WO2018016453A1 - ウインドシールド及びウインドシールドの製造方法 - Google Patents

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WO2018016453A1
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layer
antifogging
information acquisition
shielding layer
windshield
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PCT/JP2017/025820
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大家 和晃
寺西 豊幸
史佳 近藤
河津 光宏
神谷 和孝
洋平 下川
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日本板硝子株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an automotive windshield and a method for manufacturing the windshield.
  • An automobile windshield is generally provided with a shielding layer for blocking the field of view from the outside of the vehicle.
  • This shielding layer is provided along the peripheral portion of the windshield so that an adhesive for attaching the windshield to the automobile cannot be seen from the outside of the vehicle.
  • an in-vehicle system equipped with a camera for photographing the situation outside the vehicle has been proposed.
  • this in-vehicle system for example, by analyzing a captured image of a subject acquired by a camera, an oncoming vehicle, a preceding vehicle, a pedestrian, a traffic sign, a lane boundary line, etc. are recognized, and the driver is informed of the danger. It is possible to support various driving such as.
  • an information acquisition device such as a camera
  • a shielding layer such as the vicinity of a support portion of the rearview mirror.
  • the shielding layer may interfere with the acquisition of information outside the vehicle by the information acquisition device.
  • Patent Document 1 it has been proposed to provide a transmission window in a partial region of the shielding layer.
  • a transmission window for example, Patent Document 1
  • a region having a high visible light transmittance transmission window
  • the information acquisition device installed in the vehicle can acquire information outside the vehicle without being obstructed by the shielding layer by using the transmission window as an information acquisition region through which light passes.
  • Patent Document 1 it is proposed to apply a coating that imparts an antifogging function to a glass plate in order to prevent fogging.
  • the information acquisition area is a relatively small area. Therefore, it is difficult to uniformly apply a coating to such a small region, and unevenness (unevenness) that hinders information acquisition by the information acquisition device may be formed on the surface of the coating.
  • a method using a film having an antifogging function (antifogging film) instead of coating can be considered. It is easy to attach a film even in a small area such as an information acquisition area. Therefore, for example, if a transparent anti-fogging film having almost no distortion is used, an anti-fogging function can be easily imparted to the information acquisition area without hindering information acquisition by the information acquisition device.
  • the present inventors have found that the following problems may occur when an antifogging laminate such as the above coating or antifogging film is used. That is, the antifogging laminate may have a type of antifogging layer in which the ability of the antifogging function depends on temperature. For example, when a water-absorbing type anti-fogging layer is used, the saturated water-absorbing amount (indicating the amount of water that can be absorbed) decreases with decreasing temperature, and the anti-fogging function of the anti-fogging layer decreases. .
  • the inner surface of the information acquisition area is not affected by the temperature outside the vehicle because it does not have a ceramic layer that forms the shielding layer. Therefore, the surface inside the vehicle in this information acquisition area is in an environment where the temperature tends to decrease and the antifogging function of the antifogging layer tends to decrease.
  • the anti-fogging laminate to be laminated on the information acquisition area is also small. Therefore, a decrease in the antifogging function of the antifogging layer has a great influence on preventing the information acquisition area from being fogged. Accordingly, when the antifogging laminate is used for the information acquisition region, the present inventors have found that the antifogging function of the antifogging layer is lowered, and the information acquisition region may not be sufficiently prevented from being fogged. Found.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide a technique that can suppress a decrease in the anti-fogging function in an information acquisition area.
  • the present invention adopts the following configuration in order to solve the above-described problems.
  • the windshield according to one aspect of the present invention is an automobile windshield in which an information acquisition device that acquires information from outside the vehicle by irradiating and / or receiving light can be arranged, and the information acquisition device A glass plate having an information acquisition region opposite to the light, a heat blocking layer, and an antifogging layer having antifogging properties and laminated on one surface of the heat blocking layer, and the information An anti-fogging laminate laminated on the vehicle inner surface of the information acquisition region with the other surface of the heat blocking layer facing the vehicle inner surface of the acquisition region.
  • the information acquisition device is not particularly limited as long as it is a device that can acquire information from outside the vehicle by irradiating and / or receiving light.
  • the information acquisition device may be, for example, various imaging devices, a laser device such as a radar that emits and / or receives a light beam, a light receiving device that receives a signal such as an optical beacon, and the like.
  • the windshield may further include a shielding layer that is provided on the glass plate and shields a field of view from the outside of the vehicle.
  • a shielding layer that is provided on the glass plate and shields a field of view from the outside of the vehicle.
  • the shielding layer since a shielding layer is provided around the information acquisition region and an information acquisition device is attached, the information acquisition device generates heat or the shielding layer is heated, so that the temperature in the vicinity of the information acquisition region is increased. It tends to be high.
  • the temperature in the vicinity of the information acquisition region is not easily lowered by the heat blocking layer. Therefore, according to the said structure, since the heat
  • a plane dimension of the anti-fogging laminate may be larger than a plane dimension of the opening of the shielding layer.
  • the anti-fogging laminate is of a type that depends on the size of the anti-fogging function, for example, a water-absorbing type that absorbs water vapor
  • the anti-fogging laminate particularly, an anti-fogging layer
  • the planar dimension of the antifogging laminate is made larger than the planar dimension of the opening arranged corresponding to the information acquisition region.
  • the bracket may be formed in a frame shape, and a planar dimension of the anti-fogging laminate may be smaller than an inner dimension of the bracket.
  • the planar dimension of the anti-fogging laminate may be smaller than the planar dimension of the opening of the shielding layer. According to the said structure, it can prevent that an anti-fogging laminated body runs on a shielding layer by making the planar dimension of an anti-fogging laminated body smaller than the planar dimension of the opening part of a shielding layer. As a result, when the antifogging laminate is laminated on the inner surface of the information acquisition area, the information acquisition device acquires information between the inner surface of the information acquisition area and the antifogging laminate. It is possible to prevent the generation of gaps (bubbles) that hinder the above.
  • the antifogging laminate does not straddle the step between the inner surface of the information acquisition region and the shielding layer, the antifogging laminate can be easily laminated in the information acquisition region.
  • the shielding layer is made of dark-colored ceramic or the like, it may become high temperature (for example, 105 ° C.). Therefore, when even a part of the antifogging laminate is laminated on the shielding layer, the antifogging laminate may be required to have high heat resistance.
  • the antifogging laminate can be laminated on the information acquisition region without riding on the shielding layer, the antifogging property is not relatively high in heat resistance. It can also be used in a laminate.
  • the antifogging laminate (particularly, the heat blocking layer) is often composed of a material that is more easily thermally expanded than a glass plate. Therefore, by making the plane dimension of the antifogging laminate smaller than the plane dimension of the opening of the shielding layer and providing a gap between the edge of the opening of the shielding layer and the shielding layer, the antifogging is achieved.
  • the porous laminate is thermally expanded, the antifogging laminate can be prevented from peeling off from the vehicle inner surface of the information acquisition region in an attempt to expand beyond the edge of the opening.
  • the planar dimension of the opening of the shielding layer may be larger than the planar dimension of the information acquisition region, and the planar dimension of the antifogging laminate is The planar dimension of the information acquisition region may be larger than the planar dimension of the opening of the shielding layer.
  • the antifogging laminate is laminated so as to cover the entire information acquisition area set appropriately, and the information acquisition area An anti-fogging function can be given to the whole.
  • the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the antifogging laminate may be at least partially in contact with each other. According to this configuration, since the alignment between the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the antifogging laminate is possible, the work of laminating the antifogging laminate on the information acquisition region is made accurate and simple. be able to.
  • a photographing device for photographing a situation outside the vehicle through the information acquisition region and a laser device for irradiating and / or receiving a light beam are arranged in a horizontal direction.
  • the part where the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the anti-fogging laminate are in contact with each other may be arranged on the photographing apparatus side.
  • the portion where the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the antifogging laminate are in contact with each other is disposed on the photographing device side, so that the angle of view of the photographing device is antifogging. It is possible to prevent a portion where the laminated body is not laminated from entering.
  • the anti-fogging laminate is affixed with an adhesive (adhesive layer)
  • the adhesive that protrudes from the edge of the anti-fogging laminate enters the angle of view of the imaging device and obstructs shooting by the imaging device. Can be prevented.
  • a portion where the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the antifogging laminate are in contact with each other may be arranged in any one of the left and right directions. According to the said structure, the workability
  • work of an anti-fogging laminated body can be improved.
  • the total thickness of the heat blocking layer and the antifogging layer of the antifogging laminate may be larger than the thickness of the shielding layer.
  • an antifogging laminated body is laminated
  • the thickness of the heat shielding layer of the antifogging laminate may be larger than the thickness of the shielding layer.
  • stacks an anti-fogging laminated body can be simplified similarly to the above.
  • the thickness of a heat shielding layer can be made comparatively large on the basis of the thickness of a shielding layer.
  • the heat blocking layer can sufficiently suppress the heat near the antifogging layer from being radiated to the outside of the vehicle through the information acquisition region. Therefore, according to the said structure, it can suppress appropriately that the capability of the anti-fogging function of an anti-fogging laminated body falls.
  • the glass plate may be composed of an outer glass plate arranged on the vehicle outer side and an inner glass plate arranged on the vehicle inner side, and the outer glass
  • An intermediate film including particles that absorb heat rays may be disposed between the plate and the inner glass plate, and the particles overlap with the shielding layer including the opening in a plan view. It may not be arranged in the area and may be arranged in other areas. According to this configuration, by preventing the particles that absorb heat rays from being arranged on the information acquisition region (opening), the influence of the particles on the light irradiation and / or light reception by the information acquisition device is avoided. be able to.
  • the particles in a position overlapping the shielding layer in plan view, light from outside the vehicle can reach the shielding layer even if the shielding layer is disposed on the inner surface of the glass plate. This can allow the shielding layer to warm up. Thereby, even if the inside of the vehicle is hotter and humid than the outside of the vehicle, the glass plate can be made less likely to be fogged.
  • the anti-fogging layer is at least one polymer selected from the group consisting of urethane resin, epoxy resin, acrylic resin, polyvinyl acetal resin, and polyvinyl alcohol resin.
  • the polymer content may be 50% by mass or more and 99% by mass or less.
  • the antifogging laminate is peeled off from the inner surface of the information acquisition area.
  • an anti-fogging layer can be made comparatively easy to thermally expand. Therefore, since the antifogging layer can follow the thermal expansion of the heat blocking layer, the antifogging laminate can be made difficult to peel off.
  • the antifogging laminate may be formed in a rectangular shape in plan view, and the corners of the antifogging laminate may be rounded. Good. According to the said structure, compared with the case where the corner
  • At least one corner of the corners of the anti-fogging laminate may have a rounded curvature smaller than that of the other corners.
  • a lamination mark indicating that the anti-fogging laminate is laminated on the outer side in the surface direction of the information acquisition region is attached to the heat shielding layer. May be.
  • the antifogging laminate is composed of a completely transparent material, it may not be confirmed even if the antifogging laminate is laminated on the inner surface of the information acquisition area.
  • the information acquisition apparatus prevents the information acquisition area from being obstructed and prevents the information acquisition area on the vehicle inner surface. Confirmation that the cloudy laminate is laminated can be facilitated.
  • the thermal barrier layer may be made of a material having a thermal conductivity of 5 ⁇ 10 ⁇ 4 cal / cm ⁇ sec ⁇ ° C. or less.
  • the heat blocking layer is made of a material having a thermal conductivity of 5 ⁇ 10 ⁇ 4 cal / cm ⁇ sec ⁇ ° C. or less, so that the heat near the antifogging layer is transferred to the outside through the information acquisition area. Heat dissipation can be sufficiently suppressed by the heat blocking layer. Therefore, according to the said structure, it can suppress appropriately that the capability of the anti-fogging function of an anti-fogging laminated body falls.
  • Cosmo Shine A4300 (Toyobo Co., Ltd.), Lumirror (Toray Industries, Inc.) etc. can be mentioned as a material in which heat conductivity satisfy
  • the antifogging layer may contain a surfactant.
  • a liquid agent is applied to the heat blocking layer to form an antifogging layer, the surface of the antifogging layer is uneven, which causes a large distortion that adversely affects information acquisition by the information acquisition device. It may occur.
  • surfactant a liquid becomes easy to spread on a heat
  • the cross-sectional shape of the antifogging laminate is formed in a trapezoidal shape in which the side on the antifogging layer side is shorter than the side on the heat shielding layer side. May be.
  • a photographing device for photographing a situation outside the vehicle through the information acquisition region and a laser device for irradiating and / or receiving a light beam are arranged in a horizontal direction.
  • the trapezoidal shape of the anti-fogging laminate is such that the leg on the side on which the laser device is disposed is inclined at a larger angle than the leg on the side on which the imaging device is disposed. It may be configured as follows. As described above, when the imaging device and the laser device are compared, the imaging device requires a wider angle of view, that is, a wider information acquisition area than the laser device.
  • the angle of view of the photographing apparatus is prevented by preventing the leg on the side where the photographing apparatus is disposed from being inclined at a larger angle than the leg on the side where the laser apparatus is disposed.
  • the edge of the cloudy laminate, that is, the trapezoidal leg can be made difficult to enter. Therefore, it is possible to prevent the edge of the antifogging laminate from entering the angle of view and hindering the photographing by the photographing apparatus.
  • the heat shielding layer may be composed of a plurality of layers. According to this configuration, since the heat exchange can be more reliably blocked by the heat blocking layer, the anti-fogging layer can be made less susceptible to the influence of the temperature outside the vehicle. A decrease in the anti-fogging function can be suppressed.
  • a method for manufacturing a windshield according to one aspect of the present invention is a method for manufacturing a windshield for an automobile in which an information acquisition device that acquires information from outside the vehicle by irradiating and / or receiving light can be arranged. And a glass layer having an information acquisition region that faces the information acquisition device and through which the light passes, and that shields the field of view from the outside of the vehicle and has an opening disposed corresponding to the information acquisition region.
  • the planar dimension of the antifogging laminate may be larger than the planar dimension of the opening of the shielding layer. According to this configuration, the antifogging laminate can be made relatively large, and the ability of the antifogging function to be imparted to the information acquisition area can be increased.
  • the said bracket may be formed in frame shape, and the planar dimension of the said anti-fogging laminated body may be smaller than the internal dimension of the said bracket. Good. According to this configuration, an antifogging function can be appropriately given to the information acquisition area.
  • the planar dimension of the anti-fogging laminate may be smaller than the planar dimension of the opening of the shielding layer. According to the said structure, it is made for the clearance gap (bubble) which inhibits the acquisition of information by an information acquisition apparatus to hardly arise between the vehicle inner side surface of the said information acquisition area
  • the antifogging laminate does not straddle the step between the inner surface of the information acquisition region and the shielding layer, the antifogging laminate can be easily laminated in the information acquisition region.
  • the antifogging laminate can be laminated on the information acquisition region so as not to run on the shielding layer, the antifogging laminate can be used even if the antifogging laminate is not relatively high in heat resistance.
  • the antifogging laminate is achieved.
  • the porous laminate is thermally expanded, the antifogging laminate can be prevented from peeling off from the vehicle inner surface of the information acquisition region in an attempt to expand beyond the edge of the opening.
  • the planar dimension of the opening of the shielding layer may be larger than the planar dimension of the information acquisition region.
  • the planar dimension may be larger than the planar dimension of the information acquisition region and smaller than the planar dimension of the opening of the shielding layer.
  • the antifogging laminate is laminated so as to cover the entire information acquisition area set appropriately, and the information acquisition area An anti-fogging function can be given to the whole.
  • the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the antifogging laminate are at least partially in contact with each other.
  • an antifogging laminate may be laminated on the inner surface of the information acquisition area.
  • an imaging device that images a situation outside the vehicle through the information acquisition region, and a laser device that irradiates and / or receives light. May be arranged side by side in the horizontal direction, and the portion where the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the anti-fogging laminate are in contact with each other may be arranged on the photographing apparatus side.
  • the antifogging laminate is laminated in the field angle range of the photographing device by disposing the portion where the edge of the opening of the shielding layer is in contact with the edge of the antifogging laminate on the photographing device side. It is possible to prevent the part that has not been entered.
  • the adhesive that protrudes from the edge of the anti-fogging laminate enters the angle of view of the imaging device and obstructs shooting by the imaging device. Can be prevented.
  • the portion where the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the anti-fogging laminate are in contact with each other is arranged in one of the left and right directions. May be. According to the said structure, the workability
  • work of an anti-fogging laminated body can be improved.
  • the total thickness of the heat blocking layer and the antifogging layer of the antifogging laminate may be larger than the thickness of the shielding layer. According to the said structure, the operation
  • the thickness of the heat shielding layer of the antifogging laminate may be larger than the thickness of the shielding layer. According to the said structure, since the thickness of a heat shielding layer can be made comparatively large on the basis of the thickness of a shielding layer, it suppresses appropriately that the capability of the anti-fogging function of an anti-fogging laminated body falls. can do.
  • the glass plate may be constituted by an outer glass plate arranged on the vehicle outer side and an inner glass plate arranged on the vehicle inner side, An intermediate film including particles that absorb heat rays may be disposed between the outer glass plate and the inner glass plate, and the particles overlap the shielding layer including the opening in a plan view. It may not be disposed in the region of the intermediate film, but may be disposed in other regions. According to the said structure, it can avoid that the particle
  • the said anti-fogging layer is at least 1 selected from the group which consists of a urethane resin, an epoxy resin, an acrylic resin, a polyvinyl acetal resin, and a polyvinyl alcohol resin.
  • a kind of polymer may be included, and the content of the polymer may be 50% by mass or more and 99% by mass or less.
  • the antifogging laminate may be formed in a rectangular shape in plan view, and corners of the antifogging laminate are rounded. It may be. According to this configuration, the antifogging laminate can be made difficult to peel off.
  • angular parts of the said anti-fogging laminated body has the curvature of roundness smaller than the other corner
  • work of an anti-fogging laminated body can be improved.
  • the heat blocking layer is a laminate indicating that the antifogging laminate is laminated on the outside in the surface direction of the information acquisition region. It may be marked.
  • the antifogging laminate is attached to the vehicle inner surface of the information acquisition region while not obstructing the acquisition of information by the information acquisition device by attaching a stacking mark on the outer side in the surface direction of the information acquisition region. It is possible to easily confirm that they are stacked.
  • the thermal barrier layer may be made of a material having a thermal conductivity of 5 ⁇ 10 ⁇ 4 cal / cm ⁇ sec ⁇ ° C. or less. According to the said structure, it can suppress appropriately that the capability of the anti-fogging function of an anti-fogging laminated body falls resulting from the temperature of the vicinity of an anti-fogging layer falling.
  • the anti-fogging layer may contain a surfactant. According to the said structure, the distortion which arises in an anti-fogging layer can be reduced.
  • the cross-sectional shape of the antifogging laminate is a trapezoid whose side on the antifogging layer side is shorter than the side on the heat shielding layer side. It may be formed. According to the said structure, the lamination
  • an imaging device that images a situation outside the vehicle through the information acquisition region, and a laser device that irradiates and / or receives light.
  • the trapezoidal shape of the anti-fogging laminate is such that the leg on the side on which the laser device is arranged is larger in angle than the leg on the side on which the imaging device is arranged. It may be configured so as to be inclined. According to the said structure, the edge of an anti-fogging laminated body can enter into an angle of view, and it can prevent that the imaging
  • the heat shielding layer may be composed of a plurality of layers. According to this configuration, since the heat exchange can be more reliably blocked by the heat blocking layer, the anti-fogging layer can be made less susceptible to the influence of the temperature outside the vehicle. A decrease in the anti-fogging function can be suppressed.
  • FIG. 1 is a front view schematically illustrating a windshield according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view schematically illustrating the vicinity of the information acquisition region of the windshield according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically illustrating the glass plate according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a partial enlarged view schematically illustrating the vicinity of the information acquisition area of the windshield according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically illustrating the shielding layer according to the embodiment.
