TWI225850B - UV-reflective interference layer system - Google Patents

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TWI225850B
TWI225850B TW089127668A TW89127668A TWI225850B TW I225850 B TWI225850 B TW I225850B TW 089127668 A TW089127668 A TW 089127668A TW 89127668 A TW89127668 A TW 89127668A TW I225850 B TWI225850 B TW I225850B
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TW
Taiwan
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glass
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interference film
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TW089127668A
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Bruno Vitt
Juergen Blankenburg
Werner J Behr
Karl-Heinz Dasecke
Birgit Lintner
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Schott Spezialglas Gmbh
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Description

1225850 五、發明說明(1) 本發明係有關一種用於透明基質並在可見波長範圍具寬 帶減反射作用之UV反射干涉膜系統,一種使一基質塗覆此 種塗層系統之方法及此種塗層系統應用於不同領域之用 途0 目前習知之可見光譜範圍玻璃減反射膜,如Schott- DESAG AG Griinenplan 公司之MIR0GARD 或 AMIRAN 減反射膜
’為三層之干涉濾光膜。首先析出一具中折射率之塗層, 在其上方析出一層具高折射率之塗層,多為T i 02,然後再 析出一層具低折射率之塗層,多為Si〇2或心匕。具中折射 率之塗層例如為Si〇2與!1 i02的混合物,亦可是A12〇3。此種 三層減反射膜可塗覆在鏡片,螢幕,平玻璃板,例如櫥窗 玻璃,透鏡等之上。 此種濾光膜通常具一藍紫或綠色剩餘反射。光垂直射入 時,已塗覆之玻璃兩面的反射特性為,波長在4〇〇_7〇〇nm 範圍中時反射低於1%,但在此範圍之外反射升高至約3〇% (V或W形特性),超過未塗覆之玻璃的8%甚多。 此種系統的缺點在於,視角偏離垂直線越多則有效波長 越短,故長波長的反射最大值進入可見光範圍,而使反射 的光出現不該有的紅色成份。 本發明因此以提供一種減反射膜為目標,其在一極寬的 波長範圍具甚小剩餘反射,亦即光垂直入射時在4〇〇1^至 至少80〇111„的範圍内,且在較大視角時亦可寬帶減反射。 許多用途,例如櫥窗玻璃或繪晝玻璃,以 想,特別是在不同的視角下。 巴η生為奴理
1225850 五'發明說明(2) 尤其博物館的繪畫玻璃,還有櫥窗玻璃,更 減反射玻璃可同時對天然或人工纖維上緣晝顏料 = 玻璃陳列品顏色具紫外線防護功能。 ^固
