CN111448066B - 装饰构件及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种装饰构件,包括:光反射层;设置在光反射层上的光吸收层;以及显色层,所述显色层包括彩色膜,所述彩色膜设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上、光反射层与光吸收层之间、或者在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上。
Description
技术领域
本公开涉及一种装饰构件及其制备方法。具体地,本公开涉及适合在移动装置或电子产品中使用的装饰构件及其制备方法。
背景技术
对于移动电话、各种移动装置和电子产品,除了产品功能之外,诸如颜色、形状和图案的产品设计在为客户提供产品价值方面也发挥着主要作用。产品偏好和价格也取决于设计。
对于作为一个示例的移动电话,各种颜色和色感通过使用各种方法获得并被用于产品中。可以包括向移动电话壳体材料本身提供颜色的方法或者通过将实现颜色和形状的装饰膜附接到壳体材料来提供设计的方法。
在现有的装饰膜中,已经尝试通过诸如印刷和沉积的方法来显色。当在单个表面上表现不同的颜色时,需要进行两次以上的印刷,并且当将各种颜色施加于三维图案时,实施几乎是不现实的。另外,现有的装饰膜根据视角具有固定的颜色,即使在具有略微的改变时,该改变也限于仅是色感上的差异。
发明内容
技术问题
本公开旨在提供一种装饰构件,该装饰构件能够容易地获得各种颜色,能够根据需要在三维图案上获得多种颜色,并且能够根据观察角度提供颜色变化。
技术方案
本申请的一个实施例提供一种装饰构件,所述装饰构件包括:光反射层;光吸收层,所述光吸收层设置在光反射层上;以及显色层,所述显色层包括彩色膜,所述彩色膜设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上、在光反射层与光吸收层之间、或者在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上。
根据本申请的另一实施例,与未设置彩色膜时相比,当存在彩色膜时,彩色膜使色差ΔE*ab,即显色层的颜色坐标CIE L*a*b*中的L*a*b*的差,大于1。
根据本申请的另一实施例,基板设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上,或者设置在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上。当基板设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上并且彩色膜位于光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上时,彩色膜可以设置在基板与光反射层之间,或者在基板的与面对光反射层的表面相反的表面上。当基板设置在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上并且彩色膜位于光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上时,彩色膜可以设置在基板与光吸收层之间,或者在基板的与面对光吸收层的表面相反的表面上。
根据本申请的另一实施例,基板设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上,并且彩色膜可以设置在基板与光反射层之间,或者在基板的与面对光反射层的表面相反的表面上。
根据本申请的另一实施例,基板设置在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上,并且彩色膜可以设置在基板与光吸收层之间,或者在基板的与面对光吸收层的表面相反的表面上。
在此,彩色膜可以被设置为一片,或者相同类型或不同类型的两片以上的层叠体。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括具有不同厚度的两个以上的点。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括具有不同厚度的两个以上的区域。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括上表面具有倾斜角度大于0度且小于或等于90度的倾斜面的一个或多个区域,并且光吸收层包括厚度不同于具有倾斜面的任何一个区域中的厚度的一个或多个区域。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括厚度逐渐变化的一个或多个区域。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括上表面具有倾斜角度大于0度且小于或等于90度的倾斜面的一个或多个区域,并且具有倾斜面的至少一个区域具有光吸收层的厚度逐渐变化的结构。
根据本申请的另一实施例,光吸收层在400nm处具有大于0且小于或等于4的消光系数(k)值。
根据本申请的另一实施例,装饰构件是装饰膜、移动装置的壳体、电子产品的壳体或需要颜色装饰的商品。
有益效果
根据本说明书中描述的实施例,光吸收发生在外部光通过显色层进入时的入射路径和反射时的反射路径中的每一者中,并且由于外部光在光吸收层表面和光反射层表面中的每一者上被反射,因此在光吸收层表面上的反射光与光反射层表面上的反射光之间发生相长干涉和相消干涉现象。通过入射路径和反射路径中的这种光吸收以及相长干涉和相消干涉现象,可显现特定的颜色。因此,可以根据取决于光反射层材料的反射光谱并且根据光吸收层的组成来获得特定的颜色。另外,由于显现的颜色取决于厚度,因此,即使当具有相同的物质组成时,颜色也可能根据厚度而变化。另外,通过进一步设置有彩色膜,即使光反射层和光吸收层的材料和厚度被确定时,也能够进一步增加可获得的颜色的宽度。通过彩色膜的添加获得的颜色变化宽度可以由色差(ΔE*ab),即施加彩色膜之前和之后的L*a*b*的差,定义。此外,通过使光吸收层在同一表面上具有厚度不同的两个以上的点或区域,能够显现多种颜色,并且通过在三维图案上形成显色层,能够在三维图案上获得各种颜色。
另外,当光吸收层的上表面具有至少一个倾斜面时,可以根据观察角度获得显现的颜色的变化,并且可以使用简单的工艺将光吸收层制备成具有厚度不同的两个以上的区域。
附图说明
图1至图3示出了根据本公开的实施例的装饰构件的层叠结构。
图4是用于说明光反射层和光吸收层结构中的颜色显现的工作原理的示意图。
图5和图6示出了根据本公开的实施例的装饰构件的层叠结构。
图7至图10示出了根据本申请的实施例的装饰构件的光吸收层的上表面结构。
图11至图14示出了根据本公开的实施例的装饰构件的层叠结构。
