專利名稱:一種電焊用濾光鏡片的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種電焊用防護器材,具體涉及一種電焊用護目濾光鏡片。
背景技術:
濾光片是用來投射所需輻射波段的光學器件,會衰減光強度和改變光成分,分為干涉濾光片和吸收濾光片兩大類,干涉濾光片是利用光的干涉原理使特定光譜范圍內的光通過或者不通過,吸收濾光片常指含有某種有色金屬氧化物的有色玻璃或樹脂。通常使用的電焊防護濾光鏡片大多為玻璃晶體結構鏡片,由于玻璃鏡片透過率較低,電焊操作員在起焊前根本無法看見被焊工件,焊接過程中,視物也模糊,影響焊接質量和速度,特別是在光線較弱的特殊作業場所或焊接精密度要求較高的工件,影響更大,究其原因主要是現有電焊防護鏡片在過濾有害強光的同時,也影響到無害光線的通過,造成視物不清楚,特別不適合電焊操作員高空作業。因此如何能在操作人員起焊前就能通過弱譜線區域的高透過率觀察到工件的具體位置,從而對準部位進行焊接,是該領域亟待解決的技術問題。
實用新型內容針對現有技術的不足,本實用新型提出了一種電焊用濾光鏡片,其重量輕、強度高,在電焊弧光光譜較弱譜線570nm至600nm光譜范圍內有很高的透過率,而在其它波段透過率很低,具有在焊前可以看清工件,焊時又能阻擋有害光線的功能。為實現上述目的,本實用新型采用如下技術方案:一種電焊用濾光鏡片,其為雙層結構,外層3為鋼化玻璃層I及鍍層2,內層4為納米復合樹脂濾光片。`如上所述的電焊用濾光鏡片,優選地,所述鋼化玻璃層厚度為1.5-2.5mm。如上所述的電焊用濾光鏡片,優選地,所述鍍層為高折射率材料構成的A層和低折射率材料構成的B層交替疊加,形成ABABABA層狀結構;其中,該高折射率材料為二氧化鋯或硫化鋅,該低折射率材料為二氧化硅或氟化鎂。如上所述的電焊用濾光鏡片,優選地,所述A層厚度為20_150nm,所述B層厚度為20_150nm。如上所述的電焊用濾光鏡片,優選地,所述納米復合樹脂濾光片的厚度為3-6mm,該濾光片在570nm至600nm光譜范圍的透過率為60-75%。如上所述的電焊用濾光鏡片,優選地,所述納米復合樹脂濾光片由納米復合CR39樹脂或納米復合KOC樹脂制成;更優選地,所述納米復合樹脂濾光片為CR39樹脂或KOC樹脂參雜過渡金屬氧化物納米顆粒制成,例如,采用江蘇華天通科技有限公司生產的過渡金屬氧化物納米材料復合樹脂基片。如上所述的電焊用濾光鏡片,優選地,所述外層3和內層4間采用粘合劑粘結。如上所述的電焊用濾光鏡片,優選地,所述濾光鏡片為雙層結構,外層3為鋼化玻璃層I及鍍層2,內層4為納米復合樹脂濾光片;該鋼化玻璃層厚度為2mm ;該鍍層為高折射率材料構成的A層和低折射率材料構成的B層交替疊加,形成ABABABA層狀結構;其中,該高折射率材料為二氧化鋯或硫化鋅,該低折射率材料為二氧化硅或氟化鎂;A層厚度為50-80nm,所述B層厚度為50_80nm ;該納米復合樹脂濾光片的厚度為3-6mm,該濾光片在570nm至600nm光譜范圍的透過率為60-75% ;外層3和內層4間采用粘合劑粘結。本實用新型的有益效果在于,該電焊用濾光鏡片選擇鋼化玻璃及鍍層作為外層,一方面鋼化玻璃強度較高,可以抵御外來飛濺的金屬、熔渣,另一方面,由于電焊弧光含有700-3300nm范圍內的紅外線,在鋼化玻璃表面鍍制多層紅外截止膜系,不會對人眼形成積累性傷害。選擇納米復合樹脂濾光基片作為內層,除具有選擇性的透過部分可見光譜、吸收屏蔽有害光譜外,還具有質量輕、不易碎的性能特點。復合后的鏡片焊前完全可以看清工件,焊時又能阻擋有害光線,保護眼睛,570-600nm光譜范圍內的光譜中心585nm處透過率在55%以上,同時鏡片強度比傳統玻璃鏡片提高2倍以上,鏡片質量比傳統玻璃鏡片降低I倍以上。
圖1為實施例1外層鋼化玻璃及鍍層結構示意圖。圖2為實施例1電焊用濾光鏡片結構示意圖。圖3為實施例1電焊用濾·光鏡片透過率曲線圖。
具體實施方式
