Покрытое изделие с теплоотражающим покрытием, имеющим слой на основе станната цинка между ик-отражающими слоями для уменьшения пятнистости, и соответствующий способ

Изобретение относится к изделию с теплоотражающим покрытием. Технический результат изобретения заключается в снижении пятнистости изделия после термообработки. На стекло наносят слои в следующей последовательности по мере удаления от стекла: слой серебра, контактный слой на основе оксида никеля и/или хрома, слой оксида олова, слой станната цинка, слой нитрида кремния, слой оксида цинка, слой серебра. Термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней проводят до такой степени, чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 28 мм. 4 н. и 19 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Настоящее изобретение относится к покрытому изделию, включающему теплоотражающее покрытие. В определенных иллюстративных вариантах осуществления данное покрытое изделие может быть термически обработанным (например, термически закаленным, термически изогнутым и/или термически упрочненным). В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения данное покрытое изделие включает слой на основе станната цинка, обеспеченный сверху слоя на основе оксида олова, в центральной части пакета слоев между первым и вторым ИК-отражающими слоями, (например, слоями на основе Ag). В определенных иллюстративных вариантах осуществления слой на основе станната цинка обеспечен между и контактирует со слоем на основе оксида олова и слоем на основе нитрида кремния и/или оксинитрида кремния, так что пакет слоев между ИК-отражающими слоями при удалении от стеклянной подложки, включает слои, включающие следующие материалы: стекло...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag... Было с удивлением обнаружено, что данная часть пакета слоев значительно уменьшает проблемы пятнистости после термообработки, таким образом, приводя к более долговечному покрытому изделию. Покрытые изделия в соответствии с определенными иллюстративными вариантами осуществления настоящего изобретения могут использоваться в контексте ветровых стекол автомобилей (например, в ламинированной форме), элементов окон с изоляционными стеклами (IG), других типов окон или в любом другом подходящем применении.

Уровень техники настоящего изобретения

Покрытые изделия известны в данной области техники для использования в оконном применении, таком как ветровые стекла автомобилей, элементы окон с изоляционными стеклами (IG), монолитные автомобильные окна и/или аналогичное. Известно, что во многих случаях желательно термически обрабатывать (например, термически закаливать, термически изгибать и/или термически упрочнять) такие покрытые изделия с целями закаливания, изгибания или аналогичного в определенных примерных случаях. Например, ветровые стекла автомобилей изготавливают из пары стеклянных подложек, которые термически изогнуты и ламинированы вместе через связующий слой (например, слой на основе поливинилбутирата). Одна из стеклянных подложек может иметь на себе покрытие, которое подвергается термообработке вместе со стеклом.

В определенных ситуациях разработчики покрытых изделий часто стремятся к комбинации высокого пропускания видимого света в основном нейтрального цвета, низкого коэффициента излучения (или излучательной способности) и низкого поверхностного сопротивления слоя (Rs). Высокое пропускание видимого света, например, может позволить покрытым изделиям быть более желательными в применениях, таких как ветровые стекла автомобилей или аналогичное, в то время как характеристики низкого коэффициента излучения (теплоотражение) и низкого поверхностного сопротивления слоя позволяют таким покрытым изделиям препятствовать значительным количествам ИК излучения, с тем чтобы уменьшить, например, нежелательное нагревание автомобиля или внутренних частей здания.

В применениях, таких как ветровые стекла автомобилей, требование пропускания видимого света, по меньшей мере, 70% или даже, по меньшей мере, 75%, покрытое изделие должно быть изогнутым, так же как и термически обработанным. Изгибание часто выполняют, предоставляя покрытому стеклянному изделию провисать, термически обрабатывая известным способом. Термообработка таких покрытых изделий типично требует использования температуры (температур), по меньшей мере, 580°С, более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 600°С и часто, по меньшей мере, 620°С в течение примерно 5-10 минут или более.

К сожалению, слишком большое изгибание при термообработке в процессе изготовления ветровых стекол часто служит причиной того, что такие покрытые изделия получают повреждение, известное как пятнистость. Дефекты пятнистости в основном происходят в результате растрескивания покрытия. Пятнистость появляется на ветровом стекле в процессе изгибания и наблюдается после завершения процесса изгибания. Она обнаруживается как оптическое искажение, подобное вертикальной ″трещине″ в ветровом стекле. Дефекты пятнистости на ветровых стеклах часто примерно 5 мм длиной и примерно 10 мкм шириной и несколько микрон глубиной в определенных примерных случаях. У определенных покрытых изделий пятнистость встречается при термическом изгибании покрытого изделия до значительной степени. Полагают, что повреждение пятнистости происходит в результате больших градусов изгибания в процессе термообработки.

Фиг.1 предоставлена с целью объяснения степени изгибания покрытого стеклянного изделия, такого как ветровое стекло автомобиля. Фиг.1 представляет собой поперечное сечение изогнутого ветрового стекла автомобиля. Параметр ″x″ на Фиг.1 отражает количество изгиба в ветровом стекле и известен как величина выпуклости осевой линии. Величина выпуклости осевой линии х является расстоянием между вершиной внутренней поверхности ветрового стекла, проведенным напрямую к линии (см. пунктирную линию на Фиг.1), связывающей два конца ветрового стекла. Данная величина выпуклости осевой линии х представляет количество изгиба (или глубину изгиба) в ветровом стекле; чем выше величина х, тем больше количество изгиба в ветровом стекле. Фиг.2 представляет собой поперечное сечение ветрового стекла автомобиля, подвергнутого термическому изгибанию (например, из Фиг.1 или какого-либо варианта осуществления здесь), которое включает первый и второй стеклянные подложки 1, 40, подвергнутые термическому изгибанию, ламинированные друг к другу через слой, включающий полимер (например, состоящий из или включающий поливинилбутират или любой другой подходящий материал, включающий полимер) 42, где теплоотражающее покрытие (с низким коэффициентом излучения) 30 обеспечено на одной из подложек. В то время как многие известные ветровые стекла способны выдерживать изгибания примерно в 18 мм (т.е. величина выпуклости осевой линии х составляет примерно 18 мм), они часто не могут выдержать изгибание до большей степени без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости.

Рассмотрим следующее покрытое изделие с нижеперечисленным пакетом слоев, где данные слои перечислены по порядку от стеклянной подложки вовне.

Стеклянная подложка

TiO2

Si3N4

ZnO

Ag

NiCrOx

SnO2

Si3N4

ZnO

Ag

NiCrOx

SnO2

Si3N4

Несмотря на то что вышеуказанное покрытое изделие поддается термообработке, оно не может выдержать значительных степеней термического изгибания без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости. Например, такое покрытое изделие страдает от неизбежного повреждения пятнистости при величине выпуклости осевой линии х примерно 22-23 мм или более (т.е. при изгибе примерно 22-23 мм или более глубоком).

Будет принято во внимание специалистами в данной области техники, что иногда существует потребность в ветровом стекле автомобиля, которое изогнуто до значительной степени (например, изогнуто до величины выпуклости осевой линии х, по меньшей мере, примерно 24 мм, иногда, по меньшей мере, примерно 26 мм, или, по меньшей мере, 28 мм, или даже, по меньшей мере, 30 или 32 мм в определенных ситуациях). К сожалению, покрытое изделие, обсуждавшееся выше, не может быть использовано в таких применениях, поскольку оно не может выдержать таких высоких степеней изгибания без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости.

Дополнительно рассмотрим следующее покрытое изделие с нижеперечисленным пакетом слоев, где данные слои перечислены по порядку от стеклянной подложки вовне (толщина в ангстремах).

