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关于玻璃膜的一切须知

玻璃膜术语表

玻璃膜术语表

环境

周围环境或氛围。

 

退火玻璃

退火玻璃是将熔融玻璃倒在熔融锡床上,然后冷却而制成的,是大多数人认为的 "平板 "玻璃产品。这种平板玻璃产品表面几乎没有残余压缩,必须小心处理,以尽量减少热应力。退火玻璃在破碎时会碎成锋利的碎片。

 

艺术/彩虹/教堂玻璃

彩色半透明玻璃通常被称为艺术玻璃、乳白玻璃、教堂玻璃或彩色玻璃,也是通过轧制工艺生产的,但通常是小批量生产。通常情况下,每张玻璃板都有不同的颜色,没有两张玻璃板的色调是一致的。每张玻璃板的厚度会有所不同,不同玻璃板的厚度也会有所不同。生产的最大厚度通常为 1/8 英寸。艺术玻璃用作上釉材料时,上釉方式应与着色/吸热玻璃相同。艺术玻璃不能回火。

 

附件系统

化学或机械约束系统,可提高安全玻璃膜在强风、爆炸和打砸抢时的性能。

 

爆炸

爆炸点周围空气中气体密度、压力和速度的暂时变化。如果最初的变化是间隔性的,则称为冲击波。如果初始变化是渐进的,则称为压力波。

 

爆炸超压

气压剧烈上升,又称冲击波,超过正常大气压(每平方英寸 14.786 磅)。

 

BTU(英制热量单位)

英制热量单位(BTU)是一种传统的热量单位,是指将一磅水的温度提高华氏一度所需的热量(1 BTU = 252 卡路里)。

 

透明玻璃

透明玻璃是由硅砂添加石灰钾盐和苏打等碱性盐制成的。它是无色的,根据厚度的不同,可见光透射率在 75% 到 92% 之间,是平板玻璃的主要成分。

 

透明干胶(CDA)

一种安装粘合剂,用水激活并在玻璃和贴膜之间形成化学键,使贴膜在安装过程中粘附在玻璃上。透明干胶具有粘合力强、贴膜清晰、使用寿命长等特点。

 

日光装置

将玻璃膜从边缘到边缘贴到一块玻璃上的过程。剩下的一小块未经处理的玻璃区域被称为 "日光缝隙"。

 

双反光

双反射玻璃膜可降低室内反射率,让您通过玻璃系统保持视野开阔。

 

染色薄膜

使用浸渍工艺或染色粘合剂工艺将染料沉积在其表面,以达到着色膜的质量和外观的玻璃膜。

 

发射率 (E)

表面反射红外线能量的能力。对于玻璃膜来说,这意味着它能将多少热量重新辐射回室内。低 E 玻璃和贴膜的辐射率较低,这意味着它们能将大量热量反射回室内,在寒冷的气候条件下,这是理想的效果。

 

花纹玻璃

国内通过连续浇注工艺生产厚度为 1/8 英寸至 7/32 英寸的图形或图案玻璃。在一个或两个辊筒上蚀刻的图案会在玻璃上再现。虽然有颜色可供选择,但极为有限。花纹玻璃通常被称为 "遮光 "或 "装饰 "玻璃。它具有强大的光扩散特性,但并不透明。散光程度取决于图案以及图案是单面还是双面。有些图案因其深度而不能钢化,不能用于安全玻璃。

 

浮法玻璃

浮法玻璃工艺占美国目前生产的平板玻璃的 90% 以上。熔化的玻璃从熔炉中连续不断地浇注到一大床熔化的锡上。熔融玻璃实际上是浮在锡上,像水倒在光滑平整的表面上一样,扩散并寻找一个受控的水平面。在受控的寻找水平面的过程中,熔化的玻璃可以铺展到 90 英寸到 140 英寸的宽度,具体取决于熔炉的大小和生产的玻璃厚度。玻璃在熔融锡上缓慢凝固。然后,玻璃在受控条件下冷却,之后在基本室温下形成一条连续的玻璃带。现在的产品是平整的,经过火加工,表面几乎平行。

 

减少眩光

添加玻璃膜后可见光减少的百分比。

 

玻璃边缘强度

玻璃可承受 3000 至 5000 psi(210 至 350 kg/cm)的边缘应力。当边缘应力超过边缘强度时,就会发生破裂。边缘强度取决于玻璃的尺寸、厚度、切割方式以及玻璃工对边缘的处理。平直干净的边缘强度最高。如果边缘受损,边缘强度最多会降低 50%。

