RU2469003C2 - Низкоэмиссионные покрытые изделия - Google Patents

Низкоэмиссионные покрытые изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2469003C2
RU2469003C2 RU2009138030/03A RU2009138030A RU2469003C2 RU 2469003 C2 RU2469003 C2 RU 2469003C2 RU 2009138030/03 A RU2009138030/03 A RU 2009138030/03A RU 2009138030 A RU2009138030 A RU 2009138030A RU 2469003 C2 RU2469003 C2 RU 2469003C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
window pane
glass
layered system
heat
Prior art date
Application number
RU2009138030/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009138030A (ru
Inventor
Ричард БЛЭКЕР
Брент БОЙС
Original Assignee
Гардиан Индастриз Корп.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=39496134&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2469003(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Гардиан Индастриз Корп. filed Critical Гардиан Индастриз Корп.
Publication of RU2009138030A publication Critical patent/RU2009138030A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469003C2 publication Critical patent/RU2469003C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3607Coatings of the type glass/inorganic compound/metal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3618Coatings of type glass/inorganic compound/other inorganic layers, at least one layer being metallic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3626Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer one layer at least containing a nitride, oxynitride, boronitride or carbonitride
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3644Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the metal being silver
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3655Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the multilayer coating containing at least one conducting layer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3657Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the multilayer coating having optical properties
    • C03C17/366Low-emissivity or solar control coatings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/34Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions
    • C03C17/36Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal
    • C03C17/3602Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer
    • C03C17/3681Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with at least two coatings having different compositions at least one coating being a metal the metal being present as a layer the multilayer coating being used in glazing, e.g. windows or windscreens
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24942Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including components having same physical characteristic in differing degree
    • Y10T428/2495Thickness [relative or absolute]
    • Y10T428/24967Absolute thicknesses specified
    • Y10T428/24975No layer or component greater than 5 mils thick
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/263Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
    • Y10T428/264Up to 3 mils
    • Y10T428/2651 mil or less

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к низкоэмиссионным покрытым изделиям, в которых реализуется комбинация хорошего видимого пропускания (Твид) и превосходного коэффициента притока солнечного тепла (КПСТ) и тем самым обеспечивается улучшенное (то есть более высокое) отношение Твид/КПСТ. Такие покрытые изделия могут использоваться в стеклопакетах, окнах и/или других подходящих применениях. Изоляционный оконный стеклопакет содержит первый и второй стеклянный субстраты, соединенные по краям сообразованием изолирующего пространства между ними. На одном из субстратов вблизи изолирующего пространства содержится слоистая система, в которой слой, отражающий инфракрасное излучение и содержащий серебро, расположен между диэлектрическими слоями, содержащими нитрид кремния. Слоистая система состоит из первого слоя, содержащего Si3N4 230-320 Å, первого слоя Ni и/или NiCr 10-40 Å, слоя, отражающего ИК-излучение, второго слоя Ni и/или NiCr 10-40 Å второго слоя, содержащего Si3N4 450-560 Å. Изолирующий стеклопакет имеет Твид 47-60%, КПСТ не более чем 0,36 и соотношение Твид/КПСТ по меньшей мере 140. 13 з.п. ф-лы, 5 табл., 4 пр., 3 ил.

Description

Варианты этого изобретения относятся к низко- и (низкоэмиссионным) покрытым изделиям. В определенных вариантах этого изобретения низкоэмиссионные покрытые изделия могут быть или могут не быть термически обработаны (например, термически закалены, термически изогнуты или термически упрочнены). В некоторых вариантах этого изобретения низкоэмиссионные покрытые изделия могут быть разработаны так, чтобы реализовать комбинацию хорошего видимого пропускания (Tвид) и превосходного коэффициента притока солнечного тепла (КПСТ) так, что должны иметь улучшенное (то есть более высокое) отношение Tвид/КПСТ. В некоторых вариантах этого изобретения низкоэмиссионные покрытые изделия, если термически обработаны (ТО), то могут иметь приблизительно те же самые цветовые показатели, как видно невооруженным глазом, до и после термической обработки (то есть низкое значение ΔE*) в определенных образцах. Такие покрытые изделия могут применяться в стеклопакетах (СП), окнах и (или) других подходящих приложениях.
Покрытые изделия известны в технологии для использования в окнах, таких как стеклопакеты, окна транспортных средств и/или подобные изделия. В определенных ситуациях проектировщики покрытых изделий могут бороться за комбинацию хорошего видимого пропускания, низкой излучательной способности и блокировки нежелательного излучения, такого как инфракрасное излучение (ИИ), чтобы предотвратить или снизить нежелательное нагревание внутреннего пространства транспортного средства или строения. Высокое видимое пропускание, например, может быть более желательным для покрытых изделий в определенных оконных применениях, тогда как низкая излучательная (низкоэмиссионная) способность, низкий КПСТ (коэффициент притока солнечного тепла), низкая характеристика СФ (солнечный фактор или величина g) позволяет покрытым изделиям блокировать значительное количество нежелательного излучения так, чтобы снизить, например, нежелательное нагревание внутренного пространства транспортного средства или строения. Солнечный фактор, вычисленный в соответствии со стандартом DIN 67507 или EN410:1998, относится к отношению полной энергии, входящей в комнату или подобное помещение через остекление, к падающей солнечной энергии. Таким образом, видно, что низкие величины солнечного фактора указывают на хорошую солнечную защиту от нежелательного нагревания комнат или подобных помещений, защищенных окнами/остеклением. Например, низкая величина солнечного фактора указывает на покрытое изделие, которая способна сохранять комнату довольно холодной в месяцы летнего периода во время жарких условий окружающей среды. Кроме того, КПСТ изделие/окно является долей падающего солнечного излучения, которое входит через изделие/окно (например, см. NFRC 100-2001, тем самым включенный здесь ссылкой).
Известны солнцерегулирующие покрывающие системы. Например, в патенте США № 5688585 раскрыто солнцерегулирующее покрытое изделие, включающее: стекло/Si3N4/NiCr/Si3N4. Одной задачей патента 5688585 является обеспечение системы нанесения слоя распылением, который после термической обработки соответствует по цвету его аналогу, не обработанному термически. В то время как покрывающие системы по патенту 5688585 подходят для намеченных задач, они имеют определенные недостатки. В частности, они имеют тенденцию иметь довольно высокие значения коэффициента излучательной способности (например, поскольку серебряный (Ag) слой не описан в патенте 5688585).
Низкоэмиссионные покрывающие системы также известны в технологии. Например, патент США № 6475626 (тем самым включенный здесь в качестве ссылки) раскрывает: стекло/Si3N4/NiCr/Ag/NiCr/Si3N4. Низкоэмиссионные покрывающие системы по патенту 6475626 обеспечивают хорошее видимое пропускание и низкоэмиссионные характеристики. Однако покрывающие системы по патенту 6475626 не могут достигнуть комбинации хорошего видимого пропускания (Tвид) и хорошего коэффициента притока солнечного тепла (КПСТ). Другими словами, покрывающие системы по патенту 6475626 имеют нежелательно низкие отношения Tвид/КПСТ. Например, в Примере 1 из патента 6475626 в стеклопакете реализуется только отношение Tвид/КПСТ, равное приблизительно 128. В качестве другого примера, в Примере 2 из патента 6475626 в стеклопакете реализуется только отношение Tвид/КПСТ, равное приблизительно 127, а в Примере 2 из патента 6475626 в монолите реализуется отношение Tвид/КПСТ, равное приблизительно 114.
