BR112015007667A2 - lente oftálmica fotocrômica - Google Patents

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Abstract

1/1 resumo “lente oftálmica fotocrômica” lente oftálmica fotocrômica que compreende um substrato fotocrômico e um filtro que compreende uma ou mais camadas formadas sobre a face principal frontal da lente oftálmica, caracterizada pelo facto de que o filtro apresenta uma espessura total inferior ou igual a 700 nm e o filtro confere a face principal frontal as seguintes propriedades: -um fator médio de reflexão no uva sobre uma gama de comprimentos de onda que varia entre 330 nanômetros e 380 nanômetros, que é inferior ou igual a 40%, para um ângulo de incidência entre 0° e 15°, -um fator médio reflexão no azul sobre uma gama de comprimentos de onda que vai de 420 nanômetros a 450 nanômetros, que é superior ou igual a 5%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0° e 15°, -uma curva de refletividade espectral para um ângulo de incidência compreendido entre 0° e 15°, esta curva de refletividade tendo uma refletividade máxima a um comprimento de onda inferior a 435 nanômetros, e uma largura a meia altura superior ou igual a 70 nanômetros, e -para um ângulo de incidência compreendido entre 0° e 15°, um parâmetro despectral = 1 -[r0° -15°(480 nm) / r0°-15° (435 nm)], tal que este parâmetro despectral é superior ou igual a 0,8, em que r0º -15° (480 nm) representa o valor da refletividade da face principal da frente a 480 nanômetros para a incidência considerada, e r0° -15° (435 nm) o valor da refletividade da face principal frontal a 435 nanômetros à incidência considerada.

Description

“LENTE OFTÁLMICA FOTOCRÔMICA” [0001] A invenção refere-se ao campo da óptica oftálmica.
[0002] Ela diz mais particularmente respeito a uma lente oftálmica que compreende um substrato fotocrômico e cuja parte frontal principal tem um filtro óptico para reduzir os efeitos de fototoxicidade da luz azul sobre a retina de um portador de óculos sem degradar o desempenho fotocrômico da lente oftálmica.
[0003] Ao longo deste pedido de patente, é feita referência às gamas de valores, em particular de comprimentos de onda e de ângulos de incidência. A expressão compreendido entre os valores x e y significa na gama de x a y, estando as extremidades x e y incluídas nesta gama.
[0004] A luz visível pelo olho humano se estende ao longo de um espectro de luz de um comprimento de onda de 380 nanômetros (nm) a cerca de 780 nm. A porção do espectro, entre cerca de 380 nm e 500 nm, corresponde a uma luz substancialmente azul de alta energia.
[0005] Muitos estudos (ver, por exemplo Kitchel E., “The effects of blue light on ocular health”, Journal of Visual Impairment and Blindness Vol. 94, No. 6, 2000 ou Glazer- Hockstein et al., Retina, Vol. 26, No. 1, pp. 1-4, 2006) sugerem que a luz azul tem efeitos fototóxicos sobre o olho, incluindo sobre a retina.
[0006] De fato, estudos de fotobíologia ocular (Algvere P.V. et al., “Age-Related Maculopathy and the Impact of the Blue Light Hazard”, Acta Ophthalmo. Scand., Vol. 84, pp. 4-15, 2006) e estudos clínicos (Tomany S.C. et al. Sunlight and the 10-Year Incidence of Age-Related Maculopathy. The Beaver Dam Eye Study”, Arch Ophthalmol., Vol. 122, pp. 750-757, 2004) demonstraram que a exposição muito longa ou muito intensa à luz azul pode induzir doenças oculares graves, tais como a degeneração macular relacionada com a idade (AMD).
[0007] Assim, recomenda-se limitar a exposição à luz azul potencialmente prejudicial, especialmente para a gama de comprimento de onda que tem um maior perigo (ver especialmente Tabela B1 da norma ISO 8980-3: 2003 (E) relativa à função de perigosidade da luz azul B (λ)).
[0008] No entanto, uma parte da luz azul entre 465 nm e 495 nm, é benéfica na
2142 medida em que ocorre nos mecanismos de regulação dos ritmos biológicos denominados ritmos circadianos.
[0009] Chamamos de seguida a esta luz azul compreendida entre 465 nm e 495 nm de cronobiologica.
[0010] Para este fim, pode ser aconselhável usar em frente de cada olho uma lente oftálmica que previne ou limita a transmissão de luz azul fototoxica para a retina.
[0011] Já foi proposto, por exemplo no pedido de patente W02008024414, o corte, pelo menos parcialmente, da parte nociva do espectro da luz azul de 400 nm a 460 nm, através de lentes com uma película que inibir parcialmente a luz na gama de comprimento de onda desejada, por absorção ou por reflexão.
[0012] Além disso, os peritos na técnica andam à procura de filtros para minimizar a quantidade de luz azul nociva recebida pela retina, mas que permitam transmitir eficazmente os comprimentos de onda de luz visível superiores a 465 nm, a fim de, por um lado, manter uma boa visão para o usuário e, por outro lado, para não alterar os ciclos circadianos.
[0013] Além disso, é também sabido que a luz ultravioleta (UV) que se estende abaixo de 380 nm é extremamente prejudicial para o olho humano.
[0014] É conhecida a utilização de lentes oftálmicas fotocrômicas de cor variável de acordo com a intensidade da luz ambiente. Os compostos fotocrômicos orgânicos utilizados em tais lentes são geralmente compostos cuja coloração é ativada pelo efeito da luz UVA, que se estende ao longo de um espectro de luz de um comprimento de onda de 330 nm a cerca de 380 nm.
[0015] Tal substrato fotocrômico escurece quando irradiado com luz nesta gama de comprimentos de onda, o que reduz a transmissão de luz na gama de luz visível.
[0016] O substrato fotocrômico clareia gradualmente quando a irradiação do substrato pela luz UVA diminui ou cessa.
[0017] A realização de uma lente oftálmica fotocrômica, filtrando a luz azul, sem afetar significativamente os ciclos cronobiológicos, coloca uma série de desafios.
[0018] A dificuldade é que as gamas de comprimentos de onda de 420 nm a 450
3/42 nm que devem ser filtrados são próximas das gamas de comprimentos de onda de 330 nm a 380 nm e de 465 nm a 495 nm que não devem, ou devem ser muito pouco, filtradas.
[0019] Em geral, é possível conceber filtros, conhecidos como estreitos seletivos, que apresentam uma largura de banda limitada e uma refletividade de pico centrada nesta banda. Para limitar a transmissão de luz azul com fototoxicidade para a retina, um filtro estreito adequado deverá ter uma tal largura a meia altura de 30 nm, entre 420 nm e 450 nm, e uma capacidade de reflexão máxima para o comprimento de onda central de 435 nm.
[0020] Na prática, os filtros estreitos muito seletivos são geralmente constituídos por uma pilha que compreende um grande número de camadas de dielétrico e cuja espessura total é aita e/ou apresenta pelo menos uma camada de espessura elevada.
[0021] Tais filtros são longos e caros para produzir industrialmente, especialmente quando eles são depositados no vácuo. O aumento do número de camadas, a espessura total do filtro e a proliferação de interfaces também faz com que seja difícil alcançar boas propriedades mecânicas.
[0022] Além disso, como já foi mencionado acima, os filtros de reflexão estreitos que têm um pequeno número de camadas e uma espessura total compatível com uma produção industrial em grande escala têm apenas uma reduzida selectividade espectral, e são susceptíveis de refletir uma porção significativa da luz na gama de regulação dos ciclos circadianos.
[0023] Por conseguinte, é um objeto da invenção proporcionar uma lente oftálmica que compreende um substrato fotocrômico e que compreende um filtro de reflexão tendo em conta o conjunto de toda a irradiação de luz do meio ambiente e redução da luz azul fototóxlca recebida pela olho na gama de comprimento de onda de 420 nm a 450 nm, sem afetar substancialmente a função fotocrômica da lente e para assegurar uma excelente transmissão na gama de comprimento de onda de 465 nm a 495 nm.
[0024] Assim, de preferência, a utilização do filtro de acordo com a invenção,
4/42 quando usado em vez de um filtro de anti-reflexo convencional (por exemplo, um filtro anti-reflexo formado a partir de uma pilha, tal como ZrO2 (29 nm) / SIO2 (22 nm) / ZrO2 (68 nm) / ITO (7 nm) / SiO2 (85 nm), depositado, por esta ordem sobre um substrato Orma® Transições VI Cinzento tendo um revestimento resistente à abrasão tal como definido no exemplo 3 da patente EP614957), não provoca uma queda (em valor absoluto) da transmissão visual de um valor de 5% ou mais, de preferência não mais do que 3% ou mais, em comparação com o filtro convencional. [0025] Outro objective da invenção é fornecer uma lente oftáimica que compreende um filtro refletor com um desempenho anti-reflexo semelhante ou próximo do de um filtro anti-reflexo convencional.
[0026] Outro objectivo da invenção é o de proporcionar uma lente oftáimica com um filtro de reflexão tendo as propriedades acima referidas, que seja fácil e barato de implementar industrialmente.
[0027] Para satisfazer os objetivos da presente invenção e ultrapassar as desvantagens da técnica anterior acima mencionadas, o presente invento fornece uma lente oftáimica fotocrômica com filtro de reflexão para reduzir a quantidade de luz azul fototóxica a entrar na retina de um portador desta lente oftáimica, preservando na melhor das hipóteses os ciclos circadianos, sem afetar a função fotocrômica da lente oftáimica.
[0028] Para este fim, a invenção refere-se a uma lente oftáimica fotocrômica tendo uma face principal frontal e uma face principal traseira, e que compreende um substrato fotocrômico e um filtro compreendendo uma ou mais camadas formadas sobre a referida face principal da frente da lente oftáimica.
[0029] De acordo com a invenção, o referido filtro tem uma espessura total menor do que, ou igual a, 700 nm e dá à referida face principal da lente oftáimica fotocrômica as seguintes propriedades:
- um fator médio de reflexão em I’UVA (Rm.uvA) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que variam entre 330 nanômetros e 380 nanometres, que é inferior ou Igual a 40%, de preferência inferior ou igual a 35%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0 °e15°,
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- um fator médio de reflexão no azul (Rm,B) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que vai de 420 nanômetros e 450 nanômetros, que é maior ou igual a 5%, para um ângulo de incidência de entre 0°e 15°,
- a curva de refletividade espectral para um ângulo de incidência entre 0o e 15°, tendo a curva refletividade:
- um máximo de refletividade a um comprimento de onda inferior a 435 nanômetros, e
- uma largura a meia altura (FWHM) maior do que ou igual a 70 nanômetros, e
- para um ângulo de incidência compreendido entre 0o e 15°, um parâmetro Aespeciíai definido pela relação AeSpectrai = 1 - [ Ro».i5«(48O nm) / Ro°-15°(435 nm) ], de modo a que o parâmetro Aespectrai seja maior ou igual a 0,8, em que
- Rom5»(48O nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 480 nanômetros na incidência considerada, e
- R0»-i5°(435 nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 435 nanômetros na incidência considerada.
[0030] Assim, a lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção permite reduzir a transmissão de luz azul de fototoxica para a retina de um portador desta lente oftálmica, graças à sua refletividade média numa gama de comprimentos de onda de 420 nm a 450 nanômetros, enquanto permite que a ativação eficiente por luz UVA substrato fotocrômico graças à sua refletividade média ao longo do intervalo de comprimentos de onda de 330 nm a 380 nanômetros, que é limitado.
[0031] As características espectrais (refletividade, Rm, R v. ..) de cada face principal de uma lente oftálmica fotocrômica da presente invenção são determinadas de um modo convencional para um feixe de luz incidente na face principal a partir do ar, sem que passe através do substrato.
