JP3081667B2 - High-brightness reflective sheet having luminous properties and method of manufacturing the same - Google Patents

High-brightness reflective sheet having luminous properties and method of manufacturing the same

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JP3081667B2
JP3081667B2 JP03149847A JP14984791A JP3081667B2 JP 3081667 B2 JP3081667 B2 JP 3081667B2 JP 03149847 A JP03149847 A JP 03149847A JP 14984791 A JP14984791 A JP 14984791A JP 3081667 B2 JP3081667 B2 JP 3081667B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本願発明は、蓄光性を有する高輝
度反射シート及びその製造方法に関し、詳しくは、道路
標識、案内標識、安全誘導用表示板、衣料或いはその他
表示或いは装飾性付与のために用いられる夜光性を持っ
た再帰性高輝度反射シートに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a high-luminance reflective sheet having a luminous property and a method of manufacturing the same, and more particularly, to a road sign, a guide sign, a safety guidance display panel, clothing, or other display or decoration. The present invention relates to a luminous retro-reflective high-brightness reflection sheet used in the present invention.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来暗所での視認性確保の手段として
は、光源となるべき投光器が存在する場合は、光の光源
方向に確実に光を再帰反射させる再帰反射材が利用され
た。又光源となるべき、投光器が存在しない場合は、光
を吸収、蓄積して暗所でこれを徐々に放出発光する性質
を持った蓄光顔料を使用した器材が利用された。しかし
ながら再帰反射シートに関しては、投光される光源がな
ければその存在を視認できないという欠点があった。他
方蓄光フィルムは、光源がなくても消灯後その存在視認
でき、暗い空間に方向を見定められ、危険場所の表示や
災害防止に適しているが、発光は時間の経過と共にかな
り低下し、視認性がなくなるという欠点があった。又投
光される光源が存在するときには、その視認性は再帰性
反射シートの視認性に比較して、遙かに低いものとなっ
ていた。従って、光源の存在の有無に関係なく、常に暗
所での視認性を高める器材の開発が望まれていた。この
ような点を考慮し、上記欠点を改良した蓄光性を有する
再帰反射シートとして、例えば特開昭60−20550
1号公報に見られるような反射シートが提案されてい
た。これは、シート状物の表面に着色剤と反射剤を含有
する樹脂で反射層300が形成され、次いでこの反射層
300の上に、蓄光性発光物質100と透明球体200
を含有する樹脂でビーズ層400が形成されたことを基
本構成とし(図9)、これに従来反射シートの形態とし
て知られている次に述べる2形式を応用したものであ
る。先ず第一番目のものは、ガラスビーズの上部が固着
層表面に露出し、上記ガラスビーズを固着させる樹脂層
にアルミ粉、パール顔料等反射性物質を含有させるか、
又は前記ガラスビーズ下半球に金属蒸着を行う方法によ
り、光を再帰反射させる露出レンズ型のものである。次
に第二番目のものは、露出レンズ型の欠点即ち水に濡れ
ると、反射性能を失うという問題等を改良した封入レン
ズ型である。この反射シートはガラスビーズを樹脂中に
封入し、昼間、夜間の色を出すために透明な色を使用し
て加工することもできるし、水に濡れた場合でも反射性
を保持できるという特徴があった。上記特開昭60−2
0551号公報に記載されている蓄光性を有した反射
シートはこのような2形式であった。
2. Description of the Related Art Conventionally, as means for ensuring visibility in a dark place, a retroreflective material for reliably retroreflecting light in the direction of light source when a light projector to be used as a light source exists is used. When there is no light projector to be used as a light source, an apparatus using a luminous pigment having a property of absorbing and accumulating light and gradually emitting and emitting the light in a dark place has been used. However, the retroreflective sheet has a drawback that its presence cannot be visually recognized without a light source to be projected. On the other hand, a luminous film can be visually recognized after turning off the light even without a light source, and its direction can be determined in a dark space. It is suitable for displaying hazardous areas and preventing disasters. There was a drawback that there was no longer. Further, when a light source to be projected is present, the visibility is much lower than the visibility of the retroreflective sheet. Therefore, it has been desired to develop a device that always improves visibility in a dark place regardless of the presence or absence of a light source. In consideration of such points, a retroreflective sheet having a light storing property in which the above-mentioned disadvantages are improved is disclosed in, for example, JP-A-60-20550.
A reflection sheet as disclosed in Japanese Patent Publication No. 1 (1999) has been proposed. This is because the reflection layer 300 is formed of a resin containing a colorant and a reflection agent on the surface of the sheet-like material, and then the luminous substance 100 and the transparent sphere 200 are formed on the reflection layer 300.
The basic configuration is that a bead layer 400 is formed of a resin containing (FIG. 9), and the following two types, which are conventionally known as a form of a reflection sheet, are applied to this configuration. First, the upper part of the glass beads is exposed on the surface of the fixing layer, and the resin layer for fixing the glass beads contains a reflective substance such as aluminum powder and pearl pigment,
Alternatively, it is an exposure lens type that retroreflects light by a method of performing metal deposition on the lower hemisphere of the glass beads. The second one is an encapsulated lens type in which the disadvantage of the exposed lens type, that is, the problem of losing reflection performance when wet with water, is improved. This reflective sheet has a feature that glass beads are sealed in a resin, and it can be processed using a transparent color to produce color during the day and night, and it can retain its reflectivity even when wet with water. there were. JP-A-60-2
055 0 reflecting sheet having a luminous listed in 1 JP was such 2 format.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、反射シ
ートにおける反射性能の維持に必要な条件は、表面から
ガラスビーズに至る各層を透過した入射光線を反射層で
反射させ入射光線と平行な反射光線として、いかに効率
的に帰すかが重要なポイントになってくる。ところが一
方、蓄光顔料は不透明であるが故に光の透過を妨げると
いう大きな問題が生じるのである。露出レンズ型におい
ては、表面層のガラスビーズ固着層、封入レンズ型にお
いては、中間層である同じくガラスビーズ固着層に限ら
れていた。他の層への蓄光顔料の含有は、光の透過性を
阻害し再帰反射性能を著しく低下させ、反射シートの本
来の性能を発揮することができないからである。上記公
報に記載されている反射シートも上述した通り、ガラス
ビーズ固着層に蓄光顔料を含有させているのであるが、
ガラスビーズの上下に不透明蓄光顔料が入り込むのはど
うしても避けられなかった。それ故に、光の透過率を低
下させ、再帰反射性能を著しく失うという結果になっ
た。又、その反射鏡はパール顔料であるが故に金属蒸着
に比し反射効率も劣り、蓄光性、反射強度共に充分満足
できるレベルのものが得られなかった。本願発明は、上
記課題の解決を目的とする。
However, the condition necessary for maintaining the reflection performance of the reflection sheet is that the incident light transmitted through each layer from the surface to the glass beads is reflected by the reflection layer and is reflected as a reflected light parallel to the incident light. The most important point is how to return efficiently. On the other hand, since the luminous pigment is opaque, there is a serious problem that light transmission is hindered. The exposed lens type is limited to the glass bead fixing layer of the surface layer, and the encapsulated lens type is limited to the same glass bead fixing layer as the intermediate layer. This is because the inclusion of the luminous pigment in other layers impairs the light transmission, significantly reduces the retroreflective performance, and makes it impossible to exhibit the original performance of the reflective sheet. As described above, the reflection sheet described in the above publication also contains a luminous pigment in the glass bead fixing layer.
It was inevitable that opaque phosphorescent pigments would enter above and below the glass beads. Therefore, the light transmittance is reduced and the retroreflection performance is significantly lost. Further, since the reflecting mirror is a pearl pigment, the reflecting efficiency is inferior to that of metal vapor deposition, and a satisfactory level of light storage and reflection intensity cannot be obtained. An object of the present invention is to solve the above problems.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】本願第1の発明は、複数
の透明球2と、この複数の透明球2を保持する透明の固
着層4と、この固着層4表面に配されることにより上記
複数の透明球2を覆う透明のカバーフィルム1と、受け
た光を蓄え周囲が暗くなったときにも発光することが可
能な蓄光性発光物質層10とを有してなり、以下の構成
を採る。上記透明球2の略下半球の表面には、略上半球
から球内に進入した光を球外へ反射する反射層3が設け
られ、上記固着層4は、上記複数の透明球2を平面状に
配列し且つ透明球2のほぼ下半球を保持することが可能
なるものである。更に固着層4には、適宜数の透明球2
の配設部分を他の透明球2配設部分と区画する区画線部
40が形成されている。この区画線部40は、透明球2
と反射層3を持たず、上記カバーフィルム1の裏面適宜
位置と接合されカバーフィルム1を保持すると共に、カ
バーフィルム1表面から進入してきた光を固着層4裏面
まで透過する。上記蓄光性発光物質層10は、固着層4
裏面に形成されるものであり、固着層4表面から少なく
とも上記区画線部40内を透過してきた光を蓄え、少な
くとも周囲が暗くなったときに蓄えた光を区画線部40
から固着層4表面外部へ放出するものである。又本願第
2の発明に係る方法において、先ず透明な素材によりシ
ート状の固着層4を形成する。この固着層4表面に、ほ
ぼ下半球に金属蒸着がなされた複数の透明球2の下半球
を埋め込み、このような固着層4の表面側に透明のカバ
ーフィルム1を覆う。そして、固着層4の裏面から熱エ
ンボスを行うことにより、固着層4表面側の適宜透明球
2を押し退け、これら透明球2間に区画線部40を隆起
させると共にこの区画線部40の頂部と上記カバーフィ
ルム1の裏面との接合を行うものであり、これによっ
て、区画線部が透明球と反射層を持たないものとする。
そして固着層4の裏面に蓄光性発光物質を含有する層1
0を形成するものである。上記区画線部40は、熱エン
ボスによって生ずる固着層4の上記隆起部の中心部分で
ある。
According to a first aspect of the present invention, a plurality of transparent spheres 2, a transparent fixing layer 4 for holding the plurality of transparent spheres 2, and a transparent fixing layer 4 disposed on the surface of the fixing layer 4 are provided. It has a transparent cover film 1 covering the plurality of transparent spheres 2 and a luminous luminous substance layer 10 capable of storing received light and emitting light even when the surroundings are darkened. Take. On the surface of the substantially lower hemisphere of the transparent sphere 2, there is provided a reflection layer 3 for reflecting light having entered the sphere from the substantially upper hemisphere to the outside of the sphere. It is possible to hold the lower hemisphere of the transparent sphere 2 substantially in an array. Further, an appropriate number of transparent spheres 2
A partitioning line section 40 is formed to partition the portion where is disposed with the other portion where the transparent sphere 2 is disposed. The dividing line portion 40 is formed of the transparent sphere 2
And has no reflective layer 3 and is joined to an appropriate position on the back surface of the cover film 1 to hold the cover film 1 and transmit light entering from the surface of the cover film 1 to the back surface of the fixing layer 4. The light-storing luminescent material layer 10 includes the fixed layer 4
It is formed on the back surface, and stores at least the light transmitted from the surface of the fixing layer 4 through the inside of the dividing line portion 40, and at least stores the light stored when the surroundings become dark.
From the surface of the fixing layer 4. In the method according to the second aspect of the present invention, first, a sheet-shaped fixing layer 4 is formed from a transparent material. The lower hemisphere of a plurality of transparent spheres 2 in which metal has been deposited on the lower hemisphere is buried in the surface of the fixing layer 4, and the surface of the fixing layer 4 is covered with the transparent cover film 1. Then, by performing heat embossing from the back surface of the fixing layer 4, the transparent spheres 2 on the surface side of the fixing layer 4 are appropriately pushed away, so that the dividing line portions 40 are raised between the transparent spheres 2 and the tops of the dividing line portions 40. all SANYO performing joining between the rear surface of the cover film 1, depending on which
It is assumed that the demarcation line portion does not have the transparent sphere and the reflection layer.
And a layer 1 containing a luminous substance on the back surface of the fixing layer 4.
0 is formed. The partition line portion 40 is a central portion of the raised portion of the fixing layer 4 caused by the heat embossing.