  • FIG. 6A illustrates a state where water droplets are attached to the antifogging layer.
  • FIG. 6B illustrates a state in which water droplets are attached to the anti-fogging layer.
  • FIG. 6A illustrates a state where water droplets are attached to the antifogging layer.
  • FIG. 6B illustrates a state in which water droplets are attached to the anti-fogging layer.
  • FIG. 6A illustrates a state
  • FIG. 7 schematically illustrates a state in which a cover is attached to the windshield bracket according to the embodiment.
  • FIG. 8A schematically illustrates the state of the outside of the bracket according to the embodiment.
  • FIG. 8B schematically illustrates the state of the vehicle interior side of the bracket according to the embodiment.
  • FIG. 8C schematically illustrates the cover according to the embodiment.
  • FIG. 9A schematically illustrates a manufacturing process of the windshield according to the embodiment.
  • FIG. 9B schematically illustrates the manufacturing process of the windshield according to the embodiment.
  • FIG. 9C schematically illustrates the manufacturing process of the windshield according to the embodiment.
  • FIG. 9D schematically illustrates the manufacturing process of the windshield according to the embodiment.
  • FIG. 10 schematically illustrates a manufacturing process of the glass plate according to the embodiment.
  • FIG. 11 schematically illustrates a windshield according to another embodiment.
  • FIG. 12 schematically illustrates the arrangement of the antifogging film according to another embodiment.
  • FIG. 13 schematically illustrates an antifogging film according to another embodiment.
  • FIG. 14 schematically illustrates an antifogging film according to another embodiment.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view schematically illustrating an antifogging film according to another embodiment.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view schematically illustrating an intermediate film according to another embodiment.
  • this embodiment will be described with reference to the drawings.
  • this embodiment described below is only an illustration of the present invention in all respects. It goes without saying that various improvements and modifications can be made without departing from the scope of the present invention. That is, in implementing the present invention, a specific configuration according to the embodiment may be adopted as appropriate. In the following description, for convenience of description, the description will be made with reference to the direction in the drawing.
  • FIG. 1 is a front view schematically illustrating an example of a windshield 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a partial cross-sectional view schematically illustrating the vicinity of the information acquisition region 3 of the windshield according to the present embodiment.
  • the windshield 100 includes a glass plate 1 and a shielding layer 2 that is made of dark ceramic and shields the field of view from the outside of the vehicle. Yes.
  • the shielding layer 2 is provided along the peripheral edge of the glass plate 1, and has an annular peripheral edge 21 and a protrusion 22 that protrudes inward in the surface direction from the center of the upper edge of the peripheral edge 21.
  • the projecting portion 22 is provided with an opening 23 in which ceramic is not laminated, and a frame-like bracket 6 is fixed around the opening 23.
  • a cover 7 for attaching an information acquisition device for acquiring information from outside the vehicle by irradiating and / or receiving light can be attached to the bracket 6.
  • the windshield 100 is comprised so that an information acquisition apparatus can be arrange
  • a camera 81 is mounted in the vehicle as an example of the information acquisition device.
  • the camera 81 corresponds to the “photographing device” of the present invention.
  • the information acquisition region 3 through which light passes is set in the glass plate 1 in a range facing the camera 81 in the opening 23.
  • the camera 81 acquires information outside the vehicle via the information acquisition area 3.
  • a radar (not shown) can be attached at a position facing the information acquisition area 3. This radar corresponds to the “laser device” of the present invention.
  • the anti-fogging film 4 is laminated (attached) on the inner surface of the information acquisition area 3.
  • the antifogging film 4 corresponds to the “antifogging laminate” of the present invention.
  • the antifogging film 4 includes an antifogging layer 43 having antifogging properties, and a heat blocking layer 42 that blocks heat from being radiated from the inside of the vehicle to the outside of the vehicle.
  • the antifogging layer 43 is disposed as the outermost layer, and the heat shielding layer 42 is disposed between the antifogging layer 43 and the glass plate 1 (information acquisition region 3).
  • the temperature in the vicinity of the information acquisition area 3 is made difficult to decrease, and the decrease in the antifogging function in the information acquisition area 3 can be suppressed.
  • each component will be described.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically illustrating the glass plate 1 according to this embodiment.
  • the glass plate 1 includes an outer glass plate 11 disposed on the vehicle outer side and an inner glass plate 12 disposed on the vehicle inner side.
  • An intermediate film 13 is disposed between the outer glass plate 11 and the inner glass plate 12, and the intermediate film 13 connects the inner surface of the outer glass plate 11 and the outer surface of the inner glass plate 12. It is joined.
  • the glass plate 1 is comprised as what is called a laminated glass.
  • Both glass plates (11, 12) are substantially identical to each other and are formed in a trapezoidal shape in plan view. Both glass plates (11, 12) may be curved in a perpendicular direction or flat. For example, each glass plate (11, 12) may have a curved shape such that the vehicle outer surface is convex and the vehicle inner surface is concave.
  • each glass plate (11, 12) may be heat ray absorbing glass, clear glass, green glass, UV green glass, or the like.
  • each glass plate (11, 12) is comprised so that the visible light transmittance according to the safety standard of the country where a motor vehicle is used is implement
  • each glass plate (11, 12) may be configured such that the transmittance of visible light (380 nm to 780 nm) is 70% or more, as defined by JIS R 3211.
  • permeability can be measured by the spectroscopic method prescribed
  • a desired solar radiation absorption rate can be secured by the outer glass plate 11, and the visible light transmittance can be adjusted by the inner glass plate 12 so as to satisfy safety standards.
  • a composition of a clear glass and an example of a heat ray absorption glass composition are shown as an example of the composition of the glass which can comprise each glass plate (11, 12).
  • the composition of the heat-absorbing glass for example, based on the composition of the clear glass, the proportion of the total iron oxide in terms of Fe 2 O 3 (T-Fe 2 O 3) and 0.4 to 1.3 wt%, CeO
  • the ratio of 2 is 0 to 2% by mass
  • the ratio of TiO 2 is 0 to 0.5% by mass
  • the glass skeleton components (mainly SiO 2 and Al 2 O 3 ) are T-Fe 2 O 3 , CeO.
  • the composition can be reduced by an increase of 2 and TiO 2 .
  • the thickness of the glass plate 1 according to the present embodiment is not particularly limited, but from the viewpoint of weight reduction, the total thickness of both glass plates (11, 12) is preferably 2.5 mm to 10.6 mm, It is more preferably 2.6 mm to 3.8 mm, and particularly preferably 2.7 mm to 3.2 mm. Thus, what is necessary is just to make the total thickness of both glass plates (11, 12) small for weight reduction.
  • the thickness of each glass plate (11, 12) is not specifically limited, For example, the thickness of each glass plate (11, 12) can be determined as follows.
  • the outer glass plate 11 is mainly required to have durability and impact resistance against impacts of flying objects such as pebbles.
  • the thickness of the outer glass plate 11 is increased, the weight increases, which is not preferable.
  • the thickness of the outer glass plate 11 is preferably 1.6 mm to 2.5 mm, and more preferably 1.9 mm to 2.1 mm. Which thickness is adopted can be appropriately determined according to the embodiment.
  • the thickness of the inner glass plate 12 can be made equal to the thickness of the outer glass plate 11.
  • the thickness can be made smaller than that of the outer glass plate 11 in order to reduce the weight of the glass plate 1.
  • the thickness of the inner glass plate 12 is preferably 0.6 mm to 2.1 mm, more preferably 0.8 mm to 1.6 mm, and 1.0 mm. It is particularly preferable that the thickness is ⁇ 1.4 mm.
  • the thickness of the inner glass plate 12 is preferably 0.8 mm to 1.3 mm. Which thickness is used for the inner glass plate 12 can be determined as appropriate according to the embodiment.
  • the intermediate film 13 is a film that is sandwiched between both glass plates (11, 12) and joins both glass plates (11, 12).
  • the intermediate film 13 can have various configurations depending on the embodiment.
  • the intermediate film 13 can be configured by a three-layer structure in which a soft core layer is sandwiched between a pair of outer layers harder than this. By configuring the intermediate film 13 with a plurality of layers of a soft layer and a hard layer in this way, the breakage resistance performance and sound insulation performance of the glass plate 1 can be enhanced.
  • the material of the intermediate film 13 is not particularly limited and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • polyvinyl butyral resin PVB
  • This polyvinyl butyral resin (PVB) is preferable as a material for the outer layer because it is excellent in adhesiveness and penetration resistance with the outer glass plate 11 and the inner glass plate 12, respectively.
  • EVA ethylene vinyl acetate resin
  • a polyvinyl acetal resin softer than the polyvinyl butyral resin used for the outer layer can be used.
  • the hardness of the polyvinyl acetal resin is (a) the degree of polymerization of the starting polyvinyl alcohol, (b) the degree of acetalization, (c) the type of plasticizer, (d) the addition ratio of the plasticizer, etc. Can be controlled. Therefore, a hard polyvinyl acetal resin used for the outer layer and a soft polyvinyl acetal resin used for the core layer may be produced by appropriately adjusting at least one of the conditions (a) to (d).
  • the hardness of the polyvinyl acetal resin can be controlled by the type of aldehyde used for acetalization, coacetalization with a plurality of types of aldehydes or pure acetalization with a single aldehyde. Although it cannot generally be said, the polyvinyl acetal resin obtained by using an aldehyde having a large number of carbon atoms tends to be softer.
  • the core layer has an aldehyde having 5 or more carbon atoms (for example, n-hexylaldehyde, 2-ethylbutyraldehyde, n-heptylaldehyde, n- Octyl aldehyde) can be used as a polyvinyl acetal resin obtained by acetalization with polyvinyl alcohol.
  • an aldehyde having 5 or more carbon atoms for example, n-hexylaldehyde, 2-ethylbutyraldehyde, n-heptylaldehyde, n- Octyl aldehyde
  • the total thickness of the intermediate film 13 can be appropriately set according to the embodiment.
  • the total thickness of the intermediate film 13 can be 0.3 to 6.0 mm, preferably 0.5 to 4.0 mm, and more preferably 0.6 to 2.0 mm.
  • the thickness of the core layer is preferably 0.1 to 2.0 mm, and preferably 0.1 to 0 mm. More preferably, it is 6 mm.
  • the thickness of each outer layer is preferably larger than the thickness of the core layer. Specifically, it is preferably 0.1 to 2.0 mm, and more preferably 0.1 to 1.0 mm. preferable.
  • the method for producing such an interlayer film 13 is not particularly limited.
  • a resin component such as the above-described polyvinyl acetal resin, a plasticizer, and other additives as necessary, and uniformly kneading
  • examples thereof include a method of extruding each layer at once, and a method of laminating two or more resin films produced by this method by a press method, a laminating method or the like.
  • the resin film before lamination used in a method of laminating by a press method, a laminating method or the like may have a single layer structure or a multilayer structure.
  • the intermediate film 13 can be formed of a single layer in addition to the above-described plural layers.
  • FIG. 4 is a partially enlarged view schematically illustrating the vicinity of the information acquisition region 3 of the windshield 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically illustrating the shielding layer 2 according to this embodiment.
  • the shielding layer 2 is provided on the inner surface of the glass plate 1, that is, on the inner surface of the inner glass plate 12.
  • the shielding layer 2 includes a peripheral edge 21 that is annularly stacked along the peripheral edge of the inner surface of the glass plate 1, and a substantially rectangular protrusion 22 that protrudes inward in the plane direction from the center of the upper edge of the peripheral edge 21. And have.
  • the protrusion 22 is provided with an opening 23 arranged corresponding to the information acquisition region 3.
  • the shape of the opening 23 may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the opening 23 is formed in a substantially trapezoidal shape.
  • the planar dimension of the opening 23 is set to be larger than the planar dimension of the information acquisition region 3.
  • each part of the shielding layer 2 may be appropriately set according to the embodiment.
  • the width of the portion along the upper edge and the lower edge of the glass plate 1 in the peripheral portion 21 may be set in a range of 20 mm to 100 mm, and the width of the portion along the left edge and the right edge of the glass plate 1 is It may be set in the range of 15 mm to 70 mm.
  • the protrusion 22 may be set in a range of 200 mm (vertical) ⁇ 100 mm (horizontal) to 400 mm (vertical) ⁇ 200 mm (horizontal).
  • the plane size of the information acquisition area 3 is determined by the information acquisition device installed in the vehicle.
  • the planar dimension of the opening 23 may be set as appropriate so as to be larger than the planar dimension of the information acquisition region 3.
  • the opening 23 may be set as a trapezoidal region having an upper side of 85 mm, a lower side of 95 mm, and a height of 65 mm in plan view.
  • the opening 23 is a region where the dark ceramic constituting the shielding layer 2 is not laminated. That is, dark ceramics are not laminated in the opening 23 and the region on the inner side in the plane direction of the peripheral edge portion 21 so that light can pass therethrough.
  • the camera 81 arranged on the vehicle inner side than the glass plate 1 acquires information outside the vehicle via the information acquisition region 3 in the opening 23. Therefore, for example, as described above, the information acquisition region 3 may be configured such that the transmittance of visible light is 70% or more as defined in JIS R 3211.
  • the area inside the peripheral portion 21 in the plane direction is comprised so that it may have the transmittance
  • the protrusion 22 includes an upper region 221 disposed above the opening 23, a lower region 222 including the opening 23 below the upper region 221, and a lower region 222. It is comprised by the rectangular-shaped side part area
  • the protrusion 22 has a layer structure as shown in FIG.
  • the upper region 221 is formed of one layer by the first ceramic layer 241 made of dark ceramic.
  • the lower region 222 is formed of three layers by the first ceramic layer 241, the silver layer 242, and the second ceramic layer 243 stacked from the inner surface of the glass plate 1.
  • the silver layer 242 is made of silver, and the second ceramic layer 243 is made of the same material as the first ceramic layer 241.
  • the side region 223 is formed by the first ceramic layer 241 and the silver layer 242 laminated from the inner surface of the glass plate 1, and the silver layer 242 is exposed to the inside of the vehicle.
  • the lowermost first ceramic layer 241 is common in each region, and the second silver layer 242 is common in the lower region 222 and the side region 223.
  • the thickness of each ceramic layer (241, 243) is preferably 20 ⁇ m to 50 ⁇ m, for example.
  • the thickness of the silver layer 242 is preferably 20 ⁇ m to 50 ⁇ m, for example. Therefore, the thickness D1 of the lower region 222 of the protrusion 22 is preferably 60 ⁇ m to 150 ⁇ m, for example.
  • the shielding layer 2 including the peripheral portion 21 and the protruding portion 22 as described above can be formed as follows, for example. First, the first ceramic layer 241 is applied on the glass plate. The first ceramic layer 241 is common to the peripheral edge portion 21 and the protruding portion 22. Next, a silver layer 242 is applied to the regions corresponding to the lower region 222 and the side regions 223 on the first ceramic layer 241. Finally, the second ceramic layer 243 is applied to a region corresponding to the lower region 222 on the silver layer 242.
  • the silver layer 242 exposed in the side region 223 is provided with grounding wiring.
  • Both the ceramic layers (241, 243) and the silver layer 242 can be formed by a screen printing method.
  • the ceramic layers (241, 243) and the silver layer 242 can also be produced by transferring a firing transfer film to a glass plate and firing.
  • the electromagnetic wave can be shielded by configuring the lower region 222 so as to include the silver layer 242, so that the camera 81 attached via the bracket 6 fixed to the lower region 222 is affected by the electromagnetic wave. You can avoid it.
  • each ceramic layer (241, 243) may be appropriately selected according to the embodiment.
  • each ceramic layer (241, 243) can be formed of dark-colored ceramics such as black, brown, gray, and dark blue.
  • each ceramic layer (241, 243) can be formed of a ceramic having the composition shown in Table 1 below.
  • the composition of the ceramic forming each ceramic layer (241, 243) is not limited to the following Table 1, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the material of the silver layer 242 may be appropriately selected according to the embodiment.
  • a material having a composition shown in Table 2 below can be used for the silver layer 242.
  • the screen printing conditions may be, for example, polyester screen: 355 mesh, coat thickness: 20 ⁇ m, tension: 20 Nm, squeegee hardness: 80 degrees, mounting angle: 75 °, printing speed: 300 mm / s, and drying
  • Each ceramic layer (241, 243) and silver layer 242 can be formed by drying at 150 ° C. for 10 minutes in a furnace.
  • laminating stacking the 1st ceramic layer 241, the silver layer 242, and the 2nd ceramic layer 243 in this order, what is necessary is just to repeat screen printing and drying mentioned above.
  • the antifogging film 4 is formed in a rectangular cross-section, and is a sheet-like heat blocking layer 42, and an antifogging layer 43 laminated on one surface of the heat blocking layer 42. And a transparent adhesive layer 41 laminated on the other surface of the heat shielding layer 42.
  • the anti-fogging film 4 is attached to the inner surface of the information acquisition area 3, that is, the inner surface of the inner glass plate 12 with the other surface of the heat shielding layer 42 facing the adhesive layer 41.
  • each layer will be described.
  • the antifogging layer 43 is a layer that is disposed as the outermost layer of the antifogging film 4 and exhibits an antifogging function.
  • the type of the antifogging layer 43 is not particularly limited as long as it has antifogging properties, and a known one can be used.
  • the antifogging layer includes a hydrophilic type in which water generated from water vapor is formed on the surface as a water film, a water absorbing type that absorbs water vapor, and a water repellent type that repels water droplets generated from water vapor. Any type can be used for the antifogging layer 43.
  • the antifogging layer 43 can be configured as follows, for example. That is, the anti-fogging layer 43 includes a water repellent group and a metal oxide component, and preferably can further include a water absorbent resin. The anti-fogging layer 43 may further contain other functional components as necessary.
  • the type of water-absorbing resin is not limited as long as it can absorb and retain water.
  • the water repellent group can be supplied to the antifogging layer 43 from a metal compound having a water repellent group (water repellent group-containing metal compound).
  • the metal oxide component can be supplied to the antifogging layer 43 from a water repellent group-containing metal compound, other metal compounds, metal oxide fine particles, and the like.
  • each component will be described.
  • the anti-fogging layer 43 can contain at least one polymer selected from the group consisting of urethane resin, epoxy resin, acrylic resin, polyvinyl acetal resin, and polyvinyl alcohol resin as a water-absorbing resin.
  • the urethane resin include a polyurethane resin composed of a polyisocyanate and a polyol.
  • the polyol an acrylic polyol and a polyoxyalkylene polyol are preferable.
  • the epoxy resins include glycidyl ether epoxy resins, glycidyl ester epoxy resins, glycidyl amine epoxy resins, and cyclic aliphatic epoxy resins.
  • a preferred epoxy resin is a cycloaliphatic epoxy resin.
  • a polyvinyl acetal resin hereinafter simply referred to as “polyacetal” which is a preferred water-absorbing resin will be described.
  • Polyvinyl acetal can be obtained by subjecting polyvinyl alcohol to an acetal reaction by condensation reaction of aldehyde with polyvinyl alcohol.
  • the acetalization of polyvinyl alcohol may be carried out using a known method such as a precipitation method using an aqueous medium in the presence of an acid catalyst, or a dissolution method using a solvent such as alcohol.
  • Acetalization can also be carried out in parallel with saponification of polyvinyl acetate.
  • the degree of acetalization is preferably 2 to 40 mol%, more preferably 3 to 30 mol%, particularly 5 to 20 mol%, and in some cases 5 to 15 mol%.
  • the degree of acetalization can be measured based on, for example, 13 C nuclear magnetic resonance spectroscopy.
  • Polyvinyl acetal having an acetalization degree in the above range is suitable for forming an antifogging layer having good water absorption and water resistance.
  • the average degree of polymerization of polyvinyl alcohol is preferably 200 to 4500, more preferably 500 to 4500.
