использование пленки «мягкое стекло» для окон, плотной и толстой, пластиковой и жесткой пленки для других целей, виды продукции толщиной 200-700 мкм и другими параметрами
Беседки, а также террасы и веранды считаются любимыми местами отдыха для владельцев дач, загородных коттеджей, а также их гостей. Однако проливной дождь, порывистый ветер или резкое похолодание могут внести неприятные коррективы в планы на отдых. Именно поэтому желательно иметь специальные приспособления, позволяющие оперативно отреагировать на погодные явления. Такой выход есть — практичные «мягкие окна» на основе плёночного материала. О них и пойдет речь в нашей статье.
Особенности
Мягкие прозрачные окошки для веранд и балконов вошли в обиход сравнительно недавно, но уже доказали свое удобство в применении. Называют их по-разному — силиконовые окна, шторки из ПВХ, а также прозрачные полотна.
Помешать комфортному времяпрепровождению могут дождь, жаркие лучи солнца, пыль, порывистый ветер и, конечно же, вездесущие насекомые. С наступлением осени беседки наполняются опавшей листвой, туда проникают ливневые потоки с грязью. В зимнее время такие помещения нередко заносит снегом. Все это оказывает неблагоприятное действие на материалы, из которых построены сезонные конструкции.
Альтернативой может стать новая технология обустройства мягких окон, которые обходятся недорого, к тому же их можно просто и быстро демонтировать при необходимости.
Следует учесть, что обычный прочный полиэтилен в данном случае не может быть использован, поскольку превращается в малоэстетичные лохмотья — материал может порваться от резкого ветра, а под действием УФ- лучей мутнеет.
Для обустройства мягких окошек обычно используют более плотные и долговечные полотна с высокими технико-эксплуатационными характеристиками:
- период службы — 5-10 лет;
- прочность — выдерживает бросок небольшого камня или кирпича;
- светопроницаемость — до 85%;
- рабочий температурный диапазон — от -30 до +60 градусов.
Такую пленку очень просто монтировать. Всё, что нужно от владельца ограждаемой территории — это зафиксировать крепление, прикрепить пленку и закрыть ее.
Материал в процессе использования при повышенных температурах он не выделяет токсичных веществ.
Плюсы и минусы
Среди основных преимуществ пленочных укрытий для окошек можно выделить:
- материал не пропускает холодный воздух, поэтому позволяет поддерживать в помещении комфортный температурный режим;
- высокие параметры звукоизоляции;
- эффективная защита от дождя и снега, порывистого ветра и пыли, а также вредных насекомых;
- ветро- и влагостойкость;
- 100%-ая прозрачность;
- нетребовательность в уходе;
- простота монтажа;
- длительный эксплуатационный период.
Однако следует иметь в виду, что чем чаще мягкие окна складывают и перемещают — тем меньше они будут служить.
Неслучайно изготовители не рекомендует снимать пластичные стёкла, поскольку при длительном хранении они начинают изгибаться и сохнуть. Это приводит к растрескиванию и утрате эксплуатационных свойств.
К сожалению, на дачах всегда находятся желающие потрогать, попробовать пленочные стёкла на прочность или снять их. Это свойственно любым владельцам участков, их гостям и соседям, особенно младшего возраста. Именно поэтому, как показывает практика, служат окна намного меньше 10 лет.
Разновидности
Для изготовления мягких окон изготовители используют разные полимерные материалы.
Наибольшее распространение на рынке получили пленки из поливинилхлорида и полиуретана.
- ПВХ-полотна. На сегодняшний день они представляют собой самый востребованный вариант мягких штор. Их отличает продолжительный эксплуатационный период без замены отдельных фрагментов. Материал эластичный, но прочный, стойкий к действию солнечных лучей, высокой влажности и колебаниям температур. Поливинилхлорид абсолютно пожаробезопасен, благодаря этому материал можно применять для укрытия беседок с размещенными внутри мангалами и печами-барбекю.
ПВХ исключает появление и размножение грибков, плесени и прочей патогенной микрофлоры.
Пленка из поливинилхлорида может быть полностью либо частично прозрачной, это позволяет затенять отдельные участки террасы. В отличие от классических остекленных рам, цены на какие гибкие окна из ПВХ ниже, притом они характеризуются всеми теми же свойствами, что и обычное стекло. Предлагаемая к продаже ПВХ пленка обычно выпускается в рулонах и имеет толщину 200,500, а также 650 и 700 мкм.
Чем выше данный параметр — тем более прозрачной и прочной будет преграда.
Это означает, что в случае необходимости окна могут выдержать даже самые неблагоприятные внешние воздействия и несколько циклов демонтажа.
- Полиуретан. Это еще один популярный для мягких окон материал. Он имеет чуть меньшие параметры толщины (1 мм, 2 мм и 3 мм), однако, по эксплуатационным свойствам ничуть не уступает ПВХ-оделям, а по эластичности даже превосходит поливинлхлорид. Полиуретан довольно трудно порвать и проколоть заостренным предметом.
Это морозостойкие окна, их можно использовать даже при пониженных температурах до -80 градусов.
На морозе они не деформируются и не утрачивают первоначального вида. Полиуретан обладает свойством отражать ультрафиолет, поэтому даже под палящим солнцем материал не перегревается. В то же время конструкция не препятствует попаданию света в ограждаемое помещение. За счет этого на лоджиях и верандах даже в самые теплые дни поддерживается прохладный микроклимат, а в холодные месяцы, наоборот, удерживается тепло.
Мягкие окошки из полиуретана и ПВХ могут успешно комбинироваться с непрозрачными плитами из полиэстера с примесью лавсана. Такой материал характеризуется повышенной прочностью и исключительной долговечностью. Очень распространено комбинирование материалов, когда непрозрачный низ сочетается с прозрачным верхом. Таким образом можно придать заграждению дополнительную прочность и добавить эстетичности, поскольку предлагаемые полотна выпускаются в широком оттеночном многообразии.
Где используется?
Прозрачные мягкие окошки выполняет защитную и изоляционную функцию. Они устойчивы к неблагоприятному атмосферному действию, поэтому получили широкое распространение в качестве тентов для беседок, летних террас.
Мягкие окна могут быть неплохим решением для укрытия балконов и лоджий в городских квартирах.
Они пропускают свет, сохраняют тепло в ограждаемом помещении и при этом обходятся намного дешевле типовых оконных конструкций. Применение пленки позволяет обустроить в этих помещениях места хранения сезонных вещей.
Повсеместное распространение пленочные окна получили не только в быту, но также на производственных объектах. На предприятиях промышленного сектора плёнки из ПВХ и полиуретана востребованы в качестве шторы на двери и ворота. При необходимости ими можно разделить помещение на несколько рабочих зон, например, отделить участок работы сварщика от места, где трудятся маляры, хранится оборудование или готовая продукция. В последние годы получили распространение плёнки для укрытия теплиц. Под таким защитным слоем растения развиваются в комфортном температурном режиме, при этом они без препятствий потребляют естественный свет.
Как мягкие окна монтируются в беседку или на веранду, смотрите в видео.
youtube.com/embed/xExsXIPWLh5?modestbranding=1&start=25&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Способы как правильно затонировать окна, виды пленок и уход за ними. Солнцезащитная пленка на окна: достоинства и недостатки
Пленка на окна от солнца как один из эффективных методов борьбы с жарой в помещении
Современные производители каждый год разрабатывают новые технологии, позволяющие достичь максимального комфорта и улучшающие качество жизни. Солнцезащитная пленка на окна помогает решить одну из часто встречаемых проблем, такую как жара в жилище. Большое распространение тонировка получила благодаря невысокой стоимости как материала, так и монтажа. Наклеив пленку, можно надежно защитить помещение от излишних солнечных лучей и ультрафиолетового излучения.
Использование тонировочной плёнки для окон является недорогим, но максимально эффективным методом защиты от солнца.
Из чего изготавливается пленка для окон от солнца, какие функции выполняет
Летом, в условиях мегаполиса, постоянная жара превращает квартиру или дом в настоящую парилку. Поэтому большинство жителей задаются вопросом, как защитить помещение от проникновения солнечных лучей и снизить температуру в жилище. Несмотря на то, что отражающая пленка на окна от солнца впервые стала использоваться именно для защиты автомобиля, в последнее время все чаще ее можно встретить на квартирных окнах. Распространение материал получил благодаря большому количеству преимуществ, которые выделили для себя любители автомобилей.
При изготовлении тонировочной плёнки используется полиэстер, который существенно улучшает прочностные и эластичные характеристики материала.
Сегодня защитные пленки на окна от солнца применяются не только в жилых помещениях, но и в офисных зданиях, торговых и развлекательных центрах, которые отличаются большой площадью остекления. Главное преимущество использования состоит в том, что без потери прозрачности окна удается значительно повысить комфорт и удобство проживания или пребывания в помещении. Другое достоинство – улучшение внешнего вида жилья и придание ему более современного вида.
Основным веществом, из которого производят защитную пленку на окна от солнца, является полиэстер, а специфические свойства достигаются благодаря нанесению тонкого металлического слоя. Здесь основными материалами выступают:
- алюминий;
- титан;
- никель;
- бронза;
- серебро.
На заметку! Как правило, производители рекомендуют клеить отражающую пленку на окна металлической стороной. Такой способ поклейки позволит упростить и демонтаж материала.
