Le verre à faible émissivité (Low-E) est un verre doté d'un revêtement à faible émissivité. Il réduit les gains et les pertes de chaleur en réfléchissant le rayonnement infrarouge à grandes longueurs d'onde (chaleur solaire), diminuant ainsi le coefficient de transmission thermique (valeur U) et les apports de chaleur solaire, et améliorant l'efficacité énergétique du vitrage. Grâce à son aspect relativement neutre et à son efficacité énergétique, le verre Low-E est largement utilisé dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, et son utilisation devrait continuer de croître dans les années à venir.
Le verre à faible émissivité (Low-E) est fabriqué à partir d'un film de revêtement à faible émissivité appliqué à la surface du verre par des procédés physiques ou chimiques. Actuellement, les technologies éprouvées pour la fabrication industrielle du verre Low-E comprennent l'émission magnétique sous vide (méthode physique, également appelée verre Low-E hors ligne ou verre Low-E à revêtement tendre) et le procédé de pulvérisation chimique en phase vapeur (méthode chimique, également appelée verre Low-E en ligne ou verre Low-E à revêtement dur).
| Quelle est la différence entre le verre Low-E à revêtement souple et le verre à revêtement dur ? | ||
| ARTICLES | enduit doux | revêtement dur |
| Processus de production | 1. Émission par pulvérisation magnétique sous vide 2. Réalisé sur une ligne de production de verre à revêtement indépendante 3. Revêtements composites multicouches sur surface vitrée | 1. Dépôt chimique en phase vapeur 2. Finition du revêtement dans un bain d'étain de ligne flottante 3. Revêtement monocouche |
| Structure du film | ![]() | ![]() |
| Variété d'apparence et de performance | Gamme de produits riche : large choix de couleurs et de données de performance | La gamme de produits est simple : l'apparence, la couleur et les paramètres sont relativement fixes, avec une sélectivité limitée. |
| Stabilité et transformabilité du film | 1. Le film s'oxyde facilement et peut être stocké pendant 1 à 2 ans après un emballage professionnel ; 2. Il ne peut pas être utilisé dans une pièce monolithique, il doit être utilisé après isolation, et le revêtement se trouve dans la cavité isolée ; 3. Cas particulier : Les produits Jinjing triple argent peuvent être utilisés dans le verre feuilleté, et le revêtement peut être en contact direct avec le revêtement. | 1. Le revêtement est fritté avec du verre, qui est très dur et stable. Il est stocké comme du verre flotté ordinaire ; 2. Il peut être utilisé en pièce monolithique ; il est facile à travailler et sa mise en œuvre est identique à celle du verre flotté ordinaire. |
| Produits Jinjing Star | US1.16, UD49, UD68, UD80, SOLARBAN70, SOLARBAN 72 | EazyTek |
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Quelles sont les différences entre les verres à faible émissivité en argent triple, double et simple ?
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Le graphique présente les courbes de transmittance spectrale solaire de trois types de verre Low-E à triple, double et simple couche d'argent, présentant une transmittance similaire dans le visible. La partie centrale de la ligne verticale correspond au spectre visible (380-780 nm), et la transmittance dans le visible est comparable pour les trois types de verre Low-E. La partie droite de la ligne verticale correspond au spectre infrarouge (780-2500 nm). La majeure partie de la chaleur étant transportée par les rayons infrarouges, la surface sous la courbe représente l'énergie thermique transmise directement par le rayonnement solaire à travers le verre. Le verre Low-E à simple couche d'argent présente la plus grande surface, suivi du verre à double couche d'argent, tandis que le verre Low-E à triple couche d'argent présente la plus petite surface, ce qui signifie que la chaleur transmise à travers le verre est minimale et que ses performances d'isolation thermique sont optimales.
Le graphique présente les courbes de transmittance spectrale solaire de trois verres Low-E à triple, double et simple couche d'argent, présentant des valeurs SHGC similaires dans la gamme 380-2500 nm. La similarité des valeurs SHGC indique une surface de contact comparable pour les trois types de verres. Cependant, la forme des courbes diffère sensiblement : le verre Low-E à triple couche d'argent occupe la plus petite surface, ce qui signifie une transmission de chaleur minimale. À valeur SHGC égale, sa capacité de protection contre le rayonnement thermique infrarouge est nettement supérieure à celle des verres Low-E à double et simple couche d'argent, améliorant ainsi considérablement le confort intérieur en été.
1Avantage technologique :
Technologie de pointe mondiale.
Ressource unique d'experts en revêtements professionnels pour l'industrie du verre.