太陽光或燈光中,尤其是金屬齒化物或其他氣體 燈 以及鹵素燈,的UV成份在長期照射下會造成嚴重的損傷, 例如天然或人工纖維的褪色或變脆。縱使是辦公室戈住 玻璃也需要UV保護,以防止木頭表面、窗簾、軟墊家具等 因太陽光直接照射而褪色,以改善太陽能源的被動利用。 習知隔熱玻璃含一薄銀層,其不能使可見光減反射,且亦 不能提供足夠的UV保護,因薄銀層可被紫外線透射。 習知減反射軟玻璃使用有機聚合物吸收uv光而達到uv保 護,例如製成複合玻璃,其在兩玻璃板間夾一層折射率配 合玻璃,厚度例如為380 //m的PVB人造膜(Schott-DESAG公 司之MIR0GARD-PR0TECT玻璃)。此種玻璃在強烈燈光照射 下,例如燈玻璃,不具溫度穩定性,且會因強烈的uv照射 而退化。只設在一側的三層減反射膜尚具上述限制,且複 合玻璃之製造成本甚高。 另一種方法為使用可吸收UV但可使可見光通過厚度為數 微米之塗層。此種塗層同樣不具UV及溫度穩定性,且塗覆 到玻璃上之後仍需減反射。先前技術尚可參考下述文獻: D1: H. Schr b der,「Oxide Layers Deposited from Organic Solutions 」,摘自Physics of Thin Films,Academic Press,紐約,倫敦,第5 卷 (1969),第87-140 頁
\\312\2d-code\90-03\89127668.ptd 第6頁 1225850 五、發明說明(3) D2: H. Schr d der,Optica Acta 9,249 ( 1 962 ) D3: W· Geffeken,玻璃技術,第24 卷,第143 頁(1951 ) D4: H. Dislich, E. Hussmann, Thin Solid Films 77 (1981),第 1 29 — 1 39 頁 D5: Ν· Arfsten,Β· Lintner,et· al·,專利 DE 3300589 C2 D6: N· Arfsten,B· Lintner,et. al·,專利 DE 4326947 Cl D7: A· Pein,歐洲專利0 438 646 B1 D8: I· Brock,G· Frank, Β· Vitt,歐洲專利〇 30 0 579 A2 D9: Kienel/Frey (出版),「薄層技術」,vDI出版社, 杜塞爾多夫(1 987 ) D10:R· Α· Η各fer, 「表面及薄層技術」,部份J ,「表 面塗層」,Springer出版社(1 987) 其揭示内容被完全採納於本專利申請案中。 本發明之目的因此在於,提供一種可克服上述缺點之透 明基質(尤其是玻璃)塗層。 <
尤其疋不使用UV或溫度不穩定之聚合物膜或塗層而提出 一種UV濾光膜,該濾光膜且可同時寬帶及色中性地使可見 光減反射。 該UV濾光膜應與薄層或塗層系統具近似之特性。 /依據本發明本目的由於一干涉膜系統而達成,該干涉膜 系統至少包括四層,其中上下各層具不同的折射率,且各
\\312\2d-code\90-03\89127668.ptd 第7頁 1225850 五、發明說明(4) 層含UV及溫度穩定之無機材料。 j別,利的是結構為玻璃+M1/T1/M2/T2/S之五声干 中在波長為55G nm時高折射率材料了折射率在1 9 2.3? ’低折射率材料s折射率在心 辜在折 =材《折射率在U —"之間,各層材料層厚九= J 〇 nm (Ml), 30^70 nm (Tl), 20j.4〇 nm (Μ2χ 3〇 至5〇 nm (T2),90 至 110 nm (S)之間。 ,本發明一實施例中’高折射率材料為氧化i,低折射 率材料為二氧化矽,中折射率材料為其混合物。
在另 貝施例中’咼折射率材料氧化鈦可被氧化銳 Nb2 05、氧化钽Ta2〇5、氧化鈽ce〇2、氧化铪以…及其與二氧 化鈦或彼此之混合物取代,低折射率材料二氧化石夕可被I 化鎂MgFg取代,中折射率材料鈦矽氧化物混合物可被氧化 銘Α12〇3或氧化鍅Zr02取代。 在第一實施例中透明基質可為浮玻璃以及貧鐵型的軟玻 璃。 基質亦可是硬玻璃,尤其是鋁矽酸鹽及硼矽酸鹽硬玻 璃,或石英玻璃。
除了干涉膜系統外’本發明亦提供一種將該干涉膜塗覆 於基質上之方法。 在本發明第一實施例中,各層以溶膠凝膠技術之浸塗法 或離心法塗覆。 除此之外,各層亦可以陰極賤射(S p u 11 e r i n g )、物理 蒸鍍或化學氣相析出,尤其是以電漿支援,等方法塗覆。
C:\2D-C0DE\90-03\89l27668.ptd 第8頁 1225850 五、發明說明(5) 特別優先的是,將本發明干涉膜系統塗覆到設有一層紅 外線反射隔熱膜的透明基質上,或使設有本發明干涉膜系 統的透明基質塗覆一層隔熱膜,而產生一uv反射隔熱玻 璃。 隔熱玻璃以一層在可見光範圍為透明之薄導電層反射紅 外線熱輻射。該反射熱塗層基本上為氧化錫及銀。