Стеклянная подложка
Si3N4 186
ZnAlOx 107
Ag 107
NiCrOx 30
SnO2 520
Si3N4 131
ZnAlOx 119
Ag 103
NiCrOx 33
SnO2 120
Si3N4 320

Несмотря на то что вышеуказанное покрытое изделие демонстрирует удовлетворительные результаты во многих примерах, оно также подвергается пятнистости в применениях при больших изгибаниях (в процессе НТ), используемых в ветровых стеклах. Вновь будет принято во внимание специалистами в данной области техники, что иногда существует потребность в ветровом стекле автомобиля, которое изогнуто до значительной степени (например, изогнуто до величины выпуклости осевой линии х, по меньшей мере, примерно 24 мм, иногда, по меньшей мере, примерно 26 мм, или, по меньшей мере, 28 мм, или даже, по меньшей мере, 30 или 32 мм в определенных ситуациях). К сожалению, покрытое изделие, обсуждавшееся выше, не может быть использовано в таких применениях, поскольку оно не может выдержать таких высоких степеней изгибания без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости.

Более того, в ветровом стекле автомобиля или других применениях, таких как в элементах окон с изоляционным стеклом (IG), длительные термообработки при высоких температурах приводят к тому, что вышеуказанное покрытое изделие страдает от значительных снижений пропускания видимого света, значительных изменений определенной цветовой величины(ах) и значительных увеличений поверхностного сопротивления слоя (Rs). Таким образом, существует пространство для улучшения одного или более этих отношений. Кроме того, вышеуказанное покрытое изделие чувствительно к царапанию в определенных примерах и также иногда характеризуется высокими величинами помутнения после термообработки в определенных примерах.

С точки зрения вышесказанного специалистам в данной области техники будет несомненно, что существует необходимость в покрытых изделиях, которые способны к одному или более из: (а) к изгибанию до высоких степеней в применениях, таких как ветровые стекла автомобилей или аналогичное, (b) к сохранению приемлемых оптических свойств при изгибании до таких степеней, (с) к реализации улучшенной или хорошей термической стойкости в отношении пропускания видимого света, цвета, коэффициента излучения (или излучательной способности) и/или поверхностного сопротивления слоя (Rs); и/или (d) к реализации хорошей механической стойкости, такой как стойкость к царапанию и уменьшенная пятнистость. В определенных иллюстративных вариантах осуществления можно желать, что одна или более из этих характеристик могут быть достигнуты.

Краткая сущность иллюстративных вариантов осуществления настоящего изобретения

Определенные иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к теплоотражающему покрытию. В определенных иллюстративных вариантах осуществления покрытое изделие может быть термически обработанным (например, термически закаленным, термически изогнутым и/или термически упрочненным) при изготовлении ветрового стекла автомобиля или аналогичного. В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения теплоотражающее покрытие включает слой на основе станната цинка, обеспеченный сверху слоя на основе оксида олова, в центральной части пакета слоев между первым и вторым ИК-отражающими слоями (например, слоями на основе Ag). В определенных иллюстративных вариантах осуществления слой на основе станната цинка обеспечен между и контактирует с нижележащим слоем на основе оксида олова и вышележащим слоем на основе нитрида кремния и/или оксинитрида кремния, так что пакет слоев между ИК-отражающими слоями при удалении от стеклянной подложки включает слои, включающие следующие материалы: стекло...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag... Было с удивлением обнаружено, что данный пакет слоев значительно уменьшает проблемы пятнистости после термообработки, таким образом, приводя к более долговечному покрытому изделию и/или к ветровому стеклу, которое может быть изогнуто до большей степени без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости. Покрытые изделия в соответствии с определенными иллюстративными вариантами осуществления настоящего изобретения могут использоваться в контексте ветровых стекол автомобилей (например, в ламинированной форме), элементов окон с изоляционными стеклами (IG), других типов окон или в любом другом подходящем применении.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения покрытые изделия с таким пакетом слоев могут быть термически изогнуты до величины выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 24 мм, более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 26 мм, более предпочтительно, по меньшей мере, 28 мм, даже более предпочтительно, по меньшей мере, 30 мм, еще более предпочтительно, по меньшей мере, 32 мм, более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 34 мм, и иногда, по меньшей мере, примерно 36 мм без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения возможно, чтобы такой пакет слоев, включающий: стекло...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag..., мог улучшить механическую стойкость в применениях, таких как ветровые стекла автомобилей и/или аналогичное.

Эти удивительные результаты, которые в определенных примерных случаях связаны с использованием комбинации части пакета слоев стекло...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag..., являются высокопреимущественными, поскольку уменьшение повреждения пятнистости, способность к изгибанию и/или улучшенная стойкость к царапанию являются типичными желаемыми свойствами в покрытых изделиях, таких как окна автомобилей, элементы IG окон и/или аналогичное.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения предлагается способ изготовления ветрового стекла автомобиля, причем способ, включающий: наличие или предоставление покрытия на стеклянной подложке, где покрытие включает первый и второй слои, включающие серебро, по меньшей мере, со следующими слоями между ними при удалении от стеклянной подложки: контактный слой сверху и контактирование первого слоя, включающего серебро, со слоем, включающим оксид олова, сверху, по меньшей мере, контактного слоя, слой, включающий станнат цинка сверху и контактирование слоя, включающего оксид олова со слоем, включающим нитрид кремния, сверху, по меньшей мере, слоя, включающего станнат цинка, и слой, включающий оксид цинка, сверху, по меньшей мере, слоя, включающего нитрид кремния; и термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней до такой степени, чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 28 мм, не испытывая значительного повреждения пятнистости вследствие термического изгибания.

В других иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения предлагается покрытое изделие, включающее покрытие, нанесенное на стеклянную подложку, причем покрытие, включающее от стеклянной подложки вовне: слой, включающий нитрид кремния; первый слой, включающий оксид цинка, расположенный сверху и контактирующий со слоем, включающим оксид олова; первый ИК-отражающий слой, расположенный сверху и контактирующий со слоем, включающим оксид цинка; слой, включающий оксид олова, расположенный сверху первого ИК-отражающего слоя; слой, включающий станнат цинка, расположенный сверху слоя, включающего оксид олова; слой, включающий нитрид кремния, расположенный сверху слоя, включающего станнат цинка; второй ИК-отражающий слой, расположенный сверху слоя, включающего нитрид кремния; и, по меньшей мере, другой диэлектрический слой, расположенный сверху второго ИК-отражающего слоя.

Кроме того, еще в дальнейших иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения предлагается способ изготовления покрытого изделия, включающий: термообработку стеклянной подложки с покрытием на ней, причем покрытием, включающим первый и второй слои, содержащие серебро, по меньшей мере, со слоем, включающим станнат цинка между ними, в котором слой, включающий станнат цинка, предусмотрен между, по меньшей мере, слоем, включающим оксид олова, и слоем, включающим нитрид кремния, в котором слой, включающий станнат цинка, расположен сверху и контактирует со слоем, включающим оксид олова; и термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней, не испытывая значительного повреждения пятнистости из-за термического изгибания.

Краткое описание чертежей

ФИГУРА 1 представляет собой схематическое изображение, иллюстрирующее величину выпуклости осевой линии (″х″) изогнутого ветрового стекла автомобиля или другого изогнутого покрытого изделия.

ФИГУРА 2 представляет собой поперечное сечение изогнутого ветрового стекла автомобиля из Фиг.1 или из подходящего варианта осуществления настоящего изобретения.

ФИГУРА 3 представляет собой поперечное сечение покрытого изделия в соответствии с одним иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание примеров настоящего изобретения

Покрытые изделия здесь могут использоваться в применениях, таких как изогнутые ветровые стекла автомобилей, другие типы окон автомобилей, и/или в любом другом применении, таком как в элементе IG или монолитного окна.

