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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102923969102923969B(45)授权公告日2015.01.07(21)申请号201210479332.3层的制备.《化工进展》.2012,第31卷(第7期),第1562-1566页.(22)申请日2012.11.22(73)专利权人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司审查员杨絮地址223800江苏省宿迁市宿迁经济开发区东区珠江路102号(72)发明人赵青南董玉红赵杰(74)专利代理机构南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙)32249代理人杨晓玲(51)Int.Cl.C03C17/42(2006.01)(56)对比文件CN102516833A,2012.06.27,US5476717A,1995.12.19,郑燕升等.SiO2/聚四氟乙烯杂化超梳水涂权利要求书1页权利要求书1页说明书10页说明书10页(54)发明名称可见光减反射和防油污双功能镀膜玻璃及其制备方法(57)摘要本发明是一种可见光减反射和防油污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、基层膜、过渡层膜、表面层膜;其中,基层膜为硅化合物膜,过渡层膜为硅-氟化合物膜,表面层膜为氟-硅有机化合物膜;膜层总厚度为90~140nm。基层用辊涂法、过渡层和表面层用喷涂法在玻璃上成膜;镀膜玻璃在380nm至1100nm光谱波长范围内,透射率提高2.5~3.5%;膜层硬度3.0H~4.5H;镀膜玻璃的水润湿角105°~142°。该发明的镀膜玻璃可用于电子显示玻璃面板、封装玻璃盖板、橱窗和像框、机车和轮船窗玻璃等使用玻璃的领域,防油污以及防止眩光。CN102923969BCN102936BCN102923969B权利要求书1/1页1.一种可见光减反射和防油污双功能镀膜玻璃的制备方法,其特征在于该镀膜玻璃的膜层结构按顺序排列为:玻璃基片、基层膜、过渡层膜、表面层膜;其中,基层膜为硅化合物膜,过渡层膜为硅-氟化合物膜,表面层膜为氟-硅有机化合物膜;基层膜用辊涂法镀膜,过渡层膜和表面层膜用喷涂法镀膜;具体为:常压下在玻璃基片上辊涂基层膜,基层镀膜液流量为12ml/s~30ml/s,把镀了基层膜的玻璃在80~110℃热处理5分钟;然后用喷涂法在基层膜上镀制过渡层膜,喷涂角度与水平玻璃法线呈45-135°夹角,喷涂压力为0.4-0.8MPa,喷涂时间为5~15秒,之后在80~110℃热处理5-8分钟;再用喷涂法在过渡层膜上镀制表面层膜,喷涂角度与水平玻璃法线呈现45-135°夹角,喷涂压力0.4-0.8MPa,喷涂时间5~15秒;最后镀膜玻璃在200~300℃处理5~20分钟;得到可见光减反射和防油污双功能镀膜玻璃;基层膜采用基层镀膜液进行镀制,基层镀膜液是由硅烷和二氧化硅溶胶混合得到,其中,二者的摩尔比例是硅烷:二氧化硅=0.10~0.20:0.90~0.80;硅烷是丙基三甲氧基硅烷或甲基三乙氧基硅烷中的一种或二者的混合物;过渡层膜采用基层镀膜液和聚四氟乙烯混合液镀制,其中基层镀膜液中的二氧化硅固含量与聚四氟乙烯固含量的质量比为0.85~0.95:0.15~0.05;表面层膜采用基层镀膜液和聚四氟乙烯混合液镀制,基层镀膜液中的二氧化硅固含量与聚四氟乙烯固含量的质量比为0.20~0.35:0.80~0.65。2CN102923969B说明书1/10页可见光减反射和防油污双功能镀膜玻璃及其制备方法技术领域[0001]本发明具体涉及一种可见光减反射和防油污双功能镀膜玻璃及其制备方法。属于电子显示器件玻璃面板、太阳能电池封装玻璃盖板、橱窗、像框以及机车和轮船窗玻璃等使用玻璃的领域。背景技术[0002]在电子显示器件玻璃面板、太阳能电池封装玻璃盖板、橱窗、像框以及机车和轮船窗玻璃等使用玻璃的领域,由于普通玻璃自身存在8%的反射光,造成在一般环境中往往产生眩光,使人的视觉产生疲劳;另外,空气中的灰尘和油污、以及手接触玻璃时产生手印,使玻璃不清晰,也造成视觉疲劳。为了克服眩光、减少污染和手印,以及减轻视觉疲劳,就需要玻璃防油污、以及减少玻璃反射光。[0003]根据薄膜光学理论,减少玻璃的反射率、减少玻璃眩光现象的最简单的方法是在玻璃表面上镀一层低折射率的减反射膜;如果在该低折射率膜层上再形成一定的孔隙率,膜层的折射率还要低,减反射特定波长光的效果更好。膜层是否能防止油渍污染,主要取决于油污是否能铺展在膜层上,只要膜层的表面张力小于油污,油污就会在膜层上团聚、从膜层表面滚落、从而达到防止油污污染的目的(不会污染膜层)。目前采取的方法是在玻璃上镀制低表面能的膜层材料和在膜层表面上形成适当的微结构(例如:荷叶结构)。低表面能材料能否在玻璃上形成结合牢固膜层的难点在于二者能否相容。[000