Интеграция технологий в производстве архитектурно-строительного стекла
Jazyk: | angličtina |
---|---|
Rok vydání: | 2021 |
Předmět: |
инфракрасный диапазон
architectural and construction industry архітектурно-будівельна галузь інфрачервоний спектр spectral characteristics безпечні стекла гартування скла флоат-скло спектральные характеристики строительная отрасль флоат-стекло Low-E coatings infrared spectrum технології магнетронного напилення glass hardening float glass безопасные стекла закалка стекла Low-E покрытия Low-E покриття технологии магнетронного напыления magnetron sputtering technology спектральні характеристики safety glasses |
Zdroj: | Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 2(8) (2021): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 90-95 Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 2(8) (2021): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 90-95 Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; No. 2(8) (2021): Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology; 90-95 |
ISSN: | 2079-5459 2413-4295 |
Popis: | The current state of technologies for the production of glass products used in the architectural and construction industry, types of the energy-saving float-glasses and their role in the lighting quality of the buildings was analyzed. The relevance of the use of Low-E glass, in particular in the glass units, is shown. Innovative trends in the production of sheet architectural and construction float glass with the use of modern technologies and equipment, in particular, at PJSC "Lysychansk glass factory "Proletary ", considered. It is established that a significant disadvantage of more energy-efficient I-glasses, which have a wide range of color characteristics, is the insufficient mechanical strength of soft coatings applied by magnetron vacuum spraying. It is shown that the technology of manufacturing low-emission I-glasses with such coatings does not allow them to be hardened while maintaining all the necessary operating parameters. Physicochemical properties and operational characteristics of large-sized glasses with silver, sunscreen soft coating, laminated, flat and radial tempered glasses, as well as their areas of application are presented. The principles of strengthening soft magnetron coatings for low-emission Double Low-E glasses and composition, layer combinations and technological parameters of multilayer nanocoatings with a total thickness of up to 140 nm, which allows to harden I-glass with these coatings, investigated. The technological parameters of obtaining low-emission I-glasses with variable coatings, which regulate the spectral and operational indicators of these glassware according to the interstate standards GOST EN 673-2016 and GOST EN 410-2014, are analyzed. Technological methods of the sheet glass with low-emission coatings hardening by creating of the special compositions and optimizing magnetron sputtering processes optimizing, as well as the basic regularities of the arrangement of the film layers of the Si3N4 / NiCr / Si3N4 film for the heat treatment withstanding of the glasses in the R2O – RO – SiO2 system are considered. The principles of adjusting their spectral and mechanical characteristics depending on the concentration and ratio of the components of the thin-film nanolayer, which will contribute to the creation of a variation series of float glasses with the required level of reflection in the infrared spectrum, are proposed. Проанализировано современное состояние технологий производства стеклянных изделий, используемых в архитектурно-строительной отрасли. Показана актуальность использования low-E стекол, в частности в стеклопакетах. Рассмотрены инновационные тенденции в производстве листового архитектурно-строительного флоат-стекла с применением современных технологий и оборудования, в частности, на ОАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий». Установлено, что существенным недостатком энергоэффективных Е-стекол, которые имеют широкий диапазон цветовых характеристик, является недостаточная механическая прочность мягких покрытий, наносимых магнетронным вакуумным напылением. Показано, что технология изготовления Е-стекол с такими покрытиями не позволяет осуществлять их закалку с сохранением всех необходимых эксплуатационных параметров. Приведены физико-химические свойства и эксплуатационные характеристики крупногабаритных стекол с серебряными, солнцезащитными мягкими покрытиями, ламинированных, плоских и радиусных закаленных стекол, а также сферы их применения. Исследованы принципы упрочнения мягких магнетронных покрытий для получения низкоэмиссионных Double Low-E стекол, их состав, комбинации слоев и технологические параметры нанесения многослойных нанопокрытий общей толщиной до 140 нм, что позволило закалять Е-стекло с ними. Проанализированы технологические параметры получения низкоэмиссионных Е-стекол с вариативными покрытиями, которые регулируют спектральные и эксплуатационные показатели данных стеклоизделий в соответствии с межгосударственными стандартами ГОСТ EN 673-2016 и ГОСТ EN 410-2014. Рассмотрены технологические методики закалки листового стекла с нанесенными низкоэмиссионное покрытиями путем создания специальных составов и оптимизации процессов магнетронного нанесения. Рассмотрены основные закономерности расположения слоев пленочной системы Si3N4 / NiCr / Si3N4 для выдерживания термической обработки стекол системы R2O-RO-SiO2 и предложены принципы корректировки их спектральных и механических характеристик в зависимости от концентрации и соотношения компонентов тонкопленочного покрытия, что будет способствовать созданию вариационного ряда флоат-стекол с необходимым уровнем отражения в инфракрасном спектре. Проаналізовано сучасний стан технологій виробництва скляних виробів, що використовуються в архітектурно-будівельній галузі, типи енергозберігаючих флоат-стекол та їх роль у якості освітлення будівель. Показано актуальність використання low-E стекол, зокрема у склопакетах. Розглянуто інноваційні тенденції у виробництві листового архітектурно-будівельного флоат-скла із застосуванням сучасних технологій та обладнання, зокрема, на ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій». Встановлено, що суттєвим недоліком більш енергоефективних I-стекол, які мають широкий діапазон колірних характеристик, є недостатня механічна міцність м'яких покриттів, що наносять магнетронним вакуумним напиленням. Показано, що технологія виготовлення низькоемісійних I-стекол з такими покриттями не дозволяє здійснювати їх гартування зі збереженням всіх необхідних експлуатаційних параметрів. Наведено фізико-хімічні властивості і експлуатаційні характеристики великогабаритних стекол з срібними, сонцезахисними м'якими покриттями, ламіновані, плоскі та радіусні загартовані стекла, а також сфери їх застосування. Досліджено принципи зміцнення м’яких магнетронних покриттів для одержання низькоемісійних Double Low-E стекол та склад, комбінації шарів й технологічні параметри нанесення багатошарових нанопокриттів загальною товщиною до 140 нм, що дозволяє гартувати І-скло з цими покриттями. Проаналізовано технологічні параметри отримання низькоемісійних І-стекол з варіативними покриттями, які регулюють спектральні та експлуатаційні показники даних скловиробів за міждержавними стандартами ГОСТ EN 673–2016 й ГОСТ EN 410–2014. Розглянуто технологічні методики гартування листового скла із нанесеними низькоемісійними покриттями шляхом створення спеціальних їх складів та оптимізації процесів магнетронного нанесення, а також основні закономірності розташування шарів плівкової системи Si3N4 / NiCr / Si3N4 для витримування термічної обробки стекол системи R2O–RO–SiO2. Запропоновано принципи корегування їх спектральних й механічних характеристик в залежності від концентрації та співвідношення компонентів тонкоплівкового наношару, що сприятиме створенню варіаційного ряду флоат-стекол з необхідним рівнем відбиття в інфрачервоному спектрі. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |