RU2602328C2 - Стеклянный микрошарик - Google Patents

Стеклянный микрошарик Download PDF

Info

Publication number
RU2602328C2
RU2602328C2 RU2013138081/03A RU2013138081A RU2602328C2 RU 2602328 C2 RU2602328 C2 RU 2602328C2 RU 2013138081/03 A RU2013138081/03 A RU 2013138081/03A RU 2013138081 A RU2013138081 A RU 2013138081A RU 2602328 C2 RU2602328 C2 RU 2602328C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
light
microspheres
milligrams per
adhesion promoter
Prior art date
Application number
RU2013138081/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013138081A (ru
Inventor
Александр Викторович Косяков
Сергей Владимирович Кулигин
Вадим Витальевич Рововой
Евгений Павлович Сальников
Дмитрий Витальевич Хоменко
Владимир Иванович Шубин
Геннадий Александрович Левых
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек"
Priority to RU2013138081/03A priority Critical patent/RU2602328C2/ru
Publication of RU2013138081A publication Critical patent/RU2013138081A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602328C2 publication Critical patent/RU2602328C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B19/00Other methods of shaping glass
    • C03B19/10Forming beads
    • 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
    • C03C17/28Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with organic material
    • 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
    • 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
    • C03C2217/00Coatings on glass
    • C03C2217/70Properties of coatings
    • C03C2217/73Anti-reflective coatings with specific characteristics
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/10Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
    • G02B1/11Anti-reflection coatings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/12Reflex reflectors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Road Signs Or Road Markings (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)

