JP2011012408A - 羽虫陰影痕防止性に優れた光天井用膜材、及びその光天井システム - Google Patents
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Landscapes
- Building Environments (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
【解決手段】本発明の光天井用膜材は、延伸フィラメントを含んでなる編織布の片面以上に、可撓性樹脂層を積層してなる複合基材を含む光拡散透過性シートにおいて、前記可撓性樹脂層の少なくとも一層上に、可視光応答型の光触媒性物質を含む羽虫死骸分解層を設け、かつ、前記可撓性樹脂層が、合成樹脂ブレンドによる非相溶混合物からなる海島構造を有し、さらに海成分または島成分のいずれか一方が着色剤を含むようにする。本発明の光天井システムは、少なくとも前記光天井用膜材の羽虫死骸分解層を蛍光灯に対面して配置する。
【選択図】図2
Description
1.光拡散透過性シートの少なくとも一層上に、可視光応答型の光触媒性物質を含む層
を設けることによって羽虫死骸分解効果が得られること
2.可撓性樹脂層が、合成樹脂ブレンドによる非相溶混合物からなる海島構造を有し、海成分または島成分のいずれか一方が着色剤を含むこと
3.上記1と2の組合わせによって、光天井システム内に侵入した走光性羽虫の死骸
による異物陰影の問題を羽虫死骸分解効果によって解決し、特に走光性羽虫の死骸の
分解が100%に満たなくても、可撓性樹脂層の海島構造による特異な光学特性によ
って走光性羽虫の死骸の陰影痕を著しく緩和する効果を見出して本発明を完成するに
至った。
0<|n1−na|≦0.2 式1
|n1−nb|≦0.2 式2
本発明の羽虫陰影痕防止性に優れた光天井用膜材は、前記光拡散透過性シートにおいて、コーンカロリーメーター試験法(ASTM−E1354)において前記光拡散透過性シートに対して輻射電気ヒ−タ−による輻射熱を、50kW/m2で照射した時に、加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/m2以下であり、且つ加熱開始後20分間、10秒以上継続して最高発熱速度が200kW/m2を超えない不燃特性を有することが好ましい。
本発明の羽虫陰影痕防止性に優れた光天井システムは、延伸フィラメントを含んでなる編織布の片面以上に、可撓性樹脂層を設けてなる複合基材を含む光拡散透過性シートを光天井膜材として用い、前記光拡散透過性シートの背面に、蛍光灯を配置してなる光天井構造物であって、少なくとも前記蛍光灯に対面する前記光拡散透過性シート面側に、可視光応答型の光触媒性物質を含む羽虫死骸分解層が設けられ、かつ、前記可撓性樹脂層が、合成樹脂ブレンドによる非相溶混合物からなる海島構造を有し、さらに前記海島構造において、海成分または島成分のいずれか一方が着色剤を含むことが好ましい。本発明の羽虫陰影痕防止性に優れた光天井システムは、前記光触媒性物質が、助触媒添加(担持)型光触媒、アニオンドープ型光触媒、カチオンドープ型光触媒、共ドープ型光触媒、金属ハロゲン化物担持型光触媒、酸素欠損型光触媒から選ばれた1種以上であることが好ましい。本発明の羽虫陰影痕防止性に優れた光天井システムは、前記着色剤が、少なくとも無機化合物からなる白色微粒子を含むことが好ましい。本発明の羽虫陰影痕防止性に優れた光天井システムは、前記光拡散透過性シートにおいて、前記羽虫死骸分解層形成面が表面粗さRz値(JIS−B0601)が10〜200μmの凹凸を有し、かつ凹凸の平均間隔Sm値(JIS−B0601)0.1〜3mmであることが好ましい。本発明の羽虫陰影痕防止性に優れた光天井システムは、前記延伸フィラメントが、延伸方向a、及び前記延伸方向aに対する延伸垂直方向b、とを有し、前記可撓性樹脂層の屈折率n1と前記延伸フィラメントの延伸方向の屈折率naとの差の絶対値|n1−na|が下記式1を満たし、かつ、前記可撓性樹脂層の屈折率n1と、延伸垂直方向bの屈折率nbとの差の絶対値|n1−nb|が、下記式2を満たす光学特性を有することが好ましい。
