JP3067863B2 - 光学干渉フィルム - Google Patents

光学干渉フィルム

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JP3067863B2
JP3067863B2 JP3274475A JP27447591A JP3067863B2 JP 3067863 B2 JP3067863 B2 JP 3067863B2 JP 3274475 A JP3274475 A JP 3274475A JP 27447591 A JP27447591 A JP 27447591A JP 3067863 B2 JP3067863 B2 JP 3067863B2
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interference film
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ウォルター・ジェイ・シュレンク
ジョン・エイ・ウィートレイ
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ミネソタ マイニング アンド マニュファクチャリング カンパニー
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    • G02B5/3041Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state in the form of a thin sheet or foil, e.g. Polaroid comprising multiple thin layers, e.g. multilayer stacks
    • G02B5/305Polarisers, i.e. arrangements capable of producing a definite output polarisation state from an unpolarised input state in the form of a thin sheet or foil, e.g. Polaroid comprising multiple thin layers, e.g. multilayer stacks including organic materials, e.g. polymeric layers

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】本発明は多層光学干渉フィルムに関する。
さらに詳細には,本発明は,スペクトルの赤外領域の光
は反射するが,可視スペクトルの光は実質的に全て透過
させるという光学干渉フィルムに関する。
【0002】2種のポリマー層(個々の層厚さは100
ナノメーター以下)を含む多重交互層からなる同時押出
多層フィルムが製造されている。こうした多層フィルム
については,例えばアルフレー(Alfrey)らによ
る米国特許第3,711,176号に説明されている。
屈折率に充分な不整合をもたらすようポリマーを選択す
ると,これらの多層フィルムは,その構造上,光の干渉
を引き起こす。この結果,ある波長の光は透過するが,
他の波長の光は反射するフィルムが得られる。これらの
多層フィルムは,所望の屈折率差をもった市販の比較的
安価なポリマー樹脂から作製することができる。これら
のフィルムは,造形加工又は成形加工を施して他の物品
にすることができる,という点でさらなる利点を有す
る。
【0003】ある多層フィルムに関する光の反射波長範
囲と透過波長範囲は,主として,個々の層の光学的厚さ
により決まる。このとき光学的厚さは,層の実際の厚さ
にその屈折率を乗じた積として定義される。フィルム
は,各層の光学的厚さを調節することによって赤外線,
可視光線,又は紫外線を反射するよう設計することがで
きる。赤外線を反射するよう設計した場合,こうした従
来技術のフィルムでは,可視光線範囲においてもより高
次の反射(higher orderreflecti
ons)を示し,この結果フィルムの外観が虹色を呈す
るようになる。上記のアルフレーの特許に従って作製し
たフィルムは虹色を呈し,フィルムに対する入射光の角
度が変わるにつれてその色が変化する。
【0004】ある種の用途によっては,赤外線の反射は
望ましいけれども,可視光線のより高次の反射は望まし
くない場合がある。例えば,ビルや自動車の窓ガラスに
赤外線反射フィルムを積層して,空調の負荷を軽減する
ことができる。このフィルムはさらに,他の実質的に透
明なプラスチック材料に積層して,赤外線を反射するこ
とができる。しかしながら,ガラスやプラスチックを通
して見えるものの光景が損なわれないよう,フィルムは
可視光線に対して実質的に透明でなければならない。2
