나노미터 이하, 약 8 나노미터 이하, 약 7 나노미터 이하, 약 6 나노미터 이하, 약 5 나노미터 이하, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(136)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(136)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 제2 차단층(136)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제2 기능층(174)은 은을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(174)은 본질적으로 은으로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(174)은 은층일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(174)은 특정한 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 기능층(174)은 적어도 약 5 나노미터, 예컨대, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터, 적어도 약 30 나노미터 또는 심지어 적어도 약 35 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(174)은 약 40 나노미터 이하, 예컨대, 약 39 나노미터 이하, 약 38 나노미터 이하, 약 37 나노미터 이하, 약 36 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 34 나노미터 이하, 약 33 나노미터 이하, 약 32 나노미터 이하, 또는 심지어 약 31 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(174)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다. 또한, 제2 기능층(174)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제3 차단층(172)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(172)은 본질적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(172)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(172)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제3 차단층(172)은 약 10 나노미터 이하, 예컨대, 약 9 나노미터 이하, 약 8 나노미터 이하, 약 7 나노미터 이하, 약 6 나노미터 이하, 약 5 나노미터 이하, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(172)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제3 차단층(172)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 제3 차단층(172)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제4 차단층(176)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(176)은 본질적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(176)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(176)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제4 차단층(176)은 약 10 나노미터 이하, 예컨대, 약 9 나노미터 이하, 약 8 나노미터 이하, 약 7 나노미터 이하, 약 6 나노미터 이하, 약 5 나노미터 이하, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(176)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제4 차단층(176)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 제4 차단층(176)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제1 유전체층(150)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전층(150)은 본질적으로 유전체로 이루어질 수 있다. 제1 유전체층(150)의 유전체는 임의의 공지된 투명한 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 제1 유전체층(150)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(150)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 유전층(150)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 유전층(150)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(150)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제1 유전체층(150)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 제1 유전체층(150)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
제1 유전체층(150)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 이해할 것이다. 제1 유전체층(150)을 구성하는 임의의 유전체층은 제1 유전체층(150)을 참조하여 본 명세서에 설명된 임의의 특성을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 특정 두께비 THBL1/THFL1를 가질 수 있고, 여기서 THBL1은 제1 차단층(132)의 두께이고, THFL1은 제1 기능층(134)의 두께이다. 예를 들어, 복합 필름(100)은 약 0.5이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따른, 복합 필름(100)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있다. 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 특정 두께비 THBL2/THFL1을 가질 수 있고, 여기서 THBL2는 제2 차단층(136)의 두께이고, THFL1은 제1 기능층(134)의 두께이다. 예를 들어, 복합 필름(100)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있다. 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 특정 두께비 THBL3/THFL2를 가질 수 있고, 여기서 THBL3는 제3 차단층(172)의 두께이고, THFL2는 제2 기능층(174)의 두께이다. 예를 들어, 복합 필름(100)은 약 0.5이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있다. 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 특정 두께비 THBL4/THFL2를 가질 수 있고, 여기서 THBL4는 제4 차단층(176)의 두께이고, THFL2는 제2 기능층(174)의 두께이다. 예를 들어, 복합 필름(100)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있다. 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 특정 VLT를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 스택(100)은 적어도 약 10%, 적어도 약 15%, 적어도 약 20%, 적어도 약 25%, 적어도 약 30%, 적어도 약 35%, 적어도 약 40%, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65%, 적어도 약 70%, 적어도 약 75%, 적어도 약 80%, 적어도 약 85%, 적어도 약 85% 또는 심지어 적어도 약 90%의 VLT를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 약 99% 이하의 VLT를 가질 수 있다. 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 VLT를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 VLT를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 특정 TSER를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 필름(100)은 적어도 약 40%, 예컨대, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65% 또는 심지어 적어도 약 70%의 TSER를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 약 85% 이하, 예컨대, 약 80% 이하, 약 75% 이하, 또는 심지어 약 70% 이하의 TSER를 가질 수 있다. 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 TSER를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 TSER를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 특정 태양광 조절 비(Solar Control Ratio) VLT/(100%-TSER)를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 필름(100)은 적어도 약 0.5, 예컨대, 적어도 약 0.6, 적어도 약 0.7, 적어도 약 0.8, 적어도 약 0.9, 적어도 약 1.0, 적어도 약 1.1, 적어도 약 1.2, 적어도 약 1.3, 적어도 약 1.4 또는 심지어 적어도 약 1.5의 태양광 조절 비를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 필름(100)은 약 2.0 이하, 예컨대, 약 1.9 이하, 약 1.8 이하, 약 1.7 이하, 또는 심지어 약 1.6 이하의 태양광 조절 비를 가질 수 있다. 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 태양광 조절 비를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 태양광 조절 비를 가지는 것을 이해할 것이다.
도 2는 다른 예시적인 복합 필름(200)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 2에 나타난 바와 같이, 복합 필름(200)은 제1 투명 기재(210), 제1 적외선 반사 스택(230), 제2 적외선 반사 스택(270), 제1 적외선 반사 스택(230)과 제2 적외선 반사 스택(230) 사이의 제1 유전체층(250) 및 제1 적외선 반사 스택(230), 제2 적외선 반사 스택(270) 및 제1 유전체층(250)이 모두 제1 투명 기재(210)과 제2 투명 기재(290) 사이에 배치되도록 필름 내에 배치된 제2 투명 기재(290)를 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(230)은 제1 차단층(232), 제2 차단층(236) 및 제1 기능층(234)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(232)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 차단층(236)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제1 기능층(234)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(270)은 제3 차단층(272), 제4 차단층(276) 및 제2 기능층(274)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(272)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 차단층(276)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 기능층(274)은 은을 포함할 수 있다.
복합 필름(200) 및 상기 복합 필름(200)을 참조하여 기재된 모든 층은 도 1에서의 해당하는 층을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있다.
특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 중합체 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 중합체 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 폴리머 기재층일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 폴리머 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 PET 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 PET 기재층일 수 있다. 특정 양태에 따라, PET 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 유리 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 유리 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)은 유리 기재층일 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 유리 재료는 임의의 바람직한 유리 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)가 폴리머 기재층일 경우, 이는 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 투명 기재(290)는 적어도 약 10 마이크론, 예컨대, 적어도 약 15 마이크론, 적어도 약 20 마이크론, 적어도 약 25 마이크론, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 35 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 45 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 75 마이크론, 적어도 약 100 마이크론 또는 심지어 적어도 약 125 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 약 250 마이크론 이하, 예컨대, 약 245 마이크론 이하, 약 240 마이크론 이하, 약 235 마이크론 이하, 약 230 마이크론 이하, 약 225 마이크론 이하, 약 220 마이크론 이하, 약 215 마이크론 이하, 약 210 마이크론 이하, 약 205 마이크론 이하, 약 200 마이크론 이하, 약 175 마이크론 이하, 또는 심지어 약 150 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 투명 기재(290)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 필름(100)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
도 3은 또 다른 예시적인 복합 필름(300)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 3에 나타난 바와 같이, 복합 필름(300)은 제1 투명 기재(310), 제1 적외선 반사 스택(330), 제2 적외선 반사 스택(370), 제1 적외선 반사 스택(330)과 제2 적외선 반사 스택(370) 사이에 배치된 제1 유전체층(350), 제1 적외선 반사 스택(330)이 제1 유전체층(350)과 제2 유전체층(320) 사이에 배치되도록 배치된 제2 유전체층(320), 제2 적외선 스택(370)이 제1 유전체층(350)과 제3 유전체층(380) 사이에 배치되도록 배치된 제3 유전체층(380) 및 제1 적외선 반사 스택(330), 제2 적외선 반사 스택(370), 제1 유전체층(350), 제2 유전체층(320) 및 제3 유전체층(380)이 모두 제1 투명 기재(310)와 제2 투명 기재(390) 사이에 배치되도록 복합 필름(300) 내에 배치된 제2 투명 기재(390)를 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(330)은 제1 차단층(332), 제2 차단층(336) 및 제1 기능층(334)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(332)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 차단층(336)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제1 기능층(334)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(370)은 제3 차단층(372), 제4 차단층(376) 및 제2 기능층(374)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(372)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 차단층(376)은 NiCr을 포함할 수 있다. 제2 기능층(374)은 은을 포함할 수 있다.