0<|n1−na|≦0.2 式1
|n1−nb|≦0.2 式2
本発明の羽虫陰影痕防止性に優れた光天井システムは、前記光拡散透過性シートにおいて、コーンカロリーメーター試験法(ASTM−E1354)において前記光拡散透過性シートに対して輻射電気ヒ−タ−による輻射熱を、50kW/m2で照射した時に、加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/m2以下であり、且つ加熱開始後20分間、10秒以上継続して最高発熱速度が200kW/m2を超えない不燃特性を有することが好ましい。
以下の実施例および比較例において、編織布として下記の基布を用いた。基布の寸法は全てたて(経糸方向)150cm×よこ(緯糸方向)150cmとした。
(基布1)
溶融延伸フィラメント直径9μm/750dtexのガラス繊維(naおよびnb:
1.556)を用いたガラス繊維平織り布
織密度 たて(経糸) 40本/インチ よこ(緯糸) 30本/インチ
精練(ヒートクリーニング)
シランカップリング処理 メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン(東レ・ダウ
コーニング社製Z6030)
(基布2)
延伸ナイロン333dtexマルチフィラメント(na:1.578、
nb:1.522)を用いた平織り布
密度 たて(経糸) 40本/インチ よこ(緯糸) 30本/インチ
(基布3)
延伸ポリプロピレン278dtexマルチフィラメント
(na:1.530、nb:1.496)を用いた平織り布
密度 たて(経糸) 40本/インチ よこ(緯糸) 30本/インチ
(基布4)
溶融延伸フィラメント直径9μm/750dtexで基布1とは屈折率の異なるガラス
繊維(naおよびnb:1.524)を用いたガラス繊維平織り布
密度 たて(経糸) 40本/インチ よこ(緯糸) 30本/インチ
精練(ヒートクリーニング)
シランカップリング処理 メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン(東レ・ダウ
コーニング社製Z6030)
下方から、光拡散透過性シートの面に対して垂直の角度で1m離れた位置から観察し、
以下の基準で評価した。
1:光拡散透過性シート全面がほぼ均一に光り、蛍光灯がほとんど視認できず、位置
もわからない
2:蛍光灯は視認できないが、光拡散透過性シート表面の明るさにややムラがあり、
蛍光灯の位置も概ね見当をつけられる
3:光拡散透過性シートを通して蛍光灯が視認できる
<照度>
光拡散透過性シートの中心直下2mの位置で、照度計IM−2D(入江(株)製)を使
用し照度を測定した。
<延伸フィラメントの陰影>
下方から、シートの面に対して垂直の角度で1m離れた位置で観察し、延伸フィラメン
トによる陰影の有無を以下の様に評価した。
1:延伸フィラメントの陰影がほとんど視認できない
2:延伸フィラメントの陰影により基布の存在が目立つ
<シートの表面粗さRz値:JIS−B0601>
光拡散透過性シートの断面の粗さ曲線から基準長さだけを抜き取った部分において、最
高から5番目までの山頂の標高の平均値と最深から5番目までの谷底の標高の平均値との
差の値を求めた。
<シートの表面凹凸の平均間隔Sm値:JIS−B0601>
光拡散透過性シートの断面の粗さ曲線から基準長さだけを抜き取った部分において、1
つの山およびそれに隣り合う1つの谷に対応する平均線の長さの和を平均値で求めた。
<羽虫死骸分解性および羽虫陰影痕防止性>
内側のサイズが幅50cm×高さ20cm×奥行き20cmの透明なアクリル製の箱の
底面に、羽虫死骸分解層(3)側を上に向けて光拡散透過性シート(4)を敷き、その
中心に胴体長5mmのユスリ蚊の死骸(8)を10cm間隔で3体置き、図5の様に光
拡散透過性シートから10cmの位置に15ワット15型の直管3波長形昼白色蛍光灯
を1本配置した。蛍光灯を1日あたり16時間点灯して、30日経過後及び60日経過
後に状態を確認し、以下の様に評価した。
1:ユスリ蚊の死骸の痕跡が確認できない程度まで分解されていた
