JP6585165B2 - 複数の部分的金属膜を有する積層体を備えた基板、グレージングユニット、利用および方法 - Google Patents
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Description
−各金属機能膜の下に配置される前記反射防止コーティングが、550nmで1.8と2.2との間の屈折率を有する材料製の中屈折率の反射防止膜を有し、この中屈折率の反射防止膜が、好ましくは酸化物ベースであり、かつ/またはこの中屈折率の反射防止膜が、好ましくは5と35nmとの間の物理的な厚さを有すること、
−面と第一のまたは単一の金属機能膜との間に配置される前記反射防止コーティングが、550nmで2.3と2.7との間の屈折率を有する材料製の高屈折率の反射防止膜を有し、この高屈折率の反射防止膜が、好ましくは酸化物ベースであり、かつ/またはこの高屈折率の反射防止膜が、好ましくは5と25nmとの間の物理的な厚さを有すること、
−第一のまたは単一の金属機能膜より上に、つまり面とは反対側に配置される反射防止コーティングが、550nmで1.8と2.2との間の屈折率を有する材料製の中屈折率の反射防止膜を有し、この中屈折率の反射防止膜が、好ましくは酸化物ベースであり、かつ/またはこの中屈折率の反射防止膜が、好ましくは5と35nmとの間の物理的な厚さを有すること、
−第一のまたは単一の金属機能膜の上に、つまり面とは反対側に配置される反射防止コーティングが、550nmで2.3と2.7との間の屈折率を有する材料製の高屈折率の反射防止膜を有し、この高屈折率の反射防止膜が、好ましくは酸化物ベースであり、かつ/またはこの高屈折率の反射防止膜が、好ましくは5と25nmとの間の物理的な厚さを有すること、
−−前記積層体が、それぞれが7nmと20nmとの間のこれらの値を含む厚さeを有する、銀ベースまたは銀製の二つまたは三つの金属機能膜を有し、また前記積層体が、0.5nmと5nmとの間のこれらの値を含む厚さe’をそれぞれが有する二つの不連続金属膜をさらに有し、下方不連続金属膜は、一方では前記面と他方では単一のまたは前記面を起点として第一の金属機能膜との間に位置し、また上方不連続金属膜は、単一のまたは前記面を起点として最後の金属機能膜より上に位置すること、
−前記積層体が、それぞれが7nmと20nmとの間のこれらの値を含む厚さeを有する、銀ベースまたは銀製の二つまたは三つの金属機能膜を有し、また前記積層体が、ただ二つの不連続金属膜をさらに有し、それぞれの膜が、0.5nmと5nmとの間のこれらの値を含む厚さe’を有し、下方不連続金属膜が、一方では前記面と他方では単一または前記面を起点として第一の金属機能膜との間に位置し、また上方不連続金属膜が、単一のまたは前記面を起点として最後の金属機能膜より上に位置すること。
−二酸化チタンTiO2ベースの膜の上に堆積される、1.0≦e’≦4.5nmさらには1.0≦e’≦4.0nm、または2.0≦e’≦4.5nmさらには2.0≦e’≦4.0nm、または
−亜鉛とスズの酸化物SnZnOxベースの膜の上に堆積される、1.0≦e’≦4.5nmさらには1.0≦e’≦4.0nm、または2.0≦e’≦4.5nmさらには2.0≦e’≦4.0nm、または
−酸化亜鉛ZnOベースの膜の上に堆積される、1.0≦e’≦5.0nmさらには1.0≦e’≦4.5nm、または2.0≦e’≦5.0nmさらには2.0≦e’≦4.5nm、または
−窒化ケイ素Si3N4ベースの膜の上に堆積される、1.0≦e’≦5.0nmさらには1.0≦e’≦4.0nm、または2.0≦e’≦5.0nmさらには2.0≦e’≦4.0nm。
−例1は、標準試料に相当し、すなわちいかなる不連続金属膜もない単層機能膜の積層体である、
−例2は、例1に基づきかつ単層機能膜の積層体の上方部分(すなわち基板を起点としてこの機能膜より上)に金属製吸収膜167’をさらに有する比較例である、
−例3は、例1に基づきかつ単層機能膜の積層体の上方部分に上方不連続金属膜167をさらに有する本発明による例である、
−例4は、例1に基づきかつ単層機能膜の積層体の下方部分(すなわちこの機能膜と基板との間)に吸収膜123’をさらに有する比較例である、
−例5は、例1に基づきかつ単層機能膜の積層体の下方部分に下方不連続金属膜123をさらに有する例である、
−例6は、例1に基づきかつ単層機能膜の積層体の下方部分(すなわちこの機能膜と基板との間)に吸収膜123’をさらに有し、かつ単層機能膜の積層体の上方部分(すなわち基板を起点としてこの機能膜より上)に吸収膜167’をさらに有する比較例である、
−例7は、例1に基づきかつ単層機能膜の積層体の下方部分に下方不連続金属膜123をさらに有し、かつ単層機能膜の積層体の上方部分に上方不連続金属膜167をさらに有する例である。