При помощи декоративной функции покрытия пленки получится создать особую затененную атмосферу в помещении.
Многие хотят использовать пленку, окрашенную в определенный цвет. Такое изделие будет состоять не из двух, а из трех слоев. Третьим слоем будет выступать материал, который в условиях производства наносится при помощи ламинатора. Подобная технология обеспечивает более продолжительное сохранение цвета, а дополнительный слой будет создавать лучшую защиту от солнца.
Современные производители позволили при помощи светоотражающих материалов решить несколько задач: некоторые клеят пленку на окна, чтобы не было видно с улицы происходящее в помещение, а другие – сугубо для защиты жилища от проникновения солнечного потока. Наиболее простые варианты изделий способны обеспечить только защиту помещения от солнца, а более дорогая фирменная продукция предотвращает проникновение в помещение ультрафиолета, тем самым сохраняя поверхности мебели и бытовых приборов от выгорания и потери цвета.
Именно при помощи декоративной функции покрытия получится создать особую затененную атмосферу, придать помещению уют и при необходимости наполнить его нужной цветовой гаммой. Декоративную пленку допустимо использовать для оформления как фасадного, так и внутреннего дизайна помещения, когда требуется оттенить или, наоборот, подчеркнуть стиль комнаты.
Металлизированный слой выступает в качестве своеобразного экрана для солнечного излучения.
Преимущества, которые можно получить, установив солнцезащитную пленку на окно
Широкую популярность солнцеотражающих пленок на окна можно объяснить большим количеством преимуществ, которые получает пользователь в результате ее применения. Рассмотрим основные плюсы использования подобных изделий.
Способность пропускать видимый свет, но при этом задерживать инфракрасное излучение и ультрафиолет. Все современные пленки для тонировки окон работают именно так, хотя более ранние версии материалов просто затемняли окна, но при этом не спасали от перегрева. Новейшие технологии продуманы таким образом, что наклейка не поглощает видимый свет, но температура в комнате может снижаться в некоторых случаях на 10 градусов.
Сохранение тепла в холодное время года. Защита на окна от солнца помогает сохранить около 50% тепла в помещении, что говорит о достаточных энергосберегающих свойствах. Принцип обеспечения этого преимущества состоит в следующем: материал, из которого состоит пленка, отталкивает инфракрасные лучи в ту сторону, откуда они приходят. Поэтому тепло, образующееся в квартире, не выходит через окна, что особенно актуально для домов с панорамными окнами или квартир с большой площадью остекления.
Тонировочная пленка для окон способна до 80% минимизировать уровень инфракрасного излучения.
Создание зеркального слоя, который не позволяет чужим взглядам наблюдать за происходящим в помещении. Это свойство пригодится как для жилых, так и коммерческих помещений, расположенных на первых этажах или же вблизи других построек. Помимо этого, внутреннее помещение, благодаря зеркальной тонировочной пленке, надежно защищено и от оптико-визуальных приборов наблюдения.
Дополнительная безопасность. Если по каким-либо причинам произойдет нарушение целостности окна, стекло не рассыплется на мелкие осколки, а зафиксируется на наклеенной защитной пленке. Это позволит избежать травм и порезов.
Обратите внимание! Несмотря на то что окно с пленкой не рассыпается на мелкие кусочки, его все равно довольно просто разбить изнутри квартиры, чего требуют нормы пожарной безопасности. Это связано с тем, что в случае возгорания в доме окна могут быть единственным способом безопасно покинуть помещение.
Уникальная технология изготовления плёнки позволяет свести к минимуму количество поступающей солнечной энергии без существенных потерь оптической видимости.
Положительные качества тонировочной плёнки для окон, выделяемые большинством пользователей
Помимо практической стороны использования пленок от солнца на окна в квартире, можно выделить и эстетическую составляющую. Сюда относят возможность выбора оптимального цвета стекла, которое станет отличным дополнением экстерьера и интерьера. Благодаря большому выбору оттенков (от серебристого до нежно-фиолетового, голубого или золотого) получится подобрать оптимальный вариант, сочетающийся с цветом кровли или стен здания.
Как свидетельствуют отзывы, солнцезащитные пленки на окна имеют такое преимущество, как способность предохранять дорогие шторы от выгорания, потому как даже качественный текстиль при постоянном солнечном излучении может терять цвет. Благодаря большому диапазону температур (от -40 до +80 °С), при которых допустимо эксплуатировать пленку, и текстиль, и мебель будут продолжительный период иметь первозданный внешний вид.
Если учесть тот факт, что покрытие осуществляет защиту окон от солнца, вызывающего повышение температуры в помещении, получится немного сэкономить на электроэнергии, которая тратится на кондиционирование. Присутствует также возможность приобретения прибора меньшей мощности и его эксплуатация в энергосберегающем режиме. Экономия средств особенно будет заметна, если оклеить пленку в квартире или коттедже с большими окнами или в условиях просторного торгового или офисного помещения.
Тонировочная пленка позволяет избежать возможного перегрева помещения в жаркую погоду.
Другим важным преимуществом пленки на стекла от солнца большинство пользователей считают возможность простого, самостоятельного монтажа. Наклеивать материал можно на уже установленные окна. При этом не понадобится снимать стекла, раскручивать рамы или приобретать специальный инструмент. Все, что требуется сделать перед работой, – это тщательно помыть окна мыльным раствором, удалив лишнюю влагу при помощи склиза, и дать им хорошо высохнуть. Весь процесс монтажа вряд ли займет больше нескольких часов. Если же нет уверенности в собственных силах, лучше пригласить для выполнения работы специалиста, что позволит избежать порчи материала.
Другие преимущества солнцезащитных пленок для окна и некоторые недостатки
Помимо перечисленных выше преимуществ, при помощи пленки для стекла получится избежать запотевания стекол, что сказывается на внешнем виде всего помещения, особенно если на окнах отсутствуют шторы. Это актуально в квартирах, в которых зимой наблюдаются «плачущие окна». Дополнительный защитный слой будет препятствовать промерзанию стекла, из-за чего и образуется конденсат на внутренней поверхности окна.
Обратите внимание! Мало кто знает, что после наклеивания защитного слоя на стекла снижается вредное влияние на глаза, возникающее в результате слишком яркого освещения. Это позволит дольше сохранить зрение нормальным. Также получится с большим комфортом пользоваться компьютерной техникой и просматривать телевизор, потому как на экран не будут попадать лучи.
Плохо наклеенная или некачественная пленка способна отслаиваться от стеклопакета.
Как можно заметить, покрытие отличается большим количеством положительных качеств, главным из которых можно считать защиту помещения от перегрева.
Но перед покупкой следует ознакомиться и с основными недостатками, такими как:
- Хрупкость материала. Поверхность пленки тонкая, из-за чего ее довольно легко повредить, особенно если при монтаже не придерживаться осторожности.
- Излишняя липкость. В некоторых случаях самоклеющаяся пленка на стекло может настолько сильно прилипнуть, что ее невозможно будет оторвать даже с применением нагревательных приборов.
- Излишнее затемнение в пасмурные дни. Из-за того, что покрытие задерживает часть света, скорее всего, придется чаще использовать предметы освещения, особенно если на улице пасмурно или смеркается.
В целом срок эксплуатации достигает 7-10 лет. Здесь все зависит не только от технологии монтажа, но и от качества приобретенной продукции. Плохо наклеенная или некачественная пленка способна отслаиваться или же в недостаточной степени оказывает светоотталкивающее действие.
Как выбрать пленку
Прежде всего не стоит брать продукцию дешевых китайских производителей-кустарников. Разница в стоимости с оригинальной продукцией будет не критична (с учетом, что работа будет выполнена на десятилетие вперед), а вот в качестве разочаруетесь точно (еще и демонтаж откроет все прелести «экономии»).
Хорошо зарекомендовавшими себя можно назвать марки:
- «SOLUX» (Сингапур)
- «Armolan» (США)
- «Ultra Vision» (США)
- «Professional Window Film» (Южная Корея)
К тому же тонирование может не только препятствовать проникновению солнечного света, но и защищать от посторонних взглядов (зеркальная пленка), механических повреждений (противоударная), украшать интерьер, интересным образом вписывая окно во внутреннее пространство. Разберемся по каждому виду тонирования.
Солнцезащитная пленка
Предназначена для затемнения стекол. Препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, защищает мебель, стеновые покрытия, комнатные растения. После тонирования заметно ощущается снижение температуры на балконе или лоджии в жаркие дни.
Используется для тонирования окон офисов и балконов квартир.
Защитная пленка
Такое тонирование обладает массой преимуществ:
- не пропускает солнечные лучи
- добавляет прочность стеклу (его, конечно, можно будет разбить при желании, но не так просто, как если бы оно было без защиты)
- препятствует осыпанию осколков, если стекло все же удалось разбить
- определенное время способно сдерживать распространение огня
- подавляет внешние шумы, не давая стеклу резонировать
Зеркальная пленка
Наружная поверхность зеркальная, а внутренняя просто затемненная. Для квартир первых этажей это идеальное сочетание — снаружи комната уже не будет объектом любопытства, а со стороны помещения обзору ничего не будет мешать. Но в вечернее время тонировка все же будет прозрачной, поэтому о жалюзи или шторах все же придется позаботиться.