Определенные иллюстративные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к теплоотражающему покрытию 30, используемому в связи с ветровым стеклом автомобиля или аналогичным. В определенных иллюстративных вариантах осуществления покрытое изделие может быть термически обработанным (например, термически закаленным, термически изогнутым и/или термически упрочненным) при изготовлении ветрового стекла автомобиля или аналогичного. В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения теплоотражающее покрытие 30 включает слой 14 на основе станната цинка, обеспеченный сверху слоя 13 на основе оксида олова, в центральной части пакета слоев между первым и вторым ИК-отражающими слоями 9 и 19 (например, см. Фиг.3). В определенных иллюстративных вариантах осуществления слой 14 на основе станната цинка обеспечен между и контактирует с нижележащим слоем 13 на основе оксида олова и вышележащим слоем 15 на основе нитрида кремния и/или оксинитрида кремния, так чтобы пакет слоев между ИК-отражающими слоями 9 и 19 при удалении от стеклянной подложки 1 включал слои, включающие следующие материалы:...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag... Отмечается, что станнат цинка представляет собой комбинацию цинка/оксида олова. Было с удивлением обнаружено, что данный пакет слоев значительно уменьшает проблемы пятнистости после термообработки, таким образом, приводя к более долговечному покрытому изделию и/или к ветровому стеклу, которое может быть изогнуто до большей степени, без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости. Иными словами, неожиданно было обнаружено, что использование такого слоя на основе станната цинка между слоями, включающими оксид олова и нитрид кремния, приводит к значительно улучшенной способности к изгибанию покрытых изделий в применениях, таких как ветровые стекла автомобилей или аналогичное. В частности, было с удивлением обнаружено, что обеспечение такого пакета слоев позволяет покрытому изделию быть изгибаемым в значительно большей степени, не испытывая ущерба от значительного или неизбежного повреждения пятнистости в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Покрытые изделия в соответствии с определенными иллюстративными вариантами осуществления настоящего изобретения могут использоваться в контексте ветровых стекол автомобилей (например, в ламинированной форме), элементов изоляционных стекол (IG) окон, других типов окон или в любом другом подходящем применении.

Второе традиционное покрытие, показанное выше в разделе уровень техники, имеет типичный пакет слоев, содержащий слой оксида олова в качестве основного центрального диэлектрика. Данный слой часто наносят из двух оловянных катодов в процессе осаждения методом распыления. Данный оксид титана подвергается кристаллизации в процессе термообработки (например, такой как закаливание или изгибание ветрового стекла), которая связана со значительным изменением в напряжении данного слоя по направлению от сильного напряжения сжатия при осаждении к более слабому или даже к растягивающему напряжению после термообработки (НТ). Данное изменение напряжения может происходить очень быстро при определенных температурах в процессе цикла нагревания. В противоположность было обнаружено, что слой 14 на основе станната цинка (ZnSnO) в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения между слоями, включающими оксид олова 13 и нитрид кремния 15, действительно не подвергается тому же самому кристаллизационному изменению при нагревании/изгибании и остается по существу аморфным после нагревания в процессе НТ. Может быть, однако, изменение напряжения в слое на основе станната цинка при нагревании, то есть менее быстро, чем происходит со слоем оксида олова. Данное изменение в напряжении имеет место при более высокой температуре для слоя 14 на основе станната цинка, чем для слоя оксида олова в традиционном покрытии. Например, данное изменение в напряжении может произойти примерно при 400°С для слоя 14 на основе станната цинка в сравнении с 360°С для центрального диэлектрического слоя из оксида олова в традиционном покрытии. Основываясь на экспериментальных результатах, было обнаружено, что использование (а) стекло...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag... в соответствии с определенными вариантами осуществления настоящего изобретения вместо традиционного (b) стекло...Ag...SnO/SiN...Ag..., уменьшает нежелательный эффект пятнистости. Более того, было обнаружено, что последовательность слоя 14 на основе станната цинка (ZnSnO), находящегося сверху слоя 13 на основе оксида олова, является особенно важной также в уменьшении пятнистости, поскольку изменение последовательности этих двух слоев в обратном направлении не влияет или имеет отрицательное влияние и пятнистость все еще возникает. При изгибании до тех же самых степеней изгиба ветровые стекла, показанные на Фиг.1-3, имеющие покрытие Фиг.3, не показывают совсем или показывают небольшую пятнистость, в то время как ветровые стекла, имеющие покрытия, показанные в разделе уровня техники, действительно реализуют пятнистость.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения улучшенная механическая стойкость и/или уменьшенное повреждение после термообработки могут быть реализованы при нанесении термодинамически стабильных слоев 9, 19 на основе серебра, и считается, что использование слоя, включающего станнат цинка 14 между слоями, включающими оксид олова 13 и нитрид кремния 15, помогает придать таким слоям на основе серебра стабильность в процессе термообработки и/или изгибания, даже если необходимый станнат цинка не находится в прямом контакте с серебром в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Другими словами, было неожиданно обнаружено, что путем обеспечения слоя, включающего станнат цинка 14, между слоями, включающими оксид олова 13 и нитрид кремния 15, можно достигнуть улучшенной способности к изгибанию.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения покрытые изделия с таким пакетом слоев могут быть термически изогнуты до величины выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 24 мм (например, см. Фиг.1), более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 26 мм, более предпочтительно, по меньшей мере, 28 мм, даже более предпочтительно, по меньшей мере, 30 мм, еще более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 32 мм, более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 34 мм и иногда, по меньшей мере, примерно 36 мм без ущерба от неизбежного повреждения пятнистости. В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения возможно, чтобы слой, включающий станнат цинка 14, между слоями, включающими оксид олова 13 и нитрид кремния 15, мог также улучшить механическую стойкость (например, стойкость к царапанию) в применениях, таких как ветровые стекла автомобилей, элементы IG окон, монолитные окна и/или аналогичное.

Эти неожиданные результаты, которые в определенных примерных случаях связаны с использованием комбинации части пакета слоя стекло...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag..., являются высокопреимущественными, поскольку уменьшение повреждения пятнистости, способность к изгибанию и/или улучшенная стойкость к царапанию являются типично желаемыми свойствами покрытых изделий, таких как ветровые стекла автомобилей, элементы IG окон и/или аналогичное. В определенных иллюстративных вариантах осуществления слой 14 на основе диэлектрического станната цинка (например, ZnSnO или аналогичного) может включать больше Zn, чем Sn по массе. Например, слой 14 на основе станната цинка может включать примерно 52% Zn и примерно 48% Sn (дополнительно к кислороду) в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Таким образом, например, слой на основе станната цинка может быть осажден распылением с использованием металлической мишени, включающей примерно 52% Zn и примерно 48% Sn в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Необязательно слой 14 на основе станната цинка может быть допирован другими металлами, такими как Al или аналогичные.

Необязательно обеспечение покрывающего слоя, состоящего из или включающего оксид циркония (не показано) или аналогичного может уменьшить и/или устранить такие проблемы термической стойкости. В частности, в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения использование покрывающего слоя, включающего оксид циркония, в сочетании со стеклом...Ag...SnO/ZnSnO/SiN...Ag..., может приводить к покрытому изделию, которое не имеет существенных недостатков, связанных с термической стойкостью (например, данное покрытое изделие может осуществлять приемлемое пропускание видимого света, а и/или b величины, следующие за термообработкой и изгибанием).

