JP7424565B2 - 装飾部材 - Google Patents
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Description
380nm≦λ≦780nm波長のD65の標準光源の条件下で、前記装飾層の表面の中心点を原点とする空間座標系の(r,θ,φ)位置に位置した探知手段を用いて、前記装飾層の表面上における任意の円の円周上の一地点(A1)に対してCIE L*ab色座標上の明度値L*を測定し、
前記空間座標系は、前記装飾層の表面上の何れか一方向へのx軸、前記x軸と垂直を成す、前記装飾層の表面上の他の方向へのy軸、および前記装飾層の表面の法線方向へのz軸を含み、前記任意の円の円周上の一地点(A1)と前記任意の円の中心(A0)とを連結した直線が前記x軸の正の方向と成す角度(α)を横軸とし、測定された明度値L*を縦軸とするグラフをグラフG1としたときに、前記グラフG1のαが0°~360°である範囲で、下記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続した区間の個数(n)が2以上であり、下記数学式1で表されるコントラストパラメータ(Cn)が0.1以上であるθおよびφの組み合わせが1つ以上存在する、装飾部材を提供する。
前記Miは、前記グラフG1の横軸のαが増加する際に現れる、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)のL(α)の平均値を意味するものであって、前記数学式Bで表され、
前記nは2以上の整数であり、
前記nが2である場合、δnは0であり、
前記nが3以上である場合、δnは1であり、
前記数学式Aおよび数学式B中、前記L(α)は、前記任意の円の円周上の一地点(A1)と前記任意の円の中心(A0)とを連結した直線が前記x軸の正の方向と成す角度(α)による、CIE L*ab色座標上の明度値L*であり、
前記αi2は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10゜以上である連続したi番目の区間(Si)の最も大きいα値であり、前記αi1は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の最も小さいα値であり、
前記空間座標系のrは、前記探知手段と前記空間座標系の原点との間の距離であって、200mmであり、
前記空間座標系のθは、前記探知手段と前記空間座標系の原点を通る直線が正の方向のz軸と成す角度であって、0°~360°の範囲であり、
前記空間座標系のφは、前記探知手段と前記空間座標系の原点を通る直線が正の方向のx軸と成す角度であって、0°~360°の範囲であり、
前記任意の円の直径は、前記装飾層の表面の短軸長さの0.8倍である。
本明細書において、「点」または「地点」とは、面積を有しない1つの位置を意味する。本明細書では、観察者により観察される特定位置を表示するために、または、光反射層または光吸収層の厚さが互いに異なる地点が2以上存在するという点を示すために、上記の表現が用いられる。
本明細書において、ある層の「厚さ」とは、該当層の下面から上面までの最短距離を意味する。
前記Miは、前記グラフG1の横軸のαが増加する際に現れる、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)のL(α)の平均値を意味するものであって、前記数学式Bで表され、
前記nは2以上の整数であり、
前記nが2である場合、δnは0であり、
前記nが3以上である場合、δnは1であり、
前記数学式Aおよび数学式B中、前記L(α)は、前記任意の円の円周上の一地点(A1)と前記任意の円の中心(A0)とを連結した直線が前記x軸の正の方向と成す角度(α)による、CIE L*ab色座標上の明度値L*であり、
前記αi2は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の最も大きいα値であり、前記αi1は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の最も小さいα値であり、
前記空間座標系のrは、前記探知手段と前記空間座標系の原点との間の距離であって、200mmであり、
