玻璃镀膜在建筑中的多种应用
镀膜玻璃性能参数介绍

04
镀膜玻璃的力学性能
硬度
总结词
硬度是镀膜玻璃的重要性能参数之一,它决 定了玻璃的抗划痕和抗磨损能力。
详细描述
镀膜玻璃的硬度取决于其制造工艺和表面涂 层技术。硬度较高的镀膜玻璃能够更好地抵 抗划痕和磨损,保持长期的外观效果和使用 寿命。硬度的测试方法通常采用摩氏硬度计 进行测量,其数值越高,表示玻璃的硬度越 大。
THANKS
感谢观看
详细描述
镀膜玻璃的透光性取决于膜层的厚度和材料性质。较薄的膜层通常具有较高的透光率,使光线 能够更好地透过玻璃。透光率越高,玻璃的清晰度就越好,视野也更加清晰。
反射性
总结词
镀膜玻璃的反射性是指光线在玻璃表面反射的能力。
详细描述
镀膜玻璃的反射性能主要取决于膜层的反射率和表面粗糙度。高反射率的膜层可 以将光线有效地反射,减少光的透过,从而减少光线的热量进入室内。这种特性 使得镀膜玻璃在炎热的夏季能够有效地阻挡阳光,降低室内温度。
详细描述
镀膜玻璃的隔热性能主要得益于其表面的镀膜层。该镀膜层能够反射大部分太阳光,减少太阳光的透 射,从而降低室内温度。此外,镀膜玻璃还可以有效阻挡室内的热量向室外传递,保持室内凉爽。
耐热性
总结词
镀膜玻璃的耐热性是指其承受高温的能 力。
VS
详细描述
优质的镀膜玻璃具有良好的耐热性,能够 在较高的温度下保持稳定。这使得镀膜玻 璃在炎热的夏季或阳光直射下仍能保持良 好的性能和外观。此外,其耐热性还使其 适用于厨房、浴室等高温环境。
吸收性
总结词
镀膜玻璃的吸收性是指光线被玻璃吸收的能力。
详细描述
镀膜玻璃的吸收性能与膜层的材料有关。某些膜层可以吸收部分光线,减少光 的透过和反射。吸收性能对于控制光的透过和反射具有重要意义,可以影响玻 璃的整体光学性能。
镀膜应用场景

镀膜应用场景随着科技的发展,镀膜技术在各个领域得到了广泛的应用。
不仅能够提升产品的外观质感,还能增加产品的耐用性和功能性。
下面,我将为大家介绍一些常见的镀膜应用场景。
1. 电子产品领域:在手机、平板电脑和电视等电子产品中,镀膜技术起到了防刮、防指纹和增强屏幕清晰度的作用。
通过在屏幕表面进行抗蓝光镀膜,可以有效减少蓝光对眼睛的伤害,保护视力健康。
2. 汽车工业:在汽车制造中,使用镀膜技术可以增强汽车表面的耐久性和防腐蚀性。
例如,采用镀膜技术可以在汽车外观上形成一层保护膜,有效防止车身被酸雨、紫外线和腐蚀性化学物质侵蚀,延长汽车使用寿命。
3. 建筑行业:在建筑材料上应用镀膜技术可以改善建筑物的外观和性能。
例如,使用镀膜技术可以提高玻璃的透光性、耐热性和隔热性能,使建筑物更加节能环保。
4. 医疗器械:医疗器械的表面常常需要具备抗菌、防腐蚀和生物相容性等特性。
通过在医疗器械表面进行镀膜处理,可以增加其抗菌性能,降低感染风险;同时还可以提高材料的耐腐蚀性,延长使用寿命。
5. 光学领域:在光学器件上应用镀膜技术可以提高光学透射率和抗反射性能。
通过在镜片表面进行镀膜处理,可以减少光线的反射和散射,提高光学设备的成像质量。
6. 化工行业:在化工生产中,使用镀膜技术可以提高设备的耐腐蚀性和耐高温性能。
通过在设备表面形成一层耐腐蚀的保护膜,可以有效防止化学物质对设备的腐蚀,延长设备的使用寿命。
7. 食品包装:在食品包装行业中,镀膜技术可以提高包装材料的防潮性、防氧化性和阻隔性。
通过在包装材料表面进行镀膜处理,可以有效保护食品的新鲜度和品质。
总的来说,镀膜技术的应用场景非常广泛,涵盖了电子产品、汽车、建筑、医疗、光学、化工和食品等多个领域。
通过在不同材料的表面形成一层保护膜,镀膜技术可以提升产品的外观质感、增加产品的耐用性和功能性,为人们的生活带来更多便利和舒适。
玻璃磁控溅射镀膜

玻璃磁控溅射镀膜是一种在玻璃表面形成一层或多层金属、金属化合物或其它化合物薄膜的工艺技术。
以下是该工艺的简要介绍:
1. 溅射原理:在磁控溅射镀膜过程中,电子在电场的作用下加速飞向基片,与氩原子发生碰撞,电离出大量的氩离子和电子。
氩离子在电场的作用下加速轰击靶材,溅射出大量的靶材原子,呈中性的靶材原子(或分子)沉积在基片上成膜。
2. 磁控技术:二次电子在加速飞向基片的过程中受到磁场洛仑磁力的影响,被束缚在靠近靶面的等离子体区域内。
该区域内等离子体密度很高,二次电子在磁场的作用下围绕靶面作圆周运动,该电子的运动路径很长,在运动过程中不断地与氩原子发生碰撞电离出大量的氩离子轰击靶材。
经过多次碰撞后电子的能量逐渐降低,摆脱磁力线的束缚,远离靶材,最终沉积在基片上。
3. 镀膜种类:根据不同的应用需求,可以溅射不同的材料,形成各种不同的镀膜。
例如,热反射镀膜可以使玻璃具有遮蔽太阳光的功能;低辐射镀膜可以使玻璃具有保温作用,具有节能效果。
4. 工业应用:玻璃磁控溅射镀膜工艺在建筑、汽车、家居、电子等多个行业都有广泛的应用。
如LOW-E玻璃就是一种典型的磁控溅射镀膜玻璃,它具有保温、隔热、节能等效果。
总的来说,玻璃磁控溅射镀膜工艺通过精确控制薄膜的成分和厚度,赋予了玻璃一系列特殊的性能,极大地拓展了玻璃的应用范围。
如需更多信息,建议查阅磁控溅射镀膜相关论文获取。
硫系玻璃镀膜脱膜

硫系玻璃镀膜脱膜硫系玻璃镀膜是一种在玻璃表面形成硫化膜的技术,它可以提高玻璃的耐磨性、耐腐蚀性和光学性能。
这种镀膜技术被广泛应用于汽车玻璃、建筑玻璃和光学仪器等领域。
硫系玻璃镀膜的过程涉及到多个步骤。
首先,需要准备好玻璃基片,确保其表面光洁度高并且没有明显的缺陷。
然后,将玻璃基片放置在真空镀膜设备中,加热至一定温度。
在高温下,硫粉末会被加入到真空腔室中,与玻璃基片表面的金属元素反应生成硫化物。
硫系玻璃镀膜的优点之一是其能够提高玻璃的耐磨性。
玻璃表面的硫化膜可以增加玻璃的硬度,使其更难被刮花或磨损。
这对于汽车玻璃来说尤为重要,因为车辆在行驶过程中容易受到沙石和其他杂物的冲击。
通过镀膜,玻璃可以更好地抵抗外界的损伤。
硫系玻璃镀膜还可以提高玻璃的耐腐蚀性。
玻璃表面的硫化膜可以阻止水分和氧气的渗透,从而减少玻璃的氧化和腐蚀。
这对于建筑玻璃来说尤为重要,因为它们经常暴露在潮湿的环境中。
通过镀膜,玻璃可以更长时间地保持清洁和透明。
硫系玻璃镀膜还可以改善玻璃的光学性能。
玻璃表面的硫化膜可以减少光线的反射和散射,提高透过率和透明度。
这对于光学仪器来说尤为重要,因为它们需要尽可能高的光学性能。
通过镀膜,玻璃可以更好地传递和聚焦光线,提高仪器的测量和观察精度。
然而,硫系玻璃镀膜也有一些限制和挑战。
首先,镀膜过程需要在真空条件下进行,这增加了设备和工艺的复杂性。
其次,镀膜的均匀性和附着力也是一个难题,不同部位的镀膜厚度可能存在差异,而且镀膜与玻璃基片之间的结合力也可能不够强。
这些问题需要通过优化工艺和改进设备来解决。
硫系玻璃镀膜是一种重要的技术,可以提高玻璃的耐磨性、耐腐蚀性和光学性能。
它在汽车、建筑和光学仪器等领域有着广泛的应用前景。
然而,镀膜过程的复杂性和镀膜性能的稳定性仍然是需要解决的问题。
希望通过不断的研究和创新,能够进一步推动硫系玻璃镀膜技术的发展。
镀膜玻璃在居住建筑中的节能应用浅析

镀膜玻璃在居住建筑中的节能应用浅析唐承桥(中国建材国际工程集团有限公司 上海市 200063)摘 要 改善门窗和幕墙玻璃的热工性能是建筑节能的重要因素。
本文对镀膜玻璃在居住建筑中的应用作了简要分析。