图15至图17是示出根据光吸收层的厚度而不同地显现颜色的图。
图18和图19分别示出了在示例中使用的彩色膜的透光率和光反射率。
图20是示出氮氧化铝的n和k值的图。
图21示出了在比较例1和2以及示例1和2中制备的装饰构件的颜色。
图22至图26示出了在比较例3至6和示例3至18中制备的装饰构件的颜色。
图27示出了在示例19至36以及比较例7和8中使用的具有二向色图案的PET基板或玻璃的剖面结构。
图28示出了在示例19至27以及比较例7至9中制备的装饰构件的颜色。
图29示出了在示例28至36以及比较例10至12中制备的装饰构件的颜色。
图30示出了在示例37以及比较例13中制备的装饰构件的颜色。
图31是示出区分光吸收层和光反射层的方法的图。
具体实施方式
在下文中,将详细描述本公开。
在本说明书中,“点”是指不具有面积的一个位置。在本说明书中,该表述用于表示光吸收层具有厚度不同的两个以上的点。
在本说明书中,“区域”表示具有一定面积的部分。例如,当将装饰构件放置在地面上使得光反射层放置在底部并且光吸收层放置在顶部,并且倾斜面的两端或者具有相同厚度的两端相对于地面被垂直地划分时,具有倾斜面的区域是指被倾斜面的两端划分的区域,具有相同厚度的区域是指被具有相同厚度的两端划分的区域。
在本说明书中,“表面”或“区域”可以是平面,但不限于此,并且一部分或全部可以是曲面。例如,可以包括如下结构:垂直截面形状是圆形或椭圆形的弧的一部分、波浪结构、之字形等。
在本说明书中,“倾斜面”是指,当将装饰构件放置在地面上使得光反射层置于底部并且光吸收层置于顶部时,由上表面相对于地面形成的角度大于0度且小于或等于90度的表面。
在本说明书中,特定层的“厚度”是指从相应的层的下表面到上表面的最短距离。
在本说明书中,除非另外定义,否则“或者”表示选择性地或全部包括所列举的内容的情况,即“和/或”的含义。
在本说明书中,“层”是指覆盖存在相应层的面积的70%以上。其意味着优选地覆盖75%以上,更优选覆盖80%以上。
根据本申请的一个实施例的装饰构件包括:光反射层;光吸收层,所述光吸收层设置在光反射层上;以及显色层,所述显色层包括彩色膜,所述彩色膜设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上、在光反射层与光吸收层之间、或者在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上。
当存在彩色膜时,与没有设置彩色膜时相比,彩色膜不特别地限制,只要其具有色差ΔE*ab,即显色层的色坐标CIE L*a*b*中的L*a*b*的空间中的距离即可。
颜色可以由CIE L*a*b*表示,色差可以使用L*a*b*空间中的距离(ΔE*ab)定义。具体而言,色差为并且在0<ΔE*ab<1的范围内,观察者可能不能辨别色差[参考文献:Machine Graphics and Vision(机器图形和视觉)20(4):383-411]。因此,在本说明书中,通过彩色膜的添加获得的色差可以由ΔE*ab>1定义。
图1的(a)示出了依次层叠有光反射层(201)、光吸收层(301)以及彩色膜(401)的结构,图1的(b)示出了依次层叠有光反射层(201)、彩色膜(401)以及光吸收层(301)的结构,图1的(c)示出了依次层叠有彩色膜(401)、光反射层(201)以及光吸收层(301)的结构。
彩色膜还可以起到基板的作用。例如,可作为基板使用的部件可以通过向其添加颜料或染料而用作彩色膜。
基板可以设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上,或者在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上。
例如,当基板设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上并且彩色膜位于光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上时,彩色膜可以设置在基板与光反射层之间,或者在基板的与面对光反射层的表面相反的表面上。作为另一示例,当基板设置在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上并且彩色膜位于光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上时,彩色膜可以设置在基板与光吸收层之间,或者在基板的与面对光吸收层的表面相反的表面上。
根据本申请的另一实施例,基板设置在光反射层的与面对光吸收层的表面相反的表面上,并且进一步设置彩色膜。图2的(a)示出了彩色膜(401)设置在光吸收层(301)的与光反射层(201)侧相反的表面上的结构,图2的(b)示出了彩色膜(401)设置在光吸收层(301)与光反射层(201)之间的结构,图2的(c)示出了彩色膜(401)设置在光反射层(201)与基板(101)之间的结构,图2的(d)示出了彩色膜(401)设置在基板(101)的与光反射层(201)侧相反的表面上的结构。图2的(e)示出了彩色膜(401a,401b,401c,401d)分别设置在光吸收层(301)的与光反射层(201)侧相反的表面上、光吸收层(301)与光反射层(201)之间、光反射层(201)与基板(101)之间以及基板(101)的与光反射层(201)侧相反的表面上的结构,然而,结构不限于此,可以不包括彩色膜(401a,401b,401c,401d)中的一个至三个。
根据本申请的另一实施例,基板设置在光吸收层的与面对光反射层的表面相反的表面上,并且进一步设置彩色膜。图3的(a)示出了彩色膜(401)设置在基板(101)的与光吸收层(301)侧相反的表面上的结构,图3的(b)示出了彩色膜(401)设置在基板(101)与光吸收层(301)之间的结构,图3的(c)示出了彩色膜(401)设置在光吸收层(301)与光反射层(201)之间的结构,图3的(d)示出了彩色膜(401)设置在光反射层(201)的与光吸收层(301)侧相反的表面上的结构。图3的(e)示出了彩色膜(401a,401b,401c,401d)分别设置在基板(101)的与光吸收层(301)侧相反的表面上、基板(101)与光吸收层(301)之间、光吸收层(301)与光反射层(201)之间以及光反射层(201)的与光吸收层(301)侧相反的表面上的结构,然而,结构不限于此,可以不包括彩色膜(401a,401b,401c,401d)中的一个至三个。
在诸如图2的(b)和图3的(c)的结构中,当彩色膜的可见透光率大于0%时,光反射层可以反射经由彩色膜进入的光,因此,可以通过层叠光吸收层和光反射层来获得颜色。
在诸如图2的(c)、图2的(d)和图3的(d)的结构中,从光反射层(201)的彩色膜显现的颜色的透光率可以为1%以上,优选为3%以上,更优选为5%以上,使得通过彩色膜的添加获得的色差的变化可以被辨别。这是由于下面的事实:在这样的可见透光率范围内透射的光可以与通过彩色膜获得的颜色混合。
