JP2010264755A5 - - Google Patents
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- 低屈折率材料と高屈折率材料の複数の交互層を含み、
前記低屈折率材料と前記高屈折率材料の前記複数の交互層は紫外領域において電磁放射を、且つ、可視領域において電磁放射の狭帯域を反射する、多層構造。 - 請求項1に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と前記高屈折率材料の前記複数の交互層は、それぞれ、非4分の1波長厚さを有する、多層構造。
- 請求項2に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と前記高屈折率材料の前記複数の交互層は、[A0.5qHpL(qHpL)N0.5qHG]で記載される層構造を有し、ここで、
Aは空気を表し、
qは前記高屈折率材料の4分の1波長厚さの乗数であり、
Hは与えられた波長λ0に対する高屈折率材料の4分の1波長厚さであり、
pは前記低屈折率材料の4分の1波長厚さの乗数であり、
Lは前記与えられた波長λ0に対する低屈折率材料の厚さであり、
Nは前記高屈折率材料の境界半層間の全層数を表し、更に、
Gは基板を表す、多層構造。 - 請求項3に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と前記高屈折率材料の前記複数の交互層は、紫外領域において前記電磁放射の70%以上を反射し、可視領域において前記電磁放射の狭帯域の60%以上を反射する、多層構造。
- 請求項4に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と前記高屈折率材料の前記複数の交互層は、層毎のプロセスによって形成される、多層構造。
- 請求項5に記載の多層構造において、前記低屈折率材料はSiO2のナノ粒子から形成され、前記高屈折率材料はTiO2のナノ粒子から形成される、多層構造。
- 請求項6に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と前記高屈折率材料の前記複数の交互層は、破片の形状である、多層構造。
- 請求項7に記載の多層構造において、前記破片はペンキの顔料である、多層構造。
- 低屈折率材料と高屈折率材料の複数の交互層を備え、
前記低屈折率材料と高屈折率材料の前記複数の交互層は、[A0.5qHpL(qHpL)N0.5qHG]で記載される層構造を有し、ここで、
Aは空気を表し、
qは前記高屈折率材料の4分の1波長厚さの乗数であり、
Hは与えられた波長λ0に対する高屈折率材料の4分の1波長厚さであり、
pは前記低屈折率材料の4分の1波長厚さの乗数であり、
Lは前記与えられた波長λ0に対する低屈折率材料の4分の1波長厚さであり、
Nは前記高屈折率材料の境界半層間の全層数を表し、更に、
Gは基板を表し、
前記低屈折率材料と高屈折率材料の前記複数の交互層は、更に、紫外領域において電磁放射を、可視領域において電磁放射の狭帯域を反射するように動作する、多層構造。 - 請求項9に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と高屈折率材料の前記複数の交互層は、紫外領域において前記電磁放射の70%以上を、前記電磁放射の狭帯域において60%以上を反射する、多層構造。
- 請求項10に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と高屈折率材料の前記複数の交互層は、層毎のプロセスによって形成される、多層構造。
- 請求項11に記載の多層構造において、前記低屈折率材料はSiO2ナノ粒子で形成され、前記高屈折率材料はTiO2ナノ粒子で形成される、多層構造。
- 請求項12に記載の多層構造において、前記低屈折率材料と高屈折率材料の前記複数の交互層は、破片の形状である、多層構造。
- 請求項13に記載の多層構造において、前記破片はペンキの顔料である、多層構造。
- 請求項14に記載の多層構造において、前記ペンキは紫外反射構造色である、多層構造。
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