복합 필름(300) 및 복합 필름(300)을 참조하여 기재된 모든 층은 도 1 및 도 2의 상응하는 층을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제2 유전체층(320)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전층(320)은 본질적으로 유전체로 이루어질 수 있다. 제2 유전체층(320)의 유전체는 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 특정 구현예에서, 제2 유전체층(320)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전체층(320)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 유전체층(320)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 유전층(320)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전체층(320)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제2 유전체층(320)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 유전체층(320)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제2 유전체층(320)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 유전체층(320)을 구성하는 임의의 유전체층은 제2 유전체층(320)을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제3 유전층(380)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전체층(380)은 본질적으로 유전체로 이루어질 수 있다. 제 유전층(380)의 유전체는 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 제3 유전체층(380)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전체층(380)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제3 유전체층(380)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제3 유전체층(380)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전체층(380)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제3 유전체층(380)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제3 유전체층(380)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제3 유전체층(380)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 알 것이다. 제3 유전체층(380)을 구성하는 임의의 유전체층은 제3 유전체층(380)을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
도 4는 예시적인 복합 윈도우 필름(400)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 4에 나타난 바와 같이, 복합 윈도우 필름(400)은 제1 투명 기재(410), 제1 적외선 반사 스택(430), 제2 적외선 반사 스택(470) 및 제1 적외선 반사 스택(430)과 제2 적외선 반사 스택(470) 사이에 배치된 제1 유전체층(450)을 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(430)은 제1 차단층(432), 제2 차단층(436) 및 제1 기능층(434)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(432)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(436)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(434)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(470)은 제3 차단층(472), 제4 차단층(476) 및 제2 기능층(474)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(472)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제4 차단층(476)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(474)은 은을 포함할 수 있다.
특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 중합체 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 중합체 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 폴리머 기재층일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 폴리머 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재료를 포함할 수 있다. 다른 특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 PET 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 PET 기재층일 수 있다. 특정 양태에 따라, PET 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 유리 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 유리 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 유리 기재층일 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 유리 재료는 임의의 바람직한 유리 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)가 폴리머 기재층인 경우, 이는 특정의 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 투명 기재(410)는 적어도 약 10 마이크론, 예컨대, 적어도 약 15 마이크론, 적어도 약 20 마이크론, 적어도 약 25 마이크론, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 35 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 45 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 75 마이크론, 적어도 약 100 마이크론 또는 심지어 적어도 약 125 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(410)는 약 250 마이크론 이하, 예컨대, 약 245 마이크론 이하, 약 240 마이크론 이하, 약 235 마이크론 이하, 약 230 마이크론 이하, 약 225 마이크론 이하, 약 220 마이크론 이하, 약 215 마이크론 이하, 약 210 마이크론 이하, 약 205 마이크론 이하, 약 200 마이크론 이하, 약 175 마이크론 이하, 또는 심지어 약 150 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 투명 기재(410)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 투명 기재(410)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
또한, 제1 투명 기재(410)가 유리 기재층일 경우, 이는 임의의 원하는 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제1 기능층(434)은 은을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(434)은 본질적으로 은으로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(434)은 은층일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(434)은 특정한 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 기능층(434)은 적어도 약 5 나노미터, 예컨대, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터, 적어도 약 30 나노미터 또는 심지어 적어도 약 35 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(434)은 약 40 나노미터 이하, 예컨대, 약 39 나노미터 이하, 약 38 나노미터 이하, 약 37 나노미터 이하, 약 36 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 34 나노미터 이하, 약 33 나노미터 이하, 약 32 나노미터 이하, 또는 심지어 약 31 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(434)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 기능층(434)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제1 차단층(432)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(432)은 필수적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(432)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(432)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 차단층(432)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(132)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제1 차단층(432)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 차단층(432)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제2 차단층(436)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(436)은 필수적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(436)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(436)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 차단층(436)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(436)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(436)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 차단층(436)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제2 기능층(474)은 은을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(474)은 본질적으로 은으로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(474)은 은층일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(474)은 특정한 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 기능층(474)은 적어도 약 5 나노미터, 예컨대, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터, 적어도 약 30 나노미터 또는 심지어 적어도 약 35 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(474)은 약 40 나노미터 이하, 예컨대, 약 39 나노미터 이하, 약 38 나노미터 이하, 약 37 나노미터 이하, 약 36 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 34 나노미터 이하, 약 33 나노미터 이하, 약 32 나노미터 이하, 또는 심지어 약 31 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(474)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 기능층(474)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제3 차단층(472)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(472)은 본질적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(472)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(472)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제3 차단층(472)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(472)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제3 차단층(472)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제3 차단층(472)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제4 차단층(476)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(476)은 필수적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(476)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(476)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제4 차단층(476)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 또는 심지어 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(476)은 적어도 약 0.1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제4 차단층(476)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제4 차단층(476)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제1 유전체층(450)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(450)은 필수적으로 유전체로 이루어질 수 있다. 제1 유전체층(450)의 유전체는 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 어느 하나일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 제1 유전체층(450)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(450)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 어느 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(450)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 유전층(450)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(450)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제1 유전체층(450)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 유전체층(450)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제1 유전체층(450)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 알 것이다. 제1 유전체층(450)을 구성하는 임의의 유전체층은 제1 유전체층(450)을 참조하여 본 명세서에 기재된 임의의 특성을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 특정 두께 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있고, 여기서 THBL1은 제1 차단층(432)의 두께이고, THFL1은 제1 기능층(434)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(400)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL1/THFL1을 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 특정 두께 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있고, 여기서 THBL2는 제2 차단층(436)의 두께이고, THFL1은 제1 기능층(434)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(400)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL2/THFL1을 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 특정 두께 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있고, 여기서 THBL3는 제3 차단층(472)의 두께이고, THFL2는 제2 기능층(474)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(400)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL3/THFL2를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 특정 두께 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있고, 여기서 THBL4 는 제4 차단층(476)의 두께이고, THFL2는 제2 기능층(474)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(400)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL4/THFL2를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 특정 VLT를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(400)은 적어도 약 10%, 적어도 약 15%, 적어도 약 20%, 적어도 약 25%, 적어도 약 30%, 적어도 약 35%, 적어도 약 40%, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65%, 적어도 약 70%, 적어도 약 75%, 적어도 약 80%, 적어도 약 85%, 적어도 약 85% 또는 심지어 적어도 약 90%의 VLT를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 약 99% 이하의 VLT를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 VLT를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 VLT를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 특정 TSER를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(400)은 적어도 약 40%, 예컨대, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65% 또는 심지어 적어도 약 70%의 TSER를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 약 85% 이하, 예컨대, 약 80% 이하, 약 75% 이하, 또는 심지어 약 70% 이하의 TSER를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 TSER를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 TSER를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 특정 태양광 조절 비 VLT/(100%-TSER)를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(400)은 적어도 약 0.5, 예컨대, 적어도 약 0.6, 적어도 약 0.7, 적어도 약 0.8, 적어도 약 0.9, 적어도 약 1.0, 적어도 약 1.1, 적어도 약 1.2, 적어도 약 1.3, 적어도 약 1.4 또는 심지어 적어도 약 1.5의 태양광 조절 비를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 약 2.0 이하, 예컨대, 약 1.9 이하, 약 1.8 이하, 약 1.7 이하, 또는 심지어 약 1.6 이하의 태양광 조절 비를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 태양광 조절 비를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(400)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 태양광 조절 비를 가지는 것을 이해할 것이다.
도 5는 다른 예시적인 복합 윈도우 필름(500)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 5에 나타난 바와 같이, 복합 윈도우 필름(500)은 제1 투명 기재(510), 제1 적외선 반사 스택(530), 제2 적외선 반사 스택(570), 제1 적외선 반사 스택(530)과 제2 적외선 반사 스택(570) 사이에 배치된 제1 유전체층(550) 및 제1 적외선 반사 스택(530), 제2 적외선 반사 스택(570) 및 제1 유전체층(550)이 모두 제1 투명 기재(510)와 제2 투명 기재(590) 사이에 배치되도록 필름 내에 배치된 제2 투명 기재(590)를 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(530)은 제1 차단층(532), 제2 차단층(536) 및 제1 기능층(534)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(532)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(536)은 NiCr을 포함할 수 있고, 적어도 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(534)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(570)은 제3 차단층(572), 제4 차단층(576) 및 제2 기능층(574)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(572)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(576)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(574)은 은을 포함할 수 있다.
