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低E涂层科学

作为今天使用的最受欢迎和多功能的建筑材料之一,Low-E发射率(Low-E)玻璃涂层可以实现卓越的能效和美学。但他们如何工作?

Low-E涂层做了什么?

低碳涂料的设计目的是将太阳光谱中“可见”部分的能量传输到建筑中,同时将通过的“紫外线”和“红外”光或热能的量降至最低。当热或光被玻璃吸收时,要么被空气移动,要么被玻璃表面重新辐射。

涂层堆栈

由于其化学结构,低E涂层的重定向属性。低E涂层由在堆叠中组织的微观薄化学层组成。在这些微小的部件中是银和电介质(陶瓷)材料的微观层,这对涂层的性能有显着贡献。

低E涂层变化

通过操纵低E涂层堆叠中材料的厚度和组成,玻璃工程师和配方玻璃可以控制玻璃的视觉和热性质。这些修改可以大大减少通过的热量和光线,或者可以在减小热量的同时放大光。

低E玻璃的进步

在不增加玻璃厚度的情况下,制造商能够增加低E涂层中存在的活性银和介电层的量。因此,玻璃同时以紫外线和红外光的形式反射热能。

单银涂层

最早的低E涂层由一层银和两个电介质(陶瓷)层组成,在五分之叠中。单层银使涂层通过反射红外线和紫外光来阻止热量,而底涂层和面漆中的介电层保护并“抗反射”银层的反射特性,使得可见光通过。

双银涂层

在20世纪90年代初,玻璃制造商随着第一种双层涂层玻璃的引入而改变了低E玻璃制造。这些眼镜具有两层银和多个主动/主动性能材料的微薄层。双层银色涂层使这一代低E玻璃可保持与单独的低E涂层相同的可见光透射率,同时增加其阻止太阳能热增益(红外和紫外线)的能力超过30%。

Triple-Silver涂料

2005年,玻璃制造商介绍了现代最先进的低E涂层,其在12层堆叠中具有三层银和多层介电材料,如300纳米。三层低电子涂层眼镜可以将近70%的太阳可用光线传输到建筑物中,同时阻止其红外和紫外线的75%。

四银涂层

最后,是2016年推出的最先进的进步的四银涂层,可以阻挡近80%的太阳辐射能量,同时传输超过50%的可用阳光。

无限可能

由于低E涂层技术的进步,建筑师可以指定大型透明玻璃,以提供日光的好处,同时增强建筑的能源和环境性能。

了解有关Low-E Glass的更多信息,并有助于确定它如何为您的下一个项目提供贡献,请访问vittoglazings.com。

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    第一个绝缘玻璃单元于1945年开发,用于巴特勒的普尔曼汽车公司。

    标准浮法罐可以在需要重建之前每周24小时/ 7天生产玻璃24小时/ 7天。