Примерные преимущества, связанные с определенными иллюстративными вариантами осуществления настоящего изобретения, включают покрытое изделие, которое имеет способность одно или более из: (а) быть изогнутым до высоких степеней в применениях, таких как ветровые стекла автомобилей или аналогичное, (b) быть способным сохранять приемлемые оптические характеристики при изгибании до таких степеней, (c) уменьшенное повреждение пятнистости после термообработки и изгибания, (d) реализация улучшенной или хорошей термической стойкости в отношении пропускания видимого света, цвета, коэффициента излучения (или излучательной способности) и/или поверхностного сопротивления слоя (Rs); (е) реализация хорошей механической стойкости. В определенных иллюстративных вариантах осуществления одна или более из этих характеристик могут быть достигнуты.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения покрытие включает двойной серебряный пакет, хотя настоящее изобретение не ограничивается этим во всех случаях (например, три слоя на основе серебра могут использоваться в определенных примерах). Например, в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения термически обработанные и/или термически изогнутые покрытые изделия, имеющие множественные ИК-отражающие слои (например, два слоя на основе серебра, расположенные на расстоянии), способны реализовать поверхностное сопротивление слоя (Rs) менее или равное 3,0 (более предпочтительно менее чем или равное 2,5, даже более предпочтительно менее чем или равное 2,1 и наиболее предпочтительно, менее чем или равное 2,0). В определенных иллюстративных вариантах осуществления вслед за термообработкой и при измерении в монолитной и/или ламинированной форме, покрытые изделия здесь способны реализовать пропускание видимого света (Ill. C, 2 градуса), составляющее, по меньшей мере, примерно 70%, более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 75%, и наиболее предпочтительно, по меньшей мере, примерно 76%.

Термины ″термическая обработка″ и ″термообработка″ при использовании здесь означают нагревание изделия до значительной температуры, чтобы достигнуть термического закаливания, термического изгибания и/или термического упрочнения, включающего стекло покрытого изделия. Данное определение включает, например, нагревание покрытого изделия в духовом шкафу или печи при температуре, по меньшей мере, примерно 580°С, более предпочтительно, по меньшей мере, примерно 600°С в течение значительного периода, чтобы позволить закаливание, изгибание и/или упрочнение. В определенных примерах НТ может длиться в течение, по меньшей мере, 4 или 5 минут или более.

Изгибание может быть выполнено любым подходящим способом. Например, и, не ограничиваясь, при формировании ветрового стекла, включающего пару стеклянных подложек, две подложки листового стекла (по меньшей мере, одну с покрытием на ней) могут помещаться в печь для гнутья (например, на форму для гнутья) наложением путем помещения необязательного смазочного порошка, такого как гидрокарбонат натрия, церит, оксид магния, кремнезем или аналогичного, между контактирующими поверхностями двух стеклянных подложек. Данные стеклянные подложки затем нагревают, используя нагревательные элементы, испускающие инфракрасное излучение (ИК), до температуры (температур) обработки вблизи точки размягчения стекла (например, примерно от 550 до 850°С, более предпочтительно, примерно от 580 до 750°С) для того, чтобы размягчить наложенные стеклянные подложки. После размягчения стеклянные подложки (включая любое покрытие на них, регулирующее солнечную энергию, такое как теплоотражающее покрытие) изгибаются под действием их грузоподъемности (т.е. прогибания) вдоль формующей поверхности формы для гнутья (не показано) в желаемую изогнутую форму, подходящую для изготовления ветрового стекла автомобиля. Прессующий станок для гнутья может быть необязательно использован после того, как стекло существенно размягчилось (например, гнутье может проводиться как финальная стадия перед охлаждением стекла). После термического изгибания таким способом изогнутые стеклянные подложки (все еще с покрытием, регулирующим солнечную энергию на изогнутой подложке) отделяют друг от друга и между ними помещают межслойный лист, включающий полимер (например, поливинилбутират). Изогнутые стеклянные подложки затем ламинируют один к другому через промежуточный слой, включающий полимер (например, поливинилбутират) для образования конечного ветрового стекла автомобиля.

Фигура 3 представляет собой вид сбоку поперечного сечения покрытого изделия в соответствии с одним примерным неограничивающим вариантом осуществления настоящего изобретения. Данное покрытое изделие включает подложку 1 (например, прозрачную, зеленую, бронзовую или сине-зеленую стеклянную подложку толщиной примерно от 1,0 до 10,0 мм, более предпочтительно толщиной примерно от 1,0 до 3,5 мм) и покрытие (или слоистую систему) 30, обеспеченную на подложке 1 или напрямую, или опосредовано. Покрытие (или слоистая система) 30 включает: нижний диэлектрический слой 3, включающий нитрид кремния, который может быть Si3N4, из обогащенного Si типа для уменьшения помутнения, или любой другой подходящей стехиометрии в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, первый нижний контактный слой 7 (который контактирует с ИК-отражающим слоем 9), первый проводящий и предпочтительно металлический отражающий инфракрасное излучение (ИК) слой 9, первый верхний контактный слой 11 (который контактирует со слоем 9), диэлектрический слой 13 (который может быть осажден в одну или множество стадий в различных вариантах осуществления настоящего изобретения), состоящий из или включающий оксид олова, диэлектрический слой 14, включающий станнат цинка сверху и контактирующий со слоем 13 на основе оксида олова, другой диэлектрический слой 15, включающий нитрид кремния, который может включать или не включать некоторый оксид, второй нижний контактный слой 17 (который контактирует с ИК-отражающим слоем 19), второй проводящий и предпочтительно металлический ИК-отражающий слой 19, второй верхний контактный слой 21 (который контактирует со слоем 19), диэлектрический слой 23 и включающий нитрид кремния слой 25 и, в заключение, необязательный защитный диэлектрический слой, состоящий из или включающий оксид циркония или аналогичное (не показано). ″Контактные″ слои 7, 11, 17 и 21 каждый контактируют, по меньшей мере, с одним ИК-отражающим слоем (например, слоем на основе Ag). Вышеуказанные слои 2-25 составляют теплоотражающее покрытие 30 (т.е. с низким коэффициентом излучения), которое обеспечивается на стеклянной или пластиковой подложке 1.

В монолитных случаях покрытое изделие включает только одну стеклянную подложку 1, как проиллюстрировано на Фиг.1. Однако монолитные покрытые изделия здесь могут использоваться в устройствах, таких как ламинированные ветровые стекла автомобилей, элементы IG окон и аналогичное. Как показано на Фиг.2, ламинированное окно автомобиля, такое как ветровое стекло, типично включает первый и второй стеклянные подложки 1 и 40, ламинированные друг к другу через промежуточный слой 42 на основе полимера (например, см. патент США 6 686 050, раскрытие которого введено здесь ссылкой). Одна или обе из этих подложек ламината могут поддерживать теплоотражающее покрытие 30 на внутренней поверхности его в определенных иллюстративных вариантах осуществления (каждая подложка может поддерживать теплоотражающее покрытие 30, хотя внутренняя подложка поддерживает покрытие в примере, показанном на Фиг.2). Что касается элементов IG окон, элемент IG окна может включать две стеклянные подложки, расположенные на расстоянии. Примерный элемент IG окна проиллюстрирован и описан, например, в патенте США № 6 632 491, раскрытие которого таким образом введено здесь ссылкой. Примерный элемент IG окна может включать, например, покрытую стеклянную подложку 1, показанную на Фиг.3, соединенную с другой стеклянной подложкой через распорку(и), герметик(и) или аналогичное с зазором, заданным между ними. Зазор между подложками в вариантах осуществления IG элемента в определенных случаях может заполняться газом, таким как аргон (Ar).

