EP3847015A1 - Verbundglas mit betrachtungswinkelabhängig farbvariabler zwischenfolie - Google Patents

Verbundglas mit betrachtungswinkelabhängig farbvariabler zwischenfolie

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EP3847015A1
EP3847015A1 EP19762906.6A EP19762906A EP3847015A1 EP 3847015 A1 EP3847015 A1 EP 3847015A1 EP 19762906 A EP19762906 A EP 19762906A EP 3847015 A1 EP3847015 A1 EP 3847015A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
intermediate film
viewing angle
layer
laminated glass
film
Prior art date
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Pending
Application number
EP19762906.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Maik Rudolf Johann Scherer
Raphael DEHMEL
Kai Herrmann SCHERER
Daniel Lenssen
Michael Rahm
Mario Keller
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH filed Critical Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH
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Pending legal-status Critical Current

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    • B32B2307/42Polarizing, birefringent, filtering

Definitions

  • the invention relates to a laminated glass, which acts differently depending on the side by means of an intermediate film.
  • Laminated glass generally comprises two or more panes of glass which comprise at least one intermediate film to increase the break resistance of the laminated glass.
  • laminated glass should be reflective from the outside to reduce sun exposure and semi-transparent from the inside to allow a view to the outside.
  • Laminated glass is already being offered, which comprises a regular pattern of opaque intermediate film pieces, which appears semi-transparent from the inside.
  • the intermediate film pieces are coated on the inside black and on the outside with a selectable color, for example in a green or a blue color, reflective.
  • coated films which, for example, have different colors depending on the viewing angle, and known coatings with pigments which act differently depending on the viewing angle.
  • the object of the invention is to provide a laminated glass which is optically attractive to the viewer and which can be produced in particular at low cost. The object is achieved by the subject matter of the independent claims.
  • the dependent claims relate to preferred configurations.
  • the laminated glass comprises at least two glass and / or plastic plates and an intermediate film arranged between the glass and / or plastic plates. Due to the intermediate film, the laminated glass is designed differently depending on the side. It is preferably semi-transparent from the inside and reflective from the outside. In the present case, the laminated glass is adapted by the intermediate film to appear different from the outside depending on the viewing angle.
  • the laminated glass is therefore not only visually more attractive to the viewer, but also much more versatile.
  • the viewing angle dependency can serve to represent a motif, such as company logo, or information, such as text, numbers or directional arrow (s).
  • the viewing angle dependency of the laminated glass can be adapted to the installation location, for example to the color of the background, such as the surrounding area or neighboring building, depending on the viewing angle.
  • the viewing angle dependence is provided in the intermediate film by a relief structure, an interference layer structure or pigments in a pigment layer.
  • a viewing angle dependency that is adjusted, for example, with regard to motif, viewing angle or color tones, does not require re-certification of the laminated glass, since only parameters of the relief structure, the interference layer structure or the pigment of the intermediate film can be adapted. In particular, other substances, additional layers or other types of pigment are not required.
  • the intermediate film can provide different viewing angle dependencies, which may be combined with one another.
  • the laminated glass appears reflective in a first colored hue and at a second viewing angle, preferably a second viewing angle range, non-colored - in particular reflective or non-reflective - or in one second color shade reflective.
  • a movement in particular of a motif or several partial areas, can be represented for the viewer depending on the viewing angle.
  • a motif such as a company logo or an arrow, can move on a building facade, in particular optionally in the direction of movement of an observer moving in front of the building, against the direction of movement, orthogonal to the observer's movement direction or with a changing motif movement direction for a linear observer - Direction of movement.
  • the intermediate film comprises a partial layer with pigments, the color of which depends on the viewing angle.
  • the pigments are preferably aligned uniformly.
  • interference layer pigments can be used which, depending on the viewing angle, reflect in two different colored shades.
  • the colored shades can be selected by means of a partial layer thickness of the interference layer pigments, usually a spacer layer.
  • the intermediate film comprises a partial layer with liquid crystal pigments, the color of which depends on the viewing angle.
  • the intermediate film comprises a partial film layer and further partial layers, such as the pigment layer.
  • the intermediate film may chicht comprise a non-reflective and dark sub S.
  • This partial layer makes the intermediate film appear semi-transparent from the inside. It is preferably a semitransparent sublayer, but can also be opaque in the case of intermediate foils arranged over part of the surface.
  • the semitransparent sublayer is preferably arranged on one surface, the inside or the outside, of a film sublayer.
  • the semi-transparent, non-reflecting and dark partial layer is particularly preferably black and / or matt. It can also serve as a background for a full-surface partial layer with liquid crystal pigments.
  • the intermediate film comprises an interference layer structure.
  • the interference layer structure preferably comprises three (and optionally two or five) partial layers.
  • the thickness of a spacer layer of the interference layer structure becomes a first (and a second) Determine the hue.
  • a dielectric partial layer or the partial film layer of the intermediate film is preferably used as the spacer layer.
  • the spacer layer is arranged between two semi-transparent, reflecting partial layers, which can be formed in particular from a metal or from highly reflective material.
  • one, preferably exactly two, three or all, of the following sub-layers of the intermediate film is formed over the entire surface at least: foil-enteil harsh, chicht pigment layer, the relief layer, first reflector layer, distance S and / or second semi-transparent reflector layer.
  • An opaque partial layer or a matt structure of the intermediate film would generally be formed over part of the area, such that the laminated glass appears semi-transparent from the inside.
  • a semi-transparent partial layer of the intermediate film is formed over the entire surface, so that the laminated glass has a semi-transparent effect from the inside.
  • the intermediate film has a relief layer.
  • the relief layer can be an embossed partial layer, in particular the film partial layer and / or an embossed partial layer, preferably formed by an embossing lacquer, in particular a curable one, can be embossed.
  • the relief layer or the embossing has a coloring effect on the outside if it is formed, for example, as a color-filtering sub-wavelength structure.
  • the relief layer can generate outside the viewing W inkeljotechnik.
  • the relief layer can be, for example, a lens structure, a covering structure or a reflector structure.
  • a covert re Delivery structure (for example made of knobs, pyramids or lines) obscures the view of a motif surface depending on the viewing angle or enables the view of it.
  • the relief structure is particularly preferably a reflector structure, with individual reflectors taking effect depending on the viewing angle, that is to say reflecting in the direction of the viewer.
  • Directional flat or curved surfaces, fresnel-like reflectors or lattice-shaped reflector surfaces can serve as directional reflectors of the reflector structure.
  • Reflector structures can be used in particular for the effects of a appearing, changing, three-dimensional or moving motif already mentioned.
  • the relief structure can be formed on two levels with two partial relief structures, each partial relief structure (or level) reflecting different colors.
  • the relief structure can be designed as a matt structure in order to make the laminated glass matt on the inside, that is to say non-reflecting, semi-transparent.
  • the intermediate film itself can be provided in a regular or irregular pattern, in particular in a large number of individual intermediate film pieces.
  • the intermediate film can be provided over the entire surface or like a net, in particular with a large number of cutouts.
  • a full-surface intermediate film can comprise a plurality of individual pre-film pieces or a net-like pre-film, that is to say with a multiplicity of cutouts, on a - preferably transparent - film partial layer.
  • at least one partial film layer is present over the entire surface.
  • the other partial layers can also be present over the entire surface, provided that they are transparent or semi-transparent.
