JP7458154B2 - 遮熱シート - Google Patents
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- Greenhouses (AREA)
Description
ハウス内の作物は当然に下より上部分で大きく影響を受ける。作物の上部には芽や若い葉が成長していく部分でもある作物の成長点が多く存在するが、生育途上であるため温度の影響を受け易く、この部分が高温障害を受けると最悪の場合は枯死することもあり得る。
(1)平均可視光透過率が70%以上で、アンチモンドープ酸化スズ粒子と酸化チタン被覆マイカ粒子とを含有し、前記アンチモンドープ酸化スズ粒子の含有量が1.0~2.5g/m2で、前記酸化チタン被覆マイカ粒子の含有量が0.1~1.31g/m2である、遮熱シート、
(2)前記アンチモンドープ酸化スズ粒子の50%体積粒子径が、動的光散乱法による粒度分布測定で80~130nmである、(1)記載の遮熱シート、
(3)前記酸化チタン被覆マイカ粒子が、レーザ回折法による粒度分布測定で、10%粒子径が3μm以上かつ90%粒子径が80μm以下で、酸化チタン被覆率が10~70質量%である、(1)または(2)記載の遮熱シート、
(4)(1)から(3)のいずれか一項に記載の遮熱シートであって、基材層と、アンチモンドープ酸化スズ粒子および酸化チタン被覆マイカ粒子を含有する遮熱層と、を含む、遮熱シート、
(5)前記基材層がガラスまたはプラスチックシートである、(4)記載の遮熱シート、
(6)(1)から(5)のいずれか一項に記載の遮熱シートを含む農業用ハウス、
である。
また、本発明の遮熱塗布剤は、作用機作の異なる2種の遮熱剤を併用しているので熱線を効果的に遮蔽できる塗布剤として使用できる。
前記プラスチックシートとしては、プラスチックを主成分とする透明なシートであればいずれでも使用できるが、例示すると、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン、エチレン-ビニルアルコール、ポリビニルアルコール等のアルコール系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル等のビニル樹脂、四フッ化エチレン樹脂、四フッ化エチレン-エチレン共重合体、三フッ化塩化エチレン-エチレン共重合体、四フッ化エチレン-六フッ化プロピレン共重合体、フッ化ビニル樹脂、四フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、フッ化ビニリデン樹脂等のフッ素系樹脂、ポリアミドまたはバリア層を中間に配したバリア性ポリアミド、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアクリロニトリル、ポリイミド、などから得られたシートが挙げられる。
さらに、セロハン、防湿セロハン、PETまたはポリアミドシートにアルミナやシリカなどの蒸着層を設けた透明蒸着ポリエステルシートまたは透明蒸着ポリアミドシート、PETシート、ポリアミドシート、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート等にアルミニウムを蒸着させたアルミ蒸着シート、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリアクリル酸樹脂等をコートした各種コーティングシート、さらに異樹脂と共に共押出した共押出シート、防曇剤を添加した防曇性シートなどが挙げられる。
これらの例示したプラスチックシートは、延伸、無延伸のどちらでもよく、単独または2種類以上を積層していてもよい。なかでも、農業用ハウスに汎用されるポリオレフィンシートやフッ素系樹脂シートが好ましく、ポリエチレン系シートがより好ましく、エチレン-酢酸ビニル共重合体のシートが特に好ましい。さらに限定すれば、ポリエチレンとエチレン-酢酸ビニル共重合体との多層構造シートが好ましい。
