JPH08304601A - 高視感透過率、低ソーラーファクター及び反射における中性外観を有する被覆基体 - Google Patents

高視感透過率、低ソーラーファクター及び反射における中性外観を有する被覆基体

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JPH08304601A
JPH08304601A JP8126413A JP12641396A JPH08304601A JP H08304601 A JPH08304601 A JP H08304601A JP 8126413 A JP8126413 A JP 8126413A JP 12641396 A JP12641396 A JP 12641396A JP H08304601 A JPH08304601 A JP H08304601A
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Vandiest Karel
カレル・ヴァンディエス
Depauw Jean-Michel
ジャン−ミシェル・デポー
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Glaverbel Belgium SA
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 被覆層の種類及び厚さが、被覆基体が70%
より大なる視感透過率TLC、47%未満のソーラーフ
ァクターFs 、12%以下の対向面に対する反射法線で
の色の純度を示すようにする。 【解決手段】 被覆基体は、銀又は銀合金から形成した
金属層及び透明誘電非吸収剤材料の層の多数を担持する
面を含む。層の順序は、(i)60〜75nmの光学的
厚さを有し、基体に隣接した透明誘電非吸収剤材料の第
一層;(ii)9〜11nmの幾何学的厚さを有する銀又
は銀合金の第一層;(iii) 135〜170nmの光学的
厚さを有する透明誘電非吸収剤材料の第二層;(iv)1
2〜15nmの幾何学的厚さを有する銀又は銀合金の第
二層;及び(v)45〜65nmの光学的厚さを有する
透明誘電非吸収剤材料の第三層である。製品はビルディ
ング又は車両のためのガラスパネルとして使用できる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】本発明は、被覆基体、特に高度の視感透過
率、低ソーラーファクター(solarfactor )及び反射で
中性外観を有する被覆基体に関する。
【0002】被覆基体は各種目的のため種々の分野での
用途が見出されている。例えば被覆ガラスは、ビルディ
ング及び車両において使用するため、低輻射率又は太陽
光遮蔽パネルで使用される。
【0003】被覆基体に特別に所望される性質を与える
ため、被覆は、各層が被覆の特定要件を満たす幾つかの
層を含むことができる。層構成成分及びそれらの厚さ
は、全体として被覆基体の特定要件の達成を確実にする
ため、通常狭く規定されている。
【0004】US−P4985312は、ガラス板に熱
反射性を与えるため多層被覆を有するガラス板に関す
る。ガラス板に、インジウム−錫酸化物又はAlNの基
層を付着させ、続いて交互に厚さ40〜200 (4〜
20nm)を有する銀又は銅の熱反射層、厚さ20〜2
00 を有する金属亜鉛のバリヤー層、及び基層と同じ
材料の保護層を付着させている。
【0005】EP−B1−0277228は、可視スペ
クトル中の光を透過し、一方で可視スペクトル以外の太
陽放射線を閉塞するガラス集成体に関する。その集成体
は、ガラス基体からの順序で、誘電材料の第一層、反射
性材料の第二層、誘電材料の第三層及び第四層、反射性
材料の第五層及び誘電材料の第六層を含む被覆層の積層
を有するガラス基体を含み、これによって集成体を通る
光源A透過率が少なくとも70%であり、その全太陽透
過率は55%未満である。
【0006】WO 90/05439は同様に、太陽透
過率を減じ、太陽光反射を増大させるための透明被覆積
層を有する透明ガラス装置に関する。被覆は、ガラス装
置の任意の加熱を可能にする導電性成分を含有する。そ
の最も広い特色において、特許請求された積層体は、誘
電材料の層の間に置かれた厚さ80〜180 の銀金属
の少なくとも二つの層を含み、更に透明保護被覆を含
む、これによってこのガラス装置は、少なくとも70%
の光源A透過率、12.5%以下の光源C反射率、少な
くとも29%の全太陽光反射率及び42%以下の全太陽
光透過率を有する。銀層以外の誘電層は厚さ200〜5
00 であり、銀層間の誘電層は厚さ400〜1500
である。
【0007】本発明は、高度の視感透過率、低ソーラー
ファクター及び反射における中性外観の望ましい組合せ
を達成するための被覆積層体における特定の成分、及び
層の厚さの特別に選択した範囲に関する。
【0008】ビルディング又は車両のための窓で使用す
べき被覆基体のためには、被覆基体が一部を形成する製
品が、全入射太陽放射線の大き過ぎる割合を通さない、
即ちビルディング又は車両の内部が日の照る気候で過熱
されるようにならないため通さないことが望ましい。全
入射太陽放射線の透過率は、「ソーラーファクター」
(ここではFs で示す)なる定義で表すことができる。
ここで使用するとき、ソーラーファクターなる表示は、
直接透過されるエネルギー及び吸収されそしてエネルギ
ー源から離れた側で再放射されるエネルギーの合計を表
し、被覆基体上の全放射線エネルギー入射の割合であ
る。ここで引用するソーラーファクターデータは、C.
