JP7404866B2 - Manufacturing method of dyed polarized lenses - Google Patents

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Description

本開示は、染色偏光レンズの製造方法において用いられる染色用基体に関する。 The present disclosure relates to a dyeing substrate used in a method for manufacturing a dyed polarized lens.

従来、ポリビニルアルコール等の樹脂フィルムを一軸延伸して形成された偏光膜(フィルム)を有する偏光素子を眼鏡用レンズと一体化した偏光レンズが知られている(例えば、特許文献1)。偏光レンズを使用した眼鏡は、高照度で反射光の多い環境(例えば、山、海等)で目の眩しさから保護して疲労を軽減し、視認性を高めるために用いられている。 BACKGROUND ART Conventionally, polarized lenses have been known in which a spectacle lens is integrated with a polarizing element having a polarizing film formed by uniaxially stretching a resin film such as polyvinyl alcohol (for example, Patent Document 1). Glasses using polarized lenses are used to protect the eyes from glare, reduce fatigue, and improve visibility in environments with high illuminance and a lot of reflected light (for example, mountains, the sea, etc.).

従来、このような偏光レンズに色を付加する方法として、レンズの基材に染料を練り込む方法が用いられることがあった。 Conventionally, as a method of adding color to such polarized lenses, a method of kneading dye into the base material of the lens has sometimes been used.

特開2001-311804号公報Japanese Patent Application Publication No. 2001-311804

しかしながら、従来の方法で製造された染色偏光レンズは、単色のデザインや単純なデザインのものしかなく、デザイン性に乏しかった。また、複数の偏光レンズに対して同一のデザインパターンにて色の付加を行う場合に、複数の偏光レンズに対して再現性良く同一のデザインパターンにて色の付加を行うことが困難であった。 However, dyed polarized lenses manufactured by conventional methods only have monochromatic designs or simple designs, and lack design quality. Additionally, when adding color to multiple polarized lenses using the same design pattern, it was difficult to add color to multiple polarized lenses using the same design pattern with good reproducibility. .

また、偏光膜は親水性のポリエチレンアルコール等の樹脂を使用しているため、耐水性が悪く、従来のレンズの染色に用いられるような、染料を分散させた染色液中に偏光レンズを所定時間浸漬する方法(浸染法)にて偏光レンズを染色することは、偏光の機能が変化してしまい、染色することは困難であった。 In addition, since the polarizing film uses a hydrophilic resin such as polyethylene alcohol, it has poor water resistance, and the polarizing lens is immersed in a dye solution containing a dispersed dye, which is used for conventional lens dyeing, for a predetermined period of time. Dyeing polarized lenses using a dipping method (dip dyeing method) changes the function of polarized light, making it difficult to dye them.

本開示は、上記問題点を鑑み、偏光の機能を変化させることを抑制し、染色偏光レンズを容易に良好に製造することができるとともに、再現性よく多様なデザインパターンを施すことのできる染色偏光レンズの製造方法を提供することを技術課題とする。 In view of the above-mentioned problems, the present disclosure provides dyed polarized light that suppresses changes in the polarization function, makes it possible to easily produce dyed polarized lenses in good condition, and allows for the application of various design patterns with good reproducibility. The technical problem is to provide a method for manufacturing lenses.

上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。 In order to solve the above problems, the present invention is characterized by having the following configuration.

本開示の染色偏光レンズの製造方法は、染色偏光レンズの製造方法であって、昇華性を有する昇華性染料を基体に塗布することで、染色用基体を取得する第1工程と、前記第1工程によって取得された前記染色用基体をレンズの一方の面に偏光フィルムが設けられた偏光レンズと対向させ、前記染色用基体を加熱することによって、前記染色用基体に塗布された前記昇華性染料を昇華させ、前記昇華性染料を前記偏光レンズに付着させる第2工程と、前記第2工程によって前記昇華性染料が付着された前記偏光レンズに対してレーザ光を照射することによって、前記偏光レンズを加熱し、前記昇華性染料を前記偏光レンズに定着させる第3工程と、を有し、前記第3工程は、前記偏光レンズに対して、前記偏光フィルムが設けられていないレンズ面に対して前記レーザ光を照射することによって、前記偏光レンズを加熱し、前記昇華性染料を前記偏光レンズに定着させることを特徴とする。
The method for manufacturing a dyed polarized lens of the present disclosure is a method for manufacturing a dyed polarized lens, which includes a first step of obtaining a dyeing substrate by applying a sublimable dye having sublimation property to the substrate; The sublimable dye is applied to the dyeing substrate by placing the dyeing substrate obtained in the step opposite to a polarizing lens having a polarizing film on one surface of the lens and heating the dyeing substrate. a second step of sublimating the sublimable dye and attaching the sublimable dye to the polarizing lens; and irradiating the polarizing lens with the sublimable dye attached in the second step with a laser beam. and a third step of fixing the sublimable dye on the polarizing lens by heating, and the third step includes fixing the sublimable dye to the polarizing lens on a lens surface on which the polarizing film is not provided. The method is characterized in that the polarizing lens is heated by irradiating the laser beam, and the sublimable dye is fixed on the polarizing lens .

本実施形態の製造方法の流れを示したフローチャートである2 is a flowchart showing the flow of the manufacturing method of the present embodiment. 本実施形態の製造方法に用いる製造システムを示した概略図である。1 is a schematic diagram showing a manufacturing system used in the manufacturing method of this embodiment. 本実施形態の製造方法に用いる染料定着装置の概略構成を示した図である。1 is a diagram showing a schematic configuration of a dye fixing device used in the manufacturing method of the present embodiment.

<染色偏光レンズの製造システム>
本開示において、本発明者らは、浸染法のように染色液を必要としない気相転写染色方法に着目し、気相転写染色方法を用いることで、偏光レンズを良好に染色することができないか研究を進めた。例えば、気相転写染色方法は、染色用基体に付着している昇華性染料が加熱され、加熱された昇華性染料がレンズに蒸着され、昇華性染料が蒸着されたレンズをオーブンによって加熱することによって、レンズを染色する染色方法である。しかしながら、気相転写染色方法では、偏光レンズを染色した場合に、偏光の機能が変化してしまい、良好に染色できないことがわかった。
<Manufacturing system for dyed polarized lenses>
In the present disclosure, the present inventors focused on a vapor phase transfer dyeing method that does not require a dyeing solution like the dip dyeing method, and found that polarized lenses cannot be dyed well by using the vapor phase transfer dyeing method. The research progressed. For example, in the vapor phase transfer dyeing method, a sublimable dye attached to a dyeing substrate is heated, the heated sublimable dye is vapor-deposited onto a lens, and the lens with the sublimable dye vapor-deposited is heated in an oven. This is a dyeing method for dyeing lenses. However, with the vapor phase transfer dyeing method, it has been found that when a polarized lens is dyed, the polarization function changes and the dyeing cannot be done well.

本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、気相転写染色方法において偏光レンズを良好に染色できない原因として、昇華性染料が蒸着された偏光レンズをオーブンによって加熱する工程において、偏光膜(偏光フィルム)が変形してしまい、偏光の機能が変化(例えば、偏光の値が低下等)してしまうことを発見した。また、本発明者らは、昇華性染料が蒸着された偏光レンズに対してレーザ光を照射することで加熱する方法であれば、偏光レンズを局所的に加熱することができるため、偏光フィルムを変形させることなく、染色できること見出した。 As a result of extensive research, the present inventors found that the reason why polarized lenses cannot be dyed well using the vapor-phase transfer dyeing method is that the polarizing film (polarized It has been discovered that the polarization function (for example, the polarization value decreases) due to deformation of the film (film). In addition, the present inventors believe that if a method of heating a polarized lens on which a sublimable dye is vapor-deposited is performed by irradiating a laser beam, the polarized lens can be locally heated. We discovered that it can be dyed without deforming it.

以下、本開示における典型的な実施形態について説明する。例えば、図1は本実施形態の染色偏光レンズの製造方法の流れを示したフローチャートである。例えば、図2は本実施形態の染色偏光レンズの製造方法に用いる製造システムを示した概略図である。なお、例えば、本開示の技術は、種々の屈折力(例えば、低ディオプター、高ディオプター、0ディオプター等)の偏光レンズに適用できる。 Typical embodiments of the present disclosure will be described below. For example, FIG. 1 is a flowchart showing the flow of a method for manufacturing a dyed polarized lens according to this embodiment. For example, FIG. 2 is a schematic diagram showing a manufacturing system used in the method for manufacturing dyed polarized lenses of this embodiment. Note that, for example, the technology of the present disclosure can be applied to polarized lenses of various refractive powers (for example, low diopter, high diopter, 0 diopter, etc.).

例えば、偏光レンズとしては、ポリカーボネート、ポリカーボネート系樹脂(例えば、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート重合体(CR-39))、ポリウレタン系樹脂(トライベックス)、アリル系樹脂(例えば、アリルジグリコールカーボネート及びその共重合体、ジアリルフタレート及びその共重合体)、フマル酸系樹脂(例えば、ベンジルフマレート共重合体)、スチレン系樹脂、ポリメチルアクリレート系樹脂、繊維系樹脂(例えば、セルロースプロピオネート)、チオウレタン系またはチオエポキシ等の高屈折材料、ナイロン系樹脂(ポリアミド系樹脂)、等の少なくともいずれかを材質(材料)とした偏光レンズを用いてもよい。 For example, polarized lenses are made of polycarbonate, polycarbonate resins (e.g., diethylene glycol bisallyl carbonate polymer (CR-39)), polyurethane resins (Trivex), allyl resins (e.g., allyl diglycol carbonate and its copolymers). polymers, diallyl phthalate and its copolymers), fumaric acid resins (e.g. benzyl fumarate copolymers), styrene resins, polymethyl acrylate resins, fiber resins (e.g. cellulose propionate), thiourethanes. A polarized lens made of at least one of a high refractive index material such as a nylon resin, a nylon resin (a polyamide resin), etc., may be used.

例えば、本実施形態の染色偏光レンズの製造方法においては、第1工程、第2工程、第3工程、が実施される。例えば、本実施形態の染色偏光レンズの製造方法は、第1工程、第2工程、第3工程の順序で行われる。例えば、第1工程は、昇華性を有する昇華性染料を基体(例えば、基体2)に塗布することで、染色用基体(例えば、染色用基体1)を取得する工程である。例えば、第2工程は、第1工程によって取得された染色用基体を偏光レンズ(例えば、レンズ8)と対向させ、染色用基体を加熱することによって、染色用基体に塗布された昇華性染料を昇華させ、昇華性染料を偏光レンズに付着させる工程である。例えば、第3工程は、第2工程によって、昇華性染料が付着された偏光レンズに対してレーザ光を照射することによって、偏光レンズを加熱し、昇華性染料を偏光レンズに定着させる工程である。 For example, in the method for manufacturing a dyed polarized lens of this embodiment, a first step, a second step, and a third step are performed. For example, the method for manufacturing a dyed polarized lens of this embodiment is performed in the order of a first step, a second step, and a third step. For example, the first step is a step of obtaining a dyeing substrate (for example, the dyeing substrate 1) by applying a sublimable dye having sublimability to the substrate (for example, the substrate 2). For example, in the second step, the dyeing substrate obtained in the first step is opposed to a polarizing lens (for example, lens 8), and the dyeing substrate is heated, thereby removing the sublimable dye applied to the dyeing substrate. This is the process of sublimating and attaching the sublimable dye to the polarizing lens. For example, the third step is a step of heating the polarizing lens by irradiating the polarizing lens to which the sublimable dye has been attached in the second step with a laser beam, thereby fixing the sublimable dye to the polarizing lens. .