 

热强化玻璃

热强化玻璃的生产过程与钢化玻璃类似。有些设备可以制造这两种玻璃。玻璃被加热到约 1100 华氏度,冷却过程比钢化玻璃慢。这种玻璃的强度大约是退火玻璃的两倍。

 

热点

这些地区尤其受到太阳辐射和太阳能不平衡的影响。

 

混合电影

由金属膜和染色膜组合而成的玻璃膜,具有着色膜的品质和外观。

 

红外线

波长在 0.7 微米(0.0007 毫米)到 1 毫米之间的一种电磁辐射。这些波长比可见光长,但比微波短。(前缀 "infra "的意思是 "低于";红外线是指低于红光频率的辐射)。红外线主要是热辐射,我们可以将其视为热量。

 

红外线抑制

薄膜通过反射或吸收而阻挡的红外线(IR)能量。该值适用于太阳光谱的整个红外区域,大约从 780 纳米到 2500 纳米。

 

中空玻璃

双层中空玻璃由两块玻璃板组成,中间是密封的空气空间。两片玻璃之间由一个环绕整个周边的间隔条隔开。隔板中含有一种干燥剂,它是一种吸湿材料,可使封闭的空气中没有可见的湿气。

 

夹层玻璃

夹层玻璃是一种安全玻璃,由两层或多层玻璃组成,中间夹有一层透明或着色的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)。加热和加压可将玻璃和塑料中间层粘合成一个整体。当夹层玻璃破裂时,玻璃颗粒会粘附在塑料上,从而提供保护,防止玻璃颗粒飞溅或掉落。根据美国国家标准协会 (ANSI) Z97.1-1984 和联邦标准 16 CFR 1201 的标准,某些玻璃和塑料厚度的组合确实符合安全玻璃材料的要求。

 

轻型

玻璃片或玻璃板。

 

低辐射(Low-E)

低辐射,或 Low-E,是指玻璃或玻璃膜上的一种涂层,可减少通过玻璃膜的热量损失。发射率越低,玻璃系统的隔热性能就越好。

 

发光效率

窗户的可见光透射率(VLT)与太阳热透射率之比。光效越高,意味着薄膜的 VLT 阻隔热量越高。

 

机械连接系统

这种方法用于增强玻璃的固定性,用金属压条系统将 8 密耳或更厚的安全膜固定在窗框上。安全膜安装在玻璃上,与窗框重叠约 1 英寸。将金属压条系统放在重叠的贴膜上,然后拧入现有窗框,将玻璃膜牢固地固定在窗框上。根据所需的玻璃固定类型,机械系统可以单面(顶部)、双面或四面安装。

 

金属膜

使用溅射或沉积工艺在其表面沉积金属,以达到着色膜的质量和外观的玻璃膜。

 

金属化

将金属均匀地涂在透明聚酯薄膜上的工艺。不同的金属可产生不同的色调和性能,以满足消费者的不同需求。

 

MIL

1/1000 英寸(.001 英寸)的长度单位。用于表示薄膜的厚度,即 1 MIL = 25 微米。

 

纳米陶瓷

陶瓷是一种坚韧、稳定的材料,可用于航天飞机、集成电路元件和工业切割工具。纳米陶瓷是通过反应等离子工艺沉积而成的原子级微细(相当于 0.000000001m 的离散光学涂层)。

 

负相

负相也称为 "吸力波",是指冲击波中压力低于环境压力的部分。

 

正相

冲击波中压力急剧上升并高于环境压力的部分。

 

压敏胶(PSA)

贴膜安装粘合剂,利用压力在贴膜和玻璃之间形成机械粘合,在安装过程中将贴膜粘在玻璃上。压敏胶具有粘性。所有汽车玻璃膜和安全玻璃膜都使用 PSA。

 

反射压力

直接位于爆炸冲击波路径上的物体所感受到的压力大小。

 

反光玻璃

反射玻璃是在透明或有色玻璃上镀上一层极薄的金属或金属氧化物。

 

轧制玻璃

压延玻璃工艺首先从熔炉中倾倒熔融玻璃,然后将其送入辊筒,以产生所需的厚度。然后在受控条件下冷却玻璃带。轧制玻璃一般有三种类型:花纹/图案玻璃、有线玻璃和艺术玻璃/乳白色玻璃/教堂玻璃。

