[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2010376C1 - Способ получения оптического экрана прямого видения, имеющего воспроизводящую поверхность с уменьшенным блеском - Google Patents

Способ получения оптического экрана прямого видения, имеющего воспроизводящую поверхность с уменьшенным блеском Download PDF

Info

Publication number
RU2010376C1
RU2010376C1 SU4614939/21A SU4614939A RU2010376C1 RU 2010376 C1 RU2010376 C1 RU 2010376C1 SU 4614939/21 A SU4614939/21 A SU 4614939/21A SU 4614939 A SU4614939 A SU 4614939A RU 2010376 C1 RU2010376 C1 RU 2010376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
temperature
specified
coat
heating
Prior art date
Application number
SU4614939/21A
Other languages
English (en)
Inventor
Брафтон Дил Самуэль
Us]
Вальтер Бартч Дональд
Original Assignee
РКА Лайсенсинг Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by РКА Лайсенсинг Корпорейшн filed Critical РКА Лайсенсинг Корпорейшн
Application granted granted Critical
Publication of RU2010376C1 publication Critical patent/RU2010376C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C17/00Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating
    • C03C17/22Surface treatment of glass, not in the form of fibres or filaments, by coating with other inorganic material
    • C03C17/23Oxides
    • C03C17/25Oxides by deposition from the liquid phase
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/02Electrodes; Screens; Mounting, supporting, spacing or insulating thereof
    • H01J29/10Screens on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted or stored
    • H01J29/18Luminescent screens
    • H01J29/24Supports for luminescent material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/86Vessels; Containers; Vacuum locks
    • H01J29/89Optical or photographic arrangements structurally combined or co-operating with the vessel
    • H01J29/896Anti-reflection means, e.g. eliminating glare due to ambient light
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J9/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture, installation, removal, maintenance of electric discharge tubes, discharge lamps, or parts thereof; Recovery of material from discharge tubes or lamps
    • H01J9/20Manufacture of screens on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted or stored; Applying coatings to the vessel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2217/00Coatings on glass
    • C03C2217/20Materials for coating a single layer on glass
    • C03C2217/21Oxides
    • C03C2217/23Mixtures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2218/00Methods for coating glass
    • C03C2218/10Deposition methods
    • C03C2218/11Deposition methods from solutions or suspensions
    • C03C2218/113Deposition methods from solutions or suspensions by sol-gel processes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Formation Of Various Coating Films On Cathode Ray Tubes And Lamps (AREA)
  • Vessels, Lead-In Wires, Accessory Apparatuses For Cathode-Ray Tubes (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Glass Melting And Manufacturing (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Использование: при изготовлении экранов кинескопов и других экранов прямого видения с антибликовым покрытием. Сущность изобретения: покрытие для уменьшения ослепительного блеска поверхности прямого видения электронно-лучевой трубки получают путем подогрева поверхности стеклянной подложки до температуры выше комнатной, но не более 50С, покрытия подогретой подложки водным раствором, содержащим стабилизованный литием силиказоль и неорганическое металлическое соединение, например, в виде растворимой соли палладия, и сушки осажденного покрытия. Затем поверхность стеклянной подложки нагревают до второй температуры выше первой, но не выше 65С и выдерживают при этой температуре в течение времени, достаточного для проявления оптических и физических свойств покрытия, после чего промывают покрытие водой и высушивают. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии изготовления экранов прямого видения и касается способа нанесения литий-силикатного покрытия на стеклянную подложку для уменьшения ослепительного блеска, например, на поверхность электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), передающей изображение.
Цель изобретения - уменьшение времени и стоимости изготовления экрана прямого видения.
Способ согласно, изобретению включает подогрев стеклянной подложки до температуры выше комнатной, покрытие поверхности подогретой подложки водным раствором, содержащим стабилизованный литием силиказоль, подвергание поверхнсти подложки и покрытий непродолжительному действию источника тепла и подогрев до температуры, превышающей первую температуру, затем промывание покрытия предпочтительно теплой водой для удаления растворимых щелочных соединений и высушивание. Предпочтительно первая температура составляет примерно 48-50оС. Покрытие можно напылять, и, как известно в технике, в состав покрытия можно добавлять неорганическое металлическое соединение, например соединение палладия, для получения антистатических свойств.
Подвергание поверхности подложки и ее покрытия непродолжительному действию источника тепла и подогрев до температуры, например, около 65оС, превышающей первую температуру являются удовлетворительными для проявления оптических и физических свойств покрытия. Было обнаружено, что когда покрытие содержит небольшую концентрацию соединения палладия, антистатическое свойство полученного покрытия эквивалентно свойству покрытия, полученного согласно способу [2] , однако предложенное покрытие можно получить за меньший отрезок времени обработки и с меньшими затратами.
Основным отличием от известного способа является то, что после нанесения на поверхность ЭЛТ покрытия (например, антистатического) для уменьшения блеска применяют источник тепла для быстрого нагрева покрытия и его нижней поверхности предпочтительно в течение примерно 30 с до температуры примерно 65оС для проявления антистатических оптических и физических свойств покрытия, причем при значительном сокращении времени нагрева и стоимости. Затем покрытие промывают теплой (например, 49-60оС) водой и сушат. Для получения покрытия, которое имеет исключительную износостойкость, стойкость к прилипанию, окончательная высокотемпературная стадия сушки не требуется. Кроме того, дефектные покрытия можно легко удалить по крайней мере в течение недели после его нанесения.
На чертеже схематически представлена технологическая схема для осуществления способа.
Сначала стеклянную поверхность, на которую наносится покрытие, тщательно очищают. Этой поверхностью может быть наружная поверхность стеклянного дна ЭЛТ либо выпуклал поверхность стеклянной предохранительной панели, которая должна наслаиваться на стеклянное дно ЭЛТ или на поверхность любой другой стеклянной подложки, которая должна быть поверхностью прямого видения, например, стеклянного экрана для изображения кадра. Поверхность можно очищать любыми известными способами очистки и промывки, применяемыми для удаления пыли, пуха, масла, окалины и т. п. , которые не будут царапать поверхность. Очищать поверхность рекомендуется имеющимися в продаже очистными средствами, затем промывать деионизированной водой, промывать 5% -ным раствором кислого фтористого аммония, снова промывать деионизированной водой, дать стечь воде и после этого высушить поверхность на воздухе.
Согласно предпочтительным примерам чистую стеклянную подложку, например стеклянное дно откаченной и уплотненной трубки, нагревают примерно до 50оС в сушилке. Наружную поверхность подогретого стеклянного дна и натянутую металлическую полоску вокруг передней плоскости покрывают разбавленным водным раствором силиказоля, стабилизованного литием, и водорастворимого металлического соединения, например сульфата палладия, сульфата олова, хлористого олова или золота. Покрытие можно нанести в один или несколько слоев любым обычным способом, например посредством распыления. Температуру стеклянного дна, особый способ нанесения покрытия и количество наносимых слоев выбирают эмпирически для получения покрытия требуемой толщины. Температура стеклянного дна предпочтительно равна примерно 48-50оС. Слишком низкие температуры (например, 20оС) приводят к образованию потеков на покрытии или очень высокому коэффициенту зеркального отражения, тогда как высокие температуры дают качественные покрытия. Было обнаружено, что когда покрытие наносят распылением, толщина сухого покрытия должна быть такой, чтобы оператор мог спроектировать отражение трех ламп накаливания от источника флуоресцентного света с тремя лампами накаливания, установленного на расстоянии примерно 6 футов ( ≈1,83 м) над стеклянной подложкой. Более толстое начальное покрытие дает более толстое конечное покрытие. Чем толще покрытие, тем больше уменьшается блеск и тем большие потери в разрешении люминесцентного изображения. Напротив, чем тоньше покрытие, тем меньше уменьшение блеска и меньше потерь в разрешении люминесцентного изображения.
Когда покрытие наносят распылением, оно сухое по внешнему виду. Большая сухость достигается при применении высоких температур панели во время нанесения покрытия, при применении большого количества воздуха в струе во время распыления сжатым воздухом, при большом расстоянии во время распыления на покрытие и увеличения молярного отношения SiO2/Li2O. Но когда это делается слишком, то в покрытии образуются микротрещины. Чем больше сухость, тем больше снижение блеска и больше потеpи на разрешение люминесцентного изображения. Напротив, чем меньше сухость, тем меньше снижение блеска и меньше потери на разрешение люминесцентного изображения.
Составом покрытия предпочтительно является стабилизованный литием силиказоль, содержащий примерно 1-10 мас. % твердых частиц, и необязательно для придания антистатических свойств 0,005-0,02 мас. % металлического элемента металлического соединения по отношению к массе общего содержания твердых частиц с силиказоле. Металлическим элементом может быть платина, палладий, олово и золото, причем его вводят в золь в форме растворимой в воде соли. Любые металлические элементы, которые применяются для сенсибилизации поверхностей для нанесения покрытия химическим путем, можно использовать в качестве одного или нескольких металлических элементов в трубке. Когда концентрация металлического элемента составляет меньше примерно 0,005 мас. % , антистатическое свойство может быть недостаточным или оно может быть неупорядоченным. Когда концентрация металлического элемента превышает примерно 0,02 мас. % , покрытие может стать мраморным, радужным или может иначе вредно влиять на передачу. В золе соотношение SiO2 и Li2O составляет примерно от 4: 1 до 25: 1. Силиказоль, по существу, свободен от ионов щелочного металла, кроме лития, и анионов, кроме гидроксила. Силиказоль, стабилизованный литием, отличается от раствора силиката лития, который представляет собой соединение, растворенное в растворителе, а не золь. После последующего нагрева покрытие или лития и золя сушат для образования литий-силикатного покрытия. Стабилизованный литием золь можно заменить раствором силиката одного или нескольких лития, натрия и калия. Органический силикат, например тетраэтилортосиликат, может заменить предпочтительный силиказоль, стабилизованный литием. Состав может также включать в себя частицы пигмента и/или красителей для уменьшения яркости примерно до 50% от ее начального значения и/или изменение спектрального распределения переданного изображения.
После нанесения покрытия на подогретую стеклянную основу покрытие тщательно сушат на воздухе для исключения осаждения инородных частиц на покрытие. Покрытие и его опорную поверхность подвергают "поверхностному" нагреву в течение примерно 30 с теплом от обычного инфракрасного источника тепла или нагревателя. Температура опорной поверхности равна примерно 65оС и может быть измерена термопарой, прикрепленной к стеклянному дну. Температуру поверхности основы можно измерить, применяя инфракрасный термометр. "Поверхностный" нагрев практически не нагревает корпус стеклянного дна трубки. Чем выше температура нагрева, тем меньше снижается яркость изделия и выше износостойкость. Раньше считалось, что для достижения достаточной износостойкости требуются температуры сушки в интервале 150-300оС в течение 10-60 мин. Установлено, что предложенный способ не требует высоких температур сушки в течение 1 ч для получения высококачественных антистатических покрытий для уменьшения блеска, если покрытие подогревают и затем промывают для удаления растворимых щелочных соединений.
Покрытие промывают теплой деионизированной водой, имеющей температуру примерно 49-60оС. Воду предпочтительно наносят в течение примерно 5 с в виде слабого потока. Трубка может рециркулировать или ее можно использовать, если промыть губкой дефектное покрытие 5% -ным раствором кислого фтористого аммония через по крайней мере неделю после ее изготовления.
Получаемое покрытие имеет свойство уменьшать яркость, т. е. рассеивать отраженный свет и в то же время передавать люминесцентное изображение на люминофорный экран трубки с разрешением по крайней мере 500 строк на дюйм (примерно 197 строк/см). Покрытие является химически устойчивым к производственным процессом и к воздействию влажной атмосферы. Оно износостойкое, не оставляет отпечатки и имеет плоскую спектральную характеристику на отраженный и переданный свет. Получаемое согласно изобретению покрытие имеет низкий коэффициент зеркального отражения с эквивалентным разрешением изображения, значительно меньшее снижение ТМТF (функция переноса-модуляции передачи) при высоких частотах, где являются зависимыми кромочные переходы в спроектированных на экране знаках, и незначительную "молочность" на воспроизводящей поверхности.
П р и м е р. Поверхность стеклянного дна тринадцатидюймовой (примерно 33 см) трубки цветного кинескопа с прямоугольным экраном, который откачен и уплотнен, очищают для удаления грязи, масла, окалины и т. д. любыми известными способами очистки и промывки. Затем поверхность промывают в течение 5 с 5% -ным раствором кислого фтористого аммония и в течение 10 с деионизированной водой при температуре 49-60оС. Поверхность дна ЭЛТ высушивают при 65оС при помощи ножевого устройства с горячим воздухом. Трубку переносят в сушилку и предварительно нагревают до 50оС в течение примерно 5-10 мин или до тех пор, пока температура поверхности стеклянного дна трубки не достигнет примерно 48-50оС. Поверхность можно также нагревать источником инфракрасного нагрева в течение 2-3 мин. На подогретую поверхность стеклянного дна трубки распыляют жидкий состав покрытия. Состав покрытия приготовляют путем смешивания 8,09 л силиката лития 48 (силиказоль, стабилизованный литием, содержащий 22,1% твердых частиц, 1,17 - относительный удельный вес), поставляемого фирмой Е. I Дю Ронт Компани, Уилмингтон, 0,254 л раствора палладия D. N. S. (4 г палладия/100 мл раствора) фирмы Джонсон Маттей Инк, Малвернин, и 86,289 л деионизированной воды. Это дает 94,633 л (25 галон) раствора состава. Силиказоль имеет молярное отношение SiO2 : Li2O примерно 4,8. Струю наносят на 18 кадров (4-4-4-6) с четырьмя проходами на кадр для тринадцатидюймовой (примерно 33 см) трубки. Расстояние между соплом распылительного пистолета и стеклянным дном трубки равно 8-10 дюймов (примерно 20,3-25,4 см) Трубку поворачивают на 90о после каждого комплекта из четырех кадров. Благодаря теплу стеклянного дна трубки материал покрытия высыхает в течение примерно 10 с после каждого прохода. Высушенное стеклянное дно трубки нагревают в течение 30 с инфракрасным нагревателем либо нагревателем для подогрева поверхности стеклянного дна и покрытия примерно до 65оС. Затем покрытие промывают в течение примерно 5 с слабой струей деионизированной воды, имеющей температуру примерно 49-60оС. Стеклянное дно трубки с нанесенным покрытием сушат при температуре 65оС с применением ножевого устройства с горячим воздухом.
Описанный состав, но без соединения палладия можно также применить в качестве покрытия для уменьшения ослепительного блеска, однако такое покрытие не обладает антистатическим свойством. (56) 1. Патент США N 3940511, кл. 427-165, опублик. 1976.
2. Патент США N 4563612, кл. 313-478, опублик. 1986.

