玻璃的种类及生产工艺介绍..doc资料.ppt

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1、玻璃的种类及生产工艺介绍..反射玻璃(ReflectiveGlass)金属反射玻璃系在真空室内用离子溅镀法,将金属或金属化合物喷镀在玻璃表面,使其产生一层均匀的金属氧化物膜,因金属氧化物膜的厚薄不同,即可呈显出不同的色彩及高性能的隔热效能。LVC反射玻璃系使用特殊气体在锡槽内使玻璃表面反应形成薄膜,视使用之原板可呈现不同的色彩。钢化玻璃(TemperedGlass)规格:·厚度:3.8~19mm·最大尺寸:2440mmx4800mm·最小尺寸:100mmx250mm芬兰TAMGLASS芬兰UNIGLASS特性:·采用水平强化,没有吊孔.·

2、强化玻璃之强度约为普通玻璃的5倍.·当玻璃被外力破坏是,成为豆粒大的颗粒,减少对人体的伤害·可耐温度之急速变化(例5mm强化玻璃,约可耐摄氏200度之温差变化.TAMGLASS,FINLAND特性:·隔热效果特佳,是理想的节省能源建材.·因中间系干燥的空气,所以有防雾效果.·若因客户要求充入氩气等惰性气体隔热隔音效果更佳.用途:·建筑、火车车窗、冰柜等..玻璃铝条干燥剂密封胶丁基胶规格:·中间空距:6mm,9mm,12mm·气体:氩气或干燥的空气·最大尺寸:2500mmx3500mm双层玻璃(InsulatingGlass)全自动中空生产

3、线胶合玻璃(LaminatedGlass)规格:·最大尺寸:2500mmx4500mm·胶膜厚度:0.38、0.76、1.52mm·设备:德国SCHOLZ芬兰TAMGLASS、GLASSROBOTS特性:·安全性极高的建材.·高效率节省能源建材.·增进建筑物外观的美感.·中间膜隔音效果甚佳.·中间膜有防止紫外线的功能,所以可防止室内家俱、窗帘褪色.特性:·色泽多样化,图案多选择。·防眩性·缓和西晒或阳光直射之强光·安全性·耐久性、耐磨性、耐湿性网印玻璃(CeramicSilkscreenGlass)規规格:·厚度:4~12mm·最大尺寸:

4、1500mm×2500mm·最小尺寸:305mm×305mm漆板玻璃(CeramicSpandrelGlass)漆板玻璃颜色参考漆板玻璃颜色图案参考镜板玻璃(MirrorGlass)镜板玻璃系采用无波纹的浮式平板玻璃在其背面上涂上银 膜、铜膜,以及二层防水保护漆等三重加工程序而制成。特性:·影像清晰,精准。·背漆耐酸、耐潮。用途:·装饰、家俱用。·汽车后视镜。规格:·厚度:3~6mm·最大尺寸:3048mm×3658mm (德国KLOPPER设备年产300万平方米)节能舒适環保的玻璃LOW-E低辐射玻璃Low-E即Low-Emissivi

5、ty。輻射率是物體吸收了熱量後再將熱量輻射發散出去的能力與核能放射線的原子輻射不同。(核能輻射線波段為0.1nm~0.001nm)一、Low-E性能介紹離線鍍膜低輻射玻璃1.Low-E名稱由來2.Low-E玻璃的區別(Low-E輻射率的檢測波段為2,500nm~40,000nm)3.低輻射玻璃生產方式:鍍膜方式區分:硬鍍式(hardcoated)與軟鍍式(softcoated)的低輻射玻璃(Low-Eglass),此兩類低輻射玻璃皆是利用薄膜(thinfilm)技術達成高可視光穿透率、高紅外光反射率與低輻射率等需求。硬鍍式低輻射玻璃的商業

6、製造方法主要是使用熱解製程(pyrolyticprocess),在玻璃原料漿離開窯爐後,將Low-E薄膜材料噴灑於成型的高溫平板玻璃上,利用熱解程序將薄膜材料鍍覆於平板玻璃上,此種Low-E鍍膜方式因與玻璃製程連線,又稱為在線式(on-line)Low-E鍍膜。硬鍍式低輻射玻璃的主要特性是:[1]製程單純、成本低廉,[2]屬於高溫鍍膜程序,膜層不易老化,[3]可以再作強化處理,[4]可單片使用,[5]節能效果不如軟鍍膜。軟鍍式低輻射玻璃的製造方法,則是利用真空鍍膜製程(vacuumprocess),目前商業界多半是在平板玻璃上以濺鍍(sp

7、uttering)或磁控濺鍍(magnetronsputtering)方法製備多層金屬或陶瓷(氧化金屬)薄膜,又稱為離線式(off-line)Low-E鍍膜。研究報告指出,以濺鍍方式製備的軟鍍式低輻射薄膜,因離子入射動能強,濺鍍薄膜的堆疊密度(packingfactor,與折射率相關)高,[1]節能效果比硬度式更為優越[2]顏色種類多更可滿足設計師及業主的期望[3]可更據建築物不同的地理環境調整節能效果[4]現在亦可強化加工。低辐射材料之应用U值及辐射值有直接的关联,物质的辐射值则是物体吸热的效率,如果物质所吸收的热量越多,物体可传导的热

8、量就越多。反言之,辐射率越低的物质导热性就越低。图例2:U值与辐射值的关联图测量玻璃为双层玻璃低辐射玻璃(Low-EGlass)特性:接近玻璃的自然原色。对波长(380nm至780nm)的可见

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