  • the laminated glass has the present, optically effective intermediate film.
  • it can also include at least one mechanically effective film.
  • Glass or plastic plates in the present sense are stiff and have a minimum thickness of 0.2 mm, preferably a thickness of 0.2 to 15 mm, more preferably of 0.2 to 9 mm.
  • Laminated glass is usually more than 0.5 m 2 in size and / or thicker than 10 mm, preferably 15 mm, more preferably 20 mm, in particular 10 to 60 mm, preferably 20 to 45 mm thick.
  • Intermediate films are flexible (not rigid). The thickness of the intermediate film is preferably at most 150 gm, preferably less than 100 gm, more preferably less than 60 gm.
  • the laminated glass described can advantageously be arranged as a window, such as a building window, vehicle window or other large-area window, in a laminated glass holder.
  • a building facade can be formed, for example, from a large number of such windows, which are of identical or different design, in particular with regard to their viewing angle dependency.
  • the viewing angle dependency can be designed to be the same or different depending on the implementation in order to achieve the same viewing angle dependency for the large number of windows.
  • the large number of windows can deliberately have different viewing dependencies in order to form an overall motif.
  • Show it 1 shows in cross section a window with laminated glass, which has an intermediate film
  • FIG. 2 shows in cross section a section of the laminated glass with a first embodiment of an intermediate film
  • 3 shows in cross section a section of the laminated glass with a second embodiment of an intermediate film
  • 4 shows in cross section a section of the laminated glass with a third embodiment of an intermediate film
  • the window in FIG. 1 comprises a laminated glass 1 with at least two glass plates 11, 12 and here an optional further glass plate 13 and an intermediate film 20 arranged between the glass plates 11 and 12.
  • the laminated glass 1 is arranged in a laminated glass holder 2, which can be a window frame, for example.
  • the laminated glass in particular between the glass plates 12 and 13, there can be at least one - not shown - optional additional film layer, which is preferably transparent and serves, for example, as a lamination aid or as a mechanically effective film (such as breakage resistance).
  • the intermediate film 20, on the other hand, is an optically active or effective intermediate film.
  • the window is semitransparent for an observer 3 through the intermediate film 20.
  • the inside I of the window defines also an inside surface of the intermediate film or - if used conceptually - an inside of the intermediate film 20.
  • the window through the intermediate film 20 is reflective for the viewer 3 and acts differently depending on the viewing angle.
  • a first viewing angle W1 the viewer sees a first appearance of the laminated glass, for example blue reflecting over the entire surface or a brightly reflecting motif against a darkly reflecting background.
  • a second viewing angle W2 the viewer sees a second appearance of the laminated glass, for example now reflecting completely green (instead of blue) or a motif in the blue reflecting surface or the bright motif in a different color, in a different position or no longer.
  • the laminated glass extends over an area of more than 0.5 m 2 .
  • the glass (and / or plastic) plates are rigid. They are regularly a few mm thick, for example 0.8 to 9 mm.
  • the intermediate film 20, on the other hand, is flexible (and considerably thinner). It is less than 200gm thick, for example 40-80gm thick.
  • FIG. 2 shows in a first variant how the viewing angle dependency and the semi-transparency are achieved with the aid of the intermediate film 20.
  • the intermediate film 20 with its sub-layers 21, 22, 23 is arranged between the glass layers 11, 12.
  • a transparent partial film layer 21 serves as a carrier layer.
  • a black opaque partial S layer 22 arranged on the outside of the partial film layer 21 (or its outside surface). Due to the opaque partial layer 22, which is only partially present, the laminated glass is semi-transparent from the inside.
  • the viewing-angle-dependent color changes between a ERS th and a second non-ferrous hue.
  • a viewer can see the laminated glass with the first colored hue, such as blue, green or ..., from a viewing angle range of +/- 30 degrees (0 degrees corresponds to vertical viewing). If the viewer now moves out of this viewing angle range, the hue changes. From an angle of more than + 30 degrees, ie in a second viewing angle range (or less than - 30 degrees - an optional further viewing angle range), the laminated glass for the viewer reflects in the second colored color, such as green, yellow or. .. respectively.
  • the pigment sublayer comprises, for example, liquid crystal pigments or interference layer pigments.
  • the screened opaque sublayer 22 serves as a background, which makes the color tone (depending on the viewing angle) more recognizable.
  • Liquid crystal pigments are usually aligned uniformly in order to produce the desired color impression.
  • Interference layer pigments could also be aligned, for example magnetically or by embossing, in order to make the color impression clearer.
  • the pigments of the pigment layer can be aligned.
  • the alignment can be carried out, for example, by means of a magnetic field.
  • Reflective pigments can thus be used like directional reflectors.
  • opaque or reflective pigments can be aligned like blinds.
  • the semi-transparent partial layer 22 could also be applied to the inside of the partial film layer 21. It should also be mentioned that the semi-transparent partial layer 22 - on one side or the other - could also be designed as a full-surface semi-transparent partial layer.
  • FIG. 3 shows such a full-surface semi-transparent partial layer 32 on an inside of a film partial layer 31.
  • Semi-transparent partial layers, such as the partial layer 32 are preferably dark and matt, ie non-reflective. The laminated glass thus appears semi-transparent to the viewer from the inside.
  • the viewing angle dependency is generated by a multilayer structure (or interference layer structure) 33.
  • the multilayer structure 33 is arranged on the outside on the partial film layer 21.
  • the multilayer structure 33 comprises two semi-transparent reflector layers 331 and 333 between which a spacer layer 332 is arranged.
  • the semi-transparent reflector layers 331 and 333 can be formed by metal or high-index material.
  • the spacer layer 332 is preferably transparent, but can optionally comprise a color pigment that supports a discrete color change. The thickness of the spacer layer 332 determines the two color shades in which the multilayer structure 33 appears reflective depending on the viewing angle.
  • the multi-layer structure 33 can comprise further layers, for example a symmetrical five-layer structure with a further spacer layer and a further semi-transparent reflector layer or an asymmetrical five-layer structure with two further HRI layers.
  • the multilayer structure 33 or at least one or two of its partial layers 331 and 333 are preferably applied over the entire surface.
  • the partial layer 331 can - for example by means of a roughened, structured or embossed outer surface of the partial film layer 31 - have a matt effect on the inside and a reflective effect on the outside.
  • the film sublayer 21, 31 can also serve as a non-reflecting layer.
  • a black colored film layer 21, 31 can be used.
  • an interference layer structure in particular are regularly created using PVD coating.
  • an interference layer structure can also be produced by means of coextrusion, for example from a sequence of dielectric layers with a selectively different refractive index.
  • FIG. 4 shows an embodiment in which both the semi-transparency and the viewing angle dependency are achieved by means of a relief structure.
  • a non-reflecting partial layer 42 of the intermediate film 40 is formed by an embossed matt structure.
  • the mat structure can in the inner surface-che be shaped part of the film layer or in an additional pre ge (paint) S chicht. If the matt structure is opaque, it can - as shown in FIG. 4 - be partially formed in order to achieve the semi-transparency even with a full-surface intermediate film.
  • the relief structure 43 of the intermediate film 40 generates the viewing angle dependency. It is arranged on the outside on the partial film layer.
