嚴防假冒偽劣產品繼續損害真空玻璃聲譽 - 蘇州市相城區黃橋傑峰有機玻璃製品廠

嚴防假冒偽劣產品繼續損害真空玻璃聲譽

  真空玻璃技術進入中國已近十年。在此十年間,在節能減排巨大市場和全球化科技進步的推動下,真空玻璃技術取得很大進步,表現在:
  1、LOW-E膜和支撐物技術的新進展使單LOW-E真空玻璃的K值(U值)可低到0。5~0。6Wm-2K-1,比十年前降低近一倍,厚度僅為6~8mm,雙LOW-E雙真空玻璃則可低到0。2~0。3Wm-2K-1,厚度僅為9~12mm。這樣的性能是中空玻璃難以達到的,目前最好的充氬氣LOW-E中空玻璃的K值可達到約1。2Wm-2K-1,厚度約為24-28mm[1]。
  新開發的LOW-E真空玻璃不僅K值低,而且具有各種類別的遮陽功能,可供不同地區和朝向選用。
  2、夾層玻璃材料和技術的進步使新立基公司和日本板硝子公司都研製成功複合夾層真空玻璃,不僅可達到高層玻璃幕牆的安全標準,而且具有防盜、隔聲等多種類別可供選擇。
  3、近幾年來,新立基公司和日本板硝子公司都先後研製成帶有吸氣劑的真空玻璃並申請了相關專利,產品已供應市場,使真空玻璃長壽命的問題得到解決。
  4、除2005年建成的天恒大廈和2004年建成的清華大學超低能耗示範樓等十多項工程外,近年又建設了和平門小區商業住宅、北京生命科學院、國奧村微能耗幼兒園、奧運森林公園等工程,這些工程積累了真空玻璃實際應用的經驗,也成為一係列優秀的節能建築示範項目。
  5、我國真空玻璃行業標準已經製定,真空玻璃產品也被列入新修訂的建築玻璃應用技術規程,從而使真空玻璃可以正式被建築工程采用。
  綜上所述,經過十年的發展,真空玻璃這一新生幼苗已在中國大地紮根成活,並展現出光明的前景,當務之急是加快硬件建設,實現大規模高效低成本生產,逐步擴大市場,形成良性循環。
  真空玻璃的優良性能和市場前景正在吸引越來越多的有識之士的關注,近十年來,國內外研發真空玻璃的個人和單位越來越多,申請的新專利也越來越多,這不能不說是一件“眾人拾柴火焰高”的好事,但值得注意的是,有少數人急功近利,在“專利”和“成果”未經科學檢測和論證的情況下就為“xx”牌真空玻璃大作廣告,並開始銷售,甚至把別人的樣板工程圖片移花接木到自己的廣告中欺騙顧客,這不僅有違商業道德,而且這些假真空玻璃流入市場,也會損壞真空玻璃的聲譽,嚴重影響真空玻璃在我國的健康發展。
  最近十多年來出現的有些真空玻璃專利和廣告“假”在何處呢?
  把這些專利略加分析就可以看出三個共同特點:
  1、從材料上看,用於把兩塊玻璃板周邊密封和作為支撐物(或稱襯墊物)的材料都是各種塑料和樹脂材料,有的專利用有機玻璃,PC、ABS、LDPE(高密度聚乙烯)、PVC(聚氯乙烯)等,有的專利用PVB、EVA(EN)等夾層玻璃的材料。
  2、加工方法都是把上述材料置於兩片玻璃之間作成予製件,然後將予製件置於真空室內,在80℃—130℃溫度下抽真空到8×10-2Pa後將予製件壓合而成,這種工藝類似於製作夾層玻璃的某種工藝。
  3、這些專利和廣告中都沒有列出K值的測試結果。
  1、從使用的材料分析
  1。1、從材料的滲透性分析