I.E.(Commision Internationale de l'Eclaira
ge)からの1972年の公文書No.20に従って測定
する。
【0009】国際特許出願WO 93/19936(CA
RDINAL I G COMPANY )には、光の入射の広い角度範
囲にわたって、透過率による中性色を示す透明基体のた
めの被覆を記載している。被覆は、透明基体に隣接した
厚さ約27.5nm以下を有する基層を使用し、間に反
射防止金属酸化物の中間層及び第二反射金属層上の金属
酸化物の外側反射防止層を有する二つの反射金属層を含
むことができる。かかる多層被覆基体は、反射によって
強い青色を有する60%のみの視感透過率を生ぜしめ
る。しかしながら、被覆基体に対しては高い可視光透過
率を有することが望ましい、かくすると、例えばビルデ
ィングの住人は、全部を見届けることができ、人工光の
過度の使用なしに住人の仕事をすることを可能にするの
に充分な光をビルディング中に入れることができる。こ
こで使用するとき「視感透過率」(ここではTLCとし
て表示する)なる語は標準光源C(C.I.E.)によ
って表された入射光束の百分率として被覆基体を透過し
た光束を意味するためにとるべきである。
【0010】市場で入手できる太陽光遮蔽製品には単一
被覆又は多重被覆を担持するガラスシートがある。
【0011】被覆側に対して反対の側(ここで使用する
とき対向側と称する)からの反射において実質的に中性
である、即ち反射される色の純度が低い被覆基体を提供
することが望まれている。色の低純度は、低ソーラーフ
ァクター及び高度の視感透過率と共に同時に達成するこ
とは特に困難であることが見出されている。色の純度
は、規定白色光が零の純度を有し、純水色が100%の
純度を有する線状スケールに従って規定される。ここで
使用するときの「色純度」なる語により、本発明者等
は、International Commission on Illumination
(CIE)により1987年に発行されたInternationa
l Lighting Vocabulary の87〜89頁に規定されて
いる如く光源Cで測定した刺激純度を意味する。「色純
度」は製品の対向側から測定する。
【0012】従来技術による被覆基体を用いると、色純
度及び反射における主波長(λD )に対し、見る角度に
よって変化する傾向があり、特に被覆基体に対しては対
向面に対して45°で見たときピンクの外観を有する傾
向がある。
【0013】本発明の目的は、高度の視感透過率、低ソ
ーラーファクター及び反射における中性外観を有する被
覆基体を提供することにある。
【0014】本発明者等は、被覆層を特別な材料から形
成し、特定の厚さ限界内に存在させた多層被覆基体によ
って、この目的を実現でき、他の利点を得ることができ
ることを見出した。
【0015】本発明によれば、下記の順序で、下記被覆
層: (i)60〜75nmの光学的厚さを有し、基体に隣接
した透明誘電非吸収剤材料の第一層; (ii)9〜11nmの幾何学的厚さを有する銀又は銀合
金の第一層; (iii) 135〜170nmの光学的厚さを有する透明誘
電非吸収剤材料の第二層; (iv)12〜15nmの幾何学的厚さを有する銀又は銀
合金の第二層; (v)45〜65nmの光学的厚さを有する透明誘電非
吸収剤材料の第三層を担持する面を有し、被覆基体が下
記特性:70%より大、好ましくは少なくとも75%の
視感透過率TLC;47%未満の、好ましくは46%以
下の最も好ましくは45%以下のソーラーファクターF
s ;及び12%以下、好ましくは10%以下、最も好ま
しくは9%以下の対向面に対する反射法線で色の純度を
示す高度の視感透過率、低ソーラーファクター及び反射
