JPWO2006078026A1 - 多光源下の環境を考慮した顔料及び酸化チタンの選択方法並びにその配合物 - Google Patents
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Abstract
Description
(1)使用顔料の選択に際して、2以上の光源から可視光をそれぞれ物体に照射したときに得られる顔料の光学特性を利用して適切な顔料を選択する方法。
(2)顔料が透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに第1の可視光を照射してできる影に、影が消えない程度の第2の可視光を照射したときに形成される影の色から顔料を選択することを特徴とする(1)に記載の顔料の選択方法。
(4)顔料が透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに照射する上記第1の可視光が黄色光であることを特徴とする(1)〜(3)のいずれかに記載の顔料の選択方法。
(6)第2の可視光を照射したときに形成される影の色味が、青〜紫の範囲にあるときに、その色味がより少ない顔料を選択することを特徴とする(1)〜(5)のいずれかに記載の顔料の選択方法。
(7)上記(1)〜(6)のいずれかに記載の顔料の選択が、各種製品に使用する顔料の選択にかかるものであることを特徴とする顔料の選択方法。
(9)上記顔料が、酸化チタンであることを特徴とする(7)又は(8)の顔料の選択方法。
(11)顔料として酸化チタンを使用するにあたり、酸化チタンが透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに第1の可視光として黄色光を照射し、黄色光の照射方向の反対側から第2の可視光を照射し、黄色光の透過光を観察した際に生じる赤色の程度の違いから、赤味の少ない酸化チタンを選択することを特徴とする(9)に記載の酸化チタンの選択方法。
(13)顔料として酸化チタンを使用するにあたり、酸化チタンが透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに照射する可視光が色温度3200K以上の蛍光灯から発せられたものであることを特徴とする(9)に記載の酸化チタンの選択方法。
(15)第1の可視光を酸化チタンを塗布した物体に照射し、さらに別の光源から該物体に第2の可視光を照射したときの酸化チタンの見え方をカメラで撮影し、その表面の見え方を比較することによって該物体の表面状態の認識し難さを評価することを特徴とする(9)に記載の酸化チタンの選択方法。
(17)上記第2の可視光が蛍光灯の光であることを特徴とする(9)に記載の酸化チタンの選択方法。
(18)物体の表面状態が認識しにくい酸化チタンの一次粒子径が0.1μm以上0.4μm未満の範囲になく、0.05μm以上0.1μm未満の範囲もしくは0.4μm以上5μm以下の範囲にあることを特徴とする(9)に記載の酸化チタンの選択方法。
(19)上記物体が、人間の肌、合成皮革又は皮から選ばれることを特徴とする上記(9)に記載の酸化チタンの選択方法。
(22)上記(1)〜(9)のいずれかによって選択された顔料が透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに第1の可視光を照射してできる影に、影が消えない程度の第2の可視光を照射したときに形成される影の色から塗膜の色味の美しさを表現することを特徴とする成形物。
(24)上記(1)〜(9)に記載の方法のいずれかによって選択された酸化チタン含有物の評価画像を表示した表示物。
本発明は、多光源下の色の選択方法に関するものであり、その評価形式及び光学現象により複数の評価方法及び顔料の選択方法を提供している。まず、一番目としては、顔料を塗工したフィルムに可視光を照射してできる影に、影が消えない程度の可視光を照射した時に形成される影の色から顔料を選択することを特徴とする顔料の選択方法が挙げられる。これは、顔料を塗工したフィルムに単一の可視光を照射した場合には、影の色は黒色になるのに対して、影が消えない程度の可視光を照射した多光源下では、影が色々な色を持つようになる光学現象を利用したものである。
従来の測色計などの測色システムでは、単一の光源しか使用していないため、これら多光源下の現象は評価自体ができない問題があった。
