СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ Российский патент 2000 года по МПК C08J7/04 

Описание патента на изобретение RU2155199C1

Изобретение относится к защитным средствам для глаз и может быть использовано в качестве материала экранов, щитков, смотровых щелей костюмов сварщиков, металлургов, пожарных при нахождении в зоне высоких температур или открытого огня.

Известен материал светофильтра для защиты глаз от светового излучения, выполненный из окрашенного стекла с нанесенным на него отражающим слоем, выполненным из меди или золота, и атмосферозащитным слоем из диэлектрического оксида /Пат. США 3758185, кл. 350-1, 1972 г/.

Недостатком светофильтра, изготовленного из этого материала является невозможность использования его при высоких температурах окружающей среды вследствие возникновения термических напряжений и быстрого разрушения.

Известен материал фильтра для защиты глаз, содержащий основу из силикатного стекла, на которую нанесен отражающий слой из металла - молибдена, хрома, вольфрама, а также слой дополнительного поглощения излучения из смеси оксида кремния и хрома /Авт.свид. СССР 644477, A 61 F 9/04, 1979 г/.

Недостатком известного материала является низкая теплостойкость, невозможность использования при высокой температуре окружающей среды.

Таким образом, светопропускающие материалы на основы силикатного стекла не могут быть использованы в защитных приспособлениях (одежде, экранах, щитках), подвергающихся воздействию высоких температур, открытого пламени, т. к. они растрескиваются с образованием осколков.

Известен светопроницаемый материал, содержащий подложку из полиметилметакрилата или поликарбоната и последовательно нанесенные на подложку слой неорганического оксида и слой металла (Патент Великобритании 1335065, C 23 C 13/00, 1974 г).

При этом в качестве неорганического оксида используют диоксид кремния, на который нанесен слой хрома или никеля. Поверхность металла защищена слоем фторида магния. На слой диоксида кремния может быть непосредственно нанесен слой оксида титана. Материал используют для экранов радаров и дисплеев, работающих при различных погодных условиях.

Недостатком известного материала является его низкая теплостойкость, невозможность использования при высокой температуре окружающей среды из-за низкого коэффициента теплового отражения, потеря прозрачности в процессе теплового воздействия.

Наиболее близким аналогом по технической сущности является светопроницаемый материал, содержащий подложку из поликарбоната или материала на основе акрилата и последовательно нанесенные на подложку слой неорганического оксида одного из металлов: хрома, молибдена, кобальта, ниобия, церия, титана, тантала, циркония; слой металла - алюминия и наружный слой неорганического оксида из оксида алюминия. (Заявка Великобритании 2267509, C 23 C 14/06, 1993 г.) Материал используют в оптических камерах, телескопах и микроскопах.

Недостатком известного материала является его низкая теплостойкость, невозможность использования при высокой температуре окружающей среды.

Техническим результатом, который достигается при использовании предложенного светопроницаемого материала, является возможность его применения при высоких плотностях тепловых потоков в качестве защитных средств в одежде пожарных в виде щитов, касок, экранов головных уборов, пропускающих свет.

Для достижения указанного технического результата светопроницаемый материал, содержащий подложку из полиметилметакрилата или поликарбоната и последовательно нанесенные на подложку слой неорганического оксида, слой металла и внешний слой неорганического оксида согласно изобретению, слой неорганического оксида выполнен из оксида олова, слой металла - из меди или золота, наружный слой неорганического оксида - из оксида хрома или оксида олова.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1
На поверхность стекла из поликарбоната методом магнетронного напыления в вакууме при давлении 4•10-4 мм рт.ст. наносят слой диоксида олова толщиной 700 нм, затем напыляют слой меди толщиной 100 нм, далее покрывают слоем диоксида хрома толщиной 300 нм. Полученный материал имеет коэффициент отражения в области ИК-излучения 88-90%, коэффициент пропускания в видимой части спектра 58%. Материал выдерживает воздействие потока тепловой энергии плотностью до 40 кВт/м2 и открытого пламени в течение 4 мин.

Пример 2.

На поверхность стекла из полиметилметакрилата методом магнетронного напыления в вакууме при давлении 5•10-4 мм рт.ст. наносят слой диоксида олова толщиной 600 нм, затем напыляют слой золота толщиной 200 нм, далее покрывают слоем диоксида олова толщиной 400 нм. Полученный материал имеет коэффициент отражения в области ИК-излучения 90-92%, коэффициент пропускания в видимой части спектра 58%. Материал выдерживает воздействие потока тепловой энергии плотностью до 40 кВт/м2 и открытого пламени в течение 5 мин.

Пример 3.

На поверхность стекла из поликарбоната методом магнетронного напыления в вакууме при давлении 5,5•10-4 мм рт.ст. наносят слой диоксида олова толщиной 400 нм, затем напыляют слой соединения меди (латунь: 70% меди, 30% цинка) толщиной 400 нм, далее покрывают слоем диоксида олова толщиной 200 нм. Полученный материал имеет коэффициент отражения в области ИК-излучения 92-96%, коэффициент пропускания в видимой части спектра 60%. Материал выдерживает воздействие потока тепловой энергии плотностью до 43 кВт/м2 и открытого пламени в течение 6 мин.

Материал, изготовленный согласно изобретению, со слоями, нанесенными в указанной последовательности, обладает высокой теплостойкостью за счет высокого коэффициента отражения в ИК-области при одновременной прозрачности в видимой части спектра, а также повышенной механической прочностью и улучшенными эксплуатационными свойствами.