关键词 镀膜玻璃 居住建筑节能 传热系数 遮阳系数中图分类号:TQ171 文献标识码:A 文章编号:1003-1987(2012)10-0030-07Discussion on the Energy-Saving of Coated Glass in Residential ArchitectureTang Chengqiao(China building materials international engineering group Co., Ltd. , Shanghai , 200063)Abstract: Improvement on thermal performance of door , window and curtain wall glass is important factor for architecture energy-saving. This paper gives simple analysis on coated glass application in residential architecture.Key Words:coated glass,residential architecture,energy-saving,heat transfer coefficient,shading coefficient0 引言“十二五”时期,受国内资源保障能力和环境容量制约以及全球性能源安全和应对气候变化的影响,能源资源环境约束日趋强化,节能减排形势十分严峻。
目前我国建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”,尤其是建筑耗能随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升,呈急剧上扬的趋势。
玻璃分相的类型

玻璃分相的类型玻璃是一种常见的材料,具有透明、坚固、耐腐蚀等特点,在我们日常生活中广泛应用。
根据其结构和性质的不同,玻璃可以分为多种类型。
在本文中,我们将探讨几种常见的玻璃分相类型,希望能够帮助读者更好地了解玻璃的特性和用途。
1. 普通玻璃普通玻璃是最常见的一种玻璃,也称为钠钙硅玻璃。
它主要由二氧化硅、氧化钠和氧化钙等原料制成,具有透明度高、硬度高、耐磨损等优点。
普通玻璃常用于建筑、家具、器皿等领域。
2. 钢化玻璃钢化玻璃是经过特殊处理的玻璃,具有较高的强度和耐冲击性。
在制作过程中,玻璃先加热到软化温度,然后迅速冷却,使其表面和内部产生压缩应力,从而增强了其耐破坏性。
钢化玻璃广泛应用于车窗、建筑幕墙等领域。
3. 夹层玻璃夹层玻璃是由两层玻璃之间夹有一层塑料薄膜,通过高温和高压将三者粘合在一起。
夹层玻璃具有阻燃、隔音、防弹等特点,常用于建筑的玻璃幕墙、车辆的车窗等领域,提高了安全性和保温性能。
4. 双层玻璃双层玻璃是由两片玻璃之间充满干燥空气或稀有气体,形成一层隔热层。
双层玻璃具有良好的隔热性能,可以有效阻挡热量的传导,提高建筑的保温性能,降低能耗。
5. 镀膜玻璃镀膜玻璃是在玻璃表面镀上一层金属膜或氧化膜,以改善其光学性能。
镀膜玻璃可以反射部分光线,提高透光率和隔热性能,广泛应用于建筑、汽车等领域。
6. 荧光玻璃荧光玻璃是在玻璃中添加荧光粉或荧光剂,使其在紫外光照射下发出荧光。
荧光玻璃可以用于装饰、标识等领域,增加视觉效果。
7. 防弹玻璃防弹玻璃是一种具有高强度和抗冲击性能的玻璃,可以有效阻挡子弹或冲击物体的侵入。
防弹玻璃广泛应用于银行、政府机构等需要安全防护的场所。
总结以上便是几种常见的玻璃分相类型,每种类型的玻璃都具有自己独特的特点和用途,广泛应用于建筑、汽车、家具等领域。
随着科技的发展和材料工艺的进步,玻璃的种类和功能还会不断增加和完善,为人们的生活带来更多便利和安全保障。
希望通过本文的介绍,读者能够更深入地了解玻璃的多样性和应用范围,为选择合适的玻璃产品提供参考。
镀膜玻璃原理

镀膜玻璃原理1. 介绍镀膜玻璃是将一层薄膜沉积在玻璃表面,从而改变其性质和外观的一种加工工艺。
通过镀膜处理,可以使玻璃具有抗紫外线、防眩光、隔热保温、防静电等性能,同时还可以改变玻璃的颜色和透明度。
本文将详细介绍镀膜玻璃的原理及其应用。