彩色膜可以被设置为一片,或者相同类型或不同类型的两片以上的层叠体。
作为彩色膜,可以使用能够通过与从上述的光反射层和光吸收层的层叠结构显现的颜色组合来显现目标颜色的彩色膜。例如,可以使用通过将一种、两种或更多种的颜料和染料分散于基质树脂中来表现颜色的彩色膜。这种彩色膜可以通过将用于形成彩色膜的组合物直接涂布在可设置彩色膜的位置上(如图1至图3所示)来形成,或者可以使用通过将用于形成彩色膜的组合物涂布在单独的基板上或者使用诸如铸造或挤压的已知的成型方法来制备彩色膜,然后将彩色膜放置或附接在可设置彩色膜的位置上(如图1至图3所示)的方法。作为涂布方法,可以使用湿式涂布或干式涂布。
能够被包含在彩色膜中的颜料和染料可以选自能够从最终装饰构件获得目标颜色并且是本领域已知的颜料和染料,并且可以使用诸如红色类、黄色类、紫色类、蓝色类或粉色类的颜料和染料中的一种、两种或更多种。具体地,可单独使用或组合使用诸如芘酮类(perinone-based)红色染料、蒽醌类红色染料、甲烷类黄色染料、蒽醌类黄色染料、蒽醌类紫色染料、酞菁类蓝色染料、硫靛蓝类粉红色染料或异靛蓝类粉红色染料的染料。可单独使用或组合使用诸如炭黑、铜酞菁(C.I.颜料蓝15:3)、C.I.颜料红112、颜料蓝或异吲哚啉黄的颜料。可以使用商业上可获得的染料或颜料,例如,可以使用由汽巴奥丽色(CibaORACET)或朝光涂料公司(Chokwang Paint Ltd.)制造的材料,作为这种染料或颜料。染料或颜料的类型及其颜色仅出于说明目的,可以使用各种已知的染料或颜料,并且可以从其中获得更多种的颜色。
作为在彩色膜中包含的基质树脂,可以使用已知作为透明膜、底漆层、粘合层或涂层的材料的材料,并且基质树脂不特别地限于这些材料。例如,可以选择诸如丙烯酸基树脂(acryl-based resins)、聚对苯二甲酸乙二醇酯基树脂、聚氨酯基树脂、线性烯烃类树脂、环烯烃基树脂、环氧基树脂或三乙酰纤维素类树脂(triacetylcellulose-based resins)的各种材料,并且也可以使用上述的材料的共聚物或混合物。
当彩色膜被设置成比光反射层或光吸收层更靠近观察装饰构件的位置时,例如,如在图2的(a)和(b)以及图3的(a)、(b)和(c)的结构中,彩色膜对从光反射层、光吸收层或光反射层和光吸收层的层叠结构显现的颜色的透光率可以为1%以上,优选地3%以上,更优选地5%以上。其结果,可以通过组合从彩色膜显现的颜色和从光反射层、光吸收层或它们的层叠结构显现的颜色来获得目标颜色。
彩色膜的厚度不特别限制,本领域技术人员可以选择和设定厚度,只要其能够获得目标颜色即可。例如,彩色膜可以具有500nm至1mm的厚度。
根据实施例,在光吸收层中的光的入射路径和反射路径中发生光吸收,并且由于光在光吸收层的表面以及光吸收层和光反射层的界面中的每一者上反射,两个反射光进行相长干涉或相消干涉。在本说明书中,在光吸收层的表面上反射的光可以表现为表面反射光,并且在光吸收层和光反射层的界面上反射的光可以表现为界面反射光。这种工作原理的示意图在图4中示出。图4示出了基板(101)设置在光反射层(201)侧并且彩色膜(401)设置在基板(101)侧的结构,然而,该结构不限于这种结构,关于彩色膜(401)和基板(101)的位置,如上所述可以配置在其他位置。
根据本申请的另一实施例,当光吸收层包括图案时,图案可以具有对称结构、不对称结构或它们的组合。
根据一个实施例,光吸收层可以包括对称结构的图案。作为对称结构,包括棱镜结构、凸透镜结构等。
图5和图6示出了具有对称结构图案的光吸收层(301)的示例。图5是基板(101)设置在光反射层(201)侧的结构,图6是基板(101)设置在光吸收层(301)侧的结构。根据图5和图6,获得图案被设置在基板(101)的一个表面上,即基板(101)的与光反射层(201)邻接的表面上,的形式。通过该图案结构,光反射层(201)和光吸收层(301)具有相同的图案。图5和图6示出了图案被附接到基板(101)的形式,但是,也可以使用通过使用将基板的一个表面转变成图案形式的方法而具有图案的一体的基板。另外,图案可以设置在光反射层(201)的与光吸收层(301)邻接的表面上,而基板(101)不具有图案,或者光反射层(201)具有平坦的表面,并且图案仅设置在光吸收层(301)的与邻接光反射层(201)的表面相反的表面上。图5和图6示出了彩色膜(401)设置在基板(101)侧、基板(101)与图案之间、光吸收层(301)侧、或者光吸收层(301)与光反射层(201)之间的结构。然而,结构不限于此,彩色膜(101)也可以设置在上述的两个以上的位置上。根据本申请的另一实施例,光吸收层可以包括不对称结构的图案。
在本说明书中,不对称结构的图案是指当从上表面、侧表面或截面观察时在至少一个表面上具有不对称结构。当具有这种不对称结构时,装饰构件可以显现二向色性。二向色性是指根据观察角度观察到不同的颜色。
根据一个实施例,光吸收层可以具有ΔE*ab>1的二向色性。
根据一个实施例,光吸收层包括上表面具有锥形的突起或凹槽的图案。锥形包括圆锥形、椭圆锥形或多棱锥的形状。在此,多棱锥的底表面的形状包括三角形、方形、具有五个以上的突出点的星形等。锥形可以具有形成在光吸收层的上表面上的突起的形状或者形成在光吸收层的上表面上的凹槽的形状。突起具有三角形截面,并且凹槽具有倒三角形截面。光吸收层的下表面也可以具有与光吸收层的上表面相同的形状。
根据一个实施例,光吸收层的上表面可以包括具有锥形的突起或凹槽的图案、具有其中最高点具有线形状的突起或其中最低点具有线形状的凹槽的图案、或者具有具有锥形上表面被切割的结构的突起或凹槽的图案。
根据一个实施例,锥形图案可以具有不对称的结构。例如,当基于锥体的顶点旋转锥形图案360度并且从上表面观察时,当存在三个以上的相同形状时,难以从图案显现二向色性。然而,当基于锥体的顶点旋转锥形图案360度并且从上表面观察时,当存在两个或更少相同形状时,可以显现二向色性。图7示出了锥形的上表面,并且图7的(a)全部示出了对称结构的锥形,图7的(b)示出了不对称结构的锥形。
根据一个实施例,在具有其中最高点具有线形状的突起或者其中最低点具有线形状的凹槽的图案中,当基于上表面的重心旋转360度并且从上表面观察时,可仅存在一个相同的形状。
对称结构的锥形具有锥形的底表面为圆形或边长相同的正多边形的结构,并且锥体的顶点存在于底表面的重心的垂直线上。然而,非对称结构的锥形具有当从上表面观察时椎体的顶点的位置存在于不是底表面的重心的点的垂直线上的结构,或者具有底表面是不对称结构的多边形或椭圆形的结构。当底表面是不对称结构的多边形时,多边形的边和角度中的至少一个可以设计为与其余部分不同。
