一种隔热保温玻璃间隔条的制作方法

文档序号:10365342阅读:398来源:国知局
一种隔热保温玻璃间隔条的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及玻璃技术领域,特别涉及一种隔热保温玻璃间隔条。
【背景技术】
[0002]玻璃是一种透明度、强度及硬度都很高,不透气的物料,玻璃在日常环境中呈化学惰性,亦不会与生物起作用,故此,用途非常广泛。现有技术中用于建筑物的玻璃,主要是用来封闭、采光、保温。但在寒冷地区,玻璃的保温效果并不理想。同时随着我国经济的高速发展,人们对生活质量的要求越来越高,建筑门窗、玻璃幕墙越来越大,导致通过门窗、玻璃幕墙的热量交换在建筑与外部热量交换中的比重越来越大。为了减少通过玻璃门窗的热量交换,近年来国内外开发了不少隔热保温玻璃,常见的是由两层或多层普通玻璃加间隔条组成的中空玻璃。但由于间隔条与玻璃间存在热传导,其绝热性较低。

【发明内容】

[0003]本实用新型要解决的技术问题是:提供一种隔热保温玻璃间隔条,其具有较好的绝热性,可以广泛适用于隔热保温玻璃中。
[0004]本实用新型的解决方案是这样实现的:一种隔热保温玻璃间隔条,所述隔热保温玻璃间隔条包括本体,所述本体为隔热体,所述本体的中部设置有波纹状支撑件。如此,在间隔条的中部设置有波纹状支撑件,增加了间隔条的支撑能力,且波纹状支撑件具有一定伸缩作用,可以满足玻璃在使用过程中由于环境温度造成玻璃空腔的细微膨胀或收缩,防止密封间隔体与玻璃的密封面发生泄漏。
[0005]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体材质为金属、塑料、木材或复合材料中的至少一种。如此,可以根据建筑需要选用不同材质的间隔条,从而获得不同传热系数的间隔条。
[0006]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述隔热体的材质为二氧化硅气凝胶或二氧化硅气凝胶复合材料。如此,采用二氧化硅气凝胶或二氧化硅气凝胶复合材料作为隔热体,由于气凝胶纤细的纳米网络结构有效地限制了局域热激发的传播,纳米微孔洞抑制了气体分子对热传导的作用,并阻止环境温度的红外热辐射,提高了间隔条的隔热性能。
[0007]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述波纹状支撑件为长条形,所述隔热体设置在波纹状支撑件的两侧。如此,在波纹状支撑件的两侧业设置有隔热体,这样进一步降低了间隔条的热桥传导能力,相对应地,也提高了隔热玻璃的隔热性能。
[0008]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述波纹状支撑件两侧的隔热体都为二氧化硅气凝胶层,或所述波纹状支撑件两侧的隔热体都为丁基胶层、硅酮基层或聚硫基层,或者所述波纹状支撑件两侧的隔热体一侧为二氧化硅气凝胶层,另一侧为丁基胶层、硅酮基层或聚硫基层。如此,隔热体采用二氧化硅气凝胶层、丁基胶层、硅酮基层或聚硫基层,由于二氧化硅气凝胶层、丁基胶层、硅酮基层或聚硫基层能有效地限制了局域热激发的传播,并阻止环境温度的红外热辐射,从而提高了间隔条的隔热性能。
[0009]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体横截面形状为矩形,所述本体上设置有热桥隔断缝或者热桥隔断槽。如此,当本体横截面形状为矩形时,间隔条能够适用于绝大部分保温隔热玻璃,且与玻璃接触面规则,容易密封。另外,在所述本体上设置有热桥隔断缝或者热桥隔断槽,切断了热桥,大幅度减弱通过间隔条的直接热传导,提高玻璃整体的隔热保温性能。
[0010]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体上设置有凹槽。如此,在本体上设置凹槽后,如果所述隔热条本体为实心体,则可以减少热桥传递体积,进而降低隔热条的热传导能力,如果所述隔热条本体为空心构件,则凹槽纵向设置,凹槽的设置延长了热桥,降低了隔热条的热传递能力。
[0011]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体横截面形状的至少一个角为倒角或者圆角。这样,当本体横截面的至少一个角为倒角或者圆角时,采用密封胶封闭过程中,胶体可以在倒角或者圆角处形成加强条,可以高密封可靠性。
[0012]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体的至少一个面上设置有吸附腔。如此,在将间隔条应用到保温隔热玻璃中时,密封面上设置的吸附腔可通过挤压间隔条将吸附腔内的空气排出,产生内外压力差,使密封胶与玻璃之间产生较强吸附力,粘结更牢固、更紧密,确保玻璃完全密封无漏气。
[0013]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体为环形整体。如此,当本体为环形整体时,间隔条能够适用于绝大部分保温隔热玻璃,且与玻璃接触面规则,容易密封。
[0014]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体的外表面和/或内表面设置有隔热涂层。这样,通过在本体的外表面和/或内表面设置隔热涂层,使本体在热传导过程中的桥接作用得以削弱,间隔条的隔热能力得以大幅度提高,相应地提高了隔热保温玻璃的隔热性能。
[0015]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体的纵截面为波纹结构。如此,有利于提高间隔条的抗变形能力,使其在长期使用过程中不易变形。
[0016]本实用新型的另一技术方案是在上述基础之上,所述本体上设置有充气阀。如此,可以对间隔条进行抽真空和/或充惰性气体等,从而减弱通过间隔条的直接热传导,提高玻璃整体的隔热保温性能。
【附图说明】
[0017]构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
[0018]图1为本方案一种实施例涉及的隔热保温玻璃间隔条的剖面图。
[0019]图中:
[0020]I本体 2波纹状支撑件 3吸附腔
[0021]4隔热体
【具体实施方式】
[0022]下面结合附图对本实用新型进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本实用新型的保护范围有任何的限制作用。此外,本领域技术人员根据本文件的描述,可以对本文件中实施例中以及不同实施例中的特征进行相应组合。
[0023]本实用新型实施例如下,如图1所示,一种隔热保温玻璃间隔条,所述隔热保温玻璃间隔条包括本体I,所述本体I为隔热体,所述本体I的中部设置有波纹状支撑件2。如此,在间隔条的中部设置有波纹状支撑件2,增加了间隔条的支撑能力,且波纹状支撑件2具有一定伸缩作用,可以满足玻璃在使用过程中由于环境温度造成玻璃空腔的细微膨胀或收缩,防止密封间隔体与玻璃的密封面发生泄漏。
[0024]在上述实施例的基础上,本实用新型另一实施例中,所述本体I的材质可以为金属、塑料、木材或复合材料中的至少一种。如此,可
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