복합 윈도우 필름(500) 및 복합 윈도우 필름(500)을 참조하여 설명된 모든 층은 도 4에 대응하는 층을 참조하여 본원에 기재된 임의의 특성을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)는 중합체 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)는 중합체 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)는 폴리머 기재층일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 폴리머 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(290)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)은 PET 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)은 PET 기재층일 수 있다. 특정 양태에 따라, PET 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)는 유리 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)은 유리 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)은 유리 기재층일 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 유리 재료는 임의의 바람직한 유리 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)가 폴리머 기재층일 경우, 이는 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 투명 기재(590)는 적어도 약 10 마이크론, 예컨대, 적어도 약 15 마이크론, 적어도 약 20 마이크론, 적어도 약 25 마이크론, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 35 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 45 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 75 마이크론, 적어도 약 100 마이크론 또는 심지어 적어도 약 125 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(590)는 약 250 마이크론 이하, 예컨대, 약 245 마이크론 이하, 약 240 마이크론 이하, 약 235 마이크론 이하, 약 230 마이크론 이하, 약 225 마이크론 이하, 약 220 마이크론 이하, 약 215 마이크론 이하, 약 210 마이크론 이하, 약 205 마이크론 이하, 약 200 마이크론 이하, 약 175 마이크론 이하, 또는 심지어 약 150 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 투명 기재(590)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 투명 기재(590)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
도 6은 또 다른 예시적인 복합 윈도우 필름(600)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 6에 나타난 바와 같이, 복합 윈도우 필름(600)은 제1 투명 기재(610), 제1 적외선 반사 스택(630), 제2 적외선 반사 스택(670), 제1 적외선 반사 스택(630)과 제2 적외선 반사 스택(670) 사이에 배치된 제1 유전체층(650), 제1 적외선 반사 스택(630)이 제1 유전체층(650)과 제2 유전체층(620) 사이에 배치되도록 배치된 제2 유전체층(60), 제2 적외선 반사 스택(670)이 제1 유전체층(650)과 제3 유전체층(680) 사이에 배치되도록 배치된 제3 유전체층(680), 및 제1 적외선 반사 스택(630), 제2 적외선 반사 스택(670), 제1 유전체층(650), 제2 유전체층(620) 및 제3 유전체층(680)이 모두 제1 투명 기재(610)와 제2 투명 기재(690) 사이에 배치되도록 복합 윈도우 필름(600) 내에 배치된 제2 투명 기재(690)를 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(630)은 제1 차단층(632), 제2 차단층(636) 및 제1 기능층(634)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(632)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(676)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(634)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(670)은 제3 차단층(672), 제4 차단층(676) 및 제2 기능층(674)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(672)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(676)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(674)은 은을 포함할 수 있다.
복합 윈도우 필름(600) 및 복합 윈도우 필름(600)을 참조하여 기재된 모든 층은 도 4 또는 5에서의 해당하는 층을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제2 유전체층(620)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전층(620)은 본질적으로 유전체로 이루어질 수 있다. 제2 유전체층(620)의 유전체는 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 제2 유전체층(620)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전층(620)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 유전층(620)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 유전층(620)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전층(620)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제2 유전층(620)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 유전층(620)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제2 유전체층(620)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 알 것이다. 제2 유전체층(620)을 구성하는 임의의 유전체층은 제2 유전체층(620)을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제3 유전체층(680)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(680)은 본질적으로 유전체로 이루어질 수 있다. 제 유전층(380)의 유전체는 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 제3 유전층(680)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(680)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(680)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(680)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제3 유전층(680)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제3 유전층(680)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제3 유전체층(680)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 알 것이다. 제3 유전체층(680)을 구성하는 임의의 유전체층은 제3 유전체층(680)을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
도 7은 선루프 상에 적용되도록 구성된 예시적인 복합 윈도우 필름(700)의 일부분의 단면도의 예시를 포함한다. 도 7에 나타난 바와 같이, 복합 윈도우 필름(700)은 제1 투명 기재(710), 제1 적외선 반사 스택(730), 제2 적외선 반사 스택(770) 및 제1 적외선 반사 스택(730)과 제2 적외선 반사 스택(770) 사이에 배치된 제1 유전체층(750)을 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(730)은 제1 차단층(732), 제2 차단층(736) 및 제1 기능층(734)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(732)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(736)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(734)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(770)은 제3 차단층(772), 제4 차단층(776) 및 제2 기능층(774)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(772)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제4 차단층(776)은 NiCr을 포함할 수 있고, 적어도 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(774)은 은을 포함할 수 있다.
특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 중합체 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 중합체 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 폴리머 기재층일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 폴리머 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 PET 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 PET 기재층일 수 있다. 특정 양태에 따라, PET 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 유리 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 유리 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 유리 기재층일 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 유리 재료는 임의의 바람직한 유리 재료를 포함할 수 있다.
다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)가 폴리머 기재층인 경우에 이는 특정의 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 투명 기재(710)는 적어도 약 10 마이크론, 예컨대, 적어도 약 15 마이크론, 적어도 약 20 마이크론, 적어도 약 25 마이크론, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 35 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 45 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 75 마이크론, 적어도 약 100 마이크론 또는 심지어 적어도 약 125 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 투명 기재(710)는 약 250 마이크론 이하, 예컨대, 약 245 마이크론 이하, 약 240 마이크론 이하, 약 235 마이크론 이하, 약 230 마이크론 이하, 약 225 마이크론 이하, 약 220 마이크론 이하, 약 215 마이크론 이하, 약 210 마이크론 이하, 약 205 마이크론 이하, 약 200 마이크론 이하, 약 175 마이크론 이하, 또는 심지어 약 150 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 투명 기재(710)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 투명 기재(710)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
또한, 제1 투명 기재(710)가 유리 기재층일 경우, 이는 임의의 원하는 두께를 가질 수 있다는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제1 기능층(734)은 은을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(734)은 본질적으로 은으로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 기능층(734)은 은층일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 상기 제1 기능층(734)은 특정한 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 기능층(734)은 적어도 약 8 나노미터, 예컨대, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터 또는 심지어 적어도 약 12 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 상기 제1 기능층(734)은 약 13 나노미터 이하, 예컨대, 약 12 나노미터 이하, 또는 심지어 약 11 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(734)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 기능층(734)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제1 차단층(732)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(732)은 본질적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(732)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(732)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 차단층(732)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 또는 심지어 약 2.0 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 차단층(732)은 적어도 약 1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 1.2 나노미터, 적어도 약 1.3 나노미터 또는 심지어 적어도 약 1.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제1 차단층(732)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 차단층(732)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제2 차단층(736)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(736)은 본질적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(736)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(736)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 차단층(736)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 또는 심지어 약 2.0 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 차단층(736)은 적어도 약 1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 1.2 나노미터, 적어도 약 1.3 나노미터 또는 심지어 적어도 약 1.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(736)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 차단층(736)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제2 기능층(774)은 은을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(774)은 본질적으로 은으로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(774)은 은층일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(774)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 기능층(774)은 적어도 약 8 나노미터, 예컨대, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 11 나노미터 또는 심지어 적어도 약 12 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 기능층(774)은 약 13 나노미터 이하, 예컨대, 약 12 나노미터 이하, 또는 심지어 약 11 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(774)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 기능층(774)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제3 차단층(772)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(772)은 필수적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(772)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(772)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제3 차단층(772)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 또는 심지어 약 2.0 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 차단층(772)은 적어도 약 1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 1.2 나노미터, 적어도 약 1.3 나노미터, 적어도 약 1.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제3 차단층(772)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제3 차단층(772)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
다른 구현예에 따라, 제4 차단층(776)은 NiCr을 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(776)은 필수적으로 NiCr로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(776)은 NiCr 층으로 지칭될 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, NiCr은 NiCr 합금의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 특정 중량%의 Cr을 갖는 것으로 기재된 특정 합금 조성을 가질 수 있다. 특정 구현예에 따라, NiCr 합금 조성물은 NiCr의 전체 중량에 대해 80 중량%의 Ni 및 NiCr의 총 중량에 대해 20 중량%의 Cr일 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(776)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제4 차단층(776)은 약 5 나노미터 이하, 예컨대, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 또는 심지어 약 2.0 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제4 차단층(776)은 적어도 약 1 나노미터, 예컨대, 적어도 약 1.2 나노미터, 적어도 약 1.3 나노미터, 적어도 약 1.4 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제4 차단층(776)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제4 차단층(776)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제1 유전체층(750)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(750)은 본질적으로 유전체로 이루어질 수 있다. 제1 유전체층(750)의 유전 물질은 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(750)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(750)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(750)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 유전층(750)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제1 유전체층(750)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터, 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제1 유전층(750)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제1 유전층(750)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제1 유전체층(750)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 알 것이다. 제1 유전체층(750)을 구성하는 임의의 유전체층은 제1 유전체층(750)을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 특정 두께 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있고, 여기서 THBL1은 제1 차단층(732)의 두께이고, THFL1은 제1 기능층(734)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(700)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL1/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL1/THFL1을 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 특정 두께 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있고, 여기서 THBL2는 제2 차단층(736)의 두께이고, THFL1은 제1 기능층(734)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(700)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL2/THFL1을 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL2/THFL1을 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 특정 두께 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있고, 여기서 THBL3는 제3 차단층(772)의 두께이고, THFL2는 제2 기능층(774)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(700)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL3/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL3/THFL2를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 특정 두께 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있고, 여기서 THBL4는 제4 차단층(776)의 두께이고, THFL2는 제2 기능층(774)의 두께이다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(700)은 약 0.5 이하, 예컨대, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 또는 심지어 약 0.05 이하의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 적어도 약 0.01, 예컨대, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 또는 심지어 적어도 약 0.1의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 비 THBL4/THFL2를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 비 THBL4/THFL2를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 특정 VLT를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(700)은 적어도 약 10%, 적어도 약 15%, 적어도 약 20%, 적어도 약 25%, 적어도 약 30%, 적어도 약 35%, 적어도 약 40%, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65%, 적어도 약 70%, 적어도 약 75%, 적어도 약 80%, 적어도 약 85%, 적어도 약 85% 또는 심지어 적어도 약 90%의 VLT를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(400)은 약 99% 이하의 VLT를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 VLT를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 VLT를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 특정 TSER를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(700)은 적어도 약 40%, 예컨대, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65% 또는 심지어 적어도 약 70%의 TSER를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 약 85% 이하, 예컨대, 약 80% 이하, 약 75% 이하, 또는 심지어 약 70% 이하의 TSER를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 TSER를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 TSER를 가지는 것을 이해할 것이다.
