KR102499930B1 - 렌즈 및 이를 포함하는 렌즈 어셈블리 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예에 따른 렌즈는 기재, 상기 기재상에 형성되며, 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하는 친수 코팅층, 그리고 상기 기재와 상기 친수 코팅층 사이에 배치되며, Sn, Ti, W, K, P, Zn 및 Si 중 적어도 하나를 포함하는 산화물을 포함하는 무기산화물층을 포함하고, 상기 무기산화물층의 두께는 60nm 내지 140nm이다.

Description

렌즈 및 이를 포함하는 렌즈 어셈블리{LENS AND LENS ASSEMBLY COMPRISING THE SAME}
본 발명은 표면에 코팅층이 형성된 렌즈 및 이를 포함하는 렌즈 어셈블리에 관한 것이다.
카메라 모듈에 포함되는 렌즈 어셈블리 중 최외각에 배치되는 렌즈는 외부 환경에 노출된다. 특히, 카메라 모듈이 차량에 장착될 경우, 비, 안개, 빛 반사, 먼지 등에 의하여 카메라 모듈의 광학적 특성이 나빠지거나, 시야가 불충분하게 확보될 수 있다.
이에 따라, 카메라 모듈의 렌즈를 친수 코팅하고자 하는 시도가 있다. 카메라 모듈의 렌즈 표면을 친수 코팅할 경우, 렌즈 표면의 물방울이 넓게 퍼지게 되어 빛의 산란, 서리, 김서림, 오염, 이미지 굴곡 등의 문제를 해결할 수 있다.
다만, 렌즈 표면에 친수성 용액을 코팅하고자 하는 경우, 렌즈의 표면 저항으로 인하여 친수성 용액이 쉽게 코팅되지 않는 문제가 있다. 또한, 코팅이 되더라도 렌즈 표면과 친수 코팅층 간의 결합력이 낮으므로 친수 코팅층이 마모되거나 이탈되기 쉬우며, 초친수 특성을 얻기 어려운 문제가 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 비, 안개 등의 외부 환경에서도 광학적 특성 및 시야를 안정적으로 확보할 수 있는 렌즈 및 이를 포함하는 렌즈 어셈블리를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 렌즈는 기재, 상기 기재 상에 형성되며, 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하는 친수 코팅층, 그리고 상기 기재와 상기 친수 코팅층 사이에 배치되며, Sn, Ti, W, K, P, Zn 및 Si 중 적어도 하나를 포함하는 산화물을 포함하는 무기산화물층을 포함하고, 상기 무기산화물층의 두께는 60nm 내지 140nm이다.
상기 무기산화물층은 복수의 층을 포함할 수 있다.
상기 무기산화물층은 제1 산화물을 포함하는 제1층과 제2 산화물을 포함하는 제2층이 교대로 배치될 수 있다.
상기 제1 산화물은 SiO2이고, 상기 제2 산화물은 TiO2일 수 있다.
상기 복수의 층 중 상기 친수 코팅층과 접촉하는 층은 SiO2를 포함할 수 있다.
상기 무기산화물층의 두께는 90 nm 내지 110 nm일 수 있다.
상기 무기산화물층은 플라즈마처리에 의하여 표면이 활성화될 수 있다.
상기 플라즈마처리는 아르곤 및 산소 분위기, 오존진공 산소분위기 및 압축공기 분위기 중 적어도 하나에서 행해질 수 있다.
상기 무기산화물층과 상기 친수 코팅층은 공유결합될 수 있다.
상기 무기산화물층과 상기 친수 코팅층은 산소에 의하여 공유결합될 수 있다.
상기 친수성 작용기는 히드록실기, 아미노기 및 에폭시기로 이루어진 그룹에서 선택될 수 있다.
상기 친수 코팅층의 수분접촉각이 3 ° 내지 6 °일 수 있다.