Декоративная пленка
Такое тонирование будет скорее альтернативой жалюзи, у него нет солнцезащитного или зеркального эффекта, поэтому от проникновения тепла не спасет. Но с затененностью помещения справится на отлично.
На рынке большое количество различных вариантов декоративных пленок, это и графические абстрактные рисунки, и целые композиции, где рисунок начинается на одной створке окошка продолжается в следующей.
Архитектурная пленка
Такое тонирование отличается многослойностью, это не просто отражатель, а целая система слоев, каждый из которых несет свою функцию. Архитектурные, или спаттерные тонировки могут быть бесцветными или окрашенными в любой цвет (бронзовый, зеленый, светло-голубой и др.).
Архитектурное тонирование пропускает видимый свет, отражая при этом инфракрасные лучи. То есть летом оно не пускает тепло внутрь, а зимой наружу. Такое тонирование сделает стекло прочным и устойчивым к ударам.
В каждой категории присутствуют свои цветовые оттенки и плотности покрытия. По степени покраски существует несколько видов:
- Non reflective (NR). Это глубоко окрашенные пленки.
- High Performance (HP). Тонировка с эффектом напыления (имитация под металл).
- Gradient (GRD). Пленки с присутствием эффекта перехода одного цвета в другой.
Способы тонировки пластиковых окон
Солнцезащитные шторы классического или рулонного типа — отличный вариант, если требуется защитить от палящих лучей солнца спальню. В отличие от самоклеящихся покрытий, такие изделия можно убрать в пасмурную погоду, когда небесное светило не проникает своими лучами в дом.
Пластиковым окнам на мансарде или балконе хорошо подойдут пленочные тонирующие покрытия.
Часто их устанавливают прямо на заводе, и при покупке стеклопакетов есть возможность выбрать оптимальный вариант солнечной защиты для своей квартиры.
Если окно уже установлено, и его требуется затемнить, это можно сделать двумя способами: своими руками или при помощи профессиональных рабочих. Второй вариант самый простой, но более затратный. Поэтому стоит рассмотреть первый метод.
Чтобы затемнить окна от солнца своими руками, потребуется запастись следующими приборами и материалами:
- Непосредственно, само солнцезащитное покрытие.
- Канцелярский нож.
- Резиновый шпатель.
- Распылитель с запасом мыльной воды.
- Линейка.
Перед тем, как затемнить окна на балконе, некоторые мастера советуют вынуть стекла наружу, чтобы облегчить себе задачу. Подобный метод может привести к разгерметизации стеклопакетов и порче пластиковых окон.
Но в любом случае, перед началом работы надо почистить стекольную поверхность от грязи и мелкой пыли, а затем обезжирить ее любым моющим средством. Это поможет затемнить окна в квартире более качественно. Как только стекло полностью высохнет, можно будет приступать к процедуре оклейки.
Процесс нанесения солнцезащитного слоя
Дальнейшие действия не вызовут затруднений, если во время всей процессии соблюдать аккуратность. Наклейка тонирующего покрытия на поверхность стекла производится в несколько шагов:
- Затемняющая пленка для окон поставляется на продажу в свернутом виде, поэтому ее надо как следует выпрямить, раскатав на ровном столе. Также, если по размерам покрытие сильно превосходит длину и ширину стеклопакета, нужно обрезать тонирующий слой таким образом, чтобы по краям он был на пол сантиметра шире оконного проема;
- Затем стекло смачивается мыльной водой из заранее подготовленного распылителя. Это нужно для того, чтобы предотвратить самопроизвольное прилипание пленки к окну;
- С затемняющего покрытия снимается защитный слой. Клейкая сторона также смачивается мыльным раствором;
- Теперь, когда стекло и пленка надежно защищены от нежелательного прилипания друг к другу, можно аккуратно совместить их верхние края. Затем с помощью резинового шпателя затемняющий слой разглаживается в направлении сверху вниз;
- Чтобы затемнить балконные окна качественно и надолго, необходимо вывести мыльную воду из промежутка между стеклом и защитным слоем. Делается это просто — тем же шпателем, начиная с центра;
- В последнюю очередь обрезаются выступающие края пленочного покрытия. В течение этого процесса надо следить за тем, чтобы не срезать лишнего, иначе могут образоваться просветы. Но и оставлять торчащие края тоже не стоит. Это влияет на конечный результат работы.
В итоге должны получиться красивые пластиковые окна с затемненными стеклами.
Наклеенное по в всем правилам, тонирующее покрытие предотвращает попадание избыточного количества света в помещение, останавливая процесс выцветания предметов, что находятся дома. Это весьма полезное свойство, так как мебель из темной кожи уязвима к солнечному излучению.
Еще затемненные пластиковые окна не дают комнате сильно нагреваться в летнее время и делают просмотр телепередач более комфортным из-за отсутствия бликов на экране. Единственный минус пленочного покрытия — помещение темнеет раньше обычного. Так что, перед тем, как затемнить окна от солнца, следует взвесить все «за» и «против».
Защита приватности с помощью специальных стёкол
Некоторые хозяева частных домов без ограды или квартир на нижних этажах задумываются о сокрытии своей домашней жизни ещё на этапе ремонта и установки окон. Для этого есть стеклопакеты со специальными покрытиями:
- Матовые. Уместны только для саузлов или других помещений, из которых не важен вид на улицу. Ведь такое стекло защитит не только от взглядов снаружи, но и ограничит обзор изнутри. Солнечного света в комнате тоже будет меньше.
- Зеркальные. Работают по принципу солнцезащитной пленки на окна. Зеркальная поверхность встроена в структуру стеклопакета.
Совет. Перед установкой подобных конструкций нужно основательно взвесить все плюсы и минусы. Как бы пленка не пачкала окно, её всё же можно удалить. Со стеклом так не выйдет, поэтому исправить что-либо будет сложнее.
Как с пленкой, так и со специальными окнами желательно использовать дополнительные способы защиты окон. Например, обычные шторы. Вечером они будут незаменимы. А днём могут оставаться постоянно в открытом состоянии.
Как тонировать окна: видео
Способ 1. Тонировка балконных окон собственными силами
Тонировка балконных стекол не представляет собой сложный процесс. Каждый человек в состоянии самостоятельно затонировать балкон своими руками.
Используя нужный инструмент, и точно выполняя рекомендации, можно добиться результата, мало отличающегося от работы, выполненной специалистами.
Для успешной оклейки вам потребуются следующие инструменты:
- Канцелярский нож
- Пульверизатор
- Резиновый шпатель
- Полотенце, не оставляющее остатков ворса
- Обезжиривающее средство
Тонирование балкона следует проводить при температуре не выше 35 градусов. Не желательно производить наклейку при температуре ниже 10 градусов. Влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах от 25 до 70%.
Перед началом работ следует очистить окно от грязи, пыли. Для этого рекомендуем использовать моющие средства. В раствор можно добавить нашатырный спирт. Применение раствора избавиться от грязи и пыли. Позволит удалить жировые пятна на окне.
Затем следует подготовить необходимый кусок пленки, замерив по периметру необходимые размеры окна. К полученному размеру необходимо добавить по 0,5 см с каждой стороны. В дальнейшем припуск будет удален. Для успешного приклеивания вам понадобится раствор для пульверизатора. На 1,5 литра воды добавляется 5-6 капель моющего средства.
Приготовленный раствор с помощью пульверизатора распыляется по всей поверхности окна. Излишки влаги необходимо удалить с помощью резинового шпателя. Приготовленный кусок пленки снимается с основы. Снимаемая часть может сворачиваться, мяться. Что бы избежания изломов, сворачивания, снятие производить с помощником.
Снятую часть приклеивают на окно сверху вниз. Возникшие пузыри выгоняются шпателем. Старайтесь избегать возникновения горизонтальных складок. Стоит внимательно следить, что бы пленка плотно прилегала к поверхности окна. При возникновении пузырей, если не получилось их прогнать шпателем, то следует проколоть пузырь тонкой иголкой. После этого шпателем выгоняем оставшийся воздух от краев к месту дырки.
После полной наклейки следует срезать излишки по периметру. Работу следует проводить аккуратно, не торопясь, что бы ни образовались просветы между рамой и пленкой. Возникшие просветы могут испортить весь внешний вид от проделанной работы.
При соблюдении рекомендаций, у вас должна получиться идеальная тонировка окон, и отпадут все вопросы как балкон закрыть пленкой. Производители гарантируют сохранение свойств независимо от наружного или внутреннего нанесения на поверхность окна. Но мы рекомендуем производить работы по оклейке со стороны помещения. Внутренняя оклейка позволит обезопасить пленку от внешних погодных условий, срок службы составит более длительное время.
Способ 2. Описание рабочего процесса
Для того, чтобы затонировать стекла на балконе, не требуется каких-то особых навыков. Все достаточно просто:
- очищаем поверхность стекла
- наклеиваем материал
- разглаживаем, избавляясь от пузырьков
Пленка от солнца для балкона весьма чувствительна к температуре и уровню влажности. Поэтому работы лучше проводить, когда на улице от +10° до 30°С. Уровень влажности тоже должен быть в зеленой зоне, то есть от 40 до 70%.
