產(chǎn)品規(guī)格:
不限
產(chǎn)品數(shù)量:
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low-e玻璃
Low-E玻璃又稱低輻射玻璃,是在玻璃表面鍍上多層金屬或其他化合物組成的膜系產(chǎn)品。其鍍膜層具有對可見光高透過及對中遠紅外線高反射的特性,使其與普通玻璃及傳統(tǒng)的建筑用鍍膜玻璃相比,具有以下明顯優(yōu)勢:
優(yōu)異的熱性能
外門窗玻璃的熱損失是建筑物能耗的主要部分,占建筑物能耗的50%以上。有關(guān)研究資料表明,玻璃內(nèi)表面的傳熱以輻射為主,占58%,這意味著要從改變玻璃的性能來減少熱能的損失,最有效的方法是抑制其內(nèi)表面的輻射。普通浮法玻璃的輻射率高達0.84,當鍍上一層以銀為基礎(chǔ)的低輻射薄膜后,其輻射率可降至0.1以下。因此,用Low-E玻璃制造建筑物門窗,可大大降低因輻射而造成的室內(nèi)熱能向室外的傳遞,達到理想的節(jié)能效果。
室內(nèi)熱量損失的降低所帶來的另一個顯著效益是環(huán)保。寒冷季節(jié),因建筑物采暖所造成的CO2、SO2等有害氣體的排放是重要的污染源。如果使用Low-E玻璃,由于熱損失的降低,可大幅減少因采暖所消耗的燃料,從而減少有害氣體的排放。
良好的光學性能
Low-E玻璃對太陽光中可見光有高的透射比,可達80%以上,而反射比則很低,這使其與傳統(tǒng)的鍍膜玻璃相比,光學性能大為改觀。從室外觀看,外觀更透明、清晰,即保證了建筑物良好的采光,又避免了以往大面積玻璃幕墻、中空玻璃門窗光反射所造成的光污染現(xiàn)象,營造出更為柔和、舒適的光環(huán)境。
Low-E玻璃的上述特性使得其在發(fā)達國家獲得了日益廣泛的應用。我國是一個能源相對匱乏的國度,能源的人均占有量很低,而建筑能耗已經(jīng)占全國總能耗的27.5%左右。因此,大力開發(fā)Low-E玻璃的生產(chǎn)技術(shù)并推廣其應用領(lǐng)域,必將帶來顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。
Low-E玻璃的應用與發(fā)展
在美國及歐洲,低輻射(Low-E)(譯稱婁義)鍍膜玻璃由于其優(yōu)越的性能,得到了極大的關(guān)注。特別是德國的Wschvo法規(guī),使Low-E玻璃有迅猛的發(fā)展。
歐洲的制造商是在60年代末開始實驗室研究“Low-E”的。1978年,美國的英特佩(interqane)成功地將“Low-E”玻璃應用到建筑物上。
“Low-E”的優(yōu)越性是無可質(zhì)疑的。從1990年開始,“Low-E”的用量在美國以年5%的速度遞增。將來,“Low-E”是否成為窗玻璃的主導地位還不得知,但是業(yè)主和門窗公司都非常重視節(jié)能型的門窗。而且,今年的建筑物絕大多數(shù)是用它的節(jié)能效果來評定優(yōu)劣的。
目前的兩種Low-E玻璃生產(chǎn)方法
在線高溫熱解沉積法:
在線高溫熱解沉積法“Low-E”玻璃在美國有多家公司的產(chǎn)品。如PPG公司的Surgate200,福特公司的SunglasH.R“P”。這些產(chǎn)品是在浮法玻璃冷卻工藝過程中完成的。液體金屬或金屬粉沫直接噴射到熱玻璃表面上,隨著玻璃的冷卻,金屬膜層成為玻璃的一部分。固此,該膜層堅硬耐用。這種方法生產(chǎn)的“Low-E”玻璃具有許多優(yōu)點:它可以熱彎,鋼化,不必在中空狀態(tài)下使用,可以長期儲存。它的缺點是熱學性能比較差。除非膜層非常厚,否則其“u”值只是濺射法“Low-E”鍍膜玻璃的一半。如果想通過增加膜厚來改善其熱學性能,那么其透明性就非常差。
離線真空濺射法
離線法生產(chǎn)Low-E玻璃,是目前國際上普遍采用真空磁控濺射鍍膜技術(shù)。用濺射法可以生產(chǎn)“Low-E”玻璃的廠家及產(chǎn)品有北美的英特佩公司的“LnplusNetetralR”,PPG公司的Sungatel00,福特公司的SunglasHRS等。和高溫熱解沉積法不同,濺射法是離線的。且據(jù)玻璃傳輸位置的不同有水平及垂直之分。
濺射法工藝生產(chǎn)“Low-E”玻璃,需一層純銀薄膜作為功能膜。純銀膜在二層金屬氧化物膜之間。金屬氧化物膜對純銀膜提供保護,且作為膜層之間的中間層增加顏色的純度及光透射度。
垂直式生產(chǎn)工藝中,玻璃垂直放置在架子上,送入10-1帕數(shù)量級的真空環(huán)境中,通入適量的工藝氣體(惰性氣體Ar或反應氣體O2、N2),并保持真空度穩(wěn)定。將靶材Ag、Si等嵌入陰極,并在與陰極垂直的水平方向置入磁場從而構(gòu)成磁控靶。以磁控靶為陰極,加上直流或交流電源,在高電壓的作用下,工藝氣體發(fā)生電離,形成等離子體。其中,電子在電場和磁場的共同作用下,進行