Диэлектрические слои 3 и 15 могут состоять из или включать нитрид кремния в определенных вариантах осуществления настоящего изобретения. Слои из нитрида кремния 3 и 15 могут, среди прочего, улучшать способность покрытых изделий к термообработке, например, такую как термическая закалка или аналогичное, и могут включать или могут не включать некоторый кислород. Нитрид кремния из слоев 3 и/или 15 может быть стехиометрического типа (т.е. Si3N4) или, альтернативно, обогащенного Si типа в различных вариантах осуществления настоящего изобретения. Например, обогащенный Si нитрид кремния 3 (и/или 15), объединенный с станнатом цинка 14 и/или оксидом олова 13 под ИК-отражающим слоем 19 на основе серебра, может позволить серебру осаждаться (например, через напыление или аналогичное) таким образом, который приводит к уменьшению его поверхностного сопротивления слоя по сравнению с тем, если бы определенный другой материал(ы) находился под серебром. Более того, присутствие свободного Si в слое 3 и/или 15, включающем обогащенный Si нитрид кремния, может позволить определенным атомам, таким как натрий (Na), которые мигрируют наружу от стекла 1 в процессе термообработки (НТ), быть более эффективно задержанными слоем, включающим обогащенный Si нитрид кремния, до того как они достигнут серебра и разрушат его.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления, когда обогащенный Si нитрид кремния используется в слое 3 и/или 15, слой из обогащенного Si нитрида кремния как нанесенный может быть охарактеризован SixNy слоем(ями), где x/y может составлять от 0,76 до 1,5, более предпочтительно от 0,8 до 1,4, еще более предпочтительно от 0,85 до 1,2. Более того, в определенных иллюстративных вариантах осуществления перед и/или после НТ обогащенный Si слой(и) SixNy могут иметь показатель преломления ″n″, по меньшей мере, 2,05, более предпочтительно, по меньшей мере, 2,07, и иногда, по меньшей мере, 2,10 (например, 632 нм) (примечание: стехиометрический Si3N4, который также может быть использован, имеет показатель ″n″ 2,02-2,04). В определенных иллюстративных вариантах осуществления было с удивлением обнаружено, что улучшенная термическая стойкость особенно реализуется, когда обогащенный Si слой(и) SixNy как нанесенный имеет показатель преломления ″n″, по меньшей мере, 2,10, более предпочтительно, по меньшей мере, 2,20, и наиболее предпочтительно, по меньшей мере, от 2,2 до 2,4. Также обогащенный Si слой SixNy в определенных иллюстративных вариантах осуществления может иметь коэффициент экстинкции ″k″, по меньшей мере, 0,001, более предпочтительно, по меньшей мере, 0,003 (примечание: стехиометрический Si3N4 имеет коэффициент экстинкции ″k″ эффективно 0). Вновь в определенных иллюстративных вариантах осуществления было с удивлением обнаружено, что улучшенная термическая стойкость может быть реализована, когда ″k″ для обогащенного Si слоя(ев) SixNy составляет от 0,001 до 0,05 как осажденного (550 нм). Отмечается, что n и k имеют тенденцию к снижению вследствие термообработки.

Любой и/или все слои из нитрида кремния, обсужденные здесь, могут быть допированы другими материалами, такими как нержавеющая сталь или алюминий, в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Например, любой и/или все слои из нитрида кремния, обсужденные здесь, могут необязательно включать примерно от 0-15% алюминия, более предпочтительно примерно от 1 до 10% алюминия в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Данный нитрид кремния может быть нанесен с помощью мишени ионного напыления из Si или SiAl в атмосфере, включающей, по меньшей мере, газообразный азот в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения.

Инфракрасное излучение (ИК)-отражающие слои 9 и 19 являются предпочтительно в значительной степени или полностью металлическими и/или проводящими и могут включать или состоять в основном из серебра (Ag), золота или любого другого подходящего ИК-отражающего материала. ИК-отражающие слои 9 и 19 помогают покрытию обладать теплоотражающими и/или хорошими свойствами регулирования солнечной энергии. ИК-отражающие слои могут, однако, быть слегка окисленными в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения.

Верхние контактные слои 11 и 21 могут состоять из или включать оксид никеля (Ni), оксид хрома/хрома (Cr) или оксид сплава никеля, такой как смешанный оксид никеля-хрома (NiCrOx) или другой подходящий материал(ы) в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Использование, например, NiCrOx в таких слоях (11 и/или 21) позволяет улучшить износостойкость. NiCrOx из слоев 11 и/или 21 может быть полностью окисленным в определенных вариантах осуществления настоящего изобретения (т.е. полностью стехиометрическим) или альтернативно может быть только частично окисленным (т.е. субоксидом). В определенных случаях NiCrOx слои 11 и/или 21 могут быть, по меньшей мере, примерно 50% окисленными. Контактные слои 11 и/или 21 (например, состоящие из или включающие оксид Ni и/или Cr) могут быть или могут не быть градуированы по степени окисления в различных вариантах осуществления настоящего изобретения. Окислительная градация означает, что степень окисления в слое изменяется вдоль толщины слоя. Например, контактный слой 11 и/или 21 может располагаться по степени окисления так, чтобы быть менее окисленными на контактной границе раздела с непосредственно соседним ИК-отражающим слоем, чем часть контактного слоя(ев) дальше или более/наиболее удаленных от непосредственно соседнего ИК-отражающего слоя. Описание различных типов контактных слоев, градуированных по степени окисления, приведены в патенте США № 6 576 349, раскрытие которого, таким образом, приведено здесь ссылкой. Контактные слои 11 и/или 21 (например, состоящие из или включающие оксид Ni и/или Cr) могут быть или могут не быть непрерывными в различных вариантах осуществления настоящего изобретения поперек всего нижележащего ИК-отражающего слоя.

Диэлектрический слой 13 может состоять из или включать оксид олова в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Однако он может быть допирован определенным другим материалом в других иллюстративных вариантах осуществления, таким как Al или Zn, в определенных иллюстративных альтернативных вариантах осуществления.

Нижние контактные слои 7 и/или 17 в определенных вариантах осуществления настоящего изобретения состоят из или включают оксид цинка (например, ZnO). Оксид цинка из слоев 7 и/или 17 может содержать другие материалы равным образом, такие как Al (например, образуя ZnAlOx). Например, в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения один или более слоев из оксида цинка 7, 17 могут быть допированы примерно от 1 до 10% Al, более предпочтительно примерно от 1 до 5% Al и наиболее предпочтительно примерно от 1 до 4% Al.

Слой 14 на основе станната цинка обеспечивается сверху и контактирует со слоем 13, включающим оксид олова, и внизу и возможно контактирует со слоем 15, состоящим из или включающим нитрид кремния, в центральной части пакета слоев между первым и вторым ИК-отражающими слоями 9 и 19. Как отмечалось выше, было с удивлением обнаружено, что данный пакет слоев значительно уменьшает проблемы пятнистости при термообработке, таким образом, приводя к более долговечному покрытому изделию и/или к ветровому стеклу, которое может быть изогнуто до большей степени без опасения неизбежного повреждения пятнистости. Иными словами, неожиданно было обнаружено, что использование такого слоя на основе станната цинка между слоями, включающими оксид олова и нитрид кремния, приводит к значительно улучшенной способности покрытых изделий к изгибанию в таких применениях, как ветровые стекла автомобилей или аналогичное. В определенных альтернативных вариантах осуществления возможно допировать слой 14 на основе станната цинка и/или слой 13 на основе оксида олова другими материалами, такими как Al, Zn, N или аналогичное.

Диэлектрический слой 23 может состоять из или включать оксид олова в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Однако слой 23 является необязательным и не нуждается в обеспечении в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Диэлектрический слой 25 может состоять из или включать нитрид кремния (например, Si3N4) или любой другой подходящий материал в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения. Необязательно другие слои могут быть обеспечены выше слоя 25. Слой 25 обеспечивается для целей износостойкости и для защиты нижележащих слоев в процессе термообработки и/или использования в условиях окружающей среды. В определенных иллюстративных вариантах осуществления слой 25 может иметь коэффициент преломления (n) примерно от 1,9 до 2,2, более предпочтительно примерно от 1,95 до 2,05. Необязательно обеспечение покрывающего слоя, состоящего из или включающего оксид циркония (не показано), может уменьшить и/или устранить определенные проблемы термической стойкости.