2:ユスリ蚊の死骸の分解は完全ではないが50質量%以上が分解されていた
3:ユスリ蚊の死骸の分解はまだ不完全であり、50質量%以上が残存していた
4:ユスリ蚊の死骸の分解は不完全であり、体躯の朽壊のみであった
5:ユスリ蚊の死骸は分解されず原型を留めていた
また、試験開始直後、30日経過後及び60日経過後に、蛍光灯を点灯した状態で、下
方からシートの面に対して垂直の角度で上記箱の底面側真下の1m離れた位置から、ユ
スリ蚊の陰影痕が視認できるかどうか観察し、以下の様に評価した。
1:陰影痕は視認できない、もしくは目立たなかった
2:陰影痕がはっきりと視認された
なお、箱にはフィルターを通してファンで空気を送り込むことで内部の圧力を外部より
も高く保ち、蛍光灯の配線のための穴や、箱の隙間などから他の虫が侵入しない様にす
るとともに、箱内部の温度上昇を抑えた。また、図5において、配線、蛍光灯器具、フ
ァン、箱、などに関しては表現を省略した。
<可視光透過率>
光拡散透過性シートの可視光透過率を、分光側色計CM−3600d(コニカミノルタ(株)製)を使用し、JIS−Z8722に従って測定した。
<燃焼試験>(ASTM−E1354:コーンカロリーメーター試験法)
輻射電気ヒーターによる50kW/m2の輻射熱を光天井用膜材に20分間照射し、こ
の発熱性試験において、20分間の総発熱量と発熱速度を測定し、試験後の膜材外観を
観察した。
(a)総発熱量:8MJ/m2以下のものを適合とした。
(b)発熱速度:10秒以上継続して200kW/m2を超えないものを適合とした。
(c)外観観察:直径0.5mmを超えるピンホール陥没痕の発生がないものを適合と
した。
下記配合1の軟質塩化ビニル樹脂ペーストの攪拌混合物に、下記配合2の黒着色ビニルエステル樹脂攪拌混合物を、塩化ビニル樹脂単体の質量に対して20質量%加えて撹拌し、黒着色ビニルエステル樹脂を均一分散させ非相溶樹脂混合物液1を得た。この樹脂混合物液1を充満させた浴槽に基布1を浸漬し、基布1に樹脂混合物液1を完全に含浸させた。次いで、ドクターブレードで基布1両面の余分な樹脂混合物液1を掻き落とし、180℃×5分間電気炉加熱して、基布1の両面に可撓性樹脂を被覆したシートを得た。次にPETフィルムの1面上に樹脂混合物液1を0.12mm厚でコートし、これを先に作成したシートの片面に重ね、電気炉で180℃×5分間加熱して樹脂混合物液1を固化させて、からPETフィルムを除去して平滑な可撓性樹脂層(施工外観側)を形成した。この可撓性樹脂層を顕微鏡観察すると、ビニルエステル樹脂が白色の島成分を構成しており、軟質塩化ビニル樹脂が無色の海成分を構成していた。次いで可撓性樹脂層に下記配合3の接着・保護層形成用塗布液をグラビアコーターで塗布し、100℃×1分乾燥後冷却して、1.5g/m2の接着・保護層をシートの両面に形成し、さらにその上に下記配合4の羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)形成用塗布液をグラビアコーターで塗布し、120℃で2分間乾燥後冷却して1.5g/m2の羽虫死骸分解層が両面に形成された可視光透過率66%の光天井用膜材を得た。このシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
<配合1>
乳化重合ポリ塩化ビニル樹脂(重合度1700) 100質量部
リン酸トリクレジル(可塑剤) 50質量部
リン酸クレジルフェニル(可塑剤) 46質量部
ステアリン酸亜鉛(安定剤) 2質量部
ステアリン酸バリウム(安定剤) 2質量部
<配合2>
ビニルエステル樹脂 100質量部
(日本ユピカ(株)製 商品名:ネオポール8319)
硬化剤 1質量部
(ジ−(4−tert−ブチルシクロヘキシル)パ−オキシジカ-ボネ-ト)
着色剤(炭酸カルシウム:平均粒子径1μm) 10質量部
<配合3>接着・保護層
シリコーン含有量3mol%のアクリルシリコーン樹脂を8質量%(固形分)含有する
エタノール−酢酸エチル(50/50質量比)溶液 100質量部
メチルシリケートMS51(コルコート(株))の