  • the relief structure is formed by a lens structure 433 and a color layer 431, an optional intermediate layer
  • the color layer 431 is designed alternately with two different (semitransparent) colors to match the lens rater. A viewer sees through lens structure 433 only the first of the two colors from a negative viewing angle and only the second of the two colors from positive viewing angles. The laminated glass therefore appears in the first or second colored hue depending on the viewing angle. It should be noted that the color layer 431 does not have to be present over the entire surface. Rather, due to the focusing effect of the lens structure, it is sufficient to provide, for example, 10% of the area with the corresponding color.
  • a reflector structure can also be used as the relief structure.
  • FIG. 4 could be conceptually simple coat of paint and relief S chicht arrange mirrored.
  • the viewer looks through the color layer at directional reflectors which, depending on the viewing angle, show the viewer only one of the two colors.
  • STRUCTURES reflector having a plurality of directional reflectors can - without a layer spaced color - different viewing angle dependent effects produce.
  • the alignment of, for example, planar, directed reflectors is essentially modulated locally in the reflector structure in such a way that a motif only appears in a certain viewing angle range (lights up reflectively) or moves with the viewing angle (lights up reflectively at different positions).
  • the de- Tails of how such relief structures work are sufficiently well known in the field of banknotes.
  • the intermediate film 50v is semitransparent and can be present over the entire surface.
  • a large number of individual intermediate film pieces 50r or an intermediate film network 50n are only partially present in the laminated glass. They can therefore also be opaque (or semi-transparent) so that the laminated glass appears semi-transparent from the inside.
  • the intermediate film pieces are preferably formed uniformly and arranged in a grid.
  • the intermediate film network 50n comprises a plurality of cutouts.
  • a large number of individual pieces arranged on a transparent film layer and optically dependent on the viewing angle (pre-film) can also form a full-surface intermediate film. In supervision, this full-surface intermediate film would be comparable to the plurality of intermediate film pieces 50r shown.
  • the intermediate film 50v, 50r, 50n can be provided as a whole (positive viewpoint-dependent motif) or left out (negative motif with background-dependent background).
  • the relief structures that are dependent on the viewing angle can comprise (reflecting) Fresnel structures or plane-directed micromirrors.
  • the reflective coating of the reflectors can be created either with a PVD metallization made of Al, Ag, Au, Cu, AlCu, ZnS or TiN or with the help of, in particular nanoscale or platelet-shaped, Metal pigments are printed.
  • other metallic colors can be made available. For example, overprinting an aluminum metallization with translucent yellow color gives it a golden appearance.
  • a combination of the above-mentioned viewing angle-dependent structures is even conceivable.
  • a relief structure that appears dependent on the viewing angle can be provided with an interference coating (motif changes - at the same time or in a wider viewing angle range - the color).
  • a laminated glass is produced with the steps of providing the intermediate film and the corresponding side-oriented arrangement of the intermediate film between the glass plates.
  • the intermediate film is provided, for example, by creating the viewing angle-dependent structure (pigment layer, interference layer or relief structure) on a black film or by transferring the viewing angle-dependent structure from an intermediate carrier to the black film. If the black film (partial layer) were semitransparent, it could be used over the entire surface, like a grid or like a grid.
  • the starting film can be opaque (or semi-transparent) black. Then the black film with the viewing angle-dependent structure is punched, lasered or cut into individual (pre-film pieces or) intermediate film pieces.
  • the individual intermediate film pieces are placed correctly on a glass plate and laminated between this glass plate and another glass plate. If, on the other hand, the individual pieces are first transferred to a - preferably - transparent film sublayer, they form pre-film pieces. The intermediate film created from the film layer and the pre-film pieces is laminated in the correct direction between two glass plates.
  • Large-scale dynamic effects on windows or facades can also be realized, for example, as follows. Starting from a large number of uniform intermediate film pieces with a predetermined reflector inclination, the azimuth angle (and thus the orientation of the reflector) is controlled when the intermediate film pieces are arranged. of 15 degrees, or include a large number of small reflectors with the same angle of inclination, with a glazing color-imparting or a color-tilting coating optionally being provided.
  • the individual reflectors form the pixels of the motif, which determine the effect or the motif according to their orientation.
  • Black is the preferred color for the inside, but other, preferably dark, hues can also be used.
  • the laminated glass, viewed from the inside also appears to be dependent on the viewing angle.

Abstract

Verbundglas (1) umfassend zwei Glas- und/ oder Kunststoffplatten (11,13) sowie eine zwischen den Glas- und/ oder Kunststoffplatten angeordnete Zwischenfolie (20; 30; 40). Das Verbundglas (1) ist durch die Zwischenfolie (20; 30; 40) seitenabhängig unterschiedlich ausgebildet, indem es für einen Betrachter von einer Innenseite (I) transparenter als von einer Außenseite (A) erscheint. Vorliegend erscheint das Verbundglas (1) für den Betrachter durch die Zwischenfolie (20; 30; 40) von der Außenseite (A) betrachtungswinkelabhängig unterschiedlich.

Description

Verbund glas mit betrachtungswinkelab- hängig f arbvariabler Zwischenf olie
Die Erfindung betrifft ein Verbundglas, welches durch eine Zwischenfolie seitenabhängig unterschiedlich wirkt.
Verbundglas umfasst in der Regel zwei oder mehr Glasscheiben, die mindes- tens eine Zwischenfolie zur Erhöhung der Bruchsicherheit des Verbund gla- ses umfassen. Insbesondere für Gebäudeverglasungen soll Verbundglas von außen reflektierend sein, um die Sonneneinstrahlung zu vermindern, und von innen semitransparent sein, um den Blick nach außen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck ist es unter anderem bekannt, eine innenseitig und außen- seitig unterschiedlich beschichtete Zwischenfolie im Verbundglas einzuset- zen.
Es wird bereits Verbundglas angeboten, welches ein - von innen semitrans- parent wirkendes - regelmäßiges Muster aus opaken Zwischenfolienstücken umfasst. Die Zwischenfolienstücke sind dabei innenseitig schwarz beschich- tet und außenseitig mit einer wählbaren Farbe, beispielsweise in einem grü- nen oder einem blau Farbton, reflektierend gestaltet.
Die Herstellung des Verbundglases erfordert bereits eine Vielzahl von Ein- zelschritten. Eine Verarbeitung von Zwischenfolienstücken erhöht den Her- stellungsaufwand und somit die Herstellungskosten weiter.
Aus jeweils anderem Kontext sind bereits bekannt: beschichtete Folien, wel- che abhängig vom Betrachtungswinkel beispielsweise unterschiedlich farb- lich erscheinen, und bekannt Lackierungen mit betrachtungswinkelabhängig unterschiedlich wirkenden Pigmenten. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein für den Betrachter optisch attraktives Verbundglas bereitzustellen, dass insbesondere kostengünstig herstellbar ist. Die Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche ge- löst. Die abhängigen Ansprüche betreffen bevorzugte Ausgestaltungen.
Das Verbundglas umfasst zumindest zwei Glas- und/ oder Kunststoffplatten sowie eine zwischen den Glas- und/ oder Kunststoffplatten angeordnete Zwischenfolie. Durch die Zwischenfolie ist das Verbundglas seitenabhängig unterschiedlich ausgebildet. Bevorzugt ist es von einer Innenseite semit- ransparent und von einer Außenseite reflektierend. Vorliegend ist das Ver- bundglas durch die Zwischenfolie angepasst, von der Außenseite betrach- tungswinkelabhängig unterschiedlich zu erscheinen.
