JP3075195B2 - 防曇性洗面用鏡、それを備えた洗面化粧台、洗面鏡用防曇性フィルム及び洗面用鏡の防曇方法 - Google Patents

防曇性洗面用鏡、それを備えた洗面化粧台、洗面鏡用防曇性フィルム及び洗面用鏡の防曇方法

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JP3075195B2
JP3075195B2 JP08282811A JP28281196A JP3075195B2 JP 3075195 B2 JP3075195 B2 JP 3075195B2 JP 08282811 A JP08282811 A JP 08282811A JP 28281196 A JP28281196 A JP 28281196A JP 3075195 B2 JP3075195 B2 JP 3075195B2
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    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F2245/00Coatings; Surface treatments
    • F28F2245/02Coatings; Surface treatments hydrophilic

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、洗面所や浴室で使
用できる防曇性洗面用鏡、及びその使用方法に関する。
【0002】
【従来の技術】洗面所や浴室の洗面用鏡が湯気が表面に
付着して曇ったり、シャワーの水しぶきを受けて、離散
した多数の水滴が表面に付着して、それらの表面が翳
り、ぼやけ、斑模様になり、或いは曇り、反射像の可視
性が失われることはしばしば経験されることである。凝
縮水滴が充分に細かく、それらの直径が可視光の波長の
1/2程度であれば、 水滴は光を散乱し、洗面用鏡は
見かけ上不透明となり、反射像の可視性が失われる。湿
分の凝縮が更に進行し、細かい凝縮水滴が互いに融合し
てより大きな離散した水滴に成長すれば、水滴と表面と
の界面並びに水滴と空気との界面における光の屈折によ
り、表面は翳り、ぼやけ、斑模様になり、或いは曇り、
反射像の可視性が失われる。ここで用いる“防曇”の用
語は、このような曇りや凝縮水滴の成長や水滴の付着に
よる光学的障害を防止する技術を広く意味する。
【0003】周知のように、従来用いられている防曇方
法は、ポリエチレングリコールのような親水性化合物或
いはシリコーンのような撥水性化合物を含んだ防曇性組
成物を表面に塗布することである。しかし、この種の防
曇性被膜はあくまで一時的なもので、水洗や接触によっ
て容易に取除かれ、早期に効果を失うという難点があ
る。
【0004】
【発明の解決すべき課題】洗面所や浴室の洗面用鏡が湯
気が表面に付着して曇ったり、シャワーの水しぶきを受
けて、離散した多数の水滴が表面に付着して、それらの
表面が翳り、ぼやけ、斑模様になり、或いは曇り、反射
像の可視性が失われてしまっては、洗面用鏡は本来の目
的機能を果さない。そこで本発明の目的は、高度な反射
像の可視性を実現することの可能な洗面用鏡及びその防
曇方法を提供することにある。本発明の他の目的は、長
期にわたって高度の親水性を維持し、防曇性を示すこと
の可能な洗面用鏡及びその防曇方法を提供することにあ
る。本発明の他の目的は、ほぼ恒久的に高度の親水性を
維持し、防曇性を示すことの可能な洗面用鏡及びその防
曇方法を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は、光触媒を含有
する表面層を形成した部材において、光触媒を光励起す
ると、部材の表面が高度に親水化されるという発見に基
づく。この現象は以下に示す機構により進行すると考え
られる。すなわち、光触媒の価電子帯上端と伝導帯下端
とのエネルギーギャップ以上のエネルギーを有する光が
光触媒に照射されると、光触媒の価電子帯中の電子が励
起されて伝導電子と正孔が生成し、そのいずれかまたは
双方の作用により、おそらく表面に極性が付与され、水
や水酸基等の極性成分が集められる。そして伝導電子と
正孔のいずれかまたは双方と、上記極性成分との協調的
な作用により、表面と前記表面に化学的に吸着した汚染