2. 镀膜原理2.1 蒸发镀膜法蒸发镀膜法是一种常用的镀膜方法,其原理是通过高温将需要镀膜的材料蒸发成气态,然后使其沉积在玻璃表面。
具体步骤如下:1.准备镀膜物质:选择适当的材料,将其加热至蒸发温度。
2.真空腔室:将玻璃置于真空腔室中,排除空气,以避免气体干扰。
3.蒸发源加热:将镀膜物质的蒸发源加热至蒸发温度,使其蒸发成气态。
4.沉积:镀膜物质的气体在真空环境下沉积在玻璃表面,形成薄膜。
蒸发镀膜法可以实现不同材料的镀膜,如金属薄膜、氧化物薄膜等。
2.2 离子镀膜法离子镀膜法是利用离子束轰击的原理,通过离子交换使镀膜材料沉积在玻璃表面。
具体步骤如下:1.真空腔室:将玻璃置于真空腔室中,排除空气。
2.气体净化:将真空腔室充入稀薄的惰性气体,如氩气。
3.离子束轰击:通过加入高压电源,使氩离子形成离子束轰击玻璃表面,去除表面杂质。
4.沉积:在离子束轰击的同时,加入镀膜材料的蒸发源,使其与离子发生交换反应,最终沉积在玻璃表面。
离子镀膜法可以制备高质量、高附着力的镀膜,广泛应用于光学、电子等领域。
3. 镀膜玻璃的应用3.1 抗紫外线镀膜抗紫外线镀膜是将含有抗紫外线剂的材料镀在玻璃表面,起到过滤紫外线的作用。
这种镀膜广泛应用于太阳眼镜、汽车玻璃等产品中,能够有效保护人体皮肤和眼睛免受紫外线的伤害。
3.2 防眩光镀膜防眩光镀膜是通过沉积一层微薄的金属膜,在光照射下形成干涉层,从而减少反射和散射,降低眩光。
这种镀膜广泛应用于眼镜、显示屏等产品中,能够提供更清晰的视野和更好的视觉体验。
3.3 隔热保温镀膜隔热保温镀膜是在玻璃表面形成一层具有隔热保温性能的材料,能够阻挡热传导和辐射,减少能量的损失。
玻璃镀膜技术

玻璃镀膜技术一、概述玻璃镀膜技术是一种将金属或非金属材料沉积在玻璃表面的工艺。
它可以改变玻璃的光学、机械和化学特性,提高其硬度、耐磨性、耐腐蚀性和透光性等方面的性能。
二、原理1. 蒸发镀膜法该方法是将金属或非金属材料加热到其沸点,使其蒸发形成气态物质,然后在真空下沉积在玻璃表面。
这种方法可以制备单层或多层堆积的镀膜。
2. 离子镀膜法该方法是将金属或非金属材料加热到其沸点,使其蒸发形成气态物质,并通过离子束轰击将其沉积在玻璃表面。
这种方法可以制备高质量的单层或多层堆积的镀膜。
3. 化学气相沉积法该方法是通过化学反应将金属或非金属材料转化为气态物质,并在真空下沉积在玻璃表面。
这种方法可以制备高质量、均匀的单层或多层堆积的镀膜。
三、应用1. 太阳能电池板玻璃镀膜技术可以制备透明导电膜,用于太阳能电池板的制造。
透明导电膜可以提高太阳能电池板的转换效率。
2. 汽车玻璃玻璃镀膜技术可以制备防紫外线、隔热、防眩光等功能性涂层,用于汽车玻璃的制造。
这些涂层可以提高汽车玻璃的使用寿命和安全性。
3. 建筑玻璃玻璃镀膜技术可以制备隔热、保温、防紫外线等功能性涂层,用于建筑玻璃的制造。
这些涂层可以提高建筑物的节能效果和舒适性。
4. 光学器件玻璃镀膜技术可以制备反射镜、滤光片、偏振片等光学器件。
这些器件可以应用于激光器、摄像机等领域。
四、发展趋势1. 现代化制造技术的应用随着现代化制造技术的不断发展,玻璃镀膜技术也将不断得到改进和完善,以满足市场需求。
2. 新材料的开发新材料的开发将推动玻璃镀膜技术的进一步发展。
例如,纳米材料可以提高涂层的硬度和耐磨性,从而提高玻璃的使用寿命。
3. 环保型涂层的开发环保型涂层将成为未来玻璃镀膜技术发展的重要方向。
这些涂层可以减少对环境的污染,同时提高产品质量和市场竞争力。
五、结论玻璃镀膜技术是一种重要的表面处理工艺,具有广泛的应用前景。
随着科学技术和工业生产水平的不断提高,该技术将会得到更加广泛地应用和推广。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
玻璃镀膜在建筑中的多种应用