【0005】[0005]

【作用】上記本願第1の発明にあっては、蓄光性発光物
層10が、固着層4の区画線部40内を光の通路とし
て、ここから、確実に光の吸収及び放出が行え、反射層
3によって吸収及び放出すべき光の経路が遮られること
がない。これは、透明な固着層4に形成された区画線部
40内は、透明球2が退けられているため、光の進行を
妨げるものが介在しないためである。従って、反射を担
う部位と、蓄光を担う部位とは、互いに他方に影響を与
えることなく自身の機能が確保される。又上記本願第2
の発明にあっては、固着層4の裏面から熱エンボスを行
うことにより、固着層4表面側に区画線部40を隆起さ
せる際、エンボスの加圧及び固着層4の変形によって、
固着層4の透明球2は、隆起部の中心たる区画線部40
の形成と共に区画線部40の両側に押しやられ、その結
果区画線部40内部は透明球2その他光の進行を遮るも
のが全くない部分となる。このとき同時に、隆起部の中
心である区画線部40の頂部は、熱エンボスによって加
熱され、カバーフィルム1の裏面と固着するのである。
そして、固着層4の裏面に蓄光性発光物質を含有する層
10が形成されることにより、蓄光による光の吸収・放
出を区画線部40内部を光の通路として確実に行うこと
が可能な高輝度反射シートが提供可能となった。
According to the first aspect of the present invention, the luminous substance layer 10 can reliably absorb and emit light from the partitioning line portion 40 of the fixed layer 4 as a light passage therefrom. The reflection layer 3 does not block the path of light to be absorbed and emitted. This is because the transparent sphere 2 is rejected in the partitioning line portion 40 formed in the transparent fixed layer 4, and there is no obstacle that obstructs the progress of light. Therefore, the part responsible for reflection and the part responsible for storing light have their own functions without affecting each other. In addition, the second
According to the invention, when the partitioning line portion 40 is raised on the surface side of the fixing layer 4 by performing the heat embossing from the back surface of the fixing layer 4, the embossing pressure and the deformation of the fixing layer 4
The transparent spheres 2 of the fixed layer 4 are separated from the demarcation line portions 40 which are the centers of the raised portions.
Is formed and pushed to both sides of the demarcation line portion 40. As a result, the interior of the demarcation line portion 40 becomes a transparent sphere 2 or any other portion that does not obstruct the progress of light. At this time, at the same time, the top of the partition line portion 40, which is the center of the raised portion, is heated by the hot emboss and is fixed to the back surface of the cover film 1.
The layer 10 containing a luminous substance is formed on the back surface of the fixed layer 4, so that the absorption and emission of light due to luminescence can be reliably performed inside the partition line portion 40 as a light path. A luminance reflection sheet can now be provided.

【0006】[0006]

【実施例】以下、図面を基に本願発明の実施例を具体的
に説明する。図1から図7まで各図を用いて、順に本願
発明に係る高輝度シートの製造工程の一実施例について
説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments of the present invention will be specifically described below with reference to the drawings. One embodiment of the manufacturing process of the high-brightness sheet according to the present invention will be described in order with reference to FIGS. 1 to 7.

【0007】先ず前工程として、図1に示すように、別
に用意されたポリエステルフィルム8の上にラミネート
されたガラス球仮固着層7の表面に透明のガラス球2を
複数平面状に埋め込む。詳述すると、ポリエチレンラミ
ネートフィルム(ガラス球固着層7及びポリエステルフ
ィルム8)を加熱し軟化させ、上記ガラス球2を埋め込
むのである。このガラス球2は、粒子径約5〜300μ
mであり、約1.8 〜2.1 の屈折率を持つ微粒子である。
とりわけガラス球2として好適なものは、約1.9 〜1.95
(特に好適なものは1.92〜1.93)の屈折率を持ち粒子径
が約20〜90μm(特に好適なものは40〜80μ
m)程度のものである。
First, as a pre-process, as shown in FIG. 1, a plurality of transparent glass spheres 2 are buried in a plane on the surface of a glass sphere temporary fixing layer 7 laminated on a separately prepared polyester film 8. More specifically, the polyethylene laminated film (the glass sphere fixing layer 7 and the polyester film 8) is heated and softened, and the glass spheres 2 are embedded. The glass sphere 2 has a particle size of about 5 to 300 μm.
m, and are fine particles having a refractive index of about 1.8 to 2.1.
Particularly preferable as the glass sphere 2 is about 1.9 to 1.95.
(Especially preferred are 1.92 to 1.93) and have a particle size of about 20 to 90 μm (especially preferred are 40 to 80 μm).
m).

【0008】次に上記ガラス球仮固着層7の表面から露
出するガラス球2の半球面に金属反射膜3を蒸着する。
この蒸着は、ガラス球仮固着層7の表面全面に行われ
る。そして後述するガラス球2の支持樹脂シート4への
受渡しの際に、ガラス球仮固着層7の表面のガラス球2
以外の部分へ蒸着した金属反射膜3は、そのままガラス
球仮固着層7の表面に残り、ガラス球2の半球面に蒸着
された金属反射膜3のみが、ガラス球2と共に支持樹脂
シート4へ移されるのである。上記反射膜3としては、
アルミニウム反射膜が好適であり、又他の金属によって
形成されるものであっても実施可能である。
Next, a metal reflecting film 3 is deposited on the hemispherical surface of the glass sphere 2 exposed from the surface of the glass sphere temporary fixing layer 7.
This vapor deposition is performed on the entire surface of the glass ball temporary fixing layer 7. When the glass spheres 2 to be described later are transferred to the support resin sheet 4, the glass spheres 2 on the surface of the glass sphere temporary fixing layer 7 are transferred.
The metal reflective film 3 deposited on the other portion remains on the surface of the glass ball temporary fixing layer 7 as it is, and only the metal reflective film 3 deposited on the hemispherical surface of the glass ball 2 is transferred to the supporting resin sheet 4 together with the glass ball 2. It is moved. As the reflective film 3,
An aluminum reflective film is preferable, and the present invention can be practiced even if it is formed of another metal.

【0009】本願発明の主工程において先ず、図2上方
に示す約10〜300μmの一定の厚さを有する透明の
支持樹脂シート4を用意する。この支持樹脂シート4に
は、全光線透過率が約30%以上のものを用いるのが望
ましい。
In the main process of the present invention, first, a transparent supporting resin sheet 4 having a constant thickness of about 10 to 300 μm shown in the upper part of FIG. 2 is prepared. It is desirable that the support resin sheet 4 has a total light transmittance of about 30% or more.