Этап 1. Выбор материала
Определившись с выбором типа тонировки, нужно будет выбрать светопропускную способность. Измеряется она в процентах:
Чем меньше значение, тем более затемненное стекло получите на выходе.По ширине продукция тоже может различаться, стандартные размеры:
- от 0.50, 0.76 и до 1 м.
Перед покупкой измерьте окна на балконе, и выберите размер пленки, чтобы пришлось отрезать лишнее минимум, а в идеале вообще не отрезать.
Этап 2. Подготовительные мероприятия
Для работы вам понадобятся следующие подручные средства:
- ножницы (острые) или канцелярский нож
- линейка
- линейка
- шампунь или жидкое было
- распылитель
- губка
- скребок для мытья окон
В комнате или на балконе, где будет происходить тонирование, заранее нужно провести уборку. Так как даже незначительная пыль в воздухе может осесть на пленке и испортить внешний вид окна.
В пульверизаторе подготавливается мыльный раствор (достаточно 1 чайной ложки мыла или шампуня).
Стекло тщательно моется, для удобства можно воспользоваться скребком с силиконовым лезвием и средством для мытья окон. Поверхность вытирается насухо.
Этап 3. Наклеивание тонировки
Можно наклеивать изнутри и снаружи. Конечно, если нужно затонировать окна на балконе на этаже, то тут однозначно работы выполняются изнутри.
Стекло нужно измерить и расчертить полотно по размерам, вырезать ножницами или канцелярским ножом. Можно оставить 5 мм запаса, который потом легко обрезать по размеру.
Стекло смачивается мыльным раствором из распылителя. Клейкая сторона тонировки освобождается от защитного слоя на 5 см. Пульверизатором нужно сбрызнуть и клеевую сторону. Приклеивание начинается с верхнего края стекла, постепенно отклеивая защитный слой. Тонировка аккуратно расправляется сверху вниз.
Поверхность тонировки обрабатывается мыльным раствором и скребком для мытья окон (двигаться нужно «елочкой») выгоняются пузырьки воздуха. Сбрызнуть пленку нужно, чтобы скребок хорошо скользил, не цепляясь.
Может так случится, что пузырек воздуха останется, тогда тонкой иголкой прокалывается в этом месте и воздух выгоняется через это микроскопичное отверстие.
Может так случится, что пузырек воздуха останется, тогда тонкой иголкой прокалывается в этом месте и воздух выгоняется через это микроскопичное отверстие.
Такой способ тонирования лоджий и балконов подойдет большинству наших читателей, так как в случае с пластиковыми окнами вынуть стекло из рамы будет затруднительно. Если же такая возможность есть, то наклеить пленку аккуратно будет еще проще. Здесь добавятся только два действия — нужно будет вынуть стекло, наклейка тонировки происходит точно так же, после того как тонировка просохнет, можно вставить стекло обратно в раму.
Источники
- https://hozsektor.ru/solnczezashhitnaya-plenka-na-okna-foto-video-dostoinstva-i-nedostatki
- https://dom-elite.com/furnitura/chem-zakryt-okna-balkone
- https://balkonsam.ru/okna/zatemnit-okna-na-balkone.html
- https://TheKomod.ru/dekor/aksessuary/plenka-na-okna.html
Пленки для стекла, наклейка пленки oracal на стекло
Наша фабрика стекла и зеркал МосСтеклоПроект предлагает к продаже стекло с пленкой Oracal в Москве.
Такая пленка представляет собой цветную, тонированную, бронированную или матовую основу из поливинилхродиного материала, которая по специальной технологии наносится на стекла.
- Декоративные цветные пленки из 641 серии каталога Oracal предназначены для получения цветного стекла посредством одностороннего нанесения на тыльную сторону изделия.
- Матовые пленки накатывают на прозрачное стекло для получения эффекта рассеянного света.
- Бронирующие или защитные прозрачные пленки делают стекло ударопрочным, антиосоколочным. Изделия из таких стекол применимы к использованию в местах с повышенной требованию к безопасности (школы, общеобразовательные учреждения, ТЦ, и т.п.).
Данная пленка не только придаст необходимый цвет Вашему изделию, но и придаст дополнительную безопасность стеклу, как сырому, так и закаленному, то есть в случае если стекло разобьется, то оно не разлетится на мелкие осколки, а останется на приклеенной к нему пленке.
Наклейка пленки на стекло на заказ по любым размерам
Для наклеивания пленки Oracal подойдет стекло любой толщины, но, как и при покраске стекла для сохранения изначального цвета и во избежание появления нежелательного зеленоватого оттенка из-за толщины и марки стекла, рекомендуется использовать оптически просветленное стекло Оптиват или Ультраоптивайт.
Для оформления заказа на стекло с пленкой необходимо выбрать из каталога вид пленки и сообщить размеры изделия.
Сфера применения стекла с пленкой Oracal: Двери для шкафов купе, двери в гардеробную комнату, стеклянные потолки, стеклянные перегородки, кухонные фартуки.
Сроки изготовления стекла с наклейкой пленки 3-5 рабочих дней в зависимости от загруженности производства.
Технические характеристики пленки Oracal
Материал | ПВХ (полихлорвиниловая) пленка |
Толщина | 0,075 мм |
Клеевая основа | Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание |
Основа | Силиконизированная бумага, разлинованная клеткой для удобства оформления |
Долговечность | При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском умеренном климате минимальный срок эксплуатации для белой и черной пленки составляет 4 года, для цветной и прозрачной — 3 года |
Температура использования | от -40 до +80 °С |
Температура наклейки | не ниже +10 °С |
Размеры | ширина рулона — 1000мм / 1260мм; длина рулона — 50 м |
Каталог пленок Oracal
Как купить стекло с пленкой
Хотите сделать заказ?
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами
Задать вопрос
Лучшая цена на сверхтонкий прозрачный экран из закаленного стекла — Отличные предложения на сверхтонкий прозрачный экран из закаленного стекла от мировых продавцов сверхтонких прозрачных экранов
Горячие скидки на ультра тонкий прозрачный экран из закаленного стекла на aliexpress:
Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить сверхтонкий прозрачный экран из закаленной стеклянной пленки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот ультратонкий прозрачный экран из закаленного стекла станет одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили сверхтонкий прозрачный экран из закаленного стекла на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в ультратонком прозрачном экране из закаленной стеклянной пленки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ultra thin transparent screen tempered glass film по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Прозрачная пленка из прозрачного стекла по выгодной цене — Отличные предложения на прозрачную пленку из прозрачного стекла от мировых продавцов прозрачной пленки из прозрачного стекла
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить прозрачную пленку для стекла. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта прозрачная пленка для прозрачного стекла станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели прозрачную стеклянную пленку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в прозрачной пленке для стекла и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести прозрачную прозрачную пленку для стекла по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Печать на стекле на прозрачных, матовых, односторонних и непрозрачных пленках
Когда люди говорят о печати на стекле, они почти всегда имеют в виду изображения на специально отпечатанных стеклянных пленках, которые наклеиваются поверх существующих листов стекла. Большинство стеклянных панелей или офисных панелей уже закреплены на месте.Их нельзя отвозить в типографию для печати на стеклянных панелях. Таким образом, решение состоит в том, чтобы напечатать изображения или фотографии на стеклянной пленке, которую затем можно наклеить на стеклянные панели.
Современные офисные интерьеры, рестораны, магазины и другие коммерческие помещения почти всегда имеют большие пропорции своей мебели, сделанной из стекла. У вас есть здания с огромными стеклянными фасадами, офисы со стеклянными перегородками и кабинами и, конечно же, окна. Печать на стеклянной пленке для этих бесчисленных поверхностей открывает множество возможностей для брендинга и внутренней отделки.
Широкоформатная печать с высоким разрешением — наша специализация в Orchid Digitals, Пуна. А создание четких изображений на пленках для печати на стекле — одна из возможностей наших машин. Стеклянные пленки поставляются в рулонах по 3, 4 и 5 футов. Эти рулоны имеют самоклеящуюся основу. После завершения печати защитная бумага / подкладка от приклеенной задней части носителя отклеиваются. Затем обученные монтажники наклеивают эти отпечатки на стеклянной пленке на стеклянную панель с помощью воды и ракеля.
Различные типы отпечатков на стеклянных пленках придают стеклянной поверхности разные свойства и внешний вид.
Например, печать на прозрачной стеклянной пленке, наклеенная на стеклянную перегородку, позволит вам увидеть, что происходит по ту сторону перегородки. В то же время вы можете маркировать стекло такими активами, как логотип вашей компании.
Или используйте матовую оконную пленку для рендеринга изображений. Теперь готовый лист стекла приобретает красивый эффект матовой шлифовки. Это маркирует стекло, делает его красивым и обеспечивает конфиденциальность. Это решение часто называют наклейками на окна для обеспечения конфиденциальности.