i−可視光の全波長帯に渡って5以上であるn/k比率を有する、誘電性の/反射性の材料製膜、すなわち、Si3N4:Al製またはTiO2製またはZnO製の膜121、121’、128、162、168、169、169’、
ii−赤外線および/または太陽放射における反射特性を有する材料である、A製の連続金属機能膜、
iii−積層体の堆積の際に機能膜をその性質の変更から守ることを目的とする上方阻止膜150、すなわちNi、NiCrであり、それらの光学特性およびエネルギー特性への影響は一般に、それらが薄い厚さ(2nm以下)を呈するときには認められていない、
iv−例3、5および7について、不連続金属膜123および/または167、言い換えると英語で「Discontinuous Metallic Layer」を表す「DML」膜、
v−比較例2、4および6について、チタン製の金属製吸収膜123’、167’であって、このタイプの膜は連続膜である。
−TLは、2度視野でのD65光源によって測定される、%表示での可視光線透過率を示す、
−a* Tおよびb* Tは、2度視野でのD65光源によって測定されるLAB表色系における透過色a*およびb*を示す、
−RGは、2度視野でのD65光源によって測定される、ガラス側(積層体が堆積される表面と反対側の、基板の表面)の、%表示での可視光線反射率を示す、
−a* Gおよびb* Gは、覆われる側と反対側の基板側(面29)の、2度視野でのD65光源によって測定されるLAB表色系における反射色a*およびb*を示す、
−RCは、2度視野でのD65光源によって測定される、薄膜積層体側(基板の表面31)の、%表示での可視光線反射率を示す、
−a* Cおよびb* Cは、覆われる基板側(面31)の、2度視野でのD65光源によって測定されるLAB表色系における反射色a*およびb*を示す、
−gは、率gすなわち日射透過率を示しており、
−例1から3については、16mmのアルゴンガスの層で隔てられる4mmの二つのガラス製基板を有する二重グレージングユニットの面3に配置される積層体の形状の日射透過率を示し、積層体を備える基板はこのように、入射する太陽光が通過する二番目の基板である、また
−例4から7については、16mmのアルゴンガスの層で隔てられる4mmの二つのガラス製基板を有する二重グレージングユニットの面2に配置される積層体の形状の日射透過率を示し、積層体を備える基板はこのように、入射する太陽光が通過する最初の基板である。
−2nmの銀の厚さで得られる53%の面積占有率、この積層体は放射率ε=88.7%を有する、
−3nmの銀の厚さで得られる63%の面積占有率、この積層体は放射率ε=49.3%を有する、
−4nmの銀の厚さで得られる84%の面積占有率、この積層体は放射率ε=23.9%を有する、
−5nmの銀の厚さで得られる98%の面積占有率、この積層体は放射率ε=15.7%を有する、
ものを示している。
−ほぼ同一の可視光線透過率について、上方反射防止コーティング内に金属製吸収膜を有する単層金属機能膜の積層体(例2)の日射透過率よりも高い日射透過率gを有する、上方反射防止コーティング内に不連続金属膜を有する単層金属機能膜の積層体(例3)、
−ほぼ同一の可視光線透過率について、下方反射防止コーティング内に金属製吸収膜を有する単層金属機能膜の積層体(例4)の日射透過率よりも高い日射透過率gを有する、下方反射防止コーティング内に不連続金属膜を有する単層金属機能膜の積層体(例5)、
−ほぼ同一の可視光線透過率について、下方反射防止コーティング内に金属製吸収膜、かつ下方反射防止コーティング内に金属製吸収膜を有する単層金属機能膜の積層体(例6)の日射透過率よりも高い日射透過率gを有する、下方反射防止コーティング内に不連続金属膜かつ上方反射防止コーティング内に不連続金属膜を有する単層金属機能膜の積層体(例7)。
−例5.0については、0nmのDML膜の厚さ(DML膜の不在)、
−例5.1については、0.9nmのDML膜の厚さ、
−例5.2については、1.2nmのDML膜の厚さ。
31 面
34 薄膜積層体
120 反射防止コーティング
123 下方不連続金属膜
128 反射防止膜
140 金属機能膜
160 反射防止コーティング
167 上方不連続金属膜
168 反射防止膜
169 反射防止膜
Claims (11)