【0010】支持樹脂シート4を形成する素材につい
て、好適な例の一つを掲げる。その基本配合として、エ
ステル系ウレタン樹脂(50重量部)、MEK(20重
量部)、DMF(30重量部)からなる樹脂組成物を用
い、キャスティング法により、厚さ60μmのフィルム
状に支持樹脂シート4を形成した。上記ウレタン樹脂の
100%モジュラスは、70kg/cm2 であり、抗張力は
580kg/cm2 、伸度は700%である。又キャスティ
BR>ング法による支持樹脂シート4の作製は、具体的に
は、次のようしてに行った。即ちポリエステルフィルム
6上にキャスターを用いて流延し、70℃で、10分、
これに続き100℃で20分の熱風乾燥を行い乾燥膜厚
60μmのフィルムを形成する。次に既述の方法で形成
したガラス球仮固着層7からガラス球2をシート状体4
へ転写した。更に、支持樹脂シート4を形成する素材に
ついて好適な他の例を掲げると、その基本配合として、
MMA/EAからなるアクリル共重合物(20重量
部)、トルエン(75重量部)、ポリエステル可塑剤
(5重量部)からなる樹脂組成物を用い、キャスティン
グ法により、厚さ60μmのフィルム状に形成したもの
がある。この場合も上記と同様、ポリエステルフィルム
上にキャスターを用いて上記樹脂組成物を流延し、70
℃で10分、これに続き100℃で20分の熱風乾燥を
行い乾燥膜厚60μmのフィルムを形成する。そして既
述の方法で形成したガラス球仮固着層7からガラス球2
をシート状体4へ転写した。
A preferred example of the material forming the supporting resin sheet 4 will be described. As a basic composition, a resin composition comprising an ester urethane resin (50 parts by weight), MEK (20 parts by weight), and DMF (30 parts by weight) is used, and a supporting resin sheet is formed into a film having a thickness of 60 μm by a casting method. 4 was formed. The urethane resin has a 100% modulus of 70 kg / cm 2 , a tensile strength of 580 kg / cm 2 and an elongation of 700%. Again casty
The production of the support resin sheet 4 by the BR> method was specifically performed as follows. That is, cast on a polyester film 6 using a caster, and at 70 ° C. for 10 minutes,
Subsequently, hot-air drying is performed at 100 ° C. for 20 minutes to form a film having a dry thickness of 60 μm. Next, the glass spheres 2 are converted from the glass sphere temporary fixing layer 7 formed by the above-described method to the sheet-like body 4.
Transferred to Further, as another preferred example of the material forming the supporting resin sheet 4, the basic composition thereof is as follows.
Using a resin composition comprising an acrylic copolymer (20 parts by weight) composed of MMA / EA, toluene (75 parts by weight), and a polyester plasticizer (5 parts by weight), a film having a thickness of 60 μm is formed by a casting method. There is something. In this case as well, the resin composition was cast on a polyester film using a caster,
Then, hot air drying is performed at 10 ° C. for 10 minutes and then at 100 ° C. for 20 minutes to form a film having a dry film thickness of 60 μm. Then, the glass spheres 2 are removed from the glass sphere temporary fixing layer 7 formed by the method described above.
Was transferred to the sheet 4.

【0011】図2へ示す通り、上述のような支持樹脂シ
ート4をガラス球仮固着層7の表面に沿わす。そして図
3へ示すように、支持樹脂シート4をガラス球仮固着層
7の表面へ押圧する。この押圧は、ガラス球2の金属反
射膜3を蒸着した半球面が支持樹脂シート4内に埋設さ
れるよう行う。この押圧の手段として、ロール表面温度
150の加熱ロールを通過させる方法によるのが適当
である。
As shown in FIG. 2, the supporting resin sheet 4 as described above is placed along the surface of the glass ball temporary fixing layer 7. Then, as shown in FIG. 3, the supporting resin sheet 4 is pressed against the surface of the glass ball temporary fixing layer 7. This pressing is performed so that the hemispherical surface of the glass sphere 2 on which the metal reflection film 3 is deposited is embedded in the supporting resin sheet 4. As a means for this pressing, a method of passing through a heated roll having a roll surface temperature of 150 ° C. is suitable.

【0012】次に支持樹脂シート4表面から、ポリエス
テルフィルム8と共にガラス球仮固着層7を剥がす(図
4)。このとき、ガラス球2は、支持樹脂シート4表面
に残り、支持樹脂シート4によって半球が埋設された状
態に保持される。図5に剥離後ガラス球2保持した状
態の支持樹脂シート4を示す。
Next, the glass ball temporary fixing layer 7 is peeled off together with the polyester film 8 from the surface of the supporting resin sheet 4 (FIG. 4). At this time, the glass spheres 2 remain on the surface of the support resin sheet 4 and are held in a state where the hemispheres are buried by the support resin sheet 4. FIG. 5 shows the supporting resin sheet 4 in a state where the glass spheres 2 are held after peeling.

【0013】図5に示した状態に形成された支持樹脂シ
ート4表面へ透明なフィルム1を覆う。このフィルム1
は、1軸延伸アクリルフィルムが好適であり、必要に応
じて他の素材のものを採用することも可能である。具体
的にフィルム1の素材には、上記の他に、ポリエステル
樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリアルキッド樹脂、ポリウ
レタン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹
脂、フッ素樹脂、アクリルシリコーン樹脂など透明性の
良いフィルムが使用可能である。又熱可塑性樹脂を採用
することにより、支持樹脂シート4との熱融着が良好に
行える。熱硬化性樹脂や熱融着適性の低い樹脂は、熱融
着適性の必要な面において、熱可塑性樹脂との積層構造
を採ることにより、実用上何ら問題なくフィルム1とし
て使用することが可能である。フィルム1の製作は、押
し出し法、溶剤流延法、カレンダー法などの周知技術を
採用することにより行われるものであっても実施可能で
ある。又上述したフィルム1の素材たる樹脂に対して、
紫外線吸収剤や酸化防止剤の併用を行っても効果的であ
る。このフィルム1の好適なものの一つを具体的に掲げ
ると、基本配合として、塩化ビニル樹脂(15重量
部)、エチレン/ビニルエステル樹脂(3重量部)、ポ
リエステル可塑剤(2重量部)、テトラヒドロフラン
(80重量部)を有する樹脂組成物からなり、キャステ
ィング法によって、厚さ40μmのフィルムとして形成
されたものがある。又キャスティング法によるフィルム
1の製作の具体例について説明すると、この場合、ポリ
エステルフィルム(図示しない)にキャスターを用いて
(フィルム1を形成する)上記樹脂組成物を流延し、約
140℃で15分間熱風乾燥を行ことにより、フィル
ム1の作製が可能である。
The transparent film 1 is covered on the surface of the supporting resin sheet 4 formed as shown in FIG. This film 1
Is preferably a uniaxially stretched acrylic film, and if necessary, other materials may be used. Specifically, in addition to the above, a film having good transparency such as a polyester resin, a polyacryl resin, a polyalkyd resin, a polyurethane resin, a polyvinyl chloride resin, a polycarbonate resin, a fluorine resin, and an acrylic silicone resin is used as the material of the film 1. Can be used. In addition, by employing a thermoplastic resin, the thermal fusion with the supporting resin sheet 4 can be favorably performed. A thermosetting resin or a resin having low heat-sealing suitability can be used as the film 1 without any practical problem by adopting a laminated structure with a thermoplastic resin on a surface requiring heat-sealing suitability. is there. The production of the film 1 can be performed even if it is performed by employing a known technique such as an extrusion method, a solvent casting method, and a calendar method. Also, for the resin as the material of the above-described film 1,
It is effective to use an ultraviolet absorber or an antioxidant in combination. One of the preferable examples of the film 1 is specifically described below. Basically, vinyl chloride resin (15 parts by weight), ethylene / vinyl ester resin (3 parts by weight), polyester plasticizer (2 parts by weight), tetrahydrofuran (80 parts by weight) and is formed as a film having a thickness of 40 μm by a casting method. A specific example of the production of the film 1 by the casting method will be described. In this case, the above resin composition (forming the film 1) is cast on a polyester film (not shown) using a caster. min by intends row hot air drying, it is possible to produce the film 1.