Das Verbundglas ist somit nicht nur optisch für den Betrachter attraktiver, sondern auch wesentlich vielseitiger einsetzbar. Die Betrachtungswinkelab- hängigkeit kann zur Darstellung eines Motivs, wie Firmenlogo, oder einer Information, wie Text, Ziffern oder Richtungspfeil (en), dienen. Ebenso kann die Betrachtungswinkelabhängigkeit des Verbundglases an den Einbauort angepasst sein, beispielsweise an die Farbe des betrachtungswinkelabhängig unterschiedlichen Hintergrunds, wie Umgebung oder Nachbargebäude.
Die Betrachtungswinkelabhängigkeit wird in der Zwischenfolie durch eine Reliefstruktur, einen Interferenzschichtaufbau oder Pigmente in einer Pig- mentschicht bereitgestellt. Das Verbundglas wird dadurch konfigurierbar ohne Zusatzkosten zu verursachen. Eine beispielsweise hinsichtlich Motiv, Betrachtungswinkel oder Farbtönen angepasste Betrachtungswinkelabhän- gigkeit erfordert keine erneute Zertifizierung des Verbundglases, da nur Pa- rameter der Reliefstruktur, des Interferenzschichtaufbaus oder des Pigments der Zwischenfolie angepasst werden. Insbesondere andere Stoffe, weitere Schichten oder andere Pigmentarten sind nicht erforderlich. Die Zwischenfolie kann unterschiedliche, gegebenenfalls untereinander kombinierbare, Betrachtungswinkelabhängigkeiten bereitstellen. Unter ei- nem ersten Betrachtungswinkel, vorzugsweise einem ersten Betrachtungs- winkelbereich, erscheint das Verbundglas in einem ersten Buntfarbton re- flektierend und unter einem zweiten Betrachtungswinkel, vorzugsweise ei- nem zweiten Betrachtungswinkelbereich, unfarbig - insbesondere reflektie- rend oder nicht reflektierend - oder in einem zweiten Buntfarbton reflektie- rend. Ebenso kann für den Betrachter betrachtungswinkelabhängig eine Be- wegung, insbesondere eines Motiv oder mehrerer Teilflächen, dargestellt werden. So kann ein Motiv, wie Firmenlogo oder Richtungspfeil, sich auf einer Gebäudefassade bewegen, insbesondere wahlweise in der Bewegungs- richtung eines sich vor dem Gebäude bewegenden Betrachters, entgegen dessen Bewegungsrichtung, orthogonal zur Betrachter-Bewegungsrichtung oder mit sich ändernder Motiv-Bewegungsrichtung bei linearer Betrachter- Bewegungsrichtung. Anstelle eines sich bewegenden Motivs können sich für den Betrachter erkennbare Teilflächen bewegen (ein Muster aus Teilflächen wandert ggf. vollflächig oder nur innerhalb eines Motivs). Ebenso oder zu- sätzlich kann betrachtungswinkelabhängig ein Motiv für den Betrachter ge- zeigt werden oder nicht gezeigt werden. Das Motiv verschwindet (oder er- scheint) bei einem Grenzbetrachtungswinkel. Analog kann ein erstes (stati- sches oder bewegtes) Motiv sich betrachtungswinkelabhängig in ein zweites Motiv ändern (Kreis => Viereck). Komplexer aber ebenfalls denkbar ist es, betrachtungswinkelabhängig ein Motiv in unterschiedlichen dreidimensio- nalen Ansichten zu zeigen. In vorteilhaften Ausgestaltungen umfasst die Zwischenfolie eine Teilschicht mit Pigmenten, deren Farbton vom Betrachtungswinkel abhängt. Vorzugs- weise sind die Pigmente dabei einheitlich ausgerichtet. Beispielsweise kön- nen Interferenzschichtpigmente verwendet werden, die betrachtungswin- kelabhängig in zwei unterschiedlichen Buntfarbtönen reflektieren. Die Bunt- farbtöne können mittels einer Teilschichtdicke der Interferenzschichtpigmen- te, in der Regel einer Abstandsschicht, gewählt werden. Alternativ umfasst die Zwischenfolie eine Teilschicht mit Flüssigkristall-Pigmenten, deren Farb- ton vom Betrachtungswinkel abhängt.
Die Zwischenfolie umfasst eine Folienteilschicht sowie weitere Teilschichten, wie beispielsweise die Pigmentschicht.
Ebenso kann die Zwischenfolie eine nicht reflektierende und dunkle Teil- Schicht umfassen. Diese Teilschicht lässt die Zwischenfolie von der Innensei- te insgesamt semitransparent erscheinen. Sie ist bevorzugt eine semitranspa- rente Teilschicht, kann aber - bei teilflächig angeordneten Zwischenfolien - auch opak sein. Die semitransparente Teilschicht ist vorzugsweise auf einer - der innenseitigen oder der außenseitigen - Oberfläche einer Folienteilschicht angeordnet. Besonders bevorzugt ist die semitransparente, nicht reflektie- rende und dunkle Teilschicht schwarz und/ oder matt ausgebildet. Sie kann zudem als Hintergrund für eine vollflächige Teilschicht mit Flüssigkristall- Pigmenten dienen. In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen umfasst die Zwischenfolie einen Interferenzschichtaufbau. Der Interferenzschichtaufbau umfasst vorzugswei- se drei (und optional zwei oder fünf) Teilschichten. Die Dicke einer Abstand- schicht des Interferenzschichtaufbau wird einen ersten (und einen zweiten) Buntfarbton bestimmen. Als Abstandsschicht wird vorzugsweise eine die- lektrische Teilschicht oder die Folienteilschicht der Zwischenfolie verwendet. In der Regel ist die Abstandsschicht zwischen zwei semitransparenten, re- flektierenden Teilschichten angeordnet, die insbesondere aus einem Metall oder aus hochreflektierendem Material gebildet sein können.
Im Verbundglas ist zumindest eine, vorzugsweise genau zwei, drei oder alle, der folgenden Teilschichten der Zwischenfolie vollflächig ausgebildet: Foli- enteilschicht, Pigmentschicht, Reliefschicht, erste Reflektorschicht, Abstands- Schicht und/ oder zweite semitransparente Reflektorschicht.
Eine opake Teilschicht oder eine Mattstruktur der Zwischenfolie wären da- gegen in der Regel teilflächig ausgebildet, derart dass das Verbundglas von innen semitransparent wirkt. Alternativ ist eine semitransparente Teilschicht der Zwischenfolie vollflächig ausgebildet ist, so dass das Verbundglas von innen semitransparent wirkt.