[0032] De acordo com a invenção, quando as características espectrais de
6/42
Rm,uva, Rm,B, máxima refletividade, largura a meia altura e AeSpectrai são definidas para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de entre 0o e 15o, elas são, de preferência definidas para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente igual a 15°.
[0033] Além disso, a lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção tem na sua face principal frontal um filtro cujo parâmetro Aespectraj é tal como definido como acima:
- maximizar a reflexão da luz azul fototoxica, a intensidade dessa reflexão está relacionada com a grandeza Β0θ-ΐ5θ (435 nm), e
- minimizar o reflexo da luz azul cronobiológica entre 465 nm e 495 nm, a intensidade dessa reflexão está relacionada com a grandeza Ro° -15 ° (480 nm).
[0034] O filtro proposto, dando à face principal da frente de uma curva de reflexão espectral tendo uma largura a meia-largura superior a 70 nm, mais Importante do que a de um filtro estreito, tem uma espessura total menor do que, ou igual a, 700 nm.
[0035] Por conseguinte, uma lente oftálmica fotocrômica munida com um tal filtro é de fabrico industrial menos complexo e menos dispendioso.
[0036] Finalmente, 0 filtro é deslocado em relação à banda de comprimento de onda da luz azul fototoxica entre 420 nanometres e 450 nanômetros.
[0037] De facto, a lente oftálmica fotocrômica tem um refletividade máxima a um comprimento de onda inferior a 435 nanômetros.
[0038] isto permite ter um filtro largo pouco espesso e muito eficaz para 0 filtro de luz azul fototoxica sem degradar 0 desempenho da lente oftálmica fotocrômica para a luz UVA e para a luz cronobiológica compreendida entre 465 nm e 495 nm.
[0039] Além disso, outras características vantajosas e não iimitativas da lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção são as seguintes:
- 0 fator médio de reflexão no UVA (Rm. uva) é inferior ou igual a 30%, mais preferencialmente inferior ou igual a 25%, e mais preferencialmente ainda inferior ou igual a 1 5%.
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- o substrato fotocrômico compreende um substrato transparente revestido com um ou vários compostos fotocrômicos;
- o substrato fotocrômico compreende um substrato transparente, no quai são incorporados um ou mais compostos fotocrômicos;
- o filtro tem uma espessura total menor do que, ou igual a, 600 nanômetros, de preferência menor do que, ou igual a, 500 nanômetros;
- o fator médio de reflexão no UVA (Rm, uva) θ maior do que ou igual a 5%, mais preferencialmente superior ou igual a 10%, e mais preferencialmente superior ou igual a 12%. Assim, o fator de reflexão média no UVA (Rm, uva) está, geralmente, compreendido entre 5% e 40%, mais preferencialmente inferior ou igual a 35% nm, de preferência entre 10% e 30%, mais preferencialmente entre 10% e 25% e mais preferencialmente ainda entre 10% e 18%;
- o filtro é um filtro de interferência;
- o filtro compreende um número de camadas de não mais do que onze, de preferência de duas a dez camadas, e ainda mais preferencialmente de quatro a nove camadas;
- cada camada de filtro tem uma espessura individual menor ou igual a 200 nanômetros;
- o fator médio de reflexão no azul (Rm, B) θ maior ou igual a 10%, mais preferencialmente maior ou igual a 20%, e mais preferencialmente maior ou igual a 30%;
~ a capacidade de reflexão máxima está a um comprimento de onda menor ou igual a 410 nm, mais preferencialmente menor ou igual a 400 nm, e mais preferencialmente, menor ou igual a 390 nm;
- a largura total à meia altura (FWHM) é igual ou maior do que 75 nanômetros, de preferência maior ou igual a 80 nanômetros.
- a largura a meia altura é menor ou igual a 150 nanômetros, de preferência menor ou igual a 120 nanômetros, de preferência menor ou igual a 110 nm.
8/42 [0040] Assim, a largura à meia-altura está geralmente compreendida entre 70 nm e 150 nm, de preferência entre 75 nm e 120 nm, mais preferencialmente entre 75 nm e 100 nm e ainda mais preferencialmente entre 75 e 90 nm.
[0041] Finalmente, outras características vantajosas, e não limitativas da lente oftálmica de acordo com a invenção são as seguintes:
- o fator médio de reflexão de luz (Rv) sobre a face principal da frente é inferior ou igual a 2,5%, mais preferencialmente inferior ou igual a 1,5%, e mais preferencialmente ainda inferior ou igual a 1%.
- o fator médio de reflexão de luz (Rv) em cada uma das faces principais da lente oftálmica é inferior ou igual a 2,5% e de preferência inferior ou igual a 1,5%;
- a face principal traseira da lente oftálmica compreende uma revestimento anti-UV, Isto é, que reflete pouco os UV, de preferência, um revestimento anti-reflexo eficaz na gama do UV e do visível.
- o valor da refletivídade máxima da refletívidade da face principal da frente para um ângulo de incidência de 15°, é de preferência de pelo menos 1,2 vezes superior, pelo menos, 1,5 vezes maior e otimamente de pelo menos 1,7 vezes superior ao valor da refletívidade da face principal da frente, para o mesmo ângulo de incidência, e o comprimento de onda de 435 nm.
- o filtro dá à face principal as seguintes propriedades adicionais:
- para um ângulo de incidência Θ compreendido entre 0oe 15oe para um ângulo de incidência 0' compreendido entre 30° e 45°, um parâmetro Aanguíar definido pela relação AarígUiar = 1 - [Re(435 nm) / Ηθ (435 nm)], de tal modo que este parâmetro Aanguiar seja superior ou igual a 0,6, onde:
~ Αθ (435 nm) representa o valor da refletívidade da face principal que comporta o referido filtro de comprimento de onda de 435 nanometres para o ângulo de incidência Θ, e
- R9'(435 nm) representa o valor da refletívidade da face principal tendo o referido filtro o comprimento de onda de 435 nanometres para o ângulo de incidência Δ'.
- o parâmetro Aanguiar (θ,θ ') é de preferência definido para um ângulo de incidência Θ igual a 15 ° e um ângulo de incidência Θ’ igual a 45°;
- o dito filtro confere à referida face principal da frente a seguinte propriedade suplementar:
- um fator médio de reflexão entre 400 nanometres e 450 nanometres (Rm, 4oonm - 450nm) ao longo de uma gama de comprimentos de onda de 400 nanometres a 450 nanometres, que é inferior ou igual a 35%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0°e 15°.
[0042] De preferência, o fator médio de reflexão entre 400 nanometres e 450 nanometres (Rm> 4Oonm - 45onm) θ definido por um ângulo de incidência sobre a face principal da frente igual a 15°.
[0043] Os filtros que podem ser usados em uma lente oftálmica de acordo com a invenção são particularmente vantajosos quando são depositados em pelo menos uma das faces principais de um substrato transparente, não fotocrômico.
[0044] Assim, a invenção também propõe um filtro formado por uma ou mais camadas, caracterizado por o referido filtro apresentar uma espessura inferior ou igual a 700 nanometres e em que o referido filtro, quando aplicado a uma das faces principais de um substrato transparente, confere à referida face principal do substrato transparente as seguintes propriedades:
- um fator médio de reflexão em UVA (Rm, uva) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que varia entre 330 nanometres e 380 nanometres, que é inferior a 31%, de preferência inferior ou igual a 30%, mais preferencialmente inferior ou igual a 25%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0° e 15
- um fator médio de reflexão no azul (Rm, b) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que vai de 420 nanometres e 450 nanometres, que é maior ou igual a 5%, para um ângulo de incidência de entre 0°e 15°,
- a curva de refletividade espectral para um ângulo de incidência entre 0o
10/42 e 15°, esta curva de refletividade tendo:
- um máximo de refletividade a um comprimento de onda inferior a 435 nanometres, e
- uma largura a meia altura (FWHM) maior do que, ou igual a, 70 nanometres, e
- para um ângulo de incidência compreendido entre 0o e 15°, um parâmetro Aespectrai definido pela relação AeSpecírai
- [ Ro°-i5°(48O nm) / R0o.15o(435 nm) ], de modo a que este parâmetro Aespectrai seja maior que, ou igual a, 0,8, em que
- Rons» (480 nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 480 nanometres na incidência considerada, e
- R0o15o (435 nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 435 nanometres na incidência considerada.
[0045] Além disso, outras características não limitativas e vantajosas do filtro de acordo com a invenção são as seguintes:
- cada camada do referido filtro tem uma espessura individual inferior ou igual a 200 nanometres;
~ a largura a meia altura (FWHM) do referido filtro é maior do que, ou igual a, 76 nm e menor ou igual a 150 nm;
- o fator meio de reflexão de luz (Rv) na face principal do referido substrato transparente, que compreende o filtro é menor ou igual a, 2,5%, mais preferencialmente menor ou Igual a 1,5%, e mais preferencialmente menor ou igual a 0,7%.
[0046] Além disso, a lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção entra, vantajosamente, na realização de um par de óculos.
[0047] A invenção também propõe um par de óculos que têm pelo menos uma lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção, ou pelo menos um filtro de acordo com a invenção.
11/42 [0048] Além disso, a utilização de uma lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção ou um filtro de acordo com a invenção revela-se particularmente Interessante para uma utilização terapêutica ou para evitar as doenças relacionadas com a fototoxicidade da luz azul.
[0049] A invenção proporciona a utilização de uma lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção para aumentar o contraste de visão de um portador.
[0050] A invenção também proporciona a utilização de uma lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção para proteger contra a fototoxicidade de luz azul pelo menos uma parte do olho de um portador, especialmente para o proteger de um processo degenerativo tal como a degeneração macular relacionada com a idade (DMLA).
[0051] A invenção será descrita em mais detalhe com referência aos desenhos anexos, nos quais as lentes oftálmicas fotocrômícas apresentam um filtro de acordo com a invenção sobre a sua face principal da frente. Foram representadas nas figuras 1 e 2 as curvas de refletividade espectral para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de 15°, certas lentes oftálmicas fotocrômícas preparadas nos exemplos 1 e 2 deste pedido e lentes oftálmicas fotocrômícas revestidas com um filtro que não cumpre as características dos filtros do invento (ver exemplos comparativos C1 e C2).
[0052] Como preâmbulo, recorde-se que a lente oftálmica geralmente tem uma face frontal principal e uma face principal traseira.
[0053] Deverá ser entendido aqui que a face principal frontal da lente oftálmica é a face principal da lente oftálmica que se encontra mais afastada dos olhos do usuário dos óculos. Esta é geralmente uma superfície convexa. Em contraste, por face principal traseira iremos denotar a face principal da lente oftálmica que, no decurso do uso da lente oftálmica, está locaiizada mais próxima dos olhos do portador que a face traseira principal. Isto é, geralmente, uma face côncava.
[0054] Como é bem conhecido, a lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção compreende um substrato transparente em vidro mineral ou orgânico, de preferência orgânico.
12/42 [0055] O substrato da tente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção geralmente tem uma espessura central compreendida entre 1 e 5 milímetros.
[0056] O substrato de tente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção é de preferência feito de vidro orgânico, por exemplo um material plástico termoplástico ou termoendurecível.
[0057] Entre os materiais termoplásticos adequados para os substratos, podem ser mencionados os (co)polímeros de monômeros (met)acrílicos, em particular poli (metacrilato de metilo) (PMMA), (co)poiímeros tio(met)acrílicos, o polivinil butiral (PVB), policarbonatos (PC), poliuretanos (PU), poli(tiouretanos), (co)polímeros de carbonates de alilo de polióis, copolímeros termoplásticos de etileno/acetato de vinilo, poliésteres tais como poli(tereftalato de etileno) (PET) ou poli (tereftalato de butileno) (PBT), poliepisulfidas, poliepóxidos, copolímeros de policarbonatos /poliésteres, copolímeros de cicloolefinas tais como os copolímeros de etileno/norborneno ou etileno/ciclopentadieno, e suas combinações.