Похожие патенты RU2155199C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОРГАНИЧЕСКОМ СТЕКЛЕ 2011
  • Викулин Владимир Васильевич
  • Самсонов Вячеслав Иванович
  • Агафонов Александр Викторович
  • Давыдова Ольга Ивановна
  • Тростин Вячеслав Николаевич
RU2485063C2
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ 1998
  • Резниченко С.В.
  • Пуздрашонкова Т.И.
  • Зубов А.Л.
  • Ларионов В.Ф.
  • Логинов В.И.
RU2136504C1
РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ФТОРКАУЧУКА 1994
  • Нудельман З.Н.
  • Лаврова Л.Н.
RU2071489C1
Композиция изделий авиационного остекления на основе монолитного поликарбоната 2016
  • Самсонов Вячеслав Иванович
  • Просовский Олег Федорович
  • Силкин Андрей Николаевич
  • Хмельницкий Анатолий Казимирович
  • Стрелец Михаил Юрьевич
  • Рубанов Станислав Степанович
  • Садков Владимир Анатольевич
RU2637673C1
ОТРАЖАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ 2009
  • Медвик Пол А.
  • Вагнер Эндрю В.
  • Мариетти Гэри Дж.
RU2461029C2
ОПТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО 2021
  • Азаматов Марат Хатыпович
  • Колчин Александр Иванович
  • Нуруллин Илья Зуфарович
RU2778680C1
КОМПОЗИЦИЯ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОГО ОСТЕКЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОРИЕНТИРОВАННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА 2012
  • Пестов Александр Васильевич
  • Овсянникова Ирина Юрьевна
  • Самсонов Вячеслав Иванович
  • Просовский Олег Федорович
  • Кауппонен Борис Аарнеевич
RU2495839C1
РЕГУЛИРУЮЩИЕ СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ С ПРЕРЫВАЮЩИМСЯ СЛОЕМ МЕТАЛЛА 2011
  • Полсин Адам Д.
  • Вагнер Эндрю В.
  • Бьюхей Гарри
  • Бхандари Абхинав
  • Финли Джеймс Дж.
  • Оходники Мл. Пол Р.
  • О'Шаугнесси Деннис Дж.
  • Бенигни Джеффри А.
  • Медвик Пол А.
  • Тиль Джеймс П.
RU2535555C2
ОПТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО 2021
  • Галиев Рафис Рустамович
  • Гайнутдинов Ильдус Саляхович
  • Нуруллин Илья Зуфарович
  • Гильфанов Айдар Рустемович
RU2785696C1
Оптическое устройство на базе топологической темноты и оптический элемент для него 2023
  • Арсенин Алексей Владимирович
  • Вишневый Андрей Александрович
  • Волков Валентин Сергеевич
  • Грудинин Дмитрий Викторович
  • Ермолаев Георгий Алексеевич
  • Сюй Александр Вячеславович
  • Фрадкин Илья Маркович
  • Целиков Глеб Игоревич
RU2805376C1

Реферат патента 2000 года СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к материалам для защитных средств для глаз, в частности материалам для защитных экранов, щитков, смотровых щелей костюмов сварщиков, металлургов, пожарных. Светопроницаемый материал содержит подложку из полиметилметакрилата или поликарбоната. На нее последовательно нанесены слои неорганического оксида - оксид олова, металла - меди или золота и наружный слой неорганического оксида - оксид хрома или оксид олова. Материал обладает высокой теплостойкостью при одновременной прозрачности в видимой области спектра.

Формула изобретения RU 2 155 199 C1

Светопроницаемый материал, содержащий подложку из полиметилметакрилата или поликарбоната и последовательно нанесенные на подложку слой неорганического оксида, слой металла и наружный слой неорганического оксида, отличающийся тем, что слой неорганического оксида выполнен из оксида олова, слой металла - из меди или золота, наружный слой неорганического оксида - из оксида хрома или оксида олова.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2155199C1

КРАСКА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ 2004
  • Федченко Николай Николаевич
  • Парахин Алексей Николаевич
  • Афиногенов Олег Федорович
  • Минеева Ольга Ивановна
  • Мокрецов Иван Игнатьевич
  • Ободова Тамара Николаевна
  • Трубина Ирина Николаевна
RU2267509C1
DE 3228030 A1, 10.03.1983
БОЛЬШАКОВ К.А
Химия и технология редких и рассеянных элементов
- М.: Высшая школа, 1976, ч.II, с.307
Фильтр для защиты глаз 1976
  • Точилкин Владимир Иванович
  • Дьяконов Николай Петрович
  • Утешев Виктор Афанасьевич
SU644477A1
JP 05086246 A, 06.04.1993
US 4835061 A, 30.05.1989
US 3845768 A, 05.11.1974
Электромагнитная муфта-тормоз 1974
  • Струк Анатолий Николаевич
  • Ковтун Григорий Николаевич
SU493574A2
Плотина из местных материалов 1980
  • Мельников Александр Кузьмич
  • Ли Аскольд Тянмунович
  • Листровой Петр Павлович
  • Шаграй Михаил Константинович
SU977558A1

RU 2 155 199 C1

Авторы

Резниченко С.В.

Пуздрашонкова Т.И.

Копецкий С.Ю.

Даты

2000-08-27Публикация

1999-06-10Подача