このように、例えば、本実施形態における染色偏光レンズの製造方法は、昇華性を有する昇華性染料を基体に塗布することで、染色用基体を取得する第1工程と、第1工程によって取得された染色用基体を偏光レンズと対向させ、染色用基体を加熱することによって、染色用基体に塗布された昇華性染料を昇華させ、昇華性染料を偏光レンズに付着させる第2工程と、第2工程によって昇華性染料が付着された偏光レンズに対してレーザ光を照射することによって、偏光レンズを加熱し、昇華性染料を偏光レンズに定着させる第3工程と、を有する。これによって、偏光レンズの偏光の機能を変化させることを抑制し、染色偏光レンズを容易に良好に製造することができる。 In this way, for example, the method for manufacturing a dyed polarized lens in the present embodiment includes a first step of obtaining a dyeing substrate by applying a sublimable dye having sublimation properties to the substrate; a second step in which the sublimable dye applied to the dyeing substrate is sublimated by placing the dyeing substrate opposite to the polarizing lens and heating the dyeing substrate, and the sublimable dye is attached to the polarizing lens; The method includes a third step of heating the polarizing lens by irradiating a laser beam onto the polarizing lens to which the sublimable dye has been attached in the step, thereby fixing the sublimable dye to the polarizing lens. This suppresses changes in the polarization function of the polarized lens, and makes it possible to easily manufacture dyed polarized lenses in good condition.

また、例えば、偏光レンズに対して、細やかなデザイン、グラデーションデザイン等の多様なデザインパターンの染色を行うことができ、特にデザイン性を向上させる製造方法として特に優れた効果を発揮する。また、例えば、偏光レンズに対して同一のデザインパターンにて染色を行うことができ、染色偏光レンズの製造を行う際のデザインパターンの再現性を向上させることができる。 In addition, for example, polarized lenses can be dyed with various design patterns such as detailed designs and gradation designs, and this method is particularly effective as a manufacturing method for improving design. Further, for example, polarized lenses can be dyed with the same design pattern, and the reproducibility of the design pattern when manufacturing dyed polarized lenses can be improved.

例えば、偏光レンズとしては、レンズの凸面又は凹面の一方の面に偏光フィルムが設けられた偏光レンズであってもよい。この場合、例えば、偏光フィルムがレンズの凸面側に設けられるようにしてもよい。また、この場合、例えば、偏光フィルムがレンズの凹面側に設けられるようにしてもよい。また、例えば、偏光レンズとしては、偏光レンズにおけるレンズの基材の内部に偏光フィルムが設けられた偏光レンズであってもよい。すなわち、例えば、偏光レンズとしては、偏光フィルムがレンズの基材によって挟み込まれた偏光レンズであってもよい。もちろん、偏光レンズとしては、上記の偏光レンズに限定されず、偏光の機能を有するレンズであればよい。 For example, the polarized lens may be one in which a polarizing film is provided on one of the convex and concave surfaces of the lens. In this case, for example, a polarizing film may be provided on the convex side of the lens. Further, in this case, for example, a polarizing film may be provided on the concave side of the lens. Further, for example, the polarized lens may be a polarized lens in which a polarizing film is provided inside the base material of the lens. That is, for example, the polarized lens may be a polarized lens in which a polarized film is sandwiched between lens base materials. Of course, the polarizing lens is not limited to the above-mentioned polarizing lens, and any lens having a polarizing function may be used.

例えば、第3工程は、偏光レンズに対して、偏光フィルムが設けられていないレンズ面に対してレーザ光を照射することによって、偏光レンズを加熱し、昇華性染料を偏光レンズに定着させるようにしてもよい。一例として、例えば、レンズの凸面又は凹面の一方の面に偏光フィルムが設けられた偏光レンズの場合に、第3工程は、偏光フィルムが設けられていない面に対して、レーザ光を照射することによって、偏光レンズを加熱し、昇華性染料を偏光レンズに定着させるようにしてもよい。このように、例えば、偏光フィルムが設けられていない面に対してレーザ光を照射することによって、偏光フィルムを良好に加熱できるとともに、偏光フィルムへのレーザ光の照射が抑制されるため、偏光フィルムの変形を抑制することでき、偏光レンズをより良好に染色することができる。例えば、本技術は、偏光フィルムが熱の影響を受けやすい偏光フィルムがレンズの表面と裏面の内の一方のレンズ面側に設けられた偏光レンズに対して、特に有用となる。 For example, in the third step, the polarized lens is heated by irradiating a laser beam onto the lens surface on which the polarizing film is not provided, and the sublimable dye is fixed on the polarized lens. It's okay. As an example, in the case of a polarized lens in which a polarizing film is provided on one of the convex or concave surfaces of the lens, the third step is to irradiate the surface on which the polarizing film is not provided with a laser beam. The polarizing lens may be heated to fix the sublimable dye to the polarizing lens. In this way, for example, by irradiating a surface on which a polarizing film is not provided with laser light, the polarizing film can be heated well, and the irradiation of the laser light onto the polarizing film is suppressed, so that the polarizing film deformation can be suppressed, and polarized lenses can be dyed better. For example, the present technology is particularly useful for a polarized lens in which a polarized film that is easily affected by heat is provided on one of the front and back surfaces of the lens.

なお、本実施形態において、例えば、偏光レンズに濃度勾配を有した状態にて昇華性染料を付着させることで、偏光レンズに昇華性染料によるグラデーションデザインを形成させるようにしてもよい。この場合、例えば、第1工程は、昇華性染料を基体上に色濃度が変化するように塗布してもよい。また、例えば、第2工程は、染色用基体を加熱することにより染色用基体に塗布された昇華性染料を昇華させ、偏光レンズに濃度勾配を有した状態にて昇華性染料を付着させるようにしてもよい。また、例えば、第3工程は、第2工程によって、濃度勾配を有した状態にて昇華性染料が付着された偏光レンズを加熱することによって、昇華性染料を偏光レンズに定着させ、偏光レンズに昇華性染料によるグラデーションデザインを形成させるようにしてもよい。このように、例えば、偏光レンズに濃度勾配を有した状態にて昇華性染料を付着させて定着を行うことよって、グラデーションデザインを有する染色偏光レンズを容易に取得することができる。なお、例えば、偏光レンズと染色用基体とを非接触に対向させる製造方法を用いる場合には、偏光レンズに対して昇華性染料を十分に分散させて付着させることができ、偏光レンズに対してグラデーション状の模様をより好適に再現することができる。 Note that in this embodiment, for example, a gradation design using the sublimable dye may be formed on the polarizing lens by attaching the sublimable dye to the polarizing lens in a state with a concentration gradient. In this case, for example, in the first step, a sublimable dye may be applied onto the substrate so that the color density changes. Further, for example, in the second step, the sublimable dye applied to the dyeing substrate is sublimated by heating the dyeing substrate, and the sublimable dye is attached to the polarizing lens in a state with a concentration gradient. It's okay. For example, in the third step, the sublimable dye is fixed on the polarizing lens by heating the polarizing lens to which the sublimable dye has been attached in a state with a concentration gradient in the second step. A gradation design may be formed using a sublimable dye. In this way, for example, a dyed polarized lens having a gradation design can be easily obtained by attaching and fixing a sublimable dye to a polarized lens with a concentration gradient. For example, when using a manufacturing method in which a polarized lens and a dyeing substrate face each other in a non-contact manner, the sublimable dye can be sufficiently dispersed and attached to the polarized lens. A gradation pattern can be more suitably reproduced.

例えば、本実施形態において、染色偏光レンズの製造方法における各工程を実施するために製造システム100が用いられる。例えば、図2を参照して、本実施形態における製造システム100の概略構成について説明する。本実施形態の製造システム100は、染料塗布装置10、蒸着装置30、および染料定着装置(定着装置)60を備える。 For example, in this embodiment, the manufacturing system 100 is used to carry out each step in the method for manufacturing dyed polarized lenses. For example, with reference to FIG. 2, a schematic configuration of the manufacturing system 100 in this embodiment will be described. The manufacturing system 100 of this embodiment includes a dye coating device 10, a vapor deposition device 30, and a dye fixing device (fixing device) 60.

例えば、第1工程において、染料塗布装置10が用いられる。例えば、染料塗布装置10は、偏光レンズ8に蒸着される昇華性染料を、基体2に塗布させて、昇華性染料が塗布された染色用基体1を取得するために用いられる。例えば、第2工程において、蒸着装置30が用いられる。例えば、蒸着装置30は、染色用基体1を偏光レンズ8と対向させ、染色用基体を加熱することによって、染色用基体1に塗布された昇華性染料を昇華させ、昇華性染料を偏光レンズ8に付着させるために用いられる。例えば、第3工程において、定着装置60が用いられる。例えば、定着装置60は、昇華性染料が付着された偏光レンズ8に対してレーザ光を照射することによって、偏光レンズ8を加熱し、昇華性染料を偏光レンズ8に定着させるために用いられる。 For example, in the first step, the dye coating device 10 is used. For example, the dye coating device 10 is used to coat the substrate 2 with a sublimable dye to be deposited on the polarizing lens 8 to obtain a dyeing substrate 1 coated with the sublimable dye. For example, the vapor deposition apparatus 30 is used in the second step. For example, the vapor deposition device 30 makes the dyeing substrate 1 face the polarizing lens 8 and heats the dyeing substrate to sublimate the sublimable dye applied to the dyeing substrate 1, and transfers the sublimable dye to the polarizing lens 8. Used to attach to. For example, in the third step, the fixing device 60 is used. For example, the fixing device 60 is used to heat the polarizing lens 8 and fixing the sublimable dye onto the polarizing lens 8 by irradiating laser light onto the polarizing lens 8 to which the sublimable dye is attached.

なお、例えば、本実施形態において、染色偏光レンズの製造方法は、第一工程を実施する前に偏光レンズを製造する前処置工程を有するようにしてもよい。この場合、例えば、染色偏光レンズの製造方法は、レンズに対して偏光機能を付加することで偏光レンズを製造する前処理工程を有するようにしてもよい。 Note that, for example, in the present embodiment, the method for manufacturing dyed polarized lenses may include a pretreatment step for manufacturing polarized lenses before implementing the first step. In this case, for example, the method for manufacturing a dyed polarized lens may include a pretreatment step of manufacturing a polarized lens by adding a polarizing function to the lens.