Границы | Прозрачные тонкие пленки TiO2 и ZnO на стекле для УФ-защиты фотоэлектрических модулей
Введение
Для стабилизации глобальной температуры и смягчения последствий изменения климата необходимо будет значительно сократить выбросы антропогенных парниковых газов. Чтобы сделать это возможным, энергетический сектор должен будет перейти от ископаемых источников энергии к экологически чистым и углеродно-нейтральным источникам (IPCC, 2014). Солнечная энергия существует в изобилии. Примерно за 90 минут солнечная энергия, которая достигает Земли, равна потреблению всех человеческих сообществ во всем мире в течение одного года (IEA, 2011).Сегодня улавливается лишь небольшая часть этой энергии, а фотоэлектрические (ФЭ) модули составляют маржинальную часть производства электроэнергии во всем мире, около 1,8% в конце 2016 года. Однако в последние годы сектор рос экспоненциально и быстро. высокая скорость, что означает, что возможность повышения эффективности и срока службы фотоэлектрических модулей интересна с точки зрения энергетики (Masson et al., 2018). Фотоэлектрические модули состоят из нескольких соединенных между собой фотоэлементов, залитых герметиком, и защитного стекла наверху.Одна из проблем, с которой сталкиваются фотоэлектрические модули, доступные сегодня, — это деградация их герметика, который чаще всего состоит из этиленвинилацетата (этиленвинилацетата). Он повреждается УФ-излучением с длиной волны ниже 350 нм. УФ-излучение приводит к разложению инкапсулянта и приобретает желтый, а затем и коричневый оттенок, что снижает эффективность фотоэлектрических модулей (Czanderna and Pern, 1996; Oliveira et al., 2018).
Разработка покровного стекла становится все более важной, поскольку доля затрат на покровное стекло высока (Берроуз и Фтенакис, 2015).Покровное стекло (Brow and Schmitt, 2009; Deubener et al., 2009) имеет несколько важных функций, например, обеспечение оптимального захвата света, жесткости, механической защиты и химической защиты. Оптимальный захват света зависит от оптических свойств покровного стекла, таких как поглощение и отражение. Последний составляет большую часть, около 8% для типичного плоского стекла, что может быть минимизировано с помощью антибликовых покрытий (Nielsen et al., 2014). Жесткость и механическая защита определяются толщиной, модулем упругости и прочностью стекла (Wondraczek et al., 2011), которое для покровного стекла PV обычно термически упрочняется (Karlsson, Wondraczek, 2019). Прочность стекла непрерывно снижается в процессе эксплуатации из-за манипуляций, и поэтому она также зависит от устойчивости стекла к царапинам и трещинам (Rouxel et al., 2014; Sundberg et al., 2019). Химическая защита важна, и стекло обеспечивает отличную химическую защиту там, где, в принципе, единственными слабыми сторонами являются расслоение (Kuitche et al., 2014) и потенциально индуцированная деградация (PID) (Oliveira et al., 2018).
На оптические свойства плоского стекла (Bamford, 1982; Rubin, 1985) влияет присутствие примесей железа в расплаве стекла, поскольку железо в стекле увеличивает поглощение света стеклом в УФ-видимой области стекла. электромагнитный спектр. Железо можно использовать в качестве красителя стекла, придавая стеклу зеленый оттенок (Volotinen et al., 2008). В некоторых случаях это положительная особенность, например, когда требуется защита от ультрафиолета для бутылок из-под пива и шампанского (Daneo et al., 2009).В других случаях, как в случае фотоэлектрических модулей, где требуется прозрачность (Goodyear and Lindberg, 1980), железо в стекле рассматривается как загрязняющее вещество. В этих случаях часто используется стекло с низким содержанием железа, когда были приняты меры для снижения содержания железа в стекле.
В случае покровного стекла для фотоэлектрических модулей тенденция заключалась в использовании стекла с низким содержанием железа для увеличения пропускаемого света (Deubener et al., 2009). Недостатком этого типа стекла является то, что передается большее количество высокоэнергетического УФ-излучения, что вредно для герметизирующего материала EVA, который сегодня используется в большинстве фотоэлектрических модулей (Allsopp et al., 2018). Когда УФ-излучение ниже 350 нм достигает фотоэлектрического модуля, происходит разрушение как полупроводникового материала (Osterwald et al., 2003), так и ламината (Kuitche et al., 2014; Oliveira et al., 2018). Деградация ламината EVA является основной причиной ежегодной деградации на 0,6–2,5% (Jordan, Kurtz, 2013; Kuitche et al., 2014). В результате УФ-излучения EVA деградирует и теряет часть своей высокой пропускной способности, поскольку он приобретает желто-коричневый оттенок и в конечном итоге начинает расслаиваться, пропуская влагу в фотоэлектрические модули, что приводит к выходу из строя фотоэлектрического модуля (Oliveira et al . , 2018).
В данной работе мы исследовали флоат-стекло, покрытое тонкими пленками ZnO и TiO 2 путем распылительного пиролиза металлоорганических соединений цинка и титана. Мы представляем подробную характеристику их оптических свойств с помощью УФ-видимой и фотолюминесцентной спектроскопии.
Материалы и методы
Осаждение тонких пленок было выполнено пиролизом распылением в реакторе с горячими стенками с использованием растворов предшественников, показанных в таблице 1. Растворы нагревали до 70 ° C в течение 2 часов.Тонкие пленки наносили на воздушную поверхность образцов флоат-стекла AGC Planibel Clearview (размер 50 мм × 50 мм × 3,89 мм), которое представляет собой обычное натриево-кальциево-силикатное флоат-стекло. Образцы нагревали до 500 ° C, после чего опрыскивали металлоорганическим раствором с использованием распылителя Preval (оборудование для кистей, приводимое в движение газами-носителями диметиловым эфиром, изобутеном и пропаном). Люк печи был временно открыт, и прекурсор был распылен на поверхность стекла, вручную удерживая распылитель примерно в дециметре от подложки. Между каждым отверстием люка печи устанавливали температуру печи на 500 ° C, что означает, что все наплавки были сделаны в диапазоне от 485 до 515 ° C. После осаждения температуру в печи снижали контролируемым образом со скоростью охлаждения 0,5 ° C / мин до 300 ° C, после чего печь выключали, а образцы оставляли охлаждаться до комнатной температуры. Была произведена серия из шести стекол с покрытием с различным наплавленным количеством. Количество раствора предшественника, распыляемого на каждый образец стекла, показано в таблице 2, а обозначения каждого образца соответствуют нумерации.Мы полагаем, что нанесенные покрытия тонкие (<100 нм), в основном аморфные как для ZnO (Kamata et al., 1994; Hosseinmardi et al., 2012; Villegas et al., 2018), так и для TiO 2 (Okuya et al. ., 1999; Abou-Helal, Seeber, 2002). Это будет обсуждаться в разделе «Изменение пропускания и отражения» и в разделе «Влияние на фотолюминесценцию». Морфологию поверхности покрытий измеряли с помощью атомно-силовой микроскопии (AFM) Dimension 3100 (Bruker) и определяли среднеквадратичную (RMS) шероховатость.
Таблица 1 . Состав растворов прекурсоров.
Таблица 2 . Серия образцов, количество распыляемого раствора в граммах, обозначенное этой нумерацией Zn2, Zn3,… и Ti1, Ti2… и т. Д.
УФ-видимая спектрофотометрия
Спектры пропускания, T (λ) и отражения, R (λ), были записаны в диапазоне длин волн от 325 до 850 нм с шагом 2,5 нм с использованием двухлучевого УФ / видимого излучения Lambda 950. / Спектрофотометр NIR, оснащенный интегрирующей сферой и эталоном отражения Spectralon.Как полное, так и диффузное отражение, R (λ), были измерены при угле падения 8 °. Коэффициент поглощения A (λ) тогда получается как
A (λ) = 1-T (λ) -R (λ) (1)Скорректированные прибором значения T (λ) и R (λ) были использованы в уравнении (1) (Roos, 1993). Чтобы оценить долю заблокированного ультрафиолетового света и данных по солнечному спектру, взвешенных по данным T, % и R % для заданных единичных значений по всей статье, мы вычисляем показатель качества ( FoM ). Солнечный спектр AM 1,5 G-173 от NREL, ϕ AM 1,5 G (λ), используется в качестве функции распределения интенсивности солнечного света, а средневзвешенное значение находится между 320 и 350 нм для оценки блокировки УФ и от 350 до 1200 нм для оценки T% и R% как отдельных значений, согласно
FoM × 100 (%) = ∫λ0λP (λ) · ϕAM 1,5 G (λ) · dλ ∫λ0λϕAM 1,5 G (λ) · dλ (2), где λ и λ 0 — это диапазон длин волн, который оценивается, а P (λ) представляет T (λ) или R (λ).
Фотолюминесценция
Фотолюминесценцию образцов с покрытием ZnO и TiO 2 измеряли с помощью рамановского микроскопа Renishaw Invia с линзой объектива 40x. Образцы облучали He-Cd лазером с длиной волны 325 нм и регистрировали фотолюминесценцию с длинами волн от 330 до 720 нм. Максимальный эффект лазера составил 6 мВт, но 99 и 90% лазерного потока отфильтровывались для образцов ZnO и TiO 2 соответственно.
Калибровка энергии была выполнена методом рамановской спектроскопии на флоат-стекле без покрытия с теми же настройками прибора. Перед измерениями прибор был откалиброван путем измерения пика алмаза на высоте 1332 см -1 .
Ширина оптической запрещенной зоны и длина волны отсечки УФ-излучения
По данным спектрофотометрии можно оценить оптическую ширину запрещенной зоны, то есть, на какой длине волны стекло с покрытием начинает поглощать большую часть излучения, действующего в качестве коротковолнового отсекающего фильтра.В этом исследовании длина волны отсечки была определена как длина волны, ниже которой пропускается <10% входящего света, то есть на несколько большей длине волны по сравнению с оптической шириной запрещенной зоны.