例如,如图8中所示,可以改变锥体的顶点的位置。具体地,如图8的第一图中所示,当将锥体的顶点设计为当从上表面观察时位于底表面的重心(O1)的垂直线上时,当基于锥体的顶点旋转360度时可以获得四个相同的结构(四折对称)。然而,通过将锥体的顶点设计在不是底表面的重心(O1)的位置(O2)上时,对称结构被打破。当将底表面的一侧的长度设为x,将锥体的顶点的移动距离设为a和b,将锥形的高度即将从锥体的顶点(O1或O2)至底表面垂直连接的线的长度设为h,将由锥体的底表面和侧面形成的角度设为θn时,图8的表面1、表面2、表面3和表面4的余弦值可以获得如下。
此处,θ1和θ2相同,因此不存在二向色性。但是,θ3和θ4不同,│θ3-θ4│表示两种颜色之间的色差(E*ab),因此可以获得二向色性。此处,│θ3-θ4│>0。如上所述,可以使用由锥体的底表面和侧面形成的角度来定量地表示对称结构被破坏的程度,即不对称度,并且表示这种不对称度的值与二向色性的色差成比例。
根据另一实施例,光吸收层包括具有其中最高点具有线形状的凸起或者其中最低点具有线形状的凹槽的图案。线形状可以是直线形状或曲线形状,并且可以包括曲线和直线两者。当基于上表面的重心将具有线状突起或凹槽的图案旋转360度并且从上表面观察时,当存在两个以上的相同形状时,难以显现二向色性。然而,当基于上表面的重心将具有线状突起或凹槽的图案旋转360度并且从上表面观察时,当仅存在一个相同形状时,可显现二向色性。图9示出了具有线状突起的图案的上表面,图9的(a)示出了具有不显现二向色性的线状突起的图案,图9的(b)示出了具有显现二向色性的线状突起的图案。图9的(a)的X-X’截面是等腰三角形或等边三角形,图9的(b)的Y-Y’截面是具有不同边长的三角形。
根据另一实施例,光吸收层包括上表面具有突起或凹槽的图案,突起或凹槽具有锥形上表面被切割的结构。图案的这种截面可以具有梯形或倒梯形的形状。在这种情况下,也可以通过将上表面、侧面或截面设计为具有不对称结构来显现二向色性。
除了上述的结构之外,还可以获得如图10所示的各种突起或凹槽图案。
根据本申请的另一实施例,光吸收层可以包括具有不同厚度的两个以上的区域。
通过图31描述光吸收层和光反射层。在图31的装饰构件中,如图31所示,基于光入射方向按照Li-1层、Li层和Li+1层的顺序层叠各层,界面Ii位于Li-1层与Li层之间,界面Ii+1位于Li层与Li+1层之间。
当在垂直于各层的方向上照射具有特定波长的光使得不发生薄膜干涉时,界面Ii处的反射率可以由以下数学式1表示。
[数学式1]
在数学式1中,ni(λ)表示根据第i层的波长(λ)的折射率,ki(λ)表示根据第i层的波长(λ)的消光系数。消光系数是能够定义对象材料吸收特定波长的光的强度的量度,并且该定义如上所述。
使用数学式1,当在每个波长处计算出的界面Ii处的每个波长的反射率之和为Ri时,Ri如下面的数学式2所示。
[数学式2]
根据实施例的结构的示例示于图11和图12。图11和12示出了在基板(101)、光反射层(201)以及光吸收层(301)的层叠结构中进一步设置有彩色膜(401)的结构。图11和图12示出了基板(101)设置在光反射层(201)侧的结构,但是,该结构不限于此,基板(101)也可以设置在光吸收层(301)侧。根据图11和图12,光吸收层(301)包括具有不同厚度的两个以上的点。根据图11,在光吸收层(301)中A区域和B区域的厚度不同。根据图12,在光吸收层(301)中C区域和D区域的厚度不同。图11和图12仅示出了设置有一个彩色膜(401)的示例,然而,可以设置两个以上的彩色膜(401)。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括其中上表面具有倾斜角度大于0度且小于或等于90度的倾斜面的一个或多个区域,光吸收层包括厚度不同于具有倾斜面的任何一个区域中的厚度的一个或多个区域。
诸如光反射层的上表面倾斜度的表面特性可以与光吸收层的上表面相同。例如,通过在形成光吸收层时使用沉积方法,光吸收层的上表面可以具有与光反射层的上表面相同的倾斜度。
图13示出了具有上表面具有倾斜面的光吸收层的装饰构件的结构。该结构是彩色膜(401)、基板(101)、光反射层(201)和光吸收层(301)的层叠结构,在光吸收层(301)中E区域中的厚度t1与F区域中的厚度t2不同。
图13涉及具有彼此面对的倾斜面,即具有截面为三角形的结构的光吸收层。在如图13所示具有彼此面对的倾斜面的图案的结构中,即使在相同条件下进行沉积,在三角形结构的两个表面中光吸收层的厚度也可以不同。因此,可以仅使用一种工艺来形成具有厚度不同的两个以上的区域的光吸收层。其结果,根据光吸收层的厚度,显现的颜色可能变得不同。在此,当光反射层的厚度为一定厚度以上时,光反射层的厚度不影响颜色的变化。
图13示出了基板(101)设置在光反射层(201)侧并且彩色膜(401)设置在基板(101)侧的结构,然而,该结构不限于此,如上所述,彩色膜(401)和基板(101)也可以设置在其他位置。另外,在图13中,基板(101)的与光反射层(201)邻接的表面为平坦表面,然而,基板(101)的与光反射层(201)邻接的表面也可以具有倾斜度与光反射层(201)的上表面相同的图案。由于基板的图案的倾斜度的差异,可能导致光吸收层的厚度的差异。然而,本公开不限于此,并且,即使当使用不同的沉积方法将基板和光吸收层制备为具有不同的倾斜度时,通过使光吸收层的厚度在图案的两侧不同也可以获得上述的二向色性。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括厚度逐渐变化的一个或多个区域。图11示出了光吸收层的厚度逐渐变化的结构。
根据本申请的另一实施例,光吸收层包括其中上表面具有倾斜角度大于0度且小于或等于90度的倾斜面的一个或多个区域,并且具有倾斜面的至少一个区域具有光吸收层的厚度逐渐变化的结构。图14示出了包括上表面具有倾斜面的区域的光吸收层的结构。在图14中,G区域和H区域均具有光吸收层的上表面具有倾斜面并且光吸收层的厚度逐渐变化的结构。
根据一个实施例,光吸收层包括具有倾斜角度在1度至90度的范围内的第一倾斜面的第一区域,并且可以进一步包括第二区域,在第二区域中,上表面具有倾斜方向或倾斜角度与第一倾斜面不同的倾斜面,或者上表面是水平的。在此,在光吸收层中第一区域和第二区域中的厚度可以彼此不同。
根据另一实施例,光吸收层包括具有倾斜角度在1度至90度的范围内的第一倾斜面的第一区域,并且可以进一步包括两个以上的区域,在该两个以上的区域中,上表面具有倾斜方向或倾斜角度与第一倾斜面不同的倾斜面,或者上表面是水平的。在此,在光吸收层中,第一区域和两个以上的区域中的厚度可以全部彼此不同。
光吸收层可以根据折射率(n)、消光系数(k)和厚度(t)来实现各种颜色。图15示出了根据光吸收层的厚度的基于波长的反射率,图16示出了由此获得的颜色。具体地,图15是根据CuO/Cu的CuO沉积厚度的反射率模拟图,并且示出了在相同的沉积条件下将CuO厚度从10nm改变至60nm时获得的数据。