における中性外観を有する被覆基体を提供する。
【0016】被覆基体の引照した性質は、被覆面に対し
対向する面から、即ちガラス側から観察した厚さ6mm
を有する通常の透明ソーダライムガラスの単一シートに
基づいている。この点において、対向面は通常被覆され
ていないことを知るべきである。
【0017】非吸収剤材料の各種層の厚さと被覆基体の
光学的性質の間の関係は、完全には判らないが、これら
の層の厚さには臨界があることは明らかである。
【0018】本発明の好ましい例において、層は下記の
厚さを有する: (i)非吸収剤材料の第一層は、63〜72nmの光学
的厚さを有する; (ii)銀又は銀合金の第一層は、9.5〜10.5nm
の幾何学的厚さを有する; (iii) 非吸収剤材料の第二層は、144〜160nmの
光学的厚さを有する; (iv)銀又は銀合金の第二層は、13〜14nmの幾何
学的厚さを有する; (v)非吸収剤材料の第三層は、50〜58nmの光学
的厚さを有する。
【0019】ここに規定した被覆層の厚さ及び配置を用
いると、被覆基体は、高視感透過率、低ソーラーファク
ター及び対向側からの反射における中性色を有する。更
に色の安定性が高い、即ち被覆の一つの厚さにおけるい
くらかの限定された変動の場合においても(例えば基体
上の一点と他の点の間における厚さの均一性の欠如から
生ずる)、色における大きな変動がなく、観察する角度
が対向側に対して法線に向かう傾向があるとき、色は中
性に近づくことが大である。
【0020】他方で、本発明による被覆基体は、黄又は
ピンクでなく、対向面に対して法線(直角)で観察した
とき、美学的に快適である反射の色を提供する。反射の
純度が低いとき、黄又はピンクの色が非常に目につきう
る。この色は面に対するある角度で観察したときでさえ
も美学的に快適なままである、換言すれば反射された色
は観察角度が小さくなると黄又はピンクでなくなる。こ
のことは大きなビルディング中に組入れたガラスパネル
を考えたとき非常に重要な要因である。事実、例えばビ
ルディングの正面の観察角度が、不動の観察者がビルデ
ィングの一階の床、中間段階の床及び最上階の床で見る
とき異なる。一階の床でのガラスパネルが青緑に見え、
一方中間段階の床ではピンクに見えるとき、この変化は
実に著しい。同様に観察者が移動したとき、観察角度が
変化するが、色は好ましい美的規準のままである。
【0021】他方で、この層の特定の配置は、非被覆基
体で得られる視感反射率に低い低視感透過率(luminous
reflection )(ここではRL で示す)を得ることを
可能にする。
【0022】本発明による被覆基体において、被覆層の
厚さ及び種類は、直接エネルギー透過率TED(波長にお
ける変化を用いず、被覆基体を通過する太陽エネルギー
の画分として定義されるが好ましくは34%〜40%、
有利には36%〜39%であるような厚さ及び種類であ
る。
【0023】被覆層の厚さ及び種類は、観察角度が変化
したとき、色純度が中性のままであり、特に被覆基体
が、9%未満、最も好ましくは6%未満の耐光面に対し
て45°の角度での反射における色の純度を示すような
厚さ及び種類である。
【0024】対向面に対して60°の角度(協定によれ
ば、面に対して直角は0°として表示する)、反射され
た色の純度は1%未満であるのが好ましい。
【0025】厚さ6mmを有する透明ガラスの単一被覆
シートによって構成された単一ガラス装置において被覆
基体を使用するとき、視感透過率TLCは70%〜81
%であるのが好ましく、有利には75%〜79%であ
り、ソーラーファクターは41%〜46%であるのが好
ましく、視感反射率RL は8%以下であるのが好まし
い。対向側からの反射における色は、好ましくは10%
