RU2248681C2 - Зеркало с обогревом - Google Patents

Зеркало с обогревом Download PDF

Info

Publication number
RU2248681C2
RU2248681C2 RU2003115318/28A RU2003115318A RU2248681C2 RU 2248681 C2 RU2248681 C2 RU 2248681C2 RU 2003115318/28 A RU2003115318/28 A RU 2003115318/28A RU 2003115318 A RU2003115318 A RU 2003115318A RU 2248681 C2 RU2248681 C2 RU 2248681C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
stainless steel
layer
hot
heated
Prior art date
Application number
RU2003115318/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003115318A (ru
Inventor
утдинов Р.Т. Гал (RU)
Р.Т. Галяутдинов
Н.Ф. Кашапов (RU)
Н.Ф. Кашапов
Г.С. Лучкин (RU)
Г.С. Лучкин
Original Assignee
Казанский государственный технологический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Казанский государственный технологический университет filed Critical Казанский государственный технологический университет
Priority to RU2003115318/28A priority Critical patent/RU2248681C2/ru
Publication of RU2003115318A publication Critical patent/RU2003115318A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2248681C2 publication Critical patent/RU2248681C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к конструкции зеркал с обогревом, применяемых в качестве: 1) автомобильных зеркал, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств, и может быть использовано на всех видах транспорта; 2) зеркальных нагревательных панелей для обогрева помещений. Зеркало с обогревом содержит стеклянную подложку с отражающим проводящим слоем на ее тыльной стороне, в котором отражающий слой выполнен вакуумным напылением нержавеющей стали и имеет геометрическую толщину от 20 нм до 1000 нм. Коэффициент отражения зеркала составляет 50-65% в видимой области спектра 0,4÷0,7 мкм. Рассеиваемая мощность на зеркале составляет от 2 до 30 Вт при источнике напряжением 12 В. Заявляемое техническое решение просто в изготовлении и удобно при использовании его на транспортных средствах, т.к. позволяет быстро удалять конденсат и сохраняет высокий коэффициент отражения, а также при использовании его в качестве зеркальных нагревательных панелей для обогрева помещений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к конструкции зеркал с обогревом, применяемых в качестве: 1) автомобильных зеркал, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортных средств, и может быть использовано на всех видах транспорта; 2) зеркальных нагревательных панелей для обогрева помещений.
Обогрев внешнего автомобильного зеркала актуален для территорий с влажным и холодным климатом, поскольку является эффективным и универсальным средством, позволяющим удалять с поверхности зеркала не только капли воды, но и иней, снег и лед, а также препятствует обмерзанию зеркала при движении автомобиля в холодное время года.
Известно зеркало с обогревом, см. патент Великобритании GB 2303465, H 05 B 3/84, 1995. Оно состоит из электрически непроводящей подложки, например стекла или пластика, и отражающего алюминиевого слоя на его внешней (или тыльной) поверхности. Серия параллельных диэлектрических линий делит поверхность алюминиевого слоя на лабиринтообразную полосу шириной 1 мм. С двух сторон полосы имеются электрические контакты. Для нагревания зеркала через слой алюминия пропускают электрический ток. Поверхность зеркала может быть искривленной. Слой алюминия имеет достаточно малую толщину, чтобы обеспечить достаточно высокое сопротивление, а следовательно, достаточно высокий нагрев. Толщина слоя алюминия составляет 10 мкм. Например, такое зеркало размером 100 мм на 150 мм подключенное к источнику тока напряжением 12 В потребляет около 3,5 Вт. Это позволяет нагреть слой воды толщиной 10 мкм до 20°С за 4 секунды, а слой льда - за 15 секунд.
Недостатком известного зеркала является то, что, во-первых, отражающий слой разделен линиями, что ухудшает качество отражаемого изображения и уменьшает величину отражения, во-вторых, из-за невысокой механической прочности алюминиевого покрытия требуется дополнительное защитное покрытие.
Наиболее близким по технической сущности является зеркало с обогревом, содержащее непроводящую подложку с отражающим слоем, нанесенным на ее тыльную сторону, причем отражающий слой выполнен из чистого хрома и оксида хрома, при этом пропорция оксида хрома выбрана так, чтобы сопротивление слоя рассеивало приложенную внешним источником электрическую энергию требуемым образом, см. патент Франции FR 2695789, Н 05 В 3/84, 1994.