氧化錫可直接在浮玻璃製造後的冷卻階段以約6 〇 〇 溫 度使用噴塗法塗覆。添加氟或銻層厚約3 〇 〇 nm時達到1 5 Ohm的表面電阻,故以3 〇 〇 κ熱輻射分散計算可達到8 〇%以 上的紅外線反射度。 於疋為窗玻璃時該玻璃將大部份的熱輻射反射回建物内 部空間中。 為雙層玻璃時,浮玻璃製造時以喷塗法塗覆的氧化錫需 在内部以達到清洗保護,雖然其具高機械及化學穩定性, 但其相當高的粗糙度及硬度會在清洗程序時磨破拭布,且 會使乾燥困難。 具一未塗覆平玻璃板的雙層隔離複合玻璃之熱傳導值k =1· 6 W/m2K (視玻璃填充物與玻璃距離而定)。此種厚度 4mm之兩片玻璃構成的雙層隔離玻璃的缺點是可見光透^ 度只為7 5 % ’其主要係由於界面的反射所致。不只是博物 館或織品專賣店,住家或辦公室亦需儘量低的28〇至38〇 nm紫外線透射度達35〇/〇。 除了摻入添加物的氧化錫Sn〇2 :F,Sb外,亦可使用透明 半導體材料氧化鋅Ζ η 0 : A L (添加銘)及氧化銦I n2 〇3 : g n (添
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加錫i τ〇 )。但I TO的電化學穩定性明顯低於氧化錫, 且喷塗程序後需再處理。氧化鋅以喷塗法塗覆時無法達到 足夠的導電性。 以銀為基的熱反射塗層達到明顯較有利的表面電阻,為 1 Ohm以下’因此,紅外線發射度為9至4%,甚至達2%,故 雙層隔離複合破璃使用塗覆此種塗層的玻璃時k值可為丨· j 至1 · 4 W/m2K。可見光透射度最大為76%,銀層較厚k值為 1·〇 W/m2K時,下降至68%。肝透射度為36-19%。
但熱反射銀層的析出需在玻璃製造後以真空塗層法進 <亍’且尚品塗覆覆蓋銀層兩面的介質層,必要時並需塗覆 金屬層,以提高透射度及長效穩定性。 另一缺點是,銀層複合物只能使用於雙層隔離玻璃内 部’因不能確保對清洗程序之長效機械及化學穩定性。 熱反射隔離玻璃的可見光透射度如上所述不管是使用氧 化錫或銀層都不足夠。在雙層隔離玻璃的所有四面都塗覆 一減反射膜可使可見光透射度升高至88%。但UV透射度仍 為25% 〇 塗覆本發明干涉膜系統可得到在UV範圍具低透射度在可
見光範圍具高透射度的隔熱玻璃,即所謂的UV反射隔熱玻 璃0 本發明UV反射隔熱玻璃包括一塗覆導電氧化錫可反射紅 外線的隔熱平玻璃板,其雙面再塗覆UV反射干涉膜系統, 一單面塗覆氧化錫接著再雙面塗覆UV反射寬帶減反射多層 膜的單層玻璃可見光透射度為90%以上,UV透射度(280 -
C:\2D-(DDE\90-03\89127668.ptd 第10頁 1225850
380 ηπι)為8%以下,其氧化錫的熱輻射特性保持不變。 除此以外亦可得到塗覆熱反射銀層(1 ow e層)的UV反射 隔熱玻璃,尤其是雙層隔離玻璃。除了一玻璃内面塗覆該 銀層外,所有其他二面皆塗覆干涉膜系統,於是在熱傳導 值k未改變下,可見光透射度由76%升至85%,訂透射度由 約30%降至4%。
若將銀層塗覆於兩面已覆有本發明干涉膜系統之平玻璃 板的一面上,並與第二塊已覆有本發明干涉膜系統之平玻 璃板組合成雙層隔離玻璃,則可將光透射度進一步升至 87%,UV透射度降至3%。
若第二塊玻璃在兩面塗覆干涉膜系統之前先一面塗覆氧 化錫,則k值下降約〇 · 2 W / m2 K,例如由1 · 〇降至〇 · § w / m2 K 一面塗覆氧化錫且兩面塗覆干涉膜系統厚度4 的單層 玻璃可見光透射度高於未減反射的氧化錫隔熱玻璃1〇%, 高於未塗覆的浮玻璃2至3%。同時UV透射度不使用聚合塗 層或膜而由約45%降至8%。 使--面塗覆氧化錫且兩面塗覆UV反射干涉膜系統的單
層玻璃與另一相同之單層玻璃組合時,uv透射度降至3%, 只有一小部份36 0-380 nm長波長的光仍被透射。 同時紅外線反射之隔熱特性因兩層氧化錫而明顯改善, k值可約為1. 2 W/m2K,其通常只有銀層才可達到。使用雙 層IR反射氧化錫為可能,因所有四界面皆塗覆本發明干涉 膜系統而有效減反射,使得兩塊厚度各為4 mm通常含鐵之