4.9 N의 힘으로 상기 렌즈의 표면을 1,500회 타격하는 내마모성 테스트를 수행한 후, 상기 친수 코팅층 상의 접촉각 변화량이 4° 이하일 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 렌즈 어셈블리는 하우징, 상기 하우징 내에 수용 되는 렌즈, 그리고 상기 하우징의 일단에 결합되며, 상기 렌즈를 지지하는 리테이너를 포함하고, 상기 렌즈는, 기재, 상기 기재 상에 형성되며, 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하는 친수 코팅층, 그리고 상기 기재와 친수 코팅층 사이에 배치되며, Sn, Ti, W, K, P, Zn 및 Si 중 적어도 하나를 포함하는 산화물을 포함하는 무기산화물층을 포함하고, 상기 무기산화물층의 두께는 60nm 내지 140nm이다.
본 발명의 실시예에 따른 렌즈 및 렌즈 어셈블리는 초친수 특성을 가지고, 내마모성이 높으며, 비, 안개 등의 외부 환경에서도 광학적 특성 및 시야를 안정적으로 확보할 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 분해도를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 렌즈의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따라 무기산화물층 상에 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하는 친수 코팅층을 형성하는 과정을 개략적으로 나타낸다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 렌즈의 단면도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 렌즈의 제조 방법을 나타내는 순서도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로 사용된다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우 뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 렌즈 어셈블리의 분해도를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 렌즈 어셈블리(100)는 하우징(110), 하우징(110) 내에 수용되는 렌즈(120), 그리고 하우징(110)의 일단에 결합되며, 렌즈(120)를 지지하는 리테이너(retainer, 130)를 포함한다.
렌즈(120)는 물체(object) 측으로부터 상(image) 측으로 순차적으로 배열되는 복수 매의 렌즈를 포함할 수 있다. 각 렌즈는 양의 굴절능 또는 음의 굴절능을 가질 수 있으며, 볼록한 면, 오목한 면 또는 메니스커스 형상 등을 가질 수 있다. 복수 매의 렌즈의 굴절능 및 면 형상은 요구되는 초점 거리 등에 따라 다양하게 조합될 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 렌즈 어셈블리는 카메라 모듈, 예를 들면 차량용 카메라 모듈 내에 포함될 수 있다. 카메라 모듈은 본 발명의 한 실시예에 따른 렌즈 어셈블리, 필터, 이미지 센서 및 인쇄회로기판을 포함할 수 있다. 이를 위하여, 도시되지 않았으나, 렌즈 어셈블리의 후방에는 필터, 이미지 센서 및 인쇄회로기판이 순차적으로 배치될 수 있다. 즉, 인쇄회로기판 상에 이미지 센서가 장착되고, 이미지 센서 상에 필터가 형성될 수 있다. 여기서, 이미지 센서는 와이어(wire)에 의하여 인쇄회로기판과 연결될 수 있다. 이미지 센서는, 예를 들면 CCD(Charge-Coupled Device) 또는 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 센서일 수 있다. 그리고, 필터는 IR(Infrared) 필터일 수 있다. 필터는 카메라 모듈 내에 입사되는 광으로부터 근적외선, 예를 들면 파장이 700nm 내지 1100nm인 빛을 차단할 수 있다.
한편, 복수 매의 렌즈 중 물체 측에 가장 가까이 배열되는 렌즈(이하, 최외각 렌즈라 한다)는 한 면이 외부에 노출된다. 렌즈의 한 면이 비, 안개 등의 외부 환경에 노출되는 경우, 카메라 모듈의 광학적 특성이 나빠지거나, 시야가 불충분하게 확보될 수 있다.
일반적으로, 렌즈의 기재 상에 발수 코팅층 또는 친수 코팅층을 형성하여 선명한 시야를 확보하고자 하는 시도가 있다.
특히, 렌즈의 기재 상에 친수 코팅층을 형성하면, 렌즈 상에서 물방울이 퍼지게 됨에 따라, 렌즈 표면의 김서림 또는 물맺힘 현상을 방지할 수 있다. 다만, 렌즈의 기재와 친수 코팅층 간의 결합력이 낮으므로, 렌즈의 기재 상에 형성된 친수 코팅층이 마모되기 쉽다. 렌즈의 기재가 유리인 경우에도, 유리와 친수 코팅층 간의 공유 결합도가 낮아 친수 코팅층의 내구성이 떨어지는 문제가 있다.