物質との化学結合を切断すると共に、表面に化学吸着水
が吸着し、さらに物理吸着水層がその上に形成されるの
である。また、一旦部材表面が高度に親水化されたなら
ば、部材を暗所に保持しても、表面の親水性はある程度
の期間持続する。
【0006】本発明では、洗面用鏡基材の表面に、実質
的に透明な光触媒を含有する表面層を備えた防曇性洗面
用鏡を提供する。光触媒を含有する表面層を備えること
により、光触媒の光励起に応じて、表面層の表面は親水
性を呈する。従って、洗面所や浴室の洗面用鏡が湯気が
表面に付着したり、シャワーの水しぶきを受けて、離散
した多数の水滴が表面に付着したりしても、付着した湿
分の凝縮水及び/又は水滴が前記層の表面に一様に広が
り、湿分凝縮水及び/又は水滴によって曇り若しくは翳
るのが防止されるようになる。
【0007】本発明の好ましい態様においては、表面層
には、さらにシリカが含有されているようにする。シリ
カが含有されることにより、表面が水濡れ角0゜に近い
高度の親水性を呈しやすくなると共に、暗所に保持した
ときの親水維持性が向上する。その理由はシリカは構造
中に水を蓄えることができることと関係していると思わ
れる。
【0008】本発明の好ましい態様においては、表面層
には、さらに固体酸が含有されているようにする。固体
酸が含有されることにより、表面が水濡れ角0゜に近い
高度の親水性を呈しやすくなると共に、暗所に保持した
ときの親水維持性が向上する。その理由は表面層に固体
酸が含有されると、表面の極性が、光の有無にかかわら
ず大きな状態にあるために、疎水性分子よりも極性分子
である水分子を選択的に吸着させやすい。そのため安定
な物理吸着水層が形成されやすく、暗所に保持しても、
表面の親水性をかなり長期にわたり高度に維持できる。
【0009】本発明の好ましい態様においては、表面層
には、さらにシリコーンが含有されているようにする。
シリコーンが含有されることにより、光触媒の光励起に
よって、シリコーン中のシリコン原子に結合する有機基
の少なくとも一部が水酸基に置換され、さらにその上に
物理吸着水層が形成されることにより、表面が水濡れ角
0゜に近い高度の親水性を呈するようになると共に、暗
所に保持したときの親水維持性が向上する。
【0010】
【発明の実施の形態】次に、本発明の具体的な構成につ
いて説明する。本発明における防曇性洗面用鏡表面に
は、図1又は図2に示すように、基材の表面に光触媒を
含む層が形成されている。このような表面構造をとるこ
とで、洗面用鏡表面は、光触媒の光励起に応じて高度に
親水化されるのである。それにより、洗面所や浴室の洗
面用鏡が湯気が表面に付着したり、シャワーの水しぶき
を受けて、離散した多数の水滴が表面に付着したりして
も、水滴状には成長せず、一様に水膜化するようにな
り、湿分凝縮水及び/又は水滴によって曇り若しくは翳
るのが防止される。
【0011】図1においては、表面層が光触媒のみから
なる場合には、光触媒は酸化物であることが好ましい。
そうすることにより、酸化物は環境中の汚染物質が吸着
していない状態では親水性を示すので、光励起作用によ
りその汚染物質を排斥させ、吸着水層を形成させること
で、親水性を呈しやすく、一様な水膜が形成できる。図
2において、Mは金属元素を示す。従って、図2の場
合、最表面は一般の無機酸化物からなる。この場合も、
酸化物は環境中の汚染物質が吸着していない状態では親
水性を示すので、上記無機酸化物以外に表面層に混入す
る光触媒性酸化チタンの光励起作用によりその汚染物質
を排斥させ、吸着水層を形成させることで、一様な水膜
が形成できる。
【0012】本発明における洗面用鏡基材には、裏面に
反射コートを設けたガラス基材からなる鏡、裏面に反射
コートを設けた透明プラスチック基材からなる鏡、プラ
スチック、ガラス、金属などからなる基材表面に反射コ
ートを設け、さらにその上に透明なハードコートを設け
た鏡、裏面に反射コートを設けた透明プラスチック基材
の上に透明なハードコートを設けた鏡等の、表面が透明
体からなる鏡が好適に利用できる。また、その使用環境
は、洗面所、浴室等で好適に使用できる。また、その利
用形態は、鏡単品で利用してもよいし、洗面化粧台や浴
室ユニットなどの一部に組み込んでもよい。さらに、図
1又は図2のような光触媒含有層を表面に有する透明フ