Оптическая ширина запрещенной зоны E g стекол с покрытием была проанализирована в соответствии с упрощенным анализом точки разграничения, который очень похож на анализ Tauc (Tauc, 1968). Точку разграничения можно графически извлечь из A ( λ ) , аппроксимировав область запрещенной зоны ниже E g с помощью довольно горизонтальной прямой и аппроксимировав область выше E g ( фактический УФ-край) с другой прямой линией.Точка пересечения этих двух прямых линий является точкой разграничения и является хорошим приближением к E g .
Результаты
Изменение пропускания и отражения
На рисунке 1 показан коэффициент пропускания при нормальном падении для образцов стекла, покрытых ZnO и TiO 2 , соответственно. На вставках на рис. 1 показаны изображения оптической микроскопии, полученные с помощью рамановского прибора, показывающие, что тонкие пленки состоят из частиц со среднеквадратичной шероховатостью около 4–8 нм для ZnO и 2–10 нм для TiO . 2 образца (см. Таблицу 3), что является обычным явлением для метода пиролиза распылением (Perednis and Gauckler, 2005). Покрытия ZnO демонстрируют ожидаемую шероховатость поверхности, см. Рис. 2. Наибольшая шероховатость наблюдается у самого тонкого слоя Zn2, тогда как другие имеют сопоставимые значения шероховатости. Для сравнения, для образцов с покрытием TiO 2 (см. Рис. 3) имеются более крупные структуры с высотой от пика до впадины в диапазоне 60–150 нм. Кроме того, на большинстве образцов на пленке видны четкие ямки / отверстия. Глубина этих отверстий находится в диапазоне 10–40 нм. Стекло с покрытием ZnO и TiO 2 демонстрирует снижение коэффициента пропускания по сравнению с эталонным образцом без покрытия.Образцы с покрытием ZnO показали больший коэффициент пропускания в видимом диапазоне, чем образцы с покрытием TiO 2 . В то время как образец, покрытый наибольшим количеством ZnO (образец Zn6), показал коэффициент пропускания 74,7%, коэффициент пропускания для образца, покрытого наибольшим количеством TiO 2 (образец Ti6), составил 66,7%, см. Таблицу 3. Стекло с Покрытия ZnO показали снижение пропускания в УФ-режиме <350 нм, показывая плато между 320 и 370 нм. Небольшой пик поглощения может также наблюдаться для эталонных образцов при 380, который может быть отнесен к тетраэдрической конфигурации Fe 3+ (Volotinen et al., 2008). Таким образом, мы считаем, что плато между 320 и 370 нм для образцов с покрытием ZnO вызвано Fe 3+ , но сенсибилизировано наличием тонкой пленки ZnO.
Рисунок 1 . Пропускание образцов стекла с тонкой пленкой при нормальном падении, а также вставки микроскопических изображений образцов, взятых с рамановского микроскопа.
Таблица 3 . Оптические свойства образцов стекла с покрытием, доля заблокированного УФ-света и коэффициент пропускания рассчитывались с использованием (Уравнение 2).
Рисунок 2 . 2D и 3D изображения АСМ выбранных образцов с ZnO-покрытием.
Рисунок 3 . 2D и 3D AFM изображения выбранных образцов с покрытием TiO 2 .
На рис. 4 показан коэффициент отражения образцов стекла, покрытых ZnO и TiO 2 . Стекла с покрытием TiO 2 демонстрируют большее отражение, как и ожидалось, из-за большего несоответствия показателей преломления между стеклом и покрытием. Показатель преломления TiO 2 равен 2.65 для рутил-TiO 2 (Jellison et al., 1997) или 2,56 анатаз-TiO 2 (Schröder, 1928) и для ZnO 2,0 (Jellison and Boatner, 1998), все они указаны при 589,3 нм, как сообщает Шеннон. и другие. (2002). Пики при 375 нм для образцов ZnO совпадают с их наблюдаемым краем поглощения на рисунке 6, как и ожидалось для локализованных переходов, сигнализируя о наличии дефектных состояний, возможно, с участием реакций переноса заряда Fe 3+ , поскольку эталонный образец также демонстрирует небольшое поглощение в этой области.Было возможно только найти зону без такого отражения для Zn5. Эта зона без упомянутого пика соответствует месту, находящемуся далеко от внутренней трещины, представленной образцом. Было замечено, что образцы с таким поведением показывают большее отклонение от точки до точки при измерениях отражения. На рис. 5 показано диффузное отражение в ZnO образцов с покрытием TiO 2 соответственно. Диффузное отражение покрытий составляет <4% для обоих покрытий. Низкое диффузное отражение, вероятно, связано с неоднородным нанесением тонких пленок.Это означает, что части рассеянного проходящего света, который достигает задней части стекла, будет отражаться обратно в стекло, а не проходить через него, аналогично традиционной конструкции покровного стекла с захватом и обратным отражением (Deubener et al., 2009) .
Рисунок 4 . Полная отражательная способность образцов стекла с тонкопленочным покрытием.
Рисунок 5 . Диффузное отражение образцов стекла с тонкой пленкой.
Рисунок 6 . Оптическая плотность образцов стекла с покрытием ZnO и TiO 2 в диапазоне длин волн вблизи УФ-отсечки.
Измеренные спектры пропускания / отражения не показывают каких-либо интерференционных картин, как это ожидается для тонких пленок с толщиной >> 100 нм.
Изменение УФ-отсечки и оптической ширины запрещенной зоны
На рис. 6 показано изменение коэффициента поглощения вблизи границы УФ-излучения в стеклянных образцах, покрытых ZnO и TiO 2 . Можно наблюдать тенденцию к сдвигу УФ-отсечки в сторону большей длины волны по мере осаждения большего количества ZnO.Для TiO 2 эта тенденция менее очевидна. Расчетные значения оптической ширины запрещенной зоны, полученные с использованием анализа точек разграничения, показаны в таблице 3. В спектрах ZnO можно наблюдать два УФ-края: один примерно при 330-340 нм, а другой — в диапазоне 375-380 нм. Последний давал значения оптической ширины запрещенной зоны в диапазоне 3,21–3,22, т. Е. Очень похожи на вюрцитную форму ZnO. Оптическая ширина запрещенной зоны ZnO в форме вюрцита и цинковой обманки составляет 3,22 и 3,12 эВ соответственно (Lee et al., 2002). Стекла с покрытием TiO 2 также показывают небольшой пик поглощения при 380 нм, который вызван тетраэдрической конфигурацией Fe 3+ (Volotinen et al., 2008). TiO 2 в форме рутила, анатаза и брукита имеет оптическую ширину запрещенной зоны при 3,00, 3,21 и 3,13 эВ соответственно (Dhar et al., 2013). Расчетные значения ширины запрещенной зоны в оптическом диапазоне в таблице 3 находятся в диапазоне около 3,55 эВ, то есть на него сильно влияет флоат-стекло и его обычная примесь Fe 2 O 3 . Fe 2 O 3 оказывает значительное влияние на поглощение УФ-излучения и, вероятно, затмевает некоторые эффекты, которые в противном случае были бы замечены нашими покрытиями (Volotinen et al., 2008). Это обсуждается более подробно в разделе «Обсуждение влияния фотоэлектрических модулей».
УФ-защита
В таблице 3 показаны характеристики блокировки УФ-излучения, а также коэффициент пропускания светового преобразователя для модулей Si-PV. Образцы с покрытием-ZnO показывают больший процент блокированного УФ-света с большим пропусканием в видимом диапазоне по сравнению с покрытиями TiO 2 . По сравнению с эталонным флоат-стеклом покрытия показывают относительное увеличение по сравнению с FoM (см.Уравнение 2) до 54,3 и 36,0% характеристик защиты от УФ-излучения и относительного снижения пропускания до 12,3 и 21,8% для покрытий ZnO и TiO 2 соответственно.
Влияние на фотолюминесценцию
На рис. 7 показаны спектры фотолюминесценции между 330 и 720 нм стеклянных подложек с покрытием ZnO и TiO 2 . Все образцы, а также эталон показывают четкий пик около 695 нм. Вероятно, это можно отнести к Fe 3+ , присутствующему в стекле, поскольку он показал пик фотолюминесценции на длинах волн около 700 нм, когда он присутствует в силикатном стекле (Bingham et al. , 2007). Контрольный образец также показывает пик при 390 нм, это может быть связано с фотолюминесценцией SiO 2 (Nagata et al., 2004).
Рисунок 7 . Спектры фотолюминесценции образцов стекла с покрытием ZnO и TiO 2 . Спектры нормированы на самый высокий пик. На вставке показаны спектры фотолюминесценции Zn4 за вычетом эталона, четко выявляющие пик эмиссии 640 нм.
