一种支撑物为玻璃纤维格栅的真空玻璃及其制作方法

    公开(公告)号:CN110156347A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910209745.1

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种支撑物为玻璃纤维格栅的真空玻璃及其制造方法,包括两片相对设置并设有一定间隙的真空玻璃,在两玻璃之间设有支撑物,其特征在于:所述支撑物包括柔性玻璃纤维格栅,在玻璃纤维格栅一侧设有柔性玻璃纤维结点支撑柱,所述结点支撑柱设置在玻璃纤维格栅的结点上,并呈阵列排列,所述玻璃纤维格栅的一面与一片玻璃紧密连接,另一侧通过结点支撑柱与另一玻璃紧密连接,使两片玻璃之间形成隔离和空间层,两玻璃的边缘通过封接层密封配置。本发明的支撑物是柔性可弯曲的玻璃纤维格栅状结构,直接铺在玻璃上,可以减少支撑物传热系数、以及减少支撑物与玻璃接触部位的应力,提高了生产真空玻璃效率,特别是还适合制作弧弯造型真空玻璃,适应性强。

    一种DLC薄膜增硬玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108191258A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810091973.9

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种DLC薄膜增硬玻璃及其制备方法。该DLC薄膜增硬玻璃包括玻璃基片以及依次设置于所述玻璃基体表面的缓冲层和DLC层,所述缓冲层依次包括SiO2层和SiC层。该DLC薄膜增硬玻璃的制备方法包括以下步骤:1)对玻璃基片进行表面处理;2)先利用磁控溅射方法在离子刻蚀清洗后的璃基片表面制备SiO2,得到基片/SiO2层,然后利用磁控溅射方法在SiO2层上制备SiC层,得到基片/SiO2/SiC缓冲层;3)制备SiO2/SiC/DLC层:利用磁控溅射方法在SiC层制备DLC层。本发明的制备方法可以在低温环境下,得到性能良好的DLC薄膜,显著提高玻璃的表面硬度和抗划伤性能。本发明的DLC薄膜增硬玻璃可以在显示器件保护玻璃盖板、玻璃台面、室内玻璃装饰立面领域有广泛的应用。

    一种防眩光与可见光减反射双功能镀膜玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103921487B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410137855.9

    申请日:2014-04-04

    Abstract: 本发明提供一种具有可见光减反射和防眩光双功能镀膜玻璃及其制备方法,该镀膜玻璃的膜层结构按顺序排列为:玻璃基片/隔离层/凹凸纳米-微米复合孔结构膜层/可见光减反射膜层,采取磁控溅射法镀膜,防眩光膜层采取弱酸腐蚀法得到;膜层总厚度145~270nm;在380nm至1100nm光谱波长范围内,该双功能镀膜玻璃的透射率比未镀膜玻璃原片的透射率提高2.5~4.5,反射率比玻璃原片(8%)降低3.5%~5.5%;膜层硬度5.0H~6.5H;镀膜玻璃的雾度由原片的0.2%提升到3.5~6.5%。得到的镀膜玻璃可以用于电子显示器面板、封装玻璃盖板、橱窗、镜框、机车和轮船窗玻璃等领域。

    氮化钛基低辐射自洁净镀膜玻璃及制备

    公开(公告)号:CN1296304C

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200410012951.7

    申请日:2004-03-31

    Abstract: 一种氮化钛基低辐射自洁净镀膜玻璃,采用磁控溅射法生产,其膜层结构从基片玻璃至外层为:玻璃、过渡层、电介质层、TiNx、金属层、二氧化钛层。TiNx膜层具有反射红外线的能力,降低玻璃的辐射率,达到隔热节能的作用;二氧化钛膜层使玻璃具有自洁净性能,同时与电介质层匹配,减少该镀膜玻璃的可见光反射率。通过适当的热处理使微量的TiNx分解、造成微量的N扩散到二氧化钛膜面,使该镀膜玻璃有低辐射率、高的光催化降解有机物的效率、好的亲水性。利用TiNx代替常用的银层,降低了成本,提高了理化稳定性,本镀膜玻璃可以与空气直接接触使用。通过改变TiNx中x的值以及电介质层和二氧化钛的厚度,可以使该镀膜玻璃的颜色从蓝色到橙黄色变化。

    截止紫外线/反射红外线双重功能镀膜玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN1603264A

    公开(公告)日:2005-04-06

    申请号:CN200410061018.9

    申请日:2004-10-29

    Abstract: 本发明属于建筑玻璃材料、汽车用玻璃材料和照明灯具玻璃技术领域。截止紫外线/反射红外线双重功能镀膜玻璃,包括玻璃基片,其特征是:玻璃基片上镀有红外线反射膜层和紫外线截止膜层。紫外线截止膜层为氧化钛-氧化铈膜层,氧化钛和氧化铈的质量比例为10-90%∶10-90%。红外线反射膜层为透明宽带隙半导体氧化物膜层,透明宽带隙半导体氧化物膜层为下列3种之一:(a).In2O3∶Sn膜层,(b).SnO2∶Sb膜层,(c).ZnO∶Al膜层;In2O3∶Sn膜层中,In2O3∶Sn的质量比例为50.0%~99.0%∶1.0%~50.0%;SnO2∶Sb膜层中,SnO2∶Sb的质量比例为80.0%~99.9%∶0.1%~20.0%;ZnO∶Al膜层中,ZnO∶Al的质量比例为85.0%~99.9%∶0.1%~15.0%。本发明紫外线截止率高,不影响玻璃的可见光透射率;并且具有节能功能。其制备方法简单。

