一种薄膜层、护目镜片、护目镜及其应用制造技术

技术编号:22329302 阅读:44 留言:0更新日期:2019-10-19 12:07
本发明专利技术提供了一种薄膜层、护目镜片、护目镜及其应用,所述薄膜包括连接在一起的激光防护薄膜层和可见光增透层;薄膜层对激光具有较好的反射作用,且对可见光具有较好的透射作用;包括薄膜层的护目镜片对激光具有较好的反射效果,对可见光具有较好的透射效果,且具有较好的硬度、耐冲击性能以及耐磨性能;包括护目镜片的护目镜对激光具有较好的防护效果,且能增加可见光的透过率,使视野更加明亮,能够作为护目装备在激光防护中的应用。

A kind of film layer, goggle lens, goggle and its application

【技术实现步骤摘要】
一种薄膜层、护目镜片、护目镜及其应用
本专利技术属于防护领域,涉及一种薄膜层、护目镜片、护目镜及其应用。
技术介绍
随着科技的进步,激光被越来越多的应用在医疗、科技、军事等领域。激光技术的发展,也使得人们越来越多的关注到激光防护技术上。激光对眼睛的损害主要是在眼部组织每单位体积吸收能量最多的部位。当激光发射波长在可见光和近红外光谱范围内时,可能引起视网膜损伤。激光直接或经镜面反射后进入眼睛的这部分波长的光可在视网膜上会聚成一个很小的图像。由于角膜和晶状体的会聚效应,经由角膜射入的激光到达视网膜时的强度将增加100000倍。在紫外线和远红外光谱范围内的激光对眼部的影响主要在角膜。但某些波长的激光也可能到达晶状体并对其结构造成损伤。CN108732784A提供了一种镜片,镜片为用于人们佩戴的眼镜镜片,眼镜镜片的改变透射光光谱的处理工艺为镀增透膜、镀增反膜、镜片材料染色的一种或组合,增透膜的增透光谱波长为440nm-600nm,增反膜的减透光谱的波段为大于500nm和/或小于440nm,眼镜镜片经镜片材料染色工艺后的吸收光谱的波段为大于500nm和/或小于440nm,该方案的镜片可有效预防近视、延缓近视发展并降低光线对视网膜的损伤,但是其激光的反射率较差。CN207164389U公开了一种护目镜片,包括左护目镜片、托叶、右护目镜片、镜腿、铰链、黏贴片、镜框、镜片本体、基材、黑色素层、隔温防水层、二氧化硅膜层、有机硅加硬镀层、保护膜层、二氧化锆膜层、氧化铟锡膜层、高分子网状层、挂耳和染色层,左护目镜片与右护目镜片的外侧均设置有镜框,镜框的两端均安装有铰链,铰链连接镜框与镜腿,镜片本体的内部设置有基材,氧化铟锡膜层的上方设置有黑色素层,镜片本体的顶端设置有隔温防水层,隔温防水层的下方设置有高分子网状层,该技术通过设置多层膜结构,将蓝光、红外线的有害光线阻隔,并吸收具反射光的有害紫外线,达到保护使用者眼睛,避免使用者眼睛受到伤害的目的,但是其可见光的透过率较低。因此,提供一种对激光具有较好的防护效果以及对可见光具有较好的透射效果的护目镜片非常有必要。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种薄膜层、护目镜片、护目镜及其应用,薄膜层对激光具有较高的反射率,且对可见光具有较高的透过率;护目镜片包括基片层和薄膜层,从而使护目镜片对激光具有较高的反射率以及对可见光具有较高的透射率,便于在护目镜中的应用。为达到此专利技术目的,本专利技术采用以下技术方案:本专利技术的目的之一在于提供一种薄膜层,所述薄膜包括连接在一起的激光防护薄膜层和可见光增透层。在本专利技术中,薄膜层对激光具有较高的反射率,且对可见光具有较高的透过率。在本专利技术中,所述激光防护薄膜层为掺杂有钨元素的二氧化钒薄膜层。在本专利技术中,所述二氧化钒薄膜层中掺杂的钨元素的含量为0.6-1.6wt%,例如0.6wt%、0.7wt%、0.8wt%、0.9wt%、1.0wt%、1.1wt%、1.2wt%、1.3wt%、1.4wt%、1.5wt%、1.6wt%等。在本专利技术中,所述激光防护薄膜层的厚度为20-50nm,例如20nm、22nm、25nm、27nm、30nm、32nm、35nm、37nm、40nm、42nm、45nm、47nm、50nm等。在本专利技术中,掺杂有钨元素的二氧化钒薄膜层的制备方法包括:将纳米三氧化钨粉体材料与二氧化钒粉体(其中纳米三氧化钨粉体材料占二氧化钒粉体的质量百分比为0.6-1.6wt%)混合装入球磨罐后球磨24小时以上,用压片机将球磨后的粉末材料压制成药片状的靶材,而后通过电子束蒸发将靶材料蒸发到基体表面。在本专利技术中,所述可见光增透层包括自下而上连接在一起的第一氧化硅层、第一氧化锆层、第二氧化硅层以及第二氧化锆层。在本专利技术中,所述可见光增透层中第一氧化硅薄膜层与激光防护薄膜层相连。在本专利技术中,所述第一氧化硅薄膜层的厚度为5-60nm,例如5nm、10nm、15nm、20nm、25nm、30nm、35nm、40nm、45nm、50nm、55nm、60nm等。在本专利技术中,所述第二氧化硅薄膜层的厚度为10-30nm,例如10nm、12nm、15nm、17nm、20nm、22nm、25nm、27nm、30nm等。在本专利技术中,所述第一氧化锆薄膜层的厚度为10-50nm,例如10nm、15nm、20nm、25nm、30nm、35nm、40nm、45nm、50nm等。在本专利技术中,所述第二氧化硅薄膜层的厚度为50-110nm,例如50nm、55nm、60nm、65nm、70nm、75nm、80nm、85nm、90nm、95nm、100nm、105nm、110nm等。在本专利技术中,所述可见光增透层是采用真空镀膜的方法交替镀制二氧化硅薄膜层和二氧化锆薄膜。在本专利技术中,掺杂有钨元素的二氧化钒薄膜层能够增加薄膜层的可见光的透过率,使视野更加明亮,可见光增透层能够进一步增加可见光的透过率;掺杂有钨元素的二氧化钒薄膜层与可见光增透层中的二氧化硅薄膜层相邻能够增加薄膜层对激光的响应速度,且二氧化锆薄膜层和二氧化硅薄膜层均具有较好的导热系数,便于吸收激光中的能量升温并迅速将热传导给掺杂有钨元素的二氧化钒薄膜层,使其发生相变,而且钨掺杂能降低相变温度更容易触发二氧化钒薄膜层相变为对激光具有高反射率的金属态。本专利技术的目的之二在于提供一种护目镜片,所述护目镜片包括基片层以及设置在基片层一侧表面的目的之一所述的薄膜层。在本专利技术中,护目镜片包括基片层和其一侧表面的薄膜层,从而使护目镜片对激光具有较高的反射率以及对可见光具有较高的透射率。在本专利技术中,所述基片层的材质为聚碳酸酯和/或聚丙烯酸酯。在本专利技术中,所述聚碳酸酯的数均分子量为3-5万,例如3万、3.2万、3.5万、3.7万、4万、4.2万、4.5万、4.7万、5万等。在本专利技术中,所述聚丙烯酸酯的数均分子量为6-10万,例如6万、6.5万、7万、7.5万、8万、8.5万、9万、9.5万、10万等。在本专利技术中,所述基片层的折射率为1.49-1.74,例如1.49、1.56、1.60、1.67、1.74等。在本专利技术中,所述基片层的厚度为2-6mm,例如2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm等。在本专利技术中,所述薄膜层中激光防护薄膜层与基片层相连。在本专利技术中,所述基片层的表面两侧还设置有加硬层。在本专利技术中,所述薄膜层和基片层一侧表面的加硬层相连。在本专利技术中,所述加硬层的材质为有机硅、纳米氧化锆或聚氨酯中的任意一种或至少两种的组合。在本专利技术中,所述加硬层的厚度为2-8μm,例如2μm、3μm、4μm、5μm、6μm、7μm、8μm等。本专利技术中,加硬层的作用是为了增加整体护目镜片的硬度,使其达到国家标准对护目镜片硬度的要求。在本专利技术中,所述护目镜片还包括阻隔层。优选地,所述阻隔层与薄膜层的可见光增透层相连。优选地,所述阻隔层的厚度为80-500nm,例如80nm、100nm、150nm、200nm、250nm、300nm、350nm、400nm、450nm、500nm等。在本专利技术中,阻隔层可以包括防紫外层,也可以包括防水防油污膜层,具体种类的选择,本领域技术人员可根据实际需要进行选择。在本专利技术中,护目镜片的制备方法本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种薄膜层,其特征在于,所述薄膜层包括连接在一起的激光防护薄膜层和可见光增透层。