图17示出了根据观察角度观察到不同颜色的模拟结果。图17是CuON/Al的模拟结果。在图17中,光吸收层的厚度从10nm以10nm增加而到100nm,并且入射角从0度以15度间隔调节到60度。通过这样的模拟结果,可以看出,在根据本申请的实施例的结构中,可以通过调节光吸收层的厚度和上表面的倾斜角度来获得各种颜色。通过除此以外还设置有彩色膜,可以获得更多种颜色。
光反射层不特别地限制,只要其是能够反射光的材料即可,然而,可以根据材料确定光反射率,例如,容易地在50%以上的光反射率处表现颜色。可以使用椭圆仪测量光反射率。
光吸收层优选地在400nm下具有0至8的折射率(n),并且折射率可以为0至7,可以为0.01至3,并且可以为2至2.5。可以通过sinθ1/sinθ2(θ1是入射在光吸收层的表面上的光的角度,θ2是光吸收层内的光的折射角)来计算折射率(n)。
光吸收层优选地在380nm至780nm下具有0至8的折射率(n),折射率可以为0至7,可以为0.01至3,并且可以为2至2.5。
光吸收层在400nm下具有大于0且小于或等于4的消光系数(k),消光系数(k)优选为0.01至4,可以为0.01至3.5,可以为0.01至3,并且可以为0.1至1。消光系数(k)为-λ/4πI(dI/dx)(此处,是λ/4π与dI/I相乘的值,即光吸收层中每路径单位长度(dx)(例如1m)的光强度的既约分数,并且此处,λ是光的波长)。
光吸收层在380nm至780nm下可以具有大于0且小于或等于4的消光系数(k),并且消光系数(k)优选为0.01至4,可以为0.01至3.5,可以为0.01至3,并且可以为0.1至1。
消光系数(k)在400nm下在上述的范围内,优选地在380nm至780nm的整个可见波长区域内,因此,可以在可见光范围内发挥光吸收层的作用。
例如,使用通过将染料添加到树脂中来吸收光的方法以及使用具有如上所述的消光系数的材料导致不同的光吸收光谱。当通过将染料添加到树脂中来吸收光时,吸收波长带是固定的,并且仅发生根据涂布厚度的变化而吸收量改变的现象。另外,为了获得目标光吸收量,需要至少几微米以上的厚度的变化来调节光吸收量。另一方面,在具有消光系数的材料中,即使当厚度以几纳米到几十纳米的规模变化时,吸收光的波长带也会变化。
根据一个实施例,光反射层可以是金属层、金属氧化物层、金属氮化物层、金属氮氧化物层、碳或碳复合物层或者无机材料层。光反射层可以形成为单层,或者可以形成为两层以上的多层。
作为一个示例,光反射层可以是单层或多层,该单层或多层包含:选自铟(In)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、锗(Ge)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钒(V)、钨(W)、钽(Ta)、钼(Mo)、钕(Nd)、铁(Fe)、铬(Cr)、钴(Co)、金(Au)和银(Ag)中的一种、两种或更多种的材料;其氧化物;其氮化物;其氮氧化物;以及选自由碳和碳复合材料组成的组中的一种、两种或更多种材料。例如,光反射层可以包含选自上述材料中的两种以上合金、或者其氧化物、氮化物或氮氧化物。更具体地,可以包含钼、铝或铜。根据另一个实施例,光反射层可以通过使用包含碳或碳复合材料的油墨来制备,从而可以容许高抗性反射层。炭黑、CNT等可以被包含作为碳或碳复合材料。包含碳或碳复合材料的油墨可以包含上述的材料或其氧化物、氮化物或氮氧化物,例如,可以包含选自铟(In)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、锗(Ge)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钒(V)、钨(W)、钽(Ta)、钼(Mo)、钕(Nd)、铁(Fe)、铬(Cr)、钴(Co)、金(Au)和银(Ag)的一种、两种或更多种氧化物。可以在印刷包含碳或碳复合材料的油墨之后进一步进行固化工艺。
当光反射层包括两种以上的材料时,可以使用一个工艺,例如沉积或印刷的方法来形成两种以上的材料,然而,可以使用利用一种以上的材料首先形成层然后使用一种以上的材料在其上附加地形成层的方法。例如,可以通过沉积铟或锡形成层,然后印刷包含碳的油墨,然后固化所得物,从而形成光反射层。油墨可进一步包含诸如氧化钛或氧化硅的氧化物。
根据一个实施例,光吸收层可以是单层,或者是两层以上的多层。光吸收层可以由在380nm至780nm下具有消光系数(k)的材料,即具有大于0且小于或等于4,优选地0.01至4的消光系数的材料形成。例如,光吸收层可以包括选自由金属、准金属以及金属或准金属的氧化物、氮化物、氮氧化物和碳化物组成的组中的一种、两种或更多种。金属或准金属的氧化物、氮化物、氮氧化物或碳化物可以在本领域技术人员设定的沉积条件等下形成。光吸收层还可以包含与光反射层相同的金属、准金属、两种以上的合金或氮氧化物。
例如,光吸收层可以是单层或多层,该单层或多层包含:选自铟(In)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、锗(Ge)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钒(V)、钨(W)、钽(Ta)、钼(Mo)、钕(Nd)、铁(Fe)、铬(Cr)、钴(Co)、金(Au)和银(Ag)中的一种、两种或更多种的材料;其氧化物;其氮化物;其氮氧化物;以及选自由碳和碳复合材料组成的组中的一种、两种或更多种材料。作为具体示例,光吸收层包括选自氧化铜、氮化铜、氮氧化铜、氧化铝、氮化铝、氮氧化铝和氮氧化钼钛(molybdenum titanium oxynitrides)的一种、两种或更多种。
根据一个实施例,光吸收层包括硅(Si)或锗(Ge)。
由硅(Si)或锗(Ge)形成的光吸收层可以在400nm下具有0至8或者0至7的折射率(n),并且可以具有大于0且小于或等于4、优选地0.01至4的消光系数(k),并且消光系数(k)可以为0.01至3或0.01至1。
根据另一实施例,光吸收层包括选自氧化铜、氮化铜、氮氧化铜、氧化铝、氮化铝、氮氧化铝和氮氧化钛钼中的一种、两种或更多种。在这种情况下,光吸收层可以在400nm下具有1至3、例如2至2.5的折射率(n),光吸收层的消光系数(k)可以大于0且小于或等于4,优选地0.01至2.5,优选地0.2至2.5,更优选地0.2至0.6。
根据一个实施例,光吸收层是AlOxNy(x>0,y>0)。
根据另一实施例,光吸收层可以是AlOxNy(0≤x≤1.5,0≤y≤1)。
根据另一实施例,光吸收层是AlOxNy(x>0,y>0),并且,相对于原子总数100%,各原子的数量满足下式。
根据一个实施例,光吸收层可以由在400nm优选地在380nm至780nm下具有消光系数(k)的材料形成,例如,光吸收层/光反射层可以由诸如CuO/Cu、CuON/Cu、CuON/Al、AlON/Al、AlN/Al/AlON/Cu或AlN/Cu的材料形成。
