JP4858269B2 - Heat shield glass - Google Patents
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Description
本発明は、近赤外線および遠赤外線を高効率で遮断し、かつ、可視光線を高効率で透過させる熱線遮断ガラスに関する。 The present invention relates to a heat ray blocking glass that blocks near infrared rays and far infrared rays with high efficiency and allows visible light to pass with high efficiency.
従来から、窓ガラスを通して建物の室内に流入する太陽エネルギーを遮断して室内の温度上昇を抑え、冷房負荷を軽減するために熱線遮断ガラスが使われている。従来のものは、スプレー法やCVD法、あるいは浸潰法などで酸化チタン、酸化錫などの酸化物薄膜を数百Å形成したものが一般的である。近年、京都議定書の発効など地球温暖化防止が注目されてきており、可視光線を効果的に取り込みかつ近赤外線を遮断する材料が求められていた。また、最近では、地震等によるガラスの破損時の飛散防止熱線遮断ガラスや治安悪化にともなう空き巣対策等の防犯の面から割れ難い熱線遮断ガラス等が要求されている。さらには、窓ガラス等として使用する際の施工性や施工コスト等も考慮して開発されている。 Conventionally, heat ray blocking glass has been used in order to reduce the cooling load by blocking the solar energy flowing into the building interior through the window glass to suppress the temperature rise in the room. Conventional ones are generally formed by forming several hundreds of oxide thin films such as titanium oxide and tin oxide by a spray method, a CVD method, a dip method or the like. In recent years, the prevention of global warming, such as the effect of the Kyoto Protocol, has attracted attention, and a material that effectively captures visible light and blocks near-infrared rays has been demanded. In recent years, there has been a demand for heat-ray-shielding glass that is difficult to break from the viewpoint of crime prevention, such as anti-scattering measures against vacancies caused by the deterioration of security, and the like. Furthermore, it has been developed in consideration of workability and construction cost when used as a window glass.
また、熱線遮断ガラスの特性として、透明性、即ち、可視光線を高効率で透過し、高効率の熱線遮断性を有するものが望まれているが、透明性と熱線遮断性を両立できる熱線遮断ガラスとして、現状では充分満足できるものはない。 In addition, as a characteristic of the heat ray blocking glass, transparency, that is, a material that transmits visible light with high efficiency and has high heat ray blocking property is desired. However, heat ray blocking that can achieve both transparency and heat ray blocking property is desired. No glass is fully satisfactory at present.
そこで、上記の課題を解決するために、熱線遮断ガラスとして、例えば、ガラス基板上に熱線吸収膜、酸化物膜の少なくとも2層の順次積層された熱線遮断ガラスの酸化物膜の屈折率を制御した熱線遮断性ガラスが特許文献1で提案されている。また、特許文献2では、板ガラス表面にAg膜と金属酸化物膜を積層させた薄膜を被覆させてなる熱線遮断ガラスにレーザー光照射装置により、レーザー光を照射して、熱線遮断膜を溶融させた後、銀および金属酸化物が凝集し、生成微粒子によって、可視光線の散乱を現出させて着色させた熱線遮断ガラスが提案されている。
しかしながら、上記の特許文献1、2で提案されている熱線遮断ガラスは、ガラス基板上に蒸着等の方法により酸化物薄膜を形成するものであり、係る酸化物薄膜では耐擦傷性、耐化学的安定性などの耐久性に問題がある。さらに、ガラス全面の酸化物膜の屈折率を均一かつ一定に制御するのは技術的に困難である。また、着色された熱線遮断ガラスにおいては、自然な色、即ちニュートラル色で低反射率、かつ可視光線透過率が70%必要な自動車用や家庭窓ガラスへ応用するには問題が生じていた。 However, the heat ray blocking glasses proposed in Patent Documents 1 and 2 above form an oxide thin film on a glass substrate by a method such as vapor deposition, and the oxide thin film is resistant to scratches and chemicals. There is a problem with durability such as stability. Furthermore, it is technically difficult to control the refractive index of the oxide film on the entire glass surface uniformly and constantly. In addition, the colored heat-shielding glass has a problem in application to automobiles and home window glass that require a natural color, that is, neutral color, low reflectance, and 70% visible light transmittance.