成分多層フィルムにおいて光学的厚さ比を適切に選択す
ることにより,高次反射(high order re
flections)をある程度は抑えることが可能で
ある。ラドフォード(Radford)らによる「Re
flectivity of Iridescent
Coextruded Multilayered P
lastic Film,PolymerEngine
ering and Science,vol.13,
No.3,May 1973」を参照のこと。しかしな
がら,2成分フィルムの場合,2つの連続した高次反射
を抑えることは不可能である。
【0005】他の当業者は,ある特定の高次反射を抑え
ることのできる,3種以上の材料の層を含んだ光学的被
覆物を設計している。例えば,セーレン(Thele
n)による米国特許第3,247,392号は,赤外ス
ペクトル領域及び紫外スペクトル領域の光を反射するバ
ンドパスフィルターとして使用される光学的被覆物につ
いて説明している。この光学的被覆物は,二次反射率バ
ンド(second order reflectan
ce band)及び三次反射率バンドを抑えると開示
されている。しかしながら,該被覆物の作製に使用され
る材料は金属酸化物や金属ハロゲン化物等の誘電体であ
り,これらの材料は,コストのかかる真空蒸着法を使用
して個別の処理工程にて付着させなければならない。さ
らに,いったん付着させると,被覆物及び被覆物が付着
している支持体は,さらなる造形や成形ができなくな
る。さらに,これらの被覆物はチッピング,スクラッチ
ング,及び/又は腐食などをこうむることがあるので保
護しなければならない。そしてさらに,真空蒸着法を使
用しなければならないので,大きな表面積を覆う被覆物
を作製するのが困難である。
【0006】ロック(Rock)による米国特許第3,
432,225号は4つの層からなる反射防止被覆物を
開示しており,該被覆物では,特定の厚さの最初の2層
を使用して,最初の2層の屈折率の中間の有効屈折率を
有する層を造り上げている。この場合も同じように,,
ロックは,金属ハロゲン化物,金属酸化物,金属硫化
物,及び金属セレン化物を使用しており,真空蒸着法を
使用し個別の処理工程にてこれら材料が付着される。ラ
ンカート(Rancourt)らによる米国特許第4,
229,066号は,金属ハロゲン化物,金属硫化物,
及び金属セレン化物を使用した,可視光線透過性で且つ
赤外線反射性の多層被覆物を開示している。該材料は,
高い屈折率か又は低い屈折率を有し,真空蒸着法を使用
して個別の工程にて付着される。ロック及びランカート
による被覆物のいずれも,付着工程後にはさらなる造形
や成形はできない。従って,当業界においては,複数又
は多重の連続的高次反射を抑えることができ,比較的安
価な材料を使用して作製でき,そしてさらに造形もしく
は二次成形することのできる光学干渉フィルムの必要性
が依然として叫ばれている。
【0007】本発明は,赤外スペクトル領域の光は反射
するが,可視スペクトル領域の光に対しては実質的に透
過性であるという,異種ポリマーの多層で造られた光学
干渉フィルムを提供することによって上記要望に応える
ものである。“異種”とは,該ポリマー材料が,屈折率
以外はいかなる点においても異なる必要はないというこ
とを意味する。従って,隣接層は化学的に異種であって
もよいが,このような材料が同じ屈折率を有している場
合は,本発明の目的に対してはこれらは“異種”とは言
わない。層の数は,約50層から1000を越える層ま
での広い範囲内にて種々変えることができる。本発明の
1つの実施態様によれば,少なくとも第1,第2,及び
第3の異種で実質的に透明なポリマー材料A,B,及び
Cの多重交互層を含んだ光学干渉フィルムが提供され,
このとき前記層は約0.09〜0.45マイクロメータ
ーの光学的厚さを有し,また各ポリマー材料は異なる屈
折率nを有する。与えられた層の光学的厚さは,物理
的厚さdにポリマー材料の屈折率nを乗じた積である
と定義される。
【0008】さらに,第2のポリマー材料の屈折率は,
第1のポリマー材料と第3のポリマー材料のそれぞれの
屈折率の中間である。ABCBの層繰り返し単位を有
し,且つ多重連続的高次反射が抑えられるという本発明
の1つの態様においては,第1の材料Aの光学的厚さ比
は1/3であり,第2の材料Bの光学的厚さ比f
は1/6であり,第3の材料Cの光学的厚さ比fは1
/3であり,そして
【0009】
【数2】 であり,このとき光学的厚さ比f
【0010】
【数3】 と定義され,式中,mは光学的繰り返し単位における層
の数であり,nはポリマーiの屈折率であり,そして
はポリマーiの層厚さである。本発明のこの特定の
実施態様は,第2,第3,及び第4次波長の光に対する
反射が抑えられるフィルムを提供する。
【0011】太陽光赤外範囲における広いバンド幅の波
