Abstract:
A transparent conductive multilayer body having conductive layers formed on a substrate through a support if desired, containing conductive fine particles, especially preferably tin-doped indium oxide (ITO) fine particles, and having a surface electric resistivity of 10 to 10 OMEGA /c and a visible light transmittance of 70% or more, and a method for producing the same are disclosed. According to the invention, a large-area conductive film can be easily formed, a transparent conductive film low in surface electric resistivity and excellent in conductivity and transparency can be formed by making the most of the coating method by which a film can be formed by means of a simple apparatus with high productivity at low cost, and a transparent conductive multilayer body can be produced by applying such a transparent conductive film to a glass panel or a resin panel.
Abstract:
A layered product improved in visible light transmittance and abrasion resistance, comprising a titanium oxide layer, metal layer and titanium oxide layer laminated alternately in this order on a substrate in (2n + 1) layers (n, positive integer), wherein an intermediate layer having a refractive index at a wavelength of 550 nm of less than 2.4 is interposed between at least one of the gaps between the titanium oxide and metal layers.
Abstract:
The invention provides a glass pane that has a transparent electrically conductive coating on a surface of the glass pane, such that the glass pane has a coated surface. The coated surface has a central region and a perimeter region. The transparent electrically conductive coating has a higher electrical conductivity at the central region than it does at the perimeter region. In some embodiments, the coated glass pane is part of an IG unit. Also provided are methods of producing a coated glass pane having an anti-condensation perimeter region.
Abstract:
The invention provides flash-treated transparent conductive coatings based on indium tin oxide. Some embodiments provide a multiple-pane insulating glazing unit that includes two glass panes and a between-pane space. The two glass panes respectively define two opposed external pane surfaces. At least one of the two external pane surfaces has a flash-treated transparent conductive oxide coating.
Abstract:
L'invention concerne un procédé de fabrication d'un vitrage électrochrome comprenant; (a) la formation, sur une face d'une feuille de verre, d'un empilement électrochrome tout solide complet comprenant successivement une première couche d'un oxyde conducteur transparent (TCO1 ), une couche d'un matériau électrochrome minéral à coloration cathodique, appelée électrode électrochrome (EC), une couche d'un électrolyte solide minéral conducteur ionique (Cl), une couche d'un matériau d'intercalation de cations, appelée contre- électrode (CE), et une deuxième couche d'un oxyde conducteur transparent (TCO2), puis (b) le traitement thermique de l'empilement électrochrome complet par irradiation avec un rayonnement présentant une longueur d'onde comprise entre 500 et 2000 nm, ledit rayonnement étant issu d'un dispositif de rayonnement placé en regard de l'empilement électrochrome, un déplacement relatif étant créé entre ledit dispositif de rayonnement et ledit substrat de manière à porter l'empilement électrochrome à une température au moins égale à 300 °C pendant une durée brève, de préférence inférieure à 100 millisecondes.
Abstract:
L'invention concerne l'utilisation d'un vitrage comme élément constitutif d'un dispositif chauffant ou d'une porte anti-feu. Le vitrage comprend un substrat transparent revêtu d'un empilement de couches minces comprenant au moins une couche métallique fonctionnelle à base d'argent et une couche de protection supérieure à base d'oxyde de titane et de zirconium.
Abstract:
The invention is drawn to a method for preparing a laminate substrate for a light emitting device, comprising (a) providing a glass substrate (1) having a refraction index of between 1.45 and 1.65, (b) coating a metal oxide layer (2) onto one side of the glass substrate, (e) coating a glass frit (3) having a refractive index of at least 1.7 onto said metal oxide layer (2), said glass frit comprising at least 30 weight % of Bi 2 O 3 , (c) firing the thus coated glass substrate at a temperature comprised between 530 °C and 620 °C thereby making react the metal oxide with the melting glass frit and forming a high index enamel layer (4) with a plurality of spherical voids (5) embedded in the lower section of the enamel layer near the interface with the glass substrate.
Abstract translation:本发明涉及一种制备用于发光器件的叠层基板的方法,包括(a)提供折射率在1.45和1.65之间的玻璃基板(1),(b)涂覆金属氧化物层(2) (e)将具有至少1.7的折射率的玻璃料(3)涂覆到所述金属氧化物层(2)上,所述玻璃料包含至少30重量%的Bi 2 O 3,(c) 在530℃至620℃之间的温度下烧制如此涂覆的玻璃基板,从而使金属氧化物与熔融玻璃料反应,并形成高分辨率的搪瓷层(4),其中多个球形空隙(5)嵌入 在与玻璃基板的界面附近的釉层的下部。
Abstract:
L'invention a pour objet un vitrage comprenant un substrat en verre muni sur une première face, destinée à former la face 1 dudit vitrage en position d'utilisation, d'un empilement de couches minces comprenant, depuis ledit substrat, une couche d'oxyde transparent électro-conducteur, une première couche diélectrique, une couche à base de nitrure de niobium, puis une deuxième couche diélectrique.