Claims (2)

1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ЭКРАНА ПРЯМОГО ВИДЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ВОСПРОИЗВОДЯЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С УМЕНЬШЕННЫМ БЛЕСКОМ , пpедусматpивающий подогpевание стеклянной подложки до пеpвой темпеpатуpы выше комнатной темпеpатуpы, но не более чем 50oС, покpытие повеpхности теплой подложки водным pаствоpом, содеpжащим стабилизиpованный литием силиказоль, и, необязательно, неоpганическое металлическое соединение, пpисутствующее в действенных концентpациях для пpидания антистатического свойства указанному покpытию, высушивание покpытия и нагpевание указанной повеpхности подложки и высушенного покpытия до втоpой темпеpатуpы, большей, чем пеpвая темпеpатуpа, на пеpиод вpемени, достаточный, чтобы пpоявились оптические и физические свойства указанного покpытия, отличающийся тем, что, с целью уменьшения вpемени обpаботки и стоимости получения указанного экpана, втоpую темпеpатуpу выбиpают не больше чем 65oС и дополнительно осуществляют после опеpации нагpева до втоpой темпеpатуpы пpомывание указанного покpытия водой и высушивание покpытия.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пеpвую темпеpатуpу выбиpают между 48 и 50oС, втоpую темпеpатуpу выбиpают pавной 65oС, пpи этом пеpиод вpемени, достаточный для пpоявления оптических и физических свойств указанного покpытия, pавен 30 с.
SU4614939/21A 1988-08-25 1989-08-24 Способ получения оптического экрана прямого видения, имеющего воспроизводящую поверхность с уменьшенным блеском RU2010376C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US88236403 1988-08-25
US07/236,403 US4965096A (en) 1988-08-25 1988-08-25 Method for preparing improved lithium-silicate glare-reducing coating for a cathode-ray tube