  • a high average degree of polymerization is advantageous for the formation of an antifogging layer having good water absorption and water resistance, but if the average degree of polymerization is too high, the viscosity of the solution becomes too high and the formation of the antifogging layer is hindered.
  • the saponification degree of polyvinyl alcohol is preferably 75 to 99.8 mol%.
  • aldehyde to be subjected to the condensation reaction with polyvinyl alcohol examples include aliphatic aldehydes such as formaldehyde, acetaldehyde, butyraldehyde, hexyl carbaldehyde, octyl carbaldehyde, decyl carbaldehyde.
  • benzaldehyde 2-methylbenzaldehyde, 3-methylbenzaldehyde, 4-methylbenzaldehyde, other alkyl group-substituted benzaldehydes; chlorobenzaldehyde, other halogen atom-substituted benzaldehydes; alkyl such as hydroxy group, alkoxy group, amino group, cyano group
  • aromatic aldehydes such as condensed aromatic aldehydes such as naphthaldehyde and anthraldehyde.
  • Aromatic aldehydes having strong hydrophobicity are advantageous in forming an antifogging layer having a low degree of acetalization and excellent water resistance.
  • the use of an aromatic aldehyde is also advantageous for forming an antifogging layer having high water absorption while remaining a large amount of hydroxyl groups.
  • the polyvinyl acetal preferably contains an acetal structure derived from an aromatic aldehyde, particularly benzaldehyde.
  • the content of the water-absorbing resin (polymer) in the anti-fogging layer 43 is preferably 50% by mass or more, more preferably 60% by mass or more, and particularly preferably 65% by mass or more from the viewpoints of hardness, water absorption and anti-fogging properties. It is 99 mass% or less, More preferably, it is 90 mass% or less, Most preferably, it is 85 mass% or less. Thereby, compared with the case where only a hydrophilic inorganic material is utilized, the anti-fogging layer 43 can be relatively easily thermally expanded.
  • the antifogging film 43 can follow the thermal expansion of the thermal barrier layer 42. It can be made difficult to peel off from the information acquisition area 3.
  • the antifogging layer 43 can be configured to be relatively soft.
  • the pencil hardness of the anti-fogging layer 43 may be 2H or less.
  • the water-repellent group facilitates the balance between the strength and anti-fogging property of the anti-fogging layer, and ensures the straightness of incident light even if water droplets are formed by making the surface of the anti-fogging layer hydrophobic. To contribute. In order to sufficiently obtain the effect of the water repellent group, it is preferable to use a water repellent group having high water repellency.
  • the antifogging layer 43 includes (1) a linear or cyclic alkyl group having 3 to 30 carbon atoms, and (2) a linear or cyclic group having 1 to 30 carbon atoms in which at least a part of hydrogen atoms are substituted with fluorine atoms. It may contain at least one water repellent group selected from cyclic alkyl groups (hereinafter sometimes referred to as “fluorine-substituted alkyl groups”).
  • the chain or cyclic alkyl group is preferably a chain alkyl group.
  • the chain alkyl group may be a branched alkyl group, but is preferably a linear alkyl group.
  • An alkyl group having more than 30 carbon atoms may cause the antifogging layer to become cloudy.
  • the carbon number of the chain alkyl group is preferably 20 or less, for example, 1 to 8, and for example, 4 to 16, preferably 4 to 8.
  • alkyl groups are linear alkyl groups having 4 to 8 carbon atoms, such as n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl, and n-octyl.
  • the fluorine-substituted alkyl group may be a group in which only part of the hydrogen atoms of the chain or cyclic alkyl group is substituted with fluorine atoms, and all of the hydrogen atoms of the chain or cyclic alkyl group. May be a group substituted with a fluorine atom, for example, a linear perfluoroalkyl group.
  • the fluorine-substituted alkyl group has high water repellency, a sufficient effect can be obtained by adding a small amount. However, if the content of the fluorine-substituted alkyl group is excessive, it may be separated from other components in the coating solution for forming the antifogging layer.
  • a metal compound having a water repellent group (water repellent group-containing metal compound), particularly a metal compound having a water repellent group and a hydrolyzable functional group or a halogen atom.
  • water repellent group-containing hydrolyzable metal compound or a hydrolyzate thereof may be added to a coating solution for forming an antifogging layer.
  • the water repellent group may be derived from a water repellent group-containing hydrolyzable metal compound.
  • the water repellent group-containing hydrolyzable metal compound is preferably a water repellent group-containing hydrolyzable silicon compound represented by the following formula (I).
  • R is a water repellent group, that is, a linear or cyclic alkyl group having 1 to 30 carbon atoms in which at least part of hydrogen atoms may be substituted with fluorine atoms
  • Y is a hydrolyzable functional group.
  • a group or a halogen atom, and m is an integer of 1 to 3.
  • the hydrolyzable functional group is, for example, at least one selected from an alkoxyl group, an acetoxy group, an alkenyloxy group, and an amino group, preferably an alkoxy group, particularly an alkoxy group having 1 to 4 carbon atoms.
  • An alkenyloxy group is, for example, an isopropenoxy group.
  • the halogen atom is preferably chlorine.
  • the functional groups exemplified here can also be used as “hydrolyzable functional groups” described below.
  • m is preferably 1 to 2.
  • the compound represented by the formula (I) supplies a component represented by the following formula (II) when hydrolysis and polycondensation are completely advanced.
  • R and m are as described above.
  • the compound represented by formula (II) actually forms a network structure in which the silicon atoms are bonded to each other via oxygen atoms in the antifogging layer.
  • the compound represented by the formula (I) is hydrolyzed or partially hydrolyzed, and further, at least partly polycondensed to alternately connect silicon atoms and oxygen atoms, and three-dimensionally.
  • a network structure of spreading siloxane bonds Si—O—Si
  • a water repellent group R is connected to silicon atoms included in the network structure.
  • the water repellent group R is fixed to the network structure of the siloxane bond through the bond R—Si. This structure is advantageous in uniformly dispersing the water repellent group R in the antifogging layer.
  • the network structure may contain a silica component supplied from a silicon compound (for example, tetraalkoxysilane, silane coupling agent) other than the water repellent group-containing hydrolyzable silicon compound represented by the formula (I).
  • a silica component supplied from a silicon compound for example, tetraalkoxysilane, silane coupling agent
  • a silicon compound for example, tetraalkoxysilane, silane coupling agent
  • the water-repellent group improves the anti-fogging performance by improving the water vapor permeability on the surface of the anti-fogging layer containing the water-absorbing resin. Since the two functions of water absorption and water repellency are contradictory to each other, the water-absorbing material and the water-repellent material have heretofore been allocated to different layers, but the water-repellent group contained in the anti-fogging layer is The uneven distribution of water in the vicinity of the surface of the cloudy layer is eliminated, the time until condensation is extended, and the antifogging property of the antifogging layer is improved. The effect will be described below.
  • the water vapor that has entered the anti-fogging layer containing the water-absorbing resin is hydrogen-bonded with a hydroxyl group of the water-absorbing resin or the like, and is retained in the form of bound water. As the amount increases, the water vapor becomes retained in the form of bound water, through the form of semi-bound water, and finally in the form of free water retained in the voids in the antifogging layer.
  • the water repellent group prevents the formation of hydrogen bonds and facilitates the dissociation of the formed hydrogen bonds. If the content of the water-absorbing resin is the same, there is no difference in the number of hydroxyl groups capable of hydrogen bonding in the antifogging layer, but the water repellent group reduces the rate of hydrogen bond formation.
  • the antifogging layer containing a water repellent group moisture is finally held in the antifogging layer in any of the above forms, but until the bottom, It can diffuse up to steam. Moreover, the water once retained also dissociates relatively easily and easily moves to the bottom of the antifogging layer in the state of water vapor. As a result, the distribution of moisture retention in the thickness direction of the antifogging layer is relatively uniform from the vicinity of the surface to the bottom of the antifogging layer.
  • a water-repellent group is introduced into the anti-fogging layer using a water-repellent group-containing hydrolyzable silicon compound (see formula (I))
  • a strong siloxane bond (Si—O—Si) network structure is formed.
  • the formation of this network structure is advantageous not only from the viewpoint of wear resistance but also from the viewpoint of improving hardness, water resistance and the like.
  • the water repellent group may be added to such an extent that the contact angle of water on the surface of the antifogging layer is 70 degrees or more, preferably 80 degrees or more, more preferably 90 degrees or more.
  • As the water contact angle a value measured by dropping 4 mg of water droplets on the surface of the anti-fogging layer is adopted.
  • the upper limit of the contact angle of water is not particularly limited, but is, for example, 150 degrees or less, 120 degrees or less, and 105 degrees or less. It is preferable that the water repellent group is uniformly contained in the antifogging layer so that the water contact angle is in the above range in all regions of the surface of the antifogging layer.
  • FIGS. 6A and 6B show a state in which water droplets (430, 431) having different contact angles are attached to the antifogging layer 43.
  • FIG. 6A and FIG. 6B show the area where the water droplets (430, 431) formed by condensation of the same amount of water vapor on the surface of the antifogging layer 43 covers the antifogging layer 43 is the contact of water on the surface. The larger the angle, the smaller the tendency. Further, the smaller the area covered by the water droplets (430, 431), the smaller the ratio of the area where the light incident on the antifogging layer 43 is scattered. Therefore, the anti-fogging layer 43 whose water contact angle is increased due to the presence of the water repellent group is advantageous in maintaining the straightness of transmitted light in a state where water droplets are formed on the surface thereof.
  • the anti-fogging layer 43 preferably contains a water-repellent group so that the contact angle of water is in the above-mentioned preferable range.
  • the anti-fogging layer 43 is 0.05 parts by mass or more, preferably 0.1 parts by mass or more, more preferably 0.3 parts by mass or more with respect to 100 parts by mass of the water-absorbing resin.
  • a water repellent group is included so that it is within a range of 10 parts by mass or less, preferably 5 parts by mass or less.
  • the metal oxide component is, for example, an oxide component of at least one element selected from Si, Ti, Zr, Ta, Nb, Nd, La, Ce and Sn, and preferably an Si oxide component (silica component) ).
  • the anti-fogging layer 43 is 0.01 parts by mass or more, preferably 0.1 parts by mass or more, more preferably 0.2 parts by mass or more, further preferably 100 parts by mass of the water-absorbing resin.
  • the metal oxide component is included so that it is 30 parts by mass or less, particularly preferably 20 parts by mass or less, and in some cases 18 parts by mass or less.
  • the metal oxide component is a component necessary for ensuring the strength of the antifogging layer, particularly the scratch resistance, but if the content is excessive, the antifogging property of the antifogging layer is lowered.
  • the metal oxide component may be a hydrolyzable metal compound or a metal oxide component derived from the hydrolyzate added to the coating solution for forming the antifogging layer.
  • the hydrolyzable metal compound has a) a metal compound having a water repellent group and a hydrolyzable functional group or a halogen atom (water repellent group-containing hydrolyzable metal compound), and b) a water repellent group. It is at least one selected from a metal compound having a hydrolyzable functional group or a halogen atom (a water-repellent group-free hydrolyzable metal compound).
  • the metal oxide component derived from a) and / or b) is an oxide of metal atoms constituting the hydrolyzable metal compound.
  • the metal oxide component includes a metal oxide component derived from metal oxide fine particles added to the coating liquid for forming the antifogging layer, a hydrolyzable metal compound added to the coating liquid, And a metal oxide component derived from the hydrolyzate.
  • the hydrolyzable metal compound is at least one selected from a) and b) above.
  • the b), that is, the hydrolyzable metal compound having no water repellent group may contain at least one selected from tetraalkoxysilane and a silane coupling agent.
  • the metal oxide fine particles and the above b) will be described except for the above-described a).
  • the antifogging layer 43 may further include metal oxide fine particles as at least a part of the metal oxide component.
  • the metal oxide constituting the metal oxide fine particles is, for example, an oxide of at least one element selected from Si, Ti, Zr, Ta, Nb, Nd, La, Ce and Sn, preferably silica fine particles. is there.
  • Silica fine particles can be introduced into the anti-fogging layer by adding, for example, colloidal silica.
  • the metal oxide fine particles are excellent in the action of transmitting the stress applied to the antifogging layer to the transparent article supporting the antifogging layer, and have a high hardness.
  • metal oxide fine particles is advantageous from the viewpoint of improving the wear resistance and scratch resistance of the antifogging layer.
  • metal oxide fine particles when metal oxide fine particles are added to the antifogging layer, fine voids are formed at sites where the fine particles are in contact with or close to, and water vapor is easily taken into the antifogging layer from these voids. For this reason, the addition of metal oxide fine particles may advantageously work to improve antifogging properties.
  • the metal oxide fine particles can be supplied to the antifogging layer by adding the metal oxide fine particles formed in advance to the coating liquid for forming the antifogging layer.
  • the preferable average particle diameter of the metal oxide fine particles is 1 to 20 nm, particularly 5 to 20 nm.
  • the average particle diameter of the metal oxide fine particles is described in the state of primary particles.
  • the average particle diameter of the metal oxide fine particles is determined by measuring the particle diameters of 50 fine particles arbitrarily selected by observation using a scanning electron microscope and adopting the average value. If the content of the metal oxide fine particles is excessive, the water absorption amount of the entire antifogging layer is lowered, and the antifogging layer may become cloudy.
  • the metal oxide fine particles are 0 to 50 parts by weight, preferably 1 to 30 parts by weight, more preferably 2 to 30 parts by weight, particularly 100 parts by weight of the water-absorbing resin. Preferably, it is added in an amount of 5 to 25 parts by mass, and in some cases 10 to 20 parts by mass.
  • the antifogging layer 43 may include a metal oxide component derived from a hydrolyzable metal compound having no water repellent group (water repellent group-free hydrolyzable compound).
  • a preferred hydrolyzable metal compound containing no water repellent group is a hydrolyzable silicon compound having no water repellent group.
  • the hydrolyzable silicon compound having no water repellent group is, for example, at least one silicon compound selected from silicon alkoxide, chlorosilane, acetoxysilane, alkenyloxysilane and aminosilane (however, having no water repellent group), Silicon alkoxide having no water repellent group is preferred.
  • An example of alkenyloxysilane is isopropenoxysilane.
  • the hydrolyzable silicon compound having no water repellent group may be a compound represented by the following formula (III).
  • Y is a hydrolyzable functional group, and is preferably at least one selected from an alkoxyl group, an acetoxy group, an alkenyloxy group, an amino group, and a halogen atom.
  • the water repellent group-free hydrolyzable metal compound is hydrolyzed or partially hydrolyzed, and further, at least a part thereof is polycondensed to supply a metal oxide component in which a metal atom and an oxygen atom are bonded.
  • This component firmly joins the metal oxide fine particles and the water-absorbent resin, and can contribute to improvement of the wear resistance, hardness, water resistance, etc. of the antifogging layer.
  • the antifogging layer contains a water-absorbing resin
  • the metal oxide component derived from the hydrolyzable metal compound having no water-repellent group is 0 to 40 parts by weight, preferably 0.
  • the amount may be in the range of 1 to 30 parts by mass, more preferably 1 to 20 parts by mass, particularly preferably 3 to 10 parts by mass, and in some cases 4 to 12 parts by mass.
  • a preferred example of the hydrolyzable silicon compound having no water repellent group is tetraalkoxysilane, more specifically, tetraalkoxysilane having an alkoxy group having 1 to 4 carbon atoms.
  • Tetraalkoxysilanes include, for example, tetramethoxysilane, tetraethoxysilane, tetra-n-propoxysilane, tetraisopropoxysilane, tetra-n-butoxysilane, tetraisobutoxysilane, tetra-sec-butoxysilane, and tetra-tert- It is at least one selected from butoxysilane.
  • the antifogging property of the antifogging layer may be lowered.
  • the softness of the antifogging layer is reduced, and the swelling and shrinkage of the antifogging layer accompanying the absorption and release of moisture is limited.
  • the metal oxide component derived from tetraalkoxysilane is 0 to 30 parts by weight, preferably 1 to 20 parts by weight, more preferably 3 parts per 100 parts by weight of the water-absorbing resin. It may be added in a range of ⁇ 10 parts by mass.
  • silane coupling agents are silicon compounds having different reactive functional groups. A part of the reactive functional group is preferably a hydrolyzable functional group.
  • the silane coupling agent is, for example, a silicon compound having an epoxy group and / or an amino group and a hydrolyzable functional group.
  • preferable silane coupling agents include glycidyloxyalkyltrialkoxysilane and aminoalkyltrialkoxysilane. In these silane coupling agents, the number of carbon atoms of the alkylene group directly bonded to the silicon atom is preferably 1 to 3.
  • the glycidyloxyalkyl group and the aminoalkyl group include a functional group (epoxy group or amino group) that exhibits hydrophilicity, the glycidyloxyalkyl group and the aminoalkyl group are not water-repellent as a whole although they include an alkylene group.
  • the silane coupling agent strongly binds the water-absorbing resin that is an organic component and metal oxide fine particles that are an inorganic component, and can contribute to the improvement of wear resistance, hardness, water resistance, and the like of the antifogging layer.
  • the content of the metal oxide (silica) component derived from the silane coupling agent is excessive, the antifogging property of the antifogging layer is lowered, and in some cases, the antifogging layer becomes cloudy.
  • the metal oxide component derived from the silane coupling agent is 0 to 10 parts by weight, preferably 0.05 to 5 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the water-absorbing resin. Preferably, it is added in the range of 0.1 to 2 parts by mass.
  • the antifogging layer 43 may include a crosslinked structure derived from a crosslinking agent, preferably at least one crosslinking agent selected from an organic boron compound, an organic titanium compound, and an organic zirconium compound.
  • a crosslinked structure improves the abrasion resistance, scratch resistance and water resistance of the antifogging layer. From another point of view, the introduction of the crosslinked structure facilitates improving the durability of the antifogging layer without deteriorating the antifogging performance.
  • the antifogging layer When a crosslinked structure derived from a crosslinking agent is introduced into the antifogging layer in which the metal oxide component is a silica component, the antifogging layer has a metal atom other than silicon as a metal atom, preferably boron, titanium or zirconium, May be contained.
  • the type of the crosslinking agent is not particularly limited as long as it can crosslink the water-absorbing resin to be used.
  • the organic titanium compound is, for example, at least one selected from titanium alkoxide, titanium chelate compound, and titanium acylate.
  • the titanium alkoxide is, for example, titanium tetraisopropoxide, titanium tetra-n-butoxide, or titanium tetraoctoxide.
  • the titanium chelate compound include titanium acetylacetonate, titanium ethylacetoacetate, titanium octylene glycol, titanium triethanolamine, and titanium lactate.
  • the titanium lactate may be an ammonium salt (titanium lactate ammonium).
  • the titanium acylate is, for example, titanium stearate.
  • Preferred organic titanium compounds are titanium chelate compounds, particularly titanium lactate.
  • a preferable cross-linking agent is an organic titanium compound, particularly titanium lactate.
  • the anti-fogging layer 43 may contain other additives.
  • the additive include glycols such as glycerin and ethylene glycol having a function of improving antifogging properties.
  • Additives may be surfactants, leveling agents, ultraviolet absorbers, colorants, antifoaming agents, preservatives, and the like. By adding a surfactant to the material of the anti-fogging layer 43, the liquid agent easily spreads on the heat blocking layer 42 when the liquid coating is applied on the heat blocking layer 42 to form the anti-fogging layer 43.
  • an antifogging film suitable for sticking to the information acquisition region 3 can be provided.
  • surfactants include BYK-323, BYK-333, BYK-342, BYK-377, BYK-3455 from BYK, KP-109, KP-110, KP-112 from Shin-Etsu Chemical, Momentive TSF4440, TSF4452, and TSF4450 can be used.
  • the preferred form of the antifogging layer 43 includes the following. That is, the antifogging layer 43 preferably contains 0.1 to 60 parts by mass of the metal oxide component and 0.05 to 10 parts by mass of the water-repellent group with respect to 100 parts by mass of the water absorbent resin.