В патенте США № 6782718 также раскрыто стекло/Si3N4/NiCr/Ag/NiCr/Si3N4. Однако, покрывающие системы по патенту 6782 718 имеют нежелательно низкие отношения Tвид/КПСТ. Например, в Примере колонки семнадцать из патента 6782 718 в стеклопакете реализуется только отношение Tвид/КПСТ, равное приблизительно 127 (термически обработанное или ТО) или 123 (не ТО).
В патенте США № 5800933 раскрыт другой пример покрытого изделия. Однако покрытые изделия по патенту 5800933 имеют нежелательо высокие значения КПСТ, таким образом указывая на неэффективную защиту от солнца, предохраняющую от нежелательного нагревания комнат или подобных помещений.
Потребность в соответствии (до термической обработки и после термической обработки) также известна для покрытых изделий. Стеклянные субстраты часто производятся в больших количествах и режутся по размеру, чтобы удовлетворить потребности определенной ситуации, такие как новое могооконное и многодверное офисное здание, потребности в ветровых стеклах транспортных средств и т. д. Часто желательно в таких приложениях, чтобы некоторые из окон и/или дверей были термически обработаны (то есть закалены, укреплены или изогнуты), в то время как другие не должны быть термически обработаны. Офисные здания часто используют стеклопакеты и/или слоистые пластики для безопасности и/или терморегуляции. Желательно, чтобы стеклопакеты и/или слоистые пластики, которые термически обработаны, в основном, соответствовали своим аналогам, не обработанным термически (например, относительно цвета, отражательной способности и/или подобных свойств, по меньшей мере, на стеклянной стороне) для архитектурных и/или эстетических целей. Патенты США №№ 6014872 и 5800933 (см. Пример B) раскрывают термообрабатываемую низкоэмиссионную слоистую систему, включающую: стекло TiО2/Si3N4/NiCr/Ag/NiCr/Si3N4. К сожалению, когда термически обработана, эта низкоэмиссионная слоистая система не соответствует приблизительно по цвету ее аналогу, не обработанному термически (как оценивают со стеклянной стороны). Это происходит потому, что эта низкоэмиссионная слоистая система имеет величину ΔE* (стеклянная сторона) больше 4,1 (то есть для Примера B, Δa*G=1,49, Δb*G=3,81 и ΔL* (стеклянная сторона) не измеряли; если используют Уравнение (1) ниже, то ΔE* на стеклянной стороне должно обязательно быть больше 4,1 и, вероятно, является гораздо более высоким, чем это зачение).
Были предприняты попытки снизить значения КПСТ, обеспечивая многочисленные серебряные слои в покрытии (например, низкоэмиссионные покрытые изделия с двумя серебряными слоями, отражающими ИК-излучение). Например, см. Патент США № 7138182. Однако это иногда нежелательно потому, что покрытие является более дорогим и времязатратным при изготовлении и может также страдать от определенных проблем долговечности вследствие добавления второго серебряного слоя. Таким образом, иногда желательно избежать присутствия двух серебряных слоев в покрытии. Кроме того, определенные покрытия с многочисленными серебряными слоями трудно изготовить, если поддерживать способность достигать соответствия после термической обработки (то есть низкие значения ΔE*).
В других попытках понизить значения КПСТ использовались более низкие зачения видимого пропускания. Например, в настоящее время покрытие составляет стопку: стекло/Si3N4 (14,3 нм)/NiCr (3,8 нм)/Ag (10,6 нм)/NiCr (2,4 нм)/Si3N4 (48,4 нм). В то время как это покрытое изделие имеет значение ΔE* стеклянной стороны меньше 2 (монолит) и значение КПСТ 0,35 (монолит) или 0,30 (стеклопакет), видимое пропускание может достигнуть только 48,4% (монолит) или 43,4% (стеклопакет). Соответственно, отношение Tвид/КПСТ составляет только 138 (монолит) или 144 (стеклопакет с низким видимым пропусканием 43,4%). Как другой пример, двойные серебряные покрытия по Патенту США № 7138182 реализуют низкий КПСТ, но за счет низкого видимого пропускания. Таким образом, покрытия по патенту 7138182 нежелательны, так как они требуют как двух серебряных слоев, так и недостаточного видимого пропускания, чтобы реализовать низкий КПСТ.
Ввиду вышеизложенного, специалистам в технологии будет очевидно, что
существует потребность в покрытии или слоистой системе, которая могла бы удовлетворить солнечной регуляции и требованиям низкой излучающей способости, пожеланиям видимого пропускания и легкости производства. В частности, будет понятно, что существует потребность в технологии низкоэмиссионного покрытия, которое требует только одного серебряного слоя в определенных вариантах, и которое может достигнуть высокого видимого пропускания (Tвид) вместе с относительно низким коэффициентом притока солнечного тепла (КПСТ), таким образом, должно иметь улучшенное (то есть более высокое) отношение Tвид/КПСТ. Эти особенности могут быть обеспечены в контекстах монолита и/или стеклопакета.
В определенных вариантах покрытые изделия, если термически обработаны, могут также иметь низкое значение ΔE*, указывающее на термостабильность при термической обработке (ТО). Другими словами, может также существовать потребность в технологии низкоэмиссионного покрытия или слоистой системы, которые после дополнительной термической обработки, в основном, согласуются в цвете и/или отражении (например, как оценивают невооруженным человеческим глазом со стеклянной стороны) с термически необработанным аналогом.
Некоторые варианты этого изобретения отосятся к низкоэмиссионным покрытым изделиям. В определенных вариантах этого изобретения низкоэмиссионные покрытые изделия могут быть или могут не быть термически обработаны (например, термически закалены, термически изогнуты или термически упрочнены).
В некоторых вариантах этого изобретения покрытые низкоэмиссионные изделия могут быть разработаны так, чтобы реализовать комбинацию хорошего видимого пропускания (Tвид) и превосходного коэффициента притока солнечного тепла (КПСТ) так, что должно быть улучшенное (то есть более высокое) отношение Tвид/КПСТ. В определенных вариантах низкоэмиссионное покрытое изделие может иметь отношение Tвид/КПСТ, по меньшей мере, 140, более предпочтительно, по меньшей мере, 145, еще более предпочтительно, по меньшей мере, 150 или 153. Кроме того, в некоторых вариантах этого изобретения, покрытое изделие может иметь значение КПСТ не больше, чем 0,36, более предпочтительно не больше, чем 0,35, еще более предпочтительно не больше, чем 0,34 или 0,33. В некоторых вариантах этого изобретения покрытое изделие может иметь видимое пропускание (Tвид) от приблизительно 40-65%, более предпочтительно от приблизительно 45-60% и наиболее предпочтительно от приблизительно 48-57% или от приблизительно 49-56%.