본 발명의 실시예에서는, 친수 코팅층과 렌즈의 기재 사이에 무기 산화물층을 형성하여 친수 코팅층과 렌즈의 기재 간의 결합력을 높이고 내마모성을 증대시키고자 한다.
도 2는 본 발명의 한 실시예에 따른 렌즈의 단면도이다.
도 2를 참조하면, 렌즈(120)는 기재(121), 기재(121) 상에 형성되는 친수 코팅층(123), 그리고 기재(121)와 친수 코팅층(123) 사이에 배치되는 무기 산화물층(122)을 포함한다.
여기서, 친수 코팅층(123)은 친수 코팅액에 의하여 형성되며, 친수 코팅액은 친수성 작용기를 가지는 고분자, 비이온계 계면활성제 및 용매를 포함할 수 있다. 용매는 물 또는 알코올계 용매일 수 있다.
이때, 친수성 작용기는 히드록실기, 아미노기 및 에폭시기로 이루어진 그룹에서 선택될 수 있다. 이와 같이, 친수 코팅층(123)이 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하면, 렌즈(120)의 표면이 습윤성(wettability) 또는 친수성(hydrophilicity)를 가지게 될 수 있다. 특히, 본 발명의 실시예에 따른 렌즈(120)의 표면은 10° 이하, 바람직하게는 5°이하의 수분 접촉각을 가질 수 있다. 여기서, 수분 접촉각은 기재 상에 물을 떨어뜨릴 경우, 물방울과 기재 간의 경계면 및 기재의 수평면이 이루는 각도를 의미한다. 이와 같이, 렌즈(120)의 표면이 초친수 특성을 가지게 되면, 비, 안개, 등의 환경에서도 깨끗한 시야를 확보할 수 있다.
한편, 기재(121) 상에 배치되는 무기 산화물층(122)은 Sn, Ti, W, K, P, Zn 및 Si 중 어느 하나의 산화물을 포함할 수 있다.
무기 산화물층(122)은 스프레이(Spray), 스핀코팅(Spincoating), 디핑(Dipping), 화학증착(chemical vapor deposition; CVD), 물리증착 (Physical vapor deposition; PVD) 등의 방법을 이용하여 기재(121) 상에 배치될 수 있다.
도 3은 본 발명의 한 실시예에 따라 무기산화물층 상에 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하는 친수 코팅층을 형성하는 과정을 개략적으로 나타낸다.
도 3을 참조하면, 무기산화물층(122)의 표면을 세정한 후, 활성화(activation)한다. 무기산화물층(122)의 표면을 활성화하기 위하여 플라즈마 처리, 할로겐화 알킬(alkyl halide) 처리 또는 산염기 처리를 할 수 있다. 무기산화물층(122) 상에 플라즈마 처리, 할로겐화 알킬 처리 또는 산염기 처리를 하면, 무기산화물층(122)의 표면 상에 히드록실기(-OH)가 활성화된다. 여기서, 플라즈마 처리는 대기압 또는 진공 조건에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 플라즈마 처리는 아르곤 및 산소 분위기, 진공 산소 분위기, 압축 공기 분위기 중 적어도 하나로 행해질 수 있다.