【0014】表面に上述のようなフィルム1が配された
支持樹脂シート4の裏面ポリエステル側より、柄付きエ
ンボスロール9で加熱圧着成形を行う。これは、図6へ
示すように(隆起部5の圧着面積が、支持樹脂シート4
表面の15%の場合)約170℃に加圧し、エンボスロ
ール9を約1m/分のスピードで押圧することによって
行う。熱エンボス後ポリエステルフィルム6は剥離され
る。
From the back side polyester side of the support resin sheet 4 having the above-mentioned film 1 disposed on the front side, thermocompression molding is carried out with a patterned embossing roll 9. This is because, as shown in FIG.
This is done by pressing to about 170 ° C. (for 15% of the surface) and pressing the embossing roll 9 at a speed of about 1 m / min. After hot embossing, the polyester film 6 is peeled off.

【0015】上記熱エンボスの際、支持樹脂シート4の
表面側に浮き出した隆起部5の頂部がフィルム1の裏面
へ圧着する。又このようにエンボスロール9が支持樹脂
シート4を押圧し、隆起部5を浮き出すとき、隆起部5
内において、押圧力によりガラス球2は隆起部5の中心
から両脇に寄り、この中心部分40は、ガラス球2が存
在しなくなる。従ってこの中心部分40において、支持
樹脂シート4の表面から裏面にかけて、遮るものなく、
自由に光が進行することが出来る。
At the time of the hot embossing, the top of the raised portion 5 protruding from the front surface side of the supporting resin sheet 4 is pressed against the back surface of the film 1. When the embossing roll 9 presses the supporting resin sheet 4 and lifts the raised portion 5 in this manner, the raised portion 5
Inside, the glass ball 2 is shifted to both sides from the center of the raised portion 5 by the pressing force, and the glass ball 2 does not exist in the central portion 40. Therefore, in the central portion 40, from the front surface to the back surface of the supporting resin sheet 4, there is no obstruction,
Light can travel freely.

【0016】上述の隆起部5は、例えば図8に示すよう
に支持樹脂シート4の表面に形成され、その中心部分4
0を区画線として、複数のガラス球2が設けられた支持
樹脂シート4表面を区画するものである。隆起部5は、
図8に示すような格子状に配されるものに限定するもの
ではなく、他の形状に支持樹脂シート4の表面を区画す
るものであっても実施可能である。上述の隆起部5の圧
着面積(総面積)は、支持樹脂シート4の表面において
約15〜55パーセントを占めるように形成すれば、効
果的である。但し、45パーセントを越えると、ガラス
球2の寄りが悪くなり、りん光輝度値の上昇が極端に低
くなる。従ってその上限は、約45〜50%あたりであ
る。
The above-mentioned raised portion 5 is formed on the surface of the supporting resin sheet 4 as shown in FIG.
The surface of the supporting resin sheet 4 on which the plurality of glass spheres 2 are provided is defined by defining 0 as a dividing line. The ridge 5
The present invention is not limited to those arranged in a lattice as shown in FIG. 8, and the present invention can be implemented even if the surface of the support resin sheet 4 is partitioned into another shape. It is effective if the above-mentioned pressure-bonded area (total area) of the raised portion 5 is formed so as to occupy about 15 to 55% on the surface of the support resin sheet 4. However, if it exceeds 45%, the deviation of the glass sphere 2 becomes worse, and the rise of the phosphorescence luminance value becomes extremely low. Therefore, the upper limit is around 45 to 50%.

