기술 인사이트
적외선 열을 차단하는 투명 PET 윈도우 필름 만드는 방법
A formulation and qualification framework for clear PET window-film stacks that reduce transmission over a declared NIR band while controlling visible transmission, haze, color, adhesion, absorbed heat, and durability.
Author: Aurexene Materials Engineering Team · Last updated: 2026-08-28
빠른 답변
Build the film around a declared optical and thermal target, not around one additive. Select the NIR material and its layer position together, then qualify the complete PET, primer, active coating, hardcoat, pressure-sensitive adhesive, glass, and installation stack. “Infrared heat rejection” should mean a measured reduction over a stated wavelength range plus an appropriate installed-stack heat result—not a single transmission value.
Problem
투명한 열 차단 코팅은 실험실 쿠폰처럼 투명해 보일 수 있지만 윈도우 필름으로는 여전히 실패할 수 있습니다. 코팅 줄무늬, 골재 꼬리, 하드코팅 수축, 접착제 상호 작용, 기포, 광학 왜곡, 가장자리 들림, 흡수된 열 또는 노화는 유리 적층 후 스펙트럼과 가시적 외관을 변화시킬 수 있습니다.
이 페이지에서는 건축 개조 스타일 구조를 포함한 비자동차용 투명 PET 필름을 다룹니다. 차량 창 요구 사항과 PVB 또는 EVA 합판 유리 중간막은 시스템 경계가 다르며 전용 기술 통찰력에서 다룹니다.
메커니즘
활성 물질은 파장에 따라 투과, 반사 및 흡수를 변경합니다. 입자 동일성, 응집 상태, 농도, 결합제 광학 특성 및 건조 필름 두께는 해당 반응이 코팅된 층에 나타나는 방식을 결정합니다. PET, 프라이머, 하드코팅, 접착제, 릴리스 이력, 유리 및 레이어 순서에 따라 설치된 광학 경로와 내구성이 변경됩니다.
세슘 텅스텐 청동(Cs 0.33 WO 3 )은 NIR 흡수 경로로 선별됩니다. ATO(안티몬 주석 산화물)는 선언된 최종 필름 전기 기능이 필요할 때 별도의 전도성 산화물 경로입니다. 흡수 입자 경로가 설치된 스택 목표를 충족할 수 없는 경우 반사, 증착 필름 또는 다른 스펙트럼 대안을 평가해야 합니다.
Tradeoff
| Active-layer position | Why use it | Primary risk | First release gate |
|---|---|---|---|
| Exposed coating on PET | 간단한 레이어 카운트 및 직접 코팅 제어 | 마모, 청소, 풍화 및 표면 손상 | 균일성, 접착력, 마모, 화학 및 노화 스펙트럼 |
| 보호용 하드코트 아래 | NIR 기능과 표면 보호를 분리합니다. | 코팅간 접착, 경화 상호 작용, 수축 및 산란 추가 | 일치하는 광학 스택, 코팅 간 접착, 마모 및 풍화 |
| 접착제로부터 분리됨 | 압력에 민감한 접착제 화학과의 직접적인 상호 작용을 줄입니다. | 추가 프라이머 또는 장벽 인터페이스, 기포, 벗겨짐 및 가장자리 손상 | 박리, 광학적 균일성, 설치, 가장자리 노출 및 노화 |
이 표는 보편적인 승자를 식별하지 않습니다. 활성 레이어를 이동하면 장애를 제어하는 인터페이스가 변경되며 필요한 스펙트럼, 가시 광선 투과율, 안개, 색상 및 설치된 열 측정 기준은 비교를 위해 고정된 상태로 유지되어야 합니다.
Material Strategy
재료를 스크리닝하기 전에 대상 파장 대역, 가시 투과 창, 헤이즈 한계, 색상 허용 오차, 필름 및 활성층 두께, 설치된 유리, 전도성 요구 사항 및 내구성 노출을 정의합니다. 전용 NIR 흡수 경로에서 전도성 산화물 요구 사항을 분리하려면 ATO 대 Cs 0.33 WO 3 비교를 사용하십시오.