Все образцы Zn, кроме Zn2, обладают сильным узким пиком излучения, который можно наблюдать при длине волны около 377 нм, чего нет в контрольном образце.Это хорошо соответствует фотолюминесценции, наблюдаемой в наностержнях ZnO Wu et al. (2006), что можно отнести к обычной рекомбинации ZnO при возбуждении (Студеникин и др., 1998; Конг и др., 2001). Эмиссия ФЛ 377 нм может быть объяснением сенсибилизации поглощения Fe 3+ в области 320–380 нм, ср. Рисунок 6. Образец Zn4 показывает другую картину по сравнению с эталоном и другими образцами с покрытием в диапазоне длин волн 550–650 нм. Когда фотолюминесценцию эталонного образца вычитали из образца 4, можно было выделить пик при 640 нм; это показано на вставке к рисунку 7.Это также хорошо соответствует фотолюминесценции, наблюдаемой для наностержней ZnO (Wu et al., 2006), которую также наблюдали Студеникин и др. (1998) и был приписан дефектам внедрения кислорода в ZnO, то есть сверхстехиометрическому ZnO. Противоположный стехиометрический ZnO дает зеленое свечение примерно при 510 нм.
Влияние осажденных тонких пленок ZnO и TiO 2 на излучение фотолюминесценции дает нам уверенность в том, что эти тонкие пленки в основном аморфны.Фотолюминесцентные полосы, которые мы интерпретируем как дефекты, и сенсибилизирующее излучение Fe 3+ для образцов являются сильными и доминируют в спектрах фотолюминесценции, см. Рис. 7. Для образцов с покрытием ZnO это несмотря на аналогичные литературные данные, но с несколько разными В экспериментальных условиях пленки ZnO называются в основном кристаллическими (Kamata et al. , 1994; Hosseinmardi et al., 2012; Villegas et al., 2018).
Обсуждение эффекта для фотоэлектрических модулей
Мы показали, что блокирование УФ-излучения может быть достигнуто за счет снижения коэффициента пропускания.В частности, для образца Zn4 наблюдалось пропускание 75,7% и одновременное снижение интегрального пропускания на 83,4%, ср. Таблица 3. Это открывает возможность для поддержания защиты от ультрафиолетового излучения и получения полезной энергии для фотоэлектрических модулей за счет снижения содержания Fe 2 O 3 в стекле без ущерба для срока службы фотоэлектрического модуля. Энергетический баланс для проходящего и полезного света для фотоэлектрических модулей можно будет моделировать и оптимизировать в будущих исследованиях на основе информации, например, возможных пределов содержания Fe 2 O 3 , стоимости и эффективности.Кроме того, преобразование энергии фотонов с понижением частоты, то есть фотолюминесценция, может быть преимуществом и способом использования УФ-света, при этом не подвергая фотоэлементы воздействию УФ-света. Из недостатков можно отметить более высокие коэффициенты отражения и рассеяния. Если поверхностное покрытие правильно структурировано, это может не быть серьезным недостатком или, возможно, даже преимуществом (Brongersma et al., 2014), поскольку рассеянный свет на самом деле содержит больше фотонов, чем прямой свет нормального падения. Это особенно актуально для фасадных фотоэлектрических модулей, где на самом деле очень мало солнечного излучения нормального падения.Другой параметр, не упомянутый ранее, — это коэффициент нагрева. Энергия фотона, которая не преобразуется в электричество, преобразуется в тепло, что фактически снижает эффективность фотоэлектрического модуля. Помимо рамок данной статьи, мы также хотели бы привлечь внимание к созданию покрытий из кристаллического ZnO или TiO 2 , имеющих аналогичные полезные свойства, но с добавленной стоимостью фотокатализа (Gao and Nagai, 2006; He et al., 2012) и гидрофильность при воздействии УФ-излучения (Watanabe et al., 1999; Sun et al. , 2001), что сокращает расходы на обслуживание стекол с фотоэлектрическим покрытием. Легированный ZnO также предлагает другое измерение в качестве прозрачного проводящего покрытия, обеспечивающего возможное ИК-отражение для длин волн, не преобразуемых в энергию для фотоэлектрических модулей (Deubener et al., 2009).
Выводы
Стекло, покрытое ZnO, показало тенденцию к сдвигу УФ-отсечки в сторону большей длины волны, а также к уменьшению оптической запрещенной зоны образца стекла с покрытием. Основная причина этого, вероятно, связана с тетраэдрически координированным Fe 3+ , имеющим пик поглощения около 380 нм, но также сенсибилизированным присутствием покрытия ZnO.Такая тенденция менее очевидна для образцов с покрытием TiO 2 . Обе серии образцов показали значительное увеличение общего отражения нормального падающего света из-за более высокого показателя преломления тонкопленочных оксидных покрытий. Однако увеличение диффузного отражения было значительно ниже, <4%; это преимущество для применения на покровном стекле фотоэлектрических модулей, где большая часть падающего света будет иметь рассеянный характер.
Стекло с покрытием показало потенциальное увеличение продолжительности жизни фотоэлектрических модулей за счет снижения деструктивного проникновения УФ-излучения в герметик до относительного значения 36.0% и 54,3% для покрытий TiO 2 и ZnO соответственно. Кроме того, хотя образцы с покрытием показали относительное снижение пропускания в полезной спектральной области до 21,8 и 12,3% для покрытий TiO 2, и ZnO соответственно, ухудшение пропускания герметика должно быть эффективно предотвращено. Для ZnO очевидно, что содержание Fe 3+ играет важную роль для активности по блокированию УФ-излучения, что могло бы быть компромиссом между ограничением содержания железа в стекле при сохранении достаточной защиты от УФ-излучения.Кроме того, стекло с покрытием ZnO также показало потенциал в отношении понижающего преобразования УФ-света в видимую длину волны с пиками при 377 и 640 нм. Таким образом, ZnO можно исследовать на предмет применения в качестве покрытия для покрытия стекол фотоэлектрических модулей, но его необходимо оптимизировать, поскольку существует компромисс между УФ-блокировкой и пропусканием в полезной спектральной области для фотоэлектрических модулей.
Авторские взносы
СК воспринял идею статьи. WJ выполнила измерения осаждения тонких пленок и фотолюминесценции под руководством SK, BJ и LÖ.AP выполнила измерения УФ-видимой спектроскопии под руководством SA. СА провела АСМ-измерения. WJ и AP оценили результаты измерений. WJ и SK написали черновик статьи. Все авторы участвовали в обсуждениях и разработке окончательного текста рукописи.
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Якоб Тир из лаборатории Ангстрема Уппсальского университета получил высокую оценку за руководство измерениями фотолюминесценции.
Список литературы
Абу-Хелал, М. О., Сибер, В. Т. (2002). Получение тонких пленок TiO 2 пиролизом распылением для использования в качестве фотокатализатора. Заявл. Серфинг. Sci. 195, 53–62. DOI: 10.1016 / S0169-4332 (02) 00533-0
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Оллсопп, Б.Л., Кристопулу, Г., Брукфилд, А., Фордер, С. Д., и Бингхэм, П. А. (2018). Оптические и структурные свойства силикатных стекол d 0 , легированных ионами, для фотоэлектрических приложений. Phys. Chem. Очки евро. J. Glass Sci. Technol. В 59, 193–202. DOI: 10.13036 / 17533562.59.4.003
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Бингем П. А., Паркер Дж. М., Сирл Т. М. и Смит И. (2007). Локальная структура и среднее упорядочение тетраэдрически координированных ионов Fe 3+ в щелочно-щелочноземельно-кремнеземных стеклах. J. Некристаллические твердые тела 353, 2479–2494. DOI: 10.1016 / j.jnoncrysol.2007.03.017
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Бров, Р. К., и Шмитт, М. Л. (2009). Обзор применения стекла в энергетике и окружающей среде. J. Eur. Ceram. Soc. 29, 1193–1201. DOI: 10.1016 / j.jeurceramsoc.2008.08.011
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Берроуз, К., Фтенакис, В. (2015). Стекло необходимо для растущей фотоэлектрической промышленности. Solar Energy Mater. Солнечные элементы 132, 455–459. DOI: 10.1016 / j.solmat.2014.09.028
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Czanderna, A. W., and Pern, F. J. (1996). Инкапсуляция фотоэлектрических модулей с использованием сополимера этилена и винилацетата в качестве наполнителя: критический обзор. Solar Energy Mater. Солнечные батареи 43, 101–181. DOI: 10.1016 / 0927-0248 (95) 00150-6
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дойбенер, Дж., Хелш, Г., Моисеев, А., и Bornhöft, H. (2009). Стекла для систем преобразования солнечной энергии. J. Eur. Ceram. Soc. 29, 1203–1210. DOI: 10.1016 / j.jeurceramsoc.2008.08.009
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дхар, С., Рой Барман, А., Русиди, А., Гопинадхан, К. , Фенг, Ю., Бриз, М., и др. (2013). «Влияние легирования Ta на оптические, электронные и магнитные свойства тонких пленок TiO 2 », в Функциональные оксиды металлов: Новая наука и новые приложения , ред.Б. Огале, Т. В. Венкатесан и М. Г. Бламир (Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co), 133–162. DOI: 10.1002 / 9783527654864.ch5
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гудиер, Дж. К., и Линдберг, В. Л. (1980). Флоат-стекло с низким поглощением для солнечных отражателей на задней поверхности. Solar Energy Mater. 3, 57–67. DOI: 10.1016 / 0165-1633 (80)-0
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хэ, Х., Лю, К., Дюбуа, К. Д., Джин, Т., Луи, М.Э., и Ли Г. (2012). Улучшенное разделение зарядов в наноструктурированных материалах TiO 2 для фотокаталитических и фотоэлектрических приложений. Ind. Eng. Chem. Res. 51, 11841–11849. DOI: 10.1021 / ie300510n
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Хоссейнмарди А. , Шоджаи Н., Кианпур-Рад М. и Эбадзаде Т. (2012). Исследование фотолюминесцентных свойств аморфных и кристаллических наноструктурированных тонких пленок ZnO, осажденных электрораспылением. Керамика Int. 38, 1975–1980. DOI: 10.1016 / j.ceramint.2011.10.031
CrossRef Полный текст | Google Scholar
МГЭИК (2014). «Резюме для политиков» в издании Изменение климата, 2014 г .: Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата , ред. О. Эденхофер, Р. Пичс-Мадруга, Ю. Сокона, Э. Фарахани, С. Каднер, К. Сейбот, А. Адлер, И. Баум, С. Бруннер, П. Эйкемайер, Б. Криманн, Й. Саволайнен, С.Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel и J. C. Minx (Кембридж, Великобритания; Нью-Йорк, Нью-Йорк: Cambridge University Press).