以下、更に好ましくは9%以下の純度を有する中性であ
る。反射の主波長は485〜505nmであるのが好ま
しい。この範囲より上であると、黄色が観察される。こ
の範囲より下であると、観察角度が変化するとき、ピン
ク色が観察される。対向面に対する反射法線での色の純
度が少なくとも3%であるとき、観察角度が法線から離
れて動くとき、特に主波長が好ましい範囲の下端である
とき、ピンクになる傾向の色を避けることが容易であ
る。事実、純度が1〜2%台であり、主波長が495n
m未満であるとき、観察角度が法線から離れて行くに従
ってピンクになる傾向があり、これは非常に低い純度の
場合においても、目によって特に著しくなる。
【0026】金属層は銀又は銀合金、例えば銀と白金又
はパラジウムの合金を含む。
【0027】本発明による被覆基体は、更に各金属層の
上(即ち実質的に付着する)でかつ接触状態で設けた犠
牲材料の層を含む。犠牲材料の層の目的は、次の非吸収
剤層の付着中銀又は銀合金を保護することにある。
【0028】被覆層は陰極スパッタリングによって付与
するのが好ましい。陰極スパッタリング法に関する理由
は、各金属層が、被覆工程中酸化物に変換されるように
なる犠牲金属の薄層(バリヤー層)で被覆される。この
犠牲金属はチタンが好ましい、しかし、亜鉛、銅、ニッ
ケル/クロム合金又はアルミニウムも代わりに用いるこ
とができる。同様のバリヤー層は、所望によって各金属
層の下に置くことができる。犠牲材料は、実質的に完全
に参加された状態で存在するのが好ましい、その理由は
非酸化材料は視感透過率を低下する効果を有することが
あるからである。犠牲材料は、次の層を反応性雰囲気
(例えばO2 )中で付着させるとき、次の層の付着中酸
化されるようになる。ここで使用するときの「犠牲材
料」なる語は、銀又は銀合金層上に付着させるような犠
牲金属のみならず、以後の処理中犠牲金属が変換される
ようになる酸化物又は部分酸化物も包含させるものとす
る。これらの犠牲層は、銀層を保護することによって酸
化に対する改良を提供し、薬品耐久性を改良するが、更
に犠牲層の厚さを増大することによって製品の視感透過
率を低下させる。従ってもし存在させるときには、犠牲
材料層の厚さは本発明にとって臨界的である。
【0029】2.5〜5nmの幾何学的厚さを有する犠
牲材料の第一層(iia) は、第一金属層(ii)と第二非吸
収剤層(iii) の間に設ける、そして3〜6nmの幾何学
的厚さを有する犠牲材料の第二層(iva) は、第二金属層
(iv)と第三非吸収剤層(v)の間に設ける。
【0030】非吸収剤材料の次の層が酸化物でなく窒化
物(例えばSi34 )であるとき、層は窒素雰囲気中
で付着させる。この場合、窒素雰囲気中で窒化物を付着
させる前に、銀又は銀合金層上に犠牲材料を付着させる
必要はない。
【0031】被覆層は、製品の光学的性質を著しく変性
することなく、被覆を保護するSiO2 の薄い(3nm
の幾何学的厚さ)層の如き保護層で完成させることがで
きる(グラヴルベルによる1994年8月24日付出願
の英国特許出願No.9417112.1参照)。さも
ないと第三非吸収剤層は露出した層を通常構成する。
【0032】好ましくは、任意に設ける薄い露出保護追
加層は、ケイ素の酸化物、窒化物及びオキシ窒化物から
選択する。この層は、光学的性質における結果的変化を
最小にしながら、改良された化学的及び/又は機械的耐
久性を有する被覆基体を提供する。有利には前記露出保
護追加層は、最も好ましくは2〜5nmの幾何学的厚さ
を有するSiO2 である。
【0033】特に保護層の厚さが小さいとき、製品の光
学的性質についてのその影響は最小にすることができ
る。