В некоторых вариантах этого изобретения низкоэмиссионные покрытые изделия, если термически обработаны (ТО), могут иметь приблизительно те же самые цветовые показатели, как видно невооруженным глазом, до и после термической обработки (то есть низкое значение ΔE*) в определенных образцах. Такие покрытые изделия могут использоваться в стеклопакетах, окнах и/или других соответствующих применениях. В некоторых вариантах покрытое изделие может иметь отражательное значение ΔE* стеклянной стороны не больше чем приблизительно 3,0, более предпочтительно не больше чем приблизительно 2,75, еще более предпочтительно не больше чем приблизительно 2,5 и, возможно, не больше чем приблизительно 2,25 или 2,0.
В некоторых вариантах этого изобретения обеспечиваются стеклопакеты, включающие: первые и вторые стеклянные субстраты, соединенные друг с другом ближайшими их соответствующими краями так, чтобы образовать изолированное пространство между ними; слоистую систему, поддерживаемую одним из стеклянных субстратов и расположенную рядом с изолированным пространством, причем указанная слоистая система включает слой, отражающий инфракрасное (ИК) излучение, включающий серебро, расположенное между, по меньшей мере, первым и вторым диэлектрическими слоями, в котором указанная слоистая система включает только один слой, отражающий инфракрасное (ИК) излучение, включающий серебро (или золото, или платину); и в котором стеклопакеты имеют видимое пропускание (Tвид) 47-60%, КПСТ не больше 0,36 и отношение Tвид/КПСТ, по меньшей мере, 140.
В других вариантах этого изобретения обеспечивается покрытое изделие, включающее: покрытие, поддерживаемое стеклянным субстратом, причем указанное покрытие включает слой, отражающий инфракрасное (ИК) излучение, включающий серебро, расположенное между, по меньшей мере, первым и вторым диэлектрическими слоями, в котором указанное покрытие включает только один слой, отражающий инфракрасное (ИК) излучение, включающий серебро; и в котором покрытое изделие, измеренное как монолит, имеет видимое пропускание (Tвид) 50-65%, КПСТ не больше 0,41 и отношение Tвид/КПСТ, по меньшей мере, 140.
Способ изготовлеия такого покрытого изделия может также быть обеспечен, где каждый из слоев может быть распылен или иначе нанесен на стеклянный субстрат, и необязательно после этого стеклянный субстрат с покрытием может быть термически обработан (например, термически закален).
Сущность изобретения поясняется на чертежах, где:
Фиг.1 представляет собой изображение с частным боковым разрезом варианта слоистой системы согласно этому изобретению.
Фиг.2 представляет собой изображение с частным разрезом стеклопакета СП, как рассмотрено вариантом этого изобретения, в котором может использоваться слоистая система Фиг.1.
Фиг.3 представляет собой таблицу, содержащую данные Примеров 1-4 согласно вариантам этого изобретения на основе моделирования.
Некоторые варианты этого изобретения обеспечивают покрытие или слоистую систему, которые могут использоваться в применениях, таких как стеклопакеты, окна транспортных средств, ветровые стекла транспортных средств и другие соответствующие приложения. Некоторые варианты этого изобретения относятся к низкоэмиссионным покрытым изделиям. В некоторых вариантах этого изобретения покрытые изделия могут быть термически обработаны (то есть термически закалены, термически изогнуты или термически упрочнены). В некоторых вариантах этого изобретения низкоэмиссионные покрытые изделия могут быть разработаны так, чтобы реализовать комбинацию хорошего видимого пропускания (Tвид) и превосходного коэффициента притока солнечного тепла (КПСТ) так, что должны иметь улучшенное (то есть более высокое) отношение Tвид/КПСТ. Это отношение можно назвать отношением света к солнечному теплопритоку в определенных образцах. В некоторых вариантах низкоэмиссионное покрытое изделие может иметь отношение Tвид/КПСТ, по меньшей мере, 140, более предпочтительно, по меньшей мере, 145, еще более предпочтительно, по меньшей мере, 150 или 153. Когда видимое пропускание (Tвид) выражают в десятичных цифрах (например, 0,60 вместо 60%), тогда эти отношения Tвид/КПСТ были бы, по меньшей мере, 1,40, более предпочтительно, по меньшей мере, 1,45, еще более предпочтительно, по меньшей мере, 1,50 или 1,53. Кроме того, в определенных вариантах этого изобретения, покрытое изделие может иметь значение КПСТ не больше 0,36, более предпочтительно не больше 0,35, еще более предпочтительно не больше 0,34 или 0,33. В некоторых вариантах этого изобретения покрытое изделие может иметь видимое пропускание (Tвид) от приблизительно 40-65%, более предпочтительно от приблизительно 45-60%, и наиболее предпочтительно от приблизительно 48-57% или от приблизительно 49-56%. Вышеупомянутые данные могут быть в контексте стеклопакета и/или монолитного изделия в различных вариантах этого изобретения.
В некоторых вариантах этого изобретения низкоэмиссионные покрытые изделия, если термически обработаны (ТО), могут иметь приблизительно те же самые цветовые показатели, как оценивают невооруженным глазом, до и после термической обработки (то есть низкое значение ΔE*), в определенных образцах. Некоторые варианты этого изобретения обеспечивает слоистую систему, которая имеет превосходную стабильность окраски (то есть низкое значение ΔE* и/или низкое значение Δa*; где Δ указывает на изменение вида при термической обработке) при термической обработке (например, термической закалке, термическом изгибе или термическом упрочнении) как монолита и/или) в контексте эксплуатации двойного стекла, такого как стеклопакеты или ветровые стекла. Такие термические обработки часто требуют нагревания покрытого субстрата до температур выше 1100°F (593°C) и до 1450°F (788°C) [более предпочтительно от приблизительно 1100 до 1200°F] в течение достаточного промежутка времени, чтобы обеспечить конечный результат (например, термообработку, изгиб и/или термическое упрочнение). Некоторые варианты этого изобретения комбинируют как стабильность окраски при термической обработке, так и использование единственного серебряного слоя для селективного отражения ИК-излучения. В некоторых вариантах покрытое изделие может иметь отражательное значение ΔE* стекляной стороны не больше чем приблизительно 3,0, более предпочтительно не больше чем приблизительно 2,75, еще более предпочтительно не больше чем приблизительно 2,5, и возможно не больше чем приблизительно 2,25 или 2,0.