In besonders bevorzugten Ausgestaltungen weist die Zwischenfolie eine Re- liefschicht auf. Die Reliefschicht kann eine geprägte Teilschicht sein, insbe- sondere kann die Folienteilschicht und/ oder eine Prägeteilschicht, vorzugs- weise gebildet durch einen, insbesondere härtbaren, Prägelack, geprägt sein. Die Reliefschicht bzw. die Prägung wirkt außenseitig farbgebend, wenn sie beispielsweise als farbfilternde Subwellenlängenstruktur gebildet ist. Alter- nativ oder zusätzlich kann die Reliefschicht außenseitig die Betrachtungs- Winkelabhängigkeit erzeugen. Die Reliefschicht kann dabei beispielsweise eine Linsenstruktur, eine verdeckende Struktur oder eine Reflektorstruktur sein. Durch jede Linse der Linsenstruktur hindurch sieht der Betrachter be- trachtungswinkelabhängig entweder eine erste oder ein zweite Motivfläche, die beispielsweise unterschiedlich farbig sein können. Eine verdeckende Re- liefstruktur (beispielsweise aus Noppen, Pyramiden oder Linien) verdeckt betrachtungswinkelabhängig den Blick auf eine Motivfläche oder gibt den Blick darauf frei. Besonders bevorzugt ist die Reliefstruktur eine Reflek- torstruktur, wobei betrachtungswinkelabhängig einzelne Reflektoren wirk- sam werden, also in Richtung des Betrachters reflektieren. Als gerichtete Re- flektoren der Reflektorstruktur können gerichtete plane oder gewölbte Flä- chen, fresnelartige Reflektoren oder gitterförmige Reflektorflächen dienen. Reflektorstrukturen können insbesondere eingesetzt werden für die bereits genannten Effekte eines erscheinenden, sich ändernden, dreidimensional wirkenden oder bewegten Motivs. Insbesondere zur Darstellung eines Farb- wechsels kann die Reliefstruktur auf zwei Ebenen mit zwei Teilreliefstruktu- ren ausgebildet sein, wobei jede Teilreliefstruktur (bzw. Ebene) farblich un terschiedlich reflektiert. Alternativ kann die Reliefstruktur als Mattstruktur ausgebildet sein, um das Verbundglas innenseitig matt, also nicht reflektie- rend, semitransparent zu gestalten.
Die Zwischenfolie selbst kann - regelmäßig oder unregelmäßig - gerastert vorgesehen sein, insbesondere in einer Vielzahl einzelner Zwischenfolienstü- cke. Alternativ kann die Zwischenfolie vollflächig oder netzartig, insbeson- dere mit einer Vielzahl von Aussparungen, vorgesehen sein. Eine vollflächi- ge Zwischenfolie kann auf einer - vorzugsweise transparenten - Folienteil- schicht eine Vielzahl einzelner Vorfolienstücke oder eine netzartige Vorfolie, also mit einer Vielzahl von Aussparungen, umfassen. Im Falle einer vollflä- chigen Zwischenfolie liegt zumindest eine Folienteilschicht vollflächig vor. Die weiteren Teilschichten können ebenfalls vollflächig vorliegen, soweit sie transparent oder semitransparent sind. Von innen opak wirkende Teilschich- ten oder opake Vorfolienstücke liegen dagegen nur teilflächig vor, also ins- besondere gerastert oder netzartig. Das Verbundglas weist die vorliegende, optisch wirksame Zwischenfolie auf. Es kann optional weiterhin zumindest eine mechanisch wirksame Folie um fassen. Glas- oder Kunststoffplatten im vorliegenden Sinne sind steif und weisen eine Mindestdicke von 0,2 mm auf, vorzugsweise eine Dicke von 0,2 bis 15 mm, weiter vorzugsweise von 0,2 bis 9 mm. Verbundglas ist regelmäßig mehr als 0,5 m2 groß und/ oder dicker als 10 mm, bevorzugt als 15 mm wei- ter bevorzugt als 20 mm, insbesondere 10 bis 60 mm, bevorzugt 20 bis 45 mm dick. Zwischenfolien sind flexibel (nicht starr). Die Dicke der Zwischenfolie beträgt vorzugsweise maximal 150gm, bevorzugt weniger als 100 gm, weiter bevorzugt weniger als 60 gm.
Das beschriebene Verbundglas kann vorteilhaft als Fenster, wie Gebäude- fenster, Fahrzeugfenster oder sonstiges großflächiges Fenster, in einer Ver- bundglashalterung angeordnet werden.
Aus einer Vielzahl derartiger Fenster, die insbesondere in ihrer Betrach- tungswinkelabhängigkeit gleichartig oder unterschiedlich ausgebildet sind, kann beispielsweise eine Gebäudefassade gebildet werden. Die Betrach- tungswinkelabhängigkeit kann - implementierungsabhängig gleich oder un terschiedlich - ausgebildet werden, um für die Vielzahl der Fenster die glei- che Betrachtungswinkelabhängigkeit zu erzielen. Alternativ kann die Viel- zahl der Fenster bewusst unterschiedliche Betrachtungsabhängigkeiten auf- weisen, um ein Gesamtmotiv zu bilden.
Anhand der folgenden Figuren werden bevorzugte Ausgestaltungen konkre- ter beschrieben. Es zeigen Fig. 1 im Querschnitt ein Fenster mit Verbundglas, welches eine Zwischen- folie aufweist;
Fig. 2 im Querschnitt einen Ausschnitt des Verbundglases mit einer ersten Ausgestaltung einer Zwischenfolie;
Fig. 3 im Querschnitt einen Ausschnitt des Verbundglases mit einer zweite Ausgestaltung einer Zwischenfolie; Fig. 4 im Querschnitt einen Ausschnitt des Verbundglases mit einer dritten Ausgestaltung einer Zwischenfolie; und
Fig. 5 in Aufsicht einen vollflächigen, einen gerasterten und einen netzarti- gen Zwischenfolienbereich.
Das Fenster in Figur 1 umfasst ein Verbundglas 1 mit zumindest zwei Glas- platten 11, 12 und hier einer optionalen weiteren Glasplatte 13 sowie einer zwischen den Glasplatten 11 und 12 angeordneten Zwischenfolie 20. Das Verbundglas 1 ist in einer Verbundglashalterung 2 angeordnet, die bei- spielsweise ein Fensterrahmen sein kann.
Im Verbundglas, insbesondere zwischen den Glasplatten 12 und 13, kann zumindest eine - nicht dar gestellte - optionale weitere Folienschicht liegen, die vorzugsweise transparent ist und beispielsweise als Laminierhilfe oder als mechanisch wirksame Folie dient (wie Bruchsicherheit). Die Zwischenfo- lie 20 ist dagegen eine optisch aktive bzw. wirksame Zwischenfolie.
Von seiner Innenseite I betrachtet ist das Fenster durch die Zwischenfolie 20 für einen Betrachter 3 semitransparent. Die Innenseite I des Fensters definiert auch eine innenseitige Oberfläche der Zwischenfolie bzw. - sofern begrifflich verwendet - eine Innenseite der Zwischenfolie 20. Von seiner Außenseite A betrachtet ist das Fenster durch die Zwischenfolie 20 für den Betrachter 3 reflektierend und wirkt betrachtungswinkelabhängig unterschiedlich. Unter einem ersten Betrachtungswinkel W1 sieht der Betrachter ein erstes Erschei- nungsbild des Verbundglases, beispielsweise vollflächig blau reflektierend bzw. ein hell reflektierendes Motiv vor einem dunkel reflektierenden Hinter- grund. Unter einem zweiten Betrachtungswinkel W2 sieht der Betrachter ein zweites Erscheinungsbild des Verbundglases, beispielsweise nun vollflächig grün (statt blau) reflektierend oder ein Motiv in der blau reflektierenden Flä- che bzw. das helle Motiv in einem anderen Farbton, an anderer Position oder nicht mehr. Das erste bzw. zweite Erscheinungsbild entsteht jeweils in einem Betrachtungswinkelbereich, beispielsweise W1 < 0 Grad und W2 >= 0 Grad. Eine senkrechte Betrachtung entspricht 0 Grad, Figur 1 zeigt also ungefähr W1 = -30 Grad und W2 = +30 Grad.