前記空間座標系のθは、前記探知手段と前記空間座標系の原点を通る直線が正の方向のz軸と成す角度であって、0°~360°の範囲であり、
前記空間座標系のφは、前記探知手段と前記空間座標系の原点を通る直線が正の方向のx軸と成す角度であって、0°~360°の範囲であり、
前記任意の円の直径は、前記装飾層の表面の短軸長さの0.8倍である。
前記αi2は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の最も大きいα値であり、前記αi1は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の最も小さいα値である。
前記「連続した区間」とは、前記角度範囲で、上述の条件の範囲を常に満たす区間を意味する。
前記Lminは、αが0°~360°の範囲で、前記グラフG1のL(α)の最小値であり、
前記Lmaxは、αが0°~360°の範囲で、前記グラフG1のL(α)の最大値であり、
Miの定義は、上述のとおりである。
前記凸状構造体および凹状構造体の形状は、構造体の断面から観察することができる。
2)BO1線分をm1´:m2´の割合で分ける、BO1線分上の任意の点P2を設定する。
3)AB線分をn1´:n2´の割合で分ける、AB線分上の任意の点O2を設定する。
4)O1O2線分をo1´:o2´の割合で分ける、o1´o2´線分上の任意の点P3を設定する。
5)P1O1P2P3多角形が成す領域を除去する。
6)ABP2P3P1多角形が成す形状を凸部の断面とする。
本明細書の一実施態様において、前記凸部形状または凹部形状の間に、平坦部をさらに含む。
本明細書の一実施態様において、前記光吸収層は、厚さが異なる2以上の領域を含む。
本明細書の一実施態様において、前記光吸収層は傾斜面を含むことができる。
本明細書の一実施態様において、前記装飾部材は、△E*ab>1の異色性を有する。
前記光吸収層上には、保護層がさらに備えられてもよい。
以下、実施例を挙げて本発明をより詳細に説明する。但し、以下の実施例は例示のためのものにすぎず、本発明の範囲を限定するためのものではない。
<実施例1(フィルム#1)>
PET基材上に紫外線硬化型樹脂を塗布し、二次元に配列された凸状構造体を形成した。各パターンは二次元に配列され、配列された第1方向および第2方向が成す角度は90°であった。
無機物層が、TiO2(厚さ50nm)、SiO2(厚さ100nm)、TiO2(厚さ100nm)、インジウム(厚さ30nm)、およびTiO2(厚さ20nm)の5層の薄膜無機物層であることを除き、実施例1と同様の方法により装飾部材を製造した。
各パターンの側面を第1方向および第2方向から観察した時に、傾斜角がそれぞれ20度/60度の三角形の断面が観察されることと、凸状構造体上に、反応性スパッタリング法(reactive sputtering)により銅酸窒化物(CuON)からなる無機物層を蒸着したことを除き、実施例1と同様の方法により装飾部材を製造した。
パターンの形態が、20度/70度の三角形の断面を有するプリズム形態であることを除き、実施例2と同様の方法により装飾部材を製造した。
PET基材上に紫外線硬化型樹脂を塗布し、二次元に配列されたパターン層を形成した。各パターンは二次元に配列され、配列された第1方向および第2方向が時計回り方向に成す角度は45°であった。
PET基材上に紫外線硬化型樹脂を塗布し、二次元に配列されたパターン層を形成した。各パターンは二次元に配列され、配列された第1方向および第2方向が時計回り方向に成す角度は135°であった。
パターン層上に、実施例1の無機物層ではなくアルミニウム金属を熱蒸着して鏡形態の装飾層を形成したことを除き、実施例1と同様の方法により装飾部材を製造した。
平らな形態の、パターンのないPET基材上に、反応性スパッタリング法(reactive sputtering)により、アルミニウム酸窒化物からなる無機物層を蒸着して最終装飾層を形成することで、装飾部材を製造した。
ピッチ100μm、フィルファクタ(fill factor)50%、高さ50μmの長方形状の断面を有するコロイド吸収層の一次元パターンフィルムを準備した。この際、フィルファクタとは、全ピッチ100μm中に、コロイド吸収層で満たされている面積の割合である。
ピッチ100μm、フィルファクタ25%、高さ50μmの長方形状の断面を有するコロイド吸収層の二次元パターンフィルムを準備した。この際、フィルファクタとは、全ピッチ100μm中に、コロイド吸収層で満たされている面積の割合である。