C:\2D-C0DE\90-03\89127668.ptd 第11頁 1225850 五、發明說明(8) 浮玻璃達到8 7%之可見光透射度。 若如一般使雙層隔熱玻璃只設一層氧化錫,則k值最低 為1.6 W/m2K,可見光透射度則較高,為88%,UV透射度為 4% 〇 以下將依據附圖進一步說明本發明。 [詳細說明] 圖1顯示3(:11〇1;1;-0£3人6公司%11^00八1^減反射膜反射度1?與 入射角的關係。在對平面法線的不同光入射角(1 2 · 5至 50 ° )進行反射度的測量。
圖2顯示Schott-DESAG AG Griinenplan公司三層減反射 膜AMIRAN之反射度R。 圖1及2之系統顯示反射度與光入射角有強烈關係。 圖3顯示先前技術中軟玻璃上不同uv濾光膜的透射度。 波長290 nm以下時’一般窗玻璃由於吸收而幾乎不透光, 只有在UV-B範圍,即315 nm,阻擋才出現改善,但阻擋主 要在315至380 nm。
沒有塑膠膜的MIR0GARD三層減反射膜相較於無塗層之玻 璃uv阻擔由於吸收及反射而略微改善。MIR0GARD—Protect 複合玻璃是很有效的UV-A-阻擋者,True Vue及Sky G las也 一樣,但TrueVue反射藍光透射黃光。
以下將詳細說明本發明系統特性優於先前技術之三個實 施例: 實施例1 (色中性濾光膜)L 以浸塗法(溶膠凝膠程序)在軟玻璃(d = 3mm,非貧鐵)兩
\\312\2d-code\90-03\89127668.ptd 第12頁 1225850 五、發明說明(9) 面塗覆一層具組合寬帶減反射膜作用之UV濾光膜,其具儘 量色中性之外觀。 兩面之塗層各為五層,其結構為:玻璃+m*+t+m+t+s。 兩面各層各在同一浸塗步驟中塗覆。 T層含二氧化鈦Ti02,s表層含二氧化矽Si02,M層由S及T 混合溶液析出。 在塗覆前仔細淨化浮玻璃基質。在2 8 °C的空間7至1 2 g/m3的空氣濕度下塗覆浸塗溶液,各層m*/T/M/T/S的析出 速度分別為:495/262/345/206/49 8 mm/min。 -、第二及 ,第四及第 鈦-正丁酸
每一膠層析出後皆進行一空氣烘烤程序。第 第三膠層後之烘烤溫度及時間為18〇°c/20 min 五層後為440 °C/ 30 min。 T層浸塗溶液(每公升)由下述構成:68 鹽,918 ml乙醇(析出),5 ml乙醯丙g同及9 ml乙基—丁 烯醋酸。 S層浸塗溶液含:1 2 5 m 1矽酸甲基乙酯,4 〇 〇 m 1乙醇 (析出),75 ml H2 (蒸餾),7· 5 ml醋酸,在靜置約12 h後以393 ml乙醇(析出)稀釋。
具中間折射率之氧化物塗層溶液由S及τ溶液混合物製 備。實施例1中Μ層浸塗溶液之氧化矽含量為5. 5 ,氧 化鈦含量為2.8 g/l,m*浸塗溶液的氧化物含量為11.0 g/Ι 或8.5 g/Ι 。 實施例1所使用的濕化學溶膠凝膠程序可經濟地進行大 面積塗覆,如具干涉濾光膜之建築用玻璃,其主要優點在
C:\2D-CODE\90-03\89127668.ptd 第13頁 1225850 五、發明說明(10) 於可在一工作程序中進行兩面塗覆並可使用具理想折射率 之混合氧化物。 玻璃可兩面同時塗覆或遮盖住一面只進行一面之塗覆。 其他塗覆方法為高真空物理蒸鏟及其在離子與電漿支援 及陰極濺射方面的衍生法。 圖4顯示本發明濾光膜在波長範圍28〇至48〇 ^爪的透射光 譜,其製備依據實施例1 (色中性濾光膜)。即使不使用聚 合材料,危險的UV-B範圍亦被完全阻擋,UV-A範圍則被阻 擔2/3以上,只有較不具傷害性的34〇 — 38〇被透
射。此處需指出的是,UV光束的傷害性隨波長縮短而增 大。 波長範圍300至380 nm的透射度為15%,相較於未塗層的 玻璃(約6 0 % ),u V阻擔為4倍。但為建物玻璃時,多使用雙 層玻璃’偶爾使用三層玻璃。使用多層玻璃更進一步改善 UV防護,如圖5所示。 ° 兩面皆設有本發明UV濾光膜的雙層玻璃,30 0-380 nm範 圍的透射度下降7%,三層玻璃則下降4%。此建物玻璃單層 時可見太陽光範圍的反射損失只約為丨%,雙層及三層玻璃 約為2%或3%。相較於未塗層的玻璃,其意味著單層玻璃反 射損失下降7%,雙層及三層玻璃約為14%或21%。 此處尤其對博物館及織品專賣店的玻璃提供了一種新的 技術’因本發明五層濾光膜相較於三層濾光膜只略微提高 成本。 此外’本發明濾光膜尚同時實現了色中性之減反射膜,