또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 특정 태양광 조절 비 VLT/(100%-TSER)를 가질 수 있다. 예를 들어, 복합 윈도우 필름(700)은 적어도 약 0.5, 예컨대, 적어도 약 0.6, 적어도 약 0.7, 적어도 약 0.8, 적어도 약 0.9, 적어도 약 1.0, 적어도 약 1.1, 적어도 약 1.2, 적어도 약 1.3, 적어도 약 1.4 또는 심지어 적어도 약 1.5의 태양광 조절 비를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 복합 윈도우 필름(700)은 약 2.0 이하, 예컨대, 약 1.9 이하, 약 1.8 이하, 약 1.7 이하 또는 심지어 약 1.6 이하의 태양광 조절 비를 가질 수 있다. 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 태양광 조절 비를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 복합 윈도우 필름(700)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 태양광 조절 비를 가지는 것을 이해할 것이다.
도 8은 선루프 상에 적용되도록 구성된 또 다른 예시적인 복합 윈도우 필름(800)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 8에 나타난 바와 같이, 복합 윈도우 필름(800)은 제1 투명 기재(810), 제1 적외선 반사 스택(830), 제2 적외선 반사 스택(870), 제1 적외선 반사 스택(830)과 제2 적외선 반사 스택(870) 사이에 배치된 제1 유전체층(850) 및 제1 적외선 반사 스택(830), 제2 적외선 반사 스택(870), 및 제1 유전체층(850)이 모두 제1 투명 기재(810)와 제2 투명 기재(890) 사이에 배치되도록 필름 내에 배치된 제2 투명 기재(890)를 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(830)은 제1 차단층(832), 제2 차단층(836) 및 제1 기능층(834)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(832)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(836)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(534)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(870)은 제3 차단층(872), 제4 차단층(876) 및 제2 기능층(874)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(872)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(876)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(874)은 은을 포함할 수 있다.
복합 윈도우 필름(800) 및 복합 윈도우 필름(800)을 참조하여 기재된 모든 층은 도 7에 해당하는 층을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있다.
특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(890)는 중합체 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 특정 구현예에 따라, 제2 투명 기재(890)는 중합체 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(890)는 폴리머 기재층일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 폴리머 기재층은 임의의 바람직한 중합체 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(790)는 유리 재료를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(890)는 유리 재료로 이루어질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(890)는 유리 기재층일 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 유리 재료는 임의의 바람직한 유리 재료를 포함할 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(890)가 폴리머 기재층일 경우, 이는 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 투명 기재(890)는 적어도 약 10 마이크론, 예컨대, 적어도 약 15 마이크론, 적어도 약 20 마이크론, 적어도 약 25 마이크론, 적어도 약 30 마이크론, 적어도 약 35 마이크론, 적어도 약 40 마이크론, 적어도 약 45 마이크론, 적어도 약 50 마이크론, 적어도 약 75 마이크론, 적어도 약 100 마이크론 또는 심지어 적어도 약 125 마이크론의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 투명 기재(890)는 약 250 마이크론 이하, 예컨대, 약 245 마이크론 이하, 약 240 마이크론 이하, 약 235 마이크론 이하, 약 230 마이크론 이하, 약 225 마이크론 이하, 약 220 마이크론 이하, 약 215 마이크론 이하, 약 210 마이크론 이하, 약 205 마이크론 이하, 약 200 마이크론 이하, 약 175 마이크론 이하, 또는 심지어 약 150 마이크론 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 투명 기재(890)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 투명 기재(890)는 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
도 9는 다른 예시적인 복합 윈도우 필름(900)의 일부의 단면도의 예시를 포함한다. 도 9에 나타난 바와 같이, 복합 윈도우 필름(900)은 제1 투명 기재(910), 제1 적외선 반사 스택(930), 제2 적외선 반사 스택(970), 제1 적외선 반사 스택(930)과 제2 적외선 반사 스택(970) 사이에 배치된 제1 유전체층(950), 제1 적외선 반사 스택(930)이 제1 유전체층(950)과 제2 유전체층(920) 사이에 배치되도록 배치된 제2 유전체층(920), 제2 적외선 반사 스택(970)이 제1 유전체층(950)과 제3 유전체층(980) 사이에 배치되도록 배치된 제3 유전체층(980) 및 제1 적외선 반사 스택(930), 제2 적외선 반사 스택(970) , 제1 유전체층(950), 제2 유전체층(920) 및 제3 유전체층(980)이 모두 제1 투명 기재(910)와 제2 투명 기재(990) 사이에 배치되도록 복합 윈도우 필름(900) 내에 배치된 제2 투명 기재(990)를 포함할 수 있다. 제1 적외선 반사 스택(930)은 제1 차단층(932), 제2 차단층(936) 및 제1 기능층(934)을 포함할 수 있다. 제1 차단층(932)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(936)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제1 기능층(934)은 은을 포함할 수 있다. 제2 적외선 반사 스택(970)은 제3 차단층(972), 제4 차단층(976) 및 제2 기능층(974)을 포함할 수 있다. 제3 차단층(972)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 차단층(976)은 NiCr을 포함할 수 있고, 약 1 nm 이상 약 5nm 이하의 두께를 가질 수 있다. 제2 기능층(674)은 은을 포함할 수 있다.
복합 윈도우 필름(900) 및 복합 윈도우 필름(900)을 참조하여 기재된 모든 층은 도 7 또는 8에서 대응되는 층을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있다.
특정 구현예에 따라, 제2 유전층(920)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전층(920)은 유전체로 본질적으로 이루어질 수 있다. 제2 유전체층(920)의 유전체는 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 제2 유전체층(920)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전체층(920)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제2 유전체층(920)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제2 유전층(920)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제2 유전체층(920)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제2 유전체층(920)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제2 유전체층(920)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제2 유전체층(920)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 알 것이다. 제2 유전체층(920)을 구성하는 임의의 유전체층은 제2 유전체층(920)을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
특정 구현예에 따라, 제3 유전체층(980)은 유전체를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(980)은 유전체로 본질적으로 이루어질 수 있다. 제 유전층(980)의 유전체는 임의의 공지된 투명 유전체, 예컨대 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나일 수 있다. 특정 구현예에 따라, 제3 유전층(980)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나를 포함할 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(980)은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO 중 임의의 하나로 본질적으로 이루어질 수 있다.
또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(980)은 특정 두께를 가질 수 있다. 예를 들어, 제3 유전층(980)은 약 200 나노미터 이하, 예컨대, 약 190 나노미터 이하, 약 180 나노미터 이하, 약 170 나노미터 이하, 약 160 나노미터 이하, 약 150 나노미터 이하, 약 140 나노미터 이하, 약 130 나노미터 이하, 약 120 나노미터 이하, 약 110 나노미터 이하, 약 100 나노미터 이하, 약 95 나노미터 이하, 약 90 나노미터 이하, 약 85 나노미터 이하, 약 80 나노미터 이하, 약 75 나노미터 이하, 약 70 나노미터 이하, 약 65 나노미터 이하, 약 60 나노미터 이하, 약 55 나노미터 이하, 약 50 나노미터 이하, 약 45 나노미터 이하, 약 40 나노미터 이하, 약 35 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 30 나노미터 이하, 약 25 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 또는 심지어 약 15 나노미터 이하의 두께를 가질 수 있다. 또 다른 구현예에 따라, 제3 유전층(980)은 적어도 약 3 나노미터, 예컨대, 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 20 나노미터, 적어도 약 25 나노미터 또는 심지어 적어도 약 30 나노미터의 두께를 가질 수 있다. 제3 유전층(980)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 범위 내의 임의의 값의 두께를 가질 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 제3 유전층(980)은 상기 언급된 임의의 최소값 및 최대값 사이의 임의의 값의 두께를 가지는 것을 이해할 것이다.