- 7nmと20nmとの間のこれらの値を含む厚さeを有する銀ベースまたは銀製の少なくとも一つの金属機能膜(140、180、220)および二つの反射防止コーティング(120、160、200、240)を有する薄膜積層体(34、35、36)で面(31)が覆われる基板(30)は、前記反射防止コーティングそれぞれが、少なくとも一つの反射防止膜(128、168、208、248)を有し、前記機能膜(140)が、二つの反射防止コーティング(120、160)の間に配置される基板であって、前記積層体が、0.5nmと5nmとの間のこれらの値を含む厚さe’ をそれぞれが有する二つの不連続金属膜(123、167)を有し、下方不連続金属膜(123)が、一方では前記面(31)と他方では単一のまたは前記面(31)を起点として第一の金属機能膜(140)との間に位置し、また、上方不連続金属膜(167)が、単一のまたは前記面(31)を起点として最後の金属機能膜(140、180、220)より上に位置し、堆積されるそれぞれの不連続金属膜は、自己組織化膜であり、該自己組織化膜は、互いの間で接続する複数の島の形で構造化しており、島間に覆われない領域を伴うことを特徴とする基板。
- 前記積層体が、ただ二つのこれらの不連続金属膜を有し、他の不連続金属膜を含まないことを特徴とする、請求項1に記載の基板(30)。
- それぞれの不連続金属膜(123、167)が、一方では550nmで少なくとも1.9の屈折率を有する反射防止膜(121’、169’)の上に直接、また他方では550nmで少なくとも1.9の屈折率を有する反射防止膜(121、169)の下に直接位置し、下方に直接位置する前記反射防止膜(121’、169’)の屈折率が、好ましくは、上方に直接位置する前記反射防止膜(121、169)の屈折率と同じであることを特徴とする、請求項1または2に記載の基板(30)。
- それぞれの不連続金属膜(123、167)が、一方では550nmで1nmと8nmとの間のこれらの値を含む、さらには2nmと6nmとの間のこれらの値を含む光学上の厚さを有する反射防止膜(121’、169’)の上に直接、また他方では550nmで1nmと8nmとの間のこれらの値を含む、さらには2nmと6nmとの間のこれらの値を含む光学上の厚さを有する反射防止膜(121、169)の下に直接位置することを特徴とする、請求項1から3のいずれか一つに記載の基板(30)。
- それぞれの不連続金属膜(123、167)が、銀ベースであるかまたは銀製であることを特徴とする、請求項1から4のいずれか一つに記載の基板(30)。
- 各金属機能膜(140、180、220)の下に配置される前記反射防止コーティング(120、160、200)が、550nmで1.8と2.2との間の屈折率を有する材料製の中屈折率の反射防止膜(128、168、208)を有し、この中屈折率の反射防止膜(128、168、208)が、好ましくは酸化物ベースであり、かつ/またはこの中屈折率の反射防止膜(128、168、208)が、好ましくは5と35nmの間の物理的な厚さを有することを特徴とする、請求項1から5のいずれか一つに記載の基板(30)。
- 面(31)と第一のまたは単一の金属機能膜(140)との間に配置される前記反射防止コーティング(120)が、550nmで2.3と2.7との間の屈折率を有する材料製の高屈折率の反射防止膜(124)を有し、この高屈折率の反射防止膜(124)が、好ましくは酸化物ベースであり、かつ/またはこの高屈折率の反射防止膜(124)が、好ましくは5と25nmの間の物理的な厚さを有することを特徴とする、請求項1から6のいずれか一つに記載の基板(30)。
- 第一のまたは単一の金属機能膜(140)より上に、つまり面(31)とは反対側に配置される反射防止コーティング(160)が、550nmで1.8と2.2との間の屈折率を有する材料製の中屈折率の反射防止膜(162)を有し、この中屈折率の反射防止膜(162)が、好ましくは酸化物ベースであり、かつ/またはこの中屈折率の反射防止膜(162)が、好ましくは5と35nmとの間の物理的な厚さを有することを特徴とする、請求項1から7のいずれか一つに記載の基板(30)。
- 框構造(90)によってまとめて保持される少なくとも二つの基板(10、30)を有する複層グレージングユニット(100)であって、前記グレージングユニットが、外部空間(ES)と内部空間(IS)との間の仕切りを実現し、該グレージングユニットの中には、少なくとも一つのガスの中間層(15)が二つの基板の間に配置され、少なくとも一つの基板(30)が請求項1から8のいずれか一つに記載のものである複層グレージングユニット。
- 請求項1から8のいずれか一つに記載の基板(30)の上に配置される薄膜積層体(34、35、36)内の二つの不連続金属膜(123、167)の利用。
- 請求項1から8のいずれか一つに記載の基板(30)の上に配置される薄膜積層体(34、35、36)内の二つの不連続金属膜(123、167)の堆積方法。
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