顔料の例としては、例えば無機粉体、有機粉体、界面活性剤金属塩粉体、有色顔料、パール顔料、金属粉末顔料、タール色素、天然色素などがあげられ、具体的には、無機粉体としては、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、マイカ、カオリン、セリサイト、白雲母、合成雲母、金雲母、紅雲母、黒雲母、リチア雲母、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、ヒドロキシアパタイト、バーミキュライト、ハイジライト、ベントナイト、モンモリロナイト、ヘクトライト、ゼオライト、セラミックスパウダー、第二リン酸カルシウム、アルミナ、水酸化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ボロン又はシリカなどがある。
有色顔料としては、酸化鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色顔料、γ−酸化鉄などの無機褐色系顔料、黄酸化鉄、黄土などの無機黄色系顔料、黒酸化鉄、カーボンブラックなどの無機黒色顔料、マンガンバイオレット、コバルトバイオレットなどの無機紫色顔料、水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバルト、チタン酸コバルトなどの無機緑色顔料、紺青、群青などの無機青色系顔料、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ化したもの、及びこれらの粉体を複合化した合成樹脂粉体などある。
また、親水化表面処理の例としては、寒天処理、デオキシリボ核酸処理、レシチン処理、ポリアクリル酸処理、シリカ処理、アルミナ処理又はジルコニア処理などが挙げられる。これらの顔料は高分散処理がなされていてもいなくても構わない。
上記顔料の内、特にゴールドパール(雲母チタン)、鉄ドーピング酸化チタン、微粒子酸化鉄、鉄含有合成マイカ、黄色着色セラミックス、黄色系色素など黄色系の粉末の1種以上を組み合わせて用いると、青色の影が補色によって中和され、より効果的に見た目の印象を改善することも可能である。尚、その配合量は黄色の程度や発色性、使用する物品などの特性により適宜決定される。
こうして第一の光源でフィルムに光を照射すると、黒い影が形成される。次に、この影に第2の光源を照射する。この光は白色光でも着色光でも構わないが、着色光を照射した場合は着色光の効果について別途解析が必要となり、データが複雑になることから、白色光を照射することが好ましい。生活空間を想定した場合は、蛍光灯を用いることが好ましい。
有機系顔料の例としては、例えばシリコーン樹脂、シリコーンエラストマー球状粉体、ポリアルキルシルセスキオキサン、セルロース系粉体、ナイロン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、アクリル酸系粉体、ポリエチレンテレフタレート、N−アシル化リジン又はアルギン酸系粉体から選ばれる1種以上の顔料が挙げられる。
なお、色調の差を評価するに当たっては、60〜100Wの出力を有するランプを使用することが、結果がより明瞭となるため好ましい。
本発明では、目視が一番微妙な光の変化を捉えられるが、定量性に欠ける問題があるため、カメラを用いることが好ましい。カメラとしては銀塩フィルムを用いたもの、CCD素子を用いて電子的に記録するデジタルカメラのいずれもが使用可能であるが、後者の方がデータがその場で確認でき、またコンピューターを使用して容易に色を色空間座標に変換することが可能であるため好ましい。
この領域は、酸化チタンの透過色の赤色化の影響を回避するのに本発明の方法が効果的な領域である。
有色顔料としては、酸化鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色顔料、γ−酸化鉄などの無機褐色系顔料、黄酸化鉄、黄土などの無機黄色系顔料、黒酸化鉄、カーボンブラックなどの無機黒色顔料、マンガンバイオレット、コバルトバイオレットなどの無機紫色顔料、水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバルト、チタン酸コバルトなどの無機緑色顔料、紺青、群青などの無機青色系顔料、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ化したもの又はこれらの粉体を複合化した合成樹脂粉体などある。