  • the water repellent group is a chain alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, and the water repellent group is directly bonded to the metal atom constituting the metal oxide component, and the metal atom may be silicon. .
  • the hydrolyzable metal compound may be at least one selected from a hydrolyzable metal compound having a water repellent group and a hydrolyzable metal compound having no water repellent group.
  • the hydrolyzable metal compound having no water repellent group may contain at least one selected from tetraalkoxysilane and silane coupling agents.
  • anti-fogging layer 43 examples include, for example, a polyvinyl acetal resin-containing solution (“S-REC KX-5” manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd., solid content 8 mass%, acetalization degree 9 mol%, acetal structure derived from benzaldehyde.
  • S-REC KX-5 polyvinyl acetal resin-containing solution manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd., solid content 8 mass%, acetalization degree 9 mol%, acetal structure derived from benzaldehyde.
  • the base material layer 42 is a layer that serves as a base of the antifogging film 4 and holds the antifogging layer 43 and the adhesive layer 41 on each surface side.
  • the adhesive layer 41 is a layer for adhering the antifogging film 4 to an object.
  • the material of the adhesive layer 41 may be appropriately selected according to the embodiment as long as the antifogging film 4 can be attached to the inner surface of the information acquisition region 3 and is transparent.
  • the adhesive layer 41 can be formed by, for example, an acrylic or silicone adhesive.
  • the material of the heat blocking layer 42 may be appropriately selected according to the embodiment as long as it is a material that can block heat dissipation from the inside of the vehicle to the outside of the vehicle.
  • the heat blocking layer 42 can be formed of, for example, a transparent resin sheet such as polyethylene or polyethylene terephthalate.
  • the heat blocking layer 42 is preferably made of a material having a thermal conductivity of 5 ⁇ 10 ⁇ 4 cal / cm ⁇ sec ⁇ ° C. or less. Thereby, the heat insulation property of the heat insulation layer 42 can be sufficiently ensured. Examples of materials that satisfy such conditions include Cosmo Shine A4300 (Toyobo Co., Ltd.), Lumirror (Toray Industries, Inc.), and the like.
  • the antifogging film 4 can be produced by forming the antifogging layer 43 on one surface of the heat blocking layer 42 and applying the adhesive on the other surface to form the adhesive layer 41.
  • the antifogging layer 43 is formed by applying a coating liquid (liquid agent) for forming the antifogging layer 43 on the heat blocking layer 42, drying the applied coating liquid, and increasing the temperature of the antifogging layer 43 as necessary. It can be performed by performing a wet treatment or the like. Conventionally known materials and methods may be used as the solvent used for preparing the coating liquid and the coating method.
  • the relative humidity of the atmosphere it is preferable to maintain the relative humidity of the atmosphere at less than 40%, more preferably 30% or less. Keeping the relative humidity low can prevent the film from absorbing excessive moisture from the atmosphere. If a large amount of moisture is absorbed from the atmosphere, the water remaining in the membrane matrix may reduce the strength of the membrane.
  • the drying process of the coating liquid includes an air drying process and a heating drying process with heating.
  • the air drying step is preferably carried out by exposing the coating liquid to an atmosphere maintained at a relative humidity of less than 40%, more preferably 30% or less.
  • the air drying process can be performed as a non-heating process, in other words, at room temperature.
  • the temperature applied in the heat drying process should not be excessively high.
  • An appropriate heating temperature in this case is 300 ° C. or less, for example, 100 to 200 ° C., and the heating time is 1 minute to 1 hour.
  • a high-temperature and high-humidity treatment step may be appropriately performed.
  • the high-temperature and high-humidity treatment step can be carried out, for example, by holding in an atmosphere of 50 to 100 ° C. and a relative humidity of 60 to 95% for 5 minutes to 1 hour.
  • the high temperature and high humidity treatment step may be performed after the coating step and the drying step, or may be performed after the coating step and the air drying step and before the heat drying step.
  • a heat treatment step may be further performed after the high temperature and high humidity treatment step. This additional heat treatment step can be performed, for example, by holding in an atmosphere of 80 to 180 ° C. for 5 minutes to 1 hour.
  • the antifogging layer 43 formed from the coating solution may be washed and / or wiped with a poultice as necessary. Specifically, it can be carried out by exposing the surface of the anti-fogging layer 43 to a water flow or wiping with a cloth soaked with water.
  • the water used in these is suitably pure water. It is better to avoid using solutions containing detergents for cleaning. By this step, dust, dirt, etc. adhering to the surface of the anti-fogging layer 43 can be removed, and a clean coating surface can be obtained.
  • the thickness of each layer may be appropriately set according to the embodiment.
  • the thickness of the adhesive layer 41 may be set in the range of several ⁇ m to several hundred ⁇ m.
  • the thickness D2 of the heat shielding layer 42 can be made larger than the thickness D1 of the shielding layer 2.
  • the antifogging film 4 will become soft too much and it may become difficult to stick on the glass plate 1.
  • the thickness D2 of the heat blocking layer 42 can be set in the range of 75 ⁇ m to 150 ⁇ m, for example.
  • the thickness D2 of the heat blocking layer 42 is preferably 75 ⁇ m or more, and more preferably 100 ⁇ m or more.
  • the thickness D1 of the shielding layer 2 may be set as appropriate so as to be smaller than the thickness D2.
  • the antifogging property is higher than that of the upper surface of the shielding layer 2 when the glass plate 1 side is downward as illustrated in FIG.
  • the upper surface of the film 4 can be arranged at a higher position. Therefore, when the anti-fogging film 4 is affixed to the vehicle inner surface of the information acquisition area 3, it is possible to prevent the shielding layer 2 from physically interfering, and thereby the anti-fogging film 4 is affixed. Work can be simplified.
  • the heat blocking property of the heat blocking layer 42 can be sufficiently secured.
  • the thickness D3 of the anti-fogging layer 43 may be adjusted as appropriate according to the required anti-fogging characteristics and the like.
  • the thickness D3 of the anti-fogging layer 43 can be set in the range of 1 ⁇ m to 20 ⁇ m, preferably in the range of 2 ⁇ m to 15 ⁇ m, and more preferably in the range of 3 ⁇ m to 10 ⁇ m.
  • the shape and plane dimension of the anti-fogging film 4 are demonstrated.
  • the antifogging film 4 is formed in a rectangular shape in plan view and has four corners 46. Each corner 46 is rounded. As a result, the antifogging film 4 is not easily peeled off from the inner surface of the information acquisition area 3.
  • planar dimension of the antifogging film 4 is larger than the planar dimension of the information acquisition region 3 and smaller than the planar dimension of the opening 23 of the shielding layer 2.
  • the planar dimension of the anti-fogging film 4 may be set to be smaller than the planar dimension of the opening 23 by 2 mm each in the vertical direction and the horizontal direction, for example. Can be set within the range.
  • the antifogging film 4 can be accommodated in the opening 23, and thus the inner surface of the information acquisition region 3 and the shielding layer 2 (protrusion 22). It is possible to prevent the anti-fogging film 4 from straddling the step between the two. This makes it easy to attach the antifogging film 4 to the information acquisition region 3 and inhibits the acquisition of information by the camera 81 between the vehicle inner surface of the information acquisition region 3 and the antifogging film 4. It is possible to prevent such gaps (bubbles) from occurring.
  • the shielding layer 2 is composed of dark ceramic or the like, and thus may be at a high temperature (for example, 105 ° C.). Therefore, if even a part of the antifogging film 4 is stuck on the shielding layer 2, the antifogging film 4 may be required to have high heat resistance.
  • the antifogging film 4 can be affixed to the information acquisition area 3 so as not to run on the shielding layer 2. Therefore, an antifogging film that is not relatively high in heat resistance can be used as the antifogging film 4.
  • the heat blocking layer 42 is made of a material that is more easily thermally expanded than the glass plate 1 such as polyethylene or polyethylene terephthalate. Therefore, by making the plane dimension of the antifogging film 4 smaller than the plane dimension of the opening 23, as illustrated in FIGS. 2 and 4, between the antifogging film 4 and the edge of the opening 23. At least a part of the gap can be provided. As a result, when the antifogging film 4 is thermally expanded, the antifogging film 4 is prevented from being peeled off from the inner surface of the information acquisition region 3 in an attempt to expand beyond the edge of the opening 23. can do.
  • the right edge 231 of the opening 23 and the right edge 44 of the antifogging film 4 are in partial contact with each other. .
  • the edge of the opening 23 and the edge of the antifogging film 4 are arranged by arranging the antifogging film 4 so that the edge of the opening 23 and the edge of the antifogging film 4 are at least partially in contact with each other. And can be aligned. Therefore, the operation of attaching the antifogging film 4 to the information acquisition region 3 can be made accurately and easily.
  • a laser device configured to irradiate and / or receive a light beam may be arranged in addition to the camera 81 that captures the situation outside the vehicle through the information acquisition region 3.
  • the camera 81 is preferably arranged on the side where the edge 231 of the opening 23 contacts the edge 44 of the antifogging film 4.
  • the camera 81 When the camera 81 and the laser device are compared, the camera 81 requires a wider angle of view than the laser device, that is, a wider information acquisition region 3.
  • the portion where the antifogging film 4 is not adhered is the image of the camera 81. It is possible to prevent entering the corner.
  • the adhesive layer 41 protruding from the edge 44 of the antifogging film 4 from entering the angle of view of the camera 81 and hindering photographing by the camera 81.
  • the antifogging film 4 is a surface of the information acquisition region 3. It has a portion that protrudes outward in the direction.
  • Two sticking marks 45 indicating that the antifogging film 4 is stuck are attached to this portion.
  • Each sticking mark 45 is an opaque mark indicating that the antifogging film 4 is stuck to the glass plate.
  • This sticking mark 45 corresponds to the “lamination mark” of the present invention.
  • the sticking mark 45 can be formed, for example, by printing on the heat blocking layer 42 with ink or the like. Further, the sticking mark 45 may be formed by punching or the like without using ink or the like.
  • each layer of the anti-fogging film 4 is made of a transparent material, even if the anti-fogging film 4 is attached to the inner surface of the information acquisition area 3, it may not be confirmed.
  • the present embodiment by attaching the sticking mark 45 to the outer side in the surface direction of the information acquisition area 3, the inside of the information acquisition area 3 can be prevented while preventing the acquisition of information by the camera 81. It can be easily confirmed that the antifogging film 4 is attached to the surface.
  • the number of sticking marks 45 is not limited to two, and may be one or three or more.
  • the kind of sticking mark 45 does not need to be limited to the round mark illustrated in FIG. 4, and may be suitably selected from a character, a figure, a symbol, etc. according to embodiment.
  • the color of the sticking mark 45 may be appropriately selected according to the embodiment as long as it is visible.
  • the camera 81 is an example of an information acquisition device arranged in the vehicle.
  • the camera 81 includes an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) and a CMOS (Complementary MOS) and a lens system, and is configured to be able to photograph a situation outside the vehicle through the information acquisition region 3.
  • the image acquired by the camera 81 is sent to an image processing device (not shown).
  • the image acquisition device analyzes the type of the subject based on the image acquired by the camera 81.
  • the type of subject can be estimated by a known image analysis method such as pattern recognition.
  • the image processing apparatus is configured as a computer having a storage unit, a control unit, an input / output unit, and the like so that it can perform such image analysis and present the result to a user (driver).
  • Such an image processing apparatus may be a general-purpose apparatus such as a PC (Personal Computer) or a tablet terminal in addition to an apparatus designed exclusively for a service to be provided.
  • an information acquisition device other than the camera 81 can be arranged at a position facing the information acquisition area 3.
  • a laser device such as a radar may be arranged in parallel with the camera 81.
  • This laser device is configured to be able to irradiate and / or receive light.
  • the laser device includes a laser light emitting element that emits laser light, and a light receiving element that receives reflected light reflected by an obstacle such as a preceding vehicle.
  • the laser light emitting element is configured to be able to transmit laser light in the near infrared wavelength region of 850 nm to 950 nm, for example, by a laser diode or the like.
  • the distance between the vehicle and the obstacle can be calculated based on the time from when the laser beam is irradiated until the reflected light is received.
  • the calculated distance is transmitted to an external device via a connector, and is used for controlling a brake of an automobile.
  • FIG. 7 schematically illustrates a state in which the bracket 6 and the cover 7 are attached to the windshield 100.
  • FIG. 8A schematically illustrates the state of the bracket 6 according to this embodiment on the vehicle outer side.
  • FIG. 8B schematically illustrates the state of the inside of the bracket 6 according to this embodiment.
  • FIG. 8C schematically illustrates the cover 7 according to this embodiment.
  • the bracket 6 is formed in a rectangular frame shape having a mounting opening 61 in which a cover 7 that holds the camera 81 is disposed.
  • the bracket 6 includes a rectangular main body 62 that surrounds the mounting opening 61, and support portions 63 that are disposed on both sides of the main body 62 and fix the cover 7.
  • the bracket 6 is disposed around the opening 23 of the shielding layer 2.
  • the main body 62 has a flat surface, and an adhesive 64 and a double-sided tape 65 are attached to the flat surface.
  • the main body 62 is bonded to the shielding layer 2 (projecting portion 22) or the glass plate 1 by the adhesive 64 and the double-sided tape 65. Thereby, the bracket 6 is fixed so as to be shielded entirely or at least partially by the shielding layer 2 (projection 22).
  • the types of the adhesive 64 and the double-sided tape 65 are not particularly limited, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • an adhesive such as a urethane resin adhesive or an epoxy resin adhesive can be used as the adhesive 64.
  • a known double-sided tape can be used for the double-sided tape 65.
  • positioning of the adhesive agent 64 and the double-sided tape 65 shown by FIG. 8A is an example, and does not need to be limited to this example.
  • the region 232 below the opening 23 is open. Therefore, as shown in FIG. 8A, since the bracket 6 can be visually recognized from the outside of the vehicle in this portion, it is preferable to use a dark double-sided tape 65 to make it difficult to visually recognize from outside the vehicle.
  • a cover 7 that holds the camera 81 is attached from the inside of the vehicle as shown in FIG. Thereby, the camera 81 is accommodated in a space surrounded by the bracket 6, the cover 7, and the glass plate 1.
  • the cover 7 is formed in a rectangular shape, is supported by the bracket 6 by the support portion 63, and is disposed so as to close the attachment opening 61.
  • a recess 71 is formed on the surface facing the glass plate 1 through the mounting opening 61.
  • the recess 71 is inclined so that the upper end is deepest and becomes shallower toward the lower end, and the lens 73 of the camera 81 is disposed on the wall 72 at the upper end.
  • Each lens 73 is appropriately aligned so as to correspond to the information acquisition region 3 and the opening 23.
  • the camera 81 can acquire information outside the vehicle via the information acquisition region 3 (opening 23) while being supported by the bracket 6 and the cover 7. It becomes like this.
  • a light shielding member such as an adhesive 64 and a double-sided tape 65 so as to surround the recess 71.
  • the bracket 6 and the cover 7 may be appropriately manufactured by a known processing method.
  • FIGS. 9A to 9D and FIG. 9A to 9D schematically illustrate the manufacturing process of the windshield 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 10 schematically illustrates a manufacturing process of the glass plate 1 according to this embodiment.
  • the manufacturing method of the windshield 100 demonstrated below is only an example, and each step may be changed as much as possible. Further, in the manufacturing process described below, steps can be omitted, replaced, and added as appropriate according to the embodiment.
  • a glass plate 1 having a shielding layer 2 is prepared as shown in FIG. 9A.
  • the glass plate 1 can be manufactured by the manufacturing line illustrated by FIG. 10, for example.
  • the production line illustrated in FIG. 10 includes a ring-shaped mold 200, a transport table 201 that transports the mold 200, a heating furnace 202, and a slow cooling furnace 203.
  • the ceramic printed on each area is appropriately dried.
  • the outer glass plate 11 and the inner glass plate 12 are stacked one above the other so that the inner surface of the outer glass plate 11 faces the outer surface of the inner glass plate 12, A flat laminated glass 10 is formed.
  • the formed flat laminated glass 10 is placed on the mold 200.
  • the forming die 200 is disposed on the transfer table 201, and the transfer table 201 sequentially passes through the heating furnace 202 and the slow cooling furnace 203 in a state where the glass 10 is placed on the forming die 200.
  • both glass plates (11, 12) When heated to near the softening point temperature in the heating furnace 202, both glass plates (11, 12) are bent downward from the peripheral edge by their own weight, and are formed into curved surfaces. Then, both glass plates (11, 12) are carried into the slow cooling furnace 203 from the heating furnace 202, and a slow cooling process is performed. Then, both glass plates (11, 12) are carried out of the slow cooling furnace 203 to the outside and allowed to cool.
  • both glass plates (11, 12) are shape
  • both glass plates (11, 12) and intermediate film 13 are inserted
  • stacked these is produced.
  • This laminate is put in a rubber bag and pre-adhered at about 70 to 110 ° C. while sucking under reduced pressure.
  • the pre-adhesion method may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the laminated body that has been pre-adhered is subjected to main bonding by an autoclave at, for example, 8 to 15 atm and 100 to 150 ° C.
  • the main bonding can be performed under the conditions of 14 atm and 135 ° C.
  • an antifogging film 4 is prepared. Then, as shown in FIG. 9B, the adhesive layer 41 is arranged toward the vehicle inner surface of the information acquisition region 3, and the antifogging film 4 is pressed against the vehicle inner surface of the information acquisition region 3. For example, the antifogging film 4 is pressed against the inner surface of the information acquisition region 3 manually or automatically using an instrument such as a squeegee. Thereby, the anti-fogging film 4 can be stuck on the vehicle inner surface of the information acquisition area 3.
  • the antifogging film 4 when the anti-fogging film 4 is stuck at an accurate position, the right edge 44 of the anti-fogging film 4 is disposed so as to contact the edge 231 of the opening 23. Therefore, when carrying out the second step, the antifogging film 4 can be positioned by bringing the edge 44 of the antifogging film 4 into contact with the edge 231 of the opening 23. Therefore, in the present embodiment, the work of the second step can be easily performed.
  • the thickness D2 of the heat blocking layer 42 of the antifogging film 4 is larger than the thickness D1 of the shielding layer 2 (projecting portion 22). Therefore, since the upper surface of the antifogging film 4 comes above the upper surface of the shielding layer 2 when the glass plate 1 side is downward, the shielding layer is pressed when pressing the antifogging film 4 with an instrument such as a squeegee. 2 does not physically interfere. Therefore, also in this embodiment, the second step can be easily performed in this embodiment.
  • a bracket 6 for attaching the cover 7 is prepared. Then, as illustrated in FIG. 9C, the prepared bracket 6 is arranged around the opening 23 of the shielding layer 2 and is at least partially shielded by the shielding layer 2 by the adhesive 64 and the double-sided tape 65. To fix.
  • the cover 7 holding the camera 81 is attached to the bracket 6.
  • the windshield 100 with the camera 81 attached and the antifogging film 4 attached to the information acquisition region 3 can be manufactured.
  • the heat shielding that blocks the exchange of heat between the antifogging layer 43 having the antifogging property and the glass plate 1 (information acquisition region 3).
  • a layer 42 is provided. Therefore, even if the inner surface of the information acquisition region 3 is cooled by the heat blocking layer 42, it is possible to prevent the temperature from decreasing to the antifogging layer 43 of the antifogging film 4. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to prevent the temperature of the antifogging layer 43 from decreasing, and thus it is possible to suppress a decrease in the antifogging function in the information acquisition region 3.
  • the anti-fogging layer 43 is constituted by the above water absorption type, it is possible to suppress a decrease in the saturated water absorption amount of the anti-fogging layer 43.
  • a material having a thermal conductivity of 5 ⁇ 10 ⁇ 4 cal / cm ⁇ sec ⁇ ° C. or less is used for the heat blocking layer 42, or the thickness D 2 of the heat blocking layer 42 is made larger than the thickness D 1 of the shielding layer 2.