    一种DLC薄膜增硬玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN108191258B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810091973.9

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种DLC薄膜增硬玻璃及其制备方法。该DLC薄膜增硬玻璃包括玻璃基片以及依次设置于所述玻璃基体表面的缓冲层和DLC层,所述缓冲层依次包括SiO2层和SiC层。该DLC薄膜增硬玻璃的制备方法包括以下步骤:1)对玻璃基片进行表面处理;2)先利用磁控溅射方法在离子刻蚀清洗后的璃基片表面制备SiO2,得到基片/SiO2层,然后利用磁控溅射方法在SiO2层上制备SiC层,得到基片/SiO2/SiC缓冲层;3)制备SiO2/SiC/DLC层:利用磁控溅射方法在SiC层制备DLC层。本发明的制备方法可以在低温环境下,得到性能良好的DLC薄膜,显著提高玻璃的表面硬度和抗划伤性能。本发明的DLC薄膜增硬玻璃可以在显示器件保护玻璃盖板、玻璃台面、室内玻璃装饰立面领域有广泛的应用。

    可见光减反射与紫外线截止双功能镀膜玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN101157522B

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN200710053367.X

    申请日:2007-09-26

    Abstract: 一种可见光减反射与紫外线截止双功能镀膜玻璃及其制备方法。它的膜层结构是:玻璃基片/氧化钛-氧化铈膜/多孔二氧化硅膜,或者多孔二氧化硅膜/氧化钛-氧化铈膜/玻璃基片/氧化钛-氧化铈膜/多孔二氧化硅膜;可见光透射率在92~98%,紫外线截止≥96%。氧化钛-氧化铈膜层厚10~500nm,组份质量比为:氧化钛10-90%,氧化铈10-90%;多孔二氧化硅膜层厚20~200nm、孔体积10-80%。本镀膜玻璃的制备方法用单面喷涂法或双面浸渍提拉法。制备氧化钛和氧化铈膜层的料液由有机钛和可溶性铈盐组成,制备多孔二氧化硅膜层的料液由硅酸酯、水和乙醇组成,用氨水做催化剂,其中硅的质量在1-5%。镀膜玻璃在400-550℃热处理。本发明可用于汽车、火车、轮船、建筑和照明灯具玻璃。

    可见光减反射与紫外线截止双功能镀膜玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN101157522A

    公开(公告)日:2008-04-09

    申请号:CN200710053367.X

    申请日:2007-09-26

    Abstract: 一种可见光减反射与紫外线截止双功能镀膜玻璃及其制备方法。它的膜层结构是:玻璃基片/氧化钛-氧化铈膜/多孔二氧化硅膜,或者多孔二氧化硅膜/氧化钛-氧化铈膜/玻璃基片/氧化钛-氧化铈膜/多孔二氧化硅膜;可见光透射率在92~98%,紫外线截止≥96%。氧化钛-氧化铈膜层厚10~500nm,组份质量比为:氧化钛10-90%,氧化铈10-90%;多孔二氧化硅膜层厚20~200nm、孔体积10-80%。本镀膜玻璃的制备方法用单面喷涂法或双面浸渍提拉法。制备氧化钛和氧化铈膜层的料液由有机钛和可溶性铈盐组成,制备多孔二氧化硅膜层的料液由硅酸酯、水和乙醇组成,用氨水做催化剂,其中硅的质量在1-5%。镀膜玻璃在400-550℃热处理。本发明可用于汽车、火车、轮船、建筑和照明灯具玻璃。

    紫外线截止镀膜玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN1241857C

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN200410061019.3

    申请日:2004-10-29

    CPC classification number: C03C2217/74

    Abstract: 本发明涉及一种在玻璃基板上镀制具有紫外线截止功能膜层的玻璃及其制备方法。紫外线截止镀膜玻璃,包括玻璃基片,其特征是:玻璃基片上镀有氧化钛-氧化铈膜层,所述的氧化钛-氧化铈膜层中,氧化钛和氧化铈各组份所占质量百分比为:氧化钛10-90%,氧化铈10-90%;所述的氧化钛-氧化铈膜层厚度为:10~500纳米。紫外线截止镀膜玻璃的紫外线截止率高,不影响玻璃的可见光透射率;其制备方法简单灵活。

Patent Agency Ranking