 

安全膜

安全膜由强度惊人的光学级透明或金属化聚酯、高级紫外线抑制剂、特殊的层压和安装粘合剂以及抗划伤涂层组成。该产品可加装到室内玻璃表面,用于保护玻璃不被打碎。当自然灾害、人为破坏或炸弹爆炸等事件导致玻璃破碎时,贴膜的柔性结构和压敏安装粘合剂有助于将碎片固定在一起,防止玻璃破碎。这就降低了人身伤害和财产损失的可能性。安全膜也称为防碎膜、玻璃碎片固定膜、防爆膜和 Mylar。

 

遮光系数 (SC)

通过贴膜玻璃的热量与通过未贴膜透明玻璃的热量之比。遮阳系数越小,安装的玻璃膜的遮阳效果越好。

 

平板玻璃

平板玻璃工艺只占美国玻璃生产的很小一部分。一些进口平板玻璃将继续使用,主要是厚度在 1/8 英寸及以下的玻璃。

 

侧向加压

当爆炸压力波环绕并穿过物体时,物体顶部和侧面所感受到的压力。

 

分切

辊式纵切,又称原木纵切或复卷纵切,是一种将大卷材料切成较窄辊的剪切操作。原木纵切的术语可追溯到旧时的锯木厂,当时锯木厂会将原木切割成较小的部分。他们还使用这些锯木厂将铁棒切割成更小的部分。

 

多条较窄的材料被称为 mults(多条的缩写)。按照今天的定义,分切是将一卷材料切割成若干较窄的小卷的过程。

 

分切因其生产率高和可处理材料的多样性而被认为是其他方法的一种实用替代方法。复卷分切是将材料通过若干刀具复卷,形成较窄的材料卷。所使用的机器被称为分切复卷机、分切机或分切机--这些名称在同一种机器上可以互换使用。

 

隔墙玻璃

镶边玻璃板是热强化玻璃或钢化玻璃,其中一个表面永久性地融合了陶瓷熔块颜色。与其他一些镶边材料相比,镶边区域的玻璃不会受到腐蚀。整面墙只需使用一个框架系统,即可获得装饰美感和经济性。如果在玻璃板后面安装隔热材料,还可以节约能源。

 

太阳能

太阳的能量表现为可见光(眩光)、红外辐射(热)和紫外辐射(褪色和危害健康)。每种能量形式都有不同的波长。

 

太阳辐射热获得系数 (SHGC)

与遮阳系数类似,只是该值也考虑了玻璃因吸收增加而升温,重新辐射回室内的能量。SHGC 越低,贴膜的防晒性能就越好。

 

光谱选择性

光谱选择性玻璃膜只阻挡特定波长的辐射,同时保持较高的可见光透射率。这些优质隔热膜在阻隔热量的同时,还能让您喜爱的自然光照射进来。

 

溅射(沉积)

溅射沉积是一种通过溅射沉积薄膜的物理气相沉积(PVD)方法。这种方法是将材料从作为源的 "目标 "喷射到 "基底"(如硅晶片)上。

 

再溅射是指在沉积过程中,沉积材料在离子或原子轰击下的再发射。从靶上喷射出的溅射原子具有很宽的能量分布,通常高达数十 eV(100,000 K)。溅射出的离子(通常只有一小部分(1% 左右)被电离)可以弹道方式从靶上直线飞出,并对基底或真空室产生能量冲击(导致再溅射)。

 

或者,在较高的气体压力下,离子与充当慢化剂的气体原子碰撞并扩散运动,到达基底或真空室壁,在经历随机行走后凝结。通过改变背景气体压力,可以实现从高能弹道冲击到低能热化运动的整个范围。溅射气体通常是氩气等惰性气体。为了实现有效的动量传递,溅射气体的原子量应接近目标的原子量,因此在溅射轻元素时最好使用氖,而在溅射重元素时则使用氪或氙。反应气体也可用于溅射化合物。根据工艺参数的不同,化合物可以在靶表面、飞行中或基底上形成。

控制溅射沉积的参数很多,这使其成为一个复杂的过程,但也使专家们能够在很大程度上控制薄膜的生长和微观结构。

 