第14頁 C:\2D-CODE\90-03\89127668.ptd 1225850 五、發明說明(11) 以大範圍的低反射及較大視角下的色中性減反射膜保證 之。 圖6顯示本發明濾光膜在可見範圍380至780 nm之反射特 性與視角(1 2 · 5 - 5 0 ° )的關係。與圖1及圖2比較顯示本 發明在帶寬方面’尤其在較大視角下,勝過MIROGARD及 AMIRAN。其由圖7固定視角30°下本發明濾光膜與三層渡 光膜之比較可明顯看出。
圖8a及8b顯示視角8°時之反射光譜,其特別放大UV波 長範圍:400至8 0 0 nm範圍的平均反射度為1%,主觀色彩 印象基本上比習知三層減反射膜更中性,即使是3 〇。以上 之大視角。 如圖8 a所示,本發明UV濾光膜的阻擋作用主要由於反射 而非為吸收(UV反射膜)。如此製得之濾光膜不僅具前面 所述透射及反射特性,尤其尚具一高光學品質,沒有裂 縫、混濁及散光,反射時給予極色中性之印象。即使透射 時亦不會有變色作用,此對繪畫玻璃極為重要。 以下室内應用之壽命及使用試驗係以實施例1之濾光膜 進行: -Boil test (DIN 51 165),冷凝水常態氣候(DIN 50 017),鹽霧試驗(DIN 50 02 1 ),Cass Test (氣化銅+醋酸 + NaCl)。 室外應用: -冷凝水穩定性試驗,酸穩定性試驗,耐磨性試驗(要 求等級A )。
\\312\2d-code\90-03\89127668.ptd 第15頁 1225850 五、發明說明(12) 本發明塗層玻璃通過此處列舉之試驗,因此可使用於室 内及室外,如建物玻璃。 以下將再依據兩實施例說明本發明·· 實施例2 (綠色減反射膜): 比照實施例1在軟玻璃上製備出具組合寬帶減反射膜作 用且剩餘反射色為綠色之UV濾光膜。但實施例1之第一層 ()在此處被層μ关取代,其由成份經修正之矽鈦混合溶 液析出。此溶液之矽含量為11.0 g/Ι,鈦含量為5·5 g/1
。由於相當低的鈦含量’如此製得之Μ关層相較於Μ*層具 一較低之折射率。 各層 M#/T/M/T/S的析出速度:ν = 540/262/345/206/ 5 0 0 ’得到具圖9反射特性之光學濾光膜,其與實施例1遽 光膜的差別基本上只在於可見光殘餘反射改變。直他特十生 則與實施例1 一致。 、 3 (藍紫色減反射膜): 比照實施例1之方法及各層製備出剩餘反射為藍紫色之 本發明濾光膜。但M*/T/M/T/S析出速度·· v =525^247/3〇2 / 1 9 4/4 7 0 mm/min。如此得到具圖1 〇反射特性之濾光膜。
除了剩餘反射色改變外,該濾光膜之其他特性與~實施例1 及2皆一致。 本發明首度提出一種在可見波長範圍(380_780 nm)將玻 璃空氣界面色中性減反射的塗層,其同時大為改盖波長範 圍 UV-A ( 31 5-380 nm)及 UV-B(280 -31 5 nm)之透明某質 uv 保護特性。 A '
1225850 除了適 ,以色 下。特 ,亦包 可使用 之平面 別優先 示本發 少一側 用作玻 中性地 別是具 括具石 本發明 附加濾 用途為 明UV反 塗覆UV 只要各層依據 璃板塗層 提南射出 石英玻璃 英或硬玻 渡光膜, 光片上。 作為隔熱 射隔熱玻 反射五層 本發明含 五、發明說明(13) 本發明濾、光膜 工業之燈泡塗層 在較大的發射角 如金屬_化物燈 此外,燈管亦 硬或軟玻璃構成 本發明之一特 圖11 a至11 c顯 中透明基質的至 設其他層結構, 料0 外,亦適用作製燈 的可見光,尤其是 燈泡之放電燈,例 璃燈泡之鹵素燈。 且濾光膜可使用於 玻璃之塗層。 璃之應用排列,其 干涉膜系統。亦可 溫度穩定之無機材
圖11 a顯示一簡單系統,一所謂的單層玻璃,包括一基 質1 0 0,其朝向空間丨〇 2内部的一側塗覆一層隔熱膜,其主 要為氧化錫層1 〇 4。單層玻璃外側則塗覆一層本發明干涉 膜系統106。此種系統可見光範圍的透射度高於93%,反射 為2%,UV範圍入射光的透射度低於8%。 可達到之k值為3. 5 W/m2K。
使用兩透明基質1 0 0 · 1及1 〇 〇. 2時,得到如圖11 b所示之 雙隔離玻璃板。圖lib中的雙隔離玻璃板只有一透明基質 ,即透明基質1 0 0. 1,塗覆一層熱反射氧化錫層1 0 4。氧化 錫層104塗覆在雙層玻璃的内部108。兩基質100.1, 100.2 所有四面皆塗覆UV反射干涉磨系統1〇6· 1, 106· 2, 106· 3, 106. 4。此種系統可見光範圍的透射度高於88%,反射低於 3%,UV範圍的透射度低於,k值為L 6 w/m2K。