【0034】本発明による製品は通常積層ガラス構造体
で使用できる。ガラスパネルとして、製品は単一又は多
重ガラス窓集成体に積重できる。被覆基体は、種々の目
的の範囲のため、例えばビルディングのガラス装置、特
に二重ガラス装置として、及び車両のための風防、例え
ば積層ガラス構造体にも使用できる。
【0035】多重ガラス装置は、周辺に延びるスペーサ
ーによって範囲を決められた気体空間を有し、面対面間
隔関係で位置した透明ガラス質材料の少なくとも二つを
有することができ、シートの少なくとも一つが本発明に
よる被覆基体であり、被覆面が気体空間の方に向いてい
る。
【0036】積層ガラス装置は、重合体接着剤材料の中
間フィルムの助けにより相互に固定された透明ガラス質
材料の少なくとも二つのシートを含むことができ、この
場合シートの少なくとも一つが本発明による被覆基体で
あり、被覆面は重合体接着剤の方に向いている。
【0037】被覆基体を、それぞれ厚さ6mmの透明ガ
ラスの二つのシートから形成した二重ガラス装置中に組
入れ、15mmの中間空間をアルゴで充填した本発明の
好ましい例において、視感透過率TLCは62%〜72
%の間、有利には66%と70%の間にあり、ソーラー
ファクターFs は34%と40%の間、有利には36%
と39%の間にあり、対向面に対する反射法線での色の
純度が8%以下、最も好ましくは7%以下であり、視感
反射率は12%以下である。かかる例の性質の測定のた
め、装置は位置“2”(対向面は位置“1”である)で
被覆で積層されているとして考える、即ち被覆基体は、
外側に向いた位置に置き、かつ被覆面は二重ガラス装置
の内部ガラス面に向ける。
【0038】非吸収剤層は、単一吸収剤材料例えば酸化
亜鉛、酸化錫又は窒化ケイ素、非吸収剤材料の錯体又は
混合物、例えばZn2 SnO4 によって代表することが
でき、又は多数の連続層であることができる。
【0039】ここで使用する「非吸収剤材料」なる語に
よって、本発明者等は、可視スペクトル(380〜78
0nm)の全体にわたる「スペクトル吸収率k(λ)」
の値より大きい、好ましくは実質的に大きい「屈折率」
n(λ)を有する材料を意味する。屈折率及びスペクト
ル吸収率の定義は、International Commission onIll
umination (CIE)によって1987年に発行された
International Lighting Vocabulary の127頁、1
38頁及び139頁に見出すことができる。特に本発明
者等は、材料を選択するに当っての利点を見出した、そ
のためには屈折率n(λ)が、380〜780nmの波
長範囲にわたってスペクトル吸収率k(λ)の10倍よ
り大である材料を選択する。最も好ましくは、非吸収剤
被覆層の材料は、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、酸化
第二錫、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム及びそれらの混合
物から選択する。付着工程を容易にするため、例えばア
ルミニウム、ニッケル、硼素、リン及び/又は錫でドー
プしたケイ素の陰極を用いて窒化ケイ素を付着させるこ
とを知るべきである。結果としてこれらのドープ剤元素
は、非吸収剤材料層中に存在させることができる。好ま
しくは非吸収剤材料は、1.85〜2.2、有利には
1.9〜2.1の550nmで測定した屈折率を有す
る。酸化亜鉛は、その高付着速度、その本発明の目的に
対し良く適合した屈折率及び銀層の不動態化についての
有利な効果により、特に好ましい材料である、しかし厚
い被覆におけるその相対的に大なる多孔度及びその劣っ
た化学的抵抗のため、酸化亜鉛層を、例えば酸化第二錫