本発明は、上記の技術的背景を考慮してなされたものであって、近赤外線及び遠赤外線を高効率で遮断し、かつ可視光線を高効率で透過させる熱線遮断ガラスを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above technical background, and an object of the present invention is to provide a heat ray-shielding glass that blocks near infrared rays and far infrared rays with high efficiency and allows visible light to pass with high efficiency. And
上記の目的を達成するための解決手段として、
請求項1に係る発明は、ガラス基板に赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を三角柱ストライプパターン状または四角柱ストライプパターン状に塗布することにより赤外線吸収層を形成し、さらに前記赤外線吸収層は、太陽光の入射方向に対して、直角に吸収する位置に形成してなることを特徴とする熱線遮断ガラスである。
As a solution to achieve the above objective,
The invention according to claim 1 is to form an infrared absorption layer by applying a coating agent mainly composed of an infrared absorber on a glass substrate in a triangular prism stripe pattern or a quadrangular prism stripe pattern , and the infrared absorption layer further comprises: The heat ray-shielding glass is formed at a position that absorbs at right angles to the incident direction of sunlight .
請求項2に係る発明は、ガラス基板と、フィルム基材上に赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を三角柱ストライプパターン状パターン状または四角柱ストライプパターン状に塗布することにより赤外線吸収層を形成し、さらに前記赤外線吸収層は、太陽光の入射方向に対して、直角に吸収する位置に形成した熱線遮断フィルム基材とを貼り合わせてなることを特徴とする熱線遮断ガラスである。 The invention according to claim 2 forms an infrared absorption layer by coating a glass substrate and a coating agent mainly composed of an infrared absorber on a film base material in a triangular prism stripe pattern pattern or a quadrangular prism stripe pattern. Furthermore, the infrared ray absorbing layer is a heat ray shielding glass characterized in that a heat ray shielding film substrate formed at a position that absorbs at right angles to the incident direction of sunlight is bonded.
請求項3に係る発明は、
請求項1または2に記載の熱線遮断ガラスの全光線透過率が80%以上であり、赤外線領域の800〜1200nmで10%以下の分光透過率を持つことを特徴とする熱線遮断ガラスである。
The invention according to claim 3
The heat ray shielding glass according to claim 1 or 2 , wherein the heat ray shielding glass has a total light transmittance of 80% or more and a spectral transmittance of 10% or less at 800 to 1200 nm in the infrared region.
請求項4に係る発明は、請求項1〜3のいずれか1項に記載の熱線遮断ガラスを自動車用および建築物用に使用することを特徴とする熱線遮断ガラスである。 The invention according to claim 4 is a heat ray blocking glass characterized by using the heat ray blocking glass according to any one of claims 1 to 3 for automobiles and buildings.
本発明の熱線遮断ガラスは、赤外線吸収層をパターン状に形成するので、太陽光の入射角度での太陽光の遮蔽性(吸収性)、反射性、透過性を制御できる設計対応が可能であり、近赤外線及び遠赤外線を高効率で遮断し、かつ可視光線を高効率で透過させる熱線遮断ガラスを提供することができる。 Since the heat ray blocking glass of the present invention forms an infrared absorption layer in a pattern, it can be designed to control sunlight shielding (absorption), reflectivity, and transparency at the incident angle of sunlight. Further, it is possible to provide a heat ray-shielding glass capable of blocking near infrared rays and far infrared rays with high efficiency and transmitting visible light with high efficiency.
本発明の熱線遮断ガラスにおけるパターン状赤外線吸収層は、赤外線吸収剤を主成分とするコーテイング剤を塗布して形成するので、従来の熱線遮断ガラスにおける酸化物薄膜蒸着層等と比較して、耐磨耗性、耐薬品性等に優れる高耐久性を有する。したがって、自動車用、建築用等使用環境の厳しい用途に充分使用できる。 Since the patterned infrared ray absorbing layer in the heat ray shielding glass of the present invention is formed by applying a coating agent mainly composed of an infrared absorber, compared with the oxide thin film deposited layer or the like in the conventional heat ray shielding glass, High durability with excellent wear and chemical resistance. Therefore, it can be sufficiently used for applications with severe usage environments such as automobiles and buildings.