В определенных иллюстративных вариантах осуществления было обнаружено, что хорошие оптические свойства достигаются, когда общая толщина комбинации из слоя 14 на основе станната цинка и слоя 13, включающего оксид олова, составляет примерно от 430 до 650 Å, более предпочтительно примерно от 460 до 600 Å, и наиболее предпочтительно примерно от 500 до 540 Å. В определенных иллюстративных вариантах осуществления слой 14 на основе станната цинка и слой 13, включающий оксид олова, имеют приблизительно одну и ту же толщину и не отличаются по толщине друг от друга примерно более чем на 100 Å, более предпочтительно примерно более чем на 60 или 30 Å. Каждый из слоев 13 и 14 толще, чем слой 15 на основе нитрида кремния в определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения, предпочтительно, по меньшей мере, примерно на 50 Å, более предпочтительно, по меньшей мере, примерно на 75 или на 100 Å.

Другой слой(и) ниже или выше проиллюстрированного покрытия могут также быть обеспечены. Таким образом, в то время как система слоев или покрытие находится ″на″ или ″поддерживается″ подложкой 1 (напрямую или косвенно), другой слой(и) может быть обеспечен между ними. Таким образом, например, покрытие Фиг.3 может рассматриваться находящимся ″на″ или ″поддерживаемым″ подложкой 1, даже если другой слой(и) обеспечен между слоем 3 и подложкой 1. Более того, определенные слои проиллюстрированного покрытия могут быть удалены в определенных вариантах осуществления, в то время как другие могут быть добавлены между различными слоями, или различный слой(и) может быть расщеплен другим слоем(ями), добавленным между разделительными секциями в других вариантах осуществления настоящего изобретения без удаления от общей сущности определенных вариантов осуществления настоящего изобретения.

В то время как различные толщины и материалы могут использоваться в слоях в различных вариантах осуществления настоящего изобретения, примерные толщины и материалы для соответствующих слоев на стеклянной подложке 1 варианта осуществления на Фиг.3 являются следующими, от стеклянной подложки вовне:

Примерные Материалы/Толщины; Вариант осуществления Фиг.3
Слой Предпочтительный диапазон (Å) Более предпочтительный (Å) Примерный (Å)
Стекло (1-10 мм толщиной) 40-450 70-300 186 Å
SixNy (слой 3) 10-300 40-150 107
ZnAlOx (слой 7) 50-250 80-120 107
Ag (слой 9) 10-100 12-40 30
NiCrOx (слой 11) 100-500 200-320 260
SnO2 (слой 13) 100-500 200-320 260
ZnSnO (слой 14) 50-450 80-200 131
SixNy (слой 15) 10-300 40-150 119
ZnAlOx (слой 17) 50-250 80-220 103
Ag (слой 19) 10-100 20-45 33
NiCrOx (слой 21) 0-750 70-180 120
SnO2 (слой 23) 10-750 190-400 320
SixNy (слой 25) 40-450 70-300 186

В определенных иллюстративных вариантах осуществления настоящего изобретения покрытые изделия здесь могут иметь следующие оптические и солнечные характеристики при измерении монолитно (перед любым необязательным НТ). Поверхностные сопротивления слоя (Rs) здесь принимают во внимание все ИК-отражающие слои (например, серебряные слои 9, 19).

Оптические/Солнечные Характеристики (Монолитный; перед НТ)
Характеристика Основная Более предпочтительная Наиболее предпочтительная
Rs (Ом/кв.): <=5,0 <=4,0 <=3,0
En: <=0,07 <=0,04 <=0,03
Tvis (Ill. C 2°): >=70% >=75% >=77%

В определенных иллюстративных вариантах осуществления покрытые изделия здесь могут иметь следующие характеристики, измеренные монолитно, например, после термообработки (НТ):

Оптические/Солнечные Характеристики (Монолитный; после НТ)
Характеристика Основная Более предпочтительная Наиболее предпочтительная
Rs (Ом/кв.): <=3,0 <=2,5 <=2,1 (или <=2,0)
En: <=0,07 <=0,04 <=0,03
Tvis (Ill. C 2°): >=75% >=78% >=80%
Помутнение пропускания:
<=0,5 <=0,4 <=0,38

Более того, в определенных примерных ламинированных вариантах осуществления настоящего изобретения покрытые изделия здесь, которые были термически обработаны до степени, значительной для закаливания (или необязательно термически изогнуты) и которые будучи ламинированы (через показатель маслянистости и/или промежуточный слой, включающий полимер) к другой стеклянной подложке, могут иметь следующие оптические/солнечные характеристики.

Примерные Оптические Характеристики (Ламинированный; после НТ)
Характеристика Основная Более предпочтительная
Tvis (или TY)(Ill. C 2°): >=70% >=75%
at (Ill. C 2°): от -6 до +1,0 от -5 до- 0,0
bt (Ill. C 2°): от -2,0 до +8,0 от 0,0 до 6,0
L (Ill. C 2°): 80-95 88-95
RfY (Ill. C, 2°): от 1 до 13% от 1 до 12%,
af (Ill. C, 2°): от -5,0 до +2,0 от -4,0 до +0,5
bf (Ill. C, 2°): от -14,0 до +10,0 от -10,0 до +3,5
L (Ill. C 2°): 30-45 33-41
RgY (Ill. C, 2°): от 1 до 12% от 1 до 10%
ag (Ill. C, 2°): от -5,0 до +3,0 от -2,5 до +2,5
bg (Ill. C, 2°): от -20,0 до +10,0 от -15,0 до 0
L (Ill. C 2°): 30-40 33-38
Помутнение (пропускающее): <=0,6 <=0,5

Следующие примеры приведены с целями только примера и не имеют намерения быть ограничивающими до тех пор, пока конкретно не заявлены.

Примеры

Следующий пример был сделан путем распыления на прозрачную стеклянную подложку 1 с тем, чтобы иметь приблизительный пакет слоев, изложенный ниже. Данный пример находится в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления настоящего изобретения, как показано на Фиг.3. Толщины представлены в единицах ангстремов (Å) и являются приближениями.

Слой Пример 1
Стеклянная подложка
SixNy 186
ZnAlO 107
Ag 107
NiCrOx 30
SnO2 260
ZnSnO 260
SixNy 131
ZnO 119
Ag 103
NiCrOx 33
SnO2 120
Si3N4 320

После нанесения распылением на стеклянные подложки покрытые изделия примера были термически обработаны способом, достаточным для закаливания и изгибания, и имели оптические характеристики, изложенные в оптических таблицах выше. Более того, термическое изгибание покрытого изделия со структурой данного примера, показанного на Фиг.2-3, до величины выпуклости осевой линии ″х″ 30 мм, не привело к какому-либо повреждению пятнистости. С целями сравнения подобное покрытое изделие за исключением отсутствия слоя станната цинка подверглось неизбежному повреждению пятнистости, как только изгибание достигло величины выпуклости осевой линии ″х″ примерно 22-23 мм. Таким образом, можно видеть, что обеспечение пакета слоев в соответствии с определенными иллюстративными вариантами осуществления настоящего изобретения со слоем 14 на основе станната цинка между слоем 13 на основе оксида олова и слоем 15 на основе нитрида кремния неожиданно и значительно улучшило способность к изгибанию покрытого изделия и уменьшило повреждение пятнистости.

Поскольку настоящее изобретение было описано в связи с тем, что в настоящее время рассматривается как наиболее практичный и предпочтительный вариант осуществления, следует понимать, что настоящее изобретение не должно ограничиваться раскрытым вариантом осуществления, а в противоположность, намеревается охватить различные модификации и эквивалентные структуры, включенные в сущность и границы приложенных пунктов формулы изобретения.