根据一个实施例,光反射层的厚度可以根据最终结构中的目标颜色来确定,例如,可以为1nm以上,优选地25nm以上,例如,50nm以上,优选地70nm以上。
根据一个实施例,光吸收层的厚度可以为5nm至500nm,例如30nm至500nm。
根据一个实施例,光吸收层的基于区域的厚度差为2nm至200nm,并且可以根据目标色差来确定。
根据一个实施例,可以进一步包括设置在光反射层的下表面或光吸收层的上表面上的基板。诸如基板的上表面倾斜度的表面特性可以与光反射层和光吸收层的上表面相同。通过使用沉积方法形成光反射层和光吸收层,基板、光反射层和光吸收层可以具有相同角度的倾斜面。例如,可以通过在基板的上表面上形成倾斜面或三维结构,并且在其上按顺序沉积光反射层和光吸收层,或者按顺序沉积光吸收层和光反射层来获得如上所述的结构。
根据一个实施例,可以使用在紫外线固化树脂上形成图案并且使用紫外线来固化所得物、或者利用激光进行处理的方法,而进行在基板表面上形成倾斜面或三维结构。根据一个实施例,装饰构件可以是装饰膜或移动装置的壳体。根据需要,装饰构件可以进一步包括胶合层。
基板的材料不特别地限制,当使用上述方法形成倾斜面或三维结构时,可以使用本领域中已知的紫外线固化树脂。
在光吸收层上,可以进一步设置保护层。
根据一个实施例,可以在设置有光吸收层或光反射层的基板的相反表面上进一步设置粘合层。该粘合层可以是光学透明粘合(OCA)层。根据需要,可以在粘合层上进一步设置剥离层(离型膜:release liner)以进行保护。
在本说明书中,作为形成光反射层和光吸收层的示例,已经描述了诸如溅射法的沉积,然而,可以使用制备薄膜的各种方法,只要获得根据本说明书中描述的实施例的结构和性质即可。例如,可以使用气相沉积法、化学气相沉积(CVD)法、湿式涂布法等。
发明实施方式
在下文中,将参照示例更详细地描述本公开。然而,以下示例仅用于说明目的,并不旨在限制本公开的范围。
示例1和2
使用分散有蓝色颜料的溶液通过湿式涂布法在PET基板上形成了蓝色膜。为了确认在此形成的彩色膜的性质,对图18和图19中所示的结构测量透光率和光反射率得到的值示于图18和图19中。通过添加氮使用反应性溅射法在其上形成AlON(Al 58at%,O3.5at%,N 38.5at%)光吸收层。在示例1中,光吸收层形成为约40nm的厚度,在示例2中,光吸收层形成为约80nm的厚度。在光吸收层上,使用溅射法沉积Al来形成光反射层(Al,厚度120nm)。作为参考,氮氧化铝的n和k值如图20所示。
比较例1和2
除了不层叠彩色膜以外,与示例1同样地进行制备。在比较例1和2以及示例1和2中制备的装饰膜的颜色示于图21中。使用在通过柯尼卡美能达公司(Konica Minolta,Inc.)制造的CM-2600d装置测量可见光区域中的反射率(SCI,包括镜面反射分量(SpecularComponent))计算颜色。特定的颜色转换条件基于D65光源中观察角度10°的观察者。
根据图21确认到,当将示例1与比较例1以及将示例2与比较例2进行比较时,由于彩色膜层叠,色差ΔE*ab大于1,并且可看到,即使当光吸收层具有相同的组成或厚度时,通过彩色膜的添加,也能够产生目标颜色。
比较例3
使用溅射法沉积Al在玻璃上形成光反射层(Al,厚度120nm)之后,通过添加氮使用反应性溅射法在其上形成AlON(Al 58at%,O 3.5at%,N 38.5at%)光吸收层。在比较例3中,光吸收层制备成具有以10nm的间隔从10nm到100nm的十种厚度,由此,如示例1那样通过空气计算由此得到的装饰构件的颜色,结果示于图22中。每个厚度下的CIE色坐标L*、a*、b*值为10nm(95.32,-0.51,2.23)、20nm(91.26,-1.30,11.00)、30nm(81.91,-0.53,31.90)、40nm(64.91,10.37,46.92)、50nm(47.30,21.19,3.89)、60nm(47.80,5.22,-21.29)、70nm(58.83,-5.56,-17.77)、80nm(67.80,-6.78,-10.08)、90nm(73.44,-6.36,-2.44)以及100nm(76.52,-6.43,6.39)。
比较例4
除了在玻璃上形成AlON(Al 58at%,O 3.5at%,N 38.5at%)光吸收层之后形成光反射层(Al,厚度120nm)以外,以与比较例3相同的方式进行制备。如示例1那样通过玻璃计算由此获得的装饰构件的颜色,结果示于图22。比较例5
除了将光吸收层制备为具有以20nm的间隔从120nm到300nm的十种厚度以外,以与比较例3相同的方式进行制备。如示例1那样通过空气计算由此获得的装饰构件的颜色,结果示于图22。
比较例6
除了将光吸收层制备为具有以20nm的间隔从120nm到300nm的十种厚度以外,以与比较例4相同的方式进行制备。如示例1那样通过玻璃计算由此获得的装饰构件的颜色,结果示于图22。
在下表1和表2中示出了根据比较例3至6的装饰构件在每个厚度下的CIE Lab坐标值。
【表1】
【表2】
示例3至6
除了使用分散有红色颜料的溶液通过湿式涂布法在光吸收层上形成红色膜以外,示例3和5以与比较例3和5相同的方式进行。除了在形成光吸收层之前使用分散有红色颜料的溶液通过湿式涂布法在玻璃上形成红色膜以外,示例4和6以与比较例4和6相同的方式进行。为了确认在此形成的彩色膜的性质,对图18和图19中所示的结构测量透光率和光反射率得到的值示于图18和图19中。如示例1那样计算通过空气确认的示例3和5的装饰构件的颜色以及通过玻璃确认的示例4和6的装饰构件的颜色,结果示于图23。
下表3和表4示出了根据示例3至6的装饰构件在每个厚度下的CIE Lab坐标值。
【表3】
【表4】
除了使用蓝色膜而不使用红色膜以外,示例7至10以与比较例3和6相同的方式进行。在此,蓝色膜与示例1中相同。如示例1那样计算通过空气确认的示例7和9的装饰构件的颜色以及通过玻璃确认的示例8和10的装饰构件的颜色,结果示于图24中。
下表5和表6中示出了根据示例7至10的装饰构件在每个厚度下的CIE Lab坐标值。
【表5】
【表6】
示例11至14
除了使用金色膜而不使用红色膜以外,示例11至14以与比较例3和6相同的方式进行。为了确认在此形成的彩色膜的性质,对图18和图19中所示的结构测量透光率和光反射率得到的值示于图18和图19中。如示例1那样计算通过空气确认的示例11和13的装饰构件的颜色以及通过玻璃确认的示例12和14的装饰构件的颜色,结果示于图25中。
在下表7和表8中示出了根据示例11至14的装饰构件的在每个厚度下的CIE Lab坐标值。
【表7】
【表8】
示例15至18