長の光を反射(例えば、約0.7〜2.0マイクロメー
ターで反射)するフィルムを得るためには、フィルムの
厚さを横切って層厚さの勾配が存在する。従って、本発
明の1つの実施態様においては、フィルムの厚さを横切
って層厚さが単調な増え方で増大する。この場合フィル
ムの厚さを横切って層厚さの勾配が存在するとは、フィ
ルムの層から層へと渡って層の厚さが徐々に変化してい
ることを意味する。本発明の好ましい実施態様において
は、ポリマー材料はABCBという繰り返し単位を形成
する。第2のポリマー材料が第1のポリマーの屈折率と
第3のポリマーの屈折率の中間の屈折率を確実に有する
よう、第1、第2、又は第3のポリマー材料のいずれか
又は全てがコポリマー又はポリマーの混和性ブレンド物
であってもよい。例えば、第2のポリマー材料は、第1
のポリマー材料と第2のポリマー材料のコポリマーであ
ってもよいし、あるいは第1のポリマー材料と第2のポ
リマー材料の混和性ブレンド物であってもよい。コポリ
マー又はブレンド物中の第1のポリマーと第3のポリマ
ーの量を変えることによって、第2のポリマー材料を、
所望の屈折率を有するよう造りあげることができる。ポ
リマー材料のいずれかの屈折率nをこのように調節し
て、所望の屈折率を有するよう造りあげうることは当業
者には公知のことである。
【0012】さらに,第1のポリマー材料の屈折率が第
2のポリマー材料の屈折率と少なくとも約0.03異な
ること,そして第2のポリマー材料の屈折率が第3のポ
リマー材料の屈折率と少なくとも約0.03異なること
が好ましい。好ましい実施態様の1つによれば,第1の
ポリマー材料はポリスチレンであり,第2のポリマー材
料はスチレンとメチルメタクリレートとのコポリマーで
あり,そして第3のポリマー材料はポリメチルメタクリ
レートである。本発明の光学干渉フィルムは,赤外スペ
クトル領域の光を反射するが,可視スペトクル領域にお
ける2つ以上の連続した高次反射は抑制する。
【0013】本発明の光学干渉フィルムは,赤外線反射
特性が必要とされる分野に使用することができる。例え
ば,本発明のフィルムは,ビルや自動車に使用されてい
るガラスに積層して赤外線を反射させることができ,従
って空調の負荷を低下させることができる。さらに本発
明のフィルムは,他の実質的に透明なプラスチックに積
層して赤外線反射特性を付与することができる。例え
ば,ある特定の航空機に取りつけられているフロントガ
ラスや円蓋は強靭なポリマー樹脂から製造されている。
本発明の光学干渉フィルムをこのようなポリマー樹脂に
積層することにより,あるいは本発明の光学干渉フィル
ムをこのようなポリマー樹脂に組み込むことにより,可
視スペクトル領域の光に対する透明性を実質的に保持し
つつ,赤外線から保護することができる。フィルム自体
およびフィルムが積層されているプラスチックは,種々
の有用な物品に造形又は二次成形することができる。本
発明のフィルムは可視スペクトル領域の光に対しては実
質的に透明であるので,虹色の発現や他の望ましくない
発色の影響は実質的に存在しない。
【0014】従って本発明の目的は,複数又は多重の連
続的高次可視光線反射を抑えることができ,そしてさら
に比較的安価な材料を使用して製造することのできる赤
外線反射性の光学干渉フィルムを提供することにある。
本発明の他の目的は,それ自体で種々の有用な形状物に
成形することができるか,あるいはさらなる造形や二次
成形が可能な他の支持体に積層することのできる光学干
渉フィルムを提供することにある。本発明の上記の目的
や他の目的,及び上記の利点や他の利点は,以下に記載
する詳細な説明を読めば明らかとなるであろう。本発明
は,赤外領域において広いバンド幅にわたって赤外線を
反射すること,可視光線に対して実質的に透明であるこ
と,及び造形しうるか又は積層してから造形して種々の
有用な物品を作製しうること,なども含めた多くの所望
の特性を有する改良された多層光学干渉フィルムを提供
する。光学理論によれば,異なる屈折率を有する層から
の繰り返し反射は,材料の個々の層厚さと屈折率に依存
していることを示している。ラドフォードらによる
「“Reflectivityof Iridesce
nt Coextruded Multilayere
d Plastic Films”,Polymer
Engineering and Science 1
3,3,p.216(1973)」を参照のこと。2成
分系多層フィルムに関して一次反射される光の波長は次
の式
【0015】
【数4】 で与えられ,このときλはナノメーターで表示した一
次反射の光の波長であり,nとnは2種のポリマー
の屈折率であり,そしてdとdはナノメーターで表
示した2種のポリマーの層厚さである。上記の式からわ
かるように,一次反射される光の波長は,2種のポリマ