例えば、偏光レンズを製造する前処置工程を有するようにしてもよい。例えば、前処理工程としては、射出成形法、プレス成形法、キャスト法のいずれかの方法で実施するようにしてもよい。もちろん、前処理工程としては、上記方法に限定されず、種々の偏光レンズの製造方法を用いることができる。 For example, it may include a pretreatment step for manufacturing polarized lenses. For example, the pretreatment step may be carried out by injection molding, press molding, or casting. Of course, the pretreatment step is not limited to the above method, and various polarizing lens manufacturing methods can be used.

例えば、射出成形法は、凹面と凸面とから成るモールド部材によって形成される空間に、偏光フィルムを配置し、その片方にレンズの材料を流入供給することによって偏光レンズを製造する方法である。例えば、プレス成形法は、偏光フィルムの両面に、熱可塑性積層を配置した平板状の積層体を、プレスの凹押板と凸押板に挟んでプレスことによって、偏光レンズを製造する方法である。例えば、キャスト法は、モールド部材を嵌合させるためのガスケット内に偏光フィルムを配置し、その両側にモールド部材を嵌合させて、レンズ材料を注入し、重合させることで、偏光レンズを製造する方法である。 For example, the injection molding method is a method of manufacturing polarized lenses by placing a polarizing film in a space formed by a mold member having a concave surface and a convex surface, and supplying lens material to one of the spaces. For example, the press molding method is a method of manufacturing polarized lenses by sandwiching a flat laminate in which thermoplastic laminates are placed on both sides of a polarizing film between a concave pressing plate and a convex pressing plate of a press. . For example, in the casting method, polarized lenses are manufactured by placing a polarizing film inside a gasket to which a mold member is fitted, fitting mold members on both sides of the film, injecting lens material, and polymerizing it. It's a method.

以下、染色偏光レンズの製造方法について詳細に説明する。 Hereinafter, a method for manufacturing a dyed polarized lens will be described in detail.

<第1工程>
例えば、第1工程は、染料塗布装置10によって、昇華性染料を基体2に塗布することで、染色用基体1を取得する(製造する)。例えば、第1工程において、染料塗布装置10は、後に偏光レンズ8に蒸着される昇華性染料を、基体2に付着させることで、染料部6を形成する。例えば、基体2は、偏光レンズ8を染色するために用いられる昇華性染料を一旦保持する媒体である。基体2の詳細な説明については後述する。
<First step>
For example, in the first step, the dyeing substrate 1 is obtained (manufactured) by applying a sublimable dye to the substrate 2 using the dye coating device 10 . For example, in the first step, the dye coating device 10 forms the dye portion 6 by attaching a sublimable dye, which will be deposited later on the polarizing lens 8, to the substrate 2. For example, the substrate 2 is a medium that temporarily holds a sublimable dye used to dye the polarizing lens 8. A detailed description of the base 2 will be given later.

本実施形態において、例えば、染料塗布装置10として、印刷装置が用いられる。例えば、本実施形態において、第1工程は、昇華性染料が含有された染色用インクを印刷装置を用いて、基体2に印刷することによって、染色用基体1を取得する。これによって、昇華性染料の塗布量を精度よくコントロールしやすくなり、基体に対し昇華性染料を容易により均一に塗布することができる。また、種々のデザインパターンで昇華性染料を容易に塗布することができる。さらに、印刷装置を用いることで、使用する昇華性染料が削減される。なお、本実施形態では、印刷装置によって印刷されたインクを乾燥させる工程が行われることで、昇華性染料がさらに強固に保持される。 In this embodiment, for example, a printing device is used as the dye coating device 10. For example, in the present embodiment, in the first step, the dyeing substrate 1 is obtained by printing a dyeing ink containing a sublimable dye on the substrate 2 using a printing device. This makes it easier to accurately control the amount of sublimable dye applied, and allows the sublimable dye to be applied more uniformly to the substrate. Furthermore, sublimable dyes can be easily applied in various design patterns. Additionally, the use of a printing device reduces the use of sublimable dyes. Note that in this embodiment, the sublimable dye is held even more firmly by performing a step of drying the ink printed by the printing device.

なお、例えば、本実施形態において、昇華性染料は、インクの溶媒に溶解されていてもよい。例えば、この機能付加用インクをインクジェットプリンタ用のインク容器(例えば、インクパック、インクカートリッジ等)に入れ、インクジェットプリンタ11の装着部14にこのインク容器を装着する。なお、本実施形態においては、インク容器としてインクカートリッジ13が用いられる場合を例に挙げて説明する。例えば、染色用インクをインクジェットプリンタ用のインクカートリッジ13に入れ、インクジェットプリンタ11の装着部14にこのカートリッジ13を装着する。 Note that, for example, in this embodiment, the sublimable dye may be dissolved in the ink solvent. For example, this function-adding ink is put into an ink container (for example, an ink pack, an ink cartridge, etc.) for an inkjet printer, and the ink container is installed in the installation part 14 of the inkjet printer 11. Note that this embodiment will be described using an example in which the ink cartridge 13 is used as the ink container. For example, dyeing ink is put into an ink cartridge 13 for an inkjet printer, and this cartridge 13 is installed in the installation section 14 of the inkjet printer 11.

本実施形態において、例えば、印刷装置として、インジェクトプリンタ11を用いる場合を例に挙げて説明する。この場合、例えば、インクジェットプリンタ11による印刷によって、基体2に対し昇華性染料が塗布される。本実施形態において、例えば、インクジェットプリンタ11は、装着部14と、インクジェットヘッド15と、制御手段(制御部)16と、を備える。もちろん、インクジェットプリンタ11としては、上記構成に限定されない。 In this embodiment, for example, a case will be described in which an inject printer 11 is used as the printing device. In this case, the sublimable dye is applied to the substrate 2 by printing using the inkjet printer 11, for example. In this embodiment, for example, the inkjet printer 11 includes a mounting section 14, an inkjet head 15, and a control means (control section) 16. Of course, the inkjet printer 11 is not limited to the above configuration.

例えば、装着部14は、昇華性染料を含有する染色用インクのインク容器(例えば、後述するインクカートリッジ13等)を装着する。例えば、インクジェットヘッド15は、装着部14にされた機能付加用インクのインク容器と、染色用インクのインク容器と、から染色用インクを基体2に向けて吐出する。これによって、基体2に染色用インクを印刷する。例えば、制御部16は、インクジェットヘッド15の駆動を制御して、染色用インクをインクジェットヘッド15から吐出させる。 For example, the mounting unit 14 is mounted with an ink container (for example, an ink cartridge 13 described below) for dyeing ink containing a sublimable dye. For example, the inkjet head 15 discharges the dyeing ink toward the substrate 2 from the ink container for the function-adding ink and the ink container for the dyeing ink, which are provided in the mounting portion 14 . As a result, the dyeing ink is printed on the substrate 2. For example, the control unit 16 controls the driving of the inkjet head 15 and causes the inkjet head 15 to eject dyeing ink.

例えば、このインクジェットプリンタ11を使用して、染色をするための昇華性染料を含有する染色用インクを基体2にプリントさせるために、パーソナルコンピュータ12(以下PCという)を使用して、プリントされる各染色用インクの吐出量の調製を行う。 For example, in order to print dyeing ink containing a sublimable dye for dyeing onto the substrate 2 using this inkjet printer 11, printing is performed using a personal computer 12 (hereinafter referred to as PC). Adjust the ejection amount of each dyeing ink.

なお、本実施形態においては、昇華性染料を含有する染色用インクの量が色データとしてメモリ20に記憶されている。また、色データとして、染色時における偏光レンズの色の濃度がメモリ20に記憶されている。例えば、作業者が所望する色データを選択することで、メモリ20から色データを呼び出し、何度でも同じ色の付加を再現することが可能となっている。また、例えば、昇華性染料の色の濃淡は、デジタル管理されるため、必要なときに何回でも同じ濃度の色を得ることができる。つまり、偏光レンズ8に対して、作業者が所望する色調や色の濃度を再現することが可能となっている。 In this embodiment, the amount of dyeing ink containing a sublimable dye is stored in the memory 20 as color data. Further, as color data, the color density of the polarizing lens at the time of dyeing is stored in the memory 20. For example, by selecting the desired color data by the operator, it is possible to recall the color data from the memory 20 and reproduce the addition of the same color any number of times. Furthermore, for example, the color shading of the sublimable dye is digitally managed, so it is possible to obtain the same color density as many times as needed. In other words, it is possible for the operator to reproduce the desired color tone and color density for the polarizing lens 8.

なお、例えば、濃度勾配は、ドローソフト等に備えられているグラデーション機能により取得することができる。また、例えば、好みに応じたグラデーションを予め設定しておき、PC12内に独自のグラデーションデータ(色データ)として、保存させておくようにしてもよい。なお、例えば、所望の色として、種々のデザイン(例えば、濃度勾配を有したグラデーション模様、単色のデザイン、画像等)を付加することができる。 Note that, for example, the density gradient can be obtained using a gradation function provided in drawing software or the like. Further, for example, a gradation according to the user's preference may be set in advance and stored in the PC 12 as unique gradation data (color data). Note that, for example, various designs (for example, a gradation pattern with a density gradient, a monochromatic design, an image, etc.) can be added as the desired color.

なお、昇華性染料の濃度も変更可能としてもよい。例えば、昇華性染料の濃度を変更することで、偏光レンズ8に付加される色の濃度を変更することができる。この場合、例えば、昇華性染料の濃度を選択可能とするとともに、昇華性染料の濃度毎に、昇華性染料を選択した濃度で塗布する際の色データを選択するようにしてもよい。 Note that the concentration of the sublimable dye may also be changeable. For example, by changing the density of the sublimable dye, the density of the color added to the polarizing lens 8 can be changed. In this case, for example, the density of the sublimable dye may be selectable, and color data for applying the sublimable dye at a selected density may be selected for each density of the sublimable dye.

例えば、昇華性染料を印刷装置によって印刷する基体2には、紙、金属板(例えば、アルミ、鉄、銅、等)、ガラス、等を用いる構成が挙げられる。以下の説明においては、基体2は、紙を例に挙げて説明する。また、本実施形態においては、例えば、基体2は、シート状の基体が用いられる。また、以下の説明においては、印刷装置は、インジェクトプリンタ11を例に挙げて説明する。例えば、インジェクトプリンタ11に基体2を入れ、PC12の操作により、予め設定しておいた機能の付加、色、及び色の濃度となるように各インクの印刷を行う。 For example, the substrate 2 on which a sublimable dye is printed by a printing device may include paper, a metal plate (eg, aluminum, iron, copper, etc.), glass, or the like. In the following description, the substrate 2 will be explained using paper as an example. Further, in this embodiment, for example, the base 2 is a sheet-like base. Further, in the following description, the printing device will be described using the inject printer 11 as an example. For example, the substrate 2 is placed in the inject printer 11, and by operating the PC 12, printing is performed with each ink so that preset functions, colors, and color densities are achieved.