除了使用兰花色膜而不使用红色膜以外,示例15至18以与比较例3和6相同的方式进行。为了确认在此形成的彩色膜的性质,对图18和图19中所示的结构测量透光率和光反射率得到的值示于图18和图19中。如示例1那样计算通过空气确认的示例15和17的装饰构件的颜色以及通过玻璃确认的示例16和18的装饰构件的颜色,结果示于图26中。
根据图22至图26,可确认的是,与比较例相比,在使用彩色膜的示例中,由于彩色膜的层叠,色差ΔE*ab大于1,并且可以看到,即使当光吸收层具有相同的组成或厚度时,通过添加各种颜色的彩色膜也能够制造目标颜色。
下表9和表10中示出了根据示例15至18的装饰构件在每个厚度下的CIE Lab坐标值。
【表9】
【表10】
示例19至21
除了使用如图27所示具有二向色图案的玻璃而不使用平板玻璃以外,如示例3那样制备包括红色膜的装饰构件。如示例1那样计算通过空气确认的在这些示例中制备的装饰构件的颜色,结果示于图28。在此,从光吸收层的低角度观察的那侧的厚度以及从高角度观察的其厚度在示例19中分别为30nm和10nm,在示例20中分别为80nm和30nm,在示例21中分别为140nm和50nm。
示例22至24
除了使用如图27中所示具有二向色图案的玻璃而不使用平板玻璃以外,如示例7那样制备包括蓝色膜的装饰构件。如示例1那样计算通过空气确认的在这些示例中制备的装饰构件的颜色,结果示于图28中。在此,从光吸收层的低角度观察的那侧的厚度和从高角度观察的其厚度在示例22中分别为30nm和10nm,在示例23中分别为80nm和30nm,在示例24中分别为140nm和50nm。
示例25至27
除了使用如图27中所示具有二向色图案的玻璃而不使用平板玻璃以外,如示例11那样制备包括金色膜的装饰构件。如示例1那样计算通过空气确认的在这些示例中制备的装饰构件的颜色,结果示于图28中。在此,从光吸收层的低角度观察的那侧的厚度以及从高角度观察的其厚度在示例25中分别为30nm和10nm,在示例26中分别为80nm和30nm,在示例27中分别为140nm和50nm。
比较例7至9
除了未添加彩色膜以外,如示例19至21那样制备装饰构件,并且如示例1那样计算通过空气确认的装饰构件的颜色,结果示于图28中。根据图28确认到,由于彩色膜的层叠,色差ΔE*ab大于1,并且可知,即使当光吸收层具有相同的组成或厚度时,通过添加各种颜色的彩色膜也能够制造目标颜色。
图28的结果示于下表11至表13中。
【表11】
【表12】
【表13】
示例28至30
除了使用如图27所示具有二向色图案的玻璃而不使用平板玻璃以外,如示例4那样制备包括红色膜的装饰构件。如示例1那样计算通过玻璃确认的在这些示例中制备的装饰构件的颜色,结果示于图29。在此,从光吸收层的低角度观察的那侧的厚度以及从高角度观察的其厚度在示例28中分别为30nm和10nm,在示例29中分别为80nm和30nm,在示例30中分别为140nm和50nm。
示例31至33
除了使用如图27所示具有二向色图案的玻璃而不使用平板玻璃以外,如示例8那样制备包括蓝色膜的装饰构件。如示例1那样计算通过玻璃确认的在这些示例中制备的装饰构件的颜色,结果示于图29。在此,从光吸收层的低角度观察的那侧的厚度以及从高角度观察的其厚度在示例31中分别为30nm和10nm,在示例32中分别为80nm和30nm,在示例33中分别为140nm和50nm。
示例34至36
除了使用如图27所示具有二向色图案的玻璃而不使用平板玻璃以外,如示例12那样制备包括金色膜的装饰构件。如示例1那样计算通过玻璃确认的在这些示例中制备的装饰构件的颜色,结果示于图29。在此,从光吸收层的低角度观察的那侧的厚度以及从高角度观察的其厚度在示例34中分别为30nm和10nm,在示例35中分别为80nm和30nm,在示例36中分别为140nm和50nm。
比较例10至12
除了未添加彩色膜之外,如示例28至30中那样制备装饰构件,如示例1中那样计算通过空气确认的装饰构件的颜色,结果示于图29中。根据图29,可确认的是,由于彩色膜的层叠,色差ΔE*ab大于1,并且可以看到,即使当光吸收层具有相同的组成或厚度时,通过添加各种颜色的彩色膜也能够制造目标颜色。
图29的结果示于下表14至表16中。
【表14】
【表15】
【表16】
示例37
在如图27所示具有二向色图案的玻璃上如示例1那样形成蓝色膜之后,利用反应性溅射沉积将氮氧化铝层形成为光吸收层。在基本压力为3×10-6托并且工艺压力为3毫托的真空条件下进行沉积工艺,将氩气调整为100sccm,将反应气体N2调整为14sccm。在光吸收层上沉积铝层至100nm的厚度作为光反射层。通过玻璃观察到的如上制备的装饰构件的颜色的比较结果示于图30中。
比较例13
除了未形成蓝色膜以外,以与示例37同样的方式进行制备。通过玻璃观察到的如上制备的装饰构件的颜色的比较结果示于图30中。
从图30中可以看到,在比较例13中高角度与低角度之间的色差为ΔE*ab=9.88,在示例37中高角度与低角度之间的色差为ΔE*ab=8.99。确认到,即使当添加蓝色膜时,也能够在维持比较例13的装饰构件的二向色性特性的同时控制在高角度和低角度表现出的颜色。
Claims (22)
1.一种装饰构件,包括:
光反射层;
光吸收层,所述光吸收层设置在所述光反射层上;以及
显色层,所述显色层包括彩色膜,所述彩色膜设置在所述光反射层的与面对所述光吸收层的表面相反的表面上、在所述光反射层与所述光吸收层之间或者在所述光吸收层的与面对所述光反射层的表面相反的表面上,
其中,所述光吸收层在380nm至780nm下具有0至8的折射率,
其中,所述光吸收层在400nm下具有大于0且小于或等于4的消光系数,
其中,所述光吸收层和所述光反射层彼此形成界面,
其中,所述光吸收层的上表面包括:具有锥形的突起或凹槽的图案;具有其中最高点具有线形状的突起或其中最低点具有线形状的凹槽的图案;或者具有突起或凹槽的图案,所述突起或凹槽具有锥形上表面被切割的结构,
其中,在具有锥形的突起或凹槽的所述图案中,当基于锥体的顶点将所述图案旋转360度并且从所述上表面观察时,存在两个以下的相同形状。
2.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,与未设置所述彩色膜时相比,当存在所述彩色膜时,所述彩色膜使色差ΔE*ab,即所述显色层的颜色坐标CIE L*a*b*中的L*a*b*的差,大于1。
3.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,基板设置在所述光反射层的与面对所述光吸收层的表面相反的表面上,所述彩色膜设置在所述基板与所述光反射层之间或者设置在所述基板的与面对所述光反射层的表面相反的表面上。
4.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,基板设置在所述光吸收层的与面对所述光反射层的表面相反的表面上,所述彩色膜设置在所述基板与所述光吸收层之间或者设置在所述基板的与面对所述光吸收层的表面相反的表面上。