金属粉末顔料としては、アルミニウムパウダー、カッパーパウダー又はステンレスパウダーなどがある。
尚、上記の各顔料についても前期同様に各種の黄色系粉末と適宜組み合わせて用いると、より効果的に青色の補正をかけることができる。
本方法は、可視光を酸化チタンを塗布した物体に照射し、さらに別の光源から同物体に可視光を照射した時の酸化チタンの見え方から、物体の表面状態が認識しにくい酸化チタンの1種以上を選択して化粧料などに配合することを特徴とする。すなわち、単一光源でなく、複数光源を用いた場合に生じる色の変化を捉えることで、より実態に即した酸化チタンの選択が可能となり、より美しい化粧料などを得ることが可能な酸化チタンの選択方法、それを利用した表示物などの各種製品、あるいは皺やキメが目立たず、外観の色に優れていることを特徴とする化粧料に関する。
顔料フィルムの作成
顔料級酸化チタン(テイカ社製JR−405、JR−800)、微粒子酸化チタン(テイカ社製MT−500T、MT−01)、微粒子酸化亜鉛(MZ−500)をそれぞれ10質量%の濃度になるようにポリエステル樹脂ヘキサン混合溶液に混合、分散させた。分散にはペイントシェーカーを用いた。次に、アプリケーターを用いてポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムに均一に塗工し乾燥させた。塗工厚は乾燥後10μmになるように設定し、膜厚はマイクロメーターを用いて確認した。
60Wレフランプの前にカラーフィルター(赤、緑、黄、青)を設置し、第一の光源とした。高照度3波長型蛍光灯(デイライトタイプ)を第二の光源とした。第一の光源の前に顔料フィルムを設置して影を形成させ、影の斜め後ろ上方(影の垂線から20度後方位置)から第二の光源を照射した。尚、試験は暗室にて実施した。
この結果から、例えば化粧料では相対的に着色が弱いMT−01、MZ−500が使用する顔料の候補として選択される。
日中用美容液;
表3の処方と製造方法に基づいて日中用美容液を作成した。尚、単位は質量%である。またポリメチルシルセスキオキサンとしては、GE東芝シリコーン社製トスパール145Aを使用した。
エタノールを除く油相を混合し、その中に粉体成分をディスパーを用いて分散させた後、エタノールを加えよく分散させた。次いで攪拌下に加熱した水相を加えよく混合しながら冷却し、容器に充填して製品を得た。
実施例2の顔料の内、シリコーン処理微粒子酸化チタンMT−01をシリコーン処理微粒子酸化チタンJR405に変更した以外は全て実施例1と同様にして製品を得た。
酸化チタン塗工フィルムの作成;
顔料級酸化チタン(テイカ社製JR−405、JR−800 一次粒子径はそれぞれ0.21μm、0.27μm)、大粒径酸化チタン(テイカ社製MPY−100S 一次粒子径は1.0μm)、微粒子酸化チタン(テイカ社製MT−500T 一次粒子径は35nm)を用い、それぞれ10質量%の濃度になるようにポリエステル樹脂ヘキサン混合溶液に混合、分散させた。分散にはペイントシェーカーを用いた。次に、アプリケーターを用いてポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムに均一に塗工し乾燥させた。塗工厚は乾燥後2μmになるように設定し、膜厚はマイクロメーターを用いて確認した。
第一の光源として、東芝ライテック製黄色ランプ(MUSI100V60WA 450nm以下の青色光成分をカットしたもの)を用い、上記酸化チタン塗工フィルムをランプから20cm離れたところに置き、フィルムの上方を30度ランプ側に傾けた。第二の光源として、32型コンパクト蛍光灯(昼光色)を第一の光源の照射方向上40cmの位置、塗工フィルムから見て上方30度の位置からフィルムを照射した。
なお、この観察はデジタルカメラを用い、その画像の比較から実施した。
実施例3において、第一の光源のみで第二の光源を消して試験した。その結果、いずれの酸化チタン塗工フィルムも黄色を示した。