Das Verbundglas erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 0,5 m2 . Die Glas- (und/ oder Kunststoff-) platten sind starr. Sie sind regelmäßig einige mm dick, beispielsweise 0,8 bis 9 mm. Die Zwischenfolie 20 ist dagegen fle- xibel (und wesentlich dünner). Sie ist weniger als 200gm dick, beispielsweise 40 - 80gm dick.
Fig. 2 zeigt in einer ersten Variante, wie die Betrachtungswinkelabhängigkeit und die Semitransparenz mit Hilfe der Zwischenfolie 20 erreicht werden.
Zwischen den Glasschichten 11, 12 ist die Zwischenfolie 20 mit seinen Teil- schichten 21, 22, 23 angeordnet. Eine transparente Folienteilschicht 21 dient als Trägerschicht. Auf der Außenseite der Folienteilschicht 21 (bzw. deren außenseitigen Oberfläche) ist in einem Raster eine schwarze opake Teil- Schicht 22 angeordnet. Durch die nur teilflächig vorhandene opake Teil- schicht 22 ist das Verbundglas von innen semitransparent.
In der Figur unter der opaken Teilschicht liegt eine vollflächige Pigmentteil- Schicht 23, deren Farbton betrachtungswinkelabhängig zwischen einem ers- ten und einem zweiten Buntfarbton wechselt. Beispielsweise sieht ein Be- trachter aus einem Betrachtungswinkelbereich von +/- 30 Grad (0 Grad ent- spricht senkrechter Betrachtung) das Verbundglas mit dem ersten Buntfarb- ton, wie blau, grün oder ..., reflektieren. Bewegt der Betrachter sich nun aus diesem Betrachtungswinkelbereich heraus, ändert sich der Buntfarbton. Ab einem Winkel von mehr als + 30 Grad, also in einem zweiten Betrachtungs- winkelbereich (oder weniger als - 30 Grad - einem optionalen weiteren Be- trachtungs winkelbereich) reflektiert das Verbundglas für den Betrachter in dem zweiten Buntfarbton, wie grün, gelb oder ... respektive. Die Pigment- teilschicht umfasst beispielsweise Flüssigkristallpigmente oder Interferenz- schichtpigmente. Insbesondere für Flüssigkristallpigmente dient die geraster- te opake Teilschicht 22 als Hintergrund, welche den (betrachtungswinkelab- hängigen) Farbton besser erkennbar macht. Flüssigkristallpigmente werden in der Regel einheitlich ausgerichtet, um den gewünschten Farbeindruck zu erzeugen. Interferenzschichtpigmente könnten ebenso, beispielsweise mag- netisch oder durch Prägung einheitlich ausgerichtet werden, um den Far- beindruck deutlicher werden zu lassen.
In Ausgestaltungen können die Pigmente der Pigmentschicht ausgerichtet sein. Die Ausrichtung kann für magnetisch ausrichtbare Pigmente beispiels- weise mittels eines Magnetfeldes erfolgen. Reflektierende Pigmente können somit wie gerichtete Reflektoren verwendet werden. Opake oder reflektie- rende Pigmente können alternativ jalousieartig ausgerichtet werden. Nicht dargestellt - aber anhand von Figur 2 funktional verständlich - ist, dass die semitransparent wirkende Teilschicht 22 ebenso auf der Innenseite der Folienteilschicht 21 aufgebracht sein könnte. Zudem sollte erwähnt werden dass die semitransparent wirkende Teilschicht 22 - auf der einen oder der anderen Seite - auch als vollflächige semitransparente Teilschicht ausgebil- det werden könnte.
Fig. 3 zeigt eine solche vollflächige semitransparente Teilschicht 32 auf einer Innenseite einer Folienteilschicht 31. Semitransparente Teilschichten, wie die Teilschicht 32, sind bevorzugt dunkel und matt, also nicht reflektierend, aus- gestaltet. Das Verbundglas wirkt somit für den Betrachter von innen semit- ransparent.
In der Ausgestaltung gemäß Figur 3 wird die Betrachtungswinkelabhängig- keit durch einen Mehrschichtaufbau (oder Interferenzschichtaufbau) 33 er- zeugt. Der Mehrschichtaufbau 33 ist außenseitig auf der Folienteilschicht 21 angeordnet. Der Mehrschichtaufbau 33 umfasst zwei semitransparente Re- flektorschichten 331 und 333 zwischen denen eine Abstandsschicht 332 an- geordnet ist. Die semitransparenten Reflektorschichten 331 und 333 können durch Metall oder hochbrechendes Material gebildet sein. Die Abstands- schicht 332 ist bevorzugt transparent, kann aber optional ein Farbpigment umfassen, welches einen diskreten Farbwechsel unterstützt. Die Dicke der Abstandsschicht 332 bestimmt der beiden Farbtöne, in denen der Mehr- schichtaufbau 33 betrachtungswinkelabhängig reflektierend erscheint. Ein Farbwechsel kann nun eingestellt durch die Dicke der Abstandsschicht zwi- schen ausgehend von einem nahezu beliebigen ersten Buntfarbton zu einen anderen (in der Regel nicht mehr frei wählbaren) Buntfarbton erfolgen. Der Mehrschichtaufbau 33 kann weitere Schichten umfassen, beispielsweise ein symmetrischer Fünfschichtaufbau sein mit einer weiteren Abstandsschicht und einer weiteren semitransparenten Reflektorschicht oder ein asymmetri- scher Fünfschichtaufbau mit zwei weiteren HRI-Schichten sein. Der Mehr- schichtaufbau 33 bzw. zumindest eine oder zwei seiner Teilschichten 331 und 333 werden bevorzugt vollflächig aufgebracht.
Es ist denkbar in Figur 2 oder 3 auf die nicht reflektierende Teilschicht 22 , 32 zu verzichten. Die Teilschicht 331 kann - beispielsweise mittels einer aufge- rauhten, strukturierten oder geprägten außenseitigen Oberfläche der Folien- teilschicht 31 - von innen matt und von außen reflektierend wirken. Ebenso kann die Folienteilschicht 21, 31 als nicht reflektierende Schicht dienen. Bei- spielsweise kann eine schwarz eingefärbte Folienteilschicht 21, 31 verwendet werden.
Insbesondere metallische Schichten des Interferenzschichtaufbaus werden regelmäßig mittels PVD-Beschichtung erstellt. Ein Interferenzschichtaufbau kann jedoch auch mittels Koextrusion hergestellt werden, beispielsweise aus einer Folge von dielektrischen Schichten mit selektiv unterschiedlichem Bre- chungsindex. Figur 4 zeigt eine Ausgestaltung, in welcher sowohl die Semitransparenz als auch die Betrachtungswinkelabhängigkeit mittels einer Reliefstruktur erzielt wird.
Eine nicht reflektierende Teilschicht 42 der Zwischenfolie 40 wird durch eine geprägte Mattstruktur gebildet. Die Mattstruktur kann in die innere Oberflä- che der Folienteilschicht geprägt sein oder in eine zusätzliche Prä- ge(lack) Schicht. Ist die Mattstruktur opak, kann sie - wie in Fig. 4 dargestellt - teilflächig ausgebildet sein, um selbst bei vollflächiger Zwischenfolie die Semitransparenz zu erzielen. Die Reliefstruktur 43 der Zwischenfolie 40 erzeugt die Betrachtungswin- kelabhängigkeit. Sie ist außenseitig auf der Folienteilschicht angeordnet.