の如き間に置いた別の非吸収剤材料によって二つ以上の
層に分けるのが好ましい。従って好ましくは非吸収剤材
料の前記層の一つ以上は複合被覆層である、即ち同時に
及び/又は連続的に付着させた二つ以上の非吸収剤材料
を含有する単一層である。有利には、非吸収剤材料の一
つ以上の前記層は、ZnO/SnO2 /ZnO又はZn
O/SnO2 /ZnO/SnO2 /ZnO等の如く酸化
亜鉛と酸化第二錫によって交互に形成する。
【0040】車両窓、例えば積層風防ガラスの分野に置
ける用途のためのようなある例においては、窒化ケイ素
(Si34 )が、特に化学的耐久性の観点において非
吸収剤材料として特に好ましい。この場合、犠牲材料層
は全く利点がない、従って銀層とその上に付着させた非
吸収剤層の間には必要がない。
【0041】金属酸化物又は窒化物非吸収剤材料被覆層
において、金属及び酸素又は窒素にとって化学量論的割
合で存在させることは必須の要件ではない。
【0042】尚更に被覆層を設けてもよい、しかし本発
明者等は、これは視感透過率を低下させる効果を有する
ことがあることを見出した。従って二つ又は三つの金属
層のみが好ましい。
【0043】基体は、ガラス質材料、例えばガラス又は
幾つかの他の透明合成材料のシートの形であるのが好ま
しい。
【0044】好ましくは基体は透明ガラスである、しか
し本発明は基体として着色ガラスの使用にも及ぶ、この
場合本発明は、基体の固有の色を被覆によって著しく変
性しない利点を提供する。
【0045】本発明による製品を形成する方法は、適切
なマグネトロンスパッタリング源を含有し、入口及び出
口ガスロック、基体のためのコンベヤー、電力源、スパ
ッタリルグガス入口及び排気出口を備えた処理室中に基
体を導入することによって行うことができる。基体は、
活性化スパッタリング源を通して運び、適切な雰囲気
(酸化物被覆の場合においては酸素ガス)によって冷間
スパッタリングをし、基体上に所望層を与える。この方
法を各被覆層に対して繰返す。
【0046】本発明を下記の非限定的実施例を参照して
更に詳細にここに説明する。
【0047】実施例 1 ガラスシートを、多数の平面マグネトロンスパッタリン
グ源を含有し、入口ガスロック、基体のためのコンベヤ
ー、電力源、スパッタリングガス入口及び排気出口を備
えた処理室中に導入した。付着は同じ陰極の下に数回基
体を通すことによって達成した。オンライン付着装置
は、二つの付着室及び一つの入口ロックを含有する。第
一室は、反応性雰囲気(酸素又は窒素)中で酸化物(又
は窒化物)を付着させるためのものであり、被覆の付着
のために必要である亜鉛及び錫から形成した標的を設け
た多数の陰極を含む。第二室は不活性雰囲気(Ar)中
で金属の付着をさせるためのもので、銀陰極及びチタン
陰極を含む。基体は、被覆層の所望の連続を得るため、
必要に応じて活性化された陰極の下で、何回も往復通過
させた。各室中の圧力は0.3Paに低下させた。
【0048】被覆した製品は、下記の組成及び光学的性
質を有していた:
【0049】 基体: 6mmの透明ガラス 層(i) 35nm酸化亜鉛 層(ii) 9.5nm銀 層 (iia) 3nmチタン 層(iii) 75nm酸化亜鉛 層(iv) 13.5nm銀 層(iva) 5.5nmチタン 層(v) 26nm酸化亜鉛
【0050】単一ガラスシート: 透過率(TLC) 76% ソーラーファクター(Fs ) 43.5% 直接エネルギー透過率(TED) 37% 視感反射率 7〜8% 反射色の純度(法線で) 6.6%
【0051】二重ガラス装置の外側シート: 透過率(TLC) 67% ソーラーファクター(Fs ) 37% 視感反射率 10〜11% 主波長λD (法線) 490nm 色の純度(法線) 6.3% 主波長λD (45°) 490nm 色の純度(45°) 4.5%