前記有機微粒子としては、例えば、ポリメチルメタクリレート粒子、アクリル-スチレン共重合体粒子、メラミン粒子、ポリカーボネート粒子、スチレン粒子、架橋ポリスチレン粒子、ポリ塩化ビニル粒子、ベンゾグアナミン-メラミンホルムアルデヒド粒子等が挙げられる。
前記無機微粒子としては、酸化チタンで被覆されたマイカ(酸化チタン被覆マイカ)粒子、ガラスビーズ、シリカ粒子、ゼオライト等が挙げられる。中でも、酸化チタン被覆マイカ粒子が透明性に優れ、光散乱効果も大きいため好ましく用いられる。
前記酸化チタン被覆マイカ粒子において酸化チタンによるマイカの被覆率は、低いと、遮熱効果が不足することがある一方、被覆率70%を超えても遮熱効果は増加しないため、10~70%が好ましく、30~60%がより好ましい。また、マイカを被覆する酸化チタンはルチル型、アナターゼ型、ブルッカイト型のいずれでも好適に用いることが出来る。
前記プラスチックシートとしては、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン、エチレン-ビニルアルコール、ポリビニルアルコール等のアルコール系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル等のビニル樹脂、四フッ化エチレン樹脂、四フッ化エチレン-エチレン共重合体、三フッ化塩化エチレン-エチレン共重合体、四フッ化エチレン-六フッ化プロピレン共重合体、フッ化ビニル樹脂、四フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、フッ化ビニリデン樹脂等のフッ素系樹脂、ポリアミドまたはバリア層を中間に配したバリア性ポリアミド、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアクリロニトリル、ポリイミド、などから得られたシートが例示できる。
さらに、セロハン、防湿セロハン、PETまたはポリアミドシートにアルミナやシリカなどの蒸着層を設けた透明蒸着ポリエステルシートまたは透明蒸着ポリアミドシート、PETシート、ポリアミドシート、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシート等にアルミニウムを蒸着させたアルミ蒸着シート、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリアクリル酸樹脂等をコートした各種コーティングシート、さらに異樹脂と共に共押出した共押出シート、防曇剤を添加した防曇性シートなどが挙げられる。
これらの例示したプラスチックシートは、延伸、無延伸のどちらでもよく、単独または2種類以上を積層していてもよい。なかでも、農業用ハウスに汎用されるポリオレフィンシートやフッ素系樹脂シートが好ましく、ポリエチレン系シートがより好ましく、エチレン-酢酸ビニル共重合体が特に好ましい。さらに限定すれば、ポリエチレンとエチレン-酢酸ビニル共重合体との多層構造シートが好ましい。
遮熱塗布剤は、あらかじめATO粒子と酸化チタン被覆マイカ粒子とを高濃度に含む濃縮液をバインダー等で薄めて作製することも出来る。
「実施例1」
アクリルバインダー(商品名J140A、星光PMC社製)100部に、ATO粒子(パウダータイプ、SN-100P、石原産業社製)3.0部、酸化チタン被覆率60%の酸化チタン被覆マイカ粒子(Iriodin223、メルク社製)0.5部を加え、混合し、実施例1の遮熱塗布剤を得た。
表1および2の組成(表中の数値は質量部を表わす。)に従って、実施例1と同様に、実施例2~8および比較例1~10の遮熱塗布剤を得た。
「実施例9」
実施例1の遮熱塗布剤を、ポリエチレンフィルムとエチレン酢酸ビニル共重合フィルムとの多層構造フィルム(商品名ダイヤスター、厚さ0.15mm、三菱ケミカルアグリドリーム社製、以下、「農POフィルム」ともいう。)にバーコーターを用いて、塗布膜の厚みが0.020mmとなるように塗布し、乾燥させて実施例9の遮熱シートを得た。
実施例9と同様に、実施例2~8および比較例1~10の塗布剤を農POフィルムにバーコーターを用いて塗布し、実施例9~16(表3)、比較例11~13(表4)、および比較例14~20(表5)の遮熱シートを得た。