実施例3の結果より、隠蔽力を持った酸化チタンとしては、大粒径酸化チタンを使用した方が多光源下の赤み現象が少ないことが判明したため、大粒径酸化チタンを使用し、透明性顔料としてセルロースパウダー及びシリコーンエラストマー球状粉体を用いて表4の処方及び製造方法を用いてパウダーファンデーションを試作した。
なお、用いた顔料は特に限定していないものはN−ラウロイル−L−リジンにて5質量%表面処理された顔料を用いた。単位は質量%である。
シリコーン処理微粒子酸化チタンと表面処理タルクをミキサーを用いて良く混合した。ここに表面処理大粒径酸化チタン、表面処理酸化鉄を加えてさらに良く混合し混合物Aを得た。残りの顔料をミキサーを用いて良く混合し、混合しながら先に作成した混合物Aを加え良く混合した。混合しながら、加熱溶解させた油性成分をゆっくりと加えた。次いで粉砕し、メッシュを通した後、金皿を用いて金型に打型して製品を得た。
実施例4の表面処理大粒径酸化チタンの代わりに、評価で最も赤みの強くでたJR−800を同様に表面処理したものを用いた他は全て実施例4と同様にして製品を得た。
実施例4と比較例3で作成したファンデーションを顔に塗布し、夕方外光が入る環境にあり、かつ白熱電球と蛍光灯が同時に点灯している部屋でパネラーの顔の色を観察した。その結果、光の位置関係にもよるが、場所により実施例4のファンデーションは比較例3のファンデーションと比べて赤みが少なく、より自然な色に見え、キメが目立たず、第三者の観察による化粧の印象がより自然に見えることが判った。
各実施例と比較例の画像データを組み合わせて多光源下の透過色の変化の程度について記載した資料を作成した。本資料は一目で色の変化が観察され、大変理解しやすく、判りやすい特徴を有していた。
実施例3で用いたポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムの代わりに市販のシュリンクフィルムを用いた他は全て実施例3と同様にしてフィルムを得た後、このフィルムをローションを入れた樹脂製ボトルにまきつけ、ヒートガンを用いてボトル表面にフィルムを密着させた。この容器の右上方30度から60Wの白熱球を用いて光を照射し、前方上方60度からデイライトタイプ蛍光灯の光を照射した。すると、JR−800とJR−405を使用した試料は蛍光灯のみの場合や白熱球のみの場合は白度が高く、白くきれいな外観を示していたが、複数光源にすると、容器がくすんだ色になり、意匠性が大幅に低下した。これに対してMPY−100Sを使用した試料は、単一光源の場合だけでなく、複数光源の場合も色がきれいであった。一方、MT−500Tを用いた場合では、隠蔽力が不足しており、容器の外装フィルムとしては適していなかった。
顔料級酸化チタン(テイカ社製JR−405、JR−800 一次粒子径はそれぞれ0.21μm、0.27μm)、大粒径酸化チタン(テイカ社製MPY−100S 一次粒子径は1.0μm)を用い、ファンデーション用のスポンジを用いて顔料を直接ヒトの前腕内側部に塗布した。第一の光源として、東芝ライテック製黄色ランプ(MUSI100V60WA 450nm以下の青色光成分をカットしたもの)を用い、腕の斜め45度上方、30cmの距離に設置した。第二の光源として日本電気製昼光色タイプの蛍光灯(330W 距離2m、第一の光源と腕を結ぶ線上の後方上方45度に設置。)を第一の光源の影が充分のこる程度の明るさに照射し、肌の状態がどのように観察されるかを目視及びデジタルカメラを用いて撮影し観察した。
その結果、顔料級酸化チタンはいずれも肌の凹凸、キメなどの状態を詳細に観察することができたのに対して、大粒径酸化チタンは肌の状態が明確には観察できず、肌の表面状態に関する情報は得られなかった。
このことから、今回試験した大粒径酸化チタンは多光源下では、肌の状態をぼやかす効果に優れていることが判った。これに対して、今回試験した顔料級酸化チタンはいずれも肌の状態を明確に示してしまっており、多光源下では肌のトラブルや肌荒れなどの様子がより見えやすくなっていることが判った。
実施例7の第一の光源に用いた東芝ライテック製黄色ランプの代わりに60Wレフランプを用い、ランプの前に着色フィルターを設置して、それぞれ赤、黄、緑、青の着色光を得た。この着色光を用い、実施例7に準じて試験を行った。また、第二の光源の有無による違いを観察した。