【0052】実施例 2 実施例1の第一改変例において、酸化亜鉛の層を、3/
4ZnO及び1/4SnO2 の割合によってZnO/S
nO2 /ZnOに分けた。これらの層の合計の厚さは、
実施例1のZnOのみの層と同じ光学的厚さを維持する
ため、ZnOの屈折率(約2.0)とSnO2 の屈折率
(約1.9)の間の差を考慮に入れて比例的に減少させ
た。観察された性質は同じであるが、被覆は腐蝕に対し
てより耐性であった。
【0053】実施例 3及び4 実施例2の改変例において、被覆基体の光学的性質を変
性することなく、最終被覆層上に、SiO2 の薄い(3
nm)の保護被覆を付与した、しかし実施例3及び4の
場合においては、被覆基体に対して改良された化学的及
び/又は機械的耐久性を与えた、そして実施例4の場合
においてはPVB(ポリビニルブチラール)中間フィル
ムと完全に両立していた。
【0054】実施例 5〜9 実施例1の別の改変例において、ガラス基体に表A1に
示した組成の被覆を適用した。請求の範囲の規定に従っ
て、ZnO層の表示した厚さは光学的厚さであり、Ag
及びTiのための厚さは幾何学的厚さであった。光学的
及び幾何学的厚さを比較するのを助けるため、ここで
は、ZnOの屈折率は2.0であり、TiO2 の屈折率
は約2.5であることを示す(光学的厚さは、幾何学的
厚さ×屈折率に等しい)。
【0055】被覆製品は表A2に示した光学的性質を有
していた。本発明の被覆積層は、光透過率、ソーラーフ
ァクター及び色純度の高度に有効な組合せを達成してい
ることが判るであろう。多分最も注目に値するのは、4
2%という低いものを含む(実施例6)の低ソーラーフ
ァクターである。
【0056】
【表1】
【0057】
【表2】

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 下記順序で、下記被覆層: (i)60〜75nmの光学的厚さを有し、基体に隣接
    した透明誘電非吸収剤材料の第一層; (ii)9〜11nmの幾何学的厚さを有する銀又は銀合
    金の第一層; (iii) 135〜170nmの光学的厚さを有する透明誘
    電非吸収剤材料の第二層; (iv)12〜15nmの幾何学的厚さを有する銀又は銀
    合金の第二層; (v)45〜65nmの光学的厚さを有する透明誘電非
    吸収剤材料の第三層を担持する面を有し、被覆基体が下
    記特性:70%より大なる視感透過率TLC;47%未
    満のソーラーファクターFs ;及び12%以下の対向面
    に対する反射法線での色の純度を示すことを特徴とする
    高度の視感透過率、低ソーラーファクター及び反射にお
    ける中性外観を有する被覆基体。
  2. 【請求項2】 被覆層の性質及び厚さが、被覆基体が3
    4%〜40%の直接エネルギー透過率TEDを示すような
    性質及び厚さであることを特徴とする請求項1の被覆基
    体。
  3. 【請求項3】 被覆層の性質及び厚さが、視感透過率T
    LCが75%以上であるような性質及び厚さであること
    を特徴とする請求項1又は2の被覆基体。
  4. 【請求項4】 被覆層の性質及び厚さが、ソーラーファ
    クターFs が46%以下、好ましくは45%以下である
    ような性質及び厚さであることを特徴とする請求項1〜
    3の何れか1項の被覆基体。
  5. 【請求項5】 被覆層の性質及び厚さが、対向面に対す
    る反射法線での色の純度が10%以下、好ましくは9%
    以下であるような性質及び厚さであることを特徴とする
