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一种建筑玻璃用隔热膜的制作方法

2021-02-02 15:02:03|284|起点商标网
一种建筑玻璃用隔热膜的制作方法

本实用新型涉及隔热膜技术领域,具体涉及一种建筑玻璃用隔热膜。



背景技术:

玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成,玻璃作为建筑玻璃材料的发展是比较缓慢的。随着现代科学技术和玻璃技术的发展及人民生活水平的提高,建筑玻璃的功能不再仅仅是满足采光要求,而是要具有能调节光线、保温隔热、安全(防弹、防盗、防火、防辐射、防电磁波干扰)、艺术装饰等特性,玻璃隔热膜可以较为简便的方法提高普通玻璃的隔热性和安全节能性,且成本较低,使用十分广泛。

现有的建筑玻璃用隔热膜单纯使用金属制成的隔热膜来进行隔热,隔热性能不足,隔热效果较差,实用性不足。



技术实现要素:

(一)要解决的技术问题

为了克服现有技术不足,现提出一种建筑玻璃用隔热膜,解决了现有的建筑玻璃用隔热膜单纯使用金属制成的隔热膜来进行隔热,隔热性能不足,隔热效果较差的问题。

(二)技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现:本实用新型提出了一种建筑玻璃用隔热膜,包括隔热膜本体、保护膜和树脂合成层,所述隔热膜本体包括透明基层、黏胶层、所述保护膜、隔热层、所述树脂合成层、抗氧化树脂层、耐磨层和纳米涂层,所述透明基层采用聚酯基片制成,所述黏胶层粘接于所述透明基层一侧壁上。

进一步的,所述保护膜粘接于所述黏胶层远离所述透明基层一侧壁上,所述透明基层远离所述黏胶层一侧壁与所述隔热层粘接。

通过采用上述技术方案,所述保护膜为一层柔软薄膜,可对所述黏胶层进行保护。

进一步的,所述隔热层远离所述透明基层一侧壁与所述树脂合成层粘接。

通过采用上述技术方案,所述隔热层可反射太阳热能,以金属材料制成,并可在一定程度上对紫外线进行阻隔。

进一步的,所述树脂合成层远离所述隔热层一侧壁与所述抗氧化树脂层粘接。

通过采用上述技术方案,抗氧化剂与树脂合成的所述抗氧化树脂层具有良好的抗氧化性,可在一定程度上对太阳热能和紫外线进行阻隔。

进一步的,所述抗氧化树脂层远离所述树脂合成层一侧壁与所述耐磨层粘接,所述耐磨层采用高分子复合材料制成。

通过采用上述技术方案,高分子复合材料制成所述耐磨层具有良好的耐磨性,可对隔热膜进行保护。

进一步的,所述纳米涂层喷涂于所述耐磨层表面。

通过采用上述技术方案,所述纳米涂层可改变所述耐磨层表面的物料性质,使其耐磨性更佳。

(三)有益效果

本实用新型相对于现有技术,具有以下有益效果:

为解决现有的建筑玻璃用隔热膜单纯使用金属制成的隔热膜来进行隔热,隔热性能不足,隔热效果较差的问题,本实用新型通过设置树脂合成层和抗氧化树脂层,混合有抗氧化剂和紫外线吸收剂的树脂合成层和抗氧化剂与树脂合成的抗氧化树脂层对太阳热能和紫外线有良好的阻隔作用,可配合隔热层使隔热膜的整体隔热性能大大提升,使隔热膜具有更好的隔热效果,十分实用。

附图说明

图1是本实用新型所述一种建筑玻璃用隔热膜的结构示意图;

图2是本实用新型所述一种建筑玻璃用隔热膜的截面图。

附图标记说明如下:

1、隔热膜本体;2、透明基层;3、黏胶层;4、保护膜;5、隔热层;6、树脂合成层;7、抗氧化树脂层;8、耐磨层;9、纳米涂层。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

如图1-图2所示,本实施例中的一种建筑玻璃用隔热膜,包括隔热膜本体1、保护膜4和树脂合成层6,隔热膜本体1包括透明基层2、黏胶层3、保护膜4、隔热层5、树脂合成层6、抗氧化树脂层7、耐磨层8和纳米涂层9,透明基层2采用聚酯基片制成,黏胶层3粘接于透明基层2一侧壁上。

如图1-图2所示,保护膜4粘接于黏胶层3远离透明基层2一侧壁上,透明基层2远离黏胶层3一侧壁与隔热层5粘接,保护膜4为一层柔软薄膜,可对黏胶层3进行保护,在使用隔热膜时可将保护层撕下,然后通过黏胶层3将隔热膜粘贴于建筑玻璃内表面或外表面。

如图1-图2所示,隔热层5远离透明基层2一侧壁与树脂合成层6粘接,隔热层5可反射太阳热能,以金属材料制成,并可在一定程度上对紫外线进行阻隔,混合有抗氧化剂和紫外线吸收剂的树脂合成层6对紫外线具有极佳的吸收效果,配合隔热层5可对建筑内的家具等物品进行保护,可防止建筑内物品因紫外线影响而氧化和老化,树脂合成层6还可辅助隔热层5对太阳热能进行反射和阻隔,使隔热膜的隔热性能更佳。

如图1-图2所示,树脂合成层6远离隔热层5一侧壁与抗氧化树脂层7粘接,抗氧化剂与树脂合成的抗氧化树脂层7具有良好的抗氧化性,可在一定程度上对太阳热能和紫外线进行阻隔,可提升隔热膜的整体隔热性。

如图1-图2所示,抗氧化树脂层7远离树脂合成层6一侧壁与耐磨层8粘接,耐磨层8采用高分子复合材料制成,高分子复合材料制成耐磨层8具有良好的耐磨性,可对隔热膜进行保护,使隔热膜有更长的使用寿命。

如图1-图2所示,纳米涂层9喷涂于耐磨层8表面,纳米涂层9可改变耐磨层8表面的物料性质,使其耐磨性更佳,十分实用。

本实施例的具体实施过程如下:在使用隔热膜时,可将保护层撕下,然后通过黏胶层3将隔热膜粘贴于建筑玻璃内表面或外表面,金属材料制成的隔热层5可反射太阳热能和紫外线,混合有抗氧化剂和紫外线吸收剂的树脂合成层6对紫外线具有极佳的吸收效果,配合隔热层5可对建筑内的家具等物品进行保护,可防止建筑内物品因紫外线影响而氧化和老化,树脂合成层6还可辅助隔热层5对太阳热能进行反射和阻隔,抗氧化剂与树脂合成的抗氧化树脂层7具有良好的抗氧化性,可在一定程度上对太阳热能和紫外线进行阻隔,这样树脂合成层6和抗氧化树脂层7配合隔热层5可使隔热膜整体的隔热性大大提升,纳米涂层9可改变耐磨层8表面的物料性质,使其耐磨性更佳,可对隔热膜进行良好的保护,使隔热膜有更长的使用寿命。

上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

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