  • T1 ⁇ T2 is 4 (the unit on the dimension is “mm”). 2 ”)
  • T1 ⁇ T2 is 3 or less and 2.5 or less
  • the inner surface of the glass plate 1 is more likely to condense.
  • the information acquisition area 3 is provided in the range of 250 mm or less from the upper end part of the glass plate 1, the surface inside the vehicle of the information acquisition area 3 becomes easy to condense.
  • the surface on the vehicle inner side of the information acquisition area 3 is more likely to condense. This is because the flow of the air current has an influence.
  • the information acquisition area 3 is provided in a range of 200 mm or less and further 150 mm or less from both ends in the left-right direction, the inner surface of the information acquisition area 3 is likely to condense.
  • the windshield 100 is attached at an angle closer to the horizontal direction, the surface of the glass plate 1 on the vehicle inner side is more likely to condense.
  • the inner surface of the glass plate 1 is likely to condense.
  • the antifogging function by the antifogging film 4 is more exhibited.
  • the shielding layer 2 (projection part 22) is provided around the information acquisition region 3 and the camera 81 is attached, the camera 81 generates heat or the shielding layer 2 generates heat. By becoming tinged, the temperature in the vicinity tends to increase. In addition, as described above, the temperature around the information acquisition region 3 is unlikely to decrease due to the heat blocking layer 42. Therefore, according to the present embodiment, the heat near the information acquisition area 3 can be effectively used, and the fogging near the information acquisition area 3 can be efficiently prevented by the antifogging film 4.
  • the windshield may be stored in the warehouse for more than half a year after it is manufactured. At this time, the warehouse is often not controlled for humidity and temperature. Therefore, the antifogging performance of the antifogging laminate (the above antifogging film 4) may be lowered.
  • the anti-fogging laminate has a water-absorbing type anti-fogging layer as in the above embodiment, the anti-fogging layer absorbs water when the humidity in the warehouse increases, thereby preventing the anti-fogging layer. The anti-fogging performance of the cloudy laminate is reduced.
  • means for protecting the antifogging layer 43 may be provided until the windshield 100 is used.
  • the antifogging layer 43 when the antifogging layer 43 is composed mainly of a polymer, the antifogging layer 43 becomes relatively soft, so that the antifogging layer 43 has low scratch resistance. Therefore, the anti-fogging layer 43 is damaged during the distribution process of the windshield 100.
  • the pencil hardness is 4H or higher, the antifogging layer 43 is relatively hard and scratch resistance is less likely to be a problem.
  • the pencil hardness is 2H or less, the antifogging layer 43 is relatively soft and scratch resistance tends to be a problem.
  • the protection means of the anti-fogging layer 43 is a film material, for example. This film material may be difficult to distinguish from the antifogging film 4. Therefore, the film material may be provided with identification means for distinguishing from the antifogging film 4.
  • the identification means may be, for example, a mark, a character, a figure, a symbol, or the like, or may be at least partially colored with a color different from that of the antifogging film 4.
  • the glass plate 1 of the windshield 100 is configured as a laminated glass in which an outer glass plate 11 and an inner glass plate 12 are bonded to each other via an intermediate film 13.
  • the type of the glass plate 1 may not be limited to such an example, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the glass plate 1 may be one sheet, for example.
  • the glass plate 1 is formed in the substantially trapezoid shape.
  • the shape of the glass plate 1 may not be limited to such an example, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the glass plate 1 is formed in a curved shape by self-weight bending.
  • the method for forming the glass plate 1 may not be limited to such an example, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the glass plate 1 may be formed in a curved shape by known press molding.
  • the camera 81 is used as the information acquisition device.
  • the information acquisition device is not limited to such an example as long as it can acquire information from outside the vehicle by performing light irradiation and / or light reception, and may be appropriately selected according to the embodiment. May be selected.
  • the number of information acquisition devices installed in the vehicle is not limited to two, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • an information acquisition device visible light and / or an infrared camera for measuring the distance between vehicles
  • a light receiving device for receiving a signal from the outside of the vehicle such as an optical beacon, visible light and / or for reading a white line on a road, etc.
  • a camera using infrared rays, a stereo camera capable of specifying the position of a subject by stereoscopic viewing, and the like can be given.
  • the bracket 6 is formed in frame shape, and the cover 7 is formed in the rectangular shape so that attachment to this bracket 6 is possible.
  • the shape of the bracket 6 and the cover 7 is not limited to such an example as long as it can be fixed to the shielding layer 2 while supporting the information acquisition device, and is appropriately selected according to the embodiment. It's okay.
  • the bracket 6 may be provided with a plurality of openings so as to correspond to a plurality of information acquisition devices.
  • a plurality of sets of brackets 6 and covers 7 are prepared, and the prepared plurality of sets of brackets 6 and covers 7 may be attached to the glass plate 1. .
  • the layer structure of the shielding layer 2 is different between the upper region 221 and the lower region 222.
  • the shielding layer 2 may not be limited to such an example, and each region may have the same layer structure.
  • the shielding layer 2 preferably has a layer structure including the silver layer 242 as described above.
  • the shielding layer 2 is provided along the peripheral edge of the glass plate 1.
  • This shielding layer 2 may be omitted.
  • the shape of the shielding layer 2 may not be limited to the shape illustrated by FIG. 1, and may be suitably selected according to embodiment.
  • the periphery of the opening 23 of the shielding layer 2 is completely closed.
  • the configuration of the opening 23 may not be limited to such an example.
  • the edge of the opening 23 may be opened in one or a plurality of directions.
  • FIG. 11 illustrates a windshield 100B to which a stereo camera 83 including two cameras (831, 832) can be attached.
  • the shielding layer 2B has a protruding portion 22B that is slightly long in the left-right direction.
  • the projection 22B is provided with an opening 23B corresponding to the position of each camera (831, 832) of the stereo camera 83.
  • the information acquisition area 3B is appropriately set in each opening 23B.
  • the antifogging film 4 may be attached separately to the two information acquisition regions 3 ⁇ / b> B.
  • FIG. 12 schematically illustrates the arrangement of the antifogging film 4C in the present modification.
  • the planar dimension of the antifogging film 4C illustrated in FIG. 12 is smaller than the planar dimension of the opening 23, and any edge of the antifogging film 4C is not in contact with the edge of the opening 23.
  • the edge of the opening part of a shielding layer and the edge of an anti-fogging film are touched at least partially, the position of an anti-fogging film can be performed using the part. Therefore, in order to enable such alignment, when the planar dimension of the antifogging film 4 is substantially the same as the planar dimension of the opening 23, the edge of the antifogging film 4 and the edge of the opening 23 are used. May be in contact with the whole. In addition, when the planar dimension of the antifogging film 4 is made smaller than the planar dimension of the opening 23, any edge of the antifogging film 4 may be in contact with any edge of the opening 23. .
  • the shielding layer 2 is laminated on the inner surface of the inner glass plate 12.
  • the surface on which the shielding layer 2 is laminated is not limited to such an example, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the shielding layer 2 may be laminated on the inner surface of the outer glass plate 11 and / or the outer surface of the inner glass plate 12.
  • the edge 44 of the antifogging film 4 and the edge 231 of the opening 23 are in partial contact.
  • the arrangement of the antifogging film 4 may not be limited to such an example.
  • the antifogging film 4 may be disposed such that the entire edge 44 is in contact with the edge 231 of the opening 23. If the edge 231 of the opening 23 and the edge 44 of the antifogging film 4 are at least partially in contact with each other, the same effect as in the above embodiment can be obtained.
  • the edge of the opening 23 of the shielding layer 2 and the edge of the antifogging film 4 are in contact with each other on the right side in the left-right direction.
  • the direction in which both edges contact may be the left side. That is, the portion where the edge of the opening 23 of the shielding layer 2 and the edge of the antifogging film 4 are in contact with each other may be arranged in either one of the left and right directions.
  • the opening 23 of the shielding layer 2 is arranged on the upper end side. Therefore, when sticking the antifogging film 4 to the glass plate 1, the operator works toward the upper end side of the glass plate 1. At this time, the operator holds the squeegee for attaching the antifogging film 4 with a dominant hand, and moves the squeegee in the opposite direction from the dominant hand. Therefore, if the part which the edge of the opening part 23 of the shielding layer 2 and the edge of the anti-fogging film 4 contact
  • a right-handed operator holds the squeegee in the right hand and presses the squeegee against the anti-fogging film 4 and moves the squeegee from right to left to attach the anti-fogging film 4. Do. At this time, when the edge of the opening and the edge of the anti-fogging film are in contact with each other on the right side as in the above embodiment, the operator opens the right side with the squeegee before opening the squeegee.
  • the antifogging film 4 can be disposed on the glass plate 1 so that the edge 231 of the portion 23 and the edge 44 of the antifogging film 4 are in contact with each other.
  • the operator aligns the antifogging film 4 accurately and uses the state where the edge 231 of the opening 23 and the edge 44 of the antifogging film 4 are in contact with each other.
  • the antifogging film 4 can be attached to the glass plate 1 so as not to be displaced. Therefore, the workability
  • work of the anti-fogging film 4 is improved by making the part which the edge of the opening part 23 of the shielding layer 2 and the edge of the anti-fogging film 4 contact in the direction of a worker's dominant hand. Can be made.
  • the edge of the opening of the shielding layer and the edge of the antifogging film are in contact with each other according to the ratio of the dominant hand of the worker engaged in the operation. If the direction is determined, the workability of the antifogging film sticking work at the work site can be improved.
  • the planar dimension of the anti-fogging film 4 is smaller than the planar dimension of the opening part 23 of the shielding layer 2.
  • the planar dimension of the anti-fogging film 4 may not be limited to such an example, and may be larger than the planar dimension of the opening 23.
  • the planar dimensions of the antifogging film may be set as illustrated in FIGS. 13 and 14.
  • FIG. 13 schematically illustrates a windshield 100 ⁇ / b> D in which an antifogging film 4 ⁇ / b> D having a larger planar dimension than the planar dimension of the opening 23 is attached to the information acquisition region 3.
  • the planar dimension of the antifogging film 4D may be set to be larger by 10 mm in each of the vertical direction and the horizontal direction than the planar dimension of the opening 23.
  • the planar dimension of the antifogging film 4 ⁇ / b> D is set to be smaller than the inner dimension of the bracket 6 (planar dimension of the mounting opening 61). Therefore, the anti-fogging film 4D rides on the shielding layer 2 (projecting portion 22), but is stuck on the inner surface of the information acquisition area 3 so as not to run on the bracket 6.
  • the antifogging film 4D is a water absorption type as described above
  • the larger the size of the antifogging film 4D the higher the ability of the antifogging function to be imparted to the information acquisition region 3. it can. Therefore, by making the plane dimension of the antifogging film 4 ⁇ / b> D larger than the plane dimension of the opening 23 as in this modification, the ability of the antifogging function to be imparted to the information acquisition region 3 can be increased.
  • FIG. 14 schematically shows an example in which the right edge 44E of the antifogging film 4E having a larger plane dimension than the plane dimension of the opening 23 is in contact with the right edge 231 of the opening 23 in the windshield 100E.
  • the edge of the opening 23 and the edge of the antifogging film 4E are at least partially in contact with each other. It may be.
  • each anti-fogging film (4D, 4E) has the same layer structure as the anti-fogging film 4 which concerns on the said embodiment. Have.
  • the planar dimension of the opening part 23 is larger than the planar dimension of the information acquisition area 3
  • the planar dimension of the anti-fogging film 4 is larger than the planar dimension of the information acquisition area 3
  • 23 is smaller than the plane dimension.
  • the relationship between the sizes of the components does not have to be limited to such an example, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the planar dimension of the antifogging film 4 only needs to be smaller than the planar dimension of the opening 23, and the planar dimension of the information acquisition region 3 may be set as appropriate.
  • the planar dimensions of the opening 23, the information acquisition region 3, and the antifogging film 4 may be substantially the same.
  • the thickness D2 of the heat blocking layer 42 is larger than the thickness D1 of the shielding layer 2 (projecting portion 22).
  • the thickness D2 of the heat shielding layer 42 may not be limited to such an example, and may be smaller than the thickness D1 of the shielding layer 2.
  • the total sum of the thickness D2 of the heat blocking layer 42 and the thickness D3 of the antifogging layer 43 may be larger than the thickness D1 of the shielding layer 2, or smaller than the thickness D1 of the shielding layer 2. You may do it.
  • the antifogging film is formed as in the above embodiment.
  • the shielding layer 2 can be prevented from physically interfering.
  • the sticking mark 45 is attached
  • the sticking mark 45 may be omitted as appropriate.
  • positioning, and shape of the sticking mark 45 may be suitably selected according to embodiment.
  • the anti-fogging film 4 is formed in the planar view rectangular shape, and each corner
  • the shape of the antifogging film 4 is not limited to such a shape, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • the information acquisition region 3 is shown in a rectangular shape, and the opening 23 is formed in a trapezoidal shape.
  • the shape of the information acquisition region 3 may be appropriately set according to the information acquisition device to be used, and the shape of the opening 23 is determined by the information acquisition device. It may be determined as appropriate so that can be acquired.
  • the shape of the opening 23 may be a circular shape, an elliptical shape, a pupil shape, a rectangular shape, or the like.
  • angular part 46 is rounded, it can make it the antifogging film 4 difficult to peel from the vehicle inner surface of the information acquisition area
  • the bracket 6 is attached.
  • the temperature in the bracket 6 may be relatively high due to the use of the camera 81 or the like.
  • the base layer of the antifogging film is made of a material having a high heat shrinkage rate, if the temperature in the bracket 6 is high, stress is applied to the base layer of the antifogging film due to a difference in expansion from the glass plate. This may cause the antifogging film to peel off.
  • each corner 46 is rounded so that the antifogging film 4 is not easily peeled off from the inner surface of the information acquisition region 3. It is more effective when using materials with high heat shrinkage.
  • a material having a high heat shrinkage rate is a material having a heat shrinkage rate of 0.7% or more when left at 150 ° C. for 30 minutes. Examples of such materials include Tetron film (manufactured by Teijin Limited), Cosmo Shine A4300 (manufactured by Toyobo Co., Ltd.), Lumirror (Toray Industries, Inc.), and the like.
  • the roundness of the four corners 46 is the same. However, at least one of the four corners 46 may not have roundness. Of the four corners 46, at least one corner 46 may have a rounded curvature smaller than that of the other corners 46.
  • the state where the curvature of roundness is smaller than that of the other corners 46 may include a state where the corners 46 are sharp.
  • the antifogging film 4 Since the antifogging film 4 is made of an organic material, the antifogging film 4 may need to be replaced from the viewpoint of durability. In addition, there is a possibility that the anti-fogging film 4 needs to be replaced when an operation error occurs when the bracket 6 or the like is attached. When the antifogging film 4 is replaced, the antifogging film 4 is more easily peeled from the corner 46 as the corner 46 is smaller, that is, the corner 46 is sharper. Become. Therefore, the workability of the replacement work of the antifogging film 4 can be improved by providing the corner portion 46 having a smaller curvature than the other corner portions 46. In particular, with a highly smooth substance such as the glass plate 1, the attached antifogging film is difficult to peel off.
  • the corner portion 46 having a smaller curvature than the other corner portions 46 improving the workability of the replacement work of the antifogging film 4 can be achieved as in the present embodiment.
  • the effect which was more excellent in the scene which sticks the film 4 to the glass plate 1 is exhibited.
  • the corner 46 having a smaller curvature than the other corner 46 can be used as a starting point. Thereby, workability
  • the cross-sectional shape of the anti-fogging film 4 is formed in the rectangular shape.
  • the cross-sectional shape of the anti-fogging film 4 may not be limited to such an example, and may be appropriately selected according to the embodiment.
  • FIG. 15 schematically illustrates a windshield 100G in which an antifogging film 4G formed in a trapezoidal cross section is attached to the information acquisition region 3.
  • the cross-sectional shape of the antifogging film 4G is formed in a trapezoidal shape in which the side on the antifogging layer 43G side is shorter than the side on the heat shielding layer 42G side.
  • the camera 81 and the radar 82 are arranged side by side in the horizontal direction.
  • the radar 82 is an example of the laser device.
  • the trapezoidal shape of the antifogging film 4G is configured such that the leg 48 on the side where the radar 82 is disposed is inclined at a larger angle than the leg 47 on the side where the camera 81 is disposed. .
  • the leg 47 on the side where the camera 81 is disposed is inclined at an angle closer to the vertical direction than the leg 48 on the side where the radar 82 is disposed.
  • the camera 81 requires a wider angle of view than the radar 82, that is, a wider information acquisition region 3. Therefore, in this modification, the leg 47 on the side where the camera 81 is arranged is not inclined at a larger angle than the leg 48 on the side where the radar 82 is arranged (that is, the leg 47 is not attached to the glass plate 1).
  • the leg 47 of the anti-fogging film 4G can be made difficult to enter the angle of view of the camera 81). Accordingly, it is possible to prevent the photographing by the camera 81 from being hindered by the edge of the antifogging film 4G entering the angle of view.
  • an anti-fogging film 4G having a trapezoidal cross section can be appropriately manufactured.
  • a flat antifogging film having a rectangular cross section as in the above embodiment is prepared and cut from the antifogging layer side using an NC machine tool.
  • the anti-fogging film 4G having a trapezoidal cross section can be formed by inserting the cutter blade in an oblique direction instead of vertically.
  • intermediate films can be employed as the intermediate film 13 of the glass plate 1.
  • an intermediate film containing particles that absorb heat rays such as ITO (Indium Tin Oxide) particles and ATO (antimony tin oxide) particles, may be used.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view schematically illustrating a glass plate 1H according to this modification.
  • the intermediate film 13 ⁇ / b> H according to this modification is divided into two types of regions, a first region 131 and a second region 132.
  • the first region 131 is a region that does not overlap with the shielding layer 2 including the opening 23 in plan view.
  • the second region 132 is a region overlapping with the shielding layer 2 including the opening 23 in plan view.
  • the particles that absorb the heat rays as described above are not disposed in the second region 132 but are disposed in the first region 131.
  • this modification it is possible to avoid the influence of the particles on the acquisition of information by the camera 81 by not arranging the particles that absorb heat rays on the information acquisition region (opening 23). . Further, by preventing the particles from being arranged at a position overlapping the shielding layer 2 in plan view, light from the outside of the vehicle can reach the shielding layer 2 disposed on the inner surface of the glass plate 1. Can do. Thereby, since the shielding layer 2 becomes easy to warm, the glass plate 1 can be made hard to condense by the heat of the shielding layer 2 in addition to the action of the antifogging film 4.
  • such an intermediate film 13H can be manufactured as follows, for example. That is, a first intermediate film that includes particles that absorb heat rays and a second intermediate film that does not include the particles are prepared, and the first intermediate film and the second intermediate film are overlapped to form the second region. The part forming 132 is cut. Then, the intermediate film 13H can be manufactured by replacing the cut portion of the first intermediate film with the cut portion of the second intermediate film (see, for example, Japanese Patent No. 44442863).
  • CWO cesium tungsten oxide particles, which are infrared shielding materials, are not particles that absorb heat rays. Therefore, in the above modification, CWO particles may be included in the second region 132.
  • the heat shielding layer 42 is comprised by the single layer.
  • the heat shielding layer 42 may be composed of a plurality of layers so that the thermal conductivity is lowered.
  • the heat exchange between the glass plate 1 and the anti-fogging layer 43 can further be interrupted
  • the antifogging film 4 formed in the film form was illustrated as "antifogging laminated body" of this invention.
  • the antifogging laminate may not be limited to such a film material, and may be appropriately selected according to the embodiment as long as the antifogging laminate can be laminated on the inner surface of the glass plate 1.
  • the antifogging laminate may be a coating or the like.
  • the said anti-fogging laminated body can be laminated
  • a PET base material or the like serving as a heat blocking layer is attached to the area where the antifogging laminate is laminated.