ーの光学的厚さの総和に比例する(このとき,光学的厚
さnは層厚さと屈折率との積である)。一次反射
の他に,一次のインテジャーフラクション(integ
erfractions)においてより高次の反射が起
こる。これらの高次反射の相対強度は,ポリマー成分の
光学的厚さの比により決まる。ラドフォードらの説明に
よれば,2成分系における光学的厚さ比を調節すること
によって,異なる次数の反射を強めつつ,他の反射を抑
えることができる。しかしながら,2成分多層ポリマー
系においては,多重の連続的高次反射を抑えることは不
可能である。
【0016】従って,近赤外スペクトル領域において強
く反射するよう設計された2成分多層光学干渉フィルム
は,こうした高次反射のために,可視スペクトル領域に
おいて望ましくない反射能を示す。このようなフィルム
は通常,ある範囲の虹色を有するようである。しかしな
がら,本発明によれば,望ましくない高次反射を抑える
ために,m−層の繰り返し単位を含んだ多層光学干渉フ
ィルム(このときmは4以上の整数である)が提供され
る。本発明のフィルムは,その構造中に少なくとも3種
の異なるポリマー材料を含んでいる。このようなm−層
繰り返し単位の場合,波長λにおいて一次反射が起こ
り,このときλ
【0017】
【数5】 である。第N次反射は波長λにおいて起こり,このと
きλ
【0018】
【数6】 である。高次反射の相対強さは,光学的厚さ比の値f
によって調節され,このとき
【0019】
【数7】 等であり,最大の繰り返し単位数mまで続く。この系に
対しては,1より大きい光学的厚さ比となる場合がある
ので,少なくとも2つの連続的高次反射を抑えるよう光
学的厚さ比が調節される。このことに対する実際的な効
果は,近赤外スペクトル領域において反射するよう設計
された光学干渉フィルムの場合,通常可視スペクトル領
域において現れ,且つフィルムに虹色を生じさせる高次
反射は抑えられる,ということである。
【0020】本発明の好ましい実施態様においては,多
層光学干渉フィルムは,3種の実質的に透明なポリマー
材料A,B,及びCで構成されており,ABCBという
繰り返し単位を有している。層の光学的厚さは約0.0
9〜0.45マイクロメーターであり,各ポリマー材料
は異なる屈折率nを有している。ポリマーの光学的厚
さ比の好ましい関係により,多重連続的高次反射が抑え
られる光学干渉フィルムが得られる。本実施態様におい
ては,第1の材料Aの光学的厚さ比fは1/3であ
り,第2の材料Bの光学的厚さ比fは1/6であり,
第3の材料Cの光学的厚さ比fは1/3であり,そし
【0021】
【数8】 であり,このとき光学的厚さnは前記にて定義し
た通りである。本実施態様の場合,第一次波長の光に対
しては強い反射が起こるが,第2,第3,及び第4次波
長の光に対しては反射が抑えられる。太陽光赤外範囲に
おける広いバンド幅の波長の光を反射(例えば,約0.
7〜2.0マイクロメーターの波長の光を反射)するフ
ィルムを得るために,フィルムの厚さを横切って層厚さ
の勾配を導入することができる。従って本発明の1つの
実施態様においては,層厚さは,フィルム厚さを横切っ
て単調な増え方で増大する。上記の式からわかるよう
に,個々の層厚さdが変化すると,フィルムの光学的特
性が直接影響を受ける。本発明の好ましい3成分系の場
合,第1のポリマー材料Aの屈折率は第2のポリマー材
料Bの屈折率と少なくとも約0.03異なり,第2のポ
リマー材料Bの屈折率は第3のポリマー材料Cの屈折率
と少なくとも約0.03異なり,そして第2のポリマー
材料Bの屈折率は,第1のポリマー材料Aの屈折率と第
3のポリマー材料Cの屈折率との中間である。
【0022】コポリマー又はポリマーの混和性ブレンド
物を使用することによって,ポリマー材料のいずれか又
は全てを所望の屈折率を有するよう造り上げることがで
きる。例えば,第2のポリマー材料は,コポリマーであ
ってもよいし,あるいは第1のポリマー材料と第3のポ
リマー材料との混和性ブレンド物であってもよい。コポ
リマーやポリマーブレンド物中のモノマーの相対量を変
えることによって,
【0023】
【数9】 という屈折率の関係が得られるよう,第1,第2,又は
第3のポリマー材料のいずれかを調節することができ
る。当業者には公知のことであるが,前述の光学理論
を,材料の種類,屈折率,及び層厚さの間の所望の関係
を算出するのに使用することができる。本発明の実施に
際して使用される好ましいポリマー材料としては,スチ
レン,メチルメタクリレート,及びアクリロニトリルの
ポリマー;ポリカーボネート;ポリブタジエン;ポリエ
チレン−2,6−ナフタレート;並びにテトラメチレン
グリコールエーテルの熱可塑性ポリウレタンなどがあ
る。上記モノマーから得られるコポリマーや他のポリマ
ーも有用であり,例えば,スチレンとメチルメタクリレ
ートのコポリマー,スチレンとアクリロニトリルのコポ
