석영 모래, 소다회, 장석 및 석회석을 원료로 한 유리, 혼합 후 고온 용융, 균질화, 가공 및 성형 후 어닐링 및 수득되었습니다. 건축, 매일 사용, 예술, 미터 및 기타 분야, 풍부한 다양성, 우수한 성능에 널리 사용됩니다. 다양한 유리문과 Windows를 만드는 것 외에도 다양한 렌즈, 장식 등으로 만드는 경우가 많습니다. 소프트 코팅 로우 유리와 하드 코팅 로우 유리의 차이점과 로우 E 유리의 생산 방법을 찾으려면 아래를 참조하십시오.
하드 코팅이란 플로트 유리를 만들 때 필름이 이미 코팅되어 있음을 의미합니다.
소프트 코팅은 플로트 유리와 강화 유리가 생성 된 후에 코팅됩니다.
일반적으로, 연질 코팅 코팅의 필름과 유리 사이의 접착력은 매우 강하지 않으며, 절연 유리를 만들 때 유리 성능의 안전을 위해 필름을 제거해야합니다.
일반적으로, 연질 코팅 코팅의 필름 표면은 매우 취약하고 단련될 수 없다.
그러나 오프라인 처리 장비는 간단하고 거대한 장비 지원이 필요하지 않으며 색상 시스템이 풍부하며 온라인 색상은 비교적 단일입니다. 색상이 좋지 않으며 때로는 유리 투과율 차이가 15 도 인 두 배치입니다.

1. 온라인 열화 증착 방법:
이 제품들은 플로트 유리 냉각 과정에서 만들어집니다. 액체 금속 또는 금속 분말은 뜨거운 유리의 표면에 직접 분무되고, 유리가 냉각됨에 따라 금속 필름 층은 유리의 일부가 된다. 결과적으로 필름은 단단하고 내구성이 있습니다. 이 방법으로 생산 된 Low-E 유리는 많은 장점을 가지고 있습니다: 그것은 뜨거운 구부러 질 수 있고, 단련 될 수 있으며, 중공 상태에서 사용할 필요가 없습니다. 그리고 오랫동안 저장될 수 있습니다. 그 단점은 열 성능이 상대적으로 열악하다는 것입니다. 필름층이 매우 두껍지 않으면, 그 u 값은 스퍼터링법에 의한 Low-E 코팅 유리의 절반에 불과하다. 필름의 두께를 증가시켜 열 특성을 향상 시키려면 투명성이 매우 낮습니다.

2. 소프트 코팅 진공 스퍼터링 방법:
스퍼터링 공정에 의한 Low-E 유리의 제조는 기능성 필름으로서 순수 실버 필름의 층을 필요로 한다. 스털링 실버 필름은 금속 산화물 필름의 두 층 사이에 있다. 금속 산화물 필름은 스털링 실버 필름에 대한 보호를 제공하고, 컬러 순도 및 광 투과율을 증가시키기 위해 필름층들 사이의 중간층으로서 작용한다. 열분해 증착과 달리, 스퍼터링 공정은 소프트 코팅이다. 유리의 다른 전송 위치에 따라 수평 및 수직 점이 있습니다.
수직 생산 공정에서 유리는 선반에 수직으로 놓고 큰 진공 챔버로 공급됩니다. 진공 챔버 내의 압력은 감소될 것이다. 수직으로 장착 된 음극은 금속 원자를 스퍼터링하여 유리 기판 상에 증착하여 필름 층을 형성한다. 균일한 필름층을 형성하기 위해, Yin은 타겟보다 유리 표면에 더 가깝게 앞뒤로 이동한다. 다층 필름을 얻으려면. 여러 가지 음영을 사용해야하며 각 음영이 유리 표면에서 앞뒤로 움직여 특정 필름 두께를 형성합니다.
수평 방법은 주로 수직 방법과 유사합니다. 주요 차이점은 유리의 배치에 있으며, 유리는 수평 바퀴에 의해 전달되고, Yin을 통해 유리가 일련의 핀 밸브를 통해 전달되며, 진공도 변경됩니다. 유리가 주 스퍼터링 챔버에 도달하면 코팅 압력에 도달하고 금속 네거티브가 타겟에 대해 고정되어 유리가 움직입니다. Yin을 통과하는 유리의 과정에서 필름이 형성됩니다.
코팅은 표면에 코팅 된 매우 얇은 투명 필름입니다. 빛이 다른 전사 재료 (예: 공기에 의한 유리) 에 들어가면 약 5% 반사되고 광학 범위에는 많은 렌즈와 굴절기가 있습니다. 전체는 입사 빛 손실의 40% 30% 까지 추가 할 수 있습니다. 모드Ern 광학 렌즈는 일반적으로 불화 마그네슘 반사 방지 필름의 단일 또는 다중 층으로 코팅되며, 단층 반사 방지 필름은 반사를 1.5% 감소시킬 수 있습니다. 다층 반사 방지 필름은 반사를 0.25% 줄일 수 있으므로 전체 범위가 적절하게 코팅되면 광 투과율이 95% 도달 할 수 있습니다. 반사 방지 필름의 단일 층으로 코팅 된 렌즈는 일반적으로 청색-보라색 또는 적색이며 반사 방지 필름의 여러 층으로 코팅 된 렌즈는 옅은 녹색 또는 다크 퍼플.
유리는 일반적으로 다양한 무기 미네랄 (예: 석영 모래, 붕사, 붕산, 바라이트, 탄산바륨, 석회암, 장석, 소다회 등) 을 주요 원료로 사용하고 소량의 보조 원료가 첨가됩니다. 주요 구성 요소는 실리카 및 기타 산화물입니다. 일반 유리의 화학적 조성은 Na2SiO3, CaSiO3, SiO2 또는 Na2O · CaO · 6SiO2 등이며, 주성분은 규산염 이중염이며, 이는 불규칙한 구조의 비정질 고체이다. 바람과 빛을 분리하는 데 사용되는 건물에서 널리 사용되며 혼합물에 속합니다. 또 다른 것은 착색 된 유리의 색상을 보여주기 위해 일부 금속 산화물 또는 염과 혼합되어 강화 유리의 물리적 또는 화학적 방법 등을 통해. 때로는 일부 투명 플라스틱 (예: 폴리 메틸 메타 크릴 레이트) 을 농업 생산 시스템 유리라고도합니다.