以下僅以實施例說明本實用新型可能的實施方式,然并非用以限制本實用新型所要求的保護范圍。實施例1電焊用濾光鏡片本實用新型一種優選實施方式的結構示意圖如圖1和2所示,箭頭方向為入射光方向。該電焊用濾光鏡片為雙層結構,外層3為鋼化玻璃層I及鍍層2,內層4為納米復合樹脂濾光片。鋼化玻璃層厚度為2mm。鍍層為高折射率材料構成的A層和低折射率材料構成的B層交替疊加,形成ABABABA層狀結構;高折射率材料為二氧化鋯,低折射率材料為二氧化硅。A層厚度為70nm,B層厚度為70nm。外層鋼化玻璃及鍍層實現紅外區700nm至3300nm光譜的截止,可見光區400-690nm高透過,透過率超過75%以上。納米復合樹脂濾光片的厚度為5mm。納米復合樹脂濾光片由過渡金屬氧化物納米粒子分散在樹脂中形成,高分子樹脂為CR39樹脂或KOC樹脂,納米材料為氧化銅、氧化鐵、氧化鈷、氧化鈦、氧化鎳等過渡金屬氧化物其中一種或多種,該納米材料可采用ZL96101878.X專利方法制造。本實施例中采用江蘇華天通科技有限公司生產的過渡金屬氧化物納米材料復合樹脂基片。該內層納米復合樹脂濾光片在500nm以下透過率極低,可有效截止強藍光和紫外光,而在電焊弧光光譜較弱570nm至600nm光譜范圍內透過率在60-75%。外層3和內層4間采用501或502粘合劑粘結。該電焊用濾光鏡片的透過率曲線如圖3所示,在570_600nm光譜范圍內的光譜中心585nm處透過率在55%以上,同時鏡片強度比傳統玻璃鏡片提高2倍以上,鏡片重量比傳統玻璃鏡片降低I倍 以上。
權利要求1.一種電焊用濾光鏡片,其特征在于,其為雙層結構,外層(3)為鋼化玻璃層(I)及鍍層(2),內層(4)為納米復合樹脂濾光片。
2.如權利要求1所述的電焊用濾光鏡片,其特征在于,所述鋼化玻璃層厚度為1.5-2.5mm。
3.如權利要求1所述的電焊用濾光鏡片,其特征在于,所述鍍層為高折 射率材料構成的A層和低折射率材料構成的B層交替疊加,形成ABABABA層狀結構;其中,該高折射率材料為二氧化鋯或硫化鋅,該低折射率材料為二氧化硅或氟化鎂。
4.如權利要求3所述的電焊用濾光鏡片,其特征在于,所述A層厚度為20-150nm,所述B層厚度為20-150nm。
5.如權利要求1所述的電焊用濾光鏡片,其特征在于,所述納米復合樹脂濾光片的厚度為3-6mm,該濾光片在570nm至600nm光譜范圍的透過率為60-75%。
6.如權利要求1所述的電焊用濾光鏡片,其特征在于,所述納米復合樹脂濾光片由納米復合CR39樹脂或納米復合KOC樹脂制成。
7.如權利要求1所述的電焊用濾光鏡片,其特征在于,所述外層(3)和內層⑷間采用粘合劑粘結。
8.如權利要求1-7中任一項所述的電焊用濾光鏡片,其特征在于,所述濾光鏡片為雙層結構,外層(3)為鋼化玻璃層(I)及鍍層(2),內層(4)為納米復合樹脂濾光片; 該鋼化玻璃層厚度為2mm ;該鍍層為高折射率材料構成的A層和低折射率材料構成的B層交替疊加,形成ABABABA層狀結構;其中,該高折射率材料為二氧化鋯或硫化鋅,該低折射率材料為二氧化硅或氟化鎂;A層厚度為50-80nm,所述B層厚度為50_80nm ; 該納米復合樹脂濾光片的厚度為3-6mm,該濾光片在570nm至600nm光譜范圍的透過率為 60-75% ; 外層(3)和內層(4)間采用粘合劑粘結。
專利摘要一種電焊用濾光鏡片,其為雙層結構,外層(3)為鋼化玻璃層(1)及鍍層(2),內層(4)為納米復合樹脂濾光片。其重量輕、強度高,在電焊弧光光譜較弱譜線570nm至600nm光譜范圍內有很高的透過率,而在其它波段透過率很低,具有在焊前可以看清工件,焊時又能阻擋有害光線的功能。
文檔編號G02B5/20GK203101673SQ201320072638
公開日2013年7月31日 申請日期2013年2月8日 優先權日2013年2月8日
發明者張宗弢, 王明華, 徐靜濤, 鮑靜云, 王潤偉, 初蓓, 王旭, 許迪歐, 任紅軒, 褚衛國, 王奇, 呂廣宏, 鄭永華 申請人:江蘇華天通科技有限公司