リマー,及びスチレンとブタジエンのコポリマーなどが
ある。他のコポリマーとしては,4,4−チオジフェノ
ールとビスフェノールAとのコポリカーボネート,及び
グルテルイミド(gluterimide)とメチルメ
タクリレートとのコポリマー(KAMAX樹脂,ローム
・アンド・ハース社から市販)などがある。
【0024】例えば,第1のポリマー材料はポリスチレ
ン,第2のポリマー材料はスチレンとメチルメタクリレ
ートとのコポリマー,そして第3のポリマー材料はポリ
メチルメタクリレートでもよい。これとは別に,混和性
のポリマーブレンド物を使用し,所望の屈折率が得られ
るよう適切な割合で混合することによって第1,第2,
又は第3のポリマー材料を形成させることができる。適
切な混和性ブレンド物の例としては,ポリメチルメタク
リレートとポリフッ化ビニリデンとのブレンド物;並び
にポリカーボネートと,サラン(Saran),ポリエ
ステル,コポエステル,ポリカプロラクトン,ポリ(エ
チレンスクシネート),ポリ(エチレンアジペート),
ポリ(1,4−ブチレンアジペート),ポリ(1,4−
シクロヘキサンジメチレンスクシネート),及び1,4
−シクロヘキサンジメチレンテレフタレート(PCT
G)をベースとしたコポリマーとの混和性ブレンド物な
どがある。
【0025】本発明の実施に際して使用することのでき
る他の適切な熱可塑性樹脂を代表的な屈折率と共に以下
に示す(但しこれらに限定されない):パーフルオロア
ルコキシ樹脂(屈折率=1.35),ポリテトラフルオ
ロエチレン(1.35),フッ化エチレン−プロピレン
コポリマー(1.34),シリコーン樹脂(1.4
1),ポリフッ化ビニリデン(1.42),ポリクロロ
トリフルオロエチレン(1.42),エポキシ樹脂
(1.45),ポリ(ブチルアクリレート)(1.4
6),ポリ(4−メチルペンテン−1)(1.46),
ポリ(ビニルアセテート)(1.47),エチルセルロ
ース(1.47),ポリホルムアルデヒド(1.4
8),ポリイソブチルメタクリレート(1.48),ポ
リメチルアクリレート(1.48),ポリプロピルメタ
クリレート(1.48),ポリエチルメタクリレート
(1.48),ポリエーテルブロックアミド(1.4
9),ポリメチルメタクリレート(1.49),セルロ
ースアセテート(1.49),セルロースプロピオネー
ト(1.49),セルロースアセテートブチレート
(1.49),ポリプロピレン(1.49),ポリブチ
レン(1.50),サーリン(Surlyn;商標)等
のイオノマー(1.51),低密度ポリエチレン(1.
51),ポリアクリロニトリル(1.51),ポリイソ
ブチレン(1.51),エクデル(Ecdel;商標)
等の熱可塑性ポリエステル(1.52),天然ゴム
(1.52),ペルブナン(Perbunan)(1.
52),ポリブタジエン(1.52),ナイロン(1.
53),ポリアクリルイミド(1.53),ポリ(ビニ
ルクロロアセテート)(1.54),ポリ塩化ビニル
(1.54),高密度ポリエチレン(1.54),メチ
ルメタクリレートとスチレンとのコポリマー(1.5
4),透明なアクリロニトリル−ブタジエン−スチレン
・ターポリマー(1.54),アリルグリシジル樹脂
(1.55),サラン樹脂(商標)(1.55)等のポ
リ塩化ビニリデンとポリ塩化ビニルとのブレンド物,ポ
リα−メチルメチレン(1.56),Dow512−K
(商標)(1.56)等のスチレン−ブタジエンラテッ
クス,ポリウレタン(1.56),ネオプレン(1.5
6),チリル樹脂(Tyril resin;商標)
(1.57)等のスチレンとアクリロニトリルとのコポ
リマー,スチレンとブタジエンとのコポリマー(1.5
7),ポリカーボネート(1.59),ポリエチレンテ
レフタレートやポリエチレンテレフタレートグリコール
(1.60)等の他の熱可塑性ポリエステル,ポリスチ
レン(1.60),ポリイミド(1.61),ポリ塩化
ビニリデン(1.61),ポリジクロロスチレン(1.
62),ポリスルホン(1.63),ポリエーテルスル
ホン(1.65),及びポリエーテルイミド(1.6
6)。この他のポリマー及びそれらの個々の屈折率につ
いては,J.ブランドラップ(Brandrup)と
E.インマーガット(Immergut)による「ポリ
マーハンドブック,第3版,pp.VI/451−VI
461」に記載されている。
【0026】ポリマーは,同時押出が行えるよう適合し
たレオロジーを有するのが好ましい。すなわち,多層フ
ィルムを作製する好ましい方法では同時押出法を使用す
るので,層の不安定性や不均一性を防止するために,ポ
リマーの溶融粘度が適切に調和していなければならな
い。さらに,使用されるポリマーは,フィルムが離層を
起こさないよう充分な界面接着力を有していなければな
らない。本発明の多層光学干渉フィルムは,コストのか