发表时间:2018-07-19T16:24:09.633Z 来源:《科技新时代》2018年5期作者:胡国帅
[导读] 本文主要对镀膜技术及其工序,进行了系统化的分析,进而对玻璃镀膜其在建筑物当中的实践应用,进行了深度的分析与研究。
东莞南玻太阳能玻璃有限公司广东东莞 523000
[摘要]本文主要对镀膜技术及其工序,进行了系统化的分析,进而对玻璃镀膜其在建筑物当中的实践应用,进行了深度的分析与研究。
从而能够更好地把握玻璃镀膜工序及技术,充分发挥玻璃镀膜各项功能优势,巧妙地运用至建筑物当中。
从而能够凸显出玻璃镀膜其在建筑物当中的应用价值,为我国玻璃加工制造业的长期发展奠定基础。
[关键词]玻璃镀膜;建筑;应用;
前言:
玻璃镀膜,属于化学性高分子类材料,其自身具有较高密度化学特性,在我国汽车美容行业当中应用的较为广泛,且应用效果较为理想化。
玻璃镀膜,其自身还具有着较强的抗紫外线性、耐酸碱性、抗氧化性及较高光泽度等优势,用于漆面的镀膜之后,漆面有着极佳的光泽度,让漆面可与外界更好地隔离开,防护效果较为理想化。
那么,伴随着我国建筑业的持续性发展,人们生活质量的不断提升,人们对于建筑物各项功能的要求不断提升。
在这种发展背景之下,建筑业逐渐提高了对玻璃镀膜重视程度。
而为了能够更好地把握玻璃镀膜各项节能化优势,将其充分应用于建筑工程项目当中,还需相关技术研究者对玻璃镀膜相关技术及工序,开展有效性地研究,充分把握玻璃镀膜各项功能优势,积极探索玻璃镀膜在其建筑业当中的实践应用。
从而能够充分发挥玻璃镀膜各项应用优势,赋予建筑物以更具节能化的功能,为建筑业的持续性发展提供支持力量,也为我国玻璃加工制造业的持续性发展奠定基础。
1、镀膜技术及其工序分析
玻璃镀膜,主要包含着两种生产技术手段:一种是在线高温的热解性沉积法,主要是在浮法类玻璃冷区加工工艺期间完成。
金属粉末或液体金属在热玻璃的表面上直接喷射,伴随着玻璃的逐渐冷却,金属的膜层就会逐渐成为玻璃一部分,这种膜层较为坚硬耐用。
在一定程度上,这种生产技术手段之下生产出的玻璃具有着钢化性及热弯性优势,且可长期储存。
但是,这种生产技术手段也具有着一定的缺陷,主要表现为较差的热学性。
如果膜层不是非常厚,则其U”
值均是溅射法的镀膜玻璃一半。
若想增加膜厚度,进一步改善它的热学性,则就会导致其实际透明度降低;另一种生产技术手段,为离线真空的溅射法。
该技术主要是在真空环境之下连续性的喷镀技术。
该玻璃自进入点保持水平通过中转的空间一直到喷镀腔,此时的压力逐渐降低。
如图1所示,为玻璃均匀性的镀膜。
该种生产技术手段,主要是先把惰性气体的氩原子逐渐输入至喷镀腔,并于原有电子相互碰撞,进而形成带正电的氩离子。
同时,氩离子通过阳极与阴极相互间高电压,电压形成强大的电场让氩离子快速移动至阴极。
利用由镀膜性材料的靶子,固定于阴极之上,氩离子快速地撞击该靶子,而镀膜材料则逐渐从该靶子脱落,沉淀于玻璃表面,进而形成膜层。
图1 离线真空的溅射法工艺原理示图
2、在建筑业镀膜玻璃多种应用研究
2.1 热反射性镀膜玻璃
热反射性镀膜玻璃(Thermo reflective coated glass),为玻璃表面金属性化合膜或金属膜,赋予玻璃以较高的热性能与光泽度。
那么,它主要的功能作用就在于降低其玻璃遮阳系数Sc,并对太阳辐射直接透过予以限制。
热反射膜层,针对于远红外线并没有相对较为明显反射性作用。
因此,其针对于U值的改善效果并不大。
在夏季较强光照度地区,热反射性玻璃隔热作用相对较为明显,能够有效地削弱进入到室内的一些太阳的热辐射。
但是,在无阳光环境之下,若是在阴雨或夜晚环境当中,隔热作用与传统的白玻璃并无明显差异性。
而从节能环保性分析,热反射性镀膜玻璃并不适用于寒冷地区建筑工程环境当中。
主要是由于这些寒冷地区都需利用阳光进入到室内环境达到一定采暖及光照效果。
那么,最为有效地解决措施就是利用遮阳低辐射性镀膜玻璃或阳光控制柜的镀膜玻璃。