PET基材上に紫外線硬化型樹脂を塗布し、二次元に配列されたパターン層を形成した。各パターンは二次元に配列され、配列された第1方向および第2方向が成す角度は90°であった。
PET基材上に紫外線硬化型樹脂を塗布し、二次元に配列されたパターン層を形成した。各パターンは二次元に配列され、配列された第1方向および第2方向が成す角度は90°であった。
実施例1の装飾部材に対する探知手段の位置は(r=200mm,θ,φ)であった。また、探知手段が装飾層の中心を円の中心とする直径80mmの任意の円の円周上の一地点(A1)に対して、前記任意の円の円周上の一地点(A1)と、前記任意の円の中心(A0)とを連結した直線が前記装飾層のx軸の正の方向と成す角度0度~360°の範囲で、380nm≦λ≦780nm波長のD65の標準光源の条件下で、CIE L*ab色座標上の明度値L*を測定し、図31に記載した。
数学式Aを満たす区間を探すために、各αによる
実施例4の装飾部材に対する探知手段の位置は(r=200mm,θ=0°,φ=270°)であった。また、探知手段が装飾層の中心を円の中心とする直径80mmの任意の円の円周上の一地点(A1)に対して、前記任意の円の円周上の一地点(A1)と、前記任意の円の中心(A0)とを連結した直線が前記装飾層のx軸の正の方向と成す角度0度~360°の範囲で、380nm≦λ≦780nm波長のD65の標準光源の条件下で、CIE L*ab色座標上の明度値L*を測定し、それを図34に記載した。
数学式Aを満たす区間を探すために、各αによる
数学式1により計算されたコントラストパラメータは0.22である。
評価例1および評価例2の結果をまとめて下記表3に示した。
Claims (15)
- 基材と、前記基材上に備えられた装飾層と、を含む装飾部材であって、
前記基材が、一次元的または第1軸方向、および前記第1軸と時計回り方向に0度超過の角度を成す第2軸方向に、二次元的に配列された非対称構造の断面を有する凸状構造体または凹状構造体を含み、
前記装飾層は、前記基材上に備えられた無機物層を含み、前記無機物層は、基材上に順に備えられたCuO光吸収層およびIn光反射層を含むか、TiO 2 、SiO 2 、TiO 2 、インジウム、およびTiO 2 の5層の薄膜無機物層を含むか、銅酸窒化物(CuON)からなる無機物層であり、
前記非対称構造の断面は、傾斜角が互いに異なる第1傾斜辺および第2傾斜辺を含む凸部形状または凹部形状を含み、前記第1傾斜辺と第2傾斜辺の傾斜角の差は、30度~70度の範囲内であり、
380nm≦λ≦780nm波長のD65の標準光源の条件下で、前記装飾層の表面の中心点を原点とする空間座標系の(r,θ,φ)位置に位置した探知手段を用いて、前記装飾層の表面上における任意の円の円周上の一地点(A1)に対してCIE L*ab色座標上の明度値L*を測定し、
前記空間座標系は、前記装飾層の表面上の何れか一方向へのx軸、前記x軸と垂直を成す、前記装飾層の表面上の他の方向へのy軸、および前記装飾層の表面の法線方向へのz軸を含み、
前記任意の円の円周上の一地点(A1)と前記任意の円の中心(A0)とを連結した直線が前記x軸の正の方向と成す角度(α)を横軸とし、測定された明度値L*を縦軸とするグラフをグラフG1としたときに、
前記グラフG1のαが0°~360°である範囲で、下記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続した区間の個数(n)が2以上であり、
下記数学式1で表されるコントラストパラメータ(Cn)が0.1以上であるθおよびφの組み合わせが1つ以上存在する、装飾部材。
[数学式1]
前記Miは、前記グラフG1の横軸のαが増加する際に現れる、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の前記L(α)の平均値を意味するものであって、前記数学式Bで表され、
前記nは2以上の整数であり、
前記nが2である場合、前記δnは0であり、
前記nが3以上である場合、前記δnは1であり、
前記数学式Aおよび数学式B中、前記L(α)は、前記任意の円の円周上の一地点(A1)と前記任意の円の中心(A0)とを連結した直線が前記x軸の正の方向と成す角度(α)による、CIE L*ab色座標上の明度値L*であり、