ィルムを準備し、既存の鏡単品や、洗面化粧台や浴室ユ
ニットなどの一部に組み込まれた鏡の上に貼着して利用
することもできる。
【0013】光触媒とは、その結晶の伝導帯と価電子帯
との間のエネルギーギャップよりも大きなエネルギー
(すなわち短い波長)の光(励起光)を照射したとき
に、価電子帯中の電子の励起(光励起)が生じて、伝導
電子と正孔を生成しうる物質をいい、例えば、アナター
ゼ型酸化チタン、ルチル型酸化チタン、酸化錫、酸化亜
鉛、三酸化二ビスマス、三酸化タングステン、酸化第二
鉄、チタン酸ストロンチウム等が好適に利用できる。こ
こで光触媒の光励起に用いる光源としては、洗面所、浴
室に入射される太陽光を利用してもよいし、蛍光灯、白
熱電灯等の室内照明を利用してもよいし、さらには付属
設備として、励起光を照射しうる光源を使用してもよ
い。その場合使用する光源には、例えば、蛍光灯、白熱
電灯、メタルハライドランプ、水銀ランプ、キセノンラ
ンプ、殺菌灯等が好適に利用できる。光触媒の光励起に
より、基材表面が高度に親水化されるためには、励起光
の照度は、0.001mW/cm以上あればよいが、
0.01mW/cm以上だと好ましく、0.1mW/
cm以上だとより好ましい。
【0014】光触媒を含有する表面層の膜厚は、0.4
μm以下にするのが好ましい。そうすれば、光の乱反射
による白濁を防止することができ、表面層は実質的に透
明となる。さらに、光触媒を含有する表面層の膜厚を
0.2μm以下にすると一層好ましい。 そうすれば、
光の干渉による表面層の発色を防止することができる。
また、表面層が薄ければ薄いほどその透明度は向上す
る。更に、膜厚を薄くすれば、表面層の耐摩耗性が向上
する。上記表面層の表面に、更に、親水化可能な耐摩耗
性又は耐食性の保護層や他の機能膜を設けても良い。
【0015】上記表面層は、基材と比較して屈折率があ
まり高くないのが好ましい。好ましくは表面層の屈折率
は2以下であるのがよい。そうすれば、基材と表面層と
の界面、及び表面層と空気との界面における光の反射を
抑制できる。表面層の屈折率を2以下にするには、光触
媒に2以下の屈折率を有する物質を用いるか、或いは光
触媒が屈折率2以上の場合には、屈折率2以下の他の物
質を表面層に添加する。2以下の屈折率を有する光触媒
としては、酸化錫(屈折率1.9)等が利用できる。2
以上の屈折率を有する光触媒には、アナターゼ型酸化チ
タン(屈折率2.5) やルチル型酸化チタン(屈折率
2.7)があるが、この場合には屈折率2以下の他の物
質、例えば、炭酸カルシウム(屈折率1.6)、水酸化
カルシウム(屈折率1.6)、炭酸マグネシウム(屈折
率1.5)、炭酸ストロンチウム(屈折率1.5)、ド
ロマイト(屈折率1.7)、フッ化カルシウム(屈折率
1.4)、フッ化マグネシウム(屈折率1.4)、シリ
カ(屈折率1.5)、アルミナ(屈折率1.6)、ケイ
砂(屈折率1.6)、モンモリロナイト(屈折率1.
5)、カオリン(屈折率1.6)、セリサイト(屈折率
1.6)、ゼオライト(屈折率1.5)、酸化錫(屈折
率1.9)等を表面層に添加すればよい。
【0016】上記表面層には、Ag、Cu、Znのよう
な金属を添加することができる。前記金属を添加した表
面層は、表面に付着した細菌や黴を暗所でも死滅させる
ことができる。
【0017】上記表面層には、Pt、Pd、Ru、R
h、Ir、Osのような白金族金属を添加することがで
きる。前記金属を添加した表面層は、光触媒の酸化還元
活性を増強でき、脱臭浄化作用等が向上する。また、光
触媒以外に固体酸を添加した場合には、白金族金属の添
加により固体酸の酸度が向上するので、親水維持性も向
上し、付着水の水膜化がより促進されると共に、ある程
度長期間光触媒に励起光が照射されない場合の親水維持
性も向上する。上記表面層には、Moを添加することが
できる。光触媒以外に固体酸を添加した場合に、Moを
添加すると固体酸の酸度が向上するので、親水維持性も
向上し、付着水の水膜化がより促進されると共に、ある
程度長期間光触媒に励起光が照射されない場合の親水維
持性も向上する。
【0018】基材がナトリウムのようなアルカリ網目修
飾イオンを含むガラス(ソーダライムガラス、並板ガラ
ス等)の場合には、基材と表面層との間にシリカ等の中
間層を形成してもよい。そうすれば、焼成中にアルカリ