その結果、第一の光源のみの場合、赤色光では試験した各酸化チタン共に肌状態に関する情報はほとんど得られなかった。黄色光、緑色光では目視では顔料級酸化チタンについて肌の状態が観察されたがカメラでは明確に観察できなかった。青色光では目視では顔料級酸化チタンと大粒径酸化チタンの違いが判るがカメラでは明確には判定できなかった。
次に、多光源にした場合、赤色光では顔料級酸化チタンがより肌の表面状態を伝えていた。黄色光では顔料級酸化チタンははっきりと肌の表面状態を伝えているのに対して、大粒径酸化チタンでは肌の状態はほとんど伝わってこなかった。緑色光では顔料級酸化チタンは肌の状態を伝えただけでなく、目視下では肌の状態が汚く見える現象を引き起こした。これに対して大粒径酸化チタンでは肌の状態はほとんど伝わってこなかった。青色光では各試料共に白く見えていたが、顔料級酸化チタンの方がよりその強度は強かった。
以上の結果から、黄色光、緑色光は色々な意味で人間の視覚に影響を与えている可能性があることが判った。また、この結果から、今回使用した大粒径酸化チタンは顔料級酸化チタンと比べてより多光源下における光の色の影響が少ないことがわかる。
実施例8の結果に基づき、単一光源下及び多光源下で、大粒径酸化チタンと顔料級酸化チタンの肌の見え方の違いをデジタルカメラを用いて撮影した写真を資料に貼り付けて酸化チタンの見え方の違いに関する資料を作成し、表示物の例とした。
実施例8の結果に基づき、顔料級酸化チタン(テイカ社製JR−405)及び大粒径酸化チタン(テイカ社製MPY−100S)をそれぞれ配合した化粧料(コンシーラー)を作成し、その色の見え方を実施例8の方法に基づいて評価した。化粧料の処方を表5に示す。尚、表中の単位は質量%であり、各顔料はオクチルシリル化処理した原料を用いた。また、架橋型シリコーンペーストは非粒子型のペーストを用いた。
各成分を混合機を用いて混合し、ボトルに充填して製品を得た。
顔料級酸化チタンを用いた場合は、肌のキメや皺が目立ち、また肌の色が汚く見えた。これに対して大粒径酸化チタンを用いた場合では、肌の情報はあまり伝わってこなかったため、顔料級酸化チタンのように肌のキメや皺の目立ちは認められなかった。また、肌の色も特に汚いとは感じられなかった。
Claims (24)
- 使用顔料の選択に際して、2以上の光源から可視光をそれぞれ物体に照射したときに得られる顔料の光学特性を利用して適切な顔料を選択する方法。
- 顔料が透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに第1の可視光を照射してできる影に、影が消えない程度の第2の可視光を照射したときに形成される影の色から顔料を選択することを特徴とする請求項1に記載の顔料の選択方法。
- 顔料を塗工した透明性樹脂フィルムが、該顔料を10質量%の濃度で透明性樹脂に分散されている塗工液を乾燥後の厚さで10μmの膜厚で透明性樹脂フィルム上に均一に塗工して乾燥させたものであることを特徴とする請求項1又は2に記載の顔料の選択方法。
- 顔料が透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに照射する上記第1の可視光が黄色光であることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の顔料の選択方法。
- 上記第2の可視光が、色温度3200K以上の蛍光灯から発せられたものであることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の顔料の選択方法。
- 第2の可視光を照射したときに形成される影の色味が、青〜紫の範囲にあるときに、その色味がより少ない顔料を選択することを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の顔料の選択方法。
- 請求項1〜6に記載のいずれかの顔料の選択が、各種製品に使用する顔料の選択にかかるものであることを特徴とする顔料の選択方法。
- 上記顔料が、無機粉体、有機粉体、有機系顔料、界面活性剤金属粉体、有色顔料、パール顔料、金属粉末顔料、タール色素又は天然色素であることを特徴とする請求項7に記載の顔料の選択方法。
- 上記顔料が、酸化チタンであることを特徴とする請求項7又は8に記載の顔料の選択方法。
- 請求項7に記載の各種製品が、化粧料、成形物、容器、塗料、外壁材、壁紙又はパンフレットから選ばれたものであることを特徴とする顔料の選択方法。