【0017】以上の工程を経た支持樹脂シート4の裏面
に蓄光性発光物質を有する層10を形成する(図7)。
この形成の方法は、蓄光性発光物質を有するシートを支
持樹脂シート4の裏面に貼り合わせるものであってもよ
いし、蓄光性発光物質を有する樹脂層を支持樹脂シート
4の裏面に積層することによって形成するものであって
もよい。この蓄光性発光物質層10の形成について、詳
述すると、基本配合の成分が、ポリカーボネート系ウレ
タン樹脂(11重量部)、DMF(11重量部)、トル
エン(7重量部)、蓄光顔料(ドイツ国パーマライト社
製、平均粒度35μm:71重量部)なる樹脂組成物で
ある。この樹脂組成物をキャスターを用いて流延し、7
0℃で10分、更にそれに続く100℃で20分の熱風
乾燥を行い、乾燥膜厚90μmのフィルムを積層させ
た。次に上記蓄光性発光物質層10に、二酸化チタンを
混入したアクリル系白色粘着剤60を乾燥膜厚30μm
になるように塗布し、それを100℃で5分間熱風乾燥
を行い、その後70μm膜厚の白色軟質塩化ビニルフィ
ルム90と貼り合わせた。最後に表面層側に付着してい
るポリエステルフィルムを剥がす。続いて、離型紙70
上に乾燥膜厚30μmとなるようにアクリル系粘着剤6
1を塗布し、100℃で5分間熱風乾燥を行い、前記フ
ィルムと貼りあわせ、蓄光性を有する高輝度反射シート
を完成させた。上記蓄光性発光物質を形成する他の方法
としては前記した蓄光性発光物質をポリエステルフィ
ルム上にキャスターを用いて流延し、70℃で10分そ
れに続く100℃で20分の熱風乾燥を行い90μmの
乾燥膜厚を有する蓄光性発光物質層を作製した後、乾燥
膜厚が30μmとなるように二酸化チタンを混入したア
クリル系粘着剤を塗布し、70℃で2分そしてそれに続
く100℃で5分の熱風乾燥を行う。この後70μm膜
厚の白色塩化ビニルフィルムと貼り合わせる。続いて蓄
光性発光物質を有するフィルムの片面に付着しているポ
リエステルフィルムを剥離し、その後剥離によって現れ
た面側に乾燥膜厚40μmとなるようにアクリル系粘着
剤を塗布して、前記で作製した反射を司るフィルムとを
貼り合わせて蓄光性を有する高輝度反射シートを作製す
ることも可能である。蓄光性発光物質層10は、支持樹
脂シート4に対して積層することによって形成されるも
のの場合問題ないが、蓄光性発光物質層10を支持樹脂
シート4に対し、貼り合わせて形成するものの場合、エ
ンボスによって生じた支持樹脂シート4の裏面の凹凸に
よって空気の層が生じる恐れがある。しかしロールによ
って順次加圧することにより、結局この貼り合わせによ
る場合も、図7に示す状態に蓄光性発光物質層10は形
成されるのである。厳密には、この張り合わせの場合は
光性発光物質層10と支持樹脂シート4との間に粘着
剤層が介され、この粘着剤層がエンボスによって生じた
凹みを埋めることになるので、光性発光物質層10自
体は、図7に示すようなエンボスの凹みと対応する凸状
部分を有する必要はない(即ち光性発光物質層10
は、その裏面の他の層と同様各部ほぼ一定の厚みとな
る)。
A layer 10 having a luminous luminescent substance is formed on the back surface of the supporting resin sheet 4 having undergone the above steps (FIG. 7).
This forming method may be a method in which a sheet having a luminous substance is bonded to the back surface of the support resin sheet 4 or a resin layer having a luminous substance is laminated on the back surface of the support resin sheet 4. May be formed. The formation of the light-storing luminescent material layer 10 will be described in detail. The components of the basic composition are polycarbonate urethane resin (11 parts by weight), DMF (11 parts by weight), toluene (7 parts by weight), and a light-storing pigment (Germany). Permlight Co., Ltd., average particle size 35 μm: 71 parts by weight). This resin composition was cast using a caster, and 7
Hot air drying was performed at 0 ° C. for 10 minutes and subsequently at 100 ° C. for 20 minutes, and a film having a dry film thickness of 90 μm was laminated. Next, an acrylic white pressure-sensitive adhesive 60 mixed with titanium dioxide was added to the luminous luminescent material layer 10 to a dry film thickness of 30 μm.
And dried with hot air at 100 ° C. for 5 minutes, and then bonded to a white soft vinyl chloride film 90 having a thickness of 70 μm. Finally, the polyester film adhering to the surface layer side is peeled off. Subsequently, the release paper 70
Acrylic pressure-sensitive adhesive 6 on top of dry film thickness of 30 μm
1 and dried with hot air at 100 ° C. for 5 minutes and bonded to the film to complete a high-brightness reflective sheet having a luminous property. As another method of forming the above light-storing luminescent substance, the above-described phosphorescent luminescent material cast using a caster on a polyester film, subjected to hot air drying for 20 minutes at 100 ° C. followed by 10 minutes at 70 ° C. After producing a luminous luminous substance layer having a dry film thickness of 90 μm, an acrylic pressure-sensitive adhesive mixed with titanium dioxide is applied so that the dry film thickness becomes 30 μm, followed by 2 minutes at 70 ° C. and then at 100 ° C. Perform hot air drying for 5 minutes. Then, it is bonded to a white vinyl chloride film having a thickness of 70 μm. Subsequently, the polyester film adhering to one side of the film having the luminous light-emitting substance was peeled off, and then an acrylic pressure-sensitive adhesive was applied so as to have a dry film thickness of 40 μm on the surface exposed by the peeling, and the above-described production was performed. It is also possible to fabricate a high-brightness reflective sheet having a luminous property by laminating with a film that controls reflection. There is no problem in the case where the luminous luminescent material layer 10 is formed by laminating on the supporting resin sheet 4, but in the case of forming the luminous luminescent material layer 10 on the supporting resin sheet 4 by laminating, There is a possibility that an air layer may be formed due to unevenness of the back surface of the support resin sheet 4 caused by embossing. However, by successively pressing with a roll, the phosphorescent luminescent material layer 10 is formed in the state shown in FIG. Strictly speaking, in the case of this lamination
Adhesive layer between the slaughter light-emitting material layer 10 and the supporting resin sheet 4 is interposed, since the adhesive layer is to fill the depressions caused by embossing, livestock light-emitting material layer 10 itself, need not have a recess with a corresponding convex portion of the embossing, as shown in FIG. 7 (i.e. livestock light-emitting material layer 10
Has a substantially constant thickness in each part like the other layers on the back surface).

