建筑玻璃有透光和隔热两个基本功能。普通玻璃能透过绝大部分太阳光辐射能量,这对采光和吸收太阳光线的能量十分有利。而对于空间红外辐射,普通玻璃虽能阻止室内的热量直接透过室外,但热量被玻璃吸收后的二次散热也会造成很大的损失。随着经济的发展,普通玻璃已越来越不能满足人们的要求。而阳光控制膜和低辐射膜正好能弥补了普通玻璃在这一方面的不足。
生活中我们会看到金黄色的、钴铜色的、黑色的等七杂八色的钻头、铣刀、模具等,这些就是经过派瑞林镀膜技术加工后的涂层工具。金黄色的是在刀具上涂镀了TiN、ZrN 涂层。TiN是代应用广泛的硬质层材料。黑色的是在切削工具上涂了TiC、CrN涂层。钴铜色的是在刀具上镀涂了TiALN涂层。
将标准建筑照明应用中的环境条件与海洋环境相比较可以帮助我们了解LED灯珠恶化的潜在原因。在建筑照明应用中,由于照明单元的设计,LED灯珠本身可能被覆盖,或者LED灯珠的朝向使得它只可能暴露于环境温度和湿度的一般变化中。在海洋环境中,LED灯珠可能会被盐水溅到或者浸泡。此外,在所有的情况下,LED灯珠的大部分使用寿命是在盐雾环境中工作。高盐条件可能会导致腐蚀印刷电路板(PCB),从而比一般湿度变化会更快地降低其性能。通常,在这些环境中,封装树脂、保形涂层均可提供高水平的保护。密封树脂以多种不同的化学类型出现,包括环氧树脂、聚氨酯和硅树脂。通常,环氧树脂在机械影响方面提供更坚固的保护,但是它们没有其它化学品的柔性,这可能导致热循环期间的问题。此外,标准环氧树脂系统不能提供其他系统的清晰度和颜色稳定性。
树脂确实有的透明度,并且在温度下表现良好,而聚氨酯树脂在恶劣环境中提供良好的柔韧性、透明度和高水平的保护。我们做了实验得出:三种树脂化学类型在暴露在紫外线1000小时后,通过检查树脂的颜色差异,三种树脂化学类型的透明度差异,从而突出了每种树脂在室外条件下的稳定性。硅树脂和聚氨酯树脂显然优于标准环氧树脂体系。