    請求項1〜4の何れか1項の被覆基体。
  6. 【請求項6】 被覆層の性質及び厚さが、対向面に対す
    る反射法線での色の純度が少なくとも3%であるような
    性質及び厚さであることを特徴とする請求項1〜5の何
    れか1項の被覆基体。
  7. 【請求項7】 被覆層の性質及び厚さが、被覆基体が9
    %以下の対向面に45°の角度での反射における色の純
    度を示すような性質及び厚さであることを特徴とする請
    求項1〜6の何れか1項の被覆基体。
  8. 【請求項8】 (i)非吸収剤材料の第一層が、63〜
    72nmの光学的厚さを有し; (ii)銀又は銀合金の第一層が、9.5〜10.5nm
    の幾何学的厚さを有すし; (iii) 非吸収剤材料の第二層が、144〜160nmの
    光学的厚さを有し; (iv)銀又は銀合金の第二層が、13〜14nmの幾何
    学的厚さを有し; (v)非吸収剤材料の第三層が、50〜58nmの光学
    的厚さを有することを特徴とする請求項1〜7の何れか
    1項の被覆基体。
  9. 【請求項9】 各金属層の上でかつそれと接触して設け
    た犠牲材料を更に含有することを特徴とする請求項1〜
    8の何れか1項の被覆基体。
  10. 【請求項10】 前記犠牲材料がチタンであることを特
    徴とする請求項9の被覆基体。
  11. 【請求項11】 前記犠牲材料が実質的に完全に酸化さ
    れた状態であることを特徴とする請求項9又は10の被
    覆基体。
  12. 【請求項12】 (iia) 銀又は銀合金の第一層と、非吸
    収剤材料の第二層の間に位置した2.5〜5nmの幾何
    学的厚さを有する犠牲材料の第一層、 (iva) 銀又は銀合金の第二層と、非吸収剤材料の第三層
    の間に位置した3〜6nmの幾何学的厚さを有する犠牲
    材料の第二層を含むことを特徴とする請求項9〜11の
    何れか1項の被覆基体。
  13. 【請求項13】 前記非吸収剤材料を、酸化亜鉛、酸化
    錫、窒化ケイ素及びそれらの混合物から選択することを
    特徴とする請求項1〜12の何れか1項の被覆基体。
  14. 【請求項14】 前記非吸収剤材料が、550nmで測
    定した屈折率1.85〜2.2を有することを特徴とす
    る請求項1〜13の何れか1項の被覆基体。
  15. 【請求項15】 前記非吸収剤材料が、550nmで測
    定した屈折率1.9〜2.1を有することを特徴とする
    請求項14の被覆基体。
  16. 【請求項16】 非吸収剤材料の前記層の一つ以上が、
    複合被覆層であることを特徴とする請求項1〜15の何
    れか1項の被覆基体。
  17. 【請求項17】 対向面からの反射の主波長が485〜
    505nmの間にあることを特徴とする請求項1〜16
    の何れか1項の被覆基体。
  18. 【請求項18】 周辺に延びるスペーサーによって範囲
    を決められた気体空間を有し、面対面間隔関係で位置し
    た透明ガラス質材料の少なくとも二つのシートを有する
    中空多層ガラス装置において、前記シートの少なくとも
    一つが、請求項1〜17の何れか1項の被覆基体であ
    り、被覆面が前記気体空間の方に向いていることを特徴
    とする中空多層ガラス装置。
  19. 【請求項19】 対向面に対する反射法線での色の純度
    が、8%以下、好ましくは7%以下であることを特徴と
    する請求項18の中空多層ガラス装置。
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