제3 유전체층(980)은 복수개의 유전체층을 포함할 수 있음을 알 것이다. 제3 유전체층(980)을 구성하는 임의의 유전체층은 제3 유전체층(980)을 참조하여 본원에 기재된 특성 중 임의의 것을 가질 수 있음을 이해할 것이다.
다수의 상이한 양태 및 구현예가 가능하다. 이러한 양태 및 구현예의 일부가 본원에 기술된다. 본 명세서를 읽은 후에, 숙련된 당업자들이라면 그러한 양태들 및 구현예들이 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 범위를 제한하지 않음을 이해할 것이다. 구현예들은 하기에 열거된 구현예들 중 임의의 하나 이상의 구현예에 따를 수 있다.
구현예 1. 제1 투명 기재; 유전체층; 및 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함하는 복합 필름으로서, 유전체층이 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치되며; 각각의 적외선 반사 스택이 NiCr을 포함하는 2개의 차단층; 및 2개의 차단층 사이에서의 은을 포함하는 기능층을 포함하는 복합 필름
구현예 2. 복합 필름으로서, 제1 투명 기재; 상기 제1 투명 기재층에 인접한 제1 유전체층; 상기 제1 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제1 차단층; 제1 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층; 상기 제1 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제2 차단층; 상기 제2 차단층에 인접한 제2 유전체층; 상기 제2 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제3 차단층; 상기 제3 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층; 상기 제2 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제4 차단층; 상기 제4 차단층에 인접한 제3 유전체층; 및 제3 유전체층에 인접한 (그 위에 놓인) 제2 투명 기재를 포함하는 복합 필름.
구현예 3. 복합 필름의 형성 방법으로서, 제1 투명 기재를 제공하는 단계; 상기 제1 투명 기재층에 인접한 제1 유전체층을 형성하는 단계; 상기 제1 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제1 차단층을 형성하는 단계; 상기 제1 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층을 형성하는 단계; 상기 제1 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제2 차단층을 형성하는 단계; 상기 제2 차단층에 인접한 제2 유전체층을 형성하는 단계; 상기 제2 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제3 차단층을 형성하는 단계; 상기 제3 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층을 형성하는 단계; 상기 제2 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제4 차단층을 형성하는 단계; 제4 차단층에 인접한 제3 유전체층을 형성하는 단계; 및 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 제공하는 단계를 포함하는 복합 필름의 형성 방법.
구현예 4. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 투명 기재가 중합체 재료를 포함하고, 제1 기재가 유리 기재를 포함하고; 제1 기재가 중합체 재료로 이루어지고; 제1 기재가 유리 기재로 이루어지는 복합 필름 또는 방법.
구현예 5. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 투명 기재가 PET를 포함하고, 제1 투명 기재가 PET로 이루어지는 복합 필름 또는 방법.
구현예 6. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 투명 기재가 중합체 재료를 포함하고, 제2 기재가 유리 기재를 포함하고; 제2 기재가 중합체 재료로 이루어지고; 제2 기재가 유리 기재로 이루어지는 복합 필름 또는 방법.
구현예 7. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 투명 기재가 PET를 포함하고, 제2 투명 기재가 PET로 이루어지는 복합 필름 또는 방법.
구현예 8. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 10%, 적어도 약 15%, 적어도 약 20%, 적어도 약 25%, 적어도 약 30%, 적어도 약 35%, 적어도 약 40%, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65%, 적어도 약 70%, 적어도 약 75%, 적어도 약 80%, 적어도 약 85% 및 적어도 약 90%의 VLT를 포함하는 복합 필름 또는 방법.
구현예 9. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 약 95% 이하의 VLT를 포함하는 복합 필름 또는 방법.
구현예 10. 선행 구현예 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 40%의 TSER을 포함하는 복합 필름 또는 방법.
구현예 11. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 약 85% 이하의 TSER을 포함하는 복합 필름 또는 방법.
구현예 12. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 기능층이 은으로 본질적으로 이루어지는 복합 필름.
구현예 13. 선행 구현예 중 어느 하나에 있어서, 상기 차단층이 NiCr로 본질적으로 이루어지는 복합 필름 또는 방법.
구현예 14. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기능층이 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터 및 적어도 약 20 나노미터의 두께를 갖는 복합 필름 또는 방법.
구현예 15. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기능층이 약 25 나노미터 이하, 약 24 나노미터 이하, 약 23 나노미터 이하, 약 22 나노미터 이하, 약 21 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 약 19 나노미터 이하, 약 18 나노미터 이하, 약 17 나노미터 이하, 약 16 나노미터 이하 및 약 15 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 필름 또는 방법.
구현예 16. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기능층이 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터 및 적어도 약 20 나노미터의 두께를 갖는 복합 필름 또는 방법.
구현예 17. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기능층이 약 25 나노미터 이하, 약 24 나노미터 이하, 약 23 나노미터 이하, 약 22 나노미터 이하, 약 21 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 약 19 나노미터 이하, 약 18 나노미터 이하, 약 17 나노미터 이하, 약 16 나노미터 및 약 15 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 필름 또는 방법.
구현예 18. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 각각의 차단층이 약 5 나노미터 이하, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하 및 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 필름 또는 방법.
구현예 19. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 각각의 차단층이 적어도 약 0.1 나노미터, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 갖는 복합 필름 또는 방법.
구현예 20. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 유전체층은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO을 포함하는 복합 필름 또는 방법.
구현예 21. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 상기 유전체층은 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO로 본질적으로 이루어지는 복합 필름 또는 방법.
구현예 22. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 복합 필름이 적어도 약 0.5, 예컨대, 적어도 약 0.6, 적어도 약 0.7, 적어도 약 0.8, 적어도 약 0.9, 적어도 약 1.0, 적어도 약 1.1, 적어도 약 1.2, 적어도 약 1.3, 적어도 약 1.4 또는 심지어 적어도 약 1.5의 태양관 조절 비 VLT/(100%-TSER)을 포함하는 복합 필름 또는 방법.
구현예 23. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 복합 필름이 약 0.5 이하, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하 및 약 0.05 이하의 두께 비 THBL1/THFL을 포함하고, 여기서 THBL1은 복합 필름 내의 차단층의 평균 두께이고, THFL은 복합 필름 내의 기능층의 평균 두께인 복합 필름 또는 방법.
구현예 24. 구현예 1 내지 3 중 어느 하나에 있어서, 복합 필름이 적어도 약 0.01, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 및 적어도 약 0.1의 두께 비 THBL1/THFL을 포함하고, 여기서 THBL1은 복합 필름 내의 차단층의 평균 두께이고, THFL은 복합 필름 내의 기능층의 평균 두께인 복합 필름 또는 방법.
구현예 25. 제1 투명 기재; 유전체층; 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함하는 복합 윈도우 필름으로서, 상기 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치되고; 각각의 적외선 반사 스택은 NiCr을 포함하는 2개의 차단층; 및 2개의 차단층 사이에서의 은을 포함하는 기능층을 포함하고, 차단층 각각은 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름.
구현예 26. 복합 윈도우 필름으로서, 제1 투명 기재; 상기 제1 투명 기재층에 인접한 제1 유전체층; 상기 제1 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제1 차단층; 제1 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층; 상기 제1 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제2 차단층; 상기 제2 차단층에 인접한 제2 유전체층; 상기 제2 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제3 차단층; 상기 제3 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층; 상기 제2 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제4 차단층; 상기 제4 차단층에 인접한 제3 유전체층; 및 제3 유전체층에 인접한 제2 투명 기재를 포함하며, 차단층 각각은 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름.
구현예 27. 복합 윈도우 필름의 형성 방법으로서, 제1 투명 기재를 제공하는 단계; 상기 제1 유전체층에 인접한 제1 유전체층을 형성하는 단계; 상기 제1 투명 기재층에 인접한 NiCr을 포함하는 제1 차단층을 형성하는 단계; 상기 제1 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층을 형성하는 단계; 상기 제1 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제2 차단층을 형성하는 단계; 상기 제2 차단층에 인접한 제2 유전체층을 형성하는 단계; 상기 제2 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제3 차단층을 형성하는 단계; 상기 제3 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층을 형성하는 단계; 상기 제2 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제4 차단층을 형성하는 단계; 제4 차단층에 인접한 제3 유전체층을 형성하는 단계; 및 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 제공하는 단계를 포함하고, 차단층 각각은 약 0.2 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름의 형성 방법.