분말 스펙트럼만 선택하지 마십시오. 일치하는 바인더, PET, 건조 필름 두께, 레이어 위치 및 설치된 글레이징에서 후보 분산을 비교합니다. 가시광선, 안개, 색조, 접착력, 표면 온도, 내구성 또는 배송 비용 경계를 초과하여 NIR 목표에 도달하는 모든 경로를 거부합니다.
Recommended Architectures
- 코팅된 PET 기준선: PET 등급 및 표면 처리를 수정한 다음 제어된 흡수체 로딩 및 활성층 두께 매트릭스를 실행합니다.
- 보호된 활성층: NIR 기능을 마모 또는 기후 보호와 분리하고 전체 경화 순서 및 인터코트 인터페이스를 검증합니다.
- 접착제 분리 스택: 직접적인 접착제 접촉으로 인해 이동, 흐림, 벗겨짐 또는 보관 위험이 발생한다는 증거가 있는 경우에만 호환 가능한 프라이머 또는 장벽을 사용하십시오.
- 반사 필름 또는 증착 필름 대안: 입자 충전 흡수층으로 낮은 흡수율, 인증된 저방사율 동작 또는 중성 외관을 달성할 수 없는 경우 다른 아키텍처를 평가합니다.
Measurement & Validation
PET, 재료 및 로트, 분산 매체, 바인더, 프라이머, 하드코팅, 접착제, 층 순서, 로딩, 건조 필름 두께, 경화, 설치 방법 및 유리 구성을 기록합니다. 파장 분해 투과 및 반사를 측정하고, 기하학적 구조가 지원하는 곳에서 흡수율을 계산하고, 발광 투과, 헤이즈, 색상, 광학 왜곡 및 위치 간 균일성을 보고합니다.
그런 다음 접착력이나 벗겨짐, 마모, 세척 화학 물질, 자외선 노출, 습도, 열 순환, 가장자리 상태, 기포 및 설치된 스택의 잔류 스펙트럼을 테스트합니다. 건물 유리의 경우 프로젝트에 적합한 SHGC, g-값 또는 기타 선언된 태양열 취득 방법을 추가합니다. ASTM D1003은 적용 가능한 플라스틱 표본에 대한 프레임 헤이즈 및 광 투과율 테스트를 수행할 수 있습니다. ISO 9050은 적용 가능한 건물 유리 구조물의 발광 및 태양광 특성을 규정할 수 있습니다. 프로젝트에서 지정한 방법과 범위를 확인하신 후 사용하세요.
적용 범위
이 페이지에서는 자동차 법규 준수, PVB 또는 EVA 중간층 호환성, 인증된 low-E 성능 또는 등급별 냉각 주장을 확립하지 않습니다. 실제 시공 시 자동차 윈도우 필름 선택이나 PVB/EVA 중간막 선택을 계속하세요.
Related Products
- ATO — 최종 필름에 선언된 전도성 또는 정전기 방지 기능이 필요한 경우의 화면입니다.
- Cs 0.33 WO 3 — 전용 NIR 흡수 경로로 스크린됩니다.
관련 응용
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Downloads & Document Requests
승인된 PET 윈도우 필름 신청 문서는 이 초안과 연결되어 있지 않습니다. 최신 Cs 0.33 WO 3 문서를 요청하거나 PET 윈도우 필름 애플리케이션 지원을 요청하세요. 파장 범위, 가시광선 투과 목표, 헤이즈 한계, PET 및 유리 구성, 활성층 위치, 접착제, 하드코팅 및 내구성 조건을 제공합니다.
Source Basis
- Cs x WO 3 나노입자 기반 유기 폴리머 투명 호일 - Aurexene Materials 필름 결과가 아닌 종이의 PET 호스팅 구성에 대한 Tier 2 타당성 증거입니다.
- 유연한 코어-쉘 Cs x WO 3 기반 필름 - 재료 및 보호 자격 경계로서 고온 다습 안정성을 처리하기 위한 Tier 2 지원.
- ASTM D1003-21 — 적용 가능한 투명 플라스틱 시편에 대한 Tier 1 헤이즈 및 광투과율 방법 경계.
- ISO 9050:2026 — 적용 가능한 건물 유리 구조물에 대한 Tier 1 발광 및 태양광 측정 경계.
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