Une équipe de service technique performante pour l'assistance à la clientèle.
2Avantage en termes de performance :
Premier fabricant en Chine à fournir hors site du triple argent Low-E trempable, LSG atteint 2,32.
Transmission de la lumière visible de l'IGU : 82 %, la plus élevée du marché.
Le coefficient U du vitrage isolant atteint 1,01 W/m2.K, le plus bas du marché.
3. Avantage industriel :
La gamme de produits la plus complète, couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, du verre flotté clair aux verres teintés variés, en passant par le verre extra-clair, jusqu'aux solutions produits complètes pour les clients.
Série à revêtement souple
| No | Description | Lumière visible (%) | Énergie solaire(%) | NFRC | ||||||
| Trans(%) | Réflectance (%) | Trans | Réflectance | Valeur U | Sc | SHGC | ||||
| Dehors | In | Hiver | Été | |||||||
| 1 | 6mmS1.16+12A+6mmClear | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,72 | 1,65 | 0,65 | 0,57 |
| 2 | 6 mm US1.16+12A+6 Ultraclair | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,73 | 1,70 | 0,71 | 0,61 |
| 3 | 6 mm D80 + 12 A + 6 Clear | 70 | 13 | 13 | 33 | 34 | 1,70 | 1,34 | 0,43 | 0,37 |
| 4 | 6mmUD80+12A+6Ultraclear | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,66 | 1,60 | 0,45 | 0,39 |
| 5 | 6 mm D68 + 12 A + 6 Clear | 60 | 17 | 20 | 33,5 | 22.0 | 1,71 | 1,67 | 0,46 | 0,40 |
| 6 | 6mmUD68+12A+6Ultraclear | 63 | 18 | 21 | 39,7 | 27.9 | 1,71 | 1,67 | 0,50 | 0,43 |
| 7 | 6mmD49+12A+6Clear | 46 | 15 | 13 | 21 | 32 | 1,69 | 1,64 | 0,29 | 0,25 |
| 8 | 6mmUD49+12A+6Ultraclear | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1,69 | 1,64 | 0,30 | 0,26 |
| 9 | 6mmT70+12A+6Clear | 64 | 12 | 13 | 24 | 50 | 1,62 | 1,55 | 0,31 | 0,27 |
| 10 | 6mmT72+12A+6Ultraclair | 71 | 13 | 14 | 28 | 53 | 1,62 | 1,55 | 0,34 | 0,30 |
| Remarques : 1. Les données de performance ci-dessus sont calculées conformément aux normes NFRC 2010, EN673 et JPG151. 2. Les données de performance sont données à titre indicatif uniquement. Jinjing se réserve le droit d'interprétation finale. | ||||||||||
Série à revêtement dur
| TEK6 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK250 | Instrumentation | ||
| Épaisseur | 4 mm, 3,2 mm ± 0,1 mm | 4 mm, 3,2 mm ± 0,1 mm | 4 mm, 3,2 mm ± 0,1 mm | 4 mm, 3,2 mm ± 0,1 mm | 4 mm, 3,2 mm ± 0,1 mm | 4 mm, 3,2 mm ± 0,1 mm | Micromètre | |
| Lumière visible Transmission | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | Hazegard | |
| Réflectance du revêtement | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | HunterLab | |
| Brume | ≤5% | ≤1,7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | Hazegard | |
| Résistance de surface | Avant caractère | 6-8Ω/■ | 8,0-9,5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 260-320Ω/■ | Sonde à quatre points / Nagy mesureur de résistance de feuille |
| Après caractère | 6-8Ω/■ | 9,0-10Ω/■ | 12-14Ω/■ | 38-40Ω/■ | 64-72Ω/■ | 252-300Ω/■ | ||
| Valeur E | <0,10 | <0,12 | <0,15 | <0,35 | <0,45 | <0,67 | ||
| Uniformité des couleurs | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | ΔE*ab≤0,8 | 1 verre | |
Nom du projet :L'Échange-106
Emplacement:Malaisie
Verre:8 mm UD80 7000 m² pour structure de podium
Nom du projet :Bureau Oracle Texas
Emplacement:USA
Verre:Taille jumbo T72 de 10 mm
Nom du projet :Waldorf Astoria
Emplacement:USA
Verre:6 mm, 10 mm T72 2000 m² pour mur-rideau
Nom du projet :Nikko Toshogu (Projet du 400e anniversaire)
Emplacement:Japon
Verre:10 mm US83 1000 m² pour mur-rideau