なお、本実施形態において、染料塗布装置10における印刷装置として、インクジェットプリンタ11を用いる構成を例に挙げて説明したがこれに限定されない。印刷装置としては、レーザープリンタを用いて、印刷をすることで、昇華性染料を基体2に塗布させる構成としてもよい。この場合、例えば、昇華性染料を含むトナーを用いて、レーザープリンタによって、昇華性染料が基体2に付着される。 In addition, in this embodiment, although the structure which uses the inkjet printer 11 as an example of the printing device in the dye application apparatus 10 was demonstrated, it is not limited to this. As a printing device, a laser printer may be used to print and apply the sublimable dye to the substrate 2. In this case, the sublimable dye is applied to the substrate 2 by, for example, a laser printer using a toner containing the sublimable dye.

なお、本実施形態においては、染色付着部10として印刷装置を用いて昇華性染料を基体2に塗布させる構成を例に挙げたがこれに限定されない。例えば、染料塗布装置10は、基体2に昇華性染料を塗布させることができる構成であればよい。例えば、染料塗布装置10は、ディスペンサー(液体定量塗布装置)、ローラ等を駆動することで染色用インクを基体2に付着させてもよい。また、例えば、染料塗布装置10を用いずに、作業者によって、筆、ローラ、又はスプレー等を用いて、等を用いて染色用インクを基体2に塗布させてもよい。なお、昇華性染料をインク化させることなく、基体2に塗布させるようにしてもよい。 In addition, in this embodiment, although the structure which applies a sublimable dye to the base|substrate 2 using the printing apparatus as the dyeing|staining adhesion part 10 was mentioned as an example, it is not limited to this. For example, the dye coating device 10 may have any configuration as long as it can coat the substrate 2 with a sublimable dye. For example, the dye coating device 10 may apply dyeing ink to the substrate 2 by driving a dispenser (liquid quantitative coating device), a roller, or the like. Alternatively, for example, the dyeing ink may be applied to the substrate 2 by an operator using a brush, a roller, a spray, or the like, without using the dye application device 10. Note that the sublimable dye may be applied to the substrate 2 without being converted into ink.

なお、昇華性染料を基体2に塗布させる際に、少なくとも1回以上昇華性染料を塗布するようにしてもよい。例えば、1回の塗布(例えば、1回の印刷等)によって、昇華性染料を基体2に塗布させるようにしてもよいし、複数回の塗布(例えば、複数回印刷)によって、昇華性染料を基体2に塗布させるようにしてもよい。すなわち、色や濃度によって、昇華性染料を基体2に塗布させる際の回数を変更するようにしてもよい。 Note that when applying the sublimable dye to the substrate 2, the sublimable dye may be applied at least once or more. For example, the sublimable dye may be applied to the substrate 2 by one application (e.g., one printing), or the sublimable dye may be applied to the substrate 2 by multiple applications (e.g., multiple printing). It may also be applied to the base body 2. That is, the number of times the sublimable dye is applied to the substrate 2 may be changed depending on the color and density.

また、本実施形態では、少なくとも赤、青、黄の3色の染料が、インクジェットプリンタ11によって基体2に付着される。染料は、昇華性を有し、且つ昇華時の熱に耐え得る必要がある。一例として、本実施形態では、キノフタロン系昇華性染料またはアントラキノン系昇華性染料が用いられる。 Further, in this embodiment, dyes of at least three colors, red, blue, and yellow, are attached to the substrate 2 by the inkjet printer 11. The dye must have sublimation properties and be able to withstand the heat during sublimation. As an example, in this embodiment, a quinophthalone-based sublimable dye or an anthraquinone-based sublimable dye is used.

<第2工程>
上記のように、第1工程によって取得された染色用基体1を用いて第2工程を行う。例えば、第2工程は、第1工程によって取得された染色用基体1を偏光レンズ8と対向させ、染色用基体1を加熱することによって、染色用基体1に塗布された昇華性染料を昇華させ、昇華性染料を偏光レンズ8に付着させる工程である。例えば、第2工程において、蒸着装置30が用いられる。
<Second process>
As described above, the second step is performed using the dyeing substrate 1 obtained in the first step. For example, in the second step, the dyeing substrate 1 obtained in the first step is opposed to the polarizing lens 8, and the dyeing substrate 1 is heated to sublimate the sublimable dye applied to the dyeing substrate 1. This is a step of attaching a sublimable dye to the polarizing lens 8. For example, the vapor deposition apparatus 30 is used in the second step.

例えば、蒸着装置30は、染色用基体1に付着された昇華性染料を電磁波によって加熱することで、昇華性染料を偏光レンズ8に向けて昇華させる。その結果、昇華性染料が偏光レンズ8に蒸着される。なお、偏光レンズ8には、後述する第3工程による昇華性染料の定着を容易にするための受容膜等、各種の層が形成されていてもよい。 For example, the vapor deposition device 30 heats the sublimable dye attached to the dyeing substrate 1 using electromagnetic waves, thereby sublimating the sublimable dye toward the polarizing lens 8 . As a result, the sublimable dye is deposited on the polarizing lens 8. Note that the polarizing lens 8 may have various layers formed thereon, such as a receiving film for facilitating the fixing of the sublimable dye in the third step described below.

例えば、本実施形態の蒸着装置30は、電磁波発生部31、蒸着用治具32、ポンプ36、およびバルブ37を備える。もちろん、蒸着装置30の構成は上記構成に限定されない。 For example, the vapor deposition apparatus 30 of this embodiment includes an electromagnetic wave generating section 31, a vapor deposition jig 32, a pump 36, and a valve 37. Of course, the configuration of the vapor deposition apparatus 30 is not limited to the above configuration.

例えば、電磁波発生部31は、電磁波を発生させる。一例として、本実施形態では、赤外線を発生させるハロゲンランプが電磁波発生部31として使用されている。しかし、電磁波発生部31は、電磁波を発生させるものであればよい。従って、ハロゲンランプの代わりに、紫外線、マイクロ波等の他の波長の電磁波を発生させる構成を使用してもよい。 For example, the electromagnetic wave generating section 31 generates electromagnetic waves. As an example, in this embodiment, a halogen lamp that generates infrared rays is used as the electromagnetic wave generating section 31. However, the electromagnetic wave generating section 31 may be anything that generates electromagnetic waves. Therefore, instead of the halogen lamp, a configuration that generates electromagnetic waves of other wavelengths such as ultraviolet rays and microwaves may be used.

例えば、蒸着装置30は、電磁波を染色用基体1に照射することで、短時間で昇華性染料の温度を上昇させることができる。また、染色用基体1の昇華性染料を昇華させる場合、高熱となった鉄板等を染色用基体1に接触させることで昇華性染料を加熱することも考えられる。しかし、染色用基体1と鉄板等とを均一に(例えば、隙間無く)接触させることは難しい。接触状態が均一でなければ、昇華性染料が均一に加熱されずに色ムラ等が生じる可能性がある。これに対し、本実施形態の蒸着装置30は、染色用基体1から離間した電磁波発生部31からの電磁波によって、昇華性染料を均一に加熱させることができる。 For example, the vapor deposition device 30 can raise the temperature of the sublimable dye in a short time by irradiating the dyeing substrate 1 with electromagnetic waves. Further, when sublimating the sublimable dye on the dyeing substrate 1, it is also possible to heat the sublimable dye by bringing a heated iron plate or the like into contact with the dyeing substrate 1. However, it is difficult to bring the dyeing substrate 1 into contact with the iron plate or the like uniformly (for example, without any gaps). If the contact condition is not uniform, the sublimable dye will not be heated uniformly, which may cause color unevenness. In contrast, the vapor deposition apparatus 30 of this embodiment can uniformly heat the sublimable dye using electromagnetic waves from the electromagnetic wave generating section 31 spaced apart from the dyeing substrate 1.

例えば、蒸着用治具32は、染色用基体1と偏光レンズ8を保持する。本実施形態の蒸着用治具32は、レンズ支持部33および基体支持部34を備える。レンズ支持部33は、円筒状の基部と、基部の内側に配置された載置台とを備える。偏光レンズ8は、基部に囲まれた状態で、レンズ支持部33の載置台によって支持される。基体支持部34は、円筒状の基部の上端に位置し、偏光レンズ8よりも上方で染色用基体1を支持する。詳細は図示しないが、染色用基体1の外周縁部が基体支持部34上に載置されると、環状の基体押さえ部材が染色用基体1の外周縁部の上から載置される。その結果、染色用基体1の位置が固定される。なお、従来では、蒸着装置30の汚れを抑制するために、基体支持部34に保持された染色用基体1の上面に、さらに板状のガラスを載置することで、昇華した昇華性染料が染色用基体1の裏側に抜けて広がることを抑制するようにしてもよい。 For example, the deposition jig 32 holds the dyeing substrate 1 and the polarizing lens 8. The deposition jig 32 of this embodiment includes a lens support section 33 and a base support section 34. The lens support section 33 includes a cylindrical base and a mounting table disposed inside the base. The polarizing lens 8 is supported by the mounting table of the lens support section 33 while being surrounded by the base. The substrate support part 34 is located at the upper end of the cylindrical base and supports the dyeing substrate 1 above the polarizing lens 8. Although details are not shown, when the outer peripheral edge of the dyeing substrate 1 is placed on the substrate support portion 34, an annular substrate pressing member is placed on the outer peripheral edge of the dyeing substrate 1. As a result, the position of the dyeing substrate 1 is fixed. Conventionally, in order to suppress the staining of the vapor deposition device 30, a plate-shaped glass is further placed on the top surface of the dyeing substrate 1 held by the substrate support 34, so that the sublimable dye is sublimated. It may be possible to suppress the dye from spreading to the back side of the dyeing substrate 1.

例えば、染色用基体1は、昇華性染料が付着した面が偏光レンズ8に対向するように配置される。本実施形態では、偏光レンズ8の上方で染色用基体1が支持されるので、染色用基体1は、昇華性染料付着面が下方を向くように基体支持部34に載置される。 For example, the dyeing substrate 1 is arranged such that the surface to which the sublimable dye is attached faces the polarizing lens 8 . In this embodiment, the dyeing substrate 1 is supported above the polarizing lens 8, so the dyeing substrate 1 is placed on the substrate support portion 34 so that the surface to which the sublimable dye is attached faces downward.

例えば、染色用基体1と偏光レンズ8とを対向させる場合に、非接触(例えば、2mm~30mm等)で対向させるようにしてもよい。この場合、例えば、第2工程は、第1工程によって取得された染色用基体1を偏光レンズ8と非接触に対向させ、染色用基体1を加熱することによって、染色用基体1に塗布された昇華性染料を昇華させ、昇華性染料を偏光レンズ8に付着させるようにしてもよい。 For example, when the dyeing substrate 1 and the polarizing lens 8 are opposed to each other, they may be opposed to each other without contact (for example, by 2 mm to 30 mm). In this case, for example, in the second step, the dyeing substrate 1 obtained in the first step is opposed to the polarizing lens 8 in a non-contact manner, and the dyeing substrate 1 is heated, thereby applying the dye to the dyeing substrate 1. The sublimable dye may be sublimated and the sublimable dye may be attached to the polarizing lens 8.