溅射

溅射是一种将银、不锈钢、铜、金、钛和铬等金属微粒沉积到聚酯薄膜上的工艺。薄膜卷被展开并通过目标材料,通过离子轰击将原子均匀地沉积在薄膜表面。这确保了持久的色彩和出色的太阳能性能。

 

钢化玻璃

钢化玻璃是将退火玻璃经过特殊的热处理工艺制成的。最常用的工艺是将玻璃均匀加热至华氏 1150 度左右,然后同时向玻璃的两个表面均匀吹气,使其迅速冷却。冷却过程将玻璃的外表面锁定在高压缩状态,而中央部分或玻璃芯则处于补偿张力状态。

 

颜色、透明度、化学成分和透光性能保持不变。同样,压缩强度、硬度、比重、膨胀系数、软化点、导热性、透热性和刚度也保持不变。唯一发生变化的物理特性是拉伸或弯曲强度。

 

在均匀加载的情况下,钢化玻璃的强度大约是相同尺寸和厚度的退火玻璃的四倍,因此更能抵御热应力、循环风荷载和冰雹石块的冲击。破碎时,钢化玻璃会分裂成许多小碎片,形状基本呈立方体。因此,根据联邦标准 16 CFR 1201 和美国国家标准协会(ANSI)Z97.1-1984 的标准,钢化玻璃经标注和认证后可作为安全玻璃材料使用。

 

有时,钢化玻璃上可能会出现斑点或污点,特别是通过偏光镜或在某些反射光下观察时。其强度会随着照明条件和观察角度的不同而变化。这是由冷却阶段产生的应变图形引起的,本质上并不是拒收的原因。

 

热应力

当暴露在太阳辐射下时,所有玻璃都会吸收能量。有色玻璃比透明玻璃吸收更多的能量。当玻璃中心和边缘之间存在温差时,就会出现这种情况。玻璃不破碎的能力取决于其边缘强度。

 

有色/吸热玻璃

有色玻璃或吸热玻璃是通过在普通透明玻璃批次中添加各种着色剂来制造所需的颜色。浮法工艺可提供四种颜色:青铜色、灰色、绿色和蓝色。根据颜色和厚度的不同,可见光透过率从 14% 到 83% 不等。颜色密度是厚度的函数,随着厚度的增加而增加。可见光透过率也会随着厚度的增加而降低。

 

着色会降低玻璃的太阳透过率,对太阳反射率影响不大,因此会增加太阳吸收率(热量)。这就是为什么有时需要对较厚的着色玻璃进行热强化或钢化处理。添加金属涂层对较薄的玻璃也有同样的效果。

 

太阳能吸收总量

玻璃吸收的太阳能总量。这将加热玻璃,使其触感更热,并将少量热量重新辐射回建筑物或汽车。不过,大部分被吸收的能量都被挡在了车外。

 

太阳能总量

到达地球表面的太阳光谱中的所有能量。这包括 UVA 和 B、可见光以及波长约为 2500 纳米的红外线能量。热量通常指太阳总能量。

 

拒收太阳能总量 (TSER)

被阻隔在建筑物或汽车之外的太阳能总量。通常称为热排斥。

 

太阳总反射率

从玻璃上反射到室外的太阳能总量。这些能量不会进入建筑物或汽车。

 

太阳能总透射率

透过玻璃进入建筑物或汽车的太阳能总量。数字越小,透射的太阳辐射越少。

 

透射率

辐射能量(电磁波的能量)在被大气吸收和散射减少后,从辐射物体穿过大气层传输到目标的能量。

 

U 值

每华氏度温差通过一平方英尺玻璃膜的热传递能力。窗户所处的当地气候或环境会影响热量传递的程度和速度。在夏季,热量从室外空气传递到室内空气。

 

冬季,热量会从室内空气转移到室外空气。U 值越低,安装的玻璃膜的隔热性能就越好,这样在寒冷的气候条件下,热量就能被阻隔在室内。

 

  • 中值: 指 U 系数/U 值图表中适用于 "温和冬季 "条件的部分。

  • 设计: 指 U 系数/U 值图表中适用于 "严冬 "条件的部分。

紫外线(UV)

太阳光谱中对织物、家具和装修造成褪色和老化的破坏性部分。太阳发出的看不见的强波长(比光短,但比 X 射线长)分为三种类型:紫外线-A、紫外线-B 和紫外线-C。紫外线-B 会导致晒伤,长期照射会使皮肤老化并引发皮肤癌。玻璃膜几乎可以 100%地阻挡紫外线透过玻璃。