実施例9~16および比較例11~20のシートについて、紫外可視近赤外分光光度計(UH4150、日立ハイテクサイエンス社製)を使用して可視光に相当する380~780nmの平均光線透過率を求め、70%以上を合格○とした。380~780nmの平均光線透過率は、1nm毎に光線透過率を測定し、相加平均により求めた。
図1の昇温防止試験装置を用い、以下の方法に従って上部遮熱効果および下部遮熱効果を測定し、評価した。
蓋のある断熱箱1(発泡スチロール製、長さ21cm×幅19cm×深さ12.5cm、内容量5L)の蓋を取り除き、この四方を隙間なく囲むように底のない深さ48.5cmのダンボール箱2を上から被せ、このダンボール箱2の上面中央部に長さ方向に17.0cm、幅方向に16.5cmの長方形の開口部を設け、この開口部を塞ぐように遮熱シート3を載せた。この遮熱シート3から10.0cm真下に上部遮熱効果測定用の温度センサー4、断熱箱の底から1.0cm上に下部遮熱効果測定用の温度センサー5を紐で吊るして設置した。
遮熱シート3の20.0cm真上から赤外線ランプ6(アイR形赤外線電球125W、岩崎電気社製)を30分間照射して、照射前後の温度を測定し、ブランクとして農POフィルムを用い、以下の計算式により上部及び下部遮熱効果を算出した。
上部遮熱効果(℃)=(ブランクへの照射後の10.0cm真下の温度-ブランクへの照射前の10.0cm真下の温度)-(遮熱シートへの照射後の10.0cm真下の温度-遮熱シートへの照射前の10.0cm真下の温度)
下部遮熱効果(℃)=(ブランクへの照射後の断熱箱の底から1.0cm上の温度-ブランクへの照射前の断熱箱の底から1.0cm上の温度)-(遮熱シートへの照射後の断熱箱の底から1.0cm上の温度-遮熱シートへの照射前の断熱箱の底から1.0cm上の温度)
上部遮熱効果では、4℃以上を○、2℃以上4℃未満を△、2℃未満を×とし、下部遮熱効果では、2℃以上を○、1℃以上2℃未満を△、1℃未満を×と評価した。
一方、実施例14では、ATO粒子は1.10g/m2と比較例13よりも3割以上少なく、60%酸化チタン被覆マイカ粒子も0.22g/m2と比較例15よりも1割以上少ないにもかかわらず、上部および下部遮熱効果とも評価○となっている。
また、実施例16では、ATO粒子は1.16g/m2と比較例13よりも3割程度少なく、60%酸化チタン被覆マイカ粒子も0.14g/m2と比較例15の半分程度でしかないにもかかわらず、上部および下部遮熱効果とも評価○となっている。
これらの結果は、明らかにATO粒子と酸化チタン被覆マイカ粒子とを組み合わせることによって、遮熱効果、特に、上部遮熱効果に対し相乗的な効果が発現したことを示している。
2 ダンボール箱
3 遮熱シート
4 上部遮熱効果測定用の温度センサー
5 下部遮熱効果測定用の温度センサー
6 赤外線ランプ
Claims (6)
- 平均可視光透過率が70%以上で、アンチモンドープ酸化スズ粒子と酸化チタン被覆マイカ粒子とを含有し、前記アンチモンドープ酸化スズ粒子の含有量が1.0~2.5g/m2で、前記酸化チタン被覆マイカ粒子の含有量が0.1~1.31g/m2である、遮熱シート。
- 前記アンチモンドープ酸化スズ粒子の50%体積粒子径が、動的光散乱法による粒度分布測定で80~130nmである、請求項1記載の遮熱シート。
- 前記酸化チタン被覆マイカ粒子が、レーザ回折法による粒度分布測定で、10%粒子径が3μm以上かつ90%粒子径が80μm以下で、酸化チタン被覆率が10~70質量%である、請求項1または2記載の遮熱シート。
- 請求項1から3のいずれか一項に記載の遮熱シートであって、基材層と、アンチモンドープ酸化スズ粒子および酸化チタン被覆マイカ粒子を含有する遮熱層と、を含む、遮熱シート。
- 基材層がガラスまたはプラスチックシートである、請求項4記載の遮熱シート。
- 請求項1から5のいずれか一項に記載の遮熱シートを含む農業用ハウス。
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