Abstract

Изобретение относится к стеклянным микрошарикам, которые могут быть использованы при разметке поверхности дорог и при изготовлении свето-возвращающих устройств. Технический результат предложенного решения - повышение коэффициента световозвращения. Стеклянный микрошарик изготовлен из прозрачного стекла. Поверхность микрошарика аппретирована составом, включающим оптический отбеливатель и промотор адгезии. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предложенное решение относится к устройствам и средствам разметки поверхности дорог и может быть использовано при изготовлении световозвращающих устройств, например, в системах обеспечения безопасности дорожного движения.
Эффект световозвращения (когда падающий свет почти полностью отражается обратно в направлении источника света) широко используется при дорожной разметке автомобильных дорог. Наиболее широко в отечественной практике применяют световозвращающие материалы, содержащие стеклянные микрошарики. Качество световозвращения характеризует величина коэффициента световозвращения (удельного коэффициента силы света), которая рассчитывается как отношение яркости поверхности образца к его освещенности и измеряется в канделах на люкс и на квадратный метр (кд/лк·м2).
Известен способ получения стеклянных микросфер (патент на изобретение РФ №2059574, МПК C03B 19/10, 1992 г. и международная заявка PCT/RU96/00118, публикация WO 97/42127, МПК C03B 19/10, 1997 г.), включающий варку стекла, получение из него микропорошков и формование микросфер. Однако полученные данным способом стеклянные микросферы при использовании их в качестве рефлектирующих элементов имеют низкий коэффициент световозвращения.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является стеклянный микрошарик, изготовленный из прозрачного стекла (ГОСТ Р 53173-2008 «Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля»). Недостатком такого стеклянного микрошарика является низкий коэффициент световозвращения, т.к. в этом случае не используется ультрафиолетовая составляющая падающего на микрошарик света для ее преобразования в видимый свет.
Технический результат предложенного решения заключается в повышении коэффициента световозвращения.
Указанный технический результат достигается тем, что поверхность микрошарика, изготовленного из прозрачного стекла, аппретирована (покрыта) составом, включающим оптический отбеливатель и промотор адгезии. При этом расход оптического отбеливателя составляет не более 80 миллиграмм на 1 кг микрошариков, а расход промотора адгезии - 30-150 миллиграмм на 1 кг микрошариков. Кроме того, в состав аппрета может быть введен гидрофобизатор, расход которого составляет 20-160 миллиграмм на 1 кг микрошариков.
Глаз человека чувствителен только к определенной области электромагнитного излучения, называемой видимым спектром, которая охватывает диапазон длин волн от 400 до 700 нм. Излучения, которые находятся за пределами видимого диапазона, включают в себя инфракрасную (волны длиной более 700 нм) и ультрафиолетовую область (менее 400 нм). Оптические отбеливатели обладают способностью поглощать ультрафиолетовую составляющую падающего на них света в области 300-400 нм и преобразовывать полученную энергию в видимую часть спектра (400-500 нм). Благодаря флуоресценции оптические отбеливатели преобразуют содержащийся в естественном свете и в свете многих искусственных источников ультрафиолет в излучение видимого диапазона, делая его более интенсивным.
На чертеже изображен слой аппрета 1 на поверхности 2 стеклянного микрошарика 3. Слой аппрета 1 состоит из оптического отбеливателя и промотора адгезии. Кроме того, в состав аппрета может быть введен гидрофобизатор.
Стеклянные микрошарики 3 являются световозвращающими элементами и представляют собой технологически сложное соединение линз, преломляющих световой луч в обратном направлении. Свет от источника падает на поверхность микролинзы, преломляется, отражается от внутренней поверхности и возвращается к источнику. Этим достигается оптический эффект возвращения светового потока. Все световозвращающие элементы выполняются из оптически прозрачного материала.
Свет (например, фар автомобиля), направленный на стеклянный микрошарик 3, сначала проходит через слой аппрета 1, содержащего оптический отбеливатель, который преобразовывает ультрафиолетовую составляющую света в видимую часть спектра (400-500 нм). Двигаясь далее, световой поток, усиленный в видимой части спектра, проходит через поверхность 2 внутрь стеклянного микрошарика 3, отражается от его внутренней поверхности и, вторично пройдя через слой оптического отбеливателя, возвращается к источнику света.
Расход оптического отбеливателя составляет не более 80 миллиграмм на 1 кг микрошариков, а расход промотора адгезии - 30-150 миллиграмм на 1 кг микрошариков. В состав аппрета также вводят гидрофобизатор, расход которого составляет 20-160 миллиграмм на 1 кг микрошариков.
В качестве оптического отбеливателя используются, как правило, производные стильбена, например препараты «Белофор ОЛА», «Люксафор 093» или «Optiblanc WS». Максимально высокие показатели коэффициента световозвращения достигаются в случае, когда положение главного максимума фотолюминесценции оптического отбеливателя составляет 510-550 нм.
Для улучшения адгезии оптического отбеливателя к поверхности 2 стеклянного микрошарика 3 используется промотор адгезии, например диаминофункциональный промотор адгезии аминоэтиламинопропилтриметоксисилан, полифункциональные амино-силаны «Пента-65» и «Пента-69», силан «Silquest A-1110».
Для повышение светостойкости слоя аппрета 1 и стеклянного микрошарика 3 в состав аппрета добавляют светостабилизатор (фотостабилизатор), например «Фенозан 23», «Ирганокс 1010», «Беназол П», «Тинувин 327».
Поскольку на большинство материалов коротковолновое УФ-излучение оказывает большее негативное воздействие, чем длинноволновое излучение, то повысить их надежность, а следовательно, и срок службы можно, если обеспечить каскадный механизм переноса (миграции) энергии в материале. Для реализации указанных механизмов переноса энергии используются фотосенсибилизаторы, которые, поглощая коротковолновое УФ-излучение, передают его оптическому отбеливателю. Совместное применение фотосенсибилизаторов и оптических отбеливателей позволяет расширить диапазон поглощенной энергии, повышая коэффициент световозвращения, а также светостойкость слоя аппрета 1 и стеклянного микрошарика 3. В качестве фотосенсибилизатора может быть использована салициловая кислота, β-нафтиламин, Р-соль или Г-соль.
Для улучшения водоотталкивающих свойств слоя аппрета 1, а следовательно, и повышения его срока службы и морозостойкости, в состав аппрета добавляют гидрофобизаторы, состоящие в основном из кремнеорганических соединений, например «БИОНИК МВО», «КРИСТАЛЛИЗОЛ», «Chelsea Stone».
В результате проведенных экспериментов, в ходе которых определялся коэффициент световозвращения стеклянных микрошариков 3 с нанесенным на их поверхность 2 слоем аппрета 1, было установлено, что расход оптического отбеливателя не должен превышать 80 миллиграмм на 1 кг микрошариков, расход промотора адгезии должен находиться в пределах 30-150 миллиграмм на 1 кг микрошариков, а расход гидрофобизатора - в пределах 20-160 миллиграмм на 1 кг микрошариков.
В этом случае коэффициент световозвращения стеклянных микрошариков 3 с нанесенным на их поверхность 2 слоем аппрета 1 возрастает на 15-17%.