網目修飾イオンが基材から表面層へ拡散するのが防止さ
れ、光触媒機能がよりよく発揮される。
【0019】親水性とは、表面に水を滴下したときにな
じみやすい性質をいい、一般に水濡れ角が90゜未満の
状態をいう。本発明における高度の親水性とは、表面に
水を滴下したときに非常になじみやすい性質をいい、よ
り具体的には水濡れ角が10゜以下程度になる状態をい
う。特に、防曇性にはPCT/JP96/00734に
開示したように、水濡れ角が10゜以下であると好まし
く、5゜以下ではより好ましい。
【0020】本発明における固体酸には、硫酸担持Al
、硫酸担持TiO、硫酸担持ZrO、硫酸担
持SnO、硫酸担持Fe、硫酸担持SiO
硫酸担持HfO、TiO/WO、WO/SnO
、WO/ZrO、WO/Fe、SiO
・Al、TiO/SiO、TiO/Al
、TiO/ZrO等が好適に利用できる。
【0021】次に、表面層の形成方法について説明す
る。まず、表面層が光触媒のみからなる場合の製法につ
いて、光触媒がアナターゼ型酸化チタンの場合を例にと
り説明する。この場合の方法は、大別して3つの方法が
ある。1つの方法はゾル塗布焼成法であり、他の方法は
有機チタネート法であり、他の方法は電子ビーム蒸着法
である。 (1)ゾル塗布焼成法 アナターゼ型酸化チタンゾルを、基材表面に、スプレー
コーティング法、ディップコーティング法、フローコー
ティング法、スピンコーティング法、ロールコーティン
グ法等の方法で塗布し、焼成する。 (2)有機チタネート法 チタンアルコキシド(テトラエトキシチタン、テトラメ
トキシチタン、テトラプロポキシチタン、テトラブトキ
シチタン等)、チタンアセテート、チタンキレート等の
有機チタネートに加水分解抑制剤(塩酸、エチルアミン
等)を添加し、アルコール(エタノール、プロパノー
ル、ブタノール等)などの非水溶媒で希釈した後、部分
的に加水分解を進行させながら又は完全に加水分解を進
行させた後、混合物をスプレーコーティング法、ディッ
プコーティング法、フローコーティング法、スピンコー
ティング法、ロールコーティング法等の方法で塗布し、
乾燥させる。乾燥により、有機チタネートの加水分解が
完遂して水酸化チタンが生成し、水酸化チタンの脱水縮
重合により無定型酸化チタンの層が基材表面に形成され
る。その後、アナターゼの結晶化温度以上の温度で焼成
して、無定型酸化チタンをアナターゼ型酸化チタンに相
転移させる。 (3)電子ビーム蒸着法 酸化チタンのターゲットに電子ビームを照射することに
より、基材表面に無定型酸化チタンの層を形成する。そ
の後、アナターゼの結晶化温度以上の温度で焼成して、
無定型酸化チタンをアナターゼ型酸化チタンに相転移さ
せる。
【0022】次に、表面層が光触媒とシリカからなる場
合について、光触媒がアナターゼ型酸化チタンの場合を
例にとり説明する。この場合の方法は、例えば、以下の
3つの方法がある。1つの方法はゾル塗布焼成法であ
り、他の方法は有機チタネート法であり、他の方法は4
官能性シラン法である。 (1)ゾル塗布焼成法 アナターゼ型酸化チタンゾルとシリカゾルとの混合液
を、基材表面にスプレーコーティング法、ディップコー
ティング法、フローコーティング法、スピンコーティン
グ法、ロールコーティング法等の方法で塗布し、焼成す
る。 (2)有機チタネート法 チタンアルコキシド(テトラエトキシチタン、テトラメ
トキシチタン、テトラプロポキシチタン、テトラブトキ
シチタン等)、チタンアセテート、チタンキレート等の
有機チタネートに加水分解抑制剤(塩酸、エチルアミン
等)とシリカゾルを添加し、アルコール(エタノール、
プロパノール、ブタノール等)などの非水溶媒で希釈し
た後、部分的に加水分解を進行させながら又は完全に加
水分解を進行させた後、混合物をスプレーコーティング
法、ディップコーティング法、フローコーティング法、
スピンコーティング法、ロールコーティング法等の方法
で塗布し、乾燥させる。乾燥により、有機チタネートの
加水分解が完遂して水酸化チタンが生成し、水酸化チタ
ンの脱水縮重合により無定型酸化チタンの層が基材表面
に形成される。その後、アナターゼの結晶化温度以上の
温度で焼成して、無定型酸化チタンをアナターゼ型酸化
チタンに相転移させる。 (3)4官能性シラン法 テトラアルコキシシラン(テトラエトキシシラン、テト
