Основной корпус состоит из двух частей стекла, уложенных параллельно, в которых поддерживающие материалы размещены на определенном расстоянии. Сварочные материалы используются вокруг стекла для постоянной герметизации в условиях высокого вакуума. Материалы запечатывания полимера использованы вокруг материалов заварки сердечника для структурировать усиливать и защиты припоя. Получено, что соотвествует характеристикам изоляции жары и ядровой изоляции высокое вакуумное стекло представления загерметизированное двойник без порта вытяжки воздуха.
Чтобы улучшить теплоизоляцию и отрегулировать характеристики освещения, будет использоваться одна часть стекла с покрытием Low-E (низкая излучательная способность).
Чтобы сбалансировать влияние проникновения газа самого стекла и проникновения сварного газа на срок службы вакуумного стекла, геттер сплава будет имплантирован в вакуумную камеру.
Скорость утечки вакуума ≤ 10-12 мбара. Л/с, длительный срок службы;
Пядь пользы-50 ℃-100 ℃, превосходная экологическая приспособляемостьь;
Использование припоя из бессвинцового сплава с независимыми правами на интеллектуальную собственность, лучше подходит для стекла.
Производительность изоляции жары стекла вакуума ВИГ улучшена 2-4 раза чем это из изолируя стекла;
Стекло вакуума ВИГ может сохранить 56,3% энергии чем обычное изолируя стекло.
Температура точки росы значительно ниже-60 ℃, отличная морозостойкость
VIG вакуумное уплотнение стекла является принятой собственной собственности права интеллектуальной собственности технологии двойного пути уплотнения. Внутренний слой герметизирован независимым низкотемпературным бессвинцовым припоем, а внешний слой изготовлен из полимерных материалов для укрепления структуры и защиты внутреннего слоя. В сочетании с различными передовыми технологиями нагрева реализуется непрерывное уплотнение в условиях глубокого вакуума, а прочностные свойства закаленного стекла полностью сохраняются, чтобы добиться комплексной гарантии защиты окружающей среды, производительности, эффективности, безопасности и других показателей продукта. Продукт может адаптироваться к различным сценариям применения.
Полностью закаленное вакуумное стекло имеет отличную теплоизоляцию, звукоизоляцию и шумоподавление, легкое и прозрачное, безопасность и стабильность, А скорость утечки вакуума вакуумного сварного шва стекла VIG может достигать 10 - ¹² мбар. л/с, чтобы обеспечить сверхдлительный срок службы вакуумного стекла и наслаждаться качеством жизни зеленого и энергосберегающего в строительной области.
Полностью закаленное вакуумное стекло обладает отличной звукоизоляцией и шумоподавлением, устойчивостью к замерзанию/росе и прозрачным световым полем зрения. Это отличный выбор для материалов для оконных стекол автомобилей. Сфера применения: он используется для окон самолетов на таких транспортных средствах, как автомобили, высокоскоростные железнодорожные автомобили, самолеты, круизные суда и так далее.
Полностью закаленное вакуумное стекло обладает такими преимуществами, как энергосбережение, легкий вес, безопасность и отсутствие конденсации, что способствует повышению качества в области бытовой техники. Сфера применения: особенно подходит для морозильной камеры, винного шкафа и витрины. Перспектива развития: дверь шкафа сделанная из традиционного стекла имеет очевидные недостатки как потребление высокой энергии, плохое влияние термоизоляции и очевидное явление конденсации.
Полностью закаленное вакуумное стекло обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, отличным светопропусканием и коррозионной стойкостью, что способствует прогрессу и быстрому развитию нового сельского хозяйства. Сфера применения: все виды посадки и разведения стеклянных теплиц в современном сельском хозяйстве.
Полностью закаленное вакуумное стекло обладает такими преимуществами, как теплоизоляция и постоянный наклон, что делает его лучшим облицовочным стеклом в области строительства солнечной энергетики. Сфера применения: солнечное фотоэлектрическое здание, которое используется в качестве подложки солнечных панелей при интеграции фотоэлектрических зданий для реализации от нуля до отрицательного энергопотребления зданий.