室外夹层玻璃用高透光高紫外阻隔率的EVA中间膜的制作方法
本实用新型涉及夹层玻璃的技术领域,尤其是涉及一种室外夹层玻璃用高透光高紫外阻隔率的eva中间膜。
背景技术:
eva是一种热固性有粘性的胶膜,用于放在夹胶玻璃中间,由于eva胶膜在粘着力、耐久性、光学特性等方面具有的优越性,使得它被越来越广泛的应用于电流组件以及各种光学产品。
公告号cn205564778u公开了一种光伏组件用零收缩eva胶膜;所述eva胶膜层和无纺布层之间有一层双向拉伸聚酯薄膜层,所述eva胶膜层、双向拉伸聚酯薄膜层和无纺布层之间通过胶黏剂cmc胶黏,所述无纺布层选用熔喷无纺布或热风无纺布,所述eva胶膜层不与无纺布接触的一面的表面上有压花花纹。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:上述eva胶膜为单层结构,对紫外线的阻隔效果较差;应用于室外夹层玻璃时,会有过多紫外线穿过夹层玻璃进入到室内,进而影响室内人员的身体健康。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种室外夹层玻璃用高透光高紫外阻隔率的eva中间膜,其优点是:对紫外线的阻隔效果较好,提高了室外夹层玻璃的紫外线阻隔率,从而降低了紫外线对室内工作人员的影响。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种室外夹层玻璃用高透光高紫外阻隔率的eva中间膜,包含由eva胶膜制成的上膜层和下膜层,所述上膜层和下膜层通过透明防紫外线pet薄膜层相互粘接。
通过上述技术方案,上膜层和下膜层相互叠加粘接的设置使得该eva中间膜具有双层eva胶膜结构;同时,粘接在上膜层和下膜层之间的透明防紫外线pet薄膜层自身为透明材质且具有较好的防紫外线性能;从而使得该eva中间膜具有对紫外线高阻隔的效果,提高了室外夹层玻璃的紫外线阻隔率,从而降低了紫外线对室内工作人员的影响。
本实用新型进一步设置为:所述透明防紫外线pet薄膜层朝向上膜层的端面上设有透明玻璃隔热涂料层。
通过上述技术方案,透明玻璃隔热涂料层自身为透明材质且具有紫外线隔绝率较高的特点,从而进一步加强了eva中间膜对紫外线的阻隔率。
本实用新型进一步设置为:所述透明防紫外线pet薄膜层与上膜层之间还设有吸音膜层,所述透明玻璃隔热涂料层位于吸音膜层与透明防紫外线pet薄膜层之间。
通过上述技术方案,吸音膜层由无色透明吸音材料制成且具有良好吸音效果,加强了eva中间膜的降噪性能,从而提升了室内的环境质量。
本实用新型进一步设置为:所述上膜层朝向透明防紫外线pet薄膜层的端面上开设有与吸音膜层相匹配的第一定位槽,所述吸音膜层整体位于第一定位槽内。
通过上述技术方案,吸音膜层卡接在第一定位槽内的设置降低了上膜层和吸音膜层相互粘接后的厚度,从而减小了eva中间膜的整体厚度,提升了eva中间膜的整体透光度。
本实用新型进一步设置为:所述第一定位槽的底部设有若干弧形凸起,所述吸音膜层远离透明防紫外线pet薄膜层的端面上均匀开设有若干与凸起相匹配的弧形凹槽,若干所述凸起分别对应卡接在若干凹槽内。
通过上述技术方案,若干凸起和凹槽相互卡接的设置增大了吸音膜层与上膜层之间的粘接面积,从而进一步加强了吸音膜层与上膜层之间的连接强度,提升了eva中间膜整体结构的牢固性。
本实用新型进一步设置为:所述下膜层朝向透明防紫外线pet薄膜层的端面上开设有第二定位槽,所述第二定位槽内卡接有与第二定位槽相匹配的高透明隔热保温薄膜层。
通过上述技术方案,高透明隔热保温薄膜层为透明材质且具有较好的保温效果,提升了eva中间膜的整体保温性能,减少了室外夹层玻璃处的保温效果较差影响室内保温效果的可能。
本实用新型进一步设置为:所述高透明隔热保温薄膜层与透明防紫外线pet薄膜层之间通过环氧树脂光学胶相互粘接。
通过上述技术方案,环氧树脂光学胶的设置进一步加强了高透明隔热保温薄膜层与透明防紫外线pet薄膜层之间的连接强度,使得高透明隔热保温薄膜层难以在外力的作用下相对于透明防紫外线pet薄膜层滑动偏移,从而进一步加强了eva中间膜的整体结构牢固性。
本实用新型进一步设置为:所述透明防紫外线pet薄膜层朝向下膜层的端面上开设有若干注胶孔,所述环氧树脂光学胶分别填充在若干注胶孔内。
通过上述技术方案,填充在注胶孔内的环氧树脂光学胶凝固后会在注胶孔内形成和环氧树脂光学胶一体的透明胶柱,从而提升了透明防紫外线pet薄膜层和环氧树脂光学胶之间的抗剪力性能,进一步加强了透明防紫外线pet薄膜层和环氧树脂光学胶之间的粘接牢固度。
综上所述,本实用新型的有益技术效果为:
1.透明玻璃隔热涂料层和透明防紫外线pet薄膜层的设置使得该eva中间膜具有对紫外线高阻隔的效果,提高了室外夹层玻璃的紫外线阻隔率,从而降低了紫外线对室内工作人员的影响;