20%エタノール溶液(ポリシロキサン) 8質量部
γ−メタアクリルオキシプロピルトリメトキシシラン
(シランカップリング剤) 1質量部
<配合4>羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)
スノーテックスO(コロイダルシリカ:日産化学工業(株)製) 67質量部
メチルトリメトキシシラン 33質量部
酸化タングステン(WO3)微粒子 27質量部
酸化銅(CuO)微粒子 3質量部
希釈溶剤(メチルアルコール) 50質量部
配合1の軟質塩化ビニル樹脂ペーストの攪拌混合物に、下記配合5の白着色ビニルエステル樹脂攪拌混合物を、塩化ビニル樹脂単体の質量に対して20質量%加えて撹拌し、白着色ビニルエステル樹脂を均一分散させ非相溶樹脂混合物液2を得た。この樹脂混合物液2を充満させた浴槽に基布2を浸漬し、基布2に樹脂混合物液2を完全に含浸させた。次いで、ドクターブレードで基布2両面の余分な樹脂混合物液2を掻き落とし、180℃×5分間電気炉加熱して、基布2の両面に可撓性樹脂を被覆したシートを得た。次にPETフィルムの1面上に樹脂混合物液1を0.12mm厚でコートし、これを先に作成したシートの片面に重ね、電気炉で180℃×5分間加熱して樹脂混合物液2を固化させて、からPETフィルムを除去して平滑な可撓性樹脂層(施工外観側)を形成した。この可撓性樹脂層を顕微鏡観察すると、ビニルエステル樹脂が白色の島成分を構成しており、軟質塩化ビニル樹脂が無色の海成分を構成していた。次いで可撓性樹脂層に配合3の接着・保護層形成用塗布液をグラビアコーターで塗布し、100℃×1分乾燥後冷却して、1.5g/m2の接着・保護層を両面に形成し、さらにその上に配合4の羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)形成用塗布液をグラビアコーターで塗布し、120℃で2分間乾燥後冷却して1.5g/m2の羽虫死骸分解層が両面に形成された可視光透過率65%の光天井用膜材を得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
<配合5>
ビニルエステル樹脂 100質量部
(昭和高分子(株)製SSP50−C06)
硬化剤 1質量部
(ジ−(4−tert−ブチルシクロヘキシル)パ−オキシジカ-ボネ-ト)
着色剤(酸化チタン粒子:平均粒子径0.4μm) 5質量部
基布3を用いた以外は実施例2と同様にして羽虫死骸分解層付き光天井用膜材を作成した。このシートの可視光透過率は67%であった。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
実施例1の配合2の白着色ビニルエステル樹脂攪拌混合物を、下記配合6の白着色シリコーン樹脂に置き換え、塩化ビニル樹脂単体の質量に対して20質量%加えて撹拌し、白着色シリコーン樹脂を均一分散させ非相溶樹脂混合物液3を得た。この樹脂混合物液3を充満させた浴槽に基布4を浸漬し、基布4に樹脂混合物液3を完全に含浸させた。次いで、ドクターブレードで基布4両面の余分な樹脂混合物液3を掻き落とし、180℃×5分間電気炉加熱して、基布4の両面に可撓性樹脂を被覆したシートを得た。次にPETフィルムの1面上に樹脂混合物液3を0.12mm厚でコートし、これを先に作成したシートの片面に重ね、電気炉で180℃×5分間加熱して樹脂混合物液3を固化させて、からPETフィルムを除去して平滑な可撓性樹脂層(施工外観側)を形成した。この可撓性樹脂層を顕微鏡観察すると、シリコーン樹脂が白色の島成分を構成しており、軟質塩化ビニル樹脂が無色の海成分を構成していた。次に、実施例1と同様にして可撓性樹脂層に配合3の接着・保護層を1.5g/m2に両面形成し、さらにその上に配合4の羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)が1.5g/m2で両面に形成された可視光透過率69%の光天井用膜材を得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
<配合6>
商標:シラスコンRTV4086A