【0018】図10に掲げるシートを基準として、以下
このシートに対する本願発明に係るシートの実施例との
比較例について説明する。先ず基準となる上記シート
は、基本配合として、オイルフリーアルキッド樹脂(1
00重量部)、ブチル化メラミン樹脂(20重量部)、
硬化促進剤(1重量部)からなる樹脂組成物である。こ
の樹脂組成物をポリエステルフィルム(図示しない)上
に乾燥膜厚が40μmとなるように塗布し、140℃で
5分間加熱を行い表面層フィルム101を形成する。上
記オイルフリーアルキッド樹脂は、固形分が50%で、
溶剤としてキシレンを採用するものが適当である。又上
記ブチル化メラミン樹脂は、固形分が60%で、溶剤と
してキシレン或いはブタノールを採用するものが適当で
ある。更に上記硬化促進剤は、酸価が400のものが適
当である。次いで、ガラス球固着層401用の樹脂組成
を上記表面フィルム101上にガラス球201の球径の
50%の厚さの乾燥膜厚になるように塗布し、常温で乾
燥を行って溶剤を揮発させた後、ガラス球201を埋め
込み、更に140℃で5分間乾燥を行った。尚ガラス球
201としては、酸化チタンを主成分とする屈折率2.2
3、粒子径67〜73μmの高屈折ガラスを使用した。
上述のガラス球固着層401用の樹脂組成は、基本配合
がオイルフリーアルキッド樹脂(100重量部)、ブチ
ル化メラミン樹脂(10重量部)、硬化促進剤(0.5
重量部)、蓄光顔料(65重量部)からなるものであ
る。このオイルフリーアルキッド樹脂は、固形分が50
%で、溶剤としてキシレンを採用するものが適当であ
る。又上記ブチル化メラミン樹脂は、固形分が60%で
あり、溶剤としてキシレン或いはブタノールを採用する
ものが適当である。更に上記硬化促進剤は、酸価が40
0のものが適当である。又更に上記蓄光顔料は、ドイツ
国のパーマライト社製のもので、平均粒径が20μmの
ものが適当である。次に、焦点層フィルム310の樹脂
組成物を上記ガラス球201上に乾燥膜厚16μmとな
るように塗布し、100℃で10分間乾燥した後、更に
140℃で10分間加熱乾燥した。この焦点層フィルム
310の樹脂組成物は、基本配合が、水酸基含有エステ
ル型ウレタン樹脂(100重量部)及びブチル化メラミ
ン樹脂(10重量部)からなるものである。この水酸基
含有エステル型ウレタン樹脂は、固形分が25%で、溶
剤としてDMF、キシレン、MEK或いはトルエンを採
用するものが適当である。金属反射層301としては、
アルミニウムを用い、500Åの膜厚となるように焦点
層フィルム310上に真空蒸着法により付着させて蓄光
顔料を有した再帰性反射シートを作製した。こうして得
られた再帰性反射シートの金属層の表面にアクリル系粘
着剤を塗布し、乾燥させて厚さ約35μmの粘着剤層6
00を形成し、更にこの粘着剤層600の塗布面にシリ
コンコートした剥離紙700を貼り合わせて、最終目的
物とした。この比較基準となるシートと、本願発明の各
実施例との比較データを表1に示す。
Referring to the sheet shown in FIG. 10, a comparative example of the sheet with the embodiment of the sheet according to the present invention will be described below. First, the above-mentioned sheet serving as a reference is composed of an oil-free alkyd resin (1
00 parts by weight), butylated melamine resin (20 parts by weight),
It is a resin composition comprising a curing accelerator (1 part by weight). This resin composition is applied on a polyester film (not shown) so as to have a dry film thickness of 40 μm, and heated at 140 ° C. for 5 minutes to form a surface layer film 101. The oil-free alkyd resin has a solid content of 50%,
It is appropriate to use xylene as the solvent. The butylated melamine resin preferably has a solid content of 60% and employs xylene or butanol as a solvent. Further, the curing accelerator having an acid value of 400 is suitable. Next, a resin composition for the glass ball fixing layer 401 is applied on the surface film 101 so as to have a dry film thickness of 50% of the diameter of the glass ball 201, and dried at normal temperature to evaporate the solvent. After that, the glass balls 201 were embedded, and further dried at 140 ° C. for 5 minutes. Incidentally, the glass sphere 201 has a refractive index of 2.2, which is mainly composed of titanium oxide.
3. High refractive glass having a particle diameter of 67 to 73 μm was used.
The above-mentioned resin composition for the glass ball fixing layer 401 is basically composed of an oil-free alkyd resin (100 parts by weight), a butylated melamine resin (10 parts by weight), and a curing accelerator (0.5 part).
Parts by weight) and a luminous pigment (65 parts by weight). This oil-free alkyd resin has a solid content of 50
%, Xylene is suitably used as a solvent. The butylated melamine resin has a solid content of 60%, and suitably employs xylene or butanol as a solvent. Further, the curing accelerator has an acid value of 40.
A value of 0 is appropriate. Further, the above-mentioned luminous pigment is preferably manufactured by Permalite Co., Germany and has an average particle size of 20 μm. Next, the resin composition of the focal layer film 310 was applied on the glass sphere 201 so as to have a dry film thickness of 16 μm, dried at 100 ° C. for 10 minutes, and further dried by heating at 140 ° C. for 10 minutes. The basic composition of the resin composition of the focal layer film 310 is composed of a hydroxyl group-containing ester type urethane resin (100 parts by weight) and a butylated melamine resin (10 parts by weight). This hydroxyl group-containing ester type urethane resin has a solid content of 25%, and suitably employs DMF, xylene, MEK or toluene as a solvent. As the metal reflection layer 301,
A retroreflective sheet having a luminous pigment was prepared by using aluminum to adhere to the focal layer film 310 by a vacuum evaporation method so as to have a thickness of 500 °. An acrylic pressure-sensitive adhesive is applied to the surface of the metal layer of the retroreflective sheet thus obtained and dried to form a pressure-sensitive adhesive layer 6 having a thickness of about 35 μm.
No. 00 was further formed, and a release paper 700 coated with silicon was bonded to the surface of the pressure-sensitive adhesive layer 600 to obtain a final object. Table 1 shows comparison data between the sheet serving as the comparison reference and each example of the present invention.

【表1】 この表1に示すように、本願発明の実施例のうち、隆起
部5のフィルム1に対する圧着面積(総面積)が、支持
樹脂シート4の表面に対して占める割合(表1におい
て、透明連続圧着部占有率として示す)を、15%(サ
ンプル1)、30%(サンプル2)、45%(サンプル
3)及び55%(サンプル4)とするものを比較サンプ
ルとして採用した。又この表1反射強度の測定は、J
IS Z9117に準拠するものであり、又りん光輝度
の測定は、JIS Z 9100に準拠するものであ
る。
[Table 1] As shown in Table 1, of the embodiments of the present invention, the ratio of the area (total area) in which the protrusions 5 are pressed against the film 1 occupies the surface of the supporting resin sheet 4 (in Table 1, the transparent continuous pressure bonding is performed). The ratios of 15% (sample 1), 30% (sample 2), 45% (sample 3) and 55% (sample 4) were used as comparative samples. The measurement of the reflection intensity in Table 1 is based on J
The measurement of phosphorescent luminance complies with JIS Z 9100, and the measurement of phosphorescence luminance complies with JIS Z 9100.

【0019】[0019]

【発明の効果】本願第1の発明の実施によって、高輝度
反射シートにおいて、水滴の侵入防止用カバーシート1
の固着層4への固着をなす区画線部40を利用すること
により、蓄光性を阻害することなく、反射効率の確保が
可能となり、逆に反射効率を阻害することなく、高蓄光
性の確保が可能となった。又本願第2の発明の実施によ
って、上記の高反射効率と、高蓄光性とを両立した高輝
度反射シートの提供が可能となった。
According to the first invention of the present application, a cover sheet 1 for preventing intrusion of water droplets in a high-brightness reflection sheet.
The use of the partitioning line portion 40 that adheres to the fixing layer 4 makes it possible to secure the reflection efficiency without impairing the light storage property, and to secure the high light storage property without impairing the reflection efficiency. Became possible. Further, by implementing the second invention of the present application, it has become possible to provide a high-brightness reflection sheet that achieves both the above-described high reflection efficiency and high light storage properties.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施例の前工程処理を受けるガラス
球2付近の略断面図である。
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of the vicinity of a glass bulb 2 that undergoes a pre-process according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の上記実施例のガラス球2の支持樹脂シ
ート4への固定開始状態を示す略断面図である。
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a state in which fixing of the glass ball 2 to the supporting resin sheet 4 in the above embodiment of the present invention is started.