Фиг.1 представляет собой изображение с боковым разрезом покрытого изделия согласно примерному варианту по этому изобретению. Покрытое изделие включает субстрат 1 (например, прозрачный, зеленый, бронзовый, серый, синий или сине-зеленый стеклянный субстрат толщиной от приблизительно 1,0 до 12,0 мм, например, толщиной приблизительно 6 мм), первый диэлектрический слой 3 (например, нитрида кремния Si3N4 или включающий нитрид кремния, диоксид титана, нитрид титана, оксид циркония, нитрид циркония, оксид олова, оксид кремния, диоксид кремния, оксинитрид кремния или оксид цинка), слой 5, включащий металлический или в основном металлический никель (Ni) или никель-хром (NiCr), (другие устойчивые к окислению материалы могут использоваться вместо Ni или NiCr в альтернативных вариантах этого изобретения), слой 7, отражающий ИК-излучение, на основе металлического или в основном металлического серебра (Ag), слой 9, содержащий металлический или в основном металлический никель (Ni) или никель-хром (NiCr) (другие устойчивые к окислению материалы могут использоваться вместо Ni или NiCr в альтернативных вариантах этого изобретения), и второй диэлектрический слой 11 (например, нитрида кремния Si3N4 или включающий нитрид кремния, диоксид титана, нитрид титана, оксид циркония, нитрид циркония, оксид олова, оксид кремния, диоксид кремния, оксинитрид кремния или оксид цинка). Другой слой (слои) ниже или выше поясняемой системы покрытия может также быть обеспечен. Таким образом, в то время как слоистая система находится "на" или "поддерживается" субстратом 1 (прямо или косвенно), другой слой (слои) может быть обеспечен между ними. Таким образом, например, слоистую систему по Фиг.1 можно рассматривать "на" субстрате 1 даже при том, что другой слой (слои) может быть обеспечен между ними.
Ag слой 7, отражающий ИК-излучение, является предпочтительно металлическим Ag, хотя возможно, что некоторое малое количество его окисления могло иметь место. То же самое верно для слоев 5 и 9, включающих Ni или NiCr. Таким образом, в определенных предпочтительных вариантах этого изобретения слои 5, 7 и 9 оксидированы не больше, чем на приблизительно 25%, более предпочтительно не больше чем на приблизительно 10%, и наиболее предпочтительно не больше чем на приблизительно 1, 2 или 4 или даже на 7-8% оксидированы и/или нитридированы. В определенных предпочтительных вариантах слои 5 и/или 9 являются ненитридированным и неоксидированным никелем или сплавом никеля (например, нихромом, в весовых процентах, 80/20 никель/хром). Слои 3, 5, 7, 9 и 11 могут быть нанесены на стеклянный субстрат распылением или любым другим подходящим методом.
В вариантах этого изобретения, где слои 3 и 11 включают нитрид кремния (например, Si3N4 или любой другой подходящей стехиометрии), образец, включающий Si, чтобы образовать эти слои, может быть смешан с 6-20 вес. % алюминия или нержавеющей стали (например, SS-316), причем приблизительно это же количество затем появляется в слоях, образованных таким образом. Кроме того, в то время как слои 5 и 9 могут быть металлическим никелем, нихром, предпочтительно состоящий, по существу, по весу на приблизительно 80-90% из Ni и на 10-20% из Cr (или 50/50 Ni/Cr), может использоваться в определенных вариантах. Другие металлы или сплавы могут также использоваться в альтернативных вариантах, например, сплав (сплавы) включающий 10% или больше Ni. Кроме того, в то время как возможно использовать определенные другие металлы, отражающие ИК-излучение, в качестве слоя 7, такие как золото или платина, в определенных вариантах этого изобретения слой 7 здесь состоит, по существу, из металлического серебра в определенных вариантах этого изобретения. Пример слоев 5 и 9 включает не только SS-316, который состоит, по существу, из 10% Ni и 90% других ингредиентов, главным образом, Fe и Cr, но также сплав Haynes 214, который по весу состоит, по существу (как номинальная композиция), из:
Элемент % веса
Ni 75,45
Fe 4,00
Cr 16,00
C 0,04
Al 4,50
Y 0,01
Фиг.2 поясняет покрытие или слоистую систему 22 по Фиг.1, используемую на поверхности #2 оконного стеклопакета. Чтобы отличить "внутреннюю сторону" стеклопакета (и вутреннюю часть строения, в котором установлен стеклопакет) от ее "внешней стороны", на внешней стороне на Фиг.2 схематично представлено солнце 19. Стеклопакет включает внешнюю стеклянную панель или лист 21 (или 1) и вутреннюю стеклянную панель или лист 23. Эти два стеклянных субстрата (например, флоат-стекло толщиной от 2 мм до 12 мм), герметизируют по их периферийным краям уплотнителем 25 или подобным веществом, и могут обеспечивать обычной осушающей полосой 27. Панели затем фиксируют в обычном окне или двери удерживающей рамой (показана в частично схематической форме). Герметизируя периферийные края стеклянных листов и заменяя воздух в изолированном пространстве (или камере) 30 газом, таким как аргон, получают типичный, высокоизолирующий стеклопакет. Необязательно, изолированное пространство 30 может находиться при давлении, меньше атмосферного давления в определенных альтернативных вариантах, хотя это, конечно, не необходимо во всех вариантах. Внутренняя стена 24 или 26 (или обе) могут быть снабжены покрытием 22 (см. Фиг.1) по этому изобретению. В этом поясняемом варианте по Фиг. 2 внутренняя стенка 24 (то есть поверхность #2) внешнего стеклянного листа 21 была покрыта слоистой системой по Фиг.1, нанесенной распылением.
Возвращаясь к Фиг.1, в то время как различные толщины могут использоваться в соответствии с одной или более целями (или) потребностями, обсужденными здесь, согласно некоторым вариантам этого изобретения, предпочтительными толщинами и материалами для соответствующих слоев на стеклянном субстрате 1 являются следующие (заметим, что стехиометрии, такие как Si3N4, используются только для целей примера, но не для ограничения):
ТАБЛИЦА 1
(Примерные приблизительные толщины в ангстремах)
Слой Предпочтительный вариант (Å) Более предпочтительный вариант (Å) Пример (Å)
Si3N4 (слой 3) 150-900 Å 200-350 Å 230-320 Å
NiCr (слой 5) 10-80 (или 10-40) Å 15-40 Å 17-30 Å
Ag (слой 7) 90-200 Å 125-180 Å 135-170 Å
NiCr (слой 9) 10-80 (или 10-40) Å 15-40 Å 17-30 Å
Si3N4 (слой 11) 400-600 Å 450-560 Å 465-540 Å
Как может быть видно из Таблицы 1 выше, по сравнению с примерами патента США № 6475626, например, Ag слой 7 утолщался, верхний слой 11 нитрида кремния утолщался, а нижний слой 3 нитрида кремния утоньшался. Слои NiCr также утоньшались. Примером превосходного интервала толщины для слоя 5 и (или) 9 является приблизительно 18-23 ангстрем. Удивительно, полагают, что одно или больше из этих изменений приводит к улучшенному (более высокому) отношению Tвид/КПСТ без значительного ущерба видимому пропусканию или значению ΔE* в необязательно термически обработанных вариантах.
Заметим, что толщины являются физическими толщинами.