이후, 무기산화물층(122)의 표면 상에 친수성 작용기(-R)를 가지는 고분자, 비이온계 계면활성제 및 용매를 포함하는 친수 코팅액을 가해준다. 이때, 친수성 작용기는, 예를 들면 히드록실기, 아미노기 및 에폭시기로 이루어진 그룹에서 선택될 수 있다. 그리고, 고분자는 Si 및 히드록실기(-OH)를 더 가질 수 있다. 따라서, 무기산화물층(122) 표면 상에서 활성화된 히드록실기와 고분자에 포함되는 히드록실기가 반응하여 무기산화물층(122)과 고분자가 공유결합할 수 있다. 본 발명의 실시예와 같이 무기산화물층(122) 상에 친수 코팅층(123)이 형성되는 경우, 기재(121) 상에 친수 코팅층(123)이 직접 형성되는 경우에 비하여, 공유결합도가 현저히 높으므로, 친수 코팅층(123)의 결합력을 높일 수 있다. 여기서, 친수성 작용기를 가지는 고분자는 친수성 작용기를 가지는 고분자 탄화수소 유도체일 수 있으며, 고분자의 분자량은 70,000 내지 120,000일 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 무기산화물층(122)의 두께는 60 내지 140nm, 바람직하게는 90 내지 110nm일 수 있다. 무기산화물층(122)의 두께가 상기 수치 범위 이내인 경우, 무기산화물층(122)과 친수 코팅층(123) 간의 공유 결합도가 높아 친수 코팅층(123)의 내마모성을 높일 수 있다. 특히, 무기산화물층(122)의 두께가 60nm 미만이면, 친수 코팅층(123)과 결합할 수 있는 활성 산소의 개수가 적으므로, 친수 코팅층(123)과 무기산화물층(122) 간의 결합력이 낮을 수 있다. 또한, 무기산화물층(122)의 두께가 140nm를 초과하면, 무기산화물층(122) 자체가 기재(121)로부터 이탈될 가능성이 크다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 렌즈의 단면도이다. 도 2 내지 3과 동일한 내용은 중복되는 설명을 생략한다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 렌즈(120)는 기재(121), 기재(121) 상에 형성되는 친수 코팅층(123), 그리고 기재(121)와 친수 코팅층(123) 사이에 배치되는 무기산화물층(122)을 포함한다.
여기서, 무기산화물층(122)은 복수의 층을 포함할 수 있다. 복수의 층은 서로 다른 종류의 층이거나, 동일한 종류의 층일 수 있다. 즉, 무기산화물층(122)은 제1 산화물을 포함하는 제1층과 제2 산화물을 포함하는 제2층이 교대로 배치될 수 있다. 이때, 제1 산화물 및 제2 산화물은 모두 SiO2일 수 있다. 또는, 제1 산화물은 SiO2이고, 제2 산화물은 TiO2일 수 있다.
무기산화물층(122)이 복수의 층을 포함하면, 무기산화물층(122) 전체가 기재(121)로부터 이탈될 가능성이 줄어들어, 내마모성이 증가하게 된다. 또한, 무기산화물층(122)이 복수의 박막 층을 포함하면, 렌즈 표면의 균일도가 높아지므로, 불량률이 낮아질 수 있다. 또한, 무기산화물층(122)이 교대로 배치된 복수의 SiO2를 포함하는 층과 복수의 TiO2를 포함하는 층을 포함하면, 렌즈(120)의 반사율을 낮출 수 있다.
이때, 무기산화물층(122)의 복수의 층 중 친수 코팅층(123)과 접촉하는 층은 SiO2를 포함하는 층일 수 있다. 이에 따라, 무기산화물층(122)과 친수 코팅층(123) 간의 결합력을 높일 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 렌즈의 제조 방법을 나타내는 순서도이다.
도 5을 참조하면, 기재(121)를 세정한 후(S100), 기재(121)의 표면 상에 무기산화물층(122) 코팅한다(S120). 이때, 무기산화물층(122)은 Sn, Ti, W, K, P, Zn 및 Si 중 어느 하나의 산화물을 포함할 수 있으며, 스프레이(Spray), 스핀코팅(Spincoating), 디핑(Dipping), 화학증착(chemical vapor deposition; CVD), 물리증착 (Physical vapor deposition; PVD) 등의 방법을 이용하여 기재(121) 상에 형성될 수 있다.
그리고, 무기산화물층(122)의 표면을 세정한 후 플라즈마 처리를 한다(S120). 플라즈마 처리는 대기압 또는 진공 조건에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 플라즈마 처리는 아르곤 및 산소 분위기, 진공 산소 분위기, 압축 공기 분위기 중 적어도 하나로 행해질 수 있다.
그리고, 플라즈마 처리에 의하여 활성화된 무기산화물층(122)의 표면 상에 친수 코팅액을 가하여 친수 코팅한다(S130). 여기서, 친수 코팅액은 친수성 작용기를 가지는 고분자, 비이온계 계면활성제 및 용매를 포함할 수 있다. 이때, 친수성 작용기는 히드록실기, 아미노기 및 에폭시기로 이루어진 그룹에서 선택될 수 있으며, 고분자는 Si 및 히드록실기를 포함할 수 있다. 고분자에 포함되는 히드록실기는 무기산화물층 상에 활성화된 히드록실기와 반응하여 공유결합될 수 있다.