例えば、非接触に対向させることによって、昇華性染料を昇華させるために染色用基体を加熱した際の熱が偏光レンズに伝導されてしまうことを抑制することができる。これによって、偏光レンズが熱によって、変色、収縮等をしてしまうこと、又、偏光レンズにおける偏光フィルムが変形してしまうこと、を抑制することができる。 For example, by making them face each other in a non-contact manner, it is possible to suppress the heat generated when the dyeing substrate is heated to sublimate the sublimable dye from being conducted to the polarizing lens. This can prevent the polarizing lens from discoloring or shrinking due to heat, and also prevent the polarizing film in the polarizing lens from deforming.

また、例えば、非接触に対向させることによって、染色用基体と偏光レンズとの間の距離が生じるため、偏光レンズに対して昇華性染料を十分に分散させて付着させることができる。これによって、偏光レンズにおける昇華性染料の付着ムラをより抑制することができ、良好な染色偏光レンズを製造することができる。また、特に、染色用基体にグラデーション状の模様が塗布されている場合には、グラデーション状の模様を偏光レンズに好適に再現することができる。 Further, for example, by making them face each other in a non-contact manner, a distance is created between the dyeing substrate and the polarizing lens, so that the sublimable dye can be sufficiently dispersed and attached to the polarizing lens. Thereby, it is possible to further suppress uneven adhesion of the sublimable dye on the polarized lens, and it is possible to manufacture a good dyed polarized lens. Moreover, especially when a gradation pattern is coated on the dyeing substrate, the gradation pattern can be suitably reproduced on the polarized lens.

例えば、ポンプ36は、蒸着装置30の内部の気体を外部に排出し、蒸着装置30の内部の気圧を低下させる。すなわち、例えば、ポンプ36は、蒸着装置30の内部の気体を外部に排出し、蒸着装置30の内部を所定の真空度にさせる。 For example, the pump 36 exhausts the gas inside the vapor deposition device 30 to the outside, thereby lowering the air pressure inside the vapor deposition device 30. That is, for example, the pump 36 exhausts the gas inside the vapor deposition apparatus 30 to the outside, and makes the inside of the vapor deposition apparatus 30 a predetermined degree of vacuum.

例えば、第2工程において、レンズ8を蒸着装置30内に入れて昇華性染料の付着を行う場合、ポンプ36により蒸着装置30内を所定の真空度にして付着作業を行う。なお、例えば、本実施形態では蒸着装置30内を所定の真空状態にするものとしているが、これに限るものではなく、蒸着装置30の内を常圧下において付着作業を行うことも可能である。 For example, in the second step, when the lens 8 is put into the vapor deposition apparatus 30 and a sublimable dye is deposited, the pump 36 is used to set the inside of the vapor deposition apparatus 30 to a predetermined degree of vacuum and the deposition operation is performed. Note that, for example, in this embodiment, the interior of the vapor deposition apparatus 30 is brought into a predetermined vacuum state, but the present invention is not limited to this, and it is also possible to perform the deposition operation under normal pressure inside the deposition apparatus 30.

例えば、真空状態後、電磁波発生部31を使用して上方から染色用基体1を加熱させ、昇華性染料を昇華させる。例えば、加熱温度は染色用基体1上で100℃を下回ると染色用基体1から昇華性染料が昇華し難くなり、また、例えば、300℃を上回ると高温による昇華性染料の変質、輻射熱による偏光レンズ8の変形、偏光フィルムの変形、昇華性染料の再昇華、等が生じ易くなる。従って、加熱温度は150~250℃の間が好ましいが、偏光レンズ8の材料や昇華性染料に合わせてできるだけ高い温度を選ぶようにするとよい。 For example, after being in a vacuum state, the dyeing substrate 1 is heated from above using the electromagnetic wave generating section 31 to sublimate the sublimable dye. For example, if the heating temperature is lower than 100°C on the dyeing substrate 1, it will be difficult for the sublimable dye to sublimate from the dyeing substrate 1, and if it exceeds 300°C, the quality of the sublimable dye will change due to the high temperature, and polarization will occur due to radiant heat. Deformation of the lens 8, deformation of the polarizing film, re-sublimation of the sublimable dye, etc. are likely to occur. Therefore, the heating temperature is preferably between 150 and 250° C., but it is preferable to select a temperature as high as possible depending on the material of the polarizing lens 8 and the sublimable dye.

なお、例えば、第2工程は、少なくとも1回の蒸着を行う工程であればよい。この場合、例えば、複数の染色用基体1を用いて、蒸着を複数回(例えば、2回等)繰り返すようにしてもよい。このような方法は、例えば、偏光レンズ8に塗布したい昇華性染料の量が多い場合や、複数の種類(例えば、5種類等)の昇華性染料を用いる場合に、有用となる。 Note that, for example, the second step may be a step in which vapor deposition is performed at least once. In this case, for example, the vapor deposition may be repeated multiple times (for example, twice) using a plurality of dyeing substrates 1. Such a method is useful, for example, when a large amount of sublimable dye is desired to be applied to the polarizing lens 8, or when a plurality of types (for example, five types) of sublimable dyes are used.

<第3工程>
例えば、第2工程が完了すると、第3工程が行われる。以下、第3工程について説明する。例えば、第3工程では、第2工程によって昇華性染料が付着された偏光レンズ8に対してレーザ光を照射することによって、偏光レンズ8を加熱し、昇華性染料を偏光レンズ8に定着させる。
<3rd process>
For example, when the second step is completed, the third step is performed. The third step will be explained below. For example, in the third step, the polarizing lens 8 to which the sublimable dye has been attached in the second step is irradiated with laser light to heat the polarizing lens 8 and fix the sublimable dye to the polarizing lens 8.

なお、例えば、第3工程を実施する場合に、常圧下にて加熱し昇華性染料を定着させるようにしてもよい。もちろん、異なる気圧下で第3工程が実施されるようにしてもよい。例えば、作業者は、蒸着装置30内で偏光レンズ8に対して昇華性染料の付着を行った後、昇華性染料が付着された偏光レンズ8を取り出す。例えば、作業者は偏光レンズ8を染料定着装置60に入れ、常圧下にて加熱し昇華性染料を定着させる。 Note that, for example, when performing the third step, the sublimable dye may be fixed by heating under normal pressure. Of course, the third step may be performed under a different atmospheric pressure. For example, the operator attaches the sublimable dye to the polarizing lens 8 in the vapor deposition apparatus 30, and then takes out the polarizing lens 8 to which the sublimable dye has been attached. For example, an operator places the polarizing lens 8 into the dye fixing device 60 and heats it under normal pressure to fix the sublimable dye.

例えば、染料定着装置60は真空気相転写機20にて昇華性染料がついた偏光レンズ8にレーザ光を照射して所定温度で加熱し、染料を定着、発色させるために用いられる。例えば、図3は、染料定着装置60の概略構成を示した図である。なお、本実施形態において、図3の紙面上における染料定着装置60の左右方向(水平方向)をX方向、図3の紙面上における染料定着装置60の奥行き方向(前後方向)をY方向、図3の紙面上における染料定着装置60の上下方向(鉛直方向)をZ方向、として説明する。 For example, the dye fixing device 60 is used to irradiate the polarizing lens 8 coated with a sublimable dye in the vacuum phase transfer machine 20 with laser light and heat it at a predetermined temperature to fix the dye and develop color. For example, FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of the dye fixing device 60. In this embodiment, the left and right direction (horizontal direction) of the dye fixing device 60 on the paper surface of FIG. 3 is the X direction, and the depth direction (front and back direction) of the dye fixing device 60 on the paper surface of FIG. The vertical direction (vertical direction) of the dye fixing device 60 on the paper surface of No. 3 will be described as the Z direction.

例えば、染料定着装置60は、レーザ光を出射する装置本体61とステージ62からなる。装置本体61は、ステージ62、レーザ光源63、光スキャナ66、レンズ67、駆動機構68、制御部69、コントロール部40、メモリ41等を備える。 For example, the dye fixing device 60 includes a device main body 61 that emits a laser beam and a stage 62. The apparatus main body 61 includes a stage 62, a laser light source 63, an optical scanner 66, a lens 67, a drive mechanism 68, a control section 69, a control section 40, a memory 41, and the like.

例えば、レーザ光源63は、所定の波長のレーザ光を出射する。本実施形態において、例えば、レーザ光源63は赤外域の波長のレーザ光を出射する。例えば、本実施形態において、レーザ光源63は、波長10.2~10.8μmのCO2レーザ光を出射するこの波長は、赤外光であり、昇華性染料は、この波長の光をほとんど吸収しない。本実施形態において、偏光レンズ8の材料として、ポリカ―ボネートを使用している。本実施形態において用いられる偏光レンズ8の材料は、10.2~10.8μmの波長について、反射を除いたほぼ100%を吸収する。CO2レーザ光は、染料に吸収されにくく、偏光レンズ8の表面で吸収されることで、偏光レンズ8の表面のみを加熱し、樹脂の高分子の分子構造を緩くして、高分子の分子構造が緩んだ部分に昇華性の分散染料を拡散させることにより、分散染料を偏光レンズ8の表面に定着させることができる。 For example, the laser light source 63 emits laser light of a predetermined wavelength. In this embodiment, for example, the laser light source 63 emits laser light with a wavelength in the infrared region. For example, in this embodiment, the laser light source 63 emits CO2 laser light with a wavelength of 10.2 to 10.8 μm. This wavelength is infrared light, and the sublimable dye hardly absorbs light of this wavelength. . In this embodiment, polycarbonate is used as the material for the polarizing lens 8. The material of the polarizing lens 8 used in this embodiment absorbs almost 100% of wavelengths of 10.2 to 10.8 μm, excluding reflection. The CO2 laser beam is difficult to be absorbed by the dye, and is absorbed by the surface of the polarizing lens 8, thereby heating only the surface of the polarizing lens 8, loosening the molecular structure of the polymer in the resin, and changing the molecular structure of the polymer. By diffusing the sublimable disperse dye into the loosened portion, the disperse dye can be fixed on the surface of the polarizing lens 8.

なお、例えば、レーザ光源63としては、これに限定されない。本実施形態において、例えば、レーザ光源63は、偏光レンズ8の基材に吸収可能な赤外域の波長、または紫外域(近紫外を含む)の波長のレーザ光を出射するものであれば使用可能である。 Note that, for example, the laser light source 63 is not limited to this. In this embodiment, for example, the laser light source 63 can be used as long as it emits laser light with a wavelength in the infrared region or a wavelength in the ultraviolet region (including near ultraviolet) that can be absorbed by the base material of the polarizing lens 8. It is.