1. Способ изготовления ветрового стекла автомобиля, включающий:
наличие или обеспечение покрытия на стеклянной подложке, причем покрытие включает первый и второй слои, содержащие серебро, по меньшей мере, со следующими слоями между ними при удалении от стеклянной подложки: контактный слой сверху и контактирующий с первым слоем, включающим серебро, слой, включающий оксид олова сверху, по меньшей мере, контактного слоя, слой, содержащий станнат цинка сверху и контактирующий со слоем, содержащим оксид олова, слой, содержащий нитрид кремния сверху, по меньшей мере, слоя, содержащего станнат цинка, и слой, содержащий оксид цинка, сверху, по меньшей мере, слоя, содержащего нитрид кремния; и
термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней до такой степени, чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 28 мм, не подвергаясь значительному повреждению пятнистости вследствие термического изгибания.

2. Способ по п.1, в котором покрытое изделие имеет пропускание видимого света, равное, по меньшей мере, 75%, и поверхностное сопротивление слоя (Rs) менее чем или равное 3,0 Ом/100 кв.

3. Способ по п.1, в котором контактный слой содержит оксид Ni и/или Cr.

4. Способ по п.1, в котором слой, содержащий оксид цинка, находится сверху и контактирует со слоем, содержащим нитрид кремния.

5. Способ по п.1, в котором второй слой, содержащий серебро, находится сверху и контактирует со слоем, содержащим оксид цинка.

6. Способ по п.1, в котором покрытое изделие включает ветровое стекло автомобиля, и в котором ветровое стекло автомобиля имеет величину цветовой характеристики a отраженного со стороны стекла света от -2,5 до +2,5, и величину цветовой характеристики b отраженного со стороны стекла света от -15 до 0.

7. Способ по п.1, дополнительно включающий термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней до такой степени, чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 30 мм, не подвергаясь значительному повреждению пятнистости вследствие термического изгибания.

8. Способ по п.1, дополнительно включающий термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней до такой степени, чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 32 мм, не подвергаясь значительному повреждению пятнистости вследствие термического изгибания.

9. Способ изготовления покрытого изделия, включающий:
термообработку стеклянной подложки с покрытием на ней, причем покрытие включает первый и второй слои, содержащие серебро, по меньшей мере, со слоем, содержащим станнат цинка между ними, в котором слой, содержащий станнат цинка, находится между, по меньшей мере, слоем, содержащим оксид олова, и слоем, содержащим нитрид кремния, в котором слой, содержащий станнат цинка, расположен сверху и контактирует со слоем, содержащий оксид олова; и
термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней, не подвергаясь значительному повреждению пятнистости вследствие термического изгибания.

10. Способ по п.9, дополнительно включающий термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней до такой степени, чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 28 мм, не подвергаясь значительному повреждению пятнистости вследствие термического изгибания.

11. Способ по п.9, дополнительно включающий термическое изгибание стеклянной подложки с покрытием на ней до такой степени, чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 30 мм, не подвергаясь значительному повреждению пятнистости вследствие термического изгибания.

12. Способ по п.9, в котором покрытое изделие имеет пропускание видимого света равное, по меньшей мере, 75%, и поверхностное сопротивление слоя (Rs) менее чем или равное 3,0 Ом/100 кв.

13. Способ по п.9, в котором покрытое изделие включает ветровое стекло автомобиля, и в котором ветровое стекло автомобиля имеет величину цветовой характеристики a отраженного со стороны стекла света от -2,5 до +2,5, и величину цветовой характеристики b отраженного со стороны стекла света от -15 до 0.

14. Изогнутое ветровое стекло автомобиля, включающее первую и вторую изогнутые стеклянные подложки, причем первая изогнутая подложка поддерживает покрытие на ней, где покрытие включает:
первый диэлектрический слой, поддерживаемый первой изогнутой стеклянной подложкой;
первый слой, отражающий инфракрасное излучение (ИК), поддерживаемый первой изогнутой стеклянной подложкой, и расположенный сверху, по меньшей мере, первого диэлектрического слоя;
первый слой, содержащий оксид олова, расположенный сверху, по меньшей мере, первого ИК-отражающего слоя и первого диэлектрического слоя;
первый слой, содержащий станнат цинка, расположенный сверху и контактирующий с первым слоем, содержащим оксид олова;
слой, содержащий нитрид кремния, расположенный сверху, по меньшей мере, первого слоя, содержащего станнат цинка;
второй ИК-отражающий слой, расположенный сверху, по меньшей мере, слоя, содержащего нитрид кремния; и
по меньшей мере, другой диэлектрический слой, расположенный сверху, по меньшей мере, второго ИК-отражающего слоя.

15. Ветровое стекло по п.14, дополнительно включающее слой, содержащий оксид цинка, расположенный снизу и контактирующий со вторым ИК-отражающим слоем, и в котором слой, содержащий оксид цинка, расположен сверху и контактирует со слоем, содержащим нитрид кремния.

16. Ветровое стекло по п.14, дополнительно включающее покрывающий слой из оксида циркония.

17. Ветровое стекло по п.14, в котором слой, содержащий нитрид кремния, непосредственно контактирует со слоем, содержащим станнат цинка.

18. Ветровое стекло по п.14, в котором ветровое стекло изогнуто до значительной степени, так чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 26 мм, и в значительной степени свободно от пятнистости.

19. Ветровое стекло по п.14, в котором ветровое стекло изогнуто до значительной степени, так чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 28 мм, и в значительной степени свободно от пятнистости.

20. Ветровое стекло по п.14, в котором ветровое стекло изогнуто до значительной степени, так чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 30 мм, и в значительной степени свободно от пятнистости.

21. Покрытое изделие, включающее покрытие, нанесенное на стеклянную подложку, где покрытие включает по направлению наружу от стеклянной подложки:
слой, содержащий нитрид кремния;
первый слой, содержащий оксид цинка, расположенный сверху и контактирующий со слоем, содержащим оксид олова;
первый слой, отражающий инфракрасное излучение (ИК), расположенный сверху и контактирующий со слоем, содержащим оксид цинка;
слой, содержащий оксид олова, расположенный сверху первого ИК-отражающего слоя;
слой, содержащий станнат цинка, расположенный сверху слоя, содержащего оксид олова;
слой, содержащий нитрид кремния, расположенный сверху слоя, содержащего станнат цинка;
второй ИК-отражающий слой, расположенный сверху слоя, содержащего нитрид кремния; и
по меньшей мере, другой диэлектрический слой, расположенный сверху второго ИК-отражающего слоя.

22. Покрытое изделие по п.21, в котором покрытое изделие термически обработано и изогнуто до значительной степени, так чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 26 мм.

23. Покрытое изделие по п.21, в котором покрытое изделие термически обработано и изогнуто до значительной степени, так чтобы иметь величину выпуклости осевой линии ″х″, по меньшей мере, примерно 28 мм и существенно свободно от пятнистости.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к солнцезащитным покрытиям. Техническим результатом изобретения является создание покрытия и изделия с покрытием, особенно полезного для архитектурного остекления для северного климата.

Изобретение относится к защитным слоям, наносимым на оптические покрытия, находящиеся на прозрачных подложках. Предложено оптическое покрытие на прозрачной подложке с временным углеродным слоем, предназначенным для защиты от царапин и корродирующих сред во время изготовления.

Изобретение относится к покрытому изделию, включающему по меньшей мере один отражающий инфракрасное (ИК) излучение слой материала, такого как серебро или подобное, в низкоэмиссионном покрытии.

Изобретение относится к низкоэмиссионным покрытым изделиям, в которых реализуется комбинация хорошего видимого пропускания (Твид) и превосходного коэффициента притока солнечного тепла (КПСТ) и тем самым обеспечивается улучшенное (то есть более высокое) отношение Твид/КПСТ.