[0058] Por (co)polímero se entende um copolímero ou um homopolímero. Por (met)acrilato se entende um acrilato ou um metacrilato. Por policarbonato (PC), se entende no contexto da presente invenção, tanto os homopoiicarbonatos, os copollcarbonatos e os copolicarbonatos sequenciado.
[0059] Substratos particularmente recomendados são os substratos obtidos por (co)polimerização de dietlieno glicol bis alllcarbonato, vendido, por exemplo, sob o nome comercial CR-39® por PPG Industries (lentes ORMA® ESSILOR) ou polímeros de politíuretanos.Os substratos podem ser obtidos por polimerização de misturas dos monômeros acima, ou podem também compreender misturas destes polímeros e (co)polímeros.
[0060] Outros substratos preferidos são os policarbonatos.
[0061] Este substrato pode compreender um ou mais revestimentos funcionais para conferir à lente oftálmica as propriedades ópticas e/ou mecânicas em particular, tais como, por exemplo, um revestimento anti-impacto, um revestimento resistente à abrasão, um revestimento anti-reflexo, um revestimento anti-UV, um revestimento anti-estático, um revestimento de polarização, e um revestimento anti-incrustação
13/42 e/ou antí-embaciamento. Todos estes revestimentos são bem conhecidos na arte das lentes oftálmicas.
[0062] O substrato de lente oftálmica de acordo com a invenção é, em particular, um substrato fotocrômico.
[0063] Será entendido por isso que o substrato da lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção compreende um ou vários compostos fotocrômicos dispersos no interior do volume do substrato ou um revestimento funcional depositado sobre uma das superfícies do substrato, o revestimento que compreende os compostos fotocrômicos.
[0064] Os compostos fotocrômicos de acordo com a presente invenção são compostos fotocrômicos que podem ser ativados sob o efeito da radiação UV, especiaimente a radiação UVA.
[0065] Os compostos fotocrômicos da presente invenção são de preferência compostos fotocrômicos orgânicos.
[0066] Exemplos de tais compostos fotossensíveis são descritos, por exemplo, nos documentos EP1268567 e EP1161512.
[0067] De um modo geral, uma lente oftálmica fotocrômica possui:
- um estado não excitado, ou estado claro”, em que a lente oftálmica fotocrômica tem uma transmissão visual máxima Tv, max, expressa em % e definida de acordo com a norma ISO 89803, e
- um estado excitado, ou estado sombra, em que a lente oftálmica fotocrômica tem uma transmissão visual mínima Tv. min.
[0068] A queda da transmissão visual ΔΤ v entre o estado não excitado e estado excitado, ou seja, a diferença da transmissão visual Tv,max - TV!min entre a transmissão visual máxima Tv. ma:< e a transmissão visual mínima Tv,mín, provém da ativação dos compostos fotocrômicos pela luz incidente sobre a lente oftálmica fotocrômica, esta luz incidente compreendendo nomeadamente as radiações ultravioleta e visíveis.
[0069] Deve notar-se Δ Tv. 4oonm-45onm a contribuição para a queda da transmissão visual ΔΤν devido à irradiação de luz na região do visível, para comprimentos de onda compreendidos entre 400 nm e 450 nm.
14/42 [0070] O invento pode ser implementado de um modo vantajoso com compostos fotocrômicos orgânicos que podem ser parcialmente ativados sob o efeito da irradiação com luz na gama do visível.
[0071] A invenção aplica-se em especial para o caso de compostos fotocrômicos para os quais a contribuição ΔΤν, 4oonm-45onm para a queda da transmissão visual ΔΤν seja de pelo menos 20% (isto é Ty. 4oonm-45onm / Ty > 0,2), de preferência maior ou igual a 30% (ΔΤν, 4oonm-45onm / ΔΤν 0,3) desta queda de transmissão visual Δ Tv.
[0072] Um substrato fotocrômico em que os compostos fotocrômicos são dispersos no interior do volume do substrato pode ser obtido de acordo com dois métodos diferentes conhecidos pelos peritos na arte:
- um processo de transferência térmica que compreende, num primeiro passo, cobrir pelo menos uma das superfícies do substrato de uma película fina que contém os componentes fotocrômicos. Numa segunda fase, chamada de subiimação, o conjunto do substrato e a película é aquecido de modo a que os compostos fotocrômicos contidos na película migrem no interior do substrato. Um tal processo é descrito, em particular, nos documentos US4286957 e US4880667. Após o segundo passo, os compostos fotossensíveis estão então presentes em um volume localizado diretamente por baixo da superfície do substrato sobre o qual a película foi depositada. Os compostos fotocrômicos estão então normalmente presentes no substrato ao longo de uma profundidade de 10 a 150 microns.
- um processo chamado castinplace que consiste em incorporar os compostos fotocrômicos na matéria-prima utilizada para a produção de um projeto do substrato. No caso de um substrato de vidro orgânico, este método volta a incorporar e a misturar os compostos fotocrômicos no material de polímero orgânico antes do passo de moldagem e do passo de poiimerização do material orgânico.
[0073] Outra técnica consiste em depositar um revestimento fotossensível sobre uma das superfícies do substrato, o referido revestimento proporcionando a este
15/42 substrato as suas propriedades fotocromáticas. A deposição do revestimento é de preferência realizada por revestimento em fuso. Os compostos fotocrômicos usados podem ser selecionados, por exemplo, na família das spiroxazinas ou na família dos cromenos (ver, por exemplo, as spiroxazinas e os cromenos citados nas patentes EP1268567 e EP1161512 citadas acima).
[0074] Como indicado acima, o substrato fotocrômico da lente oftáimica pode compreender vários revestimentos diferentes ou na face principal da frente da lente oftáimica, ou na face principal traseira da lente oftáimica.
[0075] Um revestimento que está sobre o substrato fotocrômico está depositado sobre o substrato fotocrômico é definido como um revestimento que:
(i) é posicionada acima de uma superfície do substrato fotocrômico, (ii) não está necessariamente em contato com o substrato fotocrômico, ou seja um ou mais revestimentos intermédios podem ser colocados entre o substrato e o revestimento fotocrômico em questão, e (iii) não cobre necessariamente de um modo completo a superfície do substrato fotocrômico.
[0076] Quando uma camada A se situa sob uma camada de B deverá ser entendido que a camada B está mais distante do substrato que a camada A.
[0077] Numa concretização, o substrato fotocrômico compreende um substrato transparente revestido com compostos fotocrômicos que são depositados sobre a superfície dianteira do substrato por intermédio de um verniz.
[0078] Numa modalidade preferida, o revestimento funcional fotocrômico está em contato direto com a superfície dianteira do substrato transparente.
[0079] De acordo com a invenção, a face principal da frente da lente oftáimica compreende um filtro.
[0080] Numa outra forma de realização preferida, o filtro é depositado diretamente sobre um revestimento de anti abrasão e/ou contra os riscos tendo sido depositado sobre o revestimento fotocrômico da lente oftáimica.
[0081] Antes da introdução do filtro, é comum sujeitar a superfície do referido substrato a um tratamento de ativação física ou química, a fim de aumentar a
16/42 aderência do filtro ou sobre a, ou as, faces principais.
[0082] Este pré-tratamento é geralmente conduzido em vácuo. Pode ser um bombardeio com espécies energéticas, por exemplo, um feixe de ions (lon PreCleaning ou ΊΡΟ”) ou um feixe de elétrons, um tratamento por descarga de corona, um tratamento com UV ou um tratamento de plasma sob vácuo, usualmente um plasma de oxigênio ou de árgon. Também pode se tratar de um tratamento de superfície ácida ou básica e/ou por solventes (água ou solvente orgânico).
[0083] De acordo com a invenção, o filtro compreende uma ou mais camadas e possui uma espessura total menor ou igual a 700 nanômetros.
[0084] A limitação da espessura total do filtro toma possível, em primeiro iugar, garantir boas propriedades mecânicas do filtro, tal como por exemplo a sua adesão ao substrato fotocrômico ou a sua resistência térmica. Ela permite, por outro lado, limitar os custos de fabricação de um tal filtro, sendo o seu depósito sobre uma lente oftálmica geralmente muito maior do que a sua espessura é importante.
[0085] Numa forma de realização preferida, o filtro tem uma espessura total inferior a ou igual a 600 nanômetros, de preferência menor ou igual a 500 nm.
[0086] A espessura total do filtro é geralmente maior do que 200 nm, de preferência maior do que 250 nm.
[0087] No presente pedido, a refletividade espectral da lente oftálmica, para um dado ângulo de incidência para a face frontal principal, que representa a variação da refletividade (isto é, o fator de reflexão) para este ângulo de incidência, como uma função do comprimento de onda. A curva de refletividade espectral corresponde a uma representação gráfica da refletividade espectral, em que é traçada a refletividade espectral (ordenadas) em função do comprimento de onda (abcissas). As curvas de refletividade espectral podem ser medidas utilizando um espectrofotômetro, por exemplo, um espectrofotômetro URA Perkin Elmer Lambda 850 equipado de URA (Universal Reflectance Accessory).
[0088] O fator médio de reflexão, denotado como Rm é tal como definido na norma ISO 13666:1998, e medida de acordo com a norma ISO 8980 - 4 (com um ângulo de incidência menor que 17°, tipicamente de 15°), que quer dizer que se trata
17/42 da média (não ponderada) de refletividade espectral ao longo de todo o espectro de luz visível de 400 nm a 700 nm.
[0089] De igual modo, o fator de reflexão de luz, denotado Rv, também aqui referido como fator médio de reflexão de luz é tal como definido na norma ISO 13666:1998, e medido de acordo com ISO 8980 - 4 (com um ângulo de incidência menor que 17°, tipicamente de 15°), isto é, que quer dizer que é a média ponderada da refletividade espectral ao longo de todo o espectro de luz visível entre 380 nm e 780 nm.
[0090] Por analogia, é definido um fator médio de reflexão na gama UVA entre 330 nm e 380 nm, denotado Rm, uva, que corresponde à média (não ponderada) da refletividade espectral na faixa de comprimentos de onda de 330 nm a 380 nm.
[0091] De igual modo, se define um fator médio de reflexão no azul entre 420 nm e 450 nm, denotado Rm B, que corresponde à média (não ponderada) da refletividade espectral na gama de comprimentos de onda de 420 nm a 450 nm.
[0092] Definindo um fator médio de reflexão entre 400 nm e 450 nm, denotado Rm, 4oonm45onm, que corresponde à média (não ponderada) da refletividade sobre a faixa espectral de comprimento de onda de 400 nm a 450 nm.
[0093] De acordo com a invenção, o fator médio de reflexão no UVA Rm,uvA © o fator médio de reflexão no azul Rm,B podem ser medidos para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de entre 0o (incidência normal) e 15°, de preferência 15°.
[0094] No presente pedido de patente, também é de referir:
~ Ro°-15° (480 nm) o valor da refletividade da face principal da frente da lente oftálmíca com o comprimento de onda de 480 nm para um ângulo de incidência sobre esta face principal da frente de entre 0° e 15°, e
- Ro°-15° (435 nm) o valor da refletividade da face principal da frente da lente oftálmica para o comprimento de onda de 435 nm para um ângulo de incidência sobre esta face principal da frente de entre 0° e 15°.
[0095] Nós, então, vamos definir um parâmetro AeSpectrai pela seguinte relação: Aespectrai = 1 - [ Ro»-15Q(48O nm) / R0».15»(435 nm) ]. Vamos ver na seguinte descrição
18/42 como este parâmetro Aespectrai permite quantificar a eficácia do filtro a rejeitar a luz azul fototoxica e transmitir a luz azul cronobiológica.