Недостатками представленного зеркала являются: невысокое отражение (отражение в области спектра 0,4 - 0,7 мкм не превышает 50%), соблюдение заданной пропорции содержания чистого хрома и оксида хрома и необходимость нанесения двух слоев покрытия.
Технической задачей изобретения является создание зеркала, в котором достигается: а) увеличение величины отражения зеркального покрытия; б) упрощение изготовления зеркального покрытия; в) сокращение числа слоев покрытия.
Техническая задача решается созданием зеркала с обогревом, содержащим стеклянную подложку с отражающим проводящим слоем на ее тыльной стороне, в котором отражающий слой выполнен вакуумным напылением нержавеющей стали и имеет геометрическую толщину от 20 нм до 1000 нм.
Решение технической задачи позволяет: увеличить отражение зеркала; упростить его изготовление, т.к. нет надобности в контроле заданной пропорции содержания чистого хрома и оксида хрома; уменьшить количество слоев покрытия.
На чертеже схематически представлено в разрезе предлагаемое зеркало. Оно состоит из стеклянной подложки 1, отражающего покрытия из нержавеющей стали 2 и двух электрических контактов 3, причем геометрическая толщина покрытия из нержавеющей стали имеет величину от 20 нм до 1000 нм. В этом случае электрическое сопротивление слоя нержавеющей стали имеет величину от 5 Ом до 70 Ом и, следовательно, при источнике напряжением 12 В рассеиваемая мощность на зеркале составит от 2 до 30 Вт. Такое решение позволяет свести к минимуму потери энергии и обеспечить максимальную равномерность нагрева. Имеются и технологические преимущества в виде отсутствия дополнительных деталей, слоев и покрытий. Жесткие требования предъявляются лишь к толщине отражающего слоя. Отражающий слой наносится методом магнетронного распыления в вакууме. Заявляемое зеркало с обогревом нагревается за 3-7 секунд до 20°С, обеспечивая быстрое удаление влаги с поверхности зеркала, его коэффициент отражения составляет 50-65% в видимой области спектра 0,4-0,7 мкм.
Изготовление зеркала проводят методом магнетронного напыления. Подложку предварительно обезжиривают и помещают в вакуумную камеру, которую откачивают до давления Рост=6,6·10-3 Па. Затем осуществляется напуск аргона до давления Р=0,26 Па. Подложку закрывают заслонкой и зажигают разряд на магнетроне с мишенью из нержавеющей стали. Происходит удаление оксидной пленки с поверхности мишени в течение 5 минут горения разряда. Заслонку убирают, и происходит напыление отражающего покрытия. Напыление проводят до достижения слоем омического сопротивления в диапазоне от 5 Ом до 70 Ом.
Заявляемое зеркало с обогревом имеет коэффициент отражения R=50-65% в видимой области спектра 0,4-0,7 мкм, что согласуется с расчетным значением, полученным по формуле:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
γ=4π·d/λ; n1 и n2 - соответственно показатели преломления воздуха и подложки; n и k - действительная (показатель преломления) и мнимая (показатель поглощения) части комплексного показателя преломления нержавеющей стали; λ - длина волны.
Данное изобретение иллюстрируется следующими примерами конкретного исполнения:
Пример 1. Зеркало размером 100 мм на 190 мм, имеющее толщину слоя нержавеющей стали 20 нм, подключенное к источнику тока напряжением 12 В, потребляет около 2 Вт, коэффициент отражения такого зеркала составляет 50%, что выше, чем у прототипа.
Пример 2. Зеркало размером 100 мм на 360 мм, имеющее толщину слоя нержавеющей стали 300 нм, подключенное к источнику тока напряжением 12 В, потребляет около 16 Вт, коэффициент отражения такого зеркала составляет 65%, что выше, чем у прототипа.
Пример 3. Зеркало размером 100 мм на 640 мм, имеющее толщину слоя нержавеющей стали 1000 нм, подключенное к источнику тока напряжением 12 В, потребляет около 30 Вт, коэффициент отражения такого зеркала составляет 65%, что выше, чем у прототипа.
Отличительные признаки заявляемого технического решения зеркала с обогревом заключаются в том, что в качестве отражающего элемента выбрана нержавеющая сталь, геометрическая толщина отражающего элемента имеет величину от 20 нм до 1000 нм. Коэффициент отражения зеркала составляет 50-65% в видимой области спектра 0,4-0,7 мкм. Рассеиваемая мощность на зеркале составляет от 2 до 30 Вт при источнике напряжением 12 В. Заявляемое техническое решение просто в изготовлении и удобно при использовании его на транспортных средствах, т.к. позволяет быстро удалять конденсат и сохраняет высокий коэффициент отражения, а также при использовании его в качестве зеркальных нагревательных панелей для обогрева помещений.