ラプロポキシシラン、テトラブトキシシラン、テトラメ
トキシシラン等)とアナターゼ型酸化チタンゾルとの混
合物を基材の表面にスプレーコーティング法、ディップ
コーティング法、フローコーティング法、スピンコーテ
ィング法、ロールコーティング法等の方法で塗布し、必
要に応じて加水分解させてシラノールを形成した後、加
熱等の方法でシラノールを脱水縮重合に付す。
【0023】次に、表面層が光触媒と固体酸からなる場
合について、光触媒がアナターゼ型酸化チタン、固体酸
がTiO/WOの場合を例にとり説明する。この場
合の1つの方法は、タングステン酸のアンモニア溶解液
とアナターゼ型酸化チタンゾルとを混合し、必要に応じ
て希釈液(水、エタノール等)で希釈した混合物を基材
の表面にスプレーコーティング法、ディップコーティン
グ法、フローコーティング法、スピンコーティング法、
ロールコーティング法等の方法で塗布し、焼成する。他
の方法は、電子ビーム蒸着や、チタンアルコキシド、チ
タンアセテート、チタンキレート等の有機チタネートの
加水分解及び脱水縮重合により、無定型酸化チタン被膜
を形成後、タングステン酸を塗布し、無定型酸化チタン
が結晶化し、かつTiO/WO複合酸化物が生成す
る温度で熱処理する。
【0024】次に、表面層が光触媒とシリコーンからな
る場合について、光触媒がアナターゼ型酸化チタンの場
合を例にとり説明する。この場合の方法は、未硬化の若
しくは部分的に硬化したシリコーン又はシリコーンの前
駆体からなる塗料とアナターゼ型酸化チタンゾルとを混
合し、シリコーンの前駆体を必要に応じて加水分解させ
た後、混合物を基材の表面にスプレーコーティング法、
ディップコーティング法、フローコーティング法、スピ
ンコーティング法、ロールコーティング法等の方法で塗
布し、加熱等の方法でシリコーンの前駆体の加水分解物
を脱水縮重合に付して、アナターゼ型酸化チタン粒子と
シリコーンからなる表面層を形成する。形成された表面
層は、紫外線を含む光の照射によりアナターゼ型酸化チ
タンが光励起されることにより、シリコーン分子中のケ
イ素原子に結合した有機基の少なくとも一部を水酸基に
置換され、さらにその上に物理吸着水層が形成されて、
高度の親水性を呈する。ここでシリコーンの前駆体に
は、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシ
ラン、メチルトリブトキシシラン、メチルトリプロポキ
シシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエト
キシシラン、エチルトリブトキシシラン、エチルトリプ
ロポキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニ
ルトリエトキシシラン、フェニルトリブトキシシラン、
フェニルトリプロポキシシラン、ジメチルジメトキシシ
ラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルジブトキシ
シラン、ジメチルジプロポキシシラン、ジエチルジメト
キシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルジブ
トキシシラン、ジエチルジプロポキシシラン、フェニル
メチルジメトキシシラン、フェニルメチルジエトキシシ
ラン、フェニルメチルジブトキシシラン、フェニルメチ
ルジプロポキシシラン、γ−グリシドキシプロピルトリ
メトキシシラン、及びそれらの加水分解物、それらの混
合物が好適に利用できる。
【0025】その他、上記コーティングを塗布したフィ
ルムを基材表面にセッケン水等の透明接着剤で貼着して
もよい。ここでフィルム基材には、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエステル、ポリエチレン等のプラスチッ
ク製フィルムが好適に利用できる。
【0026】
【実施例】
実施例1.(+無定型シリカ) テトラエトキシシラン(和光純薬)0.69gとアナタ
ーゼ型酸化チタンゾル(日産化学、TA−15、平均粒
径10nm)1.07gとエタノール29.88gと、
純水0.36gを混合し、コーティング液を調製した。
このコーティング液をフローコーティング法により、1
0cm角のガラス鏡基材(板ガラスの裏面に反射コート