さらに、コーティング法により赤外線吸収層を形成できるので、大面積が必要とされる用途の熱線遮断ガラスを安価に提供できる。 Furthermore, since an infrared absorption layer can be formed by a coating method, a heat ray-shielding glass for applications requiring a large area can be provided at low cost.
以下、本発明の熱線遮断ガラスについて好ましい一実施形態について説明する。図1〜図5は、本発明の熱線遮断ガラスについてその一実施形態を示す縦断面図である。 Hereinafter, one preferred embodiment of the heat ray shielding glass of the present invention will be described. FIGS. 1-5 is a longitudinal cross-sectional view which shows the one embodiment about the heat ray blocking glass of this invention.
図1で示すように、本発明の熱線遮断ガラスは、ガラス基板の片面上に赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を塗布して、例えば、四角柱ストライプパターン状の赤外線吸収層を形成し、その赤外線吸収層表面にハードコート処理を施しハードコート層を設けた構成からなる。 As shown in FIG. 1, in the heat ray blocking glass of the present invention, a coating agent mainly composed of an infrared absorber is applied on one side of a glass substrate to form, for example, an infrared absorption layer having a quadrangular prism stripe pattern. The surface of the infrared absorption layer is subjected to a hard coat treatment to provide a hard coat layer.
また、図2で示すように、本発明の熱線遮断ガラスは、ガラス基板の片面上に赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を塗布して、例えば、三角柱ストライプパターン状の赤外線吸収層を形成した熱線遮断ガラスであって、その赤外線吸収層の表面にハードコート処理を施しハードコート層を設けた構成からなる。 Further, as shown in FIG. 2, the heat ray blocking glass of the present invention is formed by applying a coating agent mainly composed of an infrared absorber on one surface of a glass substrate to form, for example, a triangular prism stripe pattern-shaped infrared absorbing layer. The heat-shielding glass has a structure in which a hard coat treatment is performed on the surface of the infrared absorption layer to provide a hard coat layer.
また、図3で示すように、本発明の熱線遮断ガラスは、表面にハードコート処理を施しハードコート層を設けた透明フィルム基材のハードコート層と反対面に、赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を塗布して、例えば、三角柱ストライプパターン状の赤外線吸収層を形成し、粘着剤層を介して、その赤外線吸収層面にガラス基板を貼り合わせた熱線遮断ガラスである。 Further, as shown in FIG. 3, the heat ray-shielding glass of the present invention has an infrared absorber as a main component on the surface opposite to the hard coat layer of the transparent film substrate on which the hard coat treatment is performed and the hard coat layer is provided. For example, it is a heat ray shielding glass in which an infrared absorption layer having a triangular prism stripe pattern is formed by applying a coating agent to be bonded, and a glass substrate is bonded to the surface of the infrared absorption layer via an adhesive layer.
また、図4で示すように、透明フィルム基材に、赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を塗布して、例えば、三角柱ストライプパターン状の赤外線吸収層を形成し、その赤外線吸収層の面に粘着層を介してセパレータ(剥離紙)を積層した熱線遮断フィルム基材のセパレータを剥がしてガラス基板に貼り合わせて、本発明の熱線遮断ガラスとすることができる。 Also, as shown in FIG. 4, a coating agent mainly composed of an infrared absorber is applied to a transparent film substrate to form, for example, a triangular prism stripe pattern-shaped infrared absorption layer, and the surface of the infrared absorption layer The separator of the heat ray blocking film base material on which the separator (release paper) is laminated via the adhesive layer is peeled off and bonded to the glass substrate to obtain the heat ray blocking glass of the present invention.
上記の透明フィルム基材に、赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を塗布して、例えば、三角柱ストライプパターン状の赤外線吸収層を形成し、その赤外線吸収層の面に粘着層を介してセパレータ(剥離紙)を積層した熱線遮断フィルム基材は、用途に応じて熱線遮断フィルムとして単独でも使用できる。 A coating agent mainly composed of an infrared absorber is applied to the transparent film substrate, for example, a triangular prism stripe pattern-shaped infrared absorption layer is formed, and a separator is provided on the surface of the infrared absorption layer via an adhesive layer. The heat ray blocking film substrate on which (release paper) is laminated can be used alone as a heat ray blocking film depending on the application.