[0096] Note-se também, da mesma maneira:
- R9 (435 nm) o valor da refletividade da face principal da lente oftálmica que compreende o filtro de acordo com a invenção, sendo este valor determinado (por medição ou por cálculo) a um comprimento de onda de 435 nanometres e para um ângulo de incidência Θ na face frontal principal de entre 0°e 15°, e
- R θ·(435 nm) o valor da refletividade da face principal da lente oftálmica que compreende o filtro, de acordo com a invenção, sendo este valor determinado (por medição ou por cálculo) a um comprimento de onda de 435 nanômetros e para um ângulo de incidência θ' sobre a face principal da frente de entre 30 °e 45°.
[0097] Se define então um parâmetro Δ(θ,θ') através da seguinte relação: Δ (θ,θ’) = 1 - [R0'(435 nm) ! R0 (435 nm)]. Pode ver-se na seguinte descrição de como este parâmetro Δ (Θ,Θ j contribui para a eficiência de uma lente oftálmica para limitar a quantidade de luz azul fototóxica que entrar na retina de um portador, tendo em conta as respectivas contribuições da luz azul a partir do lado da face da frente ou para do lado da face posterior da lente.
[0098] De acordo com a invenção, o filtro proporciona à face frontal principal da lente oftálmica a propriedade de apresentar, para um ângulo de incidência sobre esta face principal de entre 0o e 15°, um fator médio de reflexão no UVA Rm,uvA que é menor ou igual a 40%, mais preferencialmente menor ou igual a 35%.
[0099] O filtro é assim concebido para limitar o fator médio de reflexão no UVA Rm, uva. Isto permite minimizar a rejeição da luz UVA, na gama de comprimentos de onda de 330 nm a 380 nm, que chegam à face frontal principal da lente. Assim, ao permitir que a luz UV seja transmitida para o substrato fotocrômico da lente oftálmica, o filtro não bloqueia a ativação dos compostos fotocrômicos depositados sobre a superfície dianteira do substrato fotocrômico. Os compostos fotocrômicos
19/42 não são inibidos e podem ser coloridos, sob a ação de luz UVA compreendida entre 330 nm e 380 nm, de modo a que o substrato fotocrômico escureça. Para além disso, a transmissão através da lente oftáimica, da luz UVA (absorvida em particular pelos compostos fotocrômicos) até à retina de um portador é muito reduzida, protegendo-o dos efeitos nocivos da luz UVA.
[0100] De acordo com uma forma de realização preferida da invenção, o fator médio de reflexão no UVA Rm,uvAs para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente da lente oftáimica de entre 0o e 15°, de preferência 15°, é inferior ou igual a 30%, mais preferencialmente inferior ou igual a 25%, e ainda mais preferencialmente inferior ou igual a 20% e otimamente, inferior ou igual a 15%.
[0101] De preferência, a lente oftáimica de acordo com a invenção é tal que o filtro dá a referida face principal da frente a seguinte propriedade:
- um fator médio de reflexão entre 400- 450 nm (Rm. 4oo 450) ao longo de uma gama de comprimentos de onda de 400 a 450 nanômetros, que é inferior ou igual a 35%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0°e 15°.
[0102] Esta característica é particularmente vantajosa quando o composto fotocrômico tem uma região de ativação na gama do visível.
[0103] De um modo adicional, de acordo com a invenção, o filtro proporciona à face principal da frente da lente oftáimica a propriedade de apresentar, para um ângulo de incidência sobre esta face principal compreendida entre 0°e 15°, um fator médio de reflexão no azul Rm:B que é maior ou igual a 5%.
[0104] De acordo com uma modalidade preferida da invenção, o fator médio de reflexão no azul R B, para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente da lente oftáimica compreendido entre 0o e 15°, de preferência 15°, é maior ou igual a 10%, preferencialmente maior ou igual a 20%, e mais preferencialmente maior ou igual a 30%, e otimamente maior ou igual a 50%.
[0105] De acordo com a invenção, o filtro também proporciona à superfície principal da frente a propriedade de apresentar uma curva de refletividade espectral para um ângulo de incidência sobre esta face principal da frente de entre 0o e 15°,
20/42 de preferência 15° que tem:
- um refletividade máxima a um comprimento de onda inferior a 435 nanometres, e
- uma largura a meia altura (FWHM) maior ou igual a 70 nanômetros. [0106] Com efeito, como pode ser visto nas figuras 1 e 2, as curvas de refletividade espectral da face principal da frente das lentes oftáimicas de acordo com a invenção, normalmente apresentam, na gama de comprimentos de onda que vai de 380 nm a 500 nm, uma forma de sino, que pode ser caracterizada pela sua altura (máximo de refletividade) e pela sua largura à meia altura (FWHM ou Full Width at Half Maximum em Inglês).
[0107] De acordo com a invenção, a capacidade máxima de refletividade é obtida para um comprimento de onda inferior a 435 nm. Ela está deslocada do centro do comprimento de onda (435 nm) da banda de comprimentos de onda entre 420 nm e 450 nm da luz azul fototóxica.
[0108] De preferência, a refletividade é máxima a um comprimento de onda menor ou igual a 410 nm, mais preferencialmente menor ou igual a 400 nm e mais preferivelmente menor ou igual a 390 nm.
[0109] Numa forma de realização preferida, esta compensação é limitada de tal modo que a refletividade máxima é também um comprimento de onda maior ou igual a 350 nm. De preferência, a refletividade é máxima a um comprimento de onda superior a 360 nm, de preferência maior ou igual a 370 nm. Optimamente, a refletividade máxima é a um comprimento de onda superior a 380 nm.
[0110] De acordo com a invenção, a largura a metade da altura da curva de refletividade espectral considerada, para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de entre 0°e 15°é superior ou igual a 70 nm.
[0111] Um filtro dimensionado de modo a que a curva de refletividade espectral para um ângulo de incidência sobre a face principal tendo o filtro de entre 0° e 15° tem uma largura a meia-altura (FWHM) maior ou igual a 70 nanômetros será nomeado de aqui em diante como filtro largo.
[0112] Numa forma de realização preferida, a largura a meia-altura é maior ou
21/42 igual a 75 nanômetros, de preferência maior ou igual a 80 nanômetros e ainda mais preferencialmente maior ou igual a 90 nm.
[0113] Também de preferência, a largura a meia altura é inferior a 150 nanômetros, de preferência inferior a 120 nanômetros, mais preferencialmente inferior a 110 nm.
[0114] Ainda de acordo com a invenção, o filtro confere finalmente à face principal frontal da lente oftálmica a propriedade de apresentar um parâmetro Aespectrai, tal como definido acima, superior ou igual a 0,8.
[0115] Como definido acima, o parâmetro Aespectrai depende tanto da refletividade de 435 nm para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de entre 0 o e 15°, denotado por Ro° 15° (435 nm) e ao mesmo tempo a refletividade a 480 nm para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de entre 0o e 15°, denotado por R0°15o R (480 nm).
[0116] No caso de uma lente oftálmica de acordo com a invenção, colocada na frente do olho de um portador, é entendido que a quantidade de luz azul fototóxica dentro da gama de comprimentos de onda de 420 nm a 450 nm proveniente diretamente sobre a face principal da frente da lente oftálmica e atinge o olho do portador varia na direção oposta da grandeza Ro°-15’ (435 nm).
[0117] Da mesma forma, a quantidade de luz azul foto-excitante no intervalo de comprimentos de onda de 465 nm a 495 nm, que chega diretamente sobre a principal face frontal da lente oftálmica e atinge o olho do portador varia no sentido inverso da grandeza R 0°-ΐ5° (480 nm).
[0118] Assim, ao escolher um parâmetro z^spectrai como ÁeSpectrai 0,8, obtemos uma lente oftálmica com um filtro que não só é eficaz contra a luz azul fototoxica, mas também eficiente para a luz azul cronobiológica.
[0119] Com efeito, o parâmetro Aespectrai é tanto maior quando:
(i) o valor da refletividade Ro°-15° (480 nm) é baixo, isto é, a quantidade de luz azul foto-excitante incidente sobre a face principal da frente da lente oftálmica e reflectida pela mesma é alta é baixa, e (ii) 0 valor de refletividade Ro°-15° (435 nm) é elevado, isto é, a quantidade
22/42 de luz azul fototóxica que entra directamente na face principal da frente da lente oftálmica e reflectida por esta é alta.
[0120] Numa forma de realização preferida, o parâmetro Aespecírai da lente oftálmica com um filtro largo de acordo com a invenção é maior ou igual a 0,85, mais preferencialmente maior ou igual a 0,90.
[0121] De preferência, o fator médio de transmissão no azul entre 465 nm e 495 nm da lente oftálmica de acordo com a invenção (para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de entre 0o e 15°), que corresponde à média (não ponderada) da transmissividade espectral na gama de comprimentos de onda de 465 nm a 495 nm, é maior ou igual a 80%, mais preferencialmente maior ou igual a 85% e melhor ainda maior ou igual a 90%.
[0122] Isto permite, em particular, assegurar que a maior parte da luz azul cronobiológica compreendida entre 465 nm e 495 nm, que seria responsável pela sincronização do relógio biológico, é transmitida para o olho de um portador desta lente oftálmica.
[0123] Preferenclalmente, a transmitância da lente oftálmica a 480 nm para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente compreendido entre 0°e 15°é maior ou igual a 70%, mais preferencialmente maior ou Igual a 90%, e mais preferencialmente maior ou igual a 94%.
[0124] Ainda de acordo com a invenção, o filtro dá finalmente à face principal da lente oftálmica que compreende o filtro a propriedade de ter um parâmetro AangUiar como definido acima, maior ou igual a 0,6.
[0125] Como definido acima, o parâmetro Aanguiar depende tanto da refletividade a 435 nm para um ângulo de incidência Θ na superfície principal de entre 0° e 15°, denotado Re (435 nm) e ao mesmo tempo a refletividade a 435 nm para um ângulo de incidência θ' sobre a superfície principal entre 30°e 45°, denotada R0' (435 nm).
[0126] Se compreende que uma lente oftálmica posicionada em frente do olho de um portador recebe, por um lado, a luz incidente direta sobre a face principal da frente, e, por outro lado, a luz indireta a partir da retaguarda do portador e refletida
23/42 pela face principal traseira.
[0127] A luz proveniente da parte de trás do utilizador e reflectída pela lente oftálmica na direção do olho do portador é principalmente a luz incidente sobre a face traseira principal da lente oftálmica com ângulos de incidência compreendidos entre 30 °e 45 °.
[0128] Esta luz visível proveniente da parte posterior do portador tem um ângulo de incidência compreendido entre 30° e 45°, atravessa a face traseira principal em que uma primeira reflexão ocorre, em seguida o substrato pode atingir a face frontal principal que comporta o filtro.
[0129] É conhecido para o perito na arte que as propriedades ópticas do filtro disposto na face principal frente de uma lente oftálmica, por exemplo, a refletividade, são equivalentes, que a luz seja Incidente a partir do lado principal da frente ou proveniente do lado da face principal posterior.
[0130] Assim, no caso de uma lente oftálmica de acordo com a invenção, colocada na frente do olho de um utilizador, é entendido que a quantidade de luz azul fototóxica dentro da gama de comprimentos de onda de 420 nm a 450 nm que chega directamente sobre a principal face frontal da lente oftálmica e atinge o olho do portador varia no sentido inverso à grandeza R0 (435 nm).
[0131] Da mesma forma, a quantidade de luz azul fototóxica dentro da gama de comprimentos de onda de 420 nm a 450 nm proveniente indirectamente a partir da parte de trás do utilizador e reflectída pela lente oftálmica varia no mesmo sentido que a grandeza Ηθ·(435 nm).
[0132] Assim, ao escolher um parâmetro Aanguiar tal que Aanguiar 0,6, se obtém uma lente oftálmica com um filtro eficaz e otimizado contra a luz azul fototoxica. Na verdade, o parâmetro Aanguiar θ mais elevado do que:
(i) o valor da refletividade R9'(435 nm) é pequeno, isto é, a quantidade de luz azul fototóxica vinda da parte de trás do usuário é reflectída pela lente oftálmica em direção à retina do usuário é baixa, e (ii) o valor de refletividade Re (435 nm) é elevado, isto é, a quantidade de
24/42 luz azul fototóxica que entra directamente na face principal da frente da lente oftálmica e reflectida por esta é alta.