前記αi2は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の最も大きいα値であり、前記αi1は、前記数学式Aを満たす横軸の長さが10°以上である連続したi番目の区間(Si)の最も小さいα値であり、
前記空間座標系のrは、前記探知手段と前記空間座標系の原点との間の距離であって、200mmであり、
前記空間座標系のθは、前記探知手段と前記空間座標系の原点を通る直線が正の方向のz軸と成す角度であって、0°~360°の範囲であり、
前記空間座標系のφは、前記探知手段と前記空間座標系の原点を通る直線が正の方向のx軸と成す角度であって、0°~360°の範囲であり、
前記任意の円の直径は、前記装飾層の表面の短軸長さの0.8倍である。) - 下記数学式2、数学式2-1、および数学式2-2を満たすm1およびm2の組み合わせが1つ以上存在する、請求項1に記載の装飾部材。
[数学式2]
前記m1およびm2は、前記L(α)のαに該当する値であって、互いに異なり、
前記Lminは、αが0°~360°の範囲で、前記グラフG1のL(α)の最小値である。) - 下記数学式3、数学式3-1、および数学式3-2を満たすn1およびn2の組み合わせが1つ以上存在する、請求項1または2に記載の装飾部材。
[数学式3]
前記n1およびn2は、前記L(α)のαに該当する値であって、互いに異なり、
前記Lmaxは、αが0°~360°の範囲で、前記グラフG1のL(α)の最大値である。) - 下記数学式4および数学式5を満たす前記Miが1つ以上存在する、請求項1から3の何れか一項に記載の装飾部材。
[数学式4]
前記Lminは、αが0°~360°の範囲で、前記グラフG1のL(α)の最小値であり、
前記Lmaxは、αが0°~360°の範囲で、前記グラフG1のL(α)の最大値である。) - 前記空間座標系のθが0°以上15°以下である、請求項1から4の何れか一項に記載の装飾部材。
- 前記装飾層の表面を2.5mmx2.5mmのサイズの基準面積で分割したときに、各基準面積の領域から放出される380nm≦λ≦780nm波長の光の角輝度が同一である、請求項1から5の何れか一項に記載の装飾部材。
- 前記基材が、一次元的に配列された凸状構造体または凹状構造体を含む、請求項1から6の何れか一項に記載の装飾部材。
- 前記基材が、第1軸方向、および前記第1軸と時計回り方向に0度超過の角度を成す第2軸方向に、二次元的に配列された凸状構造体または凹状構造体を含む、請求項1から7の何れか一項に記載の装飾部材。
- 前記二次元的に配列された凸状構造体または凹状構造体は、第1軸方向、および前記第1軸と時計回り方向に30度以上150度以下の角度を成す第2軸方向に配列されている、請求項8に記載の装飾部材。
- 前記凸状構造体または凹状構造体を第1平面で切断した断面Z1と、第2平面で切断した断面Z2と、の何れか1つ以上が非対称構造であり、
前記第1平面は第1軸方向に平行であり、前記第2平面は第2軸方向に平行であり、
前記第1平面および前記第2平面は、前記基材の一面の法線のうち、前記凸状構造体の最高点または前記凹状構造体の最低点を通る直線を含む、請求項8または9に記載の装飾部材。 - 前記基材と前記無機物層との間、前記基材の前記無機物層に対向する面の反対面、または前記無機物層の前記基材に対向する面の反対面に備えられたカラーフィルムをさらに含む、請求項1から10のいずれか一項に記載の装飾部材。
- 前記基材と前記無機物層との間、前記光吸収層と前記光反射層との間、前記基材の前記無機物層に対向する面の反対面、または前記無機物層の前記基材に対向する面の反対面に備えられたカラーフィルムをさらに含む、請求項1から10のいずれか一項に記載の装飾部材。
- △E*ab>1の異色性を有する、請求項1から12の何れか一項に記載の装飾部材。
- 前記基材の前記装飾層に対向する面、または前記装飾層の前記基材に対向する面の何れか1つ以上に、色発現層、散乱層、保護層、粘着層、および接着層からなる群から選択される1層以上をさらに含む、請求項1から13の何れか一項に記載の装飾部材。
- 装飾フィルム、またはモバイル機器または電子製品のケースである、請求項1から14の何れか一項に記載の装飾部材。
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