層と樹脂層が形成された基材)上に塗布した。このガラ
ス鏡板を約20分間約150℃の温度に保持することに
より、テトラエトキシシランを加水分解と脱水縮重合に
付し、アナターゼ型酸化チタン粒子が無定型シリカで結
着されたコーティングをガラス鏡板表面に形成した。こ
のコーティング中の、酸化チタンとシリカとの重量比は
1であった。このガラス鏡板を数日間暗所に放置した
後、紫外線光源(三共電気、ブラックライトブルー(B
LB)蛍光灯)を用いて試料の表面に0.5mW/cm
の紫外線照度で約1時間紫外線を照射し、#1試料を
得た。比較のため、10cm角のガラス鏡板を数日間暗
所に放置した#2試料も準備した。まず、#1試料と#
2試料に水滴を滴下し、滴下後の様子の観察及び水との
接触角の測定を行った。ここで水との接触角は接触角測
定器(協和界面科学、CA−X150)を用い、滴下後
30秒後の水との接触角で評価した。その結果#1試料
はマイクロシリンジから試料表面に水滴を滴下される
と、水滴が一様に水膜状に試料表面を拡がる様子が観察
された。また30秒後の水との接触角は約0゜まで高度
に親水化されていた。それに対し、#2試料ではマイク
ロシリンジから試料表面に水滴を滴下されると、水滴は
表面になじんでいくものの、一様に水膜状になるまでに
は至らなかった。また30秒後の水との接触角は30゜
であった。次に、#1試料と#2試料に息を吹きかけ曇
り発生の有無を調べた。その結果#2試料では曇りが生
じたのに対し、#1試料では曇りは生じなかった。さら
に、#1試料を、その後2日間暗所に放置し、#3試料
を得た。そして#3試料について、同様に水との接触角
を接触角測定器により測定した。その結果、#3試料に
マイクロシリンジから試料表面に水滴を滴下されると、
#1試料と同様に、水滴が一様に水膜状に試料表面を拡
がる様子が観察された。また水との接触角は約3゜に維
持された。次に#3試料について息を吹きかけた後の曇
り発生の有無を観察した。その結果、曇りは観察されな
かった。
【0027】実施例2.(+TiO/WO) 10cm角のソーダライムガラス板の表面に電子ビーム
蒸着法により無定型酸化チタン膜を被着し、その後50
0℃の温度で焼成することにより、無定型酸化チタンを
結晶化させてアナターゼ型酸化チタンを生成させた。ア
ナターゼ型酸化チタン被膜の膜厚は100nmであっ
た。さらに、その上に25%アンモニア水に溶解させた
タングステン酸を、タングステン酸重量に換算して0.
6μg/cmを塗布後、500℃の温度で焼成した。
次に、このガラス板の裏面に真空蒸着によりアルミニ
ウムの反射コーティングを形成して鏡を製作した。この
ガラス鏡板を数日間暗所に放置した後、BLB蛍光灯を
用いて試料の表面に0.5mW/cmの紫外線照度で
約1時間紫外線を照射し、#4試料を得た。比較のた
め、10cm角のガラス鏡板を数日間暗所に放置した実
施例1で用いた#2試料も準備した。まず、#4試料と
#2試料に水滴を滴下し、滴下後の様子の観察及び水と
の接触角の測定を行った。その結果#4試料はマイクロ
シリンジから試料表面に水滴を滴下されると、水滴が一
様に水膜状に試料表面を拡がる様子が観察された。また
30秒後の水との接触角は約0゜まで高度に親水化され
ていた。それに対し、#2試料ではマイクロシリンジか
ら試料表面に水滴を滴下されると、水滴は表面になじん
でいくものの、一様に水膜状になるまでには至らなかっ
た。また30秒後の水との接触角は30゜であった。次
に、#4試料と#2試料に息を吹きかけ曇り発生の有無
を調べた。その結果#2試料では曇りが生じたのに対
し、#4試料では曇りは生じなかった。さらに、#4試
料を、その後2日間暗所に放置し、#5試料を得た。そ
して#5試料について、同様に水との接触角を接触角測
定器により測定した。その結果、#5試料にマイクロシ
リンジから試料表面に水滴を滴下されると、#4試料と
同様に、水滴が一様に水膜状に試料表面を拡がる様子が
観察された。また水との接触角は約1゜に維持された。
次に#5試料について息を吹きかけた後の曇り発生の有
無を観察した。その結果、曇りは観察されなかった。
【0028】実施例3.(+TiO/無定型シリカ、
フィルム貼着) まず、10cm角のポリエチレンテレフタレート(PE
T)フィルムを、コロナ放電処理後、プライマー(信越