1225850 五、發明說明(14) 圖11 c顯示一具兩透明基質1 〇 〇 · 1,丨〇 〇 · 2之系統。該系 統與圖11 b系統之差別在於,兩透明基質丨〇 〇 · 1, 1 〇 〇 · 2朝 向雙隔離玻璃板内部108的一側皆塗覆熱反射層104. 1, 1 0 4 · 2。如圖11 b之實施態樣,兩基質的所有面皆塗覆本發 明五層干涉膜系統。 圖1 lc之系統可見光範圍的透射度高於87%,反射低於 3%,UV範圍的透射度低於3%,k值為1 · 2 W/m2K。 UV範圍主要指波長範圍280至380 nm。所使用透明基質 為厚度4 mm之非貧鐵浮玻璃基質。
塗覆在隔熱玻璃上的干涉膜系統五層中朝空氣之最上層 (S)的折射率小於玻璃(η = ι·52)。該層最好完全由石英玻 璃構成(Si02 = L 40 - 1.46) 層以下的第二及第四層 由具高折射率(η = 2· 0 - 2· 3)之材料構成,最好是二氧化 欽(Τι 〇2)。Μ層具中折射率(η = 1· 6-1.8),最好由矽鈇混合 氧化物構成。 ^° 與玻璃或氧化錫相鄰之Μ層的厚度視光學據光膜的#叶 而定在70 - 1〇〇 nm之間,另一 μ層在20至40 nm之間,較 接近玻璃的T層層厚為30至70 nm,較接近S層的τ層居厚為 30至50 nm,表層(S)層厚為90至110 nm。 曰
使這些材料沈積在玻璃載體上最好使用浸塗法,例如塗 覆一平玻璃板的兩面,或遮蓋住玻璃一面而只塗覆另一 面。以下將依據實施例詳細說明以本發明干涉膜系統得到 之隔熱玻璃: ' 實施例4
1225850
五、發明說明(15) 依照實施例1以浸塗法在一側覆有氧化錫的平玻璃板兩 面塗覆相同的UV反射五層寬帶減反射膜,而產生QJTMTM/摅 璃/氧化錫/MTMTS之結構。 如此製得之平玻璃板具圖12a_12c所示之波長透射度及 圖1 2d與12e所示之反射特性(氧化錫側照明)。塗層具高光 學品質,沒有裂縫、沒有可見混濁及散光。 本發明之特點尤其在於使塗覆前相當粗糙的氧化錫表面 因五層減反射膜而變得平滑:未塗覆之氧化錫表面粗糙值 為Ra/Rz/Rmax = 0.02/0.30/0.52 ,塗覆減反射膜後降
為0.02/0.08/0.10,相當於未塗覆之浮玻璃。 如清潔試驗顯示,本發明亦可以使氧化錫層在玻璃的外 侧’最間單者為圖11a所示之單層隔熱玻璃,其對展覽大 廳特別有利,其迄今皆只使用沒有熱反射層的單層玻璃。 但由於熱反射功能會被水妨礙,氧化錫層需朝向建物内 部。
圖12c顯示本發明被塗覆之玻璃丨00相較於完全未塗覆之 浮玻璃1 0 2在可見光範圍只具一中等之減反射作用,但熱 傳導係數k則由5· 8 W/ m2K降至約3· 5 W/ m2K,k值因此接 近未塗覆之雙層隔離玻璃的3.0 W/ m2K°UV透射度(圖12b )由未塗覆浮玻璃102的55%及兩面塗覆AMIRAN減反射膜浮 玻璃的40%降至8°/◦(圖12b未示出)。 、 如圖12a所示,波長大於約250 0 nm的紅外線範圍氧化錫 層特性未因UV反射減反射膜而改變。在近紅外線中間範圍 (NIR,780 -2500 nm),相較於未塗覆之κ玻璃1〇4達到明
1225850
用 實施例4依據本發明塗覆干涉膜系統的單 來建構雙層隔離玻璃。 層玻璃亦可被 作:::4二層玻或璃反尚射可^ 以下依據DIN EN 1 0 9 6-2之壽命及使用試驗係以實施例1 =濾光膜進行:冷凝水穩定性試驗,酸穩定性試驗,鹽霧
試驗(中性),耐磨性試驗,要求等級A,符合建物玻璃&要 求。 圖12d-e顯示隔熱玻璃1〇4與塗覆本發明干涉膜系統之隔 熱玻璃1 0 0的反射曲線。 以下將舉出UV反射隔熱玻璃之其他實施例。 I施例5
使實施例4 一側覆有氧化錫的平玻璃板塗覆經修正之五 層減反射膜,而構成STMTM/玻璃/氧化錫/TMTS之結構,其 省去貼在氧化錫側的厚Μ層。其方法為,首先使兩平玻璃 板氧化錫側的邊緣黏合在一起,以浸塗法依照實施例4在 此複合物上塗覆一層Μ層,分開玻璃板,然後依照實施例4 在兩面各塗覆出結構TMTS。 實施例5之本發明UV反射隔熱玻璃基本上具與實施例4相 同之特性。不同之處只在於,可見光範圍的透射度改善了 ’為92%,其係由於可見光的平均反射改善了 1. 9%所致。 實施例6