例えば、レーザ光源63から出射されたレーザ光は、光スキャナ66により折り曲げられた後、レンズ67を通過し集光される。例えば、本実施形態ではレーザ光源から直径1.8mm程度のレーザ光を出射する。なお、本実施形態ではレンズ67を通過した後、レンズ8の表面で直径約3mm~20mm程度となるようにデフォーカスされている。例えば、デフォーカスによるレンズ上のレーザ光の径は、これに限るものではなく、生産性や照射エネルギーを考慮して適宜決定させればよい。例えば、偏光レンズ8上でレーザ光のスポット径が2mm以上50mm以下程度が好ましく、より好ましくは3mm以上30mm以下程度である。また、シリンドリカルレンズ等を用いてレーザ光をライン状に形成することも可能である。 For example, the laser light emitted from the laser light source 63 is bent by the optical scanner 66, passes through the lens 67, and is focused. For example, in this embodiment, a laser beam having a diameter of about 1.8 mm is emitted from a laser light source. In this embodiment, after passing through the lens 67, the light is defocused to a diameter of approximately 3 mm to 20 mm on the surface of the lens 8. For example, the diameter of the laser beam on the lens due to defocusing is not limited to this, and may be appropriately determined in consideration of productivity and irradiation energy. For example, the spot diameter of the laser beam on the polarizing lens 8 is preferably about 2 mm or more and 50 mm or less, more preferably about 3 mm or more and 30 mm or less. It is also possible to form the laser beam into a line using a cylindrical lens or the like.

例えば、光スキャナ66は、偏光レンズ8上で二次元的に(XY方向)にレーザ光を走査させる。本実施形態において、例えば、光スキャナ66は、2つのガルバノミラーであり、その反射角度や走査速度が駆動機構68によって任意に調整される。なお、例えば、ガルバのミラーの反射角度の調整は、移動量と移動方向で調整される。例えば、駆動機構(例えば、モータ等)68の駆動によって移動され、その反射角度や走査速度は図示無き検出手段により常時検出されている。例えば、駆動機構68の駆動制御は、制御部69によって行われ、その制御情報(反射角度や走査速度)は、図示無きスイッチ類が用意されたコントロール部(条件設定部)40により設定される。このような構成により、レーザ光源63から出射されたレーザ光はその反射(進行)角度が変化され、偏光レンズ8上で任意の位置に走査される。これにより、偏光レンズ8上におけるレーザ光の照射位置が変更される。なお、光スキャナ66としては、光を偏向させる構成であればよい。例えば、反射ミラー(ガルバノミラー、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ)の他、光の進行(偏向)方向を変化させる音響光学素子(AOM)等が用いられる。 For example, the optical scanner 66 scans a laser beam two-dimensionally (XY directions) on the polarizing lens 8. In this embodiment, for example, the optical scanner 66 is two galvano mirrors, and the reflection angle and scanning speed thereof are arbitrarily adjusted by the drive mechanism 68. Note that, for example, the reflection angle of the galvanic mirror is adjusted by the amount of movement and the direction of movement. For example, it is moved by driving a drive mechanism (eg, a motor, etc.) 68, and its reflection angle and scanning speed are constantly detected by a detection means (not shown). For example, drive control of the drive mechanism 68 is performed by a control section 69, and its control information (reflection angle and scanning speed) is set by a control section (condition setting section) 40 provided with switches (not shown). With such a configuration, the reflection (advancement) angle of the laser beam emitted from the laser light source 63 is changed, and the laser beam is scanned to an arbitrary position on the polarizing lens 8. Thereby, the irradiation position of the laser beam on the polarizing lens 8 is changed. Note that the optical scanner 66 may have any configuration as long as it deflects light. For example, in addition to a reflecting mirror (galvano mirror, polygon mirror, resonant scanner), an acousto-optic element (AOM) that changes the direction of propagation (deflection) of light, etc. are used.

例えば、デフォーカスされるレーザ光の照射先には、ステージ62が設置されている。例えば、ステージ62上には、載置台70が固定的に置かれ、昇華性染料が蒸着された偏光レンズ8がその蒸着面(染色予定面)を上向きにして置かれる。 For example, a stage 62 is installed at the irradiation destination of the defocused laser beam. For example, a mounting table 70 is fixedly placed on the stage 62, and a polarizing lens 8 on which a sublimable dye is vapor-deposited is placed with its vapor-deposited surface (the surface to be dyed) facing upward.

図3に示した染料定着装置60において、偏光レンズ8に対するレーザ光の照射位置の加熱温度(レンズ表面温度)を非接触で検出(測定)するための温度検出手段となるサーモカメラ50が設けられている。例えば、サーモカメラ50を用いることによって、偏光レンズ8の温度を二次元的に検出することができる。すなわち、偏光レンズ8の二次元温度分布を検出することができる。 In the dye fixing device 60 shown in FIG. 3, a thermo camera 50 is provided as a temperature detection means for detecting (measuring) the heating temperature (lens surface temperature) of the laser beam irradiation position on the polarizing lens 8 in a non-contact manner. ing. For example, by using the thermo camera 50, the temperature of the polarizing lens 8 can be detected two-dimensionally. That is, the two-dimensional temperature distribution of the polarizing lens 8 can be detected.

例えば、サーモカメラ50は、偏光レンズ8上におけるレーザ光の照射位置(加熱箇所)を斜め上方から検出できるように設置されている。より好ましくはサーモカメラ50の測定軸とレーザ光の光軸とが所定角度で交差するようにサーモカメラ50が設置され、この交差点が偏光レンズ8上に位置するように偏光レンズ8の高さ位置が設定されているとよい。 For example, the thermo camera 50 is installed so as to be able to detect the laser beam irradiation position (heated location) on the polarizing lens 8 from diagonally above. More preferably, the thermo camera 50 is installed so that the measurement axis of the thermo camera 50 and the optical axis of the laser beam intersect at a predetermined angle, and the height position of the polarizing lens 8 is adjusted so that this intersection is located on the polarizing lens 8. It is good if it is set.

例えば、サーモカメラ50は、制御部69に接続されており、サーモカメラ50による加熱温度の検出結果は、制御部69に送信される。制御部69は受信した加熱温度の検出結果に基づいて、予め設定されている加熱温度が所定の範囲で維持できるように、偏光レンズ8上のレーザ光の各照射位置に対してレーザ照射条件を適宜変更し、レーザ光源63から出射されるレーザ光の出力を制御する。レーザ光の各照射位置における目標とする加熱温度の設定はコントロール部40を用いて予め設定される。 For example, the thermo camera 50 is connected to the control unit 69, and the heating temperature detection result by the thermo camera 50 is transmitted to the control unit 69. Based on the received heating temperature detection result, the control unit 69 sets laser irradiation conditions for each laser beam irradiation position on the polarizing lens 8 so that the preset heating temperature can be maintained within a predetermined range. The output of the laser light emitted from the laser light source 63 is controlled by changing it as appropriate. The target heating temperature at each laser beam irradiation position is set in advance using the control unit 40.

例えば、加熱温度の設定は、偏光レンズ8が変形せず、偏光フィルムが変形せず、十分な発色が可能な温度にて行う。このような加熱温度は、好ましくは120℃乃至180℃、より好ましくは140℃乃至160℃の範囲である。なお、設定される加熱温度によっては偏光レンズ8に付いている染料の一部が昇華してしまう可能性があるが、偏光レンズ8の染色予定面の全域において略同じ加熱温度が維持できるため、染料の昇華は偏光レンズ8の照射位置によらず同じ程度となり色ムラの発生は抑制される。 For example, the heating temperature is set at a temperature that does not deform the polarizing lens 8, does not deform the polarizing film, and allows sufficient color development. Such heating temperature is preferably in the range of 120°C to 180°C, more preferably 140°C to 160°C. Note that depending on the heating temperature that is set, there is a possibility that some of the dye attached to the polarizing lens 8 will sublimate, but since the heating temperature can be maintained at approximately the same level over the entire area of the polarizing lens 8 that is to be dyed, Sublimation of the dye is to the same extent regardless of the irradiation position of the polarizing lens 8, and the occurrence of color unevenness is suppressed.

また、制御部69は、偏光レンズ8のレーザ照射位置において設定された加熱温度によって偏光レンズ8に染料が定着するのに必要な時間が十分与えられるように、光スキャナ66を駆動させる。なお、光スキャナ66による相対的なレーザ光の走査速度は、設定される加熱温度によらず固定であってもよいし、設定される加熱温度に対応付けて設定されてもよい。例えば、メモリ41に種々の偏光レンズ8の材料に応じて異なる加熱温度や走査速度を設定するためのレーザ照射条件の情報を予め複数記憶させておき、レンズの種類(樹脂材料、レンズ形状、染色濃度、染色パターン、レンズ度数等)をコントロール部40にて指定することで対応するレーザ照射条件(例えば、加熱温度や走査速度)をメモリ41から呼び出して設定することもできる。 Furthermore, the control unit 69 drives the optical scanner 66 so that the heating temperature set at the laser irradiation position of the polarizing lens 8 provides sufficient time for the dye to be fixed on the polarizing lens 8 . Note that the relative scanning speed of the laser beam by the optical scanner 66 may be fixed regardless of the set heating temperature, or may be set in association with the set heating temperature. For example, a plurality of information on laser irradiation conditions for setting different heating temperatures and scanning speeds depending on the materials of various polarizing lenses 8 may be stored in the memory 41 in advance, By specifying the laser irradiation conditions (for example, heating temperature and scanning speed) from the memory 41, the corresponding laser irradiation conditions (for example, heating temperature and scanning speed) can be set by specifying the laser irradiation conditions (for example, heating temperature and scanning speed) using the control unit 40.

なお、本実施形態では設定された加熱温度を所定の範囲で維持できるようにレーザ光源63から出射されるレーザ光の出力を調整するものとしているが、これに限定されない。例えば、レーザ光の出力は一定とし、光学部材を用いてレーザ光の偏光レンズ8上におけるデフォーカス状態を変化させたり、レーザ光をパルス状に照射させる等、他のレーザ照射条件を変更させることにより設定された加熱温度を維持できるようにするようにしてもよい。 Note that in this embodiment, the output of the laser light emitted from the laser light source 63 is adjusted so that the set heating temperature can be maintained within a predetermined range, but the invention is not limited to this. For example, while the output of the laser beam is constant, other laser irradiation conditions may be changed, such as changing the defocus state of the laser beam on the polarizing lens 8 using an optical member or irradiating the laser beam in a pulsed manner. It may also be possible to maintain the heating temperature set by.

なお、レーザ光の反射光(散乱光)がサーモカメラ50に入射し検出結果に影響を及ぼす場合には、レーザ光の波長をカットし、他の波長を透過させるフィルタをサーモカメラ50の前方に設置するようにしてもよい。 In addition, if reflected light (scattered light) of the laser light enters the thermo camera 50 and affects the detection results, a filter that cuts the wavelength of the laser light and transmits other wavelengths is placed in front of the thermo camera 50. You may also set it up.