Низкие значения ΔE* указывают на термостабильность при термообработке (ТО), такой как термическая закалка, термический изгиб или подобная обработка. Путь, которым вычислены значения ΔE*, изложен в патенте США № 6475626, который включен здесь ссылкой. Другими словами, в монолитных изделиях и/или стеклопакетах низкие отражательные значения ΔE* стеклянной стороны указывают на то, что два стеклянных субстрата, имеющие ту же самую покрывающую систему на них (один термически обработанный после нанесения и другой не обработанный термически), оказывается, для невооруженного человеческого глаза, выглядят, в основном, одинаково, когда оцениваются со стеклянной стороны изделия (то есть смотрят на, по меньшей мере, один стеклянный субстрат прежде, чем оценивают покрытие). Таким образом, понимают, что значения ΔE* и Δa* важны в определении, есть ли соответствие, или реальное соответствие, между термически обработанными (ТО) и не обработанными термически (не ТО) изделиями, имеющими то же самое покрытие (или между данным изделием до и после того, как оно было термически обработано (ТО)). Заметим, что цвет здесь описан в отношении обычных а*, b* величин, и термин Δa* просто показывает, как величина цвета a* изменяется вследствие термической обработки (ТО). Таким образом, ΔE* вычисляют известным методом, используя CIE LAB Scale величины L*, а*, b*, которые известны. В частности
ΔE*=[(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2]1/2 (1)
где
ΔL*=L*1-L*0 (2)
Δa*=a*1-a*0 (3)
Δb*=b*1-b*0 (4)
где нижний индекс "0" представляет покрытие (покрытое изделие) перед термической обработкой, и нижний индекс "1" представляет покрытие (покрытое изделие) после термической обработки; и используемые числа (например, а*, b*, L*) являются числами, вычисленными вышеуказанным координатным методом (CIE LAB 1976) L*, а*, b*.
В некоторых вариантах этого изобретения здесь предусмотрены покрытые изделия на прозрачном монолитном стеклянном субстрате, имеющие следующий цвет перед термической обработкой, как оценивают со стеклянной стороны покрытого изделия (RG %):
Таблица 2
Цвет (RG) до термической обработки (монолит)
reatment (Monolithic)
Обычный Предпочтительный
a* -2,5 до +2,0 -1,5 до +0,7
b* -10,0 до +2,0 -9,0 до -1,0
После термической обработки, в определенных вариантах этого изобретения, слоистая система, созданная на прозрачных монолитных стеклянных субстратах, имеет следующие цветовые показатели ΔE* и Δa*, когда рассматривается со стеклянной (G) стороны (в противоположность стороне со слоем) покрытого изделия
Таблица 3
Цветовые показатели после (ΔE*G и Δa*G) термической обработки (монолит)
Обычный Предпочтительный
ΔE*G имеет значение <=3,0 <=2,5(или <=2,0)
Δa*G имеет значение <=2,0 <=1,5
Δb*G имеет значение <=2,0 <=1,0 (или <=0,7)
Соответственно, как показано в Таблице 3 выше, монолитные покрытые изделия согласно определенным вариантам этого изобретения имеют величину ΔE* (стеклянная сторона) не больше 3,0, более предпочтительно не больше 2,5 и еще более предпочтительно не больше 2,0; и имеют величину Δa* (стеклянная сторона) не больше чем приблизительно 2,0, более предпочтительно не больше 1,5. Эти же самые значения могут также относиться к стеклопакетам (СП). Когда одно или оба из них достигнуты, результатом может быть соответствие. В определенных вариантах замечено, что значения b* не считаются столь же важными, как значения a*, потому что изменения a*, как полагают, более заметны невооруженному глазу, чем изменения b* в определенных образцах. Однако значения Δb* (стеклянная сторона) также являются низкими в определенных образцах, как изложено выше.
Таблица 4 ниже приводит характеристики монолитных покрытых изделий согласно вариантам этого изобретения. Значения в Таблице 4 относятся к изделиям, не обработанным термически (не ТО) и/или обработанным термически (ТО), за исключением того, что ΔE* применим только к термически обработанным (ТО) изделиям, и допускает прозрачный субстрат только для целей примера.
Таблица 4
Примерные характеристики (монолит)
Величина/Измерение Интервал Более предпочтительный Наиболее предпочтительный
Пропускание(TY) %: 45-70% 50-65% 53-61%
L*T: 70-90 73-85 77-83
a*T: -10 до +2 -8 до 0 -6 до -2
b*T: -8 до +8 -5 до +5 -3 до +3
Отражательная способность, оцененная со стеклянной (С) стороны: RGY(%): 15-30% 17-28% 19-25%
L*G: 45-70 48-65 50-60
a*G: -5 до +3 -2,5 до +2 -1,5 до +0,7
b*G: -10 до +2 -9 до -l -3 до -8
ΔЕ* (например, со стеклянной (G) стороны: <=3,0 <=2,5 <=2,25 или 2,0
Отражательная способность, оцененная со стороны пленка/покрытие (F): RFY (%) <=12% <=10% <-9%
L*F: <=45 <=40 <=38
a*F: -10 до +20 -5 до +15 0 до +10
b*F: -25 до +10 -20 до 0 -18 до -10
Rs (поверхностное сопротивление в ом/площадь): <=20 <=7 или 6 <-5
T780 28-38 30-36 31-35
Полное солнечное T,% (Tсолн.): Недоступно
Коэффициент теплопередачи U: Недоступно
КПСТ: <=0,41 <=0,40 <=0,39 или 0,38
Отношение Tвид/КПСТ ratio: >=135 >=140 >=145 или 148
Солнечный фактор SF %: Недоступно
Eh (полусферическая излучательная способность <=0,08 <=0,07 <=0,06
Таблица 5 ниже приводит характеристики монолитных покрытых изделий согласно вариантам этого изобретения в контексте стеклопакетов (СП) (например, см. Фиг.2).
Таблица 5
Примерные характеристики (стеклопакет СП)
Величина/Измерение Интервал Более предпочтительный Наиболее предпочтительный
Пропускание(TY) %: 40-65% 47-60% 49-56%
L*T: 67-87 70-82 74-80
a*T: -10 до +2 -8 до 0 -7 до -3
b*T: -5 до +5 -3 до +3 -2 до +2
Отражательная способность, оцененная со стеклянной (С) стороны: RGY(%): 18-32% 20-27% 22-26%
L*G: 48-73 51-68 52-60
a*G: -6 до +2 -3 до +1 -2,5 до 0
b*G: -10 до +2 -9 до -l -3 до -8
ΔЕ* (например, со стеклянной (G) стороны: <=3,0 <=2,5 <=2,25 или 2,0
Отражательная способность, оцененная со стороны пленка/покрытие (F): RFY (%): <=19% <=18% <=16%
L*F: <=55 <=50 <=48
a*F: -10 до +15 -5 до +10 0 до +8
b*F: -18 до +5 -15 до 0 -12 до -4
Rs (поверхностное сопротивление в ом/площадь): <=20 <=7 или 6 <=5
Полное солнечное T,% (Tсолн.): 24-31 25-30 25-29
Коэффициент теплопередачи U: 0,27-0,34 0,28-0,33 0,29-0,31
КПСТ: <=0,36 <=0,35 <=0,34 или0,33
Отношение Tвид/КПСТ: >=140 >=145 >=150 или 153
Солнечный фактор SF %: <=40 <=38 <=36
Eh (полусферическая излучательная способность <=0,08 <=0,07 <=0,06
Примеры 1-4
Покрытые изделия четырех примеров приведены на Фиг.3. Каждый из этих примеров имел стопку слоев: стекло/Si3N4/NiCr/Ag/NiCr/Si3N4, и толщины слоев приведены на Фиг.3 в нм. Заметим, что слой оксида титана (TiO2) отсутствовал в любом из этих примеров как самый нижний слой, хотя он возможен в определенных образцах. Данные, касающиеся Примеров 1-4, также приведены на Фиг.3 относительно монолитного (моно) изделия и стеклопакета (СП). Стеклянные субстраты в этих примерах были толщиной приблизительно 6 мм и были прозрачными. Данные на Фиг.3 был сняты до необязательной термической обработки (ТО).