Зеркало // 2466949
Изобретение относится к зеркалам и способу их изготовления. .

Изобретение относится к смотровым окнам обыкновенных и смотровых печей. .

Изобретение относится к стеклянному листу с покрытием, имеющему текстурированную поверхность. .

Изобретение относится к покрытому изделию с низкоэмиссионным покрытием, а именно к теплоизоляционному оконному стеклопакету. Техническим результатом изобретения является улучшение цветовых значений b* и/или коэффициента пропускания покрытого изделия, а также улучшение оптических свойств в покрытом изделии. Стеклопакеты позволяют изделию с двойным серебряным покрытием достичь (i) значения LSG (Tvis/SHGC) по меньшей мере 2,0, (ii) значения SHGC не более 35%, более предпочтительно не более 33, 32 или 30%, и (iii) значения U (БТЕ·ч-1·фут-2·°F-1) (например, при x=12 мм) не более 0,30, более предпочтительно не более 0,28 или 0,25. В некоторых вариантах воплощения слой на основе оксида титана может быть промежуточным слоем, предусмотренным в нижней части пакета слоев между первым и вторым слоями, содержащими нитрид кремния. Нижний пакет слоев, включающий оксид титана, может включать слой(и) на основе NiCr. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 1 ил., 5 табл.

Изобретение относится к конструкции упрочняющих теплоотражающих просветляющих покрытий для прозрачных пластиковых изделий, например для экранов средств индивидуальной защиты. Предложено упрочняющее теплоотражающее просветляющее покрытие на прозрачной пластиковой подложке, состоящее из адгезионного упрочняющего слоя геометрической толщиной 240-300 нм, выполненного из оксида кремния SiOx, при 1,5≤x<2,0, где x - степень окисления оксида кремния; проводящего слоя, выполненного из оксида олова SnO2, геометрической толщиной 260-300 нм, и просветляющего слоя, выполненного из диоксида кремния SiO2, геометрической толщиной 90-100 нм. Технический результат - нанесение предложенного покрытия на прозрачные пластиковые изделия повышает срок службы этих изделий с сохранением их прозрачности и повышением механической прочности. 2 ил., 3 пр.

Изобретение относится к архитектурным светопроницаемым изделиям. Изделие выполнено с покрытием и содержит подложку, пакет покрытия сверху части или всей подложки, причем пакет покрытия содержит множество металлических слоев и множество диэлектрических слоев, где один или более металлических слоев содержат субкритический металлический слой, имеющий прерывающиеся области металла. Когда субкритический металлический слой выполнен из серебра, этот субкритический металлический слой имеет субкритическую толщину менее 50 Å. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности термической обработки стекла с покрытием после резки стекла на листы желательного размера без повреждения оптических свойств стекла. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 табл., 7 ил., 9 пр.

Изобретение относится к способу получения подложки, имеющей антимикробные свойства. Способ содержит стадию осаждения не образующего геля слоя металла, включающего неорганическое антимикробное средство, полученное из предшественника в форме металла, коллоида, хелата или иона, по меньшей мере, на одну из поверхностей стеклянной подложки и стадию диффузии указанного средства путем термической обработки. В качестве варианта, подложка может быть покрыта подслоем или верхним покрытием, и диффузия происходит либо в подслой либов верхнее покрытие. Описаны также стеклянные и металлические подложки, имеющие антимикробные свойства. Техническим результатом изобретения является получение подложки с антимикробными свойствами, которая легко используется и производство которой является недорогим. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл., 7 пр.

Изобретение относится к области оконных пленок, обладающих низким коэффициентом излучения и пригодных для экранизации электромагнитных помех. Прозрачная композитная пленка с низким коэффициентом излучения не более 0,3 включает прозрачную пленочную подложку, подстилающий слой из устойчивого к истиранию материала твердого покрытия, содержащего отверждаемую акрилатную смолу и совместимого с пленочной подложкой, отражающий инфракрасное излучение слой. Поверх отражающего инфракрасное излучение слоя расположено прозрачное защитное поверхностное покрытие толщиной не более 0,5 мкм, содержащее полисилазан, фторсилан или фторакрилсилан. Изобретение позволяет снизить коэффициент излучения прозрачной композитной пленки, поднять уровень защиты и конфиденциальности электронных данных. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 4 ил., 10 табл., 18 пр.

Изобретение относится к оконному блоку из изоляционного стекла. Изделие с покрытием включает один отражающий ИК излучение слой, первый и второй слои, содержащие нитрид кремния, причем отношение толщины первого слоя к толщине второго слоя составляет 0,45-0,90. Изделие имеет бронзовый отражаемый цвет поверхности стекла в сочетании с заданными солнцезащитными свойствами и/или параметрами пропускания. Изделие с покрытием спроектировано так, что отражаемый цвет поверхности стекла характеризуется определенными параметрами: красным а* и желтым b*. Техническим результатом изобретения является обеспечение сочетания заданных солнцезащитных свойств и бронзового цвета, отражаемого поверхностью стекла. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 1 пр., 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к стеклу с покрытием. Технический результат изобретения заключается в повышении механической стойкости, стойкости к коррозии под воздействием кислотных и/или щелочных растворов и защиты от окисления. На стекло наносят слои в следующей последовательности, начиная от стекла: диэлектрический слой на основе нитрида кремния; слой, отражающий ИК-излучение; барьерный слой на основе NbZr; второй диэлектрический слой на основе нитрида кремния; верхний слой оксида циркония. Слой, отражающий ИК-излучение, содержит, мас.%: Ni 54-58, Cr 20-22,5; Mo 12,5-14,5. 5 н. и 8 з.п. ф-лы, 19 ил., 3 табл.

Изобретение относится к покрытому изделию, включающему по меньшей мере один отражающий инфракрасное (ИК) излучение слой в низкоэмиссионном (low-E) покрытии. По меньшей мере один слой покрытия включает оксид циркония (например, ZrO2), легированный гадолинием и/или оксидом гадолиния (например, Gd2O3 или другой подходящей стехиометрии). В некоторых примерных вариантах реализации наличие слоя, содержащего легированный Gd оксид циркония, в качестве самого наружного или внешнего слоя покрытого изделия (например, поверх слоя на основе нитрида кремния) приводит к улучшенной долговечности и химической и термической стойкости. При этом покрытые изделия могут применяться в контексте оконных блоков с изоляционным стеклом (IG), окон транспортных средств или в других подходящих применениях, таких как монолитные окна, многослойные окна и/или тому подобное. Техническим результатом изобретения является повышение долговечности изделия и его термостойкости. 2 н. и 10 з.п. ф-лы. 6 ил.

Изобретение относится к изделию с низкоизлучательным покрытием. Технический результат изобретения заключается в повышении долговечности низкоизлучательного покрытия. На стекло наносят слои в следующей последовательности: первый диэлектрический слой, слой серебра, окисленный барьерный слой. Барьерный слой содержит, мас.%: Ni 54-58, Cr 20-22,5, Mo 12,5-14,5. 3 з.п. ф-лы, 16 ил., 3 табл.

Покрытое изделие, содержащее затравочный слой легированного галлием оксида цинка, относится к низкоэмиссионным покрытиям. Изделие содержит один функциональный слой, такой как отражающий инфракрасное (ИК) излучение слой серебра и/или золота или включающий их. Под и непосредственно контактирующим с функциональным слоем предусмотрен диэлектрический и практически прозрачный затравочный слой. Затравочный слой включает оксид цинка и оксид галлия, причем содержание оксида галлия составляет 0,01-10 мас.%. Техническим результатом изобретения является снижение напряжения в слое и улучшения долговечности всего покрытия и оптических характеристик. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил., 4 табл.
Наверх