[0133] Assim, a quantidade total de luz azul fototóxica que pode atingir a retina do portador é reduzida e esta é protegida contra os riscos nocivos da luz azul fototoxica.
[0134] De acordo com uma modalidade preferida, o parâmetro Angular da lente oftálmica com um filtro largo de acordo com a invenção é maior ou igual a 0,7, mais preferencialmente maior ou igual a 0,75, e mais preferencialmente maior ou igual a 0,8.
[0135] De preferência, o parâmetro Aanguiar θ determinado para um ângulo de incidência Θ substancialmente igual a 15° e um ângulo de incidência θ! substancialmente igual a 45° [0136] De acordo com a invenção, o filtro formado sobre a face principal da frente da lente oftálmica compreende uma ou mais camadas.
[0137] Uma camada de filtro é definida como tendo uma espessura disposta maior ou igual a 1 nm. Assim, qualquer camada tendo uma espessura de menos do que 1 nm não será contada para o número de camadas de filtro.Uma possível subcamada disposta entre o filtro e o substrato também não é contabilizada no número de camadas do filtro de interferência.
[0138] Salvo indicação em contrário, todas as espessuras das camadas aqui descritas são espessuras físicas, em vez de espessuras ópticas.
[0139] Numa modalidade preferida, cada camada de filtro tem uma espessura individual menor ou igual a 200 nanômetros.
[0140] A limitação da espessura individual de cada uma das camadas de filtro de acordo com a invenção assegura boas propriedades mecânicas em cada camada como a adesão das camadas umas às outras ou a resistência à quebra. Além disso, nesta gama de espessura, as tolerâncias de fabrico são menos restritivas e é mais fácil depositar uma tal camada, cuja espessura é uniforme ao longo de toda a superfície da lente oftálmica.
[0141] Numa forma de realização preferida da invenção, cada camada de filtro
25/42 tem uma espessura individual menor ou igual a 150 nanômetros, de preferência menor ou igual a 120 nm.
[0142] Em outras formas de realização preferidas da invenção, o filtro compreende a lente é um filtro de interferência. Irá ser entendido por isso que o filtro compreende pelo menos uma camada formada sobre uma das faces principais da lente oftálmica com o filtro de interferência, apresentando esta camada um índice de refracção diferente em, pelo menos, 0,1 unidade do índice refracção do substrato. As propriedades ópticas de um tal filtro, como por exemplo a refletívidade, resultam das interferências provenientes das múltiplas reflexões nas interfaces ar /camada e substrato/ camada.
[0143] Quando o filtro de interferência da invenção compreende pelo menos duas camadas, em seguida, ele compreende uma pilha de pelo menos uma camada de alto índice de refracção, ou camada de alto índice designada camada HI, e pelo menos uma camada de baixo índice de retração, ou camada de baixo índice designada camada BI.
[0144] No presente pedido, uma camada da camada de filtro de interferência é chamada de camada de alto índice de refracção, quando o seu índice de refracção é superior a 1,60, de preferência maior ou igual a 1,65, mais preferencialmente maior ou igual a 1, 70, mais preferencialmente maior ou igual a 1,80 e mais preferencialmente ainda maior ou igual a 1,90. Do mesmo modo, uma camada de filtro de interferência é a referida camada de baixo índice de refracção, quando o seu índice de refracção é inferior a 1,50, de preferência menor ou igual a 1,48, mais preferencialmente menor ou igual 1,47.
[0145] Salvo indicação em contrário, os índices de refracção aos quais é feita referência neste pedido são expressos a uma temperatura de 25° C e para um comprimento de onda de referência de 550 nm.
[0146] Numa modalidade preferida, o filtro de interferência compreende menos do que 11 camadas, de preferência um número de camadas de 2 a 10 camadas, de preferência de 4 a 9 camadas, de forma ótima de 4 a 7 camadas. Não é necessário que as camadas HI e BI sejam alternadas no empilhamento do filtro de interferência,
26/42 embora possam estar num modo de realização do invento. Duas camadas HI (ou mais) podem ser depositadas uma sobre a outra, como as duas camadas BI (ou mais) podem ser depositadas uma sobre a outra.
[0147] Em formas de realização particulares da invenção, onde o filtro é um filtro de interferência compreendendo 8 ou 9 camadas, a espessura total da pilha está de preferência compreendida entre 450 nm e 600 nm.
[0148] Em formas de realização particulares da invenção, onde o fiitro é um filtro de interferência que compreende 6 ou 7 camadas, a espessura total da pilha é de preferência menor do que 500 nm, mais preferivelmente é de entre 300 nm e 500 nm.
[0149] Em formas de realização particulares da Invenção, onde o filtro é um filtro de interferência que compreende 4 ou 5 camadas, a espessura total da pilha é de preferência menor do que 300 nm, mais preferivelmente é de entre 200 nm e 300 nm.
[0150] Uma camada HI é uma camada de alto índice de refracção clássica, bem conhecida na arte. Ela compreende, geralmente, um ou mais óxidos minerais tais como sem limitação: zircónia (ZrO2), óxido de titânio (TiO2), alumina (AI2O3), pentóxido de tântalo (Ta2O5), o óxido de neodímio (Nd2O5), o óxido de praseodímio (Pr2O3), praseodímio titanato (PrTIO3), óxido de lantânio (La2O3), pentóxido nióbio (Nb2O5), ou de óxido de ítrio (Y2O3).Opcionalmente, as camadas HI podem conter também silica ou outros materiais de baixo índice de refracção, desde que o seu índice de refracção seja superior a 1,60, como mostrado acima. Os materiais preferidos são o TIO2, PrTiO3, ZrO2, AI2O3. Y2O3 e as suas misturas.
[0151] A camada BI é uma camada de baixo índice de refracção clássico bem conhecida e podem Incluir, sem limitação: silica (SiO2), ou uma mistura de silica e alumina, particularmente a silica dopada com alumina, este última contribuindo para aumentar a resistência térmica do filtro de Interferência. A camada BI é de preferência uma camada que compreende pelo menos 80%, em peso, de silica, de preferência, pelo menos 90% em peso de silica, com base na massa total da camada BI, e mais preferencialmente é constituída por uma camada de silica.
27/42 [0152] Opcionalmente, as camadas de baixo índice também podem conter materiais de elevado índice de refracção, desde que o índice de refracção da camada resultante seja inferior a 1,50.
[0153] Quando a camada BI que compreende uma mistura de SiO2 e AI2O3 é utilizada, ela compreende de preferência de 1 a 10%, de preferência de 1 a 8% e mais preferivelmente de 1 a 5% em peso de AI2O3 em relação ao peso total de silica e de alumina, nesta camada.
[0154] Por exemplo, as camadas de SiO2 dopadas com 4% ou menos de AI2O3, em peso, ou uma camada de SiO2 dopada com 8% de AI2O3, podem ser utilizadas. Misturas de SiO2/AI2O3 comercialmente disponíveis podem ser utilizadas, tais como os materials LIMA® comercializados pela Umicore AG (índice de refracção compreendido entre 1,48 e 1,50), ou a substância L5® comercializada pela Merck KGaA (índice de refracção igual a 1,48 para um comprimento de onda de 500 nm).
[0155] A camada exterior do filtro de interferência é tipicamente uma camada de baixo índice tipicamente à base de silica, de preferência compreendendo pelo menos 80%, em peso, de silica, de preferência, pelo menos 90% em peso de silica (por exemplo, uma camada de silica dopada com alumina), em relação ao peso total da camada exterior, e mais preferenclalmente é constituída por uma camada exterior de silica.
[0156] Geralmente, as camadas HI apresentam uma espessura física que varia de 10 nm a 100 nm, mais preferencialmente menor ou igual a 80 nm, e mais preferencialmente menor ou igual a 70 nm, e as camadas BI têm uma espessura física que varia de 10 nm a 150 nm , preferencialmente menor ou igual a 135 nm, e ainda mais preferencialmente menor ou igual a 120 nm.
[0157] A lente oftálmica do presente invento pode também ser feito anti-estática, isto é, não reter e/ou desenvolver de uma carga electrostática apreciável devido à Incorporação de pelo menos uma camada electricamente condutora no filtra.
[0158] De preferência, se trata de uma camada adicional de um óxido condutor, tal como o óxido de índio, o óxido de estanho, o ITO (óxido de índio-estanho). Esta camada tem geralmente uma espessura inferior a 20 nm, de preferência entre 5 nm
28/42 e 15 nm.
[0159] Ela é de preferência adjacente a uma camada de alto índice, tal como uma camada de óxido de zircônio.
[0160] De preferência, esta camada condutora está disposta por baixo da última camada de baixo índice de filtro (isto é, a camada mais próximo do ar), geralmente à base de silica.
[0161] De acordo com uma modalidade da invenção, o filtro é depositado sobre uma subcamada. Considera-se aqui que esta subcamada do filtro não é parte do filtro.
[0162] Por subcamada de filtro, ou camada de adesão, se entende um revestimento relativamente espesso, utilizado com vista a melhorar as propriedades mecânicas, tais como resistência à abrasão e/ou à riscagem do filtro e/ou promover a sua adesão ao substrato ou revestimento subjacente.
[0163] Dada a sua espessura relativamente grande, a subcamada normalmente não está envolvida na atividade óptica de filtragem do filtro, especialmente se ela tem um índice de refracção próximo do índice do revestimento de base (que é normalmente o revestimento antí-abrasão e/ou resistente a riscos) ou o do substrato da lente oftálmica, quando a subcamada está depositada diretamente sobre o substrato da lente oftálmica.
[0164] A subcamada deve ter uma espessura suficiente para promover a resistência à abrasão do filtro, mas de preferência não muito grande de modo a não provocar a absorção de luz que, em função da natureza da subcamada, pode reduzir significativamente o fator de transmissão visual Tv como definido na norma ISO 13666:1998 e medido de acordo com a norma ISO 8980 - 3.
[0165] A espessura da camada interior é geralmente inferior a 300 nm, mais preferencialmente inferior a 200 nm, e é geralmente superior a 90 nm, mais preferivelmente maior do que 100 nm.
[0166] A subcamada compreende preferencialmente uma camada com base em SiO2, que compreende de preferência, pelo menos 80%, em peso, de silica, de preferência, pelo menos 90% em peso de silica, em relação à massa total da
29/42 subcamada, e mais de preferência consiste por uma subcamada de silica. A espessura desta subcamada à base de silica é geralmente inferior a 300 nm, de preferência inferior a 200 nm, e é geralmente maior do que 90 nm, mais preferenciaimente maior do que 100 nm.
[0167] Numa outra forma de realização, esta subcamada com base em SiO2 é uma subcamada de silica dopada com alumina, em proporções como as acima definidas, de preferência, consistindo de uma camada de silica dopada com alumina. [0168] De acordo com uma modalidade particular, a subcamada é uma camada de SiO2.
[0169] É preferível usar uma subcamada do tipo mono-camada. No entanto, uma subcamada pode ser laminada (multicamadas), em particular quando a subcamada e o revestimento subjacente (ou o substrato, se a subcamada for depositada diretamente sobre o substrato) apresentam uma diferença de índice refracção não negligenciável. Este é particularmente o caso quando o revestimento subjacente, que é geral mente um revestimento antí-abrasão e/ou resistente aos riscos ou o substrato apresentam um índice de refracção elevado, termo pelo que se entende um índice de refracção maior ou igual a 1,55, de preferência maior ou igual a 1,57.