【技术特征摘要】
1.一种薄膜层,其特征在于,所述薄膜层包括连接在一起的激光防护薄膜层和可见光增透层。2.根据权利要求1所述的薄膜层,其特征在于,所述激光防护薄膜层为掺杂有钨元素的二氧化钒薄膜层;优选地,所述二氧化钒薄膜层中掺杂的钨元素的含量为0.6-1.6wt%;优选地,所述激光防护薄膜层的厚度为20-50nm。3.根据权利要求1或2所述的薄膜层,其特征在于,所述可见光增透层包括自下而上连接在一起的第一氧化硅薄膜层、第一氧化锆薄膜层、第二氧化硅薄膜层以及第二氧化锆薄膜层;优选地,所述可见光增透层中第一氧化硅薄膜层与激光防护薄膜层相连;优选地,所述第一氧化硅薄膜层的厚度为5-60nm;优选地,所述第二氧化硅薄膜层的厚度为10-30nm;优选地,所述第一氧化锆薄膜层的厚度为10-50nm;优选地,所述第二氧化锆薄膜层的厚度为50-110nm。4.一种护目镜片,其特征在于,所述护目镜片包括基片层以及设置在基片层一侧表面的权利要求1-3任一项所述的薄膜层。5.根据权利要求4所述的护目镜片,其特征在于,所述基片层的材质为聚碳酸酯和/或聚丙烯酸酯...

【专利技术属性】
技术研发人员:王彬陆承星贺建友
申请(专利权)人:上海康耐特光学有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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