Отношение Tвид/КПСТ является функцией числа слоев Ag или Au, отражающих инфракрасное (ИК) излучение. Например, если бы было два слоя, отражающих инфракрасное (ИК) излучение, отношение было бы значительно более высоким (например, 190 (или 195) или выше для двух серебряных слоев, отражающих ИК-излучение).
Определенные термины общеупотребительно используются в технологии покрытия стекла, особенно определяя свойства и характеристики солнцерегулирующего покрытого стекла. Такие термины использованы здесь в соответствии с их известным значением. Например, как используется здесь:
Интенсивность отраженного света видимой длины волны, то есть "отражательная способность" определяется процентным отношением и описывается как RXY, или Rx (то есть значение Y, процитированное ниже в стандарте Американского общества по испытанию материалов (ASTM) E-308-85), в котором "X" является либо "G" для стеклянной стороны, либо "F" для пленочной стороны. "Стеклянная сторона" (например, "G") значит, что оценивают со стороны стеклянного субстрата, противоположной стороне, на которой находится покрытие, в то время как "пленочная сторона" (то есть "F") значит, что оценивают со стороны стеклянного субстрата, на которой находится покрытие.
Термины "термическая обработка" и "тепловая обработка", как используются здесь, означают нагревание изделия до температуры, достаточной, чтобы предоставить возможности термической закалки, изгиба или термического упрочения изделия, включающего стекло. Это определение включает, например, нагревание покрытого изделия, используя температуру, по меньшей мере, приблизительно 550°С, более предпочтительно, по меньшей мере, приблизительно 580 или 600°C, в течение достаточного периода, чтобы допустить тепловой изгиб или закалку.
После данного вышеупомянутого раскрытия многие особенности, модификации и усовершенствования станут очевидными для специалиста. Такие другие особенности, модификации и усовершенствования, следовательно, являются частью этого изобретения, охват которого должен быть определен в соответствии со следующими требованиями.

Claims (14)

1. Изоляционный оконный стеклопакет (СП), содержащий:
первый и второй стеклянные субстраты, соединенные друг с другом своими ближайшими соответствующими краями так, чтобы образовать изолирующее пространство между ними;
слоистую систему, поддержанную одним из стеклянных субстратов, вблизи изолирующего пространства, причем слоистая система включает слой, отражающий инфракрасное (ИК) излучение, включающий серебро, расположенное между, по меньшей мере, первым и вторым диэлектрическими слоями, которые являются слоями, включающими нитрид кремния, причем указанная слоистая система включает только один слой, отражающий ИК-излучение, включающий серебро; при этом изолирующий оконный стеклопакет имеет видимое пропускание (Твид) 47-60%, коэффициент притока солнечного тепла (КПСТ) не более чем 0,36 и отношение Твид/КПСТ, по меньшей мере, 140, при этом слоистая система содержит следующие перечисленные слои со следующими диапазонами толщины:
первый слой, включающий нитрид кремния: 230-320 Å,
первый слой, включающий Ni и/или NiCr: 10-40 Å,
слой, отражающий инфракрасное (ИК) излучение, включающий серебро: 125-180 Å,
второй слой, включающий Ni и/или NiCr: 10-40 Å,
второй слой, включающий нитрид кремния: 450-560 Å,
при этом первый слой, включающий нитрид кремния, расположен между стеклянным субстратом и первым слоем, включающим Ni и/или NiCr.
2. Оконный стеклопакет по п.1, в котором оконный стеклопакет имеет отношение Твид/КПСТ, по меньшей мере, 145.
3. Оконный стеклопакет по п.1, в котором оконный стеклопакет имеет отношение Твид/КПСТ, по меньшей мере, 150.
4. Оконный стеклопакет по п.1, в котором оконный стеклопакет имеет отношение Твид/КПСТ, по меньшей мере, 153.
5. Оконный стеклопакет по п.1, в котором оконный стеклопакет имеет видимое пропускание (Твид) 49-56%.
6. Оконный стеклопакет по п.1, в котором оконный стеклопакет имеет КПСТ не более 0,35.
7. Оконный стеклопакет по п.1, в котором оконный стеклопакет имеет КПСТ не более 0,34.
8. Оконный стеклопакет по п.1, в котором стеклянный субстрат со слоистой системой на нем является термически обработанным и термически обработанный стеклянный субстрат и слоистая система имеют значение ΔЕ* (отражательная стеклянная сторона) не более чем 3,0 после или вследствие термической обработки стеклянного субстрата со слоистой системой на нем.
9. Оконный стеклопакет по п.1, в котором стеклянный субстрат со слоистой системой на нем является термически обработанным и термически обработанный стеклянный субстрат и слоистая система имеют значение ΔЕ* (отражательная стеклянная сторона) не более чем 2,5 после или вследствие термической обработки стеклянного субстрата со слоистой системой на нем.
10. Оконный стеклопакет по п.1, в котором стеклянный субстрат со слоистой системой на нем является термически обработанным и термически обработанный стеклянный субстрат и слоистая система имеют значение ΔЕ* (отражательная стеклянная сторона) не более чем 2,0 после или вследствие термической обработки стеклянного субстрата со слоистой системой на нем.
11. Оконный стеклопакет по п.1, в котором указанная слоистая система имеет величину поверхностного сопротивления RS не более чем 7 Ом/ед. площади.
12. Оконный стеклопакет по п.1, в котором указанная слоистая система имеет величину поверхностного сопротивления RS не более чем 5 Ом/ед. площади.
13. Оконный стеклопакет по п.1, в котором указанные первый и второй слои, включающие Ni и/или NiCr, являются, по существу, металлическими и имеют толщину, по меньшей мере, приблизительно 15 Å.
14. Оконный стеклопакет по п.1, в котором слой, отражающий ИК-излучение, включает серебро и имеет толщину приблизительно 135-170 Å.