[0170] Neste caso, a subcamada pode compreender, para além de uma camada de espessura de entre 90 nm e 300 nm, a dita camada principal, de preferência não mais do que três camadas, mais preferenciaimente, no máximo, duas outras camadas intercaladas entre o substrato eventualmente revestido e esta camada de espessura compreendida entre 90 nm e 300 nm, que é geralmente uma camada à base de silica. Estas camadas adicionais são de preferência camadas finas, cuja função é limitar as múltiplas reflexões na interface sob a camada/revestimento subjacente ou na interface entre subcamada/substrato, conforme o caso.
[0171] Uma subcamada de múltiplas camadas compreende de preferência, para além da camada principal, uma camada de índice de refracção elevado e espessura menor ou igual a 80 nm, de preferência menor ou igual a 50 nm e mais preferenciaimente menor ou igual a 30 nm. Esta camada de alto índice de refracção está diretamente em contato com o substrato de elevado índice de refracção ou o
30/42 revestimento subjacente de elevado índice de refracção, conforme o caso. Naturalmente, esta forma de realização pode ser utilizada mesmo se o substrato (ou o revestimento subjacente) tiver um índice de refracção inferior a 1,55.
[0172] Em alternativa, a subcamada inclui, para além da camada principal e da anteriormente referida camada de índice de refracção elevado, uma camada de material de índice de refracção menor ou igual a 1,55, de preferência menor ou igual a 1,52, mais preferencialmente menor ou igual a 1,50, à base de SiO2 (ou seja, de preferência compreende pelo menos 80% em massa de silica) com uma espessura menor ou igual a 80 nm, mais preferencialmente menor ou igual a 50 nm e mais preferenclalmente menor ou Igual a 30 nm, sobre a qual é depositada a referida camada de alto índice de refracção. Tipicamente, neste caso, a subcamada compreende, por esta ordem depositadas no substrato eventualmente revestido, uma camada de 25 nm de SiO2, uma camada de 10 nm de ZrO2 ou de Ta2O5 e a camada principal da subcamada.
[0173] O filtro e a possível subcamada são de preferência depositados por deposição por vácuo, utilizando uma das seguintes técnicas: i) por evaporação, opcionalmente assistida por feixe de íons; ii) por pulverização de feixe de íons; iii) por pulverização catódica iv) por deposição química em fase de vapor, assistida por plasma. Estas diferentes técnicas são descritas nos livros Thin Film Processes e Thin Film Processes II” (Vossen & Kern Éditeurs, Academic Press, 1978 e 1991 respectivamente).Um método particularmente adequado é a técnica de evaporação de vácuo.
[0174] De preferência, quando o filtro é um filtro de interferência, a deposição de cada uma das camadas da pilha do filtro e a possível subcamada é realizada por evaporação sob vácuo.
[0175] Numa forma de realização particular da invenção, a lente oftálmica tem um fator médio de reflexão de luz Rv na face principal frontal da lente oftálmica que é menor ou igual a 2,5%.
[0176] De preferência, este fator médio de reflexão da luz Rv é menor ou igual a 2%, mais preferencialmente menor ou igual a 1,5%.
31/42 [0177] Numa forma de realização particuiarmente preferida, o fator médio de reflexão luminosa Rv é menor ou igual a 0,7%, mais preferencialmente menor ou igual a 0,6%.
[0178] Numa forma de realização preferida, a lente oftáimica tem um fator médio de reflexão de luz Rv em cada uma das faces principais da lente oftáimica que é menor ou igual a 2,5%. Melhor, este fator médio de reflexão de luz de Rv e, em particular, na face traseira principal da lente é menor ou igual a 1%, mais preferencialmente menor ou igual a 0,7%.
[0179] De acordo com uma forma de realização preferida da invenção, a face traseira principal é revestida com um revestimento anti-reflexo convencional ou de preferência com um revestimento anti-reflexo eficaz no UV, isto é, pouca luz ultravioleta é refletida, tal como os descritos por exemplo na PCT/EP2011/072386.
[0180] Isso protege o olho de um utilizador contra a luz UV a partir da parte de trás do portador, incidente na face principal traseira da lente e podendo ser reflectida por esta face traseira principal em direção ao olho do portador.
[0181] O fator médio de reflexão em UV Ruv na face principal traseira da lente oftáimica para comprimentos de onda compreendidos entre 280 nm e 380 nm, ponderada pela função W (λ) definida na norma ISO 13666: 1998, é menor ou igual a 7%, mais preferencialmente menor ou igual a 6%, e mais preferencialmente menor ou igual a 5%, para um ângulo de incidência de 30° e um ângulo de incidência de 45°. O fator médio de reflexão em UV Ruv é definido pela relação:
380
SísG [0182] onde R(À) indica a refletividade espectral na face principal traseira da lente oftáimica para o comprimento de onda em questão, e W(X) indica uma função de ponderação igual ao produto da iluminação energética espectral solar Es(X) pela função espectral relativa de eficácia S(X).
32/42 [0183] A função espectral W(λ), que calcula os fatores de transmissão da radiação UV é definida na norma ISO 13666:1998.
[0184] O revestimento anti-reflexo de UV eficaz compreende de preferência uma pilha de pelo menos uma camada de alto índice de refracção e, pelo menos, uma camada de baixo índice de refracção.
[0185] O filtro da invenção pode ser depositado diretamente sobre um substrato fotocrômico nu. Em algumas aplicações, é preferível que a face principal da lente oftálmica que compreende o filtro seja revestida com um ou mais revestimentos funcionais antes de formar o filtro sobre esta face principal. Tais revestimentos funcionais tipicamente utilizados em óptica, podem ser, sem limitação: uma camada de primário anti-choque, um revestimento antl-abrasão e/ou resistente a riscos, um revestimento polarizador, um revestimento colorido.
[0186] Geralmente, a face principal da frente e/ou da retaguarda do substrato fotocrômico é revestida com uma camada de primário anti-choque, um revestimento anti-abrasão e/ou resistente a riscos.
[0187] O filtro é de preferência depositado sobre um revestimento anti-abrasão e/ou resistente a riscos. O revestimento anti-abrasão e/ou resistente a riscos pode ser qualquer camada convencionalmente usado como um revestimento anti-abrasão e / ou resistente a riscos no domínio das lentes oftálmicas. Esses revestimentos estão descritos, entre outros, no documento EP 0614957.
[0188] [A lente oftálmica de acordo com a invenção pode também incluir revestimentos formados sobre o filtro e capazes de alterar as suas propriedades de superfície, tais como os revestimento hidrófobos e/ou oleófobos (top coat antiincrustação) e/ou de revestimentos anti nebulização. Esses revestimentos estão descritos, entre outros, no documento US 7678464. Estes revestimentos são de preferência depositados na camada exterior do filtro. A sua espessura é em geral menor ou igual a 10 nm, de preferência entre 1 nm e 10 nm, mais preferencialmente de 1 nm e 5 nm.
[0189] Tipicamente, a lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção compreende, um substrato sucessivamente revestido na sua superfície principal
33/42 frontal com uma camada de primário - anti-choque, uma camada anti-abrasão e/ou contra os riscos, um filtro de acordo com a invenção, e um revestimento hidrófobo e/ou oleófobo.
[0190] A lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção é de preferência uma lente oftálmica para óculos, ou uma peça em bruto de lente oftálmica fotocrômica. Assim, a invenção também se refere a um par de óculos fotocrômicos que contêm, pelo menos, uma tal lente oftálmica fotocrômica.
[0191] A lente oftálmica fotocrômica pode ser uma lente polarizada ou uma lente solar, matizada, com ou sem correcção.
[0192] A face traseira principal do substrato de lente oftálmica fotocrômica pode ser revestido sucessivamente com uma camada de primário anti-choque, uma camada anti-abrasão e/ou anti-riscos, um revestimento anti-reflexo que pode ser, ou não, um revestimento anti-reflexo de anti-UV, e um revestimento hidrófobo e/ou oleófobo.
[0193] A lente oftálmica fotocrômica de acordo com a invenção é particularmente vantajosa para proteger a fototoxicidade da luz azul do olho de um portador que sofra de deterioração de um olho, em particular, devido a um processo degenerativo, tal como a degeneração macular associada com a idade.
[0194] Uma lente oftálmica fotocrômica como a descrita acima tem ainda a vantagem de dar ao portador um contraste visual melhor.
[0195] [0195] A maior parte dos filtros anteriormente descritos e usados em uma lente oftálmica de acordo com a invenção compreendendo um substrato fotocrômico também tem uma aplicação particularmente vantajosa quando estes filtros são formados sobre uma das faces principais de uma lente oftálmica que compreende um substrato transparente.
[0196] De entre estes filtros, um filtro de acordo com a invenção é tal que confere à face principal de uma lente oftálmica que compreende um substrato transparente quando aplicado na dita face, a propriedade segundo a qual o índice médio de reflexão no UVA Rm.uvA em uma gama de comprimento de onda de 330 nanômetros a 380 nanômetros é inferior a 31%, de preferência inferior ou igual a 30%, para um
34/42 ângulo de incidência entre 0° e 15 [0197] Numa modalidade preferida, cada camada do referido filtro tem uma espessura individual inferior ou igual a 200 nanômetros.
[0198] Numa outra forma de realização preferida, o filtro de acordo com a invenção é tal que a largura a meia-altura FWHM da curva de refletividade espectral da face principal sobre a qual o filtro é depositado é maior ou igual a 76 nm e menor ou igual a 150 nm.
[0199] Numa outra forma de realização preferida, o filtro de acordo com a invenção é tal que o fator médio de reflexão de luz Rv na superfície principal do substrato transparente que compreende o filtro é menor ou igual a 2,5%, mais preferencialmente menor ou Igual a 1,5%, e mais preferencialmente menor ou igual a 1%.
[0200] Numa outra forma de realização da invenção, as duas faces principais da frente e de trás compreendem, cada uma, um filtro de acordo com a invenção. Ambos os filtros assim formados, um sobre a face principal da frente e o outro sobre a face principal traseira podem então ser iguais ou diferentes.
[0201] Os exemplos seguintes ilustram a invenção em mais pormenor, mas não são limitativos.
EXEMPLOS [0202] 1. Procedimentos gerais e modos de operação [0203] Filtros de acordo com a invenção são depositados sobre lentes fotocrômicas ORMA® Transitions® VI cinzentas revestidas com um revestimento resistente à abrasão (revestimento descrito no exemplo 3 da patente EP614957).
[0204] O dispositivo de evaporação e as condições de deposição das camadas de SIO2 e de ZrO2 (velocidade de evaporação, pressão) são como descrito no pedido de patente WO 2008107325.
[0205] 2. Cálculo das curvas:
[0206] As curvas de refletividade espectral de filtros de acordo com a invenção foram modeladas a partir do software Essential Mac Leod (versão 9.4) de Thin Film Center.
35/42 [0207] As características dos filtros e suas propriedades são apresentados na secção 3 abaixo.
[0208] As lentes oftálmicas fotocrômicas com os filtros dos exemplos de 1 a 3 tinham efetivamente sido realizadas e as curvas de refletividade espectral medidas. [0209] 3. Pilhas de filtros e propriedades. Curvas de refletividade espectral.
Resultados [0210] As características estruturais e o desempenho óptico das lentes oftálmicas fotocrômicas obtidas nos exemplos de 1 a 3 estão detalhadas abaixo (ver tabela 1 abaixo).
[0211] As curvas de refletividade espectral para um ângulo de incidência sobre a face principal da frente de 15° para os comprimentos de onda que vão de 280 nm a 780 nm, nos exemplos 1 e 2 acima são mostradas nas figuras 1 e 2. Também são mostradas nestas figuras, as curvas de refletividade espectral dos exemplos comparativos C1 e C2 (ver abaixo).
[0212] Os valores dos fatores médios de reflexão são os da face principal da frente. Os fatores, Rm.uvA, Rm.e, Rm, 4oonm-45onm, θ Rv são mostrados para um ângulo de incidência de 15° (estes diferentes valores são médias não ponderadas do intervalo correspondente de comprimentos de onda).