かる金属蒸着法や誘電体蒸着法を使用する従来技術プロ
セスを凌ぐ大きな利点を有する。すなわち,本発明のフ
ィルムは,広いバンド幅にわたって赤外線を反射するよ
う調節することができる;同時押出が容易で,且つ大き
な表面積を有することができる;及び同時押出後に成形
や造形を施して種々の有用な物品にすることができる。
本発明による多層フィルムは,米国特許第3,773,
882号と第3,884,606号(これら特許の開示
内容を参照の形でここに引用する)に記載の多層同時押
出装置を使用することによって最も有利に作製すること
ができる。こうした装置を使用すると,多層の同時押出
された熱可塑性材料を作製することができ,このとき各
材料は実質的に均一な層厚さを有する。米国特許第3,
759,647号(本特許を参照の形でここに引用す
る)に記載の一連の多層化手段を使用するのが好まし
い。
【0027】同時押出装置のフィードブロックは,熱可
塑化押出機などの供給源からの異なった熱可塑性ポリマ
ー材料の流れを受け入れる。樹脂状材料の流れは,フィ
ードブロック内の機械的操作セクションに通される。こ
のセクションは,初期の流れを最終的に得られるフィル
ムに必要とされる層数を有する多層化流れに再配列する
作用を果たす。最終的に得られるフィルムの層の数をさ
らに増やすために,必要に応じて,この多層化流れを引
き続き一連の多層化手段に通してもよい。次いで多層化
流れが,層流が保持されるよう設計構成された押出ダイ
中に通される。このような押出装置については,米国特
許第3,557,265号に説明されている(本特許を
参照の形でここに引用する)。こうして得られる生成物
を押出加工して,各層が隣接層の主要表面にほぼ平行と
なっている多層フィルムが形成される。押出ダイの形状
は変えることができ,例えば各層の厚さと寸法を減少さ
せるよう調整することができる。機械的配向セクション
から供給される層の厚さの正確な減少程度,ダイの形状
構成,及び押出後のフィルムに対するさらなる機械加工
操作などはいずれも,最終的フィルムにおける個々の層
の厚さに影響するファクターである。
【0028】本発明の光学干渉フィルムは多くの用途を
もつ。例えば,赤外線反射特性が要求される分野におい
て使用することができる。本発明のフィルムは,ビルや
自動車に使用されているガラスに積層して赤外線を反射
することができ,これにより空調の負荷を減じることが
できる。さらに,本発明のフィルムを,他の実質的に透
明なプラスチックに積層して赤外線反射特性を付与する
ことができる。例えば,ある特定の航空機に取りつけら
れているフロントガラスや円蓋は強靭なポリマー樹脂か
ら製造されている。本発明の光学干渉フィルムをこのよ
うなポリマー樹脂に積層することにより,あるいは本発
明の光学干渉フィルムをこのようなポリマー樹脂に組み
込むことにより,可視スペクトル領域の光に対する透明
性を実質的に保持しつつ,赤外線から保護することがで
きる。フィルム自体およびフィルムが積層されているプ
ラスチックは,種々の有用な物品に造形又は二次成形す
ることができる。本発明のフィルムは可視スペクトル領
域の光に対しては実質的に透明であるので,虹色の発現
や他の望ましくない発色の影響は実質的に存在しない。
【0029】ポリマー材料のシートやフィルムの他に,
多くの異なる形状物を同時押出で作製することができ
る。ここでいう形状物の作製とは,多層体を,1)フォ
ーミングダイ中でシート,溝形材,レンズ状断面体,丸
形もしくは楕円形のチューブ,及びパリソンに造形する
こと;又は2)ダイの外部で二次成形法によって造形す
ること;を意味する。チューブ押出ダイを使用すると,
多層状のパイプが得られる。このようなチューブ押出ダ
イは,ボトルや容器にブロー成形されるパリソンを作製
するのにも使用することができる。フィルムの作製に使
用される材料は所望の特性を有するよう選択されるの
で,エラストマー樹脂が使用される場合は,最終的に得
られるフィルムもしくは物品は,柔軟性を有するか,あ
るいはゴム状である。以下にいくつかの実施例を挙げて
本発明をさらに詳細に説明するが,本発明がこれらの実
施例によって限定されることはない。
【0030】実施例1 米国特許第3,773,882号と第3,759,64
7号に記載の装置を使用して,赤外スペクトル領域の光
を反射する一方,可視スペクトル領域においては第2,
第3,及び第4次の反射を抑える3成分系多層光学干渉
フィルムを作製し,これによって太陽光の赤外線を反射
するみかけ上透明なフィルムを得た。同時押出されたフ
ィルムは,以下の3つのポリマー成分を含む:すなわ
ち,成分Aは,1.57の屈折率と1.08の密度を有
するスチレン−メチルメタクリレートコポリマー(リチ
ャードソン・ポリマー・コーポレーションからP−35
9の商品名で市販されている)であり;成分Bは,1.