  • a liquid agent is apply
  • masking is performed in a region other than the region where the antifogging layer is formed.
  • Masking can be performed with a frame material made of silicon, for example. When a silicon frame material is used for masking, the liquid agent can be applied to the region where the antifogging layer is formed by hanging the liquid agent on the frame material.
  • the glass plate is calcined with the silicon frame member attached (for example, 120 ° C., 10 minutes). Then, the silicon frame material is removed, and the glass plate is baked at high temperature and high humidity (80 ° C., 90%) for 30 minutes.
  • stacked the anti-fogging laminated body can be produced.

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Abstract

本発明の一側面に係るウインドシールドは、光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得する情報取得装置が配置可能な自動車のウインドシールドであって、前記情報取得装置と対向し前記光が通過する情報取得領域を有するガラス板と、熱遮断層、及び防曇性を有し、当該熱遮断層の一方の面上に積層された防曇層を備え、前記情報取得領域の車内側の面に前記熱遮断層の他方の面を向けて、当該情報取得領域の車内側の面に積層された防曇性積層体と、を備える。

Description

ウインドシールド及びウインドシールドの製造方法
 本発明は、自動車用のウインドシールド及びウインドシールドの製造方法に関する。
 自動車用のウインドシールドは、一般的に、車外からの視野を遮るための遮蔽層を備えている。この遮蔽層は、ウインドシールドの周縁部に沿って設けられ、ウインドシールドを自動車に取り付けるための接着剤等を車外から見えないようにする。
 また、近年、車外の状況を撮影するカメラ等を備える車載システムが提案されている。この車載システムによれば、例えば、カメラにより取得した被写体の撮影画像を解析することで、対向車、前走車、歩行者、交通標識、車線境界線等を認識し、運転者に危険を知らせる等の様々な運転の支援を行うことができる。
 ただし、このような車載システムでは、ルームミラーの支持部近傍等の遮蔽層によって遮蔽される位置又はその近傍に、カメラ等の情報取得装置を設置するケースが多い。このようなケースでは、遮蔽層が、情報取得装置による車外の情報の取得を阻害してしまう可能性がある。
 そこで、従来、遮蔽層の一部の領域に、透過窓を設けることが提案されている(例えば、特許文献1)。例えば、中間膜の一部を可視光の透過率の高い素材に置き換えたり、セラミックの積層をしない領域を設けたりすることで、可視光の透過率の高い領域(透過窓)を遮蔽層の一部に形成することができる。車内に設置された情報取得装置は、光の通過する情報取得領域として透過窓を利用することで、遮蔽層に阻害されることなく、車外の情報を取得することができる。
特開2010-180068号公報
 特許文献1では、曇りを防ぐために、ガラス板に防曇機能を付与するコーティングを施すことが提案されている。しかしながら、情報取得領域は、比較的に小さい領域である。そのため、このような小さい領域にコーティングを均一に付与するのは困難であり、情報取得装置による情報の取得を阻害するようなムラ(凹凸)がコーティングの表面にできてしまう可能性がある。
 そこで、情報取得領域に防曇機能を付与する代替方法として、コーティングに代えて、防曇機能を有するフィルム(防曇性フィルム)を用いる方法が考えられる。情報取得領域のような小さな領域であってもフィルムを貼り付けるのは容易である。そのため、例えば、歪みの殆どない透明な防曇性フィルムを利用すれば、情報取得装置による情報の取得を阻害することなく、情報取得領域に容易に防曇機能を付与することができる。
 しかしながら、本件発明者らは、上記のようなコーティング、防曇性フィルムなどの防曇性積層体を利用する場合には次のような問題が生じ得ることを見出した。すなわち、防曇性積層体は、防曇機能の能力が温度に依存するタイプの防曇層を有する場合がある。例えば、吸水タイプの防曇層を利用した場合には、温度の低下とともに飽和吸水量(吸水可能な水の量を示す)が小さくなってしまい、防曇層の防曇機能が低下してしまう。
 これに対して、情報取得領域の車内側の面は、遮蔽層を構成するセラミック等が積層されていないため、車外の温度の影響を受けやすくなっている。そのため、この情報取得領域の車内側の面では、温度が低下しやすく、防曇性層の防曇機能が低下しやすい環境にある。加えて、情報取得領域は比較的に小さい領域であるため、その情報取得領域に積層する防曇性積層体も小さくなる。そのため、防曇層の防曇機能の低下は、情報取得領域の曇りを防止するのに大きな影響を与えてしまう。したがって、情報取得領域に防曇性積層体を利用した場合に、防曇層の防曇機能が低下してしまい、情報取得領域の曇りを十分に防止できない可能性があることを本件発明者らは見出した。
 本発明は、一側面では、このような実情を鑑みてなされたものであり、その目的は、情報取得領域における防曇機能の低下を抑制可能にする技術を提供することである。
 本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
 すなわち、本発明の一側面に係るウインドシールドは、光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得する情報取得装置が配置可能な自動車のウインドシールドであって、前記情報取得装置と対向し前記光が通過する情報取得領域を有するガラス板と、熱遮断層、及び防曇性を有し、当該熱遮断層の一方の面上に積層された防曇層を備え、前記情報取得領域の車内側の面に前記熱遮断層の他方の面を向けて、当該情報取得領域の車内側の面に積層された防曇性積層体と、を備える。
 ガラス板の結露は、車外温度が車内よりも低くなった際に生じる。このとき、ガラス板の車内側の面が、車外温度の影響を受けて冷えやすくなっていると、この車内側の面に積層した防曇性積層体の防曇層の防曇機能が低下してしまう可能性がある。これに対して、当該構成では、防曇性積層体において、防曇性を有する防曇層とガラス板(情報取得領域)との間に、熱遮断層が設けられる。そのため、この熱遮断層によって、防曇層が、車外温度の影響を受けにくいようにすることができる。すなわち、ガラス板の車内側の面が冷たくなったとしても、熱遮断層で熱交換を遮断していることにより、防曇層まで温度が低下してしまうのを抑えることができる。したがって、当該構成によれば、情報取得領域における防曇機能の低下を抑制することができる。
 なお、情報取得装置は、光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得可能な装置であれば、特に限定されなくてもよい。情報取得装置は、例えば、各種の撮影装置、光線の照射及び/又は受光するレーダ等のレーザー装置、光ビーコン等の信号を受信する受光装置等であってよい。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、上記ウインドシールドは、前記ガラス板に設けられ、車外からの視野を遮蔽する遮蔽層を更に備えてもよく、前記遮蔽層は、前記情報取得領域に対応して配置された開口部を有してもよく、前記情報取得装置を前記ウインドシールドに付設するカバーを取り付けるためのブラケットが、前記遮蔽層の前記開口部の周囲に配置され、前記遮蔽層により少なくとも部分的に遮蔽されるように固定されていてもよい。当該構成では、情報取得領域の周囲に遮蔽層が設けられ、かつ情報取得装置が付設されるため、情報取得装置が発熱したり、遮蔽層が熱を帯びたりすることで、この付近の温度が高くなりやすくなる。加えて、上記のとおり、熱遮断層によって、情報取得領域付近の温度は低下しにくいようになっている。したがって、当該構成によれば、情報取得領域付近の熱を有効に活用することができるため、防曇性積層体によって情報取得領域付近の曇りを効率よく防ぐことができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より大きくてもよい。防曇性積層体が、例えば、水蒸気を吸収する吸水タイプである等、防曇機能の能力がその大きさに依存するタイプである場合には、防曇性積層体(特に、防曇層)の大きさを大きくすればするほど、情報取得領域に付与する防曇機能の能力を高めることができる。そこで、本実施形態では、情報取得領域に対応して配置された開口部の平面寸法よりも防曇性積層体の平面寸法を大きくする。これによって、防曇性積層体を比較的に大きくし、情報取得領域に付与する防曇機能の能力を高くすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記ブラケットは枠状に形成されてもよく、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記ブラケットの内寸より小さくてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の平面寸法をブラケットの内寸よりも小さくすることで、防曇性積層体を情報取得領域に積層する際に、防曇性積層体がブラケットに乗り上げるのを防止することができる。したがって、情報取得領域に防曇機能を適切に付与することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より小さくてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の平面寸法を遮蔽層の開口部の平面寸法より小さくすることで、防曇性積層体が遮蔽層上に乗り上げるのを防止することができる。これによって、防曇性積層体を情報取得領域の車内側の面に積層する際に、当該情報取得領域の車内側の面と防曇性積層体との間に、情報取得装置による情報の取得を阻害するような隙間(気泡)が殆ど生じないようにすることができる。また、情報取得領域の車内側の面と遮蔽層との間の段差を防曇性積層体がまたがないため、防曇性積層体を情報取得領域に積層しやすくなる。また、遮蔽層は、濃色のセラミック等で構成されるため、高温(例えば、105℃)になる場合がある。そのため、防曇性積層体の一部でも遮蔽層上に積層すると、当該防曇性積層体は高い耐熱性を要求される可能性がある。これに対して、当該構成によれば、防曇性積層体を、遮蔽層上に乗り上げないようにして、情報取得領域に積層することができるため、耐熱性の比較的に高くない防曇性積層体でも利用することができる。また、防曇性積層体(特に、熱遮断層)は、ガラス板に比べて熱膨張しやすい材料で構成されるケースが多い。そのため、防曇性積層体の平面寸法を遮蔽層の開口部の平面寸法より小さくし、防曇性積層体と遮蔽層の開口部の縁との間に隙間を設けておくことで、防曇性積層体が熱膨張した際に、防曇性積層体が、開口部の縁を越えて膨張しようとして、情報取得領域の車内側の面から剥がれてしまうのを抑止することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きくてもよく、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きく、前記遮蔽層の開口部の平面寸法より小さくてもよい。当該構成によれば、情報取得領域の平面寸法を遮蔽層の開口部の平面寸法よりも小さくすることによる上記の各作用効果の他、遮蔽層の開口部の平面寸法を情報取得領域の平面寸法より大きくすることによって、情報取得領域を適切に設定することができる。加えて、防曇性積層体の平面寸法を情報取得領域の平面寸法より大きくすることで、適切に設定した情報取得領域全体を覆うように防曇性積層体を積層して、当該情報取得領域全体に防曇機能を付与することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とは少なくとも部分的に接していてもよい。当該構成によれば、遮蔽層の開口部の縁と防曇性積層体の縁とで位置合わせが可能であるため、防曇性積層体を情報取得領域に積層する作業を正確かつ簡単にすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置されてもよく、前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが接する部分は、前記撮影装置側に配置されてもよい。撮影装置とレーザー装置とを比較した場合、撮影装置のほうがレーザー装置よりも広い画角、すなわち、広い情報取得領域が要求される。これに対して、当該構成によれば、遮蔽層の開口部の縁と防曇性積層体の縁とが接する部分を撮影装置側に配置することで、撮影装置の画角範囲に防曇性積層体が積層されていない部分が入るのを防止することができる。また、防曇性積層体を粘着剤(粘着層)で貼り付けた場合に、防曇性積層体の縁からはみ出た粘着剤が、撮影装置の画角に入り、当該撮影装置による撮影を阻害するのを防止することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが接する部分は、左右方向のいずれか一方に配置されてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の貼着作業の作業性を向上させることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇性積層体の熱遮断層及び防曇層の合計の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きくてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の熱遮断層及び防曇層の合計の厚みを遮蔽層の厚みより大きくすることで、情報取得領域の車内側の面に防曇性積層体を積層する際に、遮蔽層が物理的に干渉するのを防ぐことができる。そのため、防曇性積層体を積層する作業を簡単にすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇性積層体の熱遮断層の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きくてもよい。当該構成によれば、上記と同様に、防曇性積層体を積層する作業を簡単にすることができる。また、当該構成によれば、遮蔽層の厚みを基準に熱遮断層の厚みを比較的に大きくすることができる。これによって、防曇層付近の熱が情報取得領域を介して車外に放熱されるのを熱遮断層によって十分に抑制することができる。したがって、当該構成によれば、防曇性積層体の防曇機能の能力が低下してしまうのを適切に抑制することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記ガラス板は、車外側に配置される外側ガラス板と車内側に配置される内側ガラス板とにより構成されてもよく、前記外側ガラス板と前記内側ガラス板との間には、熱線を吸収する粒子を含む中間膜が配置されてもよく、前記粒子は、前記開口部を含む前記遮蔽層と平面視において重なる前記中間膜の領域には配置されておらず、それ以外の領域に配置されていてもよい。当該構成によれば、熱線を吸収する粒子を情報取得領域(開口部)上に配置しないようにすることで、情報取得装置による光の照射及び/又は受光に当該粒子の影響が及ぶのを避けることができる。また、遮蔽層と平面視で重なる位置に当該粒子を配置しないようにすることで、ガラス板の車内側の面に遮蔽層を配置しても、車外からの光を遮蔽層に到達できるようにすることができ、これによって、遮蔽層が温まるようにすることができる。これによって、車内側が車外側よりも高温多湿の状態であっても、ガラス板を曇りにくいようにすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇層は、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、及びポリビニルアルコール樹脂からなる群から選択される少なくとも1種類のポリマーを含んでもよく、前記ポリマーの含有量は、50質量%以上99質量%以下であってよい。熱遮断層を熱膨張しやすい材料で構成した場合に、防曇層を熱膨張しにくい材料で構成すると、熱遮断層が防曇層よりも膨張し過ぎて、熱遮断層側から防曇層側に防曇性積層体がめくれてしまう。すなわち、情報取得領域の車内側の面から防曇性積層体が剥がれてしまう可能性がある。これに対して、当該構成によれば、親水性の無機材料を利用した場合に比べて、防曇層を比較的に熱膨張しやすくすることができる。そのため、熱遮断層の熱膨張に防曇層を追従させることができるため、防曇性積層体を剥がれ難いようにすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇性積層体は、平面視矩形状に形成されてもよく、前記防曇性積層体の角部は丸みを帯びていてもよい。当該構成によれば、角部を尖った形状にした場合に比べて、防曇性積層体を剥がれ難いようにすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇性積層体の角部のうち、少なくとも1つの角部は、他の角部よりも丸みの曲率が小さくなっていてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の取り替え作業の作業性を高めることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記熱遮断層には、前記情報取得領域の面方向外側に、前記防曇性積層体が積層していることを示す積層印が付されていてもよい。防曇性積層体を完全に透明な材料で構成した場合には、情報取得領域の車内側の面に防曇性積層体を積層していても、そのことを確認できない可能性がある。これに対して、当該構成によれば、情報取得領域の面方向外側に積層印を付すことで、情報取得装置による情報の取得を阻害しないようにしつつ、情報取得領域の車内側の面に防曇性積層体を積層していることの確認を容易にすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記熱遮断層は、熱伝導率が5×10-4 cal/cm・sec・℃以下の材料で構成されてもよい。当該構成によれば、熱伝導率が5×10-4 cal/cm・sec・℃以下の材料で熱遮断層を構成することで、防曇層付近の熱が情報取得領域を介して車外に放熱されるのを熱遮断層によって十分に抑制することができる。したがって、当該構成によれば、防曇性積層体の防曇機能の能力が低下してしまうのを適切に抑制することができる。なお、熱伝導率が上記の条件を満たす材料として、コスモシャインA4300(東洋紡社)、ルミラー(東レ社)等を挙げることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇層には、界面活性剤が含まれていてもよい。熱遮断層に液剤を塗布して、防曇層を形成する場合には、当該防曇層の表面に凹凸ができ、これによって、情報取得装置による情報の取得に悪影響を及ぼすような大きな歪みが生じてしまう可能性がある。これに対して、当該構成によれば、界面活性剤を含むことにより、熱遮断層上で液体が拡がりやすくなり、形成される防曇層の表面に凹凸が生じ難いようにすることができる。よって、防曇層に生じる歪みを軽減することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記防曇性積層体の断面形状は、前記防曇層側の辺が前記熱遮断層側の辺よりも短い台形状に形成されていてもよい。当該構成によれば、遮蔽層の開口部に収まるように防曇性積層体を積層した場合には、台形状の脚(斜辺)と遮蔽層の開口部の縁との間に隙間を設けることができるため、防曇性積層体の周囲が高温になっても、その隙間の分だけ防曇性積層体を熱膨張させることができる。そのため、防曇性積層体が熱膨張することに起因する防曇性積層体の剥離を抑制することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置されていてもよく、前記防曇性積層体の台形状は、前記レーザー装置が配置される側の脚が、前記撮影装置が配置される側の脚よりも大きな角度で傾斜するよう構成されていてもよい。上記のとおり、撮影装置とレーザー装置とを比較した場合、撮影装置のほうがレーザー装置よりも広い画角、すなわち、広い情報取得領域が要求される。これに対して、当該構成によれば、撮影装置が配置される側の脚をレーザー装置が配置される側の脚よりも大きな角度で傾斜しないようにすることで、撮影装置の画角に防曇性積層体の縁、すなわち、台形の脚が入り難いようにすることができる。よって、防曇性積層体の縁が画角に入り、撮影装置による撮影を阻害するのを防止することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの別の形態として、前記熱遮断層は複数の層で構成されてもよい。当該構成によれば、熱遮断層による熱交換の遮断をより確実にすることができるため、車外の温度の影響を防曇層が受けにくいようにすることができ、これによって、情報取得領域における防曇機能の低下を抑制することができる。