なお、本実施形態において、サーモカメラ50を用いて、レーザ光の照射条件を変更する構成を例に挙げて説明しているがこれに限定されない。サーモカメラ50を用いることなく、レーザ光の照射条件を変更しながら、レーザ光の照射を行うようにしてもよい。この場合、例えば、レンズ情報に基づいて、レーザ光の照射条件を変更するようにしてもよい。 In addition, in this embodiment, although the structure which changes the irradiation conditions of a laser beam using the thermo camera 50 is mentioned as an example, and is demonstrated, it is not limited to this. Laser light irradiation may be performed without using the thermo camera 50, while changing the laser light irradiation conditions. In this case, for example, the laser beam irradiation conditions may be changed based on the lens information.

レンズ情報に基づく、レーザ光の照射条件を変更について、より詳細に説明する。例えば、メモリ41には、レンズ情報と、好適に染色するために必要なレーザ照射条件(例えば、走査位置に基づいた出力条件、走査速度条件、走査パターン等)と、が予め対応付けされて記憶されている。例えば、レンズ情報としては、レンズの材料、レンズの種類(例えば、プラスレンズ、マイナスレンズ等)、色情報(染色濃度、染色パターン等)、レンズの光学特性(例えば、球面度数、円柱度数、軸角度等)等の少なくともいずれかであってもよい。なお、例えば、レンズ情報に対するレーザ照射条件の対応付けは、シミュレーションや実験等によって、色ムラや黄変が生じづらく、良好に染色を行うことができるレーザ照射条件を算出することによって設定するようにしてもよい。 Changing the laser beam irradiation conditions based on lens information will be explained in more detail. For example, the memory 41 stores lens information and laser irradiation conditions necessary for suitable staining (e.g., output conditions based on scanning position, scanning speed conditions, scanning patterns, etc.) in association with each other in advance. has been done. For example, lens information includes lens material, lens type (e.g., plus lens, minus lens, etc.), color information (staining concentration, dyeing pattern, etc.), and lens optical properties (e.g., spherical power, cylindrical power, axial power, etc.). angle, etc.). For example, the association of laser irradiation conditions with lens information should be set by calculating, through simulations, experiments, etc., laser irradiation conditions that are less likely to cause color unevenness or yellowing and can perform good staining. It's okay.

例えば、染料定着装置60を用いて偏光レンズ8を染色する場合には、染色しようとするレンズの種類(レンズ情報)を、コントロール部40を用いて入力する。例えば、制御部69は入力されたレンズ情報に対応する設定情報(レーザ光照射条件)をメモリ41から呼び出し、呼び出された設定情報に基づいて、レーザ光源63や駆動機構68を制御する。 For example, when dyeing the polarizing lens 8 using the dye fixing device 60, the type of lens (lens information) to be dyed is input using the control unit 40. For example, the control unit 69 reads setting information (laser light irradiation conditions) corresponding to the input lens information from the memory 41, and controls the laser light source 63 and the drive mechanism 68 based on the read setting information.

なお、本実施形態では、レーザ光を光スキャナ66によって走査する構成を例に挙げているがこれに限定されない。例えば、偏光レンズ8側を移動させることにより、染色予定面に対してレーザ光を走査するようにしてもよい。この場合、例えば、ステージ62を移動可能とし、ステージ62を移動させることによって、偏光レンズ8側を移動させるようにしてもよい。もちろん、レーザ光を走査する構成と、偏光レンズ8側を移動させる構成と、の双方を用いて、偏光レンズ8に対してレーザ光を走査する構成としてもよい。 Note that in this embodiment, a configuration in which laser light is scanned by the optical scanner 66 is exemplified, but the present invention is not limited to this. For example, the surface to be dyed may be scanned with laser light by moving the polarizing lens 8 side. In this case, for example, the stage 62 may be made movable, and by moving the stage 62, the polarizing lens 8 side may be moved. Of course, it is also possible to use a configuration in which the polarizing lens 8 is scanned with a laser beam using both a configuration in which the laser beam is scanned and a configuration in which the polarizing lens 8 side is moved.

以上のように、例えば、本実施形態における染色偏光レンズの製造方法は、昇華性を有する昇華性染料を基体に塗布することで、染色用基体を取得する第1工程と、第1工程によって取得された染色用基体を偏光レンズと対向させ、染色用基体を加熱することによって、染色用基体に塗布された昇華性染料を昇華させ、昇華性染料を偏光レンズに付着させる第2工程と、第2工程によって昇華性染料が付着された偏光レンズに対してレーザ光を照射することによって、偏光レンズを加熱し、昇華性染料を偏光レンズに定着させる第3工程と、を有する。これによって、偏光レンズの偏光の機能を変化させることを抑制し、染色偏光レンズを容易に良好に製造することができる。 As described above, for example, the method for manufacturing a dyed polarized lens in this embodiment includes the first step of obtaining a dyeing substrate by applying a sublimable dye having sublimation properties to the substrate; A second step in which the sublimable dye applied to the dyeing substrate is sublimated by placing the dyeing substrate opposite to a polarizing lens and heating the dyeing substrate, and the sublimable dye is attached to the polarizing lens; The method includes a third step of heating the polarizing lens by irradiating the polarizing lens to which the sublimable dye has been attached in the second step with a laser beam, thereby fixing the sublimable dye to the polarizing lens. This suppresses changes in the polarization function of the polarized lens, and makes it possible to easily manufacture dyed polarized lenses in good condition.

また、例えば、偏光レンズに対して、細やかなデザイン、グラデーションデザイン等の多様なデザインパターンの染色を行うことができ、特にデザイン性を向上させる製造方法として特に優れた効果を発揮する。また、例えば、偏光レンズに対して同一のデザインパターンにて染色を行うことができ、染色偏光レンズの製造を行う際のデザインパターンの再現性を向上させることができる。 In addition, for example, polarized lenses can be dyed with various design patterns such as detailed designs and gradation designs, and this method is particularly effective as a manufacturing method for improving design. Further, for example, polarized lenses can be dyed with the same design pattern, and the reproducibility of the design pattern when manufacturing dyed polarized lenses can be improved.

なお、本実施形態において、染色用基体1の加熱方法は上方から行っている場合を例に挙げているが、これに限定されない。例えば、染色用基体1の加熱方法は、側面又は下方からの加熱においても同じように昇華性染料の昇華をさせることができる。 In this embodiment, the method of heating the dyeing substrate 1 is exemplified as heating from above, but the method is not limited thereto. For example, when heating the dyeing substrate 1 from the side or from below, the sublimable dye can be sublimated in the same way.

なお、本実施形態において、染料塗布装置10、蒸着装置30、および染料定着装置60の各々で行われる工程(例えば、第1工程、第2工程、第3工程等)のうちの2以上が、1つの装置によって実行されてもよい。例えば、蒸着装置30によって行われる第2工程と、染料定着装置60によって行われる第3工程とを共に実行する装置が用いられてもよい。この場合、例えば、装置は、複数の工程(例えば、第2工程から第3工程まで)を一連の流れで自動的に行ってもよい。 In addition, in this embodiment, two or more of the steps (for example, the first step, the second step, the third step, etc.) performed in each of the dye coating device 10, the vapor deposition device 30, and the dye fixing device 60 are It may also be performed by one device. For example, a device that performs both the second step performed by the vapor deposition device 30 and the third step performed by the dye fixing device 60 may be used. In this case, for example, the device may automatically perform a plurality of steps (for example, from the second step to the third step) in a series of steps.

なお、例えば、染色偏光レンズに対して、さらに、コーティング(例えば、ハードコート、反射防止コート、防汚コート等)を行うようにしてもよい。例えば、コーティングを行うことによって、染色偏光レンズにおける特定の機能を向上させるようにしてもよい。 Note that, for example, the dyed polarized lens may be further coated with a coating (for example, a hard coat, an antireflection coat, an antifouling coat, etc.). For example, coatings may be applied to improve certain functions in dyed polarized lenses.

以下、実施形態及び比較例を示して本開示を具体的に説明するが、本開示は、下記実施形態及び下記比較例に制限されるものではない。以下の実施形態では、レーザ光を照射することで、表面に染料が付着された偏光レンズを加熱し、偏光レンズに染料を定着させた。また、以下の比較例では、オーブンによって、表面に染料が付着された偏光レンズを加熱し、偏光レンズに染料を定着させた。実験例及び比較例で得られた染色された偏光レンズの偏光機能と染色の品質を評価した。 Hereinafter, the present disclosure will be specifically described by showing embodiments and comparative examples, but the present disclosure is not limited to the following embodiments and comparative examples. In the following embodiments, a polarized lens having a dye adhered to its surface was heated by irradiating laser light to fix the dye on the polarized lens. Furthermore, in the following comparative example, a polarized lens having a dye attached to its surface was heated in an oven to fix the dye on the polarized lens. The polarizing function and dyeing quality of the dyed polarized lenses obtained in the experimental examples and comparative examples were evaluated.

<実験例>
紙厚が100μmの染色用基体(上質PPC用紙)に、PCのドローソフトを用いて、プリンタ(EPSON PX-6250S)によって着色層を印刷して、染料を付着させた。印刷に使用した昇華性インクはニデック社製の分散染料(水性)を使用し、色相はグレー(配合比赤:青:黄=320:280:600)に決定した。以上のようにして、染色用基体を製造した。
<Experiment example>
A colored layer was printed on a substrate for dyeing (high-quality PPC paper) with a paper thickness of 100 μm using a PC draw software and a printer (EPSON PX-6250S) to adhere the dye. The sublimation ink used for printing was a disperse dye (aqueous) manufactured by Nidek Co., Ltd., and the hue was determined to be gray (mixing ratio red: blue: yellow = 320:280:600). A dyeing substrate was produced as described above.

このようにして得た染色用基体用いて染色を行った。治具に染色用基体と、レンズの凸面側に偏光フィルムが張り付けられているPCレンズ(以下、偏光レンズと記載)(S-0.00)を取り付けて、真空気相転写機(ニデック製 TTM-1000)に入れて、偏光レンズへの染料の蒸着作業を行った。この時の条件は、偏光レンズの染色面側と染色用基体との距離は15mmとした。ポンプにて真空気相転写機内の気圧を0.1kPaまで下げた後、加熱ユニット(本実験例ではハロゲンランプを使用)にて染色用基体の表面温度を225℃まで加熱させた。温度センサにより染色用基体の付近の温度を測定し、225℃到達と同時にハロゲンランプの電源を切り、染料を昇華、付着させた。 Dyeing was performed using the dyeing substrate thus obtained. A dyeing substrate and a PC lens (hereinafter referred to as a polarizing lens) (S-0.00) with a polarizing film pasted on the convex side of the lens are attached to the jig, and a vacuum phase transfer machine (Nidek TTM) is attached. -1000), and the dye was vapor-deposited onto the polarized lens. The conditions at this time were that the distance between the dyed surface side of the polarized lens and the dyeing substrate was 15 mm. After the pressure inside the vacuum phase transfer machine was lowered to 0.1 kPa using a pump, the surface temperature of the dyeing substrate was heated to 225° C. using a heating unit (a halogen lamp was used in this experimental example). The temperature near the dyeing substrate was measured using a temperature sensor, and when it reached 225° C., the halogen lamp was turned off, and the dye was sublimated and attached.