5.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,所述彩色膜被设置为一片,或者相同类型或不同类型的两片以上的层叠体。
6.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,所述光吸收层包括具有不同厚度的两个以上的点。
7.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,所述光吸收层包括其中上表面具有倾斜角度大于0度且小于或等于90度的倾斜面的一个或多个区域,并且所述光吸收层包括厚度不同于具有所述倾斜面的任何一个区域中的厚度的一个或多个区域。
8.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,所述光吸收层具有ΔE*ab>1的二向色性。
9.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,所述光反射层是单层或多层,所述单层或多层包含:选自铟(In)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、锗(Ge)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钒(V)、钨(W)、钽(Ta)、钼(Mo)、钕(Nd)、铁(Fe)、铬(Cr)、钴(Co)、金(Au)和银(Ag)中的一种、两种或更多种的材料;其氧化物;其氮化物;其氮氧化物;以及选自由碳和碳复合材料组成的组中的一种、两种或更多种材料。
10.根据权利要求1所述的装饰构件,其中,所述光吸收层是单层或多层,所述单层或多层包含:选自铟(In)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、锗(Ge)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钒(V)、钨(W)、钽(Ta)、钼(Mo)、钕(Nd)、铁(Fe)、铬(Cr)、钴(Co)、金(Au)和银(Ag)中的一种、两种或更多种的材料;其氧化物;其氮化物;其氮氧化物;以及选自由碳和碳复合材料组成的材料中的一种、两种或更多种材料。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的装饰构件,所述装饰构件是装饰膜或移动装置的壳体。
12.一种装饰构件,包括:
光反射层;
光吸收层,所述光吸收层设置在所述光反射层上;以及
显色层,所述显色层包括彩色膜,所述彩色膜设置在所述光反射层的与面对所述光吸收层的表面相反的表面上、在所述光反射层与所述光吸收层之间或者在所述光吸收层的与面对所述光反射层的表面相反的表面上,
其中,所述光吸收层在380nm至780nm下具有0至8的折射率,
其中,所述光吸收层在400nm下具有大于0且小于或等于4的消光系数,
其中,所述光吸收层和所述光反射层彼此形成界面,
其中,所述光吸收层的上表面包括:具有锥形的突起或凹槽的图案;具有其中最高点具有线形状的突起或其中最低点具有线形状的凹槽的图案;或者具有突起或凹槽的图案,所述突起或凹槽具有锥形上表面被切割的结构,
其中,在具有其中所述最高点具有线形状的突起或者其中所述最低点具有线形状的凹槽的所述图案中,当基于所述上表面的重心将所述图案旋转360度并且从所述上表面观察时,仅存在一个相同的形状。
13.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,与未设置所述彩色膜时相比,当存在所述彩色膜时,所述彩色膜使色差ΔE*ab,即所述显色层的颜色坐标CIE L*a*b*中的L*a*b*的差,大于1。
14.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,基板设置在所述光反射层的与面对所述光吸收层的表面相反的表面上,所述彩色膜设置在所述基板与所述光反射层之间或者设置在所述基板的与面对所述光反射层的表面相反的表面上。
15.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,基板设置在所述光吸收层的与面对所述光反射层的表面相反的表面上,所述彩色膜设置在所述基板与所述光吸收层之间或者设置在所述基板的与面对所述光吸收层的表面相反的表面上。
16.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,所述彩色膜被设置为一片,或者相同类型或不同类型的两片以上的层叠体。
17.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,所述光吸收层包括具有不同厚度的两个以上的点。
18.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,所述光吸收层包括其中上表面具有倾斜角度大于0度且小于或等于90度的倾斜面的一个或多个区域,并且所述光吸收层包括厚度不同于具有所述倾斜面的任何一个区域中的厚度的一个或多个区域。
19.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,所述光吸收层具有ΔE*ab>1的二向色性。
20.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,所述光反射层是单层或多层,所述单层或多层包含:选自铟(In)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、锗(Ge)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钒(V)、钨(W)、钽(Ta)、钼(Mo)、钕(Nd)、铁(Fe)、铬(Cr)、钴(Co)、金(Au)和银(Ag)中的一种、两种或更多种的材料;其氧化物;其氮化物;其氮氧化物;以及选自由碳和碳复合材料组成的组中的一种、两种或更多种材料。
21.根据权利要求12所述的装饰构件,其中,所述光吸收层是单层或多层,所述单层或多层包含:选自铟(In)、钛(Ti)、锡(Sn)、硅(Si)、锗(Ge)、铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、钒(V)、钨(W)、钽(Ta)、钼(Mo)、钕(Nd)、铁(Fe)、铬(Cr)、钴(Co)、金(Au)和银(Ag)中的一种、两种或更多种的材料;其氧化物;其氮化物;其氮氧化物;以及选自由碳和碳复合材料组成的材料中的一种、两种或更多种材料。
22.根据权利要求13至21中任一项所述的装饰构件,所述装饰构件是装饰膜或移动装置的壳体。
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