C:\2D-CODE\90-03\89127668.ptd 第20頁 1225850 五、發明說明(17) 如實施例5般進行,但使接近玻璃的了層析出速度由262 mm/min降至220 mm/min,即該層的層 可見光平均剩餘反射再下降i 予減夕約11%。如此 改善至93%,但特性相較於徐·〃 G ’故可見光透射度進一步 元件編號說明 只〜例4及5並未改變。 100, 100.1, 100.2 102 基質 104, 104.1, 104.2 空間
1 0 6, 1 0 6.1, 1 0 6. 2, 1 〇6 3 氧化錫層 108 · ’ 1 〇6· 4 干涉膜系統 内部
C:\2D-C0DE\90-03\89127668.ptd
1225850 圖式簡單說明 圖1係先々技術Schott-DESAG Griinenplan公司 MIR0GARD減反射膜波長反射度與入射角的關係。
圖2 係先前技術Schott -DESAG Gr ii_nenplan 公司 AMIRAN 減反射膜波長反射度與入射角的關係。 圖3係先前技術軟玻璃上uv濾光膜透射度與波長的關 係。 圖4係本發明系統第一實施例之透射光譜。 圖5係第一實施例之系統設多塊玻璃之透射光譜。 圖6係本發明系統之反射特性。
圖7係本發明系統入射角0 = 3 0 時之反射特性。 圖8 a,8 b係本發明系統入射角0 = 8。時之反射特性 圖9係本發明系統第二實施例之反射特性。 圖1 0係本發明系統第三實施例之反射特性。 圖11a-11c係不同隔熱玻璃之示意圖。 圖1 2 a -1 2 c係第四實施例隔熱玻璃之透射特性。 圖1 2d-12e係第四實施例隔熱玻璃之反射特性。
\\312\2d-code\90-03\89127668.ptd

Claims (1)

  1. 93. 5. 28 曰 修正 93. 5. 28 替换本 1 · 一種UV反射干涉鹿:糸纪,^ f FI呈官册^ 於透明基質並在可見波長 層,五個別層之上下系統至少包含五個別 .TTV R ^ r合層具不同的折射率,且五個別層具 有uv=度穩定之無機材料’其特徵為,干涉膜系統具有 μ;Ιϊ!:,Λ T1/M2/T2/s ^ 率曰二夂J率’T1、T2層具高折射率,s層具低折射 ^ ’且^考波長為55G nm時,各層之折射率在下述範圍 中: nn ^ 1.6 1.6 < nm < 1.8 1 · 9 ^ nh ,以及 各層之層厚在下述範圍中: Ml 層:70 nm $ dM1 $ 1〇〇 nm T1 層:30 nm S dTi $ 70 nm M2 層:20 nm $ dM2 $ 40 nm T2 層:30 nm $ dT2 $ 50 nm S 層:90 nm S ds $ 11 〇 nm ,及 其中,五個別層包含一材料選自由Ti〇2、ΝΜδ、TM 、 Ce02 Hf〇2、Si02、MgF2、a 12 03、Zr02 及其任何組合所也 之族群,及 '、、取 其中,高折射率層nh為Ti02 低折射率層nn為S i 02,及 中折射率層nm為T i 02與S i 02之混合物。 2·如申請專利範圍第1項之干涉膜系統,其中,無機材
    \\A326\總檔\89\89127668\89127668(替換)-2.ptc
    93. 9.-7 1225850 t 號 89127668_ 六、申請專利範圍 料為無機氧化物。 3 ·如申請專利範圍第1項之干涉膜系統,其中,無機氧 化物在光波長320 nm以上基本上為透明。 4·如申請專利範圍第丨項之干涉膜系統,其中,具有叫 之ΤΙ、T2層包含以下一或多種材料: NM5、Ta2 05、Ce02、Hf02 或其與Ti〇2 之混合物, S層包含以下一或多種材料: 口 ^^匕或^1§?2與3丨02之混合物,及 Μ1、Μ 2層包含以下一或多種材料: Α 込〇3、Zr 02。 5·如申請專利範圍第1項之干涉膜系統,其中,透明基 質為軟玻璃。 6·如申請專利範圍第1項之干涉膜系統,其中,透明基 質為硬玻璃。 7·如申請專利範圍第丨項之干涉膜系統,其中,透明基 質為石英玻璃。 8· —種UV反射隔熱玻璃,包含至少一透明基質,該基質 至少一面设有一熱反射塗層,該層表面電阻〈2〇〇,其 中’至少一面設有一熱反射塗層之該基質在其上設有至少 一如申請專利範圍第1項之UV反射干涉膜系統,該至少一 UV反射干涉膜系統包含至少如下列結構之五個別層: M1/T1/M2/T2/S,其中Ml、M2層具中折射率,τΐ、T2層 具高折射率,s層具低折射率,且當參考波長為55〇 nm 時,各層之折射率在下述範圍中:
    料· 5月28日 修正 1225850 !號 89127668 六、申請專利範圍 Πη =1-6 1 · 6 < nm < 1 · 8 1.9 ^ nh ,及 各層之層厚在下述範圍中: Ml 層:70 nm $ 屯 $ !〇〇 nm T1 層:30 nm S dn $ 70 nm M2 層:20 run $ dM2 $ 4〇 nm T2 層:30 nm $ dT2 $ 5〇 nm S 層:90nin$ds$ii〇nm 〇 9.如申請專利範圍第8項之UV反射隔熱破璃,其 反射干涉膜系統係設在熱反射干涉膜系統上。八 10·如申請專利範圍第8項之…反射隔熱玻璃,1 反射干涉膜系統係直接設在基質上,及一具有表面 (2 0 Ω之熱反射層係設在該uv反射干涉膜上。 11·如申請專利範圍第8項之uv反射隔熱玻璃,其中, 熱玻璃在UV範圍280-380⑽的”透射度小於8%,^可見波 長範圍的透射度大於90%。 /
    12·如申請專利範圍第8項之uv反射隔熱玻璃,其中,熱 反射塗層包含以下一種或多種材料: Sn02 : F、Sb ZnO: A1 I n2 〇3 : S η Ag為基之塗層。
    93· 9· - 7 替換頁 1225850 ----崖说 891276fift 六、申請專利範圍 熱玻璃之熱傳導值小於3. 5W/m2K。 1 4·如申請專利範圍第8項之—反射隔熱玻璃,其 :玻璃包含兩透明基質而構成一雙層隔離玻璃, f,基質之至少一面設有一熱反射層,且兩基質之 面匕含該反射干涉膜系統。 1^ ·如申請專利範圍第丨4項之U v反射隔熱玻璃,事 :隔離玻璃k值小於1· 〇 W/m2K,ϋν透射度小於4〇/〇 見光透射度在可見光波長範圍大於85%。 6 ·如申印專利範圍第丨至7項中任一項之干涉膜男 ,、係作為玻璃塗層之用途。 二Λ申請專利範圍第1至7項中任-項之干涉膜 其係作為製燈工業燈泡塗層之用途。 直Ί上申清專利範圍第1至7項中任一項之干涉膜資 八’、、、燈官或硬或軟附加濾光片塗層之用途。 19如申請專利範圍第!項之訂反射干涉, 明基質,包含: ,uv 1 •中一 -少三 中, 及可 統, 統, 統, 5於透 一第五層設在該第四層上 一層至第五層組合以透射且古“二了…7 Τ %切 u曰1 心町具有UV波長之光小於8% 射八可見光波長之光大於9〇%。 2〇.如中言青專利範圍第19項之肝反射干涉膜系統 第一層設在透明基質上 第一層设在該第一層上 第三層設在該第二層上 第四層設在該第三層上 該第一層具中折射率 該第二層具高折射率 該第三層具中折射率 该第四層具南折射率 該第五層具低折射率 及 該第 Μ夺透 其 1225850 -- 案號 89127668 六、申清專利範圍 7月' 曰 修正 93. 9.-7 替換頁 中,當參考波長為5 50 nm時,該中折射率係介於16至18 之間’於該參考波長時,該高折射率係大於或等於丨· 9, 及該低折射率係小於或等於1 · 6。 2 1 ·如申請專利範圍第1 9項之UV反射干涉膜系統,其 中’该透明基質為選自由硬玻璃、軟玻璃及石英玻璃組成 之族群的玻璃。 22·如申請專利範圍第19項之uv反射干涉膜系統,其 中’進一步包含一熱反射塗層設在該第五層上或是介於透 明基質與該第一層之間。 23·如申請專利範圍第22項之UV反射干涉膜系統,其 中,該熱反射塗層提供熱傳導值小於3. 5 W/m2K。 24·如申請專利範圍第19項之UV反射干涉膜系統,其 中,該第一層至第五層組合以提供在視角範圍介於12·5度 至5 0度之間的寬帶減反射。
    匚:\總檔\89\89127668\89127668(替換)-3.ptc 第27頁
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