구현예 28. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 투명 기재는 중합체 재료를 포함하고, 제1 기재는 유리 기재를 포함하고; 제1 기재는 중합체 재료로 이루어지고; 제1 기재는 유리 기재로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 29. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 투명 기재는 PET를 포함하고, 제2 투명 기재는 PET로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 30. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 투명 기재는 중합체 재료를 포함하고, 제2 기재는 유리 기재를 포함하고; 제2 기재는 중합체 재료로 이루어지고; 제2 기재는 유리 기재로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 31. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 투명 기재는 PET를 포함하고, 상기 제2 투명 기재는 PET로 이루어지는 복합 필름 또는 방법.
구현예 32. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 10%, 적어도 약 15%, 적어도 약 20%, 적어도 약 25%, 적어도 약 30%, 적어도 약 35%, 적어도 약 40%, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65%, 적어도 약 70%, 적어도 약 75%, 적어도 약 80%, 적어도 약 85% 및 적어도 약 90%의 VLT를 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 33. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 약 99% 이하, 약 95% 이하, 약 90% 이하, 약 85% 이하, 약 80% 이하, 약 75% 이하, 약 70% 이하, 약 65% 이하, 약 60% 이하, 약 55% 이하, 약 50% 이하, 약 45% 이하, 약 40% 이하, 약 35% 이하, 약 30% 이하, 약 25% 이하, 약 20% 이하 및 약 15% 이하의 VLT를 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 34. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 50%, 적어도 약 55%, 적어도 약 60%, 적어도 약 65%, 적어도 약 70% 및 적어도 약 75%의 TSER을 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 35. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 약 80% 이하, 약 75% 이하, 약 70% 이하, 약 65% 이하, 약 60% 이하 및 약 55% 이하의 TSER을 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 36. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 기능층이 은으로 본질적으로 이루어진 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 37. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 차단층이 본질적으로 NiCr로 본질적으로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 38. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기능층이 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터 및 적어도 약 20 나노미터의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 39. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기능층이 약 25 나노미터 이하, 약 24 나노미터 이하, 약 23 나노미터 이하, 약 22 나노미터 이하, 약 21 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 약 19 나노미터 이하, 약 18 나노미터 이하, 약 17 나노미터 이하, 약 16 나노미터 이하, 약 15 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 40. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기능층이 적어도 약 5 나노미터, 적어도 약 6 나노미터, 적어도 약 7 나노미터, 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 12 나노미터, 적어도 약 14 나노미터, 적어도 약 16 나노미터, 적어도 약 18 나노미터 및 적어도 약 20 나노미터의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 41. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기능층이 약 25 나노미터 이하, 약 24 나노미터 이하, 약 23 나노미터 이하, 약 22 나노미터 이하, 약 21 나노미터 이하, 약 20 나노미터 이하, 약 19 나노미터 이하, 약 18 나노미터 이하, 약 17 나노미터 이하, 약 16 나노미터 이하, 약 15 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 42. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 각각의 차단층이 약 5 나노미터 이하, 약 4.5 나노미터 이하, 약 4 나노미터 이하, 약 3.5 나노미터 이하, 약 3 나노미터 이하, 약 2.8 나노미터 이하, 약 2.6 나노미터 이하, 약 2.4 나노미터 이하, 약 2.2 나노미터 이하, 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하, 약 1.2 나노미터 이하, 약 1.0 나노미터 이하, 약 0.8 나노미터 이하, 약 0.6 나노미터 이하, 약 0.5 나노미터 이하, 약 0.4 나노미터 이하, 약 0.3 나노미터 이하, 약 0.2 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 43. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 각각의 차단층이 적어도 약 0.1 나노미터, 적어도 약 0.2 나노미터, 적어도 약 0.3 나노미터, 적어도 약 0.4 나노미터의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 44. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 유전체층이 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO를 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 45. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 유전체층이 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO로 본질적으로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 46. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 0.5, 예컨대, 적어도 약 0.6, 적어도 약 0.7, 적어도 약 0.8, 적어도 약 0.9, 적어도 약 1.0, 적어도 약 1.1, 적어도 약 1.2, 적어도 약 1.3, 적어도 약 1.4 또는 심지어 적어도 약 1.5의 태양광 조절 비 VLT/(100%-TSER)를 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 47. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 추가로 약 0.5 이하, 약 0.45 이하, 약 0.4 이하, 약 0.35 이하, 약 0.3 이하, 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하, 약 0.05 이하의 두께 비 THBL1/THFL를 포함하고, 여기서 THBL1은 복합 필름 내의 차단층의 평균 두께이고, THFL은 복합 필름 내의 기능층의 평균 두께인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 48. 구현예 25 내지 27 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 추가로 적어도 약 0.01, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 및 적어도 약 0.1의 두께 비 THBL1/THFL를 포함하고, 여기서 THBL1은 복합 필름 내의 차단층의 평균 두께이고, THFL은 복합 필름 내의 기능층의 평균 두께인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 49. 상기 선루프에 적용하도록 구성된 복합 윈도우 필름으로서, 제1 투명 기재; 유전체층; 및 적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함하고, 상기 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치되며; 각각의 적외선 반사 스택은 NiCr을 포함하는 2개의 차단층; 및 2개의 차단층 사이에서의 은을 포함하는 기능층을 포함하고, 각각의 차단층은 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 50. 선루프에 적용하도록 구성된 복합 윈도우 필름으로서, 제1 투명 기재; 상기 제1 투명 기재층에 인접한 제1 유전체층; 상기 제1 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제1 차단층; 제1 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층; 상기 제1 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제2 차단층; 상기 제2 차단층에 인접한 제2 유전체층; 상기 제2 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제3 차단층; 상기 제3 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층; 상기 제2 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제4 차단층; 상기 제4 차단층에 인접한 제3 유전체층; 및 제3 유전체층에 인접한 제2 투명 기재를 포함하며, 차단층 각각은 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 갖는 선루프에 적용하도록 구성된 복합 윈도우 필름.
구현예 51. 선루프에 적용하도록 구성된 복합 윈도우 필름으로서, 제1 투명 기재를 제공하는 단계; 상기 제1 투명 기재층에 인접한 제1 유전체층을 형성하는 단계; 상기 제1 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제1 차단층을 형성하는 단계; 상기 제1 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층을 형성하는 단계; 상기 제1 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제2 차단층을 형성하는 단계; 상기 제2 차단층에 인접한 제2 유전체층을 형성하는 단계; 상기 제2 유전체층에 인접한 NiCr을 포함하는 제3 차단층을 형성하는 단계; 상기 제3 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층을 형성하는 단계; 상기 제2 기능층에 인접한 NiCr을 포함하는 제4 차단층을 형성하는 단계; 제4 차단층에 인접한 제3 유전체층을 형성하는 단계; 및 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 제공하는 단계를 포함하고, 차단층 각각은 약 1 nm 이상 약 5 nm 이하의 두께를 갖는 선루프에 적용하도록 구성된 복합 윈도우 필름.