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010376C1 true RU2010376C1 (ru) 1994-03-30

Family

ID=22889348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4614939/21A RU2010376C1 (ru) 1988-08-25 1989-08-24 Способ получения оптического экрана прямого видения, имеющего воспроизводящую поверхность с уменьшенным блеском

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4965096A (ru)
EP (1) EP0356229B1 (ru)
JP (1) JPH0654361B2 (ru)
KR (1) KR0125771B1 (ru)
CN (1) CN1028577C (ru)
CA (1) CA1332898C (ru)
DD (1) DD292765A5 (ru)
DE (1) DE68912240T2 (ru)
ES (1) ES2049326T3 (ru)
PL (1) PL161827B1 (ru)
RU (1) RU2010376C1 (ru)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5281365A (en) * 1990-03-13 1994-01-25 Samsung Electron Devices Co., Ltd. Antistatic coating composition for non-glaring picture displaying screen
US5150004A (en) * 1990-07-27 1992-09-22 Zenith Electronics Corporation Cathode ray tube antiglare coating
JPH05198261A (ja) * 1991-07-10 1993-08-06 Samsung Display Devices Co Ltd 陰極線管の製造方法
EP0533030B1 (en) * 1991-09-20 1995-06-21 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for forming an anti-reflection film for a cathode-ray tube
JPH05279597A (ja) * 1992-04-01 1993-10-26 Colcoat Eng Kk 帯電防止用被覆組成物
ATE142367T1 (de) * 1992-12-17 1996-09-15 Philips Electronics Nv Verfahren zum aushärten eines filmes
US5404073A (en) * 1993-11-12 1995-04-04 Chunghwa Picture Tubes, Ltd. Antiglare/antistatic coating for CRT
US5725957A (en) * 1994-07-29 1998-03-10 Donnelly Corporation Transparent substrate with diffuser surface
US6001486A (en) * 1994-07-29 1999-12-14 Donnelly Corporation Transparent substrate with diffuser surface
US6163109A (en) * 1996-08-29 2000-12-19 Hitachi, Ltd. Cathode ray tube having high and low refractive index films on the outer face of the glass panel thereof
JPH1069866A (ja) 1996-08-29 1998-03-10 Hitachi Ltd 陰極線管
KR19980022934A (ko) * 1996-09-24 1998-07-06 손욱 음극선관의 색감향상용 대전방지막 형성방법
JPH10223160A (ja) * 1997-02-12 1998-08-21 Hitachi Ltd カラー陰極線管
EP0897898B1 (de) * 1997-08-16 2004-04-28 MERCK PATENT GmbH Verfahren zur Abscheidung optischer Schichten
US7166957B2 (en) * 2002-08-14 2007-01-23 Thomson Licensing CRT having a contrast enhancing exterior coating and method of manufacturing the same
EP1538659A3 (en) * 2003-06-11 2005-06-29 Fan, Szu Min Casing structure with yellow light passing surface and its manufacture method
US7507438B2 (en) * 2004-09-03 2009-03-24 Donnelly Corporation Display substrate with diffuser coating
JP2006305713A (ja) * 2005-03-28 2006-11-09 Nikon Corp 吸着装置、研磨装置、半導体デバイス及び半導体デバイス製造方法
US8354143B2 (en) * 2005-05-26 2013-01-15 Tpk Touch Solutions Inc. Capacitive touch screen and method of making same
US9707592B2 (en) 2014-08-08 2017-07-18 Ppg Industries Ohio, Inc. Method of forming an anti-glare coating on a substrate
RU2017122067A (ru) 2014-11-25 2018-12-26 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Антибликовая сенсорная дисплейная панель и другие изделия с покрытием, а также способы их создания
FR3068690B1 (fr) * 2017-07-07 2019-08-02 Saint-Gobain Glass France Procede d'obtention d'un substrat de verre texture revetu d'un revetement de type sol-gel antireflet.
JPWO2021182485A1 (ru) * 2020-03-11 2021-09-16
CN115156009A (zh) * 2022-06-13 2022-10-11 无锡机电高等职业技术学校 一种提高电子束荧光屏亮度的工艺方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3114668A (en) * 1961-05-26 1963-12-17 Corning Glass Works Coated optical screens and their production
US3635751A (en) * 1969-04-03 1972-01-18 Rca Corp Lithium silicate glare-reducing coating and method of fabrication on a glass surface
US3898509A (en) * 1970-09-28 1975-08-05 Rca Corp Cathode-ray tube having lithium silicate glare-reducing coating with reduced light transmission and method of fabrication
US3689312A (en) * 1971-02-08 1972-09-05 Rca Corp Spray method for producing a glare-reducing coating
US3940511A (en) * 1973-06-25 1976-02-24 Rca Corporation Method for preparing haze-resistant lithium-silicate glare-reducing coating
JPS5113487A (en) * 1974-07-25 1976-02-02 Tokyo Shibaura Electric Co Koirubaneno kyokyusochi
US4563612A (en) * 1984-06-25 1986-01-07 Rca Corporation Cathode-ray tube having antistatic silicate glare-reducing coating
US4560581A (en) * 1985-04-15 1985-12-24 Rca Corporation Method for preparing lithium-silicate glare-reducing coating