2.吸音膜层的设置加强了eva中间膜的降噪性能,从而提升了室内的环境质量;
3.高透明隔热保温薄膜层的设置使得eva中间膜还具有良好的保温性能。
附图说明
图1是本实施例的整体结构剖面示意图。
附图标记:1、上膜层;2、下膜层;3、透明防紫外线pet薄膜层;4、透明玻璃隔热涂料层;5、吸音膜层;6、第一定位槽;7、凸起;8、凹槽;9、第二定位槽;10、高透明隔热保温薄膜层;11、环氧树脂光学胶;12、注胶孔。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
实施例:一种室外夹层玻璃用高透光高紫外阻隔率的eva中间膜,如图1所示,包含由eva胶膜制成且宽度一致的上膜层1和下膜层2,上膜层1和下膜层2之间粘接有宽度和上膜层1一致的透明防紫外线pet薄膜层3,透明防紫外线pet薄膜层3由环保防紫外功能母粒拉膜而成,自身为透明材质且具有卓越的防紫外线功能。因此,该eva中间膜具有上膜层1、下膜层2和透明防紫外线pet薄膜层3三层防紫外线结构,对比单层eva胶膜具有较高的紫外线阻隔的效果,提高了室外夹层玻璃的紫外线阻隔率,从而降低了紫外线对室内工作人员的影响。
如图1所示,透明防紫外线pet薄膜层3背离下膜层2的端面上涂覆有一层透明玻璃隔热涂料层4,上膜层1依靠自身粘性与透明玻璃隔热涂料层4相互粘接;透明玻璃隔热涂料层4是一种使用在玻璃上的功能性建筑涂料,不影响玻璃的光学性能的同时还具有高透光性、高隔热性、高紫外线隔绝率等特点。因此,透明玻璃隔热涂料层4的设置提高了eva中间膜隔热性能的同时还进一步加强了eva中间膜对紫外线的阻隔效果。
如图1所示,上膜层1朝向透明防紫外线pet薄膜层3的端面上沿长度方向开设有第一定位槽6,第一定位槽6内粘接有与第一定位槽6相匹配的吸音膜层5,吸音膜层5朝向透明玻璃隔热涂料层4的端面与上膜层1对齐并粘接在透明玻璃隔热涂料层4上;吸音膜层5是一种无色透明吸音材料,主要成分为聚氨酯-npbo,其具有比表面积大,弹性大的特点,通过材料内部大量微小的连通孔隙,当声波沿着这些孔隙深入材料内部时,就会与材料发生一系列阻尼、反射、摩擦作用,将声能转化成热能消耗掉,从而达到吸音的功效。因此,吸音膜层5的设置使得室外的噪音难以穿过eva中间膜进入到室内,从而增强了eva中间膜的降噪功效;同时,吸音膜层5整体粘接在第一定位槽6内的设置相较于吸音膜层5和上膜层1相互叠加的设置厚度较小,从而减小了厚度对eva中间膜透光度的影响,提升了eva中间膜的整体透光度。
如图1所示,第一定位槽6的底部均匀固设有若干与上膜层1一体成型的弧形凸起7,吸音膜层5上对应开设有若干与凸起7相互匹配的弧形凹槽8且若干凸起7分别对应卡接在若干凹槽8内。因此,凹槽8和凸起7相互配合的设置进一步加强了上膜层1与吸音膜层5之间的粘接强度,减少了吸音膜层5在外力的作用下相对于上膜层1滑移影响eva中间膜降噪效果的可能。
如图1所示,下膜层2朝向透明防紫外线pet薄膜层3的端面上开设有大小与第一定位槽6相一致的第二定位槽9,第二定位槽9内粘接有与第二定位槽9相匹配的高透明隔热保温薄膜层10,高透明隔热保温薄膜层10朝向透明防紫外线pet薄膜层3的端面与下膜层2相互齐平;高透明隔热保温薄膜层10具有隔热保温的效果,从而使得eva中间膜整体具有良好的保温性能。
如图1所示,透明防紫外线pet薄膜层3背离透明玻璃隔热涂料层4的端面上涂有环氧树脂光学胶11,环氧树脂光学胶11是一种无色透明的粘合剂,下膜层2和高透明隔热保温薄膜层10通过环氧树脂光学胶11层粘接在透明防紫外线pet薄膜层3上。因此,环氧树脂光学胶11的设置加强了高透明隔热保温薄膜层10和透明防紫外线pet薄膜层3之间粘接密封性,减少了高透明隔热保温薄膜层10和透明防紫外线pet薄膜层3之间出现气泡,进而影响eva中间膜透光性的可能。
如图1所示,透明防紫外线pet薄膜层3朝向高透明隔热保温薄膜层10的端面上开设有若干注胶孔12,环氧树脂光学胶11填充至注胶孔12内。因此,环氧树脂光学胶11固化后会在注胶孔12处形成与注胶孔12形状相一致的胶柱,若干胶柱插接在注胶孔12内起到了对透明防紫外线pet薄膜层3进行固定限位的作用,进一步加强了高透明隔热保温薄膜层10和透明防紫外线pet薄膜层3之间粘接强度。
本实施例的实施原理为:上膜层1和下膜层2之间分别粘接有透明材质的吸音膜层5、透明防紫外线pet薄膜层3、透明玻璃隔热涂料层4以及高透明隔热保温薄膜层10;这些夹层在保证了eva中间膜自身透光度的同时还提升了eva中间膜的紫外线阻隔率、降噪以及保温性能,从而提高了室外夹层玻璃的紫外线阻隔率、降噪以及保温性能。
本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。
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