구현예 52. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 투명 기재가 중합체 재료를 포함하고, 제1 기재가 유리 기재를 포함하고; 제1 기재는 중합체 재료로 이루어지고, 제1 기재가 유리 기재로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 53. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 투명 기재는 PET를 포함하고, 상기 제2 투명 기재는 PET로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 54. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 투명 기재가 중합체 재료를 포함하고, 상기 제2 투명 기재는 유리 기재를 포함하고, 제2 투명 기재는 중합체 재료로 이루어지고; 제2 기재는 유리 재료로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 55. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 투명 기재는 PET를 포함하고, 상기 제2 투명 기재는 PET로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 56. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 10%, 적어도 약 15%, 적어도 약 20%, 적어도 약 25%, 적어도 약 30%, 적어도 약 35%, 적어도 약 40%, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%의 VLT를 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 57. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 약 65% 이하, 약 60% 이하, 약 55% 이하, 약 50% 이하, 약 45% 이하, 약 40% 이하, 약 35% 이하, 약 30% 이하, 약 25% 이하, 약 20% 이하, 약 15% 이하의 VLT를 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 58. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 40%, 적어도 약 45%, 적어도 약 50%, 적어도 약 55%의 TSER을 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 59. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 약 80% 이하, 약 75% 이하, 약 70% 이하, 약 65% 이하, 약 60% 이하, 약 55% 이하의 TSER을 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 60. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 기능층이 은으로 본질적으로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 61. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 차단층이 NiCr로 본질적으로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 62. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기능층이 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 11 나노미터 및 적어도 약 12 나노미터의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 63. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제1 기능층이 약 13 나노미터 이하, 약 12 나노미터 이하 및 약 11 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 64. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기능층이 적어도 약 8 나노미터, 적어도 약 9 나노미터, 적어도 약 10 나노미터, 적어도 약 11 나노미터 및 적어도 약 12 나노미터의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 65. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 제2 기능층이 약 13 나노미터 이하, 약 12 나노미터 이하 및 약 11 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 66. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 각각의 차단층이 약 2.0 나노미터 이하, 약 1.8 나노미터 이하, 약 1.6 나노미터 이하, 약 1.4 나노미터 이하의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 67. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 각각의 차단층이 약 적어도 약 1.0 나노미터, 적어도 약 1.1 나노미터, 적어도 약 1.2 나노미터, 적어도 약 1.3 나노미터 및 적어도 약 1.4 나노미터의 두께를 갖는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 68. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 유전체층이 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO를 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 69. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 유전체층이 ITO, SnZnOx, SiOx, Si3N4, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO로 본질적으로 이루어지는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 70. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 약 0.5, 예컨대, 적어도 약 0.6, 적어도 약 0.7, 적어도 약 0.8, 적어도 약 0.9, 적어도 약 1.0, 적어도 약 1.1, 적어도 약 1.2, 적어도 약 1.3, 적어도 약 1.4 및 적어도 약 1.5의 태양광 조절 비 VLT/(100%-TSER)을 포함하는 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 71. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 추가로 약 0.25 이하, 약 0.2 이하, 약 0.15 이하, 약 0.1 이하 및 약 0.08 이하의 두께 비 THBL1/THFL을 포함하고, 여기서 THBL1은 복합 필름 내의 차단층의 평균 두께이고, THFL은 복합 필름 내의 기능층의 평균 두께인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
구현예 72. 구현예 49 내지 51 중 어느 하나에 있어서, 상기 복합 필름이 추가로 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.02, 적어도 약 0.03, 적어도 약 0.04, 적어도 약 0.05, 적어도 약 0.06, 적어도 약 0.07, 적어도 약 0.08, 적어도 약 0.09 및 적어도 약 0.1의 두께 비 THBL1/THFL를 포함하고, 여기서 THBL1은 복합 필름 내의 차단층의 평균 두께이고, THFL은 복합 필름 내의 기능층의 평균 두께인 복합 윈도우 필름 또는 방법.
실시예
본원에 기재된 개념은 하기 실시예에서 추가로 기술될 것이며, 이는 청구 범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하지 않는다.
실시예 1
14개의 샘플 복합 윈도우 필름 S1-S14는 본원에 기재된 구현예에 따라 구성되고 형성되었다. 14개의 샘플 복합 윈도우 필름 S1-S14 모두는 제1 투명 PET 기판 기재(즉, 하부), 2개의 NiCr 차단층 사이에 은 기능층을 갖는 제1 적외선 반사 스택, 2개의 NiCr 차단층 사이에 은 기능층을 갖는 제2 적외선 반사 스택, 3개의 TiOx 유전체층 및 제2 투명 PET 기재(즉, 상부)을 포함한다. 일반 층 조성, 배열 및 두께를 포함하는 각각의 복합 윈도우 필름에서의 층 구조는 하기 표 1에 요약되어 있다. 표 1에 열거된 층들의 순서는 복합 윈도우 필름의 최하층에 대응하는 표의 최하단 행을 갖는 복합 윈도우 필름 내의 층들의 순서를 나타낸다는 것을 이해할 것이다.
표 1 - 샘플 복합 윈도우 필름 구조
Figure pat00001
각 샘플 복합 윈도우 필름의 광학 특성은 하기 표 2에 요약되어 있다. 요약 된 광학 특성은 하기를 포함한다: VLT, VLR TSER, LSHGC, 투과율, 및 반사율 (Perkin Elmer Lambda 900 분광 광도계를 사용하여 ISO 9050에 따라 측정됨).
표 2 - 샘플 복합 윈도우 필름 광학 특성 측정
Figure pat00002
4 개의 비교 샘플 복합 윈도우 필름 CS1-CS4가 구성되고 형성되었다. 각각의 비교 샘플 복합 윈도우 필름 CS1-CS4는 하기 구조를 포함한다: PET / TiOx 26 / Au 1 / Ag 12 / Au 1/ TiOx 60 / Au 1 / Ag 12 / Au 1 / TiOx 26. TiOx 26 층은 26 마이크론의 두께를 가진다. TiOx 60 층의 두께는 60 마이크론의 두께를 가진다. Au 1 층의 두께는 1 마이크론의 두께를 가진다. Ag 12 층은 12 마이크론의 두께를 가진다. 각각의 비교 샘플 복합 윈도우 필름 CS1-CS4는 이후 바람직한 VLT를 얻기 위해 다양한 강도로 착색된 카운터-PET로 적층된다. 이러한 착색된 PET가 태양빛이 Ag-기반 층에 의해 반사되기 이전에 다량의 빛을 흡수하기 때문에, 이는 NiCr 층을 갖는 박막 스택을 통해 빛을 연속적으로 흡수하는 것보다 덜 선택적(selective)이다.
각각의 비교 샘플 복합 윈도우 필름 CS1-CS4의 광학 특성은 하기 표 3에 요약되어 있다. 요약된 광학 특성은 하기를 포함한다: VLT, VLR TSER, LSHGC, 투과율, 및 반사율 (Perkin Elmer Lambda 900 분광 광도계를 사용하여 ISO 9050에 따라 측정됨).
표 3 - 비교 샘플 복합 윈도우 필름 광학 특성 측정
Figure pat00003
색조의 강도를 변화시키는 것이 광학적 특성과 관련하여 일부 선택성을 가능하게 하지만, 샘플 복합 윈도우 필름 S1-S14는 광학 특성, 특히 VLT와 관련하여 더 많은 선택성을 나타내는 것을 주지하여야 한다. 임의의 특정 이론에 구속되는 것을 의도함 없이, 이러한 착색된 PET는 이것이 복합 필름의 은-기반 층에 의해 반사되기 이전에 상당한 양의 빛을 흡수하기 때문에, 전체적으로 상기 필름은 본원에 기재된 구현예에 따라 형성된 NiCr 층을 갖는 박막 스택을 통해 빛을 연속적으로 흡수되는 것보다 덜 선택적이다.
실시예 2
선루프 상에 적용하기 위해 형성된 복합 윈도우 필름 S15는 본원에 기재된 특정 구현예에 따라 구성되고 형성되었다. 샘플 복합 윈도우 필름 S15는 제1 투명 PET 기재(즉, 하부), 2개의 NiCr 차단층 사이에 은 기능층을 갖는 제1 적외선 반사 스택, 2개의 NiCr 차단층 사이에 은 기능층을 갖는 제2 적외선 반사 스택, 및 3개의 TiOx 유전체층을 포함한다. 일반 층 조성, 배열 및 두께를 포함하는 샘플 복합 윈도우 필름 S15의 층의 구조는 표 4에 요약되어 있다. 표 4에 열거된 층들의 순서는 복합 윈도우 필름의 최하층에 대응하는 표의 최하단 행을 갖는 복합 윈도우 필름 내의 층들의 순서를 나타낸다는 것을 이해할 것이다.
표 4 - 샘플 복합 윈도우 필름 구성
Figure pat00004
샘플 복합 윈도우 필름 S15는 하기 구조에서 투명 유리, 2개의 투명 PVB 층 및 다크 유리가 적층되었다: CLR 유리/투명 PVB (0.38 mm)/S15/투명 PVB (0.38 mm)/다크 유리.
비교 샘플 윈도우 필름 CS2는 샘플 복합 윈도우 필름 S15와 비교하기 위해 형성되었다. 비교 샘플 윈도우 필름 CS2는 하기 구조에서 투명 유리, 투명 PVB 층, 착색된 투명 PVB 층 및 다크 유리가 적층되었다: CLR 유리/투명 PVB (0.38 mm)/CS2/착색된 PVB (0.38 mm)/다크 유리.
샘플 복합 윈도우 필름 S15의 광학 특성 및 비교 윈도우 필름 CS2는 표 5에 요약되어 있다. 요약된 광학 특성은 하기를 포함한다: VLT, VLR TSER, LSHGC, 투과율, 및 반사율 (Perkin Elmer Lambda 900 분광 광도계를 사용하여 ISO 9050에 따라 측정됨).