Google Scholar
Джеллисон, Г. Э., и Ботнер, Л. А. (1998). Оптические функции одноосного ZnO определены методом обобщенной эллипсометрии. Phys. Ред. B 58, 3586–3589. DOI: 10.1103 / PhysRevB.58.3586
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Джеллисон, Г. Э., Модайн, Ф. А., и Ботнер, Л. А. (1997). Измерение оптических функций одноосных материалов с помощью двухмодуляторной обобщенной эллипсометрии: рутил (TiO 2 ). Опт. Lett. 22, 1808–1810. DOI: 10.1364 / OL.22.001808
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Джордан, Д. К., Курц, С. Р. (2013). Темпы деградации фотоэлектрических элементов — аналитический обзор. Прог. Photovoltaics Res. Appl. 21, 12–29. DOI: 10.1002 / pip.1182
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Камата К., Нишино Дж., Охшио С., Маруяма К. и Охтуки М. (1994). Быстрое формирование пленок оксида цинка методом химического осаждения из паровой фазы при атмосферном давлении. J. Am. Керамический Soc. 77, 505–508. DOI: 10.1111 / j.1151-2916.1994.tb07021.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Карлссон, С. , и Вондрачек, Л. (2019). «Укрепление оксидных стекол», в энциклопедии по стекольной науке, технологии, истории и культуре , изд П. Рише (Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons Inc.).
Google Scholar
Конг, Ю. К., Ю, Д. П., Чжан, Б., Фанг, В., и Фэн, С. К. (2001). Нанопроволоки ZnO, излучающие ультрафиолетовое излучение, синтезированы методом физического осаждения из паровой фазы. Заявл. Phys. Lett. 78, 407–409. DOI: 10.1063 / 1.1342050
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Куитче, Дж. М., Пан, Р., ТамижМани, Г. (2014). Исследование основных видов отказов фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния, подвергнутых полевому старению, в климатических условиях пустыни. IEEE J. Photovoltaics 4, 814–826. DOI: 10.1109 / JPHOTOV.2014.2308720
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ли, Г. Х., Кавазо, Т., и Оцу, М. (2002).Разница в оптической ширине запрещенной зоны между цинковой обманкой и структурой ZnO вюрцита, сформированной на сапфировой подложке (0001). Solid State Commun. 124, 163–165. DOI: 10.1016 / S0038-1098 (02) 00537-9
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Masson, G., Kaizuka, I., and Cambiè, C. (2018). Отчет МЭА PVPS: Снимок глобальной PV (1992-2017). Международное энергетическое агентство.
Google Scholar
Нагата, С., Ямамото, С., Тох, К., Цучия, Б., Ohtsu, N., Shikama, T., et al. (2004). Люминесценция в SiO 2 , индуцированная облучением протонами с энергией МэВ. J. Nuclear Mater. 329–333, 1507–1510. DOI: 10.1016 / j.jnucmat.2004.04.242
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Нильсен, К. Х., Орзол, Д. К., Койнов, С., Карни, С., Хульштейн, Э., и Вондракчек, Л. (2014). Недорогое антибликовое покрытие для солнечных очков большой площади. Solar Energy Mater. Солнечные батареи 128, 283–288. DOI: 10.1016 / j.solmat.2014.05.034
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Окуя М., Прокудина Н. А., Мушика К. и Канеко С. (1999). Тонкие пленки TiO 2 , синтезированные методом распылительного пиролиза (SPD). J. Eur. Ceram. Soc. 19, 903–906. DOI: 10.1016 / S0955-2219 (98) 00341-0
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Oliveira, M. C. C. D., Diniz Cardoso, A. S. A., Viana, M. M., and Lins, V. d.F.C. (2018). Причины и последствия деградации герметизирующего сополимера этилена и винилацетата (EVA) в фотоэлектрических модулях на основе кристаллического кремния: обзор. Обновить. Sust. Energy Rev. 81, 2299–2317. DOI: 10.1016 / j.rser.2017.06.039
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Остервальд, К. Р., Беннер, Дж. П., Прутт, Дж., Андерберг, А., Раммель, С., и Оттосон, Л. (2003). «Деградация обветшалых фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния, по-видимому, вызвана УФ-излучением», в 3-й Всемирной конференции по преобразованию фотоэлектрической энергии (Осака).
Google Scholar
Переднис, Д., и Гауклер, Л. Дж.(2005). Нанесение тонких пленок методом распылительного пиролиза. J. Электрокерамика 14, 103–111. DOI: 10.1007 / s10832-005-0870-x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Роос, А. (1993). Использование интегрирующей сферы в исследованиях солнечной энергетики. Solar Energy Mater. Солнечные элементы 30, 77–94. DOI: 10.1016 / 0927-0248 (93)-Y
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Rouxel, T., Sellappan, P., Celarie, F., Houizot, P., and Sangleboeuf, J.C.(2014). К стеклам с лучшей устойчивостью к растрескиванию. Cr Mecanique 342, 46–51. DOI: 10.1016 / j.crme.2013.10.008
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Рубин, М. (1985). Оптические свойства силикатно-кальциевых стекол. Solar Energy Mater. 12, 275–288. DOI: 10.1016 / 0165-1633 (85)
-8
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шредер А. (1928). XXXV. Beiträge zur Kenntnis des Feinbaues des Brookits und des Physikalischen Verhaltens sowie derZustandsänderungen der drei natürlichen Titandioxyde. З. Кристаллограф. 67: 485. DOI: 10.1524 / zkri.1928.67.1.485
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шеннон Р. Д., Шеннон Р. К., Меденбах О. и Фишер Р. X. (2002). Показатель преломления и дисперсия фторидов и оксидов. J. Phys. Chem. Ref. Данные 31, 931–970. DOI: 10.1063 / 1.1497384
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Студеникин, С.А., Голего, Н., Коцивера, М. (1998). Изготовление зеленых и оранжевых фотолюминесцентных нелегированных пленок ZnO методом распылительного пиролиза. J. Appl. Phys. 84, 2287–2294. DOI: 10.1063 / 1.368295
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сан, Р.-Д., Накадзима, А., Фудзисима, А., Ватанабе, Т., и Хашимото, К. (2001). Преобразование фотоиндуцированной смачиваемости поверхности ZnO и TiO 2 тонких пленок. J. Phys. Chem. B 105, 1984–1990. DOI: 10.1021 / jp002525j
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сундберг, П., Грунд Бек, Л. , Орман, Р., Бут, Дж., И Карлссон, С.(2019). Одновременное химическое осаждение из паровой фазы и термическое упрочнение стекла. Тонкие твердые пленки 669, 487–493. DOI: 10.1016 / j.tsf.2018.11.028
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Тауц Дж. (1968). Оптические свойства и электронная структура аморфных Ge и Si. Mater. Res. Бык. 3, 37–46. DOI: 10.1016 / 0025-5408 (68)
-8CrossRef Полный текст | Google Scholar
Виллегас, Э.А., Алдао, К.М., Саву, Р., Рамаджо, Л.А., и Парра Р. (2018). Влияние размера зерна на УФ-фотоотклик тонких пленок оксида цинка, выращенных методом распылительного пиролиза. Phys. Статус Solidi a 215: 1800107. DOI: 10.1002 / pssa.201800107
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ватанабэ Т., Накадзима А., Ван Р., Минабе М., Коидзуми С., Фудзисима А. и др. (1999). Фотокаталитическая активность и фотоиндуцированная гидрофильность стекла, покрытого диоксидом титана. Тонкие твердые пленки 351, 260–263. DOI: 10.1016 / S0040-6090 (99) 00205-9
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wondraczek, L., Mauro, J. C., Eckert, J., Kühn, U., Horbach, J., Deubener, J., et al. (2011). К сверхпрочным очкам. Adv. Mater. 23, 4578–4586. DOI: 10.1002 / adma.201102795
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wu, L., Wu, Y., Pan, X., and Kong, F. (2006). Синтез наностержня ZnO и влияние отжига на его фотолюминесцентные свойства. Опт. Mater. 28, 418–422. DOI: 10.1016 / j.optmat.2005.03.007
CrossRef Полный текст | Google Scholar
.