RU2009138030/03A 2007-03-15 2008-02-15 Низкоэмиссионные покрытые изделия RU2469003C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/724,327 US7655313B2 (en) 2007-03-15 2007-03-15 Low-E coated articles and methods of making same
US11/724,327 2007-03-15
PCT/US2008/001997 WO2008115329A1 (en) 2007-03-15 2008-02-15 Low-e coated articles and methods of making same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009138030A RU2009138030A (ru) 2011-04-20
RU2469003C2 true RU2469003C2 (ru) 2012-12-10

Family

ID=39496134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009138030/03A RU2469003C2 (ru) 2007-03-15 2008-02-15 Низкоэмиссионные покрытые изделия

Country Status (9)

Country Link
US (2) US7655313B2 (ru)
EP (1) EP2118032B1 (ru)
BR (1) BRPI0808928B1 (ru)
CA (1) CA2676780C (ru)
ES (1) ES2673901T3 (ru)
MX (1) MX2009009617A (ru)
PL (1) PL2118032T3 (ru)
RU (1) RU2469003C2 (ru)
WO (1) WO2008115329A1 (ru)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7655313B2 (en) * 2007-03-15 2010-02-02 Guardian Industries Corp. Low-E coated articles and methods of making same
JP5016961B2 (ja) * 2007-03-30 2012-09-05 株式会社神戸製鋼所 刃部材
FR2928913B1 (fr) * 2008-03-18 2011-05-20 Saint Gobain Substrat muni d'un empilement a proprietes thermiques
KR101642708B1 (ko) * 2010-01-19 2016-07-28 삼성전자주식회사 화상형성장치와 그 프리뷰 이미지 디스플레이방법, 및 서버와 그 프리뷰 이미지 제공방법
US8834976B2 (en) 2010-02-26 2014-09-16 Guardian Industries Corp. Articles including anticondensation and/or low-E coatings and/or methods of making the same
US8939606B2 (en) 2010-02-26 2015-01-27 Guardian Industries Corp. Heatable lens for luminaires, and/or methods of making the same
FR2963343B1 (fr) * 2010-07-28 2012-07-27 Saint Gobain Vitrage pourvu d'un revetement contre la condensation
US8808882B2 (en) 2010-09-17 2014-08-19 Guardian Industries Corp. Coated article having boron doped zinc oxide based seed layer with enhanced durability under functional layer and method of making the same
US8815420B2 (en) 2010-09-17 2014-08-26 Guardian Industries Corp. Coated article having zinc oxide seed layer with reduced stress under functional layer and method of making the same
US8445111B2 (en) 2010-10-14 2013-05-21 Guardian Industries Corp. Gadolinium oxide-doped zirconium oxide overcoat and/or method of making the same
US20120090246A1 (en) 2010-10-15 2012-04-19 Guardian Industries Corp. Refrigerator/freezer door, and/or method of making the same
US8434904B2 (en) 2010-12-06 2013-05-07 Guardian Industries Corp. Insulated glass units incorporating emitters, and/or methods of making the same
CN102603209A (zh) * 2011-01-25 2012-07-25 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 镀膜玻璃及其制备方法
US8557391B2 (en) 2011-02-24 2013-10-15 Guardian Industries Corp. Coated article including low-emissivity coating, insulating glass unit including coated article, and/or methods of making the same
US8709604B2 (en) 2011-03-03 2014-04-29 Guardian Industries Corp. Barrier layers comprising Ni-inclusive ternary alloys, coated articles including barrier layers, and methods of making the same
US8790783B2 (en) 2011-03-03 2014-07-29 Guardian Industries Corp. Barrier layers comprising Ni and/or Ti, coated articles including barrier layers, and methods of making the same
US8679634B2 (en) 2011-03-03 2014-03-25 Guardian Industries Corp. Functional layers comprising Ni-inclusive ternary alloys and methods of making the same
US8679633B2 (en) 2011-03-03 2014-03-25 Guardian Industries Corp. Barrier layers comprising NI-inclusive alloys and/or other metallic alloys, double barrier layers, coated articles including double barrier layers, and methods of making the same
US9556066B2 (en) 2011-12-13 2017-01-31 Guardian Industries Corp. Insulating glass units with low-E and antireflective coatings, and/or methods of making the same
US9221713B2 (en) 2011-12-21 2015-12-29 Centre Luxembourgeois De Recherches Pour Le Verre Et La Ceramique S.A. (C.R.V.C.) Coated article with low-E coating having barrier layer system(s) including multiple dielectric layers, and/or methods of making the same
US9017821B2 (en) 2012-02-22 2015-04-28 Guardian Industries Corp. Coated article with low-E coating having multilayer overcoat and method of making same
US9869016B2 (en) 2012-02-22 2018-01-16 Guardian Glass, LLC Coated article with low-E coating having multilayer overcoat and method of making same
US9469565B2 (en) 2012-05-31 2016-10-18 Guardian Industries Corp. Window with selectively writable image(s) and method of making same
US9919959B2 (en) 2012-05-31 2018-03-20 Guardian Glass, LLC Window with UV-treated low-E coating and method of making same
US9242895B2 (en) * 2012-09-07 2016-01-26 Guardian Industries Corp. Coated article with low-E coating having absorbing layers for low film side reflectance and low visible transmission
US8900729B2 (en) 2012-11-19 2014-12-02 Guardian Industries Corp. Coated article with low-E coating including zinc oxide inclusive layer(s) with additional metal(s)
US8889272B2 (en) 2012-11-19 2014-11-18 Guardian Industries Corp. Coated article with low-E coating including tin oxide inclusive layer(s) with additional metal(s)
US9332862B2 (en) 2012-11-30 2016-05-10 Guardian Industries Corp. Refrigerator door/window
US10871600B2 (en) 2012-12-17 2020-12-22 Guardian Glass, LLC Window for reducing bird collisions
US10461743B2 (en) * 2013-01-11 2019-10-29 Imagesurge, Inc. Interactive display system and method for use with low emissivity glass using infrared illumination
AU2014205055A1 (en) 2013-01-14 2015-08-27 Imagesurge, Inc. Interactive display system and method for use with low emissivity glass using infrared illumination
US9499438B2 (en) 2013-02-28 2016-11-22 Guardian Industries Corp. Window for attenuating RF and IR electromagnetic signals
US8940400B1 (en) 2013-09-03 2015-01-27 Guardian Industries Corp. IG window unit including double silver coating having increased SHGC to U-value ratio, and corresponding coated article for use in IG window unit or other window
US9873633B2 (en) 2013-11-20 2018-01-23 Guardian Europe S.A.R.L. Heat treatable coated article with low-E coating having zinc stannate based layer between IR reflecting layers and corresponding method
FR3030494B1 (fr) * 2014-12-19 2021-09-03 Saint Gobain Vitrage de controle solaire ou bas emissif comprenant une couche de protection superieure
US10391744B2 (en) 2015-06-19 2019-08-27 Agc Glass Europe Laminated glazing for solar control
MX2018001948A (es) 2015-08-18 2018-06-19 Saint Gobain Dispositivo de flexion de vidrio y metodo de flexion de vidrio usando un ventilador.
