low-e glass的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

另外網站Low E Glass Cleaning - Langford Windows也說明:A mixture of one part vinegar with ten parts water Vinegar based glass cleaners have generally demonstrated an ability to provide a clean and streak free glass ...

國立臺北科技大學 土木工程系土木與防災碩士班 林正平所指導 周立茹的 探討不同建築外殼與開窗率對節能效益之分析-以台北市為例 (2021),提出low-e glass關鍵因素是什麼,來自於eQUEST、節能、建築節能、建築外殼。

而第二篇論文崑山科技大學 電機工程研究所 張慎周所指導 蕭傳安的 以氧化鋅鋁基底製作兼具抗菌能力低輻射玻璃 (2021),提出因為有 摻鋁氧化鋅、銅、抗菌、熱退火處理、低輻射玻璃的重點而找出了 low-e glass的解答。

最後網站What is Low E Glass? | PRS Blog則補充:Low-E glass stands for low emissivity glass. It has a coating that helps block out a substantial portion of ultraviolet (UV) light and infrared ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了low-e glass,大家也想知道這些:

探討不同建築外殼與開窗率對節能效益之分析-以台北市為例

為了解決low-e glass的問題,作者周立茹 這樣論述:

自2019年12月以來因COVID-19漫延全球,造成全球經濟動盪,通貨膨脹、石油、天然氣、燃煤等能源物價不斷上升,但民生所需的能源是無法在短期內減少住家、企業的能源使用量,導致人民必須對民生需求進行壓縮,進而影響社會整體的經濟發展,因此,若能有效降低建物的耗電量,將能減少人民長期的生活負擔以及未來能源的短缺現象。台灣除了因應全球暖化及氣候變遷的問題,其地理位置又位於亞熱帶潮濕氣候,再加上都市高樓林立人口稠密的現象,更是加劇環境空調的使用需求。因此人們開始邁向透過建築外殼設計,減少空調及其他電器設備的使用率,將室內多餘的熱負荷排出,使建築內部溫度維持在人員活動時之舒適狀態,減緩全球暖化及熱島

效應的加速,以達到節能、降溫、降低二氧化碳的排放量等目的。由此可知,建物節能之設計將會是未來的發展趨勢,也是都市建築議題的重要課題之一。根據研究之模擬結果,可知外牆材質、玻璃材質、開窗率均會影響建物整體節能之效益,其中若依據固定兩項變因,變動一項變因的分析結果可知三項變因影響節能程度之大小,其排序為外牆材質>開窗率>玻璃材質,然而在加入遮陽板後,影響建物節能程度的變因由大到小為:使用遮陽板>外牆材質>開窗率>玻璃材質。研究中之三種變因,固定其中兩項進行比較時發現各項變因的影響效益,1.外牆材質的節能效益排序為帷幕結合鋼筋混凝土>磚>鋼筋混凝土,因為帷幕搭配鋼筋混凝土牆的熱傳導率雙層PPG玻璃,

推測原因為膠合玻璃兼具減少紅外線及隔離紫外線的能力,相較於Low-E玻璃反射紅外線及PPG玻璃隔絕紫外線較能減少熱輻射。3.開窗率的節能效益則為開窗率越小越好,雖然開窗率越高,能增加室內採光,減少室內照明用電,但也會造成大量的熱能進入室內,進而增加空調的耗電量。4.使用遮陽板的節能效益,比沒使用來的好,遮陽板防止太陽照射進入建物內,即可降低室內溫度,減少空調的使用。

以氧化鋅鋁基底製作兼具抗菌能力低輻射玻璃

為了解決low-e glass的問題,作者蕭傳安 這樣論述:

摘要 i英文摘要 iii致謝 iv總目錄 v圖目錄 ix表目錄 xi第一章 緒論 11.1前言 11.2研究動機 21.3 相關文獻回顧 5第二章 相關原理 72.1薄膜成長原理 72.2電漿原理 102.3 氧化鋅鋁薄膜導電機制 122.4 DC直流濺鍍原理 122.5 金屬抗菌的機制 142.6 抗菌測試方法 152.6.1 日本工業標準 (JIS Z 2801:2000) 152.7 低輻射玻璃的定義(Low-Emissivity, Low-E) 17第三章 實驗步驟與設備機台 193.1 實驗流程 193.2 實驗材料 223.3玻璃基板清

洗流程 233.4 直線式連續濺鍍機介紹 243.4.1 直線式連續濺鍍機 243.4.2 真空腔體 253.4.3真空幫浦 253.4.4真空腔體閘與閥門: 263.5鍍製 Cu/AZO參數 263.6微波電漿設備介紹及實驗步驟 283.6.1 微波電漿化學氣相沉積機台 283.6.2 真空退火處理 303.6.3 微波氫氣電漿處理 313.7 薄膜特性儀器 323.7.1 X光繞射儀 323.7.2 高解析熱場發射掃描式電子顯微鏡 343.7.3 霍爾效應量測 363.7.4 UV光譜分析儀 383.7.5 輻射係數計算 393.7.6 抗菌特性檢測 4

0第四章 結果與討論 424.1 微結構分析 424.2 表面形貌分析 464.3 薄膜電性分析 484.4 薄膜光學分析 504.5 輻射係數結果 524.6 抗菌檢測結果 544.6.1抗菌檢測結果(玻璃表面、Cu/AZO、AZO) 544.6.2 Cu/AZO 不同時間點抗菌檢測結果(Cu/AZO、AZO) 554.7 討論 58第五章 結論 61參考文獻 63