Im dargestellten Beispiel wird die Reliefstruktur durch eine Linsenstruktur 433 und eine Farbschicht 431 gebildet, wobei optional eine Zwischenschicht
432 vorgesehen sein kann. Die Farbschicht 431 ist - abgestimmt auf das Lin- senrater - abwechselnd mit zwei unterschiedlichen (semitransparente) Far- ben gestaltet. Ein Betrachter sieht durch die Linsenstruktur 433 unter negati- vem Betrachtungswinkeln nur die erste der beiden Farben und bei positiven Betrachtungswinkeln nur die zweite der beiden Farben. Das Verbundglas erscheint also betrachtungswinkelabhängig in dem ersten oder dem zweiten Buntfarbton. Es ist anzumerken, dass die Farbschicht 431 keinesfalls vollflä- chig vorliegen muss. Vielmehr reicht es aufgrund der fokussierenden Wir- kung der Linsenstruktur aus, beispielsweise jeweils 10% der Fläche mit der entsprechenden Farbe vorzusehen.
Als Reliefstruktur kann analog auch eine Reflektorstruktur verwendet wer- den. Im Beispiel von Fig. 4 könnte man gedanklich einfach Farbschicht und Relief Schicht gespiegelt anordnen. Der Betrachter sieht durch die Farbschicht hindurch auf gerichtete Reflektoren, welche betrachtungswinkelabhängig dem Betrachter nur eine der beiden Farben zeigen. Reflektor Strukturen mit einer Vielzahl von gerichteten Reflektoren können - ohne beabstandete Farb- schicht - verschiedene betrachtungswinkelabhängige Effekte erzeugen. Im Wesentlichen wird zu diesem Zweck die Ausrichtung der beispielsweise planen, gerichteten Reflektoren lokal in der Reflektorstruktur so moduliert, dass ein Motiv nur in einem bestimmten Betrachtungswinkelbereich er- scheint (reflektierend aufleuchtet) oder sich mit dem Betrachtungswinkel bewegt (reflektierend an unterschiedlichen Positionen aufleuchtet). Die De- tails der Funktionsweise solcher Reliefstrukturen sind für sich genommen auf dem Gebiet von Banknoten hinreichend bekannt.
Fig. 5 illustriert in Aufsicht Varianten, wie die gezeigten Ausgestaltungen der Zwischenfolie im Verbundglas vorliegen können, vollflächig oder teilflä- chig insbesondere gerastert oder netzartig. Die Zwischenfolie 50v ist semit- ransparent und kann vollflächig vorliegen. Eine Vielzahl einzelner Zwi- schenfolienstücke 50r oder ein Zwischenfoliennetz 50n liegen im Verbund- glas nur teilflächig vor. Sie können somit auch opak (oder semitransparent) sein, damit das Verbundglas von innen semitransparent wirkt. Die Zwi- schenfolienstücke sind vorzugsweise einheitlich ausgebildet und in einem Raster angeordnet. Das Zwischenfoliennetz 50n umfasst eine Vielzahl von Aussparungen. Eine Vielzahl auf einer transparenten Folienteilschicht ange- ordneter, einzelner, optisch betrachtungswinkelabhängiger (Vorfolien-) Stü- cke kann ebenso eine vollflächige Zwischenfolie bilden. Diese vollflächige Zwischenfolie wäre in Aufsicht vergleichbar mit der dargestellten Vielzahl der Zwischenfolienstücke 50r.
Insbesondere in größeren Fensterflächen, die auch aus mehreren Verbund- glasfenstern bestehen können, kann die Zwischenfolie 50v, 50r, 50n insge- samt motivartig vorgesehen (positives betrachtungswinkelabhängiges Mo tiv) oder ausgespart sein (negatives Motiv mit betrachtungswinkelabhängi- gem Hintergrund). Die betrachtungswinkelabhängigen Reliefstrukturen können (reflektierende ) Fresnelstrukturen oder plane gerichtete Mikrospiegel umfassen. Die reflek- tierend wirkende Beschichtung der Reflektoren kann wahlweise mit einer PVD-Metallisierung aus Al, Ag, Au, Cu, AlCu, ZnS oder TiN erstellt werden oder aber mit Hilfe von, insbesondere nanoskaligen oder plättchenförmigen, Metallpigmenten aufgedruckt werden. Durch einen zusätzlichen Auftrag von lasierender Farbe können andere metallische Farben bereit gestellt wer- den. Beispielsweise ergibt das Überdrucken einer Aluminiummetallisierung mit transluzenter gelber Farbe eine goldene Anmutung.
Für höherwertige Verbundgläser ist sogar eine Kombination aus den ge- nannten betrachtungswinkelabhängigen Strukturen denkbar. So kann bei- spielsweise eine betrachtungswinkelabhängig wirkende Reliefstruktur (Mo tiv erscheint oder verschwindet) mit einer Interferenzbeschichtung versehen werden (Motiv wechselt - zugleich oder in weiterem Betrachtungswinkelbe- reich - die Farbe).
Ein Verbundglas wird hergestellt mit den Schritten des Bereitstellens der Zwischenfolie und des entsprechenden seitenorientierten Anordnens der Zwischenfolie zwischen den Glasplatten.
Die Zwischenfolie wird beispielsweise bereitgestellt, indem auf einer schwarzen Folie die betrachtungswinkelabhängige Struktur (Pigmentschicht, Interferenzschicht oder Reliefstruktur) erstellt wird oder indem die betrach- tungswinkelabhängige Struktur von einem Zwischenträger auf die schwarze Folie übertragen wird. Wäre die schwarze Folie(nteilschicht) semitransparent könnte sie vollflächig, netzartig oder rasterartig verwendet werden. Für die folgende Verwendung als Zwischenfolienstücke (direkt zwischen den Glas- platten) oder Vorfolienstücke (auf Folienteilschicht und dann als Zwischen- folie zwischen den Glasplatten), kann die Ausgangsfolie opak (oder semit- ransparent) schwarz sein. Anschließend wird die schwarze Folie mit betrachtungswinkelabhängiger Struktur in einzelne (Vorfolienstücke oder) Zwischenfolienstücke gestanzt, gelasert oder geschnitten. Die einzelnen Zwischenfolienstücke werden seitenrichtig auf einer Glasplatte platziert und zwischen dieser Glasplatte und einer weiteren Glasplatte ein- laminiert. Sofern die einzelnen Stücke dagegen zunächst auf eine - vorzugs- weise - transparente Folienteilschicht übertragen werden, bilden sie Vorfoli- enstücke. Die aus der Folienteilschicht und den Vorfolienstücken entstand e- ne Zwischenfolie wird seitenrichtig zwischen zwei Glasplatten einlaminiert.