2.2 低辐射性镀膜玻璃
低辐射性镀膜玻璃(Low radiation coated glass),通常被称之为Low—E玻璃。
在玻璃的表面镀上一层金属性氧化物膜与低辐射性材料等,让玻璃可呈现出丰富多彩的颜色。
针对于紫外线具有较高反射率,它主要的功能作用在于其可降低低其玻璃u值与SC,全方位地改善玻璃节能性。
膜层致密度通常会让膜层变得更为牢固,运用较为良好的致密性与纯度性的在线光度计与进口靶材,进行膜面颜色均匀度测试,以确保膜层具有较为良好的均匀性。
高透型的Low—E玻璃,它的遮阳系数SC≥O.5,对于透过太阳能的耍减相对较少。
针对于北方采暖地区的建筑物相对较为适用,冬季的太能能相应波段辐射能够通过高透型的Low—E玻璃逐渐进入到建筑物室内环境中,经过室内环境物体吸收之后变成Low—E玻璃,并不能够通远红外的热辐射,与室内的暖气会发出热辐射限制于建筑室内环境当中,以降低暖气费用。
在一定程度上,这种高透型的Low—E 玻璃比较适用于自然采光、通透、外观设计较为透明的建筑物,可防止光污染形成。
双银Low-E类玻璃,由于该膜层当中有着双层的银层面而闻名于业内,属于一种高级的Low-E玻璃。
它突出玻璃这对于太阳的热辐射遮蔽效果,把玻璃高透光性及太阳的热辐射低透过性有机融合,整体节能环保效果超出普通的Low-E类玻璃。
那么,在可见广的透射率处
于相同状态时,其太阳能的透光率会有所降低,在建筑物中实际应用期间限制性相对较小。
中空玻璃(Hollow glass),从建筑物室外到室内环境总共有四个表面,经过综合测试表面,Low-E膜其位于2或3面期间,并不会影响U值。
但是,会影到遮阳系数。
当Low-E膜处于第3面期间,其实际遮阳的系数值就会大于Low-E膜其位于2或3面期间遮阳的系数值。
因而,从节能环保性角度来分析,针对于北方的一些寒冷地区,)膜必须在第3面上。
玻璃的外观颜色效果具有较大差异性,而除了一些无色品种以外,其它的一些Low—E膜则需在第2面上,颜色实际饱和度超过第3面,镀膜质感相对较好。
在放置于第3面期间,效果缺乏理想化。
因此,这足以表明,若将Low—E膜放置在第2、3面,就需充分考虑到建筑物外观装饰及节能环保化的综合效果,以充分发挥玻璃镀膜其在建筑物中的真实作用。
3、结语
综上所述,为了能够进一步推动我国玻璃加工制造业的快速发展,就需提高对玻璃镀膜重视程度,针对玻璃镀膜其在建筑业当中的实践应用,进行有针对性的研究。
从而能够充分发挥玻璃镀膜各项功能优势,彰显出其在建筑物中的应用价值,让我国玻璃加工制造业逐步踏上新的发展征程。
[参考文献]
[1]杨晓雷,杨晔,兰品军,陈大伟,童帅,王木钦 .浅谈中空玻璃在建筑幕墙中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2013,11(06):241-242.
[2]Li Bo, Li Chenheguo, Duanaiping .The use of energy saving curtain wall technology on glass curtain walls-taking green coated glass curtain walls as an example[J] .Theoretical study on urban construction, 2013, 21(13): 368-369.
[3]Wang Hui, Wangshufan,Li Yuefang. Various applications of glass coating in architecture[J] . China Glass Industry Annual Meeting and Technical Seminar, 2012, 37(03): 502-503.。