- 顔料として酸化チタンを使用するにあたり、酸化チタンが透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに第1の可視光として黄色光を照射し、黄色光の照射方向の反対側から第2の可視光を照射し、黄色光の透過光を観察した際に生じる赤色の程度の違いから、赤味の少ない酸化チタンを選択することを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 顔料として酸化チタンを使用するにあたり、酸化チタンが10質量%の濃度で透明性樹脂に分散されている塗工液を、乾燥後の厚さで2μmの膜厚で透明性樹脂フィルム上に均一に塗工して乾燥させたものであることを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 顔料として酸化チタンを使用するにあたり、酸化チタンが透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに照射する可視光が色温度3200K以上の蛍光灯から発せられたものであることを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 第1の可視光を酸化チタンが透明性樹脂に分散されている塗工液を塗布した物体に照射し、さらに別の光源から該物体に第2の可視光を照射したときに該物体の表面状態が認識しにくい酸化チタンを選択することを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 第1の可視光を酸化チタンを塗布した物体に照射し、さらに別の光源から該物体に第2の可視光を照射したときの酸化チタンの見え方をカメラで撮影し、その表面の見え方を比較することによって該物体の表面状態の認識し難さを評価することを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 第1の可視光が、赤以外の着色光であることを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 上記第2の可視光が蛍光灯の光であることを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 物体の表面状態が認識し難い酸化チタンの一次粒子径が0.1μm以上0.4μm未満の範囲になく、0.05μm以上0.1μm未満の範囲もしくは0.4μm以上5μm以下の範囲にあることを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 上記物体が、人間の肌、合成皮革、皮から選ばれることを特徴とする請求項9に記載の酸化チタンの選択方法。
- 請求項1〜9のいずれかによって選択された顔料が透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに第1の可視光を照射してできる影に、影が消えない程度の第2の可視光を照射したときに形成される影の色から色味が薄いことを条件に選択された顔料と有機系顔料又は透明性顔料とを配合した、2以上の光源からなる多光源下でも色が美しいことを特徴とする化粧料。
- 酸化チタンの1種以上の合計の配合量が化粧料の総量に対して1〜15質量%の範囲にあり、かつ透明性顔料の1種以上の合計の配合量が化粧料の総量に対して0.1〜80質量%の範囲にあることを特徴とする請求項14の化粧料。
- 請求項1〜9のいずれかによって選択された顔料が透明性樹脂に分散されている塗工液を塗工した透明性樹脂フィルムに第1の可視光を照射してできる影に、影が消えない程度の第2の可視光を照射したときに形成される影の色から塗膜の色味の美しさを表現することを特徴とする成形物。
- 請求項1〜9のいずれかによって選択された顔料としての酸化チタンを使用するときに、酸化チタンを塗工したフィルムに第1の可視光を照射してできる影に、影が消えない程度の第2の可視光を照射したときに形成される影の色を評価して得られる、より青みの少ない酸化チタンを使用することを特徴とする成形物。
- 請求項1〜9のいずれかによって選択された酸化チタン含有物の評価画像を表示した表示物。
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