Großflächige dynamische Effekte auf Fenstern oder Fassaden lassen sich bei- spielsweise auch folgendermaßen realisieren. Ausgehend von einer Vielzahl einheitlicher Zwischenfolienstücke mit einer vorbestimmten Reflektorneigung, wird beim Anordnen der Zwischenfolien- stücke der Azimutinkel (und somit die Ausrichtung des Reflektors) gesteu- ert. Jedes Zwischenfolienstück kann beispielsweise einen planen Reflektor mit Neigungswinkel, z.b. von 15 Grad, oder eine Vielzahl kleiner Reflektoren mit gleichem Neigungswinkel umfassen, wobei optional eine lasierende farbgebende oder eine farbkippende Beschichtung vorgesehen sein kann. So entsteht eine für die gewünschte Betrachtungswinkelabhängigkeit eingerich- tete Reflektorenanordnung (z.b. Motiv erscheint, wandert oder wechselt die Farbe). Die einzelnen Reflektoren bilden die Pixel des Motivs, die entspre- chend ihrer Ausrichtung den Effekt bzw. das Motiv bestimmen.
Schwarz ist der bevorzugte Farbton für die Innenseite, wahlweise können jedoch auch andere, vorzugsweise dunkle, Buntfarbtöne verwendet werden. Mittels zur Außenseite analoger innenseitiger Ausgestaltung ist es ebenso denkbar, dass das Verbundglas von der Innenseite betrachtet ebenso betrach- tungswinkelabhängig erscheint.
Bezugszeichenliste
1 Verbundglas
2 V erbundglashalterung
3 Betrachter
11, 12, 13 Glasplatte
1 A Innenseite, Außenseite des Verbundglases
Wl, W2 Betrachtungswinkel 20, 30, 40 Zwischenfolie
21, 31, 41 Folienteilschicht
22, 32 nicht reflektierende Teilschicht
23 betrachtungswinkelabhängige Farbpigmentschicht
33 betrachtungswinkelabhängiger Mehrschichtaufbau
331, 333 Reflektorschichten
332 Abstandsschicht 42 Mattstruktur
43 betrachtungswinkelabhängige Reliefstruktur
431 Farbschicht
432 Abstandsschicht
433 Linsenstruktur
50v vollflächige Zwischenfolie
50r Zwischenfolienraster
50n netzartige Zwischenfolie

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Verbundglas (1) umfassend zwei Glas- und/ oder Kunststoffplatten (11,13) sowie eine zwischen den Glas- und/ oder Kunststoffplatten angeord- nete Zwischenfolie (20; 30; 40),
- wobei das Verbundglas (1) durch die Zwischenfolie (20; 30; 40) seitenab- hängig unterschiedlich ausgebildet ist, indem es für einen Betrachter von einer Innenseite (I) transparenter als von einer Außenseite (A) erscheint, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbundglas (1) durch die Zwischenfolie (20; 30; 40) von der Außenseite (A) betrachtungswinkelabhängig unterschiedlich erscheint.
2. Verbundglas (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Betrachtungswinkelabhängigkeit in der Zwischenfolie (40; 30 ;20) durch eine Reliefstruktur (433), einen Interferenzschichtaufbau (33) oder Pigmente in einer Pigmentschicht (23) bereitgestellt wird.
3. Verbundglas (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbundglas (1) von der Innenseite (I) für den Betrachter semit- ransparent ist und vorzugsweise für den Betrachter von der Außenseite (A) reflektierend wirkt.
4. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zwischenfolie (20)
unter einem ersten Betrachtungswinkel, vorzugsweise in einem ersten Be- trachtungswinkelbereich, ein erstes Erscheinungsbild sowie
unter einem zweiten Betrachtungswinkel, vorzugsweise in einem zweiten Betrachtungswinkelbereich, ein zweites Erscheinungsbild zeigt, insbesonde- re: 2
- betrachtungswinkelabhängig entweder in einem ersten Buntfarbton oder unfarbig bzw. in einem zweiten Buntfarbton, jeweils insbesondere reflektie- rend oder nicht reflektierend erscheint,
- betrachtungswinkelabhängig eine Bewegung, insbesondere eines Motiv oder mehrerer Teilflächen zeigt,
- betrachtungswinkelabhängig ein Motiv zeigt oder nicht zeigt,
- betrachtungswinkelabhängig ein Motiv in unterschiedlichen dreidimensio- nalen Ansichten zeigt, und/ oder
- betrachtungswinkelabhängig ein erstes Motiv oder ein zweites Motiv zeigt.
5. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zwischenfolie (20) eine Teilschicht (23) mit Pigmenten, insbesondere Flüssigkristall- oder Interferenzpigmenten umfasst, deren Farb- ton vom Betrachtungswinkel abhängt.
6. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, gekennzeichnet durch, eine nicht reflektierende dunkle Teilschicht (22; 32; 42), die insbeson- dere als Hintergrund für die vollflächige Teilschicht (23) mit Flüssigkristall- Pigmenten dient.
7. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zwischenfolie (20) einen Interferenzschichtaufbau (33) um fasst, vorzugsweise umfasst der Interferenzschichtaufbau (33) mindestens drei Teilschichten, wobei zumindest ein Buntfarbton durch die Dicke einer Abstandschicht (332) bestimmt ist.
8. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zwischenfolie (20) durch eine Vielzahl (50r) einzelner Zwi- - 3 -
schenfolienstücke, die insbesondere gerastert angeordnet sein können, gebil- det wird.
9. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zwischenfolie (20) vollflächig (50v) oder netzartig (50n), insbesondere mit einer Vielzahl von Aussparungen, vorliegt.
10. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn- zeichnet, dass mindestens eine, vorzugsweise genau zwei oder alle vorhan- denen, der folgenden Teilschichten der Zwischenfolie (20) in der Zwischen- folie (20, 50r, 50n) vollflächig ausgebildet sind:
- nicht reflektierende Teilschicht (22; 32),
- Folienteilschicht (21; 31; 41),
- Pigmentschicht (23),
- Reliefschicht (42; 433),
- erste Reflektorschicht (331),
- Abstandsschicht (332), und/ oder
- semitransparente Reflektor Schicht (333).
11. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zwischenfolie (20; 40) semitransparent wirkt, da eine opake Teilschicht (22) oder eine Mattstruktur (42) der Zwischenfolie (20) in der Zwischenfolie (20) teilflächig ausgebildet ist, oder
eine semitransparente Teilschicht (32) der Zwischenfolie (20) vollflächig ausgebildet ist.
12. Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn- zeichnet, dass die Zwischenfolie eine Reliefschicht (42; 43) umfasst, insbe- sondere eine geprägte Folienschicht (42) und/ oder geprägte Teilschicht (43), - 4 -
umfasst, wobei die Prägung außenseitig farbgebend wirkt, außenseitig die Betrachtungswinkelabhängigkeit erzeugt und/ oder innenseitig als Matt- struktur wirkt.
13. Fenster, wie Gebäudefenster, Fahrzeugfenster oder sonstiges großflä- chiges Fenster, mit Verbundglas (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 sowie einer Verbundglashalterung (2).
14. Anordnung aus einer Vielzahl von Fenstern nach Anspruch 13, die insbe- sondere gleichartig betrachtungswinkelabhängig oder unterschiedlich be- trachtungswinkelabhängig sind.
15. Herstellungsverfahren für ein Verbundglas gemäß einem der Ansprü- che 1 bis 12,
- Bereitstellen einer Zwischenfolie, welche seitenabhängig unterschiedlich erscheint,
- Einbetten der Zwischenfolie zwischen zwei Glas- oder Kunststoffplatten, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenfolie betrachtungswinkelabhän- gig unterschiedlich erscheint und so eingebettet wird, dass das Verbundglas auf seiner Außenseite betrachtungswinkelabhängig ist.
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