化学、PC−7A)をフローコーティング法で塗布し、
120℃で5分熱処理することにより、プライマー層を
形成した。次に、プライマー層をコロナ放電処理後、シ
リコーンハードコーティング液をフローコーティング法
で塗布し、120℃で10分熱処理することにより、ハ
ードコーティング層を形成した。次に、ハードコーティ
ング層をコロナ放電処理後、光触媒コーティング液(酸
化チタン13重量部とテトラエトキシシラン7重量部を
水とアルコールの混合溶媒中に分散させた混合液)をフ
ローコーティング法で塗布し、常温で10分乾燥させて
光触媒性フィルムを得た。このフィルムの裏側にセッケ
ン水を塗布し、10cm角の鏡基材表面に貼着した。こ
のガラス鏡板を数日間暗所に放置した後、BLB蛍光灯
を用いて試料の表面に0.5mW/cmの紫外線照度
で約1時間紫外線を照射し、#6試料を得た。比較のた
め、10cm角のガラス鏡板を数日間暗所に放置した実
施例1で用いた#2試料も準備した。まず、#6試料と
#2試料に水滴を滴下し、滴下後の様子の観察及び水と
の接触角の測定を行った。ここで水との接触角は接触角
測定器(協和界面科学、CA−X150)を用い、滴下
後30秒後の水との接触角で評価した。その結果#6試
料はマイクロシリンジから試料表面に水滴を滴下される
と、水滴が一様に水膜状に試料表面を拡がる様子が観察
された。また30秒後の水との接触角は約0゜まで高度
に親水化されていた。それに対し、#2試料ではマイク
ロシリンジから試料表面に水滴を滴下されると、水滴は
表面になじんでいくものの、一様に水膜状になるまでに
は至らなかった。また30秒後の水との接触角は30゜
であった。次に、#6試料と#2試料に息を吹きかけ曇
り発生の有無を調べた。その結果#2試料では曇りが生
じたのに対し、#6試料では曇りは生じなかった。さら
に、#6試料を、その後2日間暗所に放置し、#7試料
を得た。そして#7試料について、同様に水との接触角
を接触角測定器により測定した。その結果、#7試料に
マイクロシリンジから試料表面に水滴を滴下されると、
#6試料と同様に、水滴が一様に水膜状に試料表面を拡
がる様子が観察された。また水との接触角は約3゜に維
持された。次に#7試料について息を吹きかけた後の曇
り発生の有無を観察した。その結果、曇りは観察されな
かった。
【0029】実施例4.(浴室試験) 実施例1〜3の#1試料、#4試料、#6試料、#2試
料をそれぞれユニットバスルームの壁のシャワーのかか
りやすい位置に配置し、室内を密閉しながら10分間シ
ャワーを使用し、使用前後の夫々の試料の反射像の写り
具合を観察した。その結果、実質的に透明な光触媒性酸
化チタン粒子を含有する表面層を設けていない#2試料
では、鏡表面に曇りと離散した水滴が認められ、反射像
がほとんど確認できなかったのに対し、#1試料、#4
試料、#6試料では曇りも離散した水滴も認められず、
反射像も確認できた。
【0030】
【発明の効果】本発明では、洗面用鏡表面に、実質的に
透明な光触媒性酸化チタン粒子を含有する表面層を備え
ることにより、光触媒の光励起に応じて、表面層の表面
は親水性を呈する。従って、湯気が鏡表面へ付着した
り、シャワーによる水しぶきにより鏡表面に水滴が付着
しても、付着した湿分の凝縮水及び/又は水滴が表面層
の表面に一様に広がるようになるので、湿分凝縮水及び
/又は水滴によって曇り若しくは翳るのが防止されるよ
うになり、反射像の可視性が確保されるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る洗面用鏡の表面構造を示す図。
【図2】 本発明に係る洗面用鏡の他の表面構造を示す
図。
フロントページの続き (56)参考文献 特開 平7−265714(JP,A) 特開 平7−232080(JP,A) 特開 昭61−83106(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) A47G 1/00 - 1/24 C08K 3/00 - 13/08

Claims (22)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 洗面用鏡基材表面に、実質的に透明な光
    触媒粒子を含有する表面層を備え、前記光触媒の光励起
    に応じて、前記層の表面は親水性を呈し、以て付着した