이하, 실시예를 이용하여 더욱 상세하게 설명하고자 한다.
렌즈 표면의 수분 접촉각 테스트, 투과율 테스트, 그리고 내마모성 테스트 후 렌즈 표면의 수분 접촉각 테스트를 수행하였다.
표 1은 비교예 및 실시예 1 내지 9에 따른 렌즈 표면의 수분 접촉각 테스트, 투과율 테스트, 내마모성 테스트 후 수분 접촉각 테스트 및 수분 접촉각 변화량을 나타낸다.
비교예에서는 글래스 기재 상에 친수 코팅층을 직접 형성하였고, 실시예에서는 글래스 기재 상에 무기산화물층을 형성한 후, 무기산화물층 상에 친수 코팅층을 형성하였다. 또한, 실시예 1 내지 9에서는 무기산화물층의 두께를 다르게 적용하였으며, 무기산화물층은 SiO2를 포함하도록 하였다.
여기서, 친수 코팅층은 친수성 코팅액으로 형성하였으며, 친수성 코팅액은 친수성 작용기인 히드록실기를 포함하는 실리콘계 고분자 2wt%, 비이온계 계면활성제 15wt% 및 물 83wt%를 포함하였다.
수분 접촉각은 렌즈의 표면에 물을 뿌린 후, 접촉각 측정장비(Kruss DSA100)로 측정하였다. 여기서, 수분 접촉각은 렌즈의 수평면과 물방울 및 렌즈의 표면 간의 경계면이 이루는 각도를 의미한다. 수분 접촉각이 낮을수록 친수 특성이 좋은 것을 의미한다. 수분 접촉각은 친수 코팅 후 측정하는 초기 수분 접촉각과 내마모성 테스트 후 측정하는 수분 접촉각으로 구분하여 측정하였다.
렌즈의 투과도는 스펙트로포토미터(Spectrophotometer)를 이용하여 내마모성 테스트 전에 측정하였다.
내마모성 테스트는 두께 20mm, 폭 20mm의 캔버스 천을 이용하여 4.9 N의 힘으로 렌즈의 표면이 캔버스 천과 100 ± 5 mm2의 면적으로 닿도록 타격하는 시험을 1500회 왕복으로 실시하였다. 렌즈 표면의 초기 수분 접촉각과 내마모성 테스트 완료 후 렌즈 표면의 수분 접촉각을 이용하여 수분 접촉각의 변화량을 확인하였다.
구분 비교예 실시예 1 실시예 2 실시예 3 실시예 4 실시예 5 실시예 6 실시예 7 실시예 8 실시예 9
SiO2 두께 [nm] 0 40 60 80 90 100 110 120 140 200
초기 접촉각
[°]
4~7 8~12  6~10 6~9 3~6  3~6  3~6  3~6  3~6  3~6 
투과율
[%]
95 94 93 92 92 92 92 90 90 87
내마모테스트 후 접촉각 [°] 30~50 17~21 9~15  8~12 6~7  6~7  6~7  9~11 9~13 15~21
접촉각
변화량 [°]
26 ~46 7~13 3~9 2~6 3~4 3~4 3~4 6~8 6~10 12~18
표 1에 따르면, 비교예와 같이 기재 상에 친수 코팅층이 직접 형성된 경우, 내마모성 테스트 전 수분 접촉각과 내마모성 테스트 후 수분 접촉각 간의 차가 26 내지 46°로 나타나나, 실시예 1 내지 9와 같이 기재와 친수 코팅층 사이에 무기 선화물층이 포함되는 경우, 내마모성 테스트 전 수분 접촉각과 내마모성 테스트 후 수분 접촉각 간의 차가 2 내지 18˚로 나타남을 알 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예에 따라 기재와 친수 코팅층 사이에 무기 산화물층이 포함되는 경우 친수 코팅층의 내마모성이 높아짐을 알 수 있다.