(2液付加反応硬化型シリコーン樹脂:有効成分100%:ダウコーニングアジア社製)
50質量部
商標:シラスコンRTV4086B
(2液付加反応硬化型シリコーン樹脂:有効成分100%:ダウコーニングアジア社製)
50質量部
着色剤(酸化チタン粒子:平均粒子径0.4μm) 5質量部
実施例4において配合4の白着色シリコーン樹脂を、下記配合7の白着色シリコーン樹脂に置き換え、塩化ビニル樹脂単体の質量に対して20質量%加えて撹拌し、白着色シリコーン樹脂を均一分散させ非相溶樹脂混合物液4を得た。それ以外は実施例4と同様にして、光触媒層を両面に設けた可視光透過率54%のシートを得た。得られた産業資材シートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
<配合7>
商標:シラスコンRTV4086A
(2液付加反応硬化型シリコーン樹脂:有効成分100%:ダウコーニングアジア社製)
50質量部
商標:シラスコンRTV4086B
(2液付加反応硬化型シリコーン樹脂:有効成分100%:ダウコーニングアジア社製)
50質量部
着色剤(炭酸カルシウム:平均粒子径1μm) 10質量部
下記配合8のシリコーン樹脂の攪拌混合物に、下記配合9の白着色塩化ビニル樹脂攪拌混合物を、シリコーン樹脂単体の質量に対して20質量%加えて撹拌し、白着色塩化ビニル樹脂を均一分散させ非相溶樹脂混合物液5を得た。この樹脂混合物液5を充満させた浴槽に基布1を浸漬し、基布1に樹脂混合物液5を完全に含浸させた。次いで、ドクターブレードで基布1両面の余分な樹脂混合物液5を掻き落とし、180℃×10分間電気炉加熱して、基布1の両面に可撓性樹脂を被覆したシートを得た。次にPETフィルムの1面上に樹脂混合物液1を0.12mm厚でコートし、これを先に作成したシートの片面に重ね、電気炉で180℃×10分間加熱して樹脂混合物液5を固化させてからPETフィルムを除去して平滑な可撓性樹脂層(施工外観側)を形成した。この可撓性樹脂層を顕微鏡観察すると、塩化ビニル樹脂が白色の島成分を構成しており、シリコーン樹脂が無色の海成分を構成していた。次に、実施例1と同様にして可撓性樹脂層に配合3の接着・保護層を1.5g/m2に両面形成し、さらにその上に配合4の羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)が1.5g/m2で両面に形成された可視光透過率54%の光天井用膜材を得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
<配合8>
商標:シラスコンRTV4086A
(2液付加反応硬化型シリコーン樹脂:有効成分100%:ダウコーニングアジア社製)
50質量部
商標:シラスコンRTV4086B
(2液付加反応硬化型シリコーン樹脂:有効成分100%:ダウコーニングアジア社製)
50質量部
<配合9>
乳化重合ポリ塩化ビニル樹脂(重合度1700) 100質量部
リン酸トリクレジル(可塑剤) 50質量部
リン酸クレジルフェニル(可塑剤) 46質量部
ステアリン酸亜鉛(安定剤) 2質量部
ステアリン酸バリウム(安定剤) 2質量部
着色剤(炭酸カルシウム:平均粒子径1μm) 10質量部
得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
下記配合10の軟質塩化ビニル樹脂の熱溶融混練物に、下記配合11の白着色ポリエチレン樹脂の熱溶融混練物を、塩化ビニル樹脂単体の質量に対して20質量%加えてバンバリーミキサーで熱溶融混練し、白着色ポリエチレン樹脂を均一分散させ非相溶樹脂混合物6を得た。この樹脂混合物6を180℃設定のカレンダーロール4本を通過させて厚さ0.12mmのフィルムに成型した。このフィルムを可撓性樹脂層として基布1の両面に積層して産業資材シートを得た。この可撓性樹脂層を顕微鏡観察すると、ポリエチレン樹脂が白色の島成分を構成しており、軟質塩化ビニル樹脂が無色の海成分を構成していた。次に、実施例1と同様にして可撓性樹脂層に、配合3の接着・保護層を1.5g/m2に両面形成し、さらにその上に配合4の羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)が1.5g/m2で両面形成された可視光透過率63%の光天井用膜材を得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