    湿分の凝縮水及び/又は水滴が前記層の表面に一様に広
    がり、湿分凝縮水及び/又は水滴によって曇り若しくは
    翳るのが防止されるようになった防曇性洗面用鏡。
  2. 【請求項2】 前記表面層には、さらにシリカが含有さ
    れていることを特徴とする請求項1に記載の防曇性洗面
    用鏡。
  3. 【請求項3】 前記表面層には、さらに固体酸が含有さ
    れていることを特徴とする請求項1に記載の防曇性洗面
    用鏡。
  4. 【請求項4】 前記表面層には、さらにシリコーンが含
    有されていることを特徴とする請求項1に記載の防曇性
    洗面用鏡。
  5. 【請求項5】 前記表面層の表面は、前記光触媒の光励
    起に応じて、水との接触角に換算して10゜以下の親水
    性を呈することを特徴とする請求項1〜4に記載の防曇
    性洗面用鏡。
  6. 【請求項6】 前記表面層の膜厚は0.4μm以下であ
    ることを特徴とする請求項1〜5に記載の防曇性洗面用
    鏡。
  7. 【請求項7】 前記表面層の膜厚は0.2μm以下であ
    ることを特徴とする請求項1〜5に記載の防曇性洗面用
    鏡。
  8. 【請求項8】 前記表面層の表面に、さらに親水化可能
    な保護層が設けられていることを特徴とする請求項1〜
    5に記載の防曇性洗面用鏡。
  9. 【請求項9】 前記表面層の屈折率は2以下であること
    を特徴とする請求項1〜5に記載の防曇性洗面用鏡。
  10. 【請求項10】 前記洗面用鏡は浴室用鏡であることを
    特徴とする請求項1〜9に記載の防曇性洗面用鏡。
  11. 【請求項11】 請求項10に記載の浴室用鏡を備えた
    浴室ユニット。
  12. 【請求項12】 請求項1〜9に記載の防曇性洗面用鏡
    を備えた洗面化粧台。
  13. 【請求項13】 フィルム基材表面に、実質的に透明な
    光触媒粒子を含有する表面層を備えてなり、洗面用鏡表
    面に貼着すると、洗面用鏡表面が前記光触媒の光励起に
    応じて、親水性を呈し、以て付着した湿分の凝縮水及び
    /又は水滴が前記層の表面に一様に広がり、湿分凝縮水
    及び/又は水滴によって曇り若しくは翳るのが防止され
    るようになる、洗面鏡用防曇性フィルム。
  14. 【請求項14】 前記表面層には、さらにシリカが含有
    されていることを特徴とする請求項13に記載の洗面鏡
    用防曇性フィルム。
  15. 【請求項15】 前記表面層には、さらに固体酸が含有
    されていることを特徴とする請求項13に記載の洗面鏡
    用防曇性フィルム。
  16. 【請求項16】 前記表面層には、さらにシリコーンが
    含有されていることを特徴とする請求項13に記載の洗
    面鏡用防曇性フィルム。
  17. 【請求項17】 前記表面層の表面は、前記光触媒の光
    励起に応じて、水との接触角に換算して10゜以下の親
    水性を呈することを特徴とする請求項13〜16に記載
    の洗面鏡用防曇性フィルム。
  18. 【請求項18】 前記表面層の膜厚は0.4μm以下で
    あることを特徴とする請求項13〜17に記載の洗面鏡
    用防曇性フィルム。
  19. 【請求項19】 前記表面層の膜厚は0.2μm以下で
    あることを特徴とする請求項13〜17に記載の洗面鏡
    用防曇性フィルム。
  20. 【請求項20】 前記表面層の表面に、さらに親水化可
    能な保護層が設けられていることを特徴とする請求項1
    3〜17に記載の洗面鏡用防曇性フィルム。
  21. 【請求項21】 前記表面層の屈折率は2以下であるこ
    とを特徴とする請求項13〜17に記載の洗面鏡用防曇
    性フィルム。
  22. 【請求項22】 請求項1〜9の洗面用鏡を準備する工
    程、前記洗面用鏡の表面層に含有される光触媒を光励起
    することにより、前記層の表面を親水性になし、以て付
    着した湿分の凝縮水及び/又は水滴が前記層の表面に一
    様に広がらせる工程;からなる洗面用鏡の防曇方法。
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