특히, 실시예 2 내지 8과 같이 SiO2 층의 두께가 60nm 내지 140nm 의 범위로 형성되면, 내마모성 테스트 후 수분 접촉각이 6° 내지 13°로 측정되고, 내마모성 테스트 전 수분 접촉각과 내마모성 테스트 후 수분 접촉각 간의 차가 최대 10°로 측정되었다. 또한, 실시예 4 내지 6과 같이 SiO2 층의 두께가 90 내지 110nm의 범위로 형성되면, 내마모성 태스트 전 초기 수분 접촉각이 3˚ 내지 6˚로 측정되고, 내마모성 테스트 후 수분 접촉각이 6° 내지 7°로 측정되며, 내마모성 테스트 전 수분 접촉각과 내마모성 테스트 후 수분 접촉각 간의 차가 3˚ 내지 4˚, 즉 최대 4°로 측정되었다.
이와 같이, 실시예 2 내지 8의 두께 범위, 바람직하게는 실시예 4 내지 6의 두께 범위를 만족하는 경우, 우수한 내마모 특성을 가짐을 알 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
100: 렌즈 어셈블리
110: 하우징
120: 렌즈
130: 리테이너
121: 기재
122: 무기 산화물층
123: 친수 코팅층

Claims (14)

  1. 기재,
    상기 기재 상에 형성되며, 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하는 친수 코팅층, 그리고
    상기 기재와 상기 친수 코팅층 사이에 배치되며, Sn, Ti, W, K, P, Zn 및 Si 중 적어도 하나를 포함하는 산화물을 포함하는 무기산화물층
    을 포함하고,
    상기 무기산화물층의 두께는 60nm 내지 140nm이고,
    4.9 N의 힘으로 표면을 1,500회 타격하는 내마모성 테스트를 수행한 후, 상기 친수 코팅층 상의 접촉각 변화량이 4° 이하인 렌즈.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 무기산화물층은 복수의 층을 포함하는 렌즈.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 무기산화물층은 제1 산화물을 포함하는 제1층과 제2 산화물을 포함하는 제2층이 교대로 배치되는 렌즈.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 산화물은 SiO2이고, 상기 제2 산화물은 TiO2인 렌즈.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 복수의 층 중 상기 친수 코팅층과 접촉하는 층은 SiO2를 포함하는 렌즈.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 무기산화물층의 두께는 90 nm 내지 110 nm인 렌즈.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 무기산화물층은 플라즈마처리에 의하여 표면이 활성화되는 렌즈.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 플라즈마처리는 아르곤 및 산소 분위기, 오존진공 산소분위기 및 압축공기 분위기 중 적어도 하나에서 행해지는 렌즈.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 무기산화물층과 상기 친수 코팅층은 공유결합되는 렌즈.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 무기산화물층과 상기 친수 코팅층은 산소에 의하여 공유결합되는 렌즈.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 친수성 작용기는 히드록실기, 아미노기 및 에폭시기로 이루어진 그룹에서 선택되는 렌즈.
  12. 제 1항에 있어서,
    상기 친수 코팅층의 수분접촉각이 3 ° 내지 6°인 렌즈.
  13. 삭제
  14. 하우징,
    상기 하우징 내에 수용 되는 렌즈, 그리고
    상기 하우징의 일단에 결합되며, 상기 렌즈를 지지하는 리테이너를 포함하고,
    상기 렌즈는,
    기재,
    상기 기재 상에 형성되며, 친수성 작용기를 가지는 고분자를 포함하는 친수 코팅층, 그리고
    상기 기재와 친수 코팅층 사이에 배치되며, Sn, Ti, W, K, P, Zn 및 Si 중 적어도 하나를 포함하는 산화물을 포함하는 무기산화물층을 포함하고,
    상기 무기산화물층의 두께는 60nm 내지 140nm이며,
    4.9 N의 힘으로 상기 렌즈의 표면을 1,500회 타격하는 내마모성 테스트를 수행한 후, 상기 친수 코팅층 상의 접촉각 변화량이 4° 이하인 렌즈 어셈블리.
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