染料が付着された偏光レンズを染料定着装置(レーザコヒーレント社製 GEM-100A)のステージにセットした。偏光レンズが配置されたステージを移動させ、偏光レンズの凹面側にレーザ光を照射し、横断するように(クランク状に)走査させて、偏光レンズに染料を定着させた。レーザ光の照射条件として、レーザ光源から直径2.0mm程度のレーザ光を出射して、レーザ集光レンズ(f=37.5mm)から偏光レンズまでの距離を390mmとし、デフォーカスさせることにより、偏光レンズ上で直径約22mmのスポット径となるように照射した。なお、レーザ光の照射条件は、偏光レンズの各部での表面温度が150℃となるように設定し、レーザ光の出力は43Wと、走査速度を750mm/minとした。 The polarized lens to which the dye was attached was set on the stage of a dye fixing device (GEM-100A manufactured by Laser Coherent). The stage on which the polarized lens was placed was moved, and the concave side of the polarized lens was irradiated with laser light, which was scanned across (in a crank shape) to fix the dye on the polarized lens. As the laser light irradiation conditions, a laser light with a diameter of about 2.0 mm is emitted from the laser light source, the distance from the laser condensing lens (f = 37.5 mm) to the polarizing lens is 390 mm, and by defocusing, Irradiation was performed on a polarized lens so that the spot diameter was about 22 mm. Note that the laser beam irradiation conditions were set so that the surface temperature of each part of the polarizing lens was 150° C., the laser beam output was 43 W, and the scanning speed was 750 mm/min.

上記のようにして、得られた染色用基体を用いて染色された偏光レンズについて評価した。なお、下記についても同様の評価をした。結果は表1に示した。 Polarized lenses dyed using the obtained dyeing substrate as described above were evaluated. Note that similar evaluations were made for the following items. The results are shown in Table 1.

[偏光フィルムの偏光度評価]
染色された偏光レンズと染色前の偏光レンズについて、偏光度を測定するための分光透過率測定器(株式会社村上色彩技術研究所製 DOT-3)にて、直交透過率(偏光軸を並行にして測定した透過率)H1と、交差透過率(変更軸を直交に組み合わせて測定した透過率)H2と、を測定した。直交透過率H1と交差透過率H2とから下記の数式に基づいて、偏光度を算出した。
[Evaluation of polarization degree of polarizing film]
For dyed polarized lenses and polarized lenses before dyeing, cross transmittance (with the polarization axis parallel to The cross transmittance (transmittance measured by orthogonally combining the change axes) H2 was measured. The degree of polarization was calculated from the orthogonal transmittance H1 and the cross transmittance H2 based on the following formula.

Figure 0007404866000001
Figure 0007404866000001

測定の結果、染色前の偏光レンズの偏光度は、98.0%であった。このため、染色後に偏光レンズの偏光の機能が低下したか否かを評価するための評価基準として、偏光度98.0%を用いた。すなわち、偏光レンズを染色した後に、染色された偏光レンズの偏光度が98.0%よりも低下したか否かに基づいて、偏光レンズの偏光の機能が低下したか否かを評価した。
偏光度が98.0%未満:×
偏光度が98.0%以上:○
As a result of the measurement, the degree of polarization of the polarized lens before dyeing was 98.0%. For this reason, a degree of polarization of 98.0% was used as an evaluation standard for evaluating whether the polarization function of the polarizing lens had deteriorated after dyeing. That is, after dyeing the polarized lens, it was evaluated whether the polarization function of the polarized lens had decreased based on whether the degree of polarization of the dyed polarized lens decreased below 98.0%.
Polarization degree is less than 98.0%: ×
Polarization degree is 98.0% or more:○

[染色の品質評価]
染色された偏光レンズについて、染色された偏光レンズの形状の色ムラを目視にて確認し、色ムラが生じていないかを確認した。
色ムラが見られる:×
色ムラが見られない:○
[Dyeing quality evaluation]
Regarding the dyed polarized lenses, color unevenness in the shape of the dyed polarized lenses was visually confirmed to confirm whether color unevenness occurred.
Color unevenness can be seen: ×
No color unevenness:○

<比較例>
染料が付着された偏光レンズをオーブン内にて2時間加熱して偏光レンズに染料を定着させた以外は、実施形態1と同様にして染色された偏光レンズの評価をした。結果は表1に示した。なお、このときのオーブンの加熱温度の条件は、135℃とした。
<Comparative example>
The dyed polarized lenses were evaluated in the same manner as in Embodiment 1, except that the dye-attached polarized lenses were heated in an oven for 2 hours to fix the dyes on the polarized lenses. The results are shown in Table 1. Note that the oven heating temperature condition at this time was 135°C.

Figure 0007404866000002
Figure 0007404866000002

(結果)
表1に示すように、オーブンにて染料の定着を行った場合(比較例)には、偏光フィルムの偏光度が低下した。また、見た目上、偏光フィルムが変形し、剥がれてしまうことが生じた。一方で、実験例のように、レーザ光にて染料の定着を行った場合には、偏光フィルムの偏光度は低下しなかった。また、見た目上、偏光フィルムの変形は見られず、良好に染色にできることが確認できた。
(result)
As shown in Table 1, when the dye was fixed in an oven (comparative example), the degree of polarization of the polarizing film decreased. In addition, the polarizing film was visually deformed and peeled off. On the other hand, when the dye was fixed using laser light as in the experimental example, the degree of polarization of the polarizing film did not decrease. In addition, no deformation of the polarizing film was visually observed, and it was confirmed that the polarizing film could be dyed well.

1 染色用基体
2 基体
8 偏光レンズ
10 染料塗布装置
11 インクジェットプリンタ
12 パーソナルコンピュータ
13 インクカートリッジ
14 装着部
15 インクジェットヘッド
16 制御部
20 メモリ
30 蒸着装置
40 コントロール部
41 メモリ
50 サーモカメラ
60 染料定着装置
62 ステージ
63 レーザ光原
66 光スキャナ
67 レンズ
68 駆動機構
69 制御部
100 製造システム
1 Substrate for dyeing 2 Substrate 8 Polarizing lens 10 Dye coating device 11 Inkjet printer 12 Personal computer 13 Ink cartridge 14 Mounting section 15 Inkjet head 16 Control section 20 Memory 30 Vapor deposition device 40 Control section 41 Memory 50 Thermo camera 60 Dye fixing device 62 Stage 63 Laser light source 66 Optical scanner 67 Lens 68 Drive mechanism 69 Control unit 100 Manufacturing system

Claims (3)

染色偏光レンズの製造方法であって、
昇華性を有する昇華性染料を基体に塗布することで、染色用基体を取得する第1工程と、
前記第1工程によって取得された前記染色用基体をレンズの一方の面に偏光フィルムが設けられた偏光レンズと対向させ、前記染色用基体を加熱することによって、前記染色用基体に塗布された前記昇華性染料を昇華させ、前記昇華性染料を前記偏光レンズに付着させる第2工程と、
前記第2工程によって前記昇華性染料が付着された前記偏光レンズに対してレーザ光を照射することによって、前記偏光レンズを加熱し、前記昇華性染料を前記偏光レンズに定着させる第3工程と、
を有し、
前記第3工程は、前記偏光レンズに対して、前記偏光フィルムが設けられていないレンズ面に対して前記レーザ光を照射することによって、前記偏光レンズを加熱し、前記昇華性染料を前記偏光レンズに定着させることを特徴とする染色偏光レンズの製造方法。
A method for manufacturing a dyed polarized lens, comprising:
A first step of obtaining a dyeing substrate by applying a sublimable dye having sublimation property to the substrate;
The dyeing substrate obtained in the first step is made to face a polarizing lens having a polarizing film provided on one surface of the lens , and the dyeing substrate is heated, whereby the dyeing substrate is coated on the dyeing substrate. a second step of sublimating a sublimable dye and attaching the sublimable dye to the polarizing lens;
a third step of heating the polarizing lens and fixing the sublimable dye on the polarizing lens by irradiating the polarizing lens with the sublimable dye attached in the second step with a laser beam;
has
In the third step, the polarizing lens is heated by irradiating the laser beam onto a lens surface on which the polarizing film is not provided, and the sublimable dye is transferred to the polarizing lens. A method for manufacturing a dyed polarized lens, characterized by fixing the lens to a dyed polarized lens.
請求項1の染色偏光レンズの製造方法において、
前記第2工程は、前記第1工程によって取得された前記染色用基体を前記偏光レンズと非接触に対向させ、前記染色用基体を加熱することによって、前記染色用基体に塗布された前記昇華性染料を昇華させ、前記昇華性染料を前記偏光レンズに付着させることを特徴とする染色偏光レンズの製造方法。
The method for manufacturing a dyed polarized lens according to claim 1,
In the second step, the dyeing substrate obtained in the first step is opposed to the polarizing lens in a non-contact manner, and the dyeing substrate is heated, thereby reducing the sublimability applied to the dyeing substrate. A method for manufacturing a dyed polarized lens, comprising sublimating a dye and attaching the sublimable dye to the polarized lens .
請求項1又は2の染色偏光レンズの製造方法において、
前記第1工程は、前記昇華性染料を前記基体上に色濃度が変化するように塗布し、
前記第2工程は、前記染色用基体を加熱することにより前記染色用基体に塗布された前記昇華性染料を昇華させ、前記偏光レンズに濃度勾配を有した状態にて前記昇華性染料を付着させ、
前記第3工程は、前記第2工程によって、濃度勾配を有した状態にて前記昇華性染料が付着された前記偏光レンズを加熱することによって、前記昇華性染料を前記偏光レンズに定着させ、前記偏光レンズに前記昇華性染料によるグラデーションデザインを形成させることを特徴とする染色偏光レンズの製造方法。
The method for manufacturing a dyed polarized lens according to claim 1 or 2,
In the first step, the sublimable dye is applied onto the substrate so that the color density changes;
In the second step, the sublimable dye applied to the dyeing substrate is sublimated by heating the dyeing substrate, and the sublimable dye is attached to the polarizing lens with a concentration gradient. ,
The third step is to fix the sublimable dye on the polarizing lens by heating the polarizing lens to which the sublimable dye has been attached in a state with a concentration gradient in the second step, and fixing the sublimable dye on the polarizing lens. A method for producing a dyed polarized lens, comprising forming a gradation design using the sublimable dye on the polarized lens.
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