また、図5で示すように、ガラス基板の片面上に、赤外線吸収剤を主成分とするコーティング剤を塗布して、例えば、三角柱ストライプパターン状の赤外線吸収層を形成し、粘着剤層を介して、その赤外線吸収層面にガラス基板を貼り合わせて、本発明の熱線遮断ガラスとすることができる。 Further, as shown in FIG. 5, a coating agent mainly composed of an infrared absorber is applied on one surface of a glass substrate to form, for example, an infrared absorption layer having a triangular prism stripe pattern, and an adhesive layer is interposed therebetween. Then, a glass substrate can be bonded to the surface of the infrared absorption layer to obtain the heat ray shielding glass of the present invention.
上記の図1〜図5で示した本発明の熱線遮断ガラスは、パターン状の赤外線吸収層で太陽光からの熱線は遮断(カット)され、赤外線吸収層の存在しない領域で透明性が確保される。したがって、高透明性と熱線遮断効果の優れた熱線遮断ガラスが得られる。 In the heat ray shielding glass of the present invention shown in FIGS. 1 to 5, heat rays from sunlight are blocked (cut) by the patterned infrared absorption layer, and transparency is ensured in a region where the infrared absorption layer does not exist. The Therefore, a heat ray-shielding glass excellent in high transparency and heat ray shielding effect can be obtained.
上記の赤外線吸収層のパターン形状としては、図6で示すように、上記で例示した四角柱や三角柱等のストライプ形状(a)、格子形状(b)、ドット形状(c)、ドーナツ形状(d)のパターン形状を挙げることができる。 As the pattern shape of the infrared absorbing layer, as shown in FIG. 6, the stripe shape (a) such as the rectangular column and the triangular column exemplified above, the lattice shape (b), the dot shape (c), the donut shape (d ) Pattern shape.
上記のパターンは、赤外線吸収素材の透明性が高ければ任意でかまわない。赤外線吸収量は塗布量と光線の入射状態に依存しており、太陽光の入射方向に対し直角に吸収面がなることが好ましい。 The above pattern may be arbitrary as long as the infrared absorbing material is highly transparent. The amount of infrared absorption depends on the coating amount and the incident state of the light beam, and it is preferable that the absorption surface be perpendicular to the incident direction of sunlight.
本発明で使用される赤外線吸収剤としては金属酸化物半導体などがある。具体的な化合物として錫ドープ酸化インジウム(ITO)、アンチモンドープ酸化錫等があるが、可視領域における透明性から錫ドープ酸化インジウムが特に好ましい。近赤外吸収剤は近赤外吸収効果を有し、具体的な化合物としてはポリメチン系色素、アミニウム系色素、イミニウム系色素がある。紫外線吸収剤は紫外線吸収効果を有し、具体的な化合物としては、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、クマリン系吸収剤などが挙げられる。 Examples of infrared absorbers used in the present invention include metal oxide semiconductors. Specific examples of the compound include tin-doped indium oxide (ITO) and antimony-doped tin oxide. Tin-doped indium oxide is particularly preferable from the viewpoint of transparency in the visible region. Near-infrared absorbers have a near-infrared absorption effect, and specific compounds include polymethine dyes, aminium dyes, and iminium dyes. Ultraviolet absorbers have an ultraviolet absorption effect, and specific compounds include benzophenone-based, benzotriazole-based, coumarin-based absorbers, and the like.
そして、上記の赤外線吸収剤をバインダー(結合樹脂)、溶媒等と混合してなる赤外線吸収剤を主成分とする組成物からなるコーティング剤を調製して、ガラス基板やフィルム基材に印刷法等公知の塗布方式により赤外線吸収剤層を形成することができる。バインダーの結合樹脂を熱硬化型樹脂や紫外線もしくは電子線硬化型樹脂等を使用することにより、熱硬化型や紫外線もしくは電子線硬化型コーティング剤とすることもできる。 And the coating agent which consists of a composition which has an infrared absorber as a main component formed by mixing said infrared absorber with binder (binding resin), a solvent, etc. is prepared, printing method etc. on a glass substrate or a film base material etc. The infrared absorber layer can be formed by a known coating method. By using a thermosetting resin, an ultraviolet ray, or an electron beam curable resin as the binder resin, a thermosetting type, an ultraviolet ray, or an electron beam curable coating agent can be obtained.