Claims (1)

  1. Зеркало с обогревом, содержащее стеклянную подложку с отражающим проводящим слоем на ее тыльной стороне, отличающееся тем, что отражающий слой выполнен вакуумным напылением нержавеющей стали и имеет геометрическую толщину от 20 до 1000 нм.
RU2003115318/28A 2003-05-22 2003-05-22 Зеркало с обогревом RU2248681C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115318/28A RU2248681C2 (ru) 2003-05-22 2003-05-22 Зеркало с обогревом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115318/28A RU2248681C2 (ru) 2003-05-22 2003-05-22 Зеркало с обогревом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003115318A RU2003115318A (ru) 2004-11-27
RU2248681C2 true RU2248681C2 (ru) 2005-03-20

Family

ID=35454460

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003115318/28A RU2248681C2 (ru) 2003-05-22 2003-05-22 Зеркало с обогревом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2248681C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467895C1 (ru) * 2011-05-31 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ") Зеркало с обогревом
RU2499370C1 (ru) * 2012-06-19 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" Зеркало с обогревом
RU2527934C1 (ru) * 2013-03-18 2014-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" (ФГАОУ ВПО КФУ) Зеркало с обогревом
RU2528173C1 (ru) * 2013-04-15 2014-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" (ФГАОУ ВПО КФУ) Высокоотражающее зеркало с обогревом
WO2014178809A1 (ru) * 2013-04-30 2014-11-06 Prokopenko Artem Stanislavovich Электронагревательный резистивный модуль для агрегатирования с объектами техники

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467895C1 (ru) * 2011-05-31 2012-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ") Зеркало с обогревом
RU2499370C1 (ru) * 2012-06-19 2013-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" Зеркало с обогревом
RU2527934C1 (ru) * 2013-03-18 2014-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" (ФГАОУ ВПО КФУ) Зеркало с обогревом
RU2528173C1 (ru) * 2013-04-15 2014-09-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" (ФГАОУ ВПО КФУ) Высокоотражающее зеркало с обогревом
WO2014178809A1 (ru) * 2013-04-30 2014-11-06 Prokopenko Artem Stanislavovich Электронагревательный резистивный модуль для агрегатирования с объектами техники

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4782216A (en) Electrically heatable laminated window
US4352006A (en) Heated mirror, designed in particular to constitute an external rearview mirror element for a vehicle
US20090175043A1 (en) Reflector for lighting system and method for making same
US6848797B1 (en) Reflector with a resistant surface
JP2001524686A (ja) 耐性表面を有する反射物
US9061481B2 (en) Display-on-demand mirror with optional defogging feature, and method of making the same
CN108627889A (zh) 一种锗基底宽光谱红外增透光学窗口
RU2248681C2 (ru) Зеркало с обогревом
US6709119B2 (en) Resistant surface reflector
US7829191B2 (en) Lens for lighting system
KR20200008558A (ko) 에너지 컨트롤 코팅, 구조체, 장치 및 그의 제조 방법
US20090167182A1 (en) High intensity lamp and lighting system
RU2306681C1 (ru) Зеркало с обогревом
RU2316155C1 (ru) Высокоотражающее зеркало с обогревом
EP0509050A1 (en) REFLECTORS WITH MAGNESIUM FILMS.
RU2262215C1 (ru) Зеркало с обогревом
RU2426280C1 (ru) Зеркало с обогревом
FR2535650A3 (fr) Materiau multi-couches isolant de la chaleur, notamment pour local eclaire par une paroi vitree
RU2467895C1 (ru) Зеркало с обогревом
US20040071983A1 (en) Heated mirror, particularly for vehicles, and method for manufacturing it
CN104991294A (zh) 极低温环境大口径反射式望远镜防霜膜系及其制备方法
RU2528173C1 (ru) Высокоотражающее зеркало с обогревом
EA011628B1 (ru) Нагреваемое зеркало
RU2502235C1 (ru) Высокоотражающее зеркало с обогревом
RU2527934C1 (ru) Зеркало с обогревом

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150523