 また、本発明の一側面に係るウインドシールドの製造方法は、光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得する情報取得装置が配置可能な自動車のウインドシールドの製造方法であって、前記情報取得装置と対向し前記光が通過する情報取得領域を有するガラス板であって、車外からの視野を遮蔽し、前記情報取得領域に対応して配置された開口部を有する遮蔽層が設けられたガラス板を用意する第1ステップと、熱遮断層、及び防曇性を有し、当該熱遮断層の一方の面上に積層された防曇層を備える防曇性積層体を、前記情報取得領域の車内側の面に前記熱遮断層の他方の面を向けて、当該情報取得領域の車内側の面に積層する第2ステップと、前記情報取得装置を前記ウインドシールドに付設するカバーを取り付けるためのブラケットを、前記遮蔽層の前記開口部の周囲に配置し、前記遮蔽層により少なくとも部分的に遮蔽されるように固定する第3ステップと、を備える。当該構成によれば、熱遮断層により情報取得領域付近の温度が低下しにくいようにすることができる。そのため、情報取得領域における防曇機能の低下を抑制可能なウインドシールドを提供することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より大きくてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体を比較的に大きくし、情報取得領域に付与する防曇機能の能力を高くすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記ブラケットは枠状に形成されてもよく、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記ブラケットの内寸より小さくてもよい。当該構成によれば、情報取得領域に防曇機能を適切に付与することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より小さくてもよい。当該構成によれば、当該情報取得領域の車内側の面と防曇性積層体との間に、情報取得装置による情報の取得を阻害するような隙間(気泡)が殆ど生じないようにすることができる。また、情報取得領域の車内側の面と遮蔽層との間の段差を防曇性積層体がまたがないため、防曇性積層体を情報取得領域に積層しやすくなる。また、防曇性積層体を、遮蔽層上に乗り上げないようにして、情報取得領域に積層することができるため、耐熱性の比較的に高くない防曇性積層体でも利用することができる。また、防曇性積層体の平面寸法を遮蔽層の開口部の平面寸法より小さくし、防曇性積層体と遮蔽層の開口部の縁との間に隙間を設けておくことで、防曇性積層体が熱膨張した際に、防曇性積層体が、開口部の縁を越えて膨張しようとして、情報取得領域の車内側の面から剥がれてしまうのを抑止することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きくてもよく、前記防曇性積層体の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きく、前記遮蔽層の開口部の平面寸法より小さくてもよい。当該構成によれば、情報取得領域の平面寸法を遮蔽層の開口部の平面寸法よりも小さくすることによる上記の各作用効果の他、遮蔽層の開口部の平面寸法を情報取得領域の平面寸法より大きくすることによって、情報取得領域を適切に設定することができる。加えて、防曇性積層体の平面寸法を情報取得領域の平面寸法より大きくすることで、適切に設定した情報取得領域全体を覆うように防曇性積層体を積層して、当該情報取得領域全体に防曇機能を付与することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記第2のステップでは、前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが少なくとも部分的に接するように、前記情報取得領域の車内側の面に防曇性積層体を積層してもよい。当該構成によれば、防曇性積層体を情報取得領域に積層する作業を正確かつ簡単にすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置されてもよく、前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが接する部分は、前記撮影装置側に配置されてもよい。当該構成によれば、遮蔽層の開口部の縁と防曇性積層体の縁とが接する部分を撮影装置側に配置することで、撮影装置の画角範囲に防曇性積層体が積層されていない部分が入るのを防止することができる。また、防曇性積層体を粘着剤(粘着層)で貼り付けた場合に、防曇性積層体の縁からはみ出た粘着剤が、撮影装置の画角に入り、当該撮影装置による撮影を阻害するのを防止することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが接する部分は、左右方向のいずれか一方に配置されてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の貼着作業の作業性を向上させることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇性積層体の熱遮断層及び防曇層の合計の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きくてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体を積層する作業を簡単にすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇性積層体の熱遮断層の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きくてもよい。当該構成によれば、遮蔽層の厚みを基準に熱遮断層の厚みを比較的に大きくすることができるため、防曇性積層体の防曇機能の能力が低下してしまうのを適切に抑制することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記ガラス板は、車外側に配置される外側ガラス板と車内側に配置される内側ガラス板とにより構成されてもよく、前記外側ガラス板と前記内側ガラス板との間には、熱線を吸収する粒子を含む中間膜が配置されていてもよく、前記粒子は、前記開口部を含む前記遮蔽層と平面視において重なる前記中間膜の領域には配置されておらず、それ以外の領域に配置されていてもよい。当該構成によれば、情報取得装置による光の照射及び/又は受光に熱線を吸収する粒子の影響が及ぶのを避けることができる。また、遮蔽層が温まりやすくすることができるため、ガラス板を曇りにくいようにすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇層は、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、及びポリビニルアルコール樹脂からなる群から選択される少なくとも1種類のポリマーを含んでもよく、前記ポリマーの含有量は、50質量%以上99質量%以下であってよい。当該構成によれば、熱遮断層の熱膨張に防曇層を追従させることができるため、防曇性積層体を剥がれ難いようにすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇性積層体は、平面視矩形状に形成されてもよく、前記防曇性積層体の角部は丸みを帯びていてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体を剥がれ難いようにすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇性積層体の角部のうち、少なくとも1つの角部は、他の角部よりも丸みの曲率が小さくなっていてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の取り替え作業の作業性を高めることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記熱遮断層には、前記情報取得領域の面方向外側に、前記防曇性積層体が積層していることを示す積層印が付されていてもよい。当該構成によれば、情報取得領域の面方向外側に積層印を付すことで、情報取得装置による情報の取得を阻害しないようにしつつ、情報取得領域の車内側の面に防曇性積層体を積層していることの確認を容易にすることができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記熱遮断層は、熱伝導率が5×10-4 cal/cm・sec・℃以下の材料で構成されてもよい。当該構成によれば、防曇層付近の温度が低下することに起因して、防曇性積層体の防曇機能の能力が低下してしまうのを適切に抑制することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇層には、界面活性剤が含まれていてもよい。当該構成によれば、防曇層に生じる歪みを軽減することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記防曇性積層体の断面形状は、前記防曇層側の辺が前記熱遮断層側の辺よりも短い台形状に形成されていてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の積層作業を容易にすることができる。更に、防曇性積層体が熱膨張することに起因する防曇性積層体の剥離を抑制することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置されていてもよく、前記防曇性積層体の台形状は、前記レーザー装置が配置される側の脚が、前記撮影装置が配置される側の脚よりも大きな角度で傾斜するよう構成されていてもよい。当該構成によれば、防曇性積層体の縁が画角に入り、撮影装置による撮影を阻害するのを防止することができる。
 また、上記一側面に係るウインドシールドの製造方法の別の形態として、前記熱遮断層は複数の層で構成されてもよい。当該構成によれば、熱遮断層による熱交換の遮断をより確実にすることができるため、車外の温度の影響を防曇層が受けにくいようにすることができ、これによって、情報取得領域における防曇機能の低下を抑制することができる。
 本発明によれば、情報取得領域における防曇機能の低下を抑制することができる。
図1は、実施の形態に係るウインドシールドを模式的に例示する正面図である。 図2は、実施の形態に係るウインドシールドの情報取得領域付近を模式的に例示する部分断面図である。 図3は、実施の形態に係るガラス板を模式的に例示する断面図である。 図4は、実施の形態に係るウインドシールドの情報取得領域付近を模式的に例示する部分拡大図である。 図5は、実施の形態に係る遮蔽層を模式的に例示する断面図である。 図6Aは、防曇層に水滴が取り付いた状態を例示する。 図6Bは、防曇層に水滴が取り付いた状態を例示する。 図7は、実施の形態に係るウインドシールドのブラケットにカバーを取り付けた状態を模式的に例示する。 図8Aは、実施の形態に係るブラケットの車外側の状態を模式的に例示する。 図8Bは、実施の形態に係るブラケットの車内側の状態を模式的に例示する。 図8Cは、実施の形態に係るカバーを模式的に例示する。 図9Aは、実施の形態に係るウインドシールドの製造過程を模式的に例示する。 図9Bは、実施の形態に係るウインドシールドの製造過程を模式的に例示する。 図9Cは、実施の形態に係るウインドシールドの製造過程を模式的に例示する。 図9Dは、実施の形態に係るウインドシールドの製造過程を模式的に例示する。 図10は、実施の形態に係るガラス板の製造工程を模式的に例示する。 図11は、他の形態に係るウインドシールドを模式的に例示する。 図12は、他の形態に係る防曇性フィルムの配置を模式的に例示する。 図13は、他の形態に係る防曇性フィルムを模式的に例示する。 図14は、他の形態に係る防曇性フィルムを模式的に例示する。 図15は、他の形態に係る防曇性フィルムを模式的に例示する断面図である。 図16は、他の形態に係る中間膜を模式的に例示する断面図である。
 以下、本発明の一側面に係る実施の形態(以下、「本実施形態」とも表記する)を、図面に基づいて説明する。ただし、以下で説明する本実施形態は、あらゆる点において本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてもよい。なお、以下の説明では、説明の便宜のため、図面内の向きを基準として説明を行う。
 §1 構成例
 まず、図1及び図2を用いて、本実施形態に係るウインドシールド100を説明する。図1は、本実施形態に係るウインドシールド100の一例を模式的に例示する正面図である。また、図2は、本実施形態に係るウインドシールドの情報取得領域3付近を模式的に例示する部分断面図である。
 図1及び図2に例示されるように、本実施形態に係るウインドシールド100は、ガラス板1と、濃色のセラミックにより構成され、車外からの視野を遮蔽する遮蔽層2と、を備えている。遮蔽層2は、ガラス板1の周縁部に沿って設けられており、環状の周縁部21、及び周縁部21の上辺部中央から面方向内側に突出する突出部22を有している。
 突出部22には、セラミックが積層していない開口部23が設けられており、開口部23の周囲には枠状のブラケット6が固定されている。このブラケット6には、光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得する情報取得装置を付設するためのカバー7を取り付けることができるようになっている。これにより、ウインドシールド100は、情報取得装置を車内に配置可能に構成されている。
 本実施形態では、情報取得装置の一例として、カメラ81が車内に取り付けられる。カメラ81は、本発明の「撮影装置」に相当する。カメラ81が車内に取り付けられると、ガラス板1では、開口部23内のカメラ81に対向する範囲に、光の通過する情報取得領域3が設定される。カメラ81は、この情報取得領域3を介して、車外の情報を取得する。なお、レーダ(図示せず)を情報取得領域3に対向する位置に取り付けることもできる。このレーダは、本発明の「レーザー装置」に相当する。
 情報取得領域3の車内側の面には、防曇性フィルム4が積層(貼着)されている。防曇性フィルム4は、本発明の「防曇性積層体」に相当する。防曇性フィルム4は、防曇性を有する防曇層43と、車内から車外に熱が放熱されるのを遮断する熱遮断層42とを備えている。防曇層43は最外層に配置されており、熱遮断層42は、防曇層43とガラス板1(情報取得領域3)との間に配置されている。これにより、本実施形態では、情報取得領域3付近の温度が低下しにくいようにし、情報取得領域3における防曇機能の低下を抑制することができるようになっている。以下、各構成要素について説明する。
 [ガラス板]
 まず、図3を更に用いて、ガラス板1について説明する。図3は、本実施形態に係るガラス板1を模式的に例示する断面図である。図3に示されるとおり、ガラス板1は、車外側に配置される外側ガラス板11と、車内側に配置される内側ガラス板12と、を備えている。外側ガラス板11と内側ガラス板12との間には中間膜13が配置されており、この中間膜13は、外側ガラス板11の車内側の面と内側ガラス板12の車外側の面とを接合している。これにより、ガラス板1は、いわゆる合わせガラスとして構成されている。
 <外側ガラス板及び内側ガラス板>
 両ガラス板(11、12)は、互いにほぼ同形であり、平面視台形状に形成されている。両ガラス板(11、12)は、面直方向に湾曲していてもよいし、平らであってもよい。例えば、各ガラス板(11、12)の車外側の面が凸となり、車内側の面が凹となるように湾曲した形状を有してもよい。
 各ガラス板(11、12)には、公知のガラス板を用いることができる。例えば、各ガラス板(11、12)は、熱線吸収ガラス、クリアガラス、グリーンガラス、UVグリーンガラス等であってよい。ただし、各ガラス板(11、12)は、自動車の使用される国の安全規格に沿った可視光線透過率を実現するように構成される。例えば、各ガラス板(11、12)は、JIS R 3211で定められるように、可視光(380nm~780nm)の透過率が70%以上になるように構成されてもよい。なお、この透過率は、JIS R 3212(3.11 可視光透過率試験)で定められているように、JIS Z 8722に規定された分光測定法によって測定することができる。また、例えば、外側ガラス板11によって所望の日射吸収率を確保し、内側ガラス板12によって可視光線透過率が安全規格を満たすように調整することもできる。以下に、各ガラス板(11、12)を構成可能なガラスの組成の一例として、クリアガラスの組成の一例と、熱線吸収ガラス組成の一例を示す。
 (クリアガラス)
SiO2:70~73質量%
Al23:0.6~2.4質量%
CaO:7~12質量%
MgO:1.0~4.5質量%
2O:13~15質量%(Rはアルカリ金属)
Fe23に換算した全酸化鉄(T-Fe23):0.08~0.14質量%
 (熱線吸収ガラス)
 熱線吸収ガラスの組成は、例えば、クリアガラスの組成を基準として、Fe23に換算した全酸化鉄(T-Fe23)の比率を0.4~1.3質量%とし、CeO2の比率を0~2質量%とし、TiO2の比率を0~0.5質量%とし、ガラスの骨格成分(主に、SiO2やAl23)をT-Fe23、CeO2およびTiO2の増加分だけ減じた組成とすることができる。
 本実施形態に係るガラス板1の厚みは特に限定されないが、軽量化の観点からは、両ガラス板(11、12)の厚みの合計を、2.5mm~10.6mmとすることが好ましく、2.6mm~3.8mmとすることがさらに好ましく、2.7mm~3.2mmとすることが特に好ましい。このように、軽量化のためには、両ガラス板(11、12)の合計の厚みを小さくすればよい。各ガラス板(11、12)の厚みは特に限定されないが、例えば、以下のように、各ガラス板(11、12)の厚みを決定することができる。
 すなわち、外側ガラス板11は、主として、小石等の飛来物等の衝撃に対する耐久性及び耐衝撃性が求められる。他方、外側ガラス板11の厚みを大きくするほど重量が増し好ましくない。この観点から、外側ガラス板11の厚みは、1.6mm~2.5mmとすることが好ましく、1.9mm~2.1mmとすることがさらに好ましい。何れの厚みを採用するかは、実施の形態に応じて適宜決定することができる。
 一方、内側ガラス板12の厚みは、外側ガラス板11の厚みと同等にすることができるが、例えば、ガラス板1の軽量化のために、外側ガラス板11よりも厚みを小さくすることができる。具体的には、ガラスの強度を考慮すると、内側ガラス板12の厚みは、0.6mm~2.1mmであることが好ましく、0.8mm~1.6mmであることがさらに好ましく、1.0mm~1.4mmであることが特に好ましい。更には、内側ガラス板12の厚みは、0.8mm~1.3mmであることが好ましい。内側ガラス板12についても、何れの厚みを採用するかは、実施の形態に応じて適宜決定することができる。
 <中間膜>
 中間膜13は、両ガラス板(11、12)の間に挟持され、両ガラス板(11、12)を接合する膜である。中間膜13は、実施の形態に応じて種々の構成が可能である。例えば、中間膜13は、軟質のコア層を、これよりも硬質の一対のアウター層で挟持した3層構造で構成することができる。中間膜13をこのように軟質の層及び硬質の層の複数層で構成することによって、ガラス板1の耐破損性能及び遮音性能を高めることができる。
 この中間膜13の材料は、特に限定されなくてよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、中間膜13を上記のように硬さの異なる複数の層で構成する場合、硬質のアウター層には、ポリビニルブチラール樹脂(PVB)を用いることができる。このポリビニルブチラール樹脂(PVB)は、外側ガラス板11及び内側ガラス板12それぞれとの接着性及び耐貫通性に優れるため、アウター層の材料として好ましい。また、軟質のコア層には、エチレンビニルアセテート樹脂(EVA)、又はアウター層に利用するポリビニルブチラール樹脂よりも軟質のポリビニルアセタール樹脂を用いることができる。
 なお、一般的に、ポリビニルアセタール樹脂の硬度は、(a)出発物質であるポリビニルアルコールの重合度、(b)アセタール化度、(c)可塑剤の種類、(d)可塑剤の添加割合などにより制御することができる。したがって、(a)~(d)の少なくともいずれかの条件を適切に調整することにより、アウター層に用いる硬質のポリビニルアセタール樹脂とコア層に用いる軟質のポリビニルアセタール樹脂とを作製してもよい。
 更に、アセタール化に用いるアルデヒドの種類、複数種類のアルデヒドによる共アセタール化か単種のアルデヒドによる純アセタール化によって、ポリビニルアセタール樹脂の硬度を制御することができる。一概には言えないが、炭素数の多いアルデヒドを用いて得られるポリビニルアセタール樹脂ほど、軟質となる傾向がある。したがって、例えば、アウター層がポリビニルブチラール樹脂で構成されている場合、コア層には、炭素数が5以上のアルデヒド(例えばn-ヘキシルアルデヒド、2-エチルブチルアルデヒド、n-へプチルアルデヒド、n-オクチルアルデヒド)、をポリビニルアルコールでアセタール化して得られるポリビニルアセタール樹脂を用いることができる。
 また、中間膜13の総厚は、実施の形態に応じて適宜設定可能である。例えば、中間膜13の総厚は、0.3~6.0mmとすることができ、0.5~4.0mmであることが好ましく、0.6~2.0mmであることが更に好ましい。コア層とコア層を挟持する一対のアウター層との3層構造で中間膜13を構成する場合、コア層の厚みは、0.1~2.0mmであることが好ましく、0.1~0.6mmであることがさらに好ましい。一方、各アウター層の厚みは、コア層の厚みよりも大きいことが好ましく、具体的には、0.1~2.0mmであることが好ましく、0.1~1.0mmであることがさらに好ましい。
 このような中間膜13の製造方法は特には限定されないが、例えば、上述したポリビニルアセタール樹脂等の樹脂成分、可塑剤及び必要に応じて他の添加剤を配合し、均一に混練りした後、各層を一括で押出し成型する方法、この方法により作製した2つ以上の樹脂膜をプレス法、ラミネート法等により積層する方法が挙げられる。プレス法、ラミネート法等により積層する方法に用いる積層前の樹脂膜は単層構造でも多層構造でもよい。また、中間膜13は、上記のような複数の層で形成する以外に、1層で形成することもできる。
 [遮蔽層]
 次に、図4及び図5を更に用いて、車外からの視野を遮蔽する遮蔽層2について説明する。図4は、本実施形態に係るウインドシールド100の情報取得領域3付近を模式的に例示する部分拡大図である。図5は、本実施形態に係る遮蔽層2を模式的に例示する断面図である。
 図2及び図5に示されるとおり、遮蔽層2は、ガラス板1の車内側の面、すなわち、内側ガラス板12の車内側の面に設けられている。遮蔽層2は、ガラス板1の車内側の面の周縁部に沿って環状に積層された周縁部21と、周縁部21の上辺部中央から面方向内側に突出する略矩形状の突出部22とを有している。
 図1及び図4に示されるとおり、突出部22には、情報取得領域3に対応して配置された開口部23が設けられている。開口部23の形状は、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。本実施形態では、開口部23は、略台形状に形成されている。開口部23の平面寸法は、情報取得領域3の平面寸法より大きくなるように設定される。
 遮蔽層2の各部の寸法は、実施の形態に応じて適宜設定されてよい。例えば、周縁部21において、ガラス板1の上端辺及び下端辺それぞれに沿う部分の幅は20mm~100mmの範囲で設定されてよく、ガラス板1の左端辺及び右端辺それぞれに沿う部分の幅は15mm~70mmの範囲で設定されてよい。また、突出部22は、200mm(縦)×100mm(横)~400mm(縦)×200mm(横)の範囲で設定されてよい。