53の屈折率と1.13の密度を有するメチルメタクリ
レート−スチレンコポリマー(リチャードソン・ポリマ
ー・コーポレーションからRPC−440の商品名で市
販されている)であり;そして成分Cは,1.49の屈
折率と1.20の密度を有するポリメチルメタクリレー
ト(ローム・アンド・ハース社からVS−100の商品
名で市販されている)である。
【0031】表面の不安定性をなくし,且つ機械的特性
を付与するに足るポリカーボネートのスキン層を,両方
のフィルム表面上に設けた。この3成分フィルムを同時
押出して,ABCBの繰り返し単位を有する165層フ
ィルムとした。3成分フィードブロックは,成分Aに対
しては42個のフィードスロットを,成分Bに対しては
82個のフィードスロットを,そして成分Cに対しては
41個のフィードスロットを有する。3つの個別の押出
機が,それぞれのポリマー成分を,成分Aに関しては
8.5kg/hr,成分Bに関しては9.0kg/h
r,そして成分Cに関しては9.8kg/hrの割合に
てフィードブロックに供給した。さらに,スキン層とし
て,6.8kg/hrのポリカーボネートをフィルムの
両表面上に同時押出した。約0.9ミルのフィルム厚さ
で1400ナノメーターにて強い一次反射率を示すよ
う,フィルムの引落率を調整した。この結果,成分Aの
層厚さが148.6ナノメーター,成分Bの層厚さが7
6.3ナノメーター,及び成分Cの層厚さが156.6
ナノメーターであるようなフィルムが得られた。従っ
て,第1成分Aの光学的厚さ比fは1/3であり,第
2成分Bの光学的厚さ比fは1/6であり,第3成分
Cの光学的厚さ比fは1/3であり,そして
【0032】
【数10】 であり,このとき光学的厚さ比f
【0033】
【数11】 と定義され,nはポリマーiの屈折率であって,d
はポリマーiの層厚さである。本フィルムは,近赤外ス
ペクトル領域における1400ナノメーターという波長
(λ)にて強い第1次反射を示すことがわかった。本
フィルムでは,第2次,第3次,及び第4次の反射は抑
えられた。従って,可視スペクトルの赤領域における7
00ナノメーターの波長(λ/2)での第2次反射,
可視スペクトルの青領域における467ナノメーターの
波長(λ/3)での第3次反射,及び紫外スペクトル
領域における350ナノメーターの波長(λ/4)で
の第4次反射は全て抑えられた。
【0034】実施例2 0.75〜2.0マイクロメーターの波長の光を反射す
る一方,可視スペクトル領域の光(波長0.4〜0.7
マイクロメーター)に対しては実質的に透明であるよう
な,太陽光赤外線反射フィルムを設計することができ
る。それぞれ0.375〜1.0マイクロメーター,
0.25〜0.667マイクロメーター,及び0.18
8〜0.5マイクロメーターの波長バンドにて生じる第
2次,第3次,及び第4次の反射はいずれも抑えられ
る。本フィルムに対する第1次反射は,紫外スペクトル
領域の0.15〜0.4マイクロメーターの波長バンド
にて起こる。ABCBのポリマー繰り返し単位を有する
3成分系フィルムは,実施例1に記載の如く作製するこ
とができる。第1の成分Aは4,4−チオジフェノール
(75モル%)とビスフェノールA(25モル%)との
コポリマーであり,1.636の屈折率を有する。第2
の成分Bは,グルテルイミドとメチルメタクリレートと
のコポリマー(KAMAX T−260,ローム・アン
ド・ハース社から市販)であり,1.54の屈折率を有
する。第3の成分Cは,
【0035】
【数12】 という要件を満たすよう,1.45の屈折率を有してい
なければならない。55重量%のポリフッ化ビニリデン
(PVDF)と45重量%のポリメチルメタクリレート
(PMMA)との混和性ブレンド物が使用される。本フ
ィルムの両表面に対し,ポリカーボネート及び/又はポ
リメチルメタクリレートの比較的薄いスキン層が設けら
れる。スキン層の厚さは,不安定性をなくすに足る(通
常は全厚さの約10%),及び/又は機械的強度を付与
するに足る厚さである。使用するポリマーの選択は,機
械的強度及びフィルムが積層される支持体を考慮して行
われる。0.75マイクロメーター(最小カットオフ)
から2.0マイクロメーター(最大カットオフ)の範囲
にわたる反射能を付与するために,フィルムの厚さを横
切ってABCB繰り返し単位の層厚さ勾配が導入され
る。ABCB繰り返し単位の層厚さは,0.75マイク
ロメーターの波長での最小カットオフに対してd
0.0765マイクロメーター,d=0.0405マ
イクロメーター,d=0.086マイクロメーター,
及びd=0.0405マイクロメーターから,2.0
マイクロメーターの波長での最大カットオフに対してd
=0.202マイクロメーター,d=0.108マ
イクロメーター,d=0.230マイクロメーター,
及びd=0.108マイクロメーターまで変化する。
同時押出フィードブロックは,2.67:1の繰り返し
単位の層厚さ勾配をもった842層が得られるよう調節
することができる。
【0036】ポリマーA,B,及びCに対する押出量
は,それぞれ31.4%,33.2%,及び35.4%
という繰り返し単位の容量組成比を与えるよう設定され
る。フィルムの厚さは,0.75〜2.0マイクロメー
ターにて第1次反射が得られるよう,引落速度によって
調節される。フィルム全体の厚さは,スキン層ポリマー
の量及び層厚さ勾配のタイプによって異なる。本実施例
では,屈折率を調節するために,2種のコポリマーとポ
リマーの混和性ブレンド物を使用することを示してい