표 5 - 윈도우 필름 광학 특성 측정
Figure pat00005
상술한 구현예들은 최근 기술로부터의 시작을 나타낸다. 특히, 본원의 구현예의 복합 안전 스택은 기술분야에 종래에 인식되지 않은 특징의 조합을 포함하고, 성능 개선을 촉진한다. 이러한 특징은 비제한적으로 이중 NiCr 차단 구조 또는 스택을 사용하는 복합 스택 내의 층의 특정 구조를 포함할 수 있다. 본원에 기재된 복합 스택 구현예는 최근 기술의 복합 스택에 비해 현저하고, 예기치 않은 개선을 나타내었다. 특히, 이는 높은 VLT 및 낮은 TSER 특성을 포함하여 우수한 광학 성능 품질을 나타내었다.
일반 설명 또는 실시예에 기재된 모든 활동이 요구되는 것은 아니며, 특정 활동의 일부가 요구되지 않을 수도 있고, 설명된 것에 추가로 하나 이상의 활동이 수행될 수도 있다는 점을 유의한다. 또한, 활동이 나열되는 순서가 반드시 이들이 수행되는 순서인 것은 아니다.
이점, 다른 장점 및 문제에 대한 해결책이 특정 구현예들과 관련하여 상술되었다. 그러나, 이점, 장점, 문제에 대한 해결책, 및 이점, 장점 또는 문제에 대한 해결책이 일어나거나 또는 더욱 확연하게 만들 수 있는 임의의 특징(들)은 임의의 또는 모든 청구항의 중요하거나, 요망되거나 또는 본질적인 특징으로 해석되지 않는다.
본원에 기재된 구현예의 상세한 설명 및 예시는 다양한 구현예의 구조에 대한 일반적인 이해를 제공하기 위한 것이다. 상기 상세한 설명 및 예시는 본원에 기재된 구조 또는 방법을 사용하는 장치 및 시스템의 모든 요소 및 특징을 포괄적으로 설명하기 위한 것이 아니다. 개별 구현예들은 단일 구현예에서 조합하여 제공될 수 있으며, 반대로, 간략화를 위해, 단일 구현예의 문맥에 기재된 다양한 특징은 또한 별개로 또는 임의의 하위조합으로 제공될 수 있다. 또한, 범위에 명시된 값에 대한 언급은 그 범위 내의 각각의 그리고 모든 값을 포함한다. 많은 다른 구현예들은 본 명세서를 읽은 후에 숙련된 당업자에게 자명할 수 있다. 구조적 치환, 논리적 치환 또는 다른 변경이 본 개시의 범위를 벗어나지 않고 이루어질 수 있도록, 다른 구현예가 사용되고 본 개시내용으로부터 유도될 수 있다. 따라서, 본 개시내용은 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 간주되어야 한다.

Claims (12)

  1. 제1 투명 기재;
    유전체층; 및
    적어도 2개의 적외선 반사 스택을 포함하는 복합 필름으로서,
    상기 유전체층은 적어도 2개의 적외선 반사 스택 사이에 배치하며;
    상기 유전체층은 ITO, SiOx, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO를 포함하고;
    각각의 적외선 반사 스택은,
    NiCr로 이루어진 제1 NiCr 차단층;
    NiCr로 이루어진 제2 NiCr 차단층; 및
    상기 제1 NiCr 차단층과 상기 제2 NiCr 차단층 사이에 은을 포함하는 제1 기능층
    을 포함하고,
    두께 비 THBL/THFL은 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL은 2개의 차단층 각각의 두께이고, THFL은 기능층의 두께이고,
    상기 복합 필름은 적어도 40%의 TSER을 갖고;
    상기 유전체층은 각각의 적외선 반사 스택으로부터 제1 NiCr 차단층 및 제2 NiCr 차단층 중 적어도 하나와 접촉하는, 복합 필름.
  2. 복합 필름으로서,
    제1 투명 기재;
    상기 제1 투명 기재층에 인접한 제1 유전체층;
    NiCr로 이루어지고 상기 제1 유전체층과 접촉하는 제1 NiCr 차단층;
    상기 제1 NiCr 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층;
    NiCr로 이루어지고 상기 제1 기능층에 인접하는 제2 NiCr 차단층;
    상기 제2 NiCr 차단층과 접촉하는 제2 유전체층으로서, ITO, SiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO를 포함하는 제2 유전체층;
    NiCr로 이루어지고 상기 제2 유전체층과 접촉하는 제3 NiCr 차단층;
    상기 제3 NiCr 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층;
    NiCr로 이루어지고 상기 제2 기능층에 인접하는 제4 NiCr 차단층;
    상기 제4 NiCr 차단층과 접촉하는 제3 유전체층; 및
    상기 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재
    를 포함하고,
    두께 비 THBL1/THFL1은 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL1은 제1 차단층의 두께이고, THFL1은 제1 기능층의 두께이고,
    두께 비 THBL2/THFL1은 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL2는 제2 차단층의 두께이고, THFL1은 제1 기능층의 두께이고,
    두께 비 THBL3/THFL2는 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL3은 제3 차단층의 두께이고, THFL2는 제2 기능층의 두께이고,
    두께 비 THBL4/THFL2는 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL4는 제4 차단층의 두께이고, THFL2는 제2 기능층의 두께이고,
    상기 복합 필름은 55% 이하의 가시광선 투과율을 포함하고, 상기 복합 필름은 약 55% 이상 80% 이하의 차단되는 총 태양광 에너지(TSER)를 포함하는, 복합 필름.
  3. 복합 필름의 형성 방법으로서,
    제1 투명 기재를 제공하는 단계;
    상기 제1 투명 기재층에 인접한 제1 유전체층을 형성하는 단계;
    NiCr로 이루어지고 상기 제1 유전체층과 접촉하는 제1 NiCr 차단층을 형성하는 단계;
    상기 제1 차단층에 인접한 은을 포함하는 제1 기능층을 형성하는 단계;
    NiCr로 이루어지고 상기 제1 기능층에 인접하는 제2 NiCr 차단층을 형성하는 단계;
    상기 제2 NiCr 차단층과 접촉하는 제2 유전체층으로서, ITO, SiOx, Nb2Ox, TiOx, In2Ox, ZnOx 또는 AZO를 포함하는 제2 유전체층을 형성하는 단계;
    NiCr로 이루어지고 상기 제2 유전체층과 접촉하는 제3 NiCr 차단층을 형성하는 단계;
    상기 제3 NiCr 차단층에 인접한 은을 포함하는 제2 기능층을 형성하는 단계;
    NiCr로 이루어지고 상기 제2 기능층에 인접하는 제4 NiCr 차단층을 형성하는 단계;
    상기 제4 차단층과 접촉하는 제3 유전체층을 형성하는 단계; 및
    상기 제3 유전체층 상에 놓인 제2 투명 기재를 제공하는 단계
    를 포함하고,
    두께 비 THBL1/THFL1은 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL1은 제1 차단층의 두께이고, THFL1은 제1 기능층의 두께이고,
    두께 비 THBL2/THFL1은 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL2는 제2 차단층의 두께이고, THFL1은 제1 기능층의 두께이고,
    두께 비 THBL3/THFL2는 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL3은 제3 차단층의 두께이고, THFL2는 제2 기능층의 두께이고,
    두께 비 THBL4/THFL2는 0.01 이상 0.5 이하이고, 여기서 THBL4는 제4 차단층의 두께이고, THFL2는 제2 기능층의 두께이고,
    상기 복합 필름은 55% 이하의 가시광선 투과율을 포함하고, 상기 복합 필름은 약 55% 이상 80% 이하의 차단되는 총 태양광 에너지(TSER)를 포함하는, 복합 필름의 형성 방법.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 제1 투명 기재가 중합체 재료를 포함하는, 복합 필름.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 제1 투명 기재가 PET를 포함하는, 복합 필름.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 복합 필름이 적어도 10%의 VLT를 포함하는, 복합 필름.
  7. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 복합 필름이 95% 이하의 VLT를 포함하는, 복합 필름.
  8. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 복합 필름이 85% 이하의 TSER을 포함하는, 복합 필름.
  9. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 기능층이 은으로 이루어지는, 복합 필름.
  10. 제2항에 있어서, 상기 제1 기능층이 5 나노미터 이상 25 나노미터 이하의 두께를 갖는, 복합 필름.
  11. 제2항에 있어서, 상기 제2 기능층이 5 나노미터 이상 25 나노미터 이하의 두께를 갖는, 복합 필름.
  12. 제1항 또는 제2항에 있어서, 각각의 차단층이 0.1 나노미터 이상 5 나노미터 이하의 두께를 갖는, 복합 필름.
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