[发明专利]各向异性发热性片、夹层玻璃用中间膜和夹层玻璃在审
申请号: | 201880004413.3 | 申请日: | 2018-02-22 |
公开(公告)号: | CN109963823A | 公开(公告)日: | 2019-07-02 |
发明(设计)人: | 吉田章吾;高桥克典;冈野萌;山本圣树 | 申请(专利权)人: | 积水化学工业株式会社 |
主分类号: | C03C27/12 | 分类号: | C03C27/12;B32B5/18;B32B17/10;B32B27/42;B60J1/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 蒋亭 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 夹层玻璃 发热性 气凝胶层 中间膜 拉伸破坏 拉伸试验 层叠体 发热层 气凝胶 | ||
本发明的目的在于,提供一种可将所产生的热沿着特定方向放出而效率良好地利用该能量、且处置性也优异的各向异性发热性片;使用了该各向异性发热性片的夹层玻璃用中间膜及夹层玻璃。本发明是一种各向异性发热性片,其具有包含气凝胶的气凝胶层与发热层的层叠体,且根据JISC 2151进行拉伸试验时得到的所述气凝胶层的拉伸破坏应变为0.1%以上。
技术领域
本发明涉及一种可将所产生的热沿着特定方向放出而效率良好地利用该能量、且处置性也优异的各向异性发热性片;使用了该各向异性发热性片的夹层玻璃用中间膜及夹层玻璃。
背景技术
夹层玻璃即使受到外部冲击而破损,玻璃碎片的飞散量也少,安全性优异。因此,被广泛用于汽车及建筑物等。
近年来,对夹层玻璃所要求的性能也多样化,正在研究通过对夹层玻璃自身进行加热而将冻结的窗玻璃暖化而使霜或冰融化的技术。
作为对夹层玻璃自身进行加热的方法之一,正在研究在夹层玻璃的玻璃面形成导电膜,并通过源自通电时的电阻的发热而将夹层玻璃暖化的方法。这种形成有导电膜的夹层玻璃例如公开于专利文献1等中。
另一方面,作为对夹层玻璃自身进行加热的方法之一,也正在研究在夹层玻璃用中间膜上层叠由导电膜构成的发热层的方法。这种夹层玻璃用中间膜通常通过在发热层上层叠含有聚乙烯醇缩醛等热塑性树脂的树脂层的方法来制造。
然而,即使想要使用这种可发热的夹层玻璃来暖化冻结的窗玻璃而使霜或冰融化,然而实际上在霜或冰融化之前也需要一定以上的时间,因此,要求在更短的时间内效率良好地使霜或冰融化。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2008-222513号公报
发明内容
发明所要解决的问题
本发明人等对于即使使用可发热的夹层玻璃,也无法效率良好地在短时间内将冻结的窗玻璃暖化而使霜或冰融化的原因进行了研究。其结果发现:由夹层玻璃产生的热被放出至夹层玻璃的两面侧而未被效率良好地加以利用。即,对于汽车及建筑物等来说,霜或冰附着于外侧,但在从夹层玻璃产生热时,其能量的大致一半被放出至外侧而用于使霜或冰融化,另一方面,剩余的大致一半被放出至内侧而未用于使霜或冰融化。
本发明人鉴于上述现状,目的在于提供一种可将所产生的热沿着特定方向放出而效率良好地利用该能量、且处置性也优异的各向异性发热性片;使用了该各向异性发热性片的夹层玻璃用中间膜及夹层玻璃。
用于解决问题的手段
本发明为一种各向异性发热性片,其具有包含气凝胶的气凝胶层与发热层的层叠体,且根据JIS C 2151进行拉伸试验时得到的上述气凝胶层的拉伸破坏应变为0.1%以上。
以下,对本发明进行详细说明。
气凝胶是通过超临界干燥或蒸发干燥、冷冻干燥等将凝胶中所包含的溶剂置换成气体而得的多孔性物质,除二氧化硅气凝胶以外,近年来,还已知碳气凝胶或聚合物气凝胶等多个种类。本发明人等进行了深入研究,结果发现:通过将发热层层叠于含有气凝胶的气凝胶层,从而可制成能够将所产生的热沿着特定方向放出而效率良好地利用该能量的各向异性发热性片。尤其是在将该各向异性发热性片作为夹层玻璃用中间膜来制造夹层玻璃的情况下,可发挥出极高的各向异性发热性。可认为其原因在于:在将本发明的各向异性发热性片作为夹层玻璃用中间膜来制造夹层玻璃时,在高压釜的工序中成为高温高压的状态,由此可使气凝胶中的溶剂比通常更进一步蒸发,从而成为空穴更多的气凝胶。进而,可认为原因在于:通过进行夹层玻璃化,从而气凝胶变得不易吸湿而可保持空穴更多的状态,由此使热特别不易通过而提高绝热性。需要说明的是,在以气凝胶单体的形式成为与高压釜相同的高温高压状态时,因气凝胶轻而难以使气凝胶静置,因此非常难以进行与夹层玻璃的制造时相同的处理。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于积水化学工业株式会社,未经积水化学工业株式会社许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201880004413.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。