【図3】本発明の上記実施例のガラス球2の支持樹脂シ
ート4への固定状態を示す略断面図である。
FIG. 3 is a schematic sectional view showing a state in which the glass spheres 2 of the above embodiment of the present invention are fixed to the supporting resin sheet 4;

【図4】本発明の上記実施例のガラス球2の支持樹脂シ
ート4への固定終了状態を示す略断面図である。
FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the fixing of the glass ball 2 to the supporting resin sheet 4 in the above embodiment of the present invention is completed.

【図5】本発明の上記実施例のガラス球2固定完了後の
支持樹脂シート4を示す略断面図である。
FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing the supporting resin sheet 4 after the fixing of the glass sphere 2 according to the embodiment of the present invention.

【図6】本発明の上記実施例の支持樹脂シート4へのカ
バーフィルム1の固定状態を示す略断面図である。
FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a fixing state of the cover film 1 to the supporting resin sheet 4 of the above embodiment of the present invention.

【図7】本発明の一実施例の蓄光性を有した高輝度反射
シートの完成品を示す略断面図である。
FIG. 7 is a schematic sectional view showing a finished product of a high-brightness reflective sheet having a luminous property according to one embodiment of the present invention.

【図8】本発明の上記蓄光性を有した高輝度反射シート
の略平面図である。
FIG. 8 is a schematic plan view of the luminous high-brightness reflective sheet of the present invention.

【図9】従来の蓄光性を有した再帰性反射シートの略断
面図である。
FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of a conventional retroreflective sheet having a light storing property.

【図10】比較例である蓄光性を有した再帰性反射シー
トの略断面図である。
FIG. 10 is a schematic cross-sectional view of a retroreflective sheet having a light storing property as a comparative example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 表面フィルム 2 ガラス球 3 金属反射膜 4 支持樹脂シート 5 隆起部 6 ポリエステルフィルム 10 蓄光性発光物質を有する層 40 中心部分 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Surface film 2 Glass sphere 3 Metal reflection film 4 Supporting resin sheet 5 Raised part 6 Polyester film 10 Layer containing luminous substance 40 Central part

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 複数の透明球と、この複数の透明球を保
持する固着層と、この固着層表面に配されることにより
上記複数の透明球を覆う透明のカバーフィルムと、受け
た光を蓄え周囲が暗くなったときに発光することが可能
な蓄光性発光物質層とを有してなり、 上記透明球の略下半球表面には、略上半球から球内に進
入した光を球外へ反射する反射層が設けられ、 上記固着層は、自身が透明であると共に上記複数の透明
球を平面状に配列して個々の透明球のほぼ下半球を保持
することが可能なるものであり、更に固着層には、適宜
数の透明球の配設部分を他の透明球配設部分と区画する
区画線部が形成され、この区画線部は、透明球と反射層
を持たず、上記カバーフィルムの裏面適宜位置と接合さ
れカバーフィルムを保持すると共に、カバーフィルム表
面から進入してきた光を固着層裏面まで透過するもので
あり、 上記蓄光性発光物質層は、固着層裏面に形成されるもの
であり、固着層表面から少なくとも上記区画線部内を透
過してきた光を蓄え、少なくとも周囲が暗くなったとき
に蓄えた光を区画線部から固着層表面外部へ放出するこ
とが可能なるものであることを特徴とする蓄光性を有す
る高輝度反射シート。
1. A plurality of transparent spheres, a fixing layer holding the plurality of transparent spheres, a transparent cover film disposed on the surface of the fixing layer to cover the plurality of transparent spheres, A light-storing light-emitting substance layer capable of emitting light when the storage periphery becomes dark; and the light that has entered the sphere from the substantially upper hemisphere outside the sphere is provided on the substantially lower hemisphere surface of the transparent sphere. A reflective layer that reflects light toward the fixing layer; the fixing layer is transparent in itself and can arrange the plurality of transparent spheres in a plane to hold substantially the lower hemisphere of each transparent sphere. Further, the fixing layer is formed with a dividing line portion that divides a portion where an appropriate number of transparent spheres are disposed from other transparent sphere disposing portions, and the dividing line portion includes a transparent sphere and a reflective layer . Without holding the cover film, it is joined to an appropriate position on the back side of the cover film to hold the cover film. The light that has entered from the film surface is transmitted to the back surface of the fixed layer, and the luminous luminescent material layer is formed on the back surface of the fixed layer, and has been transmitted from the surface of the fixed layer at least in the partition line portion. A high-brightness reflective sheet having a luminous property, capable of storing light and releasing the stored light at least when the surroundings become dark from the partition line portion to the outside of the fixed layer surface.
【請求項2】透明な素材によって、シート状の固着層を
形成し、 この透明な固着層表面に、略下半球に金属蒸着がなされ
た複数の透明球のほぼ下半球を埋め込み、 このような固着層の表面側に透明のカバーフィルムを覆
い、 固着層の裏面から熱エンボスを行うことにより、固着層
表面側の適宜透明球を押し退けてこれら透明球間に区画
線部を隆起させ且つこの区画線部の頂部と上記カバーフ
ィルムの裏面との接合を行い、これによって、区画線部
が透明球と反射層を持たないものとし、 更に固着層の裏面に蓄光性発光物質を含有する層を形成
することを特徴とする蓄光性を有する高輝度反射シート
の製造方法。
2. A sheet-shaped fixing layer made of a transparent material.
A metal is deposited on the surface of this transparent fixed layer, approximately in the lower hemisphere.
Embedded in the lower hemisphere of a plurality of transparent spheres, and covered with a transparent cover film on the surface side of such a fixed layer.
By performing heat embossing from the back side of the fixing layer,
Push the transparent sphere on the front side appropriately and partition between these transparent spheres
The line portion is raised, and the top of the division line portion and the cover
Join the back of the filmThereby, the lane marking part
Has no transparent sphere and reflective layer,  Further, a layer containing a luminous luminescent substance is formed on the back of the fixed layer
High-brightness reflective sheet having luminous properties
Manufacturing method.
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