[0213] Vemos que as lentes oftálmicas fotocrômicas de acordo com a invenção possuem muito boas propriedades de reflexão da luz azul fototóxica (Rm, b > 10%), sem prejudicar o desempenho anti-reflexo na gama do visível (Rv <2,5% para um ângulo de incidência de 15°).
[0214] As lentes oftálmicas fotocrômicas obtidas de acordo com os exemplos de 1 a 3 proporcionam ainda excelentes propriedades de transparência e uma boa neutralidade da cor, uma boa resistência à abrasão e aos arranhões, e uma boa resistência a um tratamento por imersão em água quente seguido de desvio mecânico de superfície. A aderência dos revestimentos ao substrato é também muito satisfatória.
Exemplo 1
Substrato * revestimento duro
ZrO2 35 nm
SiO2 46 nm
ZrO2 70 nm
SiO2 Ϊ3 nm
ZrO2 88 nm
[TO 7 nm
SiO2 111 nm
Ar
Exemplo 2 Exemplo 3
Substrato * revestimento duro Substrato * revestimento duro
ZrO2 43 nm ZrO2 35 nm
SiO2 47 nm SiO2 30 nm
ZrO2 62 nm ZrO2 73 nm
SÍÕ2 19 nm ÍTÕ 7 nm
ZrO2 95 nm SIO2 106 nm
ITO 7 nm Ar
SIO2 114 nm
Ar
36/42
Espessura total 370 nm
RI m, UVA @15° 14,2%
(330-380 nm)
Rm,B@15 “ (420 - 450 nm) 22,3%
Max. Refletividade 395 nm
Espessura total 387 nm Espessura total 251 nm
R m, UVA @15° (330-380 nm) 15,6% R m, UVA @15° (330-380 nm) 24,9%
Rm,B@15 > (420 - 450 nm) 29,7% (420 - 450 nm) 11,0%
Max. Refletividade 407 nm Max. Refletividade 365 nm
Largura a meia abara (FWHM) 80 nm
^especírai @ 15 (435 nm versas 480 nm) 0,90
Δ Angular 435 nm (Θ = 15 ° vs. 8’ ™ 45 °) 0,72
Rm @ 15° (465-495 nm) 3,2%
Rv@ 15 ° (380-780 nm) 1,6%
R m, 400-450nm @ 15 (400-450 nm) 27,0%
Largara a meia altura (FWHM) 82 nm Largura a meia altura (FWHy) 90 nm
^espectral @ 15 (435 nm versus 480 nm) 0.80 ^espectral @ 15 (435 nm versus 480 nm) 0,85
Δ Angular @ 435 ΠΓΠ (Θ “ 15 °s 0 ~ 45 °) 0,61 Δ Angular 435 nm (© ™ 15 0 ™ 45 °) 0,72
Rm @ Ϊ5 ° (465-495 nm) 7,2% Rm @ 15° (465-495 nm) 2,0%
Rv@ 15 ° (380-780 nm) 1,9% Rv@ 15 ° (380-780 nm) 0,7%
R m, de 400-450nm @ 1 5 (400-450 nm) 33,0% R m, de 400-450nm @ 1 5 (400-450 nm) 13,8%
37/42
Tabela 1
38/42 [0215] Exemplos Comparativos C1, C2, e C3 [0216] As características estruturais e o desempenho óptico das lentes oftálmicas dos exemplos comparativos C1 e C2 são detalhados a seguir (ver tabela abaixo).
Exemplo C1 Exemplo C2
Substrato + revestimento duro
ZrO2 20 nm
SiO2 75 nm
ZrO2 50 nm
SiO2 35 nm
ZrÕ2 68 nm
SiÕ2 117 nm
Ar
Substrato * revestimento duro
ZrO2 43 nm
SiO2 45 nm
ZrO2 68 nm
SiO2 32 nm
ZrÕ2 66 nm
SiÕ2 124 nm
Ar
Espessura total 365 nm
R m, UVA @15° (330-380 nm) 49,0%
(420 - 450 nm) 20,3%
Max. Refletividade 367 nm
Largura a meia altura (FWHM) 97 nm
^espectral @ Ί5 (435 nm versus 480 nm) 0,94
Δ anguiar @ 435 nm 0,83
Espessura total 378 nm
R m, UVA @ Ϊ5 ° (330-380 nm) 44,0%
(420 - 450 nm) 30,8%
Max. Refletividade 379 nm
Largura a meia altura (FWHM) 103 nm
Aespectrai @ Ί 5 (435 nm versus 480 nm) 0,92
A Angular @ 435 nm 0,75
39/42 (θ - 15 ° vs. θ ~ 45 °)
Rm@ 15 ° (465-495 nm) 1,6%
Rv@ 15 ° (380-780 nm) 0,84%
r* m, de 400-450nm (S' õ (400-450 nm) 27,0%
/Ω _ ·|Ε ο Ω „ AR 4 UW Β y 5^? “τS
Rm @ 15 ° (465-495 nm) Q 00/ /o
Rv@ 15 ° (380-780 nm) 1,877o
m, de 400-450nm v? * (400-450 nm) 38,07o
Tabela 2 [0217] Os filtros dos exemplos comparativos C1 e C2 são filtros largos do tipo dos descritos no pedido de patente ainda não publicado do autor e depositado sob o número FR 12 54529.
[0218] Exemplo comparativo C3 é uma lente oftálmica fotodrómica Orma® Transitions® VI cinzenta comercial da firma ESSILOR revestida com um anti-reflexo Crizal@Alizé.
[0219] Além disso, será entendido à luz dos resultados apresentados na tabela 3 a seguir a eficácia da lente oftálmica fotocrômica de acordo com o Invento (ver exemplo 3) em relação à lente do exemplo comparativo C2 e em relação a uma lente oftálmica fotocrômica do mercado com a do Exemplo Comparativo C3.
[0220] Foi medida a evolução em função do tempo (aqui pela escala dos minutos) do fator de transmissão visual Tv expresso em % quando uma lente oftálmica está iluminada em condições de medição padrão definidas na norma ISO 8980-3.
[0221] Estas medidas foram realizadas utilizando um banco fotocrômico de acordo com os requisitos da norma ISO 8980-3.
[0222] O banco fotocrômico compreende um simulador solar composto por duas lâmpadas Xenon da marca Oriel com uma potência de 150 Watts cujos espectros são combinados para iluminar a lente oftálmica coiocada numa câmara regulada a uma temperatura de 23° C +/- 2° C.
[0223] A transmissão espectral do vidro é medida continuamente por meio de um
40/42 espectrômetro de matrizes de fotodíodos e de aquisição rápida do tipo MCS501.
[0224] As medidas destinam-se a verificar o comportamento de lentes oftálmicas incluindo um substrato fotocromátíco, e nomeadamente uma avaliação do nível de transmissão visual Tv [15mln] (em %) alcançado depois de um tempo de iluminação de 15 minutos.
[0225] Isto torna possível avaliar, de acordo com a norma ISO 8980-3, a classe da lente oftálmica.
[0226] De acordo com esta norma, uma lente oftálmica que compreende um substrato fotocrômico tem um valor de Tv [15mln] Inferior a 18 ± 2% é considerada como uma lente oftálmica de classe 3.
[0227] Se o valor de Tv [15min] é superior a 18 ± 2%, a lente oftálmica corresponde apenas a uma classe 2.
[0228] Os resultados são mostrados na Tabela 3 abaixo.
Lente i^m, UVA @ 15 ° 400 nm- 450 nm Corte do azui Tv [15mín] Preservação do desempenho fotocrômico Ciasse
Exempio 3 24,9% 13,8% O 18,5% O 3
Exemplo Comparativo C2 44,0% 38,0% O 25,0% X 2
Exempio Comparativo C3 15% X 17,4% - 3
Tabela 3 [0229] Nesta tabela 3, a coluna corte do azul permite caracterizar os diferentes exemplos de lentes na tabela 3 com respeito à sua eficácia na filtração de luz azul fototóxica.
[0230] Assim, um símbolo O numa linha nesta coluna significa que a lente da
41/42 linha correspondente é eficaz para rejeitar a luz azul fototóxíca. Por outro lado, um X” numa linha desta coluna significa que a lente da linha correspondente é ineficiente para rejeitar a luz azul fototóxíca.
[0231] Além disso, na mesma tabela 3, a coluna Preservação do desempenho fotocrômico, permite caracterizar os diferentes exemplos de lente da tabela 3 em relação à queda (em valor absoluto) de transmissão visual Tv [15min] em comparação com uma lente oftálmica fotocrômica padrão revestida com um tratamento anti-reflexo Crizal®Alizé, que corresponde portanto ao exemplo comparativo C3.
[0232] Assim, um símbolo O numa fila desta coluna Indica que a lente da respectiva linha tem uma queda (em valor absoluto) de transmissão visual Tv [15min] menor do que 5% em comparação com o exemplo comparativo C3. Por outro lado, um símbolo X” numa fila de nesta coluna indica que a lente da respectiva linha tem uma queda (em valor absoluto) de transmissão visual Tv [15min] superior a 5% em relação ao exemplo comparativo C3. O símbolo na linha correspondente ao exemplo comparativo C3 significa que a comparação não tem objeto.
[0233] A lente do exemplo 3 de acordo com o invento permite que se atinja um valor de Tv [15min] correspondente a uma lente com tonalidade da classe 3. Além disso, as medições efetuadas demonstraram que a cinética da coloração / descoloração não é afetada pela presença do filtro de acordo com a invenção. Os perfis das curvas de coloração/descoloração são idênticos aos de uma lente oftálmica fotocrômica convencional como o exemplo comparativo C3.
[0234] A lente do exemplo comparativo C2 tem um valor de Tv [15min] de 25%, o que representa um aumento de mais de 7% no valor de transmissão visual.
[0235] Esta lente corresponde apenas a uma classe 2.
[0236] É notável que as lentes oftálmicas fotocromáticas da invenção apresentem excelentes propriedades fotocrômicas em particular em valor de Tv [15min], permitindo simultaneamente a filtragem eficiente de luz azul na zona fototoxica e boa seletividade espectral, as lentes oftálmicas de acordo com a invenção filtram pouco a luz azul correspondente à zona cronobiológica. Este é o
42/42 resultado da utilização combinada de um filtro largo que Implica a existência de uma reflexão máxima deslocada em relação à região desejada de filtragem (420-450 nm) e relatlvamente alta nos UV e UVA próximos mas cujo valor de Rm,uvA foi intencionalmente limitado, e também de preferência o valor médio de reflexão na zona de 400-450 nm.
[0237] Assim, as lentes oftálmlcas fotocrômicas da invenção permitem a rejeitar a luz azul fototoxica, assegurando o bom desempenho fotocrômico e mantendo um alto nível de luz azul cronobiologica.

Claims (18)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Lente oftálmica fotocrômica apresentando uma face principal frontal e uma face principal traseira, caracterizada por compreender:
    (i) um substrato fotocrômico, e (ii) um filtro que compreende uma ou mais camadas formadas sobre a referida face principal frontal da lente oftálmica, o referido filtro tendo uma espessura total menor ou igual a 700 nm e conferindo à referida face principal frontal as seguintes propriedades:
    um fator médio de reflexão em UVA (Rm,uvA) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que varia entre 330 nanômetros e 380 nanômetros, que é inferior ou igual a 40%, mais preferencialmente inferior ou igual a 35%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0°e 15°, um fator médio de reflexão no azul (Rm,B) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que vai de 420 nanômetros a 450 nanômetros, que é superior ou igual a 5%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0o e 15°, uma curva de refletividade espectral para um ângulo de incidência compreendido entre 0°e 15°, tendo esta curva de refletividade:
    um máximo de refletividade a um comprimento de onda inferior a 435 nanômetros, e uma largura a meia altura (FWHM) superior ou igual a 70 nanômetros, e para um ângulo de incidência compreendido entre 0o e 15°, um parâmetro Aespectrai definido pela relação Aespectrai = 1 - [Ro°-is°(48O nm) / R0°-i5° (435 nm)], de modo a que o parâmetro Aespectrai seja superior ou igual a 0,8, em que
    Ro°-15° (480 nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 480 nanômetros na incidência considerada, e
    Ro°-15° (435 nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 435 nanômetros na incidência considerada.