CA2987518C (en) 2015-09-08 2019-12-24 Saint-Gobain Glass France Overpressure-assisted gravity bending method and device suitable therefor
JP6545372B2 (ja) 2015-11-25 2019-07-17 サン−ゴバン グラス フランスSaint−Gobain Glass France 正圧アシスト式の重力曲げ法およびこの方法に適した装置
ES2758324T3 (es) 2016-01-28 2020-05-05 Saint Gobain Procedimiento de curvado de vidrio asistido por sobrepresión y dispositivo apropiado para ello
US10100202B2 (en) 2016-09-06 2018-10-16 Guardian Europe S.A.R.L. Coated article with IR reflecting layer and method of making same
US10838126B2 (en) * 2016-09-19 2020-11-17 Apple Inc. Electronic devices with infrared blocking filters
WO2020079519A1 (en) * 2018-10-18 2020-04-23 Gentex Corporation Switchable safety glazing with solar control
US10694607B1 (en) 2019-06-24 2020-06-23 Apple Inc. Electronic devices with light sensor waveguides

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2124483C1 (ru) * 1995-11-02 1999-01-10 Гардиян Индастриз Корп. Система покрытия нейтрального высококачественного стекла с низкой излучательной способностью, изготовленные из него изоляционные стеклянные блоки и способ их изготовления
US20030175527A1 (en) * 2002-03-14 2003-09-18 Lingle Philip J. Insulating glass (IG) window unit including heat treatable coating with silicon-rich silicon nitride layer
WO2003093188A1 (en) * 2002-05-03 2003-11-13 Ppg Industries Ohio, Inc. Substrate having thermal management coating for an insulating glass unit
WO2003093186A1 (en) * 2002-04-29 2003-11-13 Cardinal Cg Company Low-emissivity coating having low solar reflectance
US20050202254A1 (en) * 2004-03-11 2005-09-15 Guardian Industries Coated article with low-E coating including tin oxide interlayer

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW221703B (ru) 1992-03-04 1994-03-11 Boc Group Inc
US5344718A (en) 1992-04-30 1994-09-06 Guardian Industries Corp. High performance, durable, low-E glass
US5688585A (en) 1993-08-05 1997-11-18 Guardian Industries Corp. Matchable, heat treatable, durable, IR-reflecting sputter-coated glasses and method of making same
US5376455A (en) 1993-10-05 1994-12-27 Guardian Industries Corp. Heat-treatment convertible coated glass and method of converting same
US5514476A (en) 1994-12-15 1996-05-07 Guardian Industries Corp. Low-E glass coating system and insulating glass units made therefrom
US6514620B1 (en) 1999-12-06 2003-02-04 Guardian Industries Corp. Matchable low-E I G units and laminates and methods of making same
US6495263B2 (en) 1999-12-06 2002-12-17 Guardian Industries Corp. Low-E matchable coated articles and methods of making same
US6475626B1 (en) 1999-12-06 2002-11-05 Guardian Industries Corp. Low-E matchable coated articles and methods of making same
FR2818272B1 (fr) * 2000-12-15 2003-08-29 Saint Gobain Vitrage muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
US6589658B1 (en) 2001-11-29 2003-07-08 Guardian Industries Corp. Coated article with anti-reflective layer(s) system
US7122252B2 (en) 2002-05-16 2006-10-17 Cardinal Cg Company High shading performance coatings
JP4298654B2 (ja) 2002-07-31 2009-07-22 日本板硝子株式会社 焼入れ可能な高遮光性コーティング
US7419725B2 (en) 2004-09-01 2008-09-02 Guardian Industries Corp. Coated article with low-E coating including IR reflecting layer(s) and corresponding method
US7597962B2 (en) 2005-06-07 2009-10-06 Centre Luxembourgeois De Recherches Pour Le Verre Et La Ceramique S.A. (C.R.V.C.) Coated article with IR reflecting layer and method of making same
US7339728B2 (en) * 2005-10-11 2008-03-04 Cardinal Cg Company Low-emissivity coatings having high visible transmission and low solar heat gain coefficient
US7655313B2 (en) 2007-03-15 2010-02-02 Guardian Industries Corp. Low-E coated articles and methods of making same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2124483C1 (ru) * 1995-11-02 1999-01-10 Гардиян Индастриз Корп. Система покрытия нейтрального высококачественного стекла с низкой излучательной способностью, изготовленные из него изоляционные стеклянные блоки и способ их изготовления
US20030175527A1 (en) * 2002-03-14 2003-09-18 Lingle Philip J. Insulating glass (IG) window unit including heat treatable coating with silicon-rich silicon nitride layer
WO2003093186A1 (en) * 2002-04-29 2003-11-13 Cardinal Cg Company Low-emissivity coating having low solar reflectance
WO2003093188A1 (en) * 2002-05-03 2003-11-13 Ppg Industries Ohio, Inc. Substrate having thermal management coating for an insulating glass unit
US20050202254A1 (en) * 2004-03-11 2005-09-15 Guardian Industries Coated article with low-E coating including tin oxide interlayer

Also Published As

Publication number Publication date
PL2118032T3 (pl) 2018-07-31
MX2009009617A (es) 2009-09-21
CA2676780A1 (en) 2008-09-25
BRPI0808928A2 (pt) 2014-10-14
WO2008115329A1 (en) 2008-09-25
EP2118032B1 (en) 2018-04-18
US20100104840A1 (en) 2010-04-29
ES2673901T3 (es) 2018-06-26
EP2118032A1 (en) 2009-11-18
US7964284B2 (en) 2011-06-21
US7655313B2 (en) 2010-02-02
US20080226925A1 (en) 2008-09-18
BRPI0808928B1 (pt) 2018-10-16
RU2009138030A (ru) 2011-04-20
CA2676780C (en) 2012-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2469003C2 (ru) Низкоэмиссионные покрытые изделия
JP4818558B2 (ja) 調和性で低e値のi.g.ユニットと積層物およびその製造方法
JP5043266B2 (ja) 太陽輻射に作用する薄層の積層を有するガラス
JP2888507B2 (ja) 金属真空被覆物品とその製造方法
RU2431621C2 (ru) Лист стекла, несущий многослойное покрытие
AU2013237314B2 (en) Solar control glazing
MX2013010054A (es) Capas funcionales que comprenden aleaciones ternarias inclusivas de ni y metodos para hacer las mismas.
US20190330101A1 (en) Low-Emissivity Coating for a Glass Substrate
MX2013010057A (es) Capas barrera que comprenden aleasione inclusivas de ni y/u otras aleaciones metalicas, capas barrera dobles, articulos revestidos que incluyen capas barrera dobles y metodos para hacer los mismos.
MX2013010056A (es) Capas barrera que comprenden aleasiones ternarias inclusivas ni, articulos revestidos que incluyen capas barrera y metodos para hacer los mismos.
US20070116965A1 (en) Coated substrate with improved solar control properties
US20170267580A1 (en) Bronze colored heat treatable coated article having low solar factor value
JP6953526B2 (ja) 低い可視光透過率の、吸収体層を有する低e被膜を含む銀色に着色した被覆物品
JP7308748B2 (ja) 低い可視光透過率の、吸収体層を有する低e被膜を含む灰色に着色した被覆物品
US10669193B2 (en) Green colored heat treatable coated article having low solar factor value
EP1362015B1 (en) Low-e matchable coated articles and methods of making same
WO2020083691A1 (en) Low reflectance solar control glazing