本発明で使用されるフィルム基材としては、可視光に対して透明な、ポリアクリレート、ポリエステル、ポリウレタン、ポリビニルアルコール、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、フッ素樹脂、ゴム等のフィルムが使用できる。 As the film substrate used in the present invention, films such as polyacrylate, polyester, polyurethane, polyvinyl alcohol, polycarbonate, polyethylene terephthalate, vinyl chloride, fluororesin, and rubber that are transparent to visible light can be used.
本発明のハードコート層のとしては、例えば、紫外線硬化型ハードコート剤を塗布して形成する。紫外線硬化型ハードコート剤は、被膜形成成分としてその構造中にラジカル重合性の二重結合またはエポキシ基を有するポリマー、オリゴマー、モノマーを主成分とするものであり、その他光重合開始剤や増感剤を含有する。本発明においては、被膜形成成
分がアクリレート系の紫外線硬化型ハードコート剤を使用することにより、表面硬度、透明性、耐摩擦性、耐察傷性等に優れたハードコート層を形成することができる。ハードコート剤を塗布する方法は、例えば、グラビアコーテイング、リバースロールコーティング、ブレートコーティング等の公知の任意の塗布方法が挙げられる。
The hard coat layer of the present invention is formed, for example, by applying an ultraviolet curable hard coat agent. UV curable hard coating agents are mainly composed of polymers, oligomers and monomers with radically polymerizable double bonds or epoxy groups in the structure as film-forming components, as well as other photopolymerization initiators and sensitizers. Contains agents. In the present invention, a hard coat layer having excellent surface hardness, transparency, friction resistance, scratch resistance, etc. can be formed by using an acrylate-based ultraviolet curable hard coating agent as a film forming component. it can. Examples of the method for applying the hard coating agent include known arbitrary application methods such as gravure coating, reverse roll coating, and blade coating.
本発明の粘着層は、一般公知の光学用途の粘着剤が使用できる。 For the pressure-sensitive adhesive layer of the present invention, generally known pressure-sensitive adhesives for optical applications can be used.
上記で得られる本発明の熱線遮断ガラスは、赤外線吸収層をパターン状に形成するので、太陽光の入射角度での太陽光の遮蔽性(吸収性)、反射性、透過性を制御できる設計対応が可能であり、紫外線、近赤外線及び遠赤外線を高効率で遮断し、かつ可視光線を高効率で透過させる熱線遮断ガラスを提供することができる。全光線透過率が80%以上であり、赤外線領域の800〜1200nmで10%以下の分光透過率を持つ熱線遮断ガラスを容易に設計できる。そして、この熱線遮断ガラスを建築物や自動車の窓がラスに貼ることによって、皮膚に有害な紫外線、地球温暖化の原因でもある、物質を発熱させる近赤外線を吸収遮断することができ、日焼け防止や冷房費の削減など省エネ効果も得られる。しかし、冬場においては太陽光の熱線は遮断されてしまうが、内部暖房の放出され難いため、保温効果をある程度有する。 The heat-shielding glass of the present invention obtained above forms an infrared absorption layer in a pattern, so it can be designed to control sunlight shielding (absorption), reflectivity, and transparency at the incident angle of sunlight. It is possible to provide a heat ray-shielding glass that blocks ultraviolet rays, near-infrared rays, and far-infrared rays with high efficiency and transmits visible light with high efficiency. A heat ray-shielding glass having a total light transmittance of 80% or more and a spectral transmittance of 10% or less at 800 to 1200 nm in the infrared region can be easily designed. And by sticking this heat ray-shielding glass on the lath of buildings and automobile windows, it can absorb and block ultraviolet rays harmful to the skin and near-infrared rays that cause substances to generate heat, preventing sunburn. And energy saving effects such as reducing cooling costs. However, in the winter, the heat rays of sunlight are cut off, but since the internal heating is difficult to be released, it has a heat retention effect to some extent.
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