る。420層フィルムに対する算出されたスペクトルに
よれば,それぞれ0.74マイクロメーターと2.0マ
イクロメーターにてカットオフを示しており,このとき
平均反射能は約75%である。光学的繰り返し単位の層
厚さ勾配は,0.75〜2.0マイクロメーターの範囲
にわたって充分な反射能を与える厚さ分布をもった,単
調な増え方で厚さの増大する層を同時押出することによ
って得ることができる。これとは別に,前記範囲の異な
る部分を反射するいくつかのフィルムを一緒に積層し
て,同じ結果を得ることもできる。特定の実施態様を挙
げて本発明を詳細に説明してきたが,当業者にとって
は,特許請求の範囲に規定されている本発明の範囲を逸
脱することなく,本明細書に開示した方法と装置に対す
る種々の変形が可能であることは言うまでもない。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G02B 5/28

Claims (16)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 少なくとも第1,第2,及び第3の異種
    で実質的に透明なポリマー材料A,B,及びCの多重交
    互層を含み,スペクトルの赤外領域の光は反射するが,
    スペクトルの可視領域の光は透過させるという光学干渉
    フィルムであって,このとき前記層の光学的厚さは約
    0.09〜0.45マイクロメーターであり,前記ポリ
    マー材料はそれぞれ異なる屈折率nを有し,そして前
    記第2のポリマー材料の屈折率が,前記第1のポリマー
    材料の屈折率と前記第3のポリマー材料の屈折率との中
    間である,前記光学干渉フィルム。
  2. 【請求項2】 前記フィルムの厚さを横切って層厚さの
    勾配がある,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  3. 【請求項3】 前記層厚さが,前記フィルムの厚さを横
    切って単調な増え方で増大する,請求項2記載の光学干
    渉フィルム。
  4. 【請求項4】 前記ポリマー材料が繰り返し単位ABC
    Bを生成する,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  5. 【請求項5】 前記第2のポリマー材料が,前記第1の
    ポリマー材料と前記第3のポリマー材料とのコポリマー
    である,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  6. 【請求項6】 前記第2のポリマー材料が,前記第1の
    ポリマー材料と前記第3のポリマー材料との混和性ブレ
    ンド物である,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  7. 【請求項7】 前記第1のポリマー材料がポリフッ化ビ
    ニリデンであり,前記第3のポリマー材料がポリメチル
    メタクリレートである,請求項6記載の光学干渉フィル
    ム。
  8. 【請求項8】 前記第1のポリマー材料がポリカーボネ
    ートであり,前記第3のポリマー材料が1,4−シクロ
    ヘキサンジメチレンテレフタレートをベースとしたコポ
    リエステルである,請求項6記載の光学干渉フィルム。
  9. 【請求項9】 前記第1のポリマー材料がポリスチレン
    であり,前記第2のポリマー材料がスチレンとメチルメ
    タクリレートとのコポリマーであり,そして前記第3の
    ポリマー材料がポリメチルメタクリレートである,請求
    項1記載の光学干渉フィルム。
  10. 【請求項10】 前記ポリマー材料のうちの1種がチオ
    ジフェノールとビスフェノールAとのコポリマーであ
    る,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  11. 【請求項11】 前記ポリマー材料のうちの1種がポリ
    エチレン−2,6−ナフタレートである,請求項1記載
    の光学干渉フィルム。
  12. 【請求項12】 前記ポリマー材料のうちの1種がグル
    テルイミドとメチルメタクリレートとのコポリマーであ
    る,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  13. 【請求項13】 前記ポリマー材料Aの光学的厚さ比f
    が1/3であり,前記ポリマー材料Bの光学的厚さ比
    が1/6であり,前記ポリマー材料Cの光学的厚さ
    比fが1/3であり,そして 【数1】 である,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  14. 【請求項14】 前記第1のポリマー材料の屈折率が,
    前記第2のポリマー材料の屈折率に対して少なくとも約
    0.03異なる,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  15. 【請求項15】 前記第2のポリマー材料の屈折率が,
    前記第3のポリマー材料の屈折率に対して少なくとも約
    0.03異なる,請求項1記載の光学干渉フィルム。
  16. 【請求項16】 前記フィルムがプロフィールにあと成
    形される、請求項1記載の光学干渉フィルム。
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