  2. 2. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que o filtro tem uma espessura total inferior ou igual a 600
    2/5 nanômetros, de preferência inferior ou igual a 500 nanômetros.
  3. 3. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que o fator médio de reflexão no UVA (Rm,uvA) θ superior ou igual a 5%, preferencialmente superior ou igual a 10%, e mais preferivelmente superior ou igual a 12%.
  4. 4. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizada pelo fato de que o filtro é um filtro de interferência que comporta um número de camadas menor ou igual a onze, de preferência de duas a dez camadas, e ainda mais preferencialmente de quatro a nove camadas.
  5. 5. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizada pelo fato de que cada camada de filtro apresenta uma espessura individual inferior ou igual a 200 nanômetros.
  6. 6. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizada pelo fato de que o fator médio de reflexão no azul (Rm,B) θ superior ou igual a 10%, preferencialmente superior ou igual a 20%, e mais preferencialmente superior ou igual a 30%.
  7. 7. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizada pelo fato de que o máximo de refletividade está a um comprimento de onda inferior ou igual a 410 nm, preferencialmente inferior ou igual a 400 nm, e mais preferencialmente inferior ou igual a 390 nm .
  8. 8. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizada pelo fato de que a largura a meia altura (FWHM) é superior ou igual a 75 nanômetros, de preferência superior ou igual a 80 nanômetros.
  9. 9. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizada pelo fato de que a largura a meia altura é inferior ou igual a 150 nanômetros, preferencialmente inferior ou igual a 120 nanômetros, e mais preferencialmente inferior ou igual a 110 nm.
  10. 10. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 9, caracterizada pelo fato de que o fator médio de reflexão de luz
    3/5 (Rv) sobre a face principal frontal é inferior ou igual a 2,5%, preferenciaimente inferior ou igual a 1,5%, e mais preferenciaimente inferior ou igual a 1%.
  11. 11. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizada pelo fato de que o filtro confere à face principal frontal a seguinte propriedade suplementar:
    para um ângulo de incidência Θ compreendido entre 0o e 15° e para um ângulo de incidência θ' compreendido entre 30° e 45°, um parâmetro Aanguiar definido pela relação Aanguiar = 1 - [Re(435 nm) / Re (435 nm)], de tal modo que este parâmetro Aanguiar seja superior ou igual a 0,6, onde:
    Re (435 nm) representa o valor da refletividade da face principal que comporta o referido filtro de comprimento de onda de 435 nanômetros para o ângulo de incidência Θ, e
    Re· (435 nm) representa o valor da refletividade da face principal que comporta o referido filtro de comprimento de onda de 435 nanômetros para o ângulo de incidência θ'.
  12. 12. Lente oftálmica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizada pelo fato de que o referido filtro confere à referida face principal frontal a seguinte propriedade adicional:
    um fator médio de reflexão entre 400 nanômetros e 450 nanômetros (Rm, 4oonm-45onm) ao longo de um intervalo de comprimentos de onda que vai de 400 nanômetros a 450 nanômetros, que é inferior ou igual a 35%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0 °e 15 °.
  13. 13. Lente oftálmica fotocrômica de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 12, caracterizada pelo fato de que o substrato fotocrômico compreende um substrato transparente revestido com compostos fotocrômicos.
  14. 14. Filtro constituído por uma ou várias camadas, caracterizado pelo fato de que o referido filtro apresenta uma espessura inferior ou igual a 700 nanômetros, em que o referido filtro, quando aplicado sobre uma das faces principais de um substrato transparente, confere à referida face principal do substrato transparente as
    4/5 seguintes propriedades:
    um fator médio de reflexão em UVA (Rm, uva) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que varia entre 330 nanômetros e 380 nanômetros, que é inferior a 31%, de preferência inferior ou igual a 30%, preferencialmente inferior ou igual a 25%, para um ângulo de incidência compreendido entre 0o e 15°, de preferência para um ângulo de incidência igual a 15°, um fator médio de reflexão no azul (Rm,B) ao longo de uma gama de comprimentos de onda que vai de 420 nanômetros a 450 nanômetros, que é superior ou igual a 5%, para um ângulo de incidência de entre 0°e 15°, uma curva de refletividade espectral para um ângulo de incidência compreendido entre 0°e 15°, tendo esta curva de refletividade:
    um máximo de refletividade a um comprimento de onda inferior a 435 nanômetros, e uma largura a meia altura (FWHM) superior ou igual a 70 nanômetros, e para um ângulo de incidência compreendido entre 0o e 15°, um parâmetro Aespectrai definido pela relação Aespectrai = 1 - [Ro°-is°(48O nm) / R0°-i5° (435 nm)], de modo a que o parâmetro Aespectrai seja maior ou igual a 0,8, onde
    Ro°-15° (480 nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 480 nanômetros na incidência considerada, e
    Ro°-15° (435 nm) representa o valor da refletividade da face principal frontal com o comprimento de onda de 435 nanômetros na incidência considerada.
  15. 15. Filtro de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que cada camada do referido filtro apresenta uma espessura individual inferior ou igual a 200 nanômetros.
  16. 16. Filtro de acordo com a reivindicação 14 ou 15, caracterizado pelo fato de que a largura a meia altura é superior ou igual a 76 nm e inferior ou igual a 150 nm.
  17. 17. Filtro de acordo com qualquer uma das reivindicações 14 a 16, caracterizado pelo fato de que o fator médio de reflexão de luz (Rv) na face principal
    5/5 do referido substrato transparente, que compreende o filtro é inferior ou igual a 2,5%, preferencialmente inferior ou igual a 1,5%, e mais preferencialmente inferior ou igual a 0,7%.
  18. 18. Par de óculos caracterizado pelo fato de que compreende, pelo menos uma lente oftálmica fotocrômica, do tipo definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 13 ou pelo menos um filtro do tipo definido em qualquer uma das reivindicações 14 a 17.
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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6530765B2 (ja) * 2014-12-01 2019-06-12 ホヤ レンズ タイランド リミテッドHOYA Lens Thailand Ltd 眼鏡レンズおよび眼鏡
FR3031195B1 (fr) * 2014-12-24 2017-02-10 Essilor Int Article optique comportant un revetement interferentiel a forte reflexion dans le domaine de l'ultraviolet
EP3241065A1 (en) * 2014-12-30 2017-11-08 Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) Management system and method of an active device
US9858872B2 (en) * 2015-07-15 2018-01-02 Htc Corporation Electronic device and control method
FR3039659B1 (fr) * 2015-07-28 2018-08-17 Essilor International Lentille ophtalmique et procede de fabrication associe
US20170120069A1 (en) * 2015-10-28 2017-05-04 Colgate-Palmolive Company Method of whitening teeth and/or altering tooth stains
CA3003980C (en) 2015-11-06 2023-08-22 Essilor International Optical article protecting from blue light
CN105629509B (zh) * 2016-02-25 2018-10-12 江苏优立光学眼镜有限公司 一种清洁型防蓝光眼镜片
CN105572770B (zh) * 2016-02-25 2017-05-17 中山蓝晶光学有限公司 一种防蓝光眼镜片中使用的减反射膜
US10120205B2 (en) 2016-03-07 2018-11-06 Sergio Maggi Apparatus for improving vision acuity in points of interest of the visual field
AU2017234654B2 (en) 2016-03-14 2022-08-04 Younger Mfg. Co Dba Younger Optics Photochromic optical lens with selective blue light attenuation
CN105866975A (zh) * 2016-05-17 2016-08-17 江苏淘镜有限公司 变色树脂眼镜片及其制备方法
DE102016120122C5 (de) * 2016-10-21 2020-03-12 Carl Zeiss Vision International Gmbh Brillenglas mit Beschichtung, Verfahren zum Herstellen eines Brillenglases sowie computerimplementiertes oder experimentelles Verfahren zur Auslegung eines Brillenglases
US10537477B2 (en) * 2018-05-10 2020-01-21 Aswan International Corp. Snow goggle device and composite lens
EP4102265A1 (en) * 2021-06-09 2022-12-14 Essilor International Optical lens having an antireflection coating reflecting harmful blue light
BR112023022203A2 (pt) * 2021-06-09 2023-12-19 Essilor Int Lente óptica tendo um revestimento antirreflexo refletindo luz azul
WO2023208941A1 (en) * 2022-04-26 2023-11-02 Essilor International Photochromic optical article having a mirror coating

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1254529A (fr) 1960-01-14 1961-02-24 Vitres garnies d'une bordure souple, procédé de pose de ces vitres et châssis vitré obtenu
US4286957A (en) 1979-01-10 1981-09-01 Essilor International "Cie Generale D'optique" Process of integrating a photochromic substance into an ophthalmic lens and a photochromic lens of organic material
DE3525892C1 (de) * 1985-07-19 1986-10-02 Optische Werke G. Rodenstock, 8000 München Reflexionsvermindernder Belag fuer ein optisches Element aus organischem Material
US4880667A (en) 1985-09-24 1989-11-14 Ppg Industries, Inc. Photochromic plastic article and method for preparing same
US4793669A (en) 1987-09-11 1988-12-27 Coherent, Inc. Multilayer optical filter for producing colored reflected light and neutral transmission
FR2702486B1 (fr) 1993-03-08 1995-04-21 Essilor Int Compositions de revêtement antiabrasion à base d'hydrolysats de silanes et de composés de l'aluminium, et articles revêtus correspondants résistants à l'abrasion et aux chocs.
FR2790264A1 (fr) 1999-02-26 2000-09-01 Essilor Int Procede de preparation d'un latex a proprietes photochromiques et ses applications, en particulier dans le domaine ophtalmique
FR2816950B1 (fr) 2000-11-17 2003-02-14 Essilor Int Procede d'obtention d'un latex photochromique
US7515336B2 (en) * 2001-12-21 2009-04-07 Bose Corporation Selective reflecting
US7633681B2 (en) * 2003-03-26 2009-12-15 Intercast Usa, Inc. Multilayer interference filter for photochromic lenses
WO2006045582A1 (en) 2004-10-22 2006-05-04 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Substrate with an anti-soiling coating
US9377569B2 (en) * 2006-03-20 2016-06-28 High Performance Optics, Inc. Photochromic ophthalmic systems that selectively filter specific blue light wavelengths
KR101456727B1 (ko) * 2006-08-23 2014-10-31 하이 퍼포먼스 옵틱스 인코퍼레이티드 선택적 빛 억제 시스템 및 방법
US8318245B2 (en) 2007-02-23 2012-11-27 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for producing an optical article coated with an antireflection or a reflective coating having improved adhesion and abrasion resistance properties
FR2913116B1 (fr) 2007-02-23 2009-08-28 Essilor Int Procede de fabrication d'un article optique revetu d'un revetement anti-reflets ou reflechissant ayant des proprietes d'adhesion et de resistance a l'abrasion ameliorees
US20100149483A1 (en) 2008-12-12 2010-06-17 Chiavetta Iii Stephen V Optical Filter for Selectively Blocking Light
SG174575A1 (en) * 2009-03-25 2011-10-28 High Performance Optics Inc Photochromic ophthalmic systems that selectively filter specific blue light wavelengths
FR2968774B1 (fr) 2010-12-10 2013-02-08 Essilor Int Article d'optique comportant un revetement antireflet a faible reflexion dans le domaine ultraviolet et le domaine visible
US9291746B2 (en) * 2014-02-25 2016-03-22 iCoat Company, LLC Visible spectrum anti-reflective coatings with reduced reflections in ultraviolet and infrared spectral bands

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