Also Published As

Publication number Publication date
JPH02118601A (ja) 1990-05-02
JPH0654361B2 (ja) 1994-07-20
CN1040703A (zh) 1990-03-21
DD292765A5 (de) 1991-08-08
ES2049326T3 (es) 1994-04-16
DE68912240D1 (de) 1994-02-24
PL161827B1 (en) 1993-08-31
CN1028577C (zh) 1995-05-24
CA1332898C (en) 1994-11-08
DE68912240T2 (de) 1994-09-01
KR900003946A (ko) 1990-03-27
US4965096A (en) 1990-10-23
EP0356229A1 (en) 1990-02-28
EP0356229B1 (en) 1994-01-12
KR0125771B1 (ko) 1997-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010376C1 (ru) Способ получения оптического экрана прямого видения, имеющего воспроизводящую поверхность с уменьшенным блеском
US4563612A (en) Cathode-ray tube having antistatic silicate glare-reducing coating
EP0805474B1 (en) Composition for anti-glare, anti-static coating
KR950002430B1 (ko) 음극선관 및 그 제조방법
US3635751A (en) Lithium silicate glare-reducing coating and method of fabrication on a glass surface
MXPA97003221A (en) Anti-reflective, anti-static and met metal coatings
US3940511A (en) Method for preparing haze-resistant lithium-silicate glare-reducing coating
JP2009526727A (ja) 反射防止被覆ガラスプレート
US3689312A (en) Spray method for producing a glare-reducing coating
ITTO960897A1 (it) Procedimento per formare uno strato protettivo su uno strato metallico riflettente privo di rame.
US4560581A (en) Method for preparing lithium-silicate glare-reducing coating
JPS589109A (ja) カ−テンウオ−ル構成体およびその製造法
JP2009539518A (ja)
JP3473833B2 (ja) 自動車用部分撥水ガラスおよびその製造方法
KR0150507B1 (ko) 눈부심감소 중성밀도 코팅막을 구비하는 음극선관 및 면판패널상의 이러한 코팅막 형성방법
JP2768396B2 (ja) コーティング組成物およびこれを用いた陰極線管
DE69924134T2 (de) Adhäsionsverbesserung
US5750187A (en) Process of manufacturing a cathode-ray tube with an anti-glare, anti-static, dark faceplate coating
US20050163926A1 (en) Method of forming a coating film
JPH0254055A (ja) 壁面
JPH0541156A (ja) 陰極線管の表面塗膜の形成方法
JPH10226536A (ja) 低臨界傾斜角防汚ガラス物品及びその製造方法
JPH10152346A (ja) 光触媒性親水性部材及びその製造方法、並びに光触媒性親水性コ−ティング組成物
JPH1097831A (ja) 陰極線管用パネル
JPH0241139B2 (ja) Keikomennofuiruminguhoho

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030825