 

紫外线(UV)抑制剂

添加到玻璃膜和乳液等产品中的化学和材料元素,用于阻挡和/或过滤不同程度的破坏性紫外线。

 

紫外线 (UV) 透射率

安装的玻璃膜透过紫外线 (UV) 的百分比。数字越小,紫外线透过越少。

 

紫外线 (UV) 阻隔

薄膜通过反射或吸收阻挡的紫外线能量。这些能量不会进入建筑物或汽车。数字越大,阻挡的紫外线越多。

 

蒸汽/蒸发(沉积)

蒸发是一种常见的薄膜沉积方法。源材料在真空中蒸发。真空允许蒸汽颗粒直接到达目标物体(基底),并在那里凝结成固态。蒸发法可用于微细加工,也可用于制造金属化塑料薄膜等宏观产品。


蒸发包括两个基本过程:热源材料在基底上蒸发和凝结。这类似于我们熟悉的沸腾锅盖上出现液态水的过程。然而,气态环境和热源是不同的。

蒸发是在真空中进行的,也就是说,在工艺开始之前,源材料以外的蒸汽几乎完全被去除。在高真空环境下(平均自由路径较长),蒸发的颗粒可以直接到达沉积目标,而不会与背景气体发生碰撞。(相比之下,在沸腾锅的例子中,水蒸气在到达锅盖之前就会将空气挤出锅外)。在 10-4 Pa 的典型压力下,0.4 纳米粒子的平均自由路径为 60 米。蒸发室中的热物体(如加热丝)会产生不必要的蒸汽,从而限制真空质量。

 

与外来粒子碰撞的蒸发原子可能会与之发生反应;例如,如果铝在有氧气的情况下沉积,就会形成氧化铝。

 

可见光

我们可以看到波长的电磁辐射。我们将这种可见光感知为从红色(波长较长,约 700 纳米)到紫色(波长较短,约 400 纳米)的各种颜色。

 

可见光吸收率 (VLA)

已安装玻璃膜吸收的可见光总量的百分比。数字越小,吸收的可见光越少。

 

可见光反射率 (VLR)

已安装玻璃膜反射的可见光总量的百分比。数字越小,反射的可见光越少。VLR 等级越高,眩光控制越好,等级越高的贴膜反光性越强和/或颜色越深。

 

可见光 - 室内反射

窗户内表面反射的可见光量。站在建筑物内向外看就能看到。反射率值越高,说明窗户从里面看更像一面镜子。

 

可见光 - 外部反射光

从窗户外表面反射的可见光量。站在建筑物或汽车外面就能看到。反射率值越高,说明窗户从外面看起来更像一面镜子。

 

可见光透过率 (VLT)

透过已安装玻璃膜进入建筑物或汽车的可见光量。这就是贴膜的亮度或暗度。例如,豪华轿车通常使用 VLT 值为 5%的玻璃膜对车窗进行着色。

 

视力

视敏度指的是视线的清晰度。有些人认为贴上玻璃膜后,他们在室内的室外视线会被扭曲。但由于视觉敏锐度的原因,眼睛会根据所接受的光线量进行调节,因此即使贴膜会减少从室外向室内看的视线,但反之亦然。

 

湿釉

在玻璃周边涂抹硅酮密封胶或类似的液态材料,将玻璃固定在窗框上(例如,用硅酮胶泥将贴膜与玻璃粘合在窗框上)。

 

有线玻璃

拉丝玻璃的制造设备与花色玻璃相同。在进入轧辊之前,将焊接金属丝网或平行金属丝引入熔融玻璃中,以便将金属丝嵌入玻璃中。花纹玻璃的一面或两面都有花纹,有时也被称为 "粗 "花纹玻璃。抛光玻璃丝是通过打磨和抛光轧制的玻璃丝坯料制成的。

 

有色/吸热有线玻璃仅为进口产品。

 

这种吸热特性加上通常较差的切割边缘和金属丝网会导致热应力引起的高破损率,尤其是在非垂直应用中。有线玻璃主要用于机构建筑和防火门窗。所有钢丝必须完全嵌入玻璃中。钢丝可能会有一些明显的错位,但这不会被视为拒收的原因。

 

有线玻璃不能钢化。