Claims (5)

1. Стеклянный микрошарик, изготовленный из прозрачного стекла, отличающийся тем, что поверхность микрошарика аппретирована составом, включающим оптический отбеливатель и промотор адгезии.
2. Стеклянный микрошарик по п.1, отличающийся тем, что расход оптического отбеливателя составляет не более 80 миллиграмм на 1 кг микрошариков.
3. Стеклянный микрошарик по п.1 или 2, отличающийся тем, что расход промотора адгезии составляет 30-150 миллиграмм на 1 кг микрошариков.
4. Стеклянный микрошарик по п.1, отличающийся тем, что в состав аппрета введен гидрофобизатор.
5. Стеклянный микрошарик по п.4, отличающийся тем, что расход гидрофобизатора составляет 20-160 миллиграмм на 1 кг микрошариков.
RU2013138081/03A 2013-08-15 2013-08-15 Стеклянный микрошарик RU2602328C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138081/03A RU2602328C2 (ru) 2013-08-15 2013-08-15 Стеклянный микрошарик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138081/03A RU2602328C2 (ru) 2013-08-15 2013-08-15 Стеклянный микрошарик

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013138081A RU2013138081A (ru) 2015-02-27
RU2602328C2 true RU2602328C2 (ru) 2016-11-20

Family

ID=53279196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013138081/03A RU2602328C2 (ru) 2013-08-15 2013-08-15 Стеклянный микрошарик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602328C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682279C1 (ru) * 2018-01-14 2019-03-18 Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек" Натрий-кальций-силикатное прозрачное бесцветное стекло
RU2692714C1 (ru) * 2018-01-14 2019-06-26 ООО "Сферастек" Стеклянный микрошарик для световозвращающих покрытий

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2091825C1 (ru) * 1995-08-09 1997-09-27 Сергей Александрович Филин Световозвращающая разметочная линия
EP1069447A2 (en) * 1999-05-07 2001-01-17 Lucent Technologies Inc. Coated fiber strands having one or more heterogeneous regions and methods of making the same
EP1451256B1 (en) * 2001-11-01 2005-06-29 Transitions Optical, Inc. Articles having a photochromic polymeric coating
RU2434255C1 (ru) * 2010-06-30 2011-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем (ФГУП НИИКИ ОЭП) Световозвращающий элемент

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2091825C1 (ru) * 1995-08-09 1997-09-27 Сергей Александрович Филин Световозвращающая разметочная линия
EP1069447A2 (en) * 1999-05-07 2001-01-17 Lucent Technologies Inc. Coated fiber strands having one or more heterogeneous regions and methods of making the same
EP1451256B1 (en) * 2001-11-01 2005-06-29 Transitions Optical, Inc. Articles having a photochromic polymeric coating
RU2434255C1 (ru) * 2010-06-30 2011-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем (ФГУП НИИКИ ОЭП) Световозвращающий элемент

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ Р 53173-2008 "Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля"). http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3163.html. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682279C1 (ru) * 2018-01-14 2019-03-18 Общество с ограниченной ответственностью "Сферастек" Натрий-кальций-силикатное прозрачное бесцветное стекло
RU2692714C1 (ru) * 2018-01-14 2019-06-26 ООО "Сферастек" Стеклянный микрошарик для световозвращающих покрытий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013138081A (ru) 2015-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7841714B2 (en) Retinal melatonin suppressor
JP5616349B2 (ja) 照明器具のための光誘導要素
CN201251654Y (zh) 多功能保健眼镜
RU2669497C2 (ru) Остекление, содержащее прозрачный экран
WO2008152887A1 (ja) 可視光透過日射熱反射膜
DE602006007813D1 (de) Lumineszendierendes objekt mit ausgerichteten polymeren mit spezifischem vorneigungswinkel
KR20150124966A (ko) 적색 램프 및 차량용 등화 장치
WO2009100195A1 (en) Retinal melatonin suppressor comprising a filter layer
WO2015174401A1 (ja) 採光装置
JP2012507823A5 (ru)
JP2018522284A (ja) 有彩色ファサード装置及び有彩色窓装置
JP6244660B2 (ja) ブラインド
RU2602328C2 (ru) Стеклянный микрошарик
CN104406126A (zh) 一种阻蓝光、增显色性的涂层及其应用
JP6566313B2 (ja) 表示装置および発光装置
RU137127U1 (ru) Светоотторгающий элемент
RU2107126C1 (ru) Дорожная разметка
KR102150788B1 (ko) 장식용 블루라이트 저감 led 조명장치
RU2602594C2 (ru) Стекло
RU2011146673A (ru) Люминесцентный композитный материал и светоизлучающее устройство на его основе
US11499697B2 (en) Vehicle headlight for improving visibility during operation
WO2015072067A1 (ja) 発光デバイス
CN206906723U (zh) 防雾太阳镜片
Barachevsky et al. A Multifunctional Photochromic Light-Modulating Polymer Film
CN204731503U (zh) 抗红光镜片