<配合10>
ポリ塩化ビニル樹脂(重合度1300) 100質量部
リン酸トリクレジル(可塑剤) 50質量部
リン酸クレジルフェニル(可塑剤) 46質量部
ステアリン酸亜鉛(安定剤) 2質量部
ステアリン酸バリウム(安定剤) 2質量部
<配合11>
低密度ポリエチレン樹脂(密度0.945) 100質量部
着色剤(炭酸カルシウム:平均粒子径1μm) 10質量部
下記配合12の軟質フッ素樹脂の熱溶融混練物に、下記配合13の白着色塩化ビニル樹脂の熱溶融混練物を軟質フッ素樹脂単体の質量に対して20質量%加えてバンバリーミキサーで熱溶融混練し、白着色塩化ビニル樹脂を均一分散させ非相溶樹脂混合物7を得た。この樹脂混合物7を180℃設定のカレンダーロール4本を通過させて厚さ0.12mmのフィルムに成型した。このフィルムを可撓性樹脂層として基布1の両面に積層してシートを得た。この可撓性樹脂層を顕微鏡観察すると、塩化ビニル樹脂が白色の島成分を構成しており、軟質フッ素樹脂が無色の海成分を構成していた。次に、実施例1と同様にして可撓性樹脂層に配合3の接着・保護層を1.5g/m2に両面形成し、さらにその上に配合4の羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)が1.5g/m2で両面に形成された可視光透過率58%の光天井用膜材を得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表1に示す。
<配合12>
軟質フッ素樹脂
(四フッ化エチレン−六フッ化プロピレン−フッ化ビニリデン三元共重合体樹脂)
100質量部
<配合13>
ポリ塩化ビニル樹脂(重合度1300) 100質量部
リン酸トリクレジル(可塑剤) 50質量部
リン酸クレジルフェニル(可塑剤) 46質量部
ステアリン酸亜鉛(安定剤) 2質量部
ステアリン酸バリウム(安定剤) 2質量部
着色剤(酸化チタン粒子:平均粒子径0.4μm) 5質量部
実施例1において、配合2の白着色ビニルエステル樹脂攪拌混合物の併用を省略した以外は実施例1と同様にしてシートを得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表2に示す。
実施例1において、配合2の白着色ビニルエステル樹脂攪拌混合物から白の着色剤を省略した以外は実施例1と同様にしてシートを得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表2に示す。
実施例1において、配合4の羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)の形成を省略した以外は実施例1と同様にしてシートを得た。得られたシートを光天井に施工して各種評価を行った。結果を表2に示す。
2:可撓性樹脂層(海島構造)
3:羽虫死骸分解層(可視光応答型光触媒含有層)
4:光天井用膜材(光拡散透過性シート)
5:光源(蛍光灯)
6:吊り具
7:枠
8:ユスリ蚊
9:海成分
9−1:着色剤を含む海成分
9−2:着色剤を含まない海成分
10:島成分
10−1:着色剤を含む島成分
10−2:着色剤を含まない島成分
Claims (12)
- 延伸フィラメントを含んでなる編織布の片面以上に、可撓性樹脂層を設けてなる複合基材を含む光拡散透過性シートであって、前記光拡散透過性シートの少なくとも一層上に、可視光応答型の光触媒性物質を含む羽虫死骸分解層が設けられ、かつ、前記可撓性樹脂層が、合成樹脂ブレンドによる非相溶混合物からなる海島構造を有し、さらに前記海島構造において、海成分または島成分のいずれか一方が着色剤を含むことを特徴とする羽虫陰影痕防止性に優れた光天井用膜材。
