-11c、圖2-11d所示。

圖2-11b

圖2-11c

圖2-11d
由圖2-11b、圖2-11c可知,濺射電功率和膜層的透射率、反射率成線性關(guān)系。隨著濺射電功率的增加,透射率逐漸減小,反射率逐漸增加。這說明隨著Cr-CrN膜層厚度的增加,透射率減小,反射率增加。
圖2-11d中濺射電功率與表面電阻的關(guān)系曲線不呈線性關(guān)系,但為一條有規(guī)律的曲線,隨著膜厚的增加,表面電阻逐漸下降。Cr-CrN膜主要控制了膜系的陽光透射率和反射率,決定著整個(gè)膜系的遮陽系數(shù)。當(dāng)膜層的透射率從8~35%變化時(shí),其遮陽系數(shù)從0.25變化至0.55。
第一層SnO2膜的測(cè)定條件,是在保持第二層SnO2膜層厚度不變,并恒定膜系的光透射率為20%±1.5%。通過逐步增加第一層SnO2膜的厚度,鑒別反射光的顏色,其結(jié)果見表2-32。
表2-32 第一層SnO2膜厚與膜系反射色關(guān)系
第一層SnO2膜濺射電功率(kW) |
4~6 |
5 |
7~9 |
10~15 |
17~18 |
膜厚度(nm) |
18~22 |
30 |
40 |
80 |
90 |
反射光 |
灰色 |
金黃色 |
青銅色 |
藍(lán)色 |
綠色 |
實(shí)際上,隨著第一層SnO2膜厚度的變化,各種顏色變化是逐漸過度的。其中金黃色的區(qū)域比較小,銀色、表銅色和藍(lán)色比較穩(wěn)定,反射色區(qū)域比較開闊。
在SnO2膜.形成過程中,伴隨著化學(xué)反應(yīng):
Sn + O2
→SnO2
這一反應(yīng)是在濺射室內(nèi)發(fā)生的,形成SnO2與玻璃的SiO2在結(jié)構(gòu)上相似,SnO2膜與玻璃表面之間是通過分子鍵力的物理結(jié)合,能比較牢固地結(jié)合在一起,從而保證了膜層的牢固度。圖2-11e所示的第一層介質(zhì)膜的膜厚與膜反射率的關(guān)系曲線存在一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在介質(zhì)膜的膜層較薄階段,膜系的反射率隨著膜厚的增加而下降,達(dá)到轉(zhuǎn)折點(diǎn)(轉(zhuǎn)折點(diǎn)在濺射功率為7~9kW之間,厚度為35~45nm之間,反射率為13%~14%)后,隨著厚度的逐漸增加,反射率逐漸上升。這種現(xiàn)象的出現(xiàn)原因如下:金屬膜層的反射率比該介質(zhì)膜層的高,當(dāng)在較高反射率的膜面上涂加一層反射率較低的膜層時(shí),會(huì)降低整個(gè)膜系的反射率,而且表面上反射率較低的膜層越厚,其影響越大,因此,就出現(xiàn)了在開始階段隨著第一層介質(zhì)膜厚度的增加,反射率逐漸下降的現(xiàn)象。但是,當(dāng)介質(zhì)膜厚度增加到一定程度時(shí),對(duì)光線起主導(dǎo)反射作用,由金屬膜轉(zhuǎn)為第一層介質(zhì)膜,金屬膜對(duì)反射率的作用已變得較小,所以就會(huì)出現(xiàn)經(jīng)過一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)后,膜系的反射率隨著第一層介質(zhì)膜厚度的增加而上升。

圖2-11e
當(dāng)僅鍍Cr-CrN及第二層SnO2膜,并保持透射率不變(透射率保持在20%±1.5%)時(shí),測(cè)得不同厚度的第二層SnO2膜與膜系反射率的關(guān)系如圖2-11f所示。

圖2-11f
由圖10-6可知:膜系的反射率隨著第二層SnO2膜厚度的增加而逐漸上升。這是由于第二層SnO2膜位于反射率較高的Cr-CrN膜的后面,增加了膜系的厚度,而使膜系的反射率增加。這與第一層SnO2膜對(duì)膜系反射率的影響有所區(qū)別。這層SnO2膜致密度較高,是Cr-CrN膜較為理想的保護(hù)膜層。
綜上所述,陽光控制玻璃各層膜的功能歸納為:第一層膜的厚度決定鍍膜玻璃反射光的顏色;第二層膜的厚度決定鍍膜玻璃的透射率和反射率;第三層膜對(duì)鍍膜玻璃的膜層主要起保護(hù)作用,其厚度對(duì)鍍膜玻璃的反射率也有一定的影響。在技術(shù)文件中要標(biāo)明顏色代號(hào)和透光系數(shù)(如南玻寶石藍(lán)有SBL8、SBL12、SBL20;藍(lán)色有TBG20、TBG30、TBG40)。
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