  構成靜態真空器件(如顯像管、電子管、電熱絲發光燈炮、真空玻璃等)的材料(包括真空腔體材料、封接材料和內置材料)必須是經嚴格選擇的“真空材料”,如鈉鈣玻璃、不鏽鋼等就是很好的真空材料。這些材料的氣體滲透率很低,製作真空玻璃的鈉鈣玻璃由於其結構中“微孔”很小,除空氣中的氦(He)分子因分子直徑小而有微量滲透外,對其餘氣體都不滲透,用於真空玻璃周邊和封口材料的也都是融封後形成玻璃態的材料,本身氣體滲透率都很低,使外界的氣體不容易滲入才能保持真空度,而大多數塑料和樹脂材料“微孔”都很大,各種氣體的滲透率和透濕度都遠遠大於玻璃[2],由於氣體(包括水汽)的滲入,無法保持真空玻璃內部小於0。1Pa的真空度、真空壽命很短。
  1。2、從材料的放氣率分析
  有機材料常溫下的飽和蒸氣壓一般在10-2Pa至10-4Pa之間,最好的可達10-7Pa,遠高於玻璃本身固有的飽和蒸氣壓10-13Pa—10-23Pa。而且這些材料表麵還吸附有各種氣體,所以這些材料的放氣率比玻璃大8—10個數量級(即大千萬倍以上)[3]。即使如有些專利所說在8×10-2Pa真空度下壓合、由於材料的放氣,這些材料構成的空間內很快就達不到真空玻璃要求的小於0。1Pa的真空度。
  1。3、從材料與玻璃的結合性能分析
  用於真空玻璃周邊和抽氣口封結的玻璃纖焊料必須和玻璃板實現“化學鍵結合”才能保證“焊縫”不漏氣,大多數有機材料和玻璃表麵隻是物理粘合,很難保證結合部不滲漏和20年以上“不開膠”,所以會縮短真空玻璃使用壽命。有些材料如有機玻璃和聚乙烯雖然其飽和蒸氣壓較低,在10-5Pa—10-7Pa範圍,但如何實現與玻璃的可靠密封及進行下述的真空排氣處理也是難題。
  2、從真空排氣技術看
  盡管如上所述鈉鈣玻璃材料本身的飽和蒸氣壓很低,但在玻璃加工過程中表層和深層吸附和溶解的各種氣體(主要是水氣、CO2、CO等氣體)是放氣的主要來源,理論和實驗都說明,隻有經過高溫(350℃—380℃)烘烤排氣才能使真空玻璃內表麵充分除氣,再加上吸氣劑,才能保證封離後長期真空壽命。
  悉尼大學和日本板硝子公司初期研製和生產的真空玻璃的排氣封離溫度都在200℃上下,試驗證明這種產品在室溫和100℃之間反複升降溫後K值無明顯變化[4]。但後來發現在陽光輻照後性能急劇變壞,使K值成倍增大。研究證明是紫外光激發玻璃表層中的CO2、CO等氣體釋放所致[5],筆者回國後在新立基公司的試驗也證明此結果,所以目前兩家公司都采用高溫排氣並置入吸氣劑來確保真空度的穩定。順帶指出,在低溫排氣的條件下即使置入吸氣劑也無濟於事,因為吸氣劑不可能有這樣大的吸氣量。因此,即使塑料和樹脂材料的真空性能可行,這些專利技術中所用的低溫排氣方法也解決不了玻璃本身的放氣問題。綜合上述多種因素,壓製出的“真空玻璃”內腔氣壓幾天時間內就接近一個大氣壓,已無真空度可言。
  3、從實際測出的K值看
  這些“真空玻璃”廠商所以拿不出K值測試結果,或是沒有測過,或是不說出真相。
  筆者十年前在悉尼大學就製作過用高密度環氧樹脂“TorrSeal”封邊的真空玻璃,測出U值與單片玻璃相近。這種環氧樹脂常用於動態真空係統(即真空泵不斷排氣的係統)密封材料,可以使係統達到10-5Pa以上的真空度,但用於真空玻璃顯然無效。

相關新聞