- 前記光触媒性物質が、助触媒添加(担持)型光触媒、アニオンドープ型光触媒、カチオンドープ型光触媒、共ドープ型光触媒、金属ハロゲン化物担持型光触媒、酸素欠損型光触媒から選ばれた1種以上である請求項1に記載の光天井用膜材。
- 前記着色剤が、少なくとも無機化合物からなる白色微粒子を含む、請求項1または2に記載の光天井用膜材。
- 前記光拡散透過性シートにおいて、前記羽虫死骸分解層形成面が表面粗さRz値(JIS−B0601)が10〜200μmの凹凸を有し、かつ凹凸の平均間隔Sm値(JIS−B0601)0.1〜3mmである、請求項1から3のいずれか1項に記載の光天井用膜材。
- 前記延伸フィラメントが、延伸方向a、及び前記延伸方向aに対する延伸垂直方向b、とを有し、前記可撓性樹脂層の屈折率n1と前記延伸フィラメントの延伸方向の屈折率naとの差の絶対値|n1−na|が下記式1を満たし、かつ、前記可撓性樹脂層の屈折率n1と、延伸垂直方向bの屈折率nbとの差の絶対値|n1−nb|が、下記式2を満たす光学特性を有することを特徴とする、請求項1から4の何れか1項に記載の光天井用膜材。
0<|n1−na|≦0.2 式1
|n1−nb|≦0.2 式2 - 前記光拡散透過性シートにおいて、コーンカロリーメーター試験法(ASTM−E1354)において前記光拡散透過性シートに対して輻射電気ヒ−タ−による輻射熱を、50kW/m2で照射した時に、加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/m2以下であり、且つ加熱開始後20分間、10秒以上継続して最高発熱速度が200kW/m2を超えない不燃特性を有することを特徴とする、請求項1から5のいずれか1項に記載の光天井用膜材。
- 延伸フィラメントを含んでなる編織布の片面以上に、可撓性樹脂層を設けてなる複合基材を含む光拡散透過性シートを光天井膜材として用い、前記光拡散透過性シートの背面に、蛍光灯を配置してなる光天井構造物であって、少なくとも前記蛍光灯に対面する前記光拡散透過性シート面側に、可視光応答型の光触媒性物質を含む羽虫死骸分解層が設けられ、かつ、前記可撓性樹脂層が、合成樹脂ブレンドによる非相溶混合物からなる海島構造を有し、さらに前記海島構造において、海成分または島成分のいずれか一方が着色剤を含むことを特徴とする羽虫陰影痕防止性に優れた光天井システム。
- 前記光触媒性物質が、助触媒添加(担持)型光触媒、アニオンドープ型光触媒、カチオンドープ型光触媒、共ドープ型光触媒、金属ハロゲン化物担持型光触媒、酸素欠損型光触媒から選ばれた1種以上である請求項7に記載の光天井システム。
- 前記着色剤が、少なくとも無機化合物からなる白色微粒子を含む、請求項7または8に記載の光天井システム。
- 前記光拡散透過性シートにおいて、前記羽虫死骸分解層形成面が表面粗さRz値(JIS−B0601)が10〜200μmの凹凸を有し、かつ凹凸の平均間隔Sm値(JIS−B0601)0.1〜3mmである、請求項7から9のいずれか1項に記載の光天井システム。
- 前記延伸フィラメントが、延伸方向a、及び前記延伸方向aに対する延伸垂直方向b、とを有し、前記可撓性樹脂層の屈折率n1と前記延伸フィラメントの延伸方向の屈折率naとの差の絶対値|n1−na|が下記式1を満たし、かつ、前記可撓性樹脂層の屈折率n1と、延伸垂直方向bの屈折率nbとの差の絶対値|n1−nb|が、下記式2を満たす光学特性を有することを特徴とする、請求項7から10の何れか1項に記載の光天井システム。
0<|n1−na|≦0.2 式1
|n1−nb|≦0.2 式2 - 前記光拡散透過性シートにおいて、コーンカロリーメーター試験法(ASTM−E1354)において前記光拡散透過性シートに対して輻射電気ヒ−タ−による輻射熱を、50kW/m2で照射した時に、加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/m2以下であり、且つ加熱開始後20分間、10秒以上継続して最高発熱速度が200kW/m2を超えない不燃特性を有することを特徴とする、請求項7から11のいずれか1項に記載の光天井システム。
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