 また、情報取得領域3の平面寸法は、車内に設置する情報取得装置によって定まる。これに対して、開口部23の平面寸法は、情報取得領域3の平面寸法より大きくなるように、適宜設定されてよい。開口部23は、例えば、平面視で上辺85mm、下辺95mm、高さ65mmの台形状の領域として設定されてよい。
 開口部23は、遮蔽層2を構成する濃色のセラミックが積層されていない領域である。つまり、この開口部23と周縁部21の面方向内側の領域とでは、濃色のセラミックが積層されておらず、光の通過が可能となっている。図2に示されるとおり、ガラス板1よりも車内側に配置されるカメラ81は、この開口部23内の情報取得領域3を介して車外の情報を取得する。そのため、情報取得領域3は、例えば、上記のとおり、JIS R 3211で定められるように、可視光の透過率が70%以上になるように構成されてよい。
 同様に、周縁部21の面方向内側の領域でも、濃色のセラミックが積層されておらず、光の通過が可能となっている。ウインドシールド100を取り付けた自動車に乗車した運転者及び助手席に座る同行者は、周縁部21の面方向内側の領域を介して車外前方を確認することになる。そのため、周縁部21の面方向内側の領域は、少なくとも車外の交通状況を目視可能な程度に可視光の透過率を有するように構成される。
 図4に示されるとおり、本実施形態では、突出部22は、開口部23よりも上側に配置された上部領域221、上部領域221より下方で開口部23を含む下部領域222、及び下部領域222の側部に形成された矩形状の側部領域223で構成されている。この突出部22は、図5に示されるような層構造を有している。
 すなわち、上部領域221は、濃色のセラミックで構成される第1セラミック層241により1層で形成されている。下部領域222は、ガラス板1の内表面から積層される上記第1セラミック層241、銀層242、及び第2セラミック層243により3層で形成されている。銀層242は銀により形成され、第2セラミック層243は第1セラミック層241と同じ材料で形成される。
 また、側部領域223は、ガラス板1の内表面から積層される第1セラミック層241及び銀層242により形成されており、銀層242が車内側に露出している。最下層の第1セラミック層241は、各領域で共通であり、2層目の銀層242は下部領域222と側部領域223で共通である。
 なお、後述するとおり、内側ガラス板12の車内側の面に形成された突出部22には、カメラ81のカバーを取り付けるためのブラケットが接着剤で接着される。このとき、例えば、ウレタン・シリコン系の接着剤を利用すると、接着剤が紫外線などによって劣化するおそれがある。そのため、遮光性を担保し、接着剤の劣化を防ぐ観点から、各セラミック層(241、243)の厚みは、例えば、20μm~50μmとするのが好ましい。また、銀層242の厚みは、例えば、20μm~50μmとするのが好ましい。そのため、突出部22の下部領域222の厚みD1は、例えば、60μm~150μmとするのが好ましい。
 上記のような周縁部21及び突出部22を備える遮蔽層2は、例えば、次のように形成することができる。まず、ガラス板上に、第1セラミック層241を塗布する。第1セラミック層241は、周縁部21及び突出部22で共通である。次に、第1セラミック層241上において、下部領域222及び側部領域223に該当する領域に銀層242を塗布する。最後に、銀層242上において、下部領域222に該当する領域に第2セラミック層243を塗布する。
 なお、側部領域223において露出する銀層242には接地用の配線が施される。両セラミック層(241、243)及び銀層242は、スクリーン印刷法により形成することができるが、これ以外に、焼成用転写フィルムをガラス板に転写し焼成することにより作製することも可能である。このように、銀層242を含むように下部領域222を構成することにより電磁波を遮蔽することができ、これによって、下部領域222に固定されるブラケット6を介して取り付けられるカメラ81が電磁波の影響を受けないようにすることができる。
 また、各セラミック層(241、243)の材料は、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、各セラミック層(241、243)は、黒色、茶色、灰色、濃紺等の濃色のセラミックにより形成することができる。具体的に、以下の表1に示す組成のセラミックにより各セラミック層(241、243)を形成することができる。ただし、各セラミック層(241、243)を形成するセラミックの組成は、以下の表1に限定される訳ではなく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
*1,アサヒ化成工業株式会社製:Black 6350(Pigment Green 17)
*2,主成分:ホウケイ酸ビスマス、ホウケイ酸亜鉛
 また、銀層242の材料も、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、銀層242には、以下の表2に示される組成の材料を利用することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
*1,主成分:ホウケイ酸ビスマス、ホウケイ酸亜鉛
 また、スクリーン印刷の条件として、例えば、ポリエステルスクリーン:355メッシュ,コート厚み:20μm,テンション:20Nm,スキージ硬度:80度,取り付け角度:75°,印刷速度:300mm/sとすることができ、乾燥炉にて150℃、10分の乾燥により、各セラミック層(241、243)及び銀層242を形成することができる。なお、第1セラミック層241、銀層242、及び第2セラミック層243をこの順で積層する場合には、上述したスクリーン印刷及び乾燥を繰り返せばよい。
 [防曇性フィルム]
 次に、防曇性フィルム4について説明する。図2に示されるとおり、防曇性フィルム4は、断面矩形状に形成されており、シート状の熱遮断層42と、熱遮断層42の一方の面上に積層された防曇層43と、熱遮断層42の他方の面上に積層された透明の粘着層41と、を備えている。防曇性フィルム4は、情報取得領域3の車内側の面、すなわち、内側ガラス板12の車内側の面に、熱遮断層42の他方の面を向けて、粘着層41を介して貼着されている。以下、各層について説明する。
 (A)防曇層
 まず、防曇層43について説明する。防曇層43は、防曇性フィルム4の最外層として配置され、防曇機能を発揮する層である。防曇層43の種類は、防曇性を有しているものであれば、特に限定されなくてもよく、公知のものを用いることができる。一般的に防曇層の種類として、水蒸気から生じる水を水膜として表面に形成する親水タイプ、水蒸気を吸収する吸水タイプ、及び水蒸気から生じる水滴を撥水する撥水タイプがある。防曇層43には、いずれのタイプも利用可能である。
 吸水タイプを採用する場合、防曇層43は、例えば、次のように構成することができる。すなわち、防曇層43は、撥水基と金属酸化物成分とを含み、好ましくは吸水性樹脂をさらに含むように構成することができる。防曇層43は、必要に応じ、その他の機能成分をさらに含んでいてもよい。吸水性樹脂は、水を吸収して保持できる樹脂であればその種類を問わない。撥水基は、撥水基を有する金属化合物(撥水基含有金属化合物)から防曇層43に供給することができる。金属酸化物成分は、撥水基含有金属化合物その他の金属化合物、金属酸化物微粒子等から防曇層43に供給することができる。以下、各成分について説明する。
 <吸水性樹脂>
 まず、吸水性樹脂について説明する。防曇層43は、吸水性樹脂として、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、及びポリビニルアルコール樹脂からなる群から選択される少なくとも1種類のポリマーを含むことができる。ウレタン樹脂として、ポリイソシアネートとポリオールとで構成されるポリウレタン樹脂が挙げられる。ポリオールとしては、アクリルポリオール及びポリオキシアルキレン系ポリオールが好ましい。エポキシ系樹脂としては、グリシジルエーテル系エポキシ樹脂、グリシジルエステル系エポキシ樹脂、グリシジルアミン系エポキシ樹脂、環式脂肪族エポキシ樹脂が挙げられる。好ましいエポキシ樹脂は、環式脂肪族エポキシ樹脂である。以下、好ましい吸水性樹脂であるポリビニルアセタール樹脂(以下、単に「ポリアセタール」)について説明する。
 ポリビニルアセタールは、ポリビニルアルコールにアルデヒドを縮合反応させてアセタール化することにより得ることができる。ポリビニルアルコールのアセタール化は、酸触媒の存在下で水媒体を用いる沈澱法、アルコール等の溶媒を用いる溶解法等公知の方法を用いて実施すればよい。アセタール化は、ポリ酢酸ビニルのケン化と並行して実施することもできる。アセタール化度は、2~40モル%、さらには3~30モル%、特に5~20モル%、場合によっては5~15モル%が好ましい。アセタール化度は、例えば13C核磁気共鳴スペクトル法に基づいて測定することができる。アセタール化度が上記範囲にあるポリビニルアセタールは、吸水性及び耐水性が良好である防曇層の形成に適している。
 ポリビニルアルコールの平均重合度は、200~4500、さらに500~4500が好ましい。高い平均重合度は、吸水性及び耐水性が良好である防曇層の形成に有利であるが、平均重合度が高すぎると溶液の粘度が高くなり過ぎて防曇層の形成に支障をきたすことがある。ポリビニルアルコールのケン化度は、75~99.8モル%が好適である。
 ポリビニルアルコールに縮合反応させるアルデヒドとしては、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ブチルアルデヒド、ヘキシルカルバルデヒド、オクチルカルバルデヒド、デシルカルバルデヒド等の脂肪族アルデヒドを挙げることができる。また、ベンズアルデヒド;2-メチルベンズアルデヒド、3-メチルベンズアルデヒド、4-メチルベンズアルデヒド、その他のアルキル基置換ベンズアルデヒド;クロロベンズアルデヒド、その他のハロゲン原子置換ベンズアルデヒド;ヒドロキシ基、アルコキシ基、アミノ基、シアノ基等のアルキル基を除く官能基により水素原子が置換された置換ベンズアルデヒド;ナフトアルデヒド、アントラアルデヒド等の縮合芳香環アルデヒド等の芳香族アルデヒドを挙げることができる。疎水性が強い芳香族アルデヒドは、低アセタール化度で耐水性に優れた防曇層を形成する上で有利である。芳香族アルデヒドの使用は、水酸基を多く残存させながら吸水性が高い防曇層を形成する上でも有利である。ポリビニルアセタールは、芳香族アルデヒド、特にベンズアルデヒドに由来するアセタール構造を含むことが好ましい。
 防曇層43における吸水性樹脂(ポリマー)の含有量は、硬度、吸水性及び防曇性の観点から、好ましくは50質量%以上、より好ましくは60質量%以上、特に好ましくは65質量%以上であり、99質量%以下、より好ましくは90質量%以下、特に好ましくは85質量%以下である。これにより、親水性の無機材料のみを利用した場合に比べて、防曇層43を比較的に熱膨張しやすくすることができる。そのため、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレートなどの熱膨張しやすい材料で熱遮断層42を構成しても、熱遮断層42の熱膨張に防曇層43を追従させることができるため、防曇性フィルム4を情報取得領域3から剥がれ難いようにすることができる。なお、上記のように、ポリマーを主成分とすると、防曇層43は、比較的柔らかく構成され得る。例えば、防曇層43の鉛筆硬度は2H以下になる可能性がある。
 <撥水基>
 次に、撥水基について説明する。撥水基は、防曇層の強度と防曇性との両立を容易にすると共に、防曇層の表面を疎水性として水滴が形成されたとしても入射する光の直進性を確保することに貢献する。撥水基による効果を十分に得るためには、撥水性が高い撥水基を用いることが好ましい。例えば、防曇層43は、(1)炭素数3~30の鎖状又は環状のアルキル基、及び(2)水素原子の少なくとも一部をフッ素原子により置換した炭素数1~30の鎖状又は環状のアルキル基(以下、「フッ素置換アルキル基」ということがある)から選ばれる少なくとも1種類の撥水基を含むことができる。
 (1)及び(2)に関し、鎖状又は環状のアルキル基は、鎖状アルキル基であることが好ましい。鎖状アルキル基は、分岐を有するアルキル基であってもよいが、直鎖アルキル基が好ましい。炭素数が30を超えるアルキル基は、防曇層を白濁させることがある。防曇層の防曇性、強度及び外観のバランスの観点から、鎖状アルキル基の炭素数は、20以下が好ましく、例えば1~8であり、また例えば4~16であり、好ましくは4~8である。特に好ましいアルキル基は、炭素数4~8の直鎖アルキル基、例えばn-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、及びn-オクチル基である。(2)に関し、フッ素置換アルキル基は、鎖状又は環状のアルキル基の水素原子の一部のみをフッ素原子により置換した基であってもよく、鎖状又は環状のアルキル基の水素原子のすべてをフッ素原子により置換した基、例えば直鎖状のパーフルオロアルキル基、であってもよい。フッ素置換アルキル基は撥水性が高いため、少ない量の添加によって十分な効果を得ることができる。ただし、フッ素置換アルキル基は、その含有量が多くなり過ぎると、防曇層を形成するための塗工液中でその他の成分から分離することがある。
 (撥水基を有する加水分解性金属化合物)
 撥水基を防曇層43に配合するためには、撥水基を有する金属化合物(撥水基含有金属化合物)、特に撥水基と加水分解可能な官能基又はハロゲン原子とを有する金属化合物(撥水基含有加水分解性金属化合物)又はその加水分解物を、防曇層を形成するための塗工液に添加するとよい。言い換えると、撥水基は、撥水基含有加水分解性金属化合物に由来するものであってもよい。撥水基含有加水分解性金属化合物としては、以下の式(I)に示す撥水基含有加水分解性シリコン化合物が好適である。
 RmSiY4-m  (I)
 ここで、Rは、撥水基、すなわち水素原子の少なくとも一部がフッ素原子により置換されていてもよい炭素数1~30の鎖状又は環状のアルキル基であり、Yは加水分解可能な官能基又はハロゲン原子であり、mは1~3の整数である。加水分解可能な官能基は、例えば、アルコキシル基、アセトキシ基、アルケニルオキシ基及びアミノ基から選ばれる少なくとも1種であり、好ましくはアルコキシ基、特に炭素数1~4のアルコキシ基である。アルケニルオキシ基は、例えばイソプロペノキシ基である。ハロゲン原子は、好ましくは塩素である。なお、ここに例示した官能基は、以降に述べる「加水分解可能な官能基」としても使用することができる。mは好ましくは1~2である。
 式(I)により示される化合物は、加水分解及び重縮合が完全に進行すると、以下の式(II)により表示される成分を供給する。
 RmSiO(4-m)/2  (II)
 ここで、R及びmは、上述したとおりである。加水分解及び重縮合の後、式(II)により示される化合物は、実際には、防曇層中において、シリコン原子が酸素原子を介して互いに結合したネットワーク構造を形成する。
 このように、式(I)により示される化合物は、加水分解又は部分加水分解し、さらには少なくとも一部が重縮合して、シリコン原子と酸素原子とが交互に接続し、かつ三次元的に広がるシロキサン結合(Si-O-Si)のネットワーク構造を形成する。このネットワーク構造に含まれるシリコン原子には撥水基Rが接続している。言い換えると、撥水基Rは、結合R-Siを介してシロキサン結合のネットワーク構造に固定される。この構造は、撥水基Rを防曇層に均一に分散させる上で有利である。ネットワーク構造は、式(I)により示される撥水基含有加水分解性シリコン化合物以外のシリコン化合物(例えば、テトラアルコキシシラン、シランカップリング剤)から供給されるシリカ成分を含んでいてもよい。撥水基を有さず加水分解可能な官能基又はハロゲン原子を有するシリコン化合物(撥水基非含有加水分解性シリコン化合物)を撥水基含有加水分解性シリコン化合物と共に防曇層を形成するための塗工液に配合すると、撥水基と結合したシリコン原子と撥水基と結合していないシリコン原子とを含むシロキサン結合のネットワーク構造を形成できる。このような構造とすれば、防曇層中における撥水基の含有率と金属酸化物成分の含有率とを互いに独立して調整することが容易になる。
 防曇層が吸水性樹脂を含む場合、撥水基は、吸水性樹脂を含む防曇層表面における水蒸気の透過性を向上させることにより防曇性能を向上させる。吸水と撥水という2つの機能は互いに相反するため、吸水性材料と撥水性材料とは、従来、別の層に振り分けて付与されてきたが、防曇層に含まれる撥水基は、防曇層の表面近傍における水の偏在を解消して結露までの時間を引き延ばし、防曇層の防曇性を向上させる。以下ではその効果を説明する。
 吸水性樹脂を含む防曇層へと侵入した水蒸気は、吸水性樹脂等の水酸基と水素結合し、結合水の形態で保持される。量が増加するにつれ、水蒸気は、結合水の形態から半結合水の形態を経て、ついには防曇層中の空隙に保持される自由水の形態で保持されるようになる。防曇層において、撥水基は、水素結合の形成を妨げ、かつ形成した水素結合の解離を容易にする。吸水性樹脂の含有率が同じであれば、防曇層中における水素結合可能な水酸基の数には差がないが、撥水基は水素結合の形成速度を低下させる。したがって、撥水基を含有する防曇層において、水分は、最終的には上記のいずれかの形態で防曇層に保持されることになるが、保持されるまでには防曇層の底部まで水蒸気のまま拡散することができる。また、一旦保持された水も、比較的容易に解離し、水蒸気の状態で防曇層の底部まで移動しやすい。結果的に、防曇層の厚さ方向についての水分の保持量の分布は、表面近傍から防曇層の底部まで比較的均一になる。つまり、防曇層の厚さ方向の全てを有効に活用し、防曇層表面に供給された水を吸収することができるため、表面に水滴が凝結しにくく、防曇性が高くなる。
 一方、撥水基を含まない従来の防曇層においては、防曇層中に侵入した水蒸気は極めて容易に結合水、半結合水又は自由水の形態で保持される。したがって、侵入した水蒸気は、防曇層の表面近傍で保持される傾向にある。結果的に、防曇層中の水分は、表面近傍が極端に多く、防曇層の底部へ進むにつれて急速に減少する。つまり、防曇層の底部では未だ水を吸収できるにも拘わらず、防曇層の表面近傍では水分により飽和して水滴として凝結するため、防曇性が限られたものとなる。
 撥水基含有加水分解性シリコン化合物(式(I)参照)を用いて撥水基を防曇層に導入すると、強固なシロキサン結合(Si-O-Si)のネットワーク構造が形成される。このネットワーク構造の形成は、耐摩耗性のみならず、硬度、耐水性等を向上させる観点からも有利である。
 撥水基は、防曇層の表面における水の接触角が70度以上、好ましくは80度以上、より好ましくは90度以上になる程度に添加するとよい。水の接触角は、4mgの水滴を防曇層の表面に滴下して測定した値を採用することとする。特に撥水性がやや弱いメチル基又はエチル基を撥水基として用いる場合は、水の接触角が上記の範囲となる量の撥水基を防曇層に配合することが好ましい。この水の接触角は、その上限が特に制限されるわけではないが、例えば150度以下、また例えば120度以下、さらには105度以下である。撥水基は、防曇層の表面のすべての領域において上記水の接触角が上記の範囲となるように、防曇層に均一に含有させることが好ましい。
 ここで、図6A及び図6Bを用いて、水の接触角と防曇層43との関係について説明する。図6A及び図6Bは、接触角の異なる水滴(430、431)が防曇層43に取り付いた状態を示す。図6A及び図6Bに示すように、防曇層43の表面に同量の水蒸気が凝結して形成された水滴(430、431)が防曇層43を覆う面積は、その表面の水の接触角が大きいほど小さくなる傾向を有する。また、水滴(430、431)により覆われる面積が小さいほど、防曇層43に入射する光が散乱する面積の比率も小さくなる。したがって、撥水基の存在により水の接触角が大きくなった防曇層43は、その表面に水滴が形成された状態において透過光の直進性を保持するうえで有利である。
 防曇層43は、水の接触角が上述の好ましい範囲となるように、撥水基を含むことが好ましい。吸水性樹脂を含む場合、防曇層43は、吸水性樹脂100質量部に対し、0.05質量部以上、好ましくは0.1質量部以上、より好ましくは0.3質量部以上の範囲内となるように、また、10質量部以下、好ましくは5質量部以下、の範囲内となるように、撥水基を含むことが好ましい。
 <金属酸化物成分>
 次に、金属酸化物成分について説明する。金属酸化物成分は、例えば、Si、Ti、Zr、Ta、Nb、Nd、La、Ce及びSnから選ばれる少なくとも1種の元素の酸化物成分であり、好ましくはSiの酸化物成分(シリカ成分)である。吸水性樹脂を含む場合、防曇層43は、吸水性樹脂100質量部に対し、0.01質量部以上、好ましくは0.1質量部以上、より好ましくは0.2質量部以上、さらに好ましくは1質量部以上、特に好ましくは5質量部以上、場合によっては7質量部以上、必要であれば10質量部以上、また、60質量部以下、特に50質量部以下、好ましくは40質量部以下、さらに好ましくは30質量部以下、特に好ましくは20質量部以下、場合によっては18質量部以下となるように、金属酸化物成分を含むことが好ましい。金属酸化物成分は、防曇層の強度、特に耐擦傷性を確保するために必要な成分であるが、その含有量が過多となると防曇層の防曇性が低下する。
 金属酸化物成分の少なくとも一部は、防曇層を形成するための塗工液に添加された、加水分解性金属化合物又その加水分解物に由来する金属酸化物成分であってもよい。ここで、加水分解性金属化合物は、a)撥水基と加水分解可能な官能基又はハロゲン原子とを有する金属化合物(撥水基含有加水分解性金属化合物)及びb)撥水基を有さず加水分解可能な官能基又はハロゲン原子を有する金属化合物(撥水基非含有加水分解性金属化合物)から選ばれる少なくとも1つである。a)及び/又はb)に由来する金属酸化物成分は、加水分解性金属化合物を構成する金属原子の酸化物である。金属酸化物成分は、防曇層を形成するための塗工液に添加された金属酸化物微粒子に由来する金属酸化物成分と、その塗工液に添加された、加水分解性金属化合物又その加水分解物に由来する金属酸化物成分とを含んでいてもよい。ここでも、加水分解性金属化合物は、上記a)及びb)から選ばれる少なくとも1つである。上記b)、すなわち撥水基を有しない加水分解性金属化合物は、テトラアルコキシシラン及びシランカップリング剤から選ばれる少なくとも1つを含んでいてもよい。以下、既に説明した上記a)を除き、金属酸化物微粒子と上記b)とについて説明する。
 (金属酸化物微粒子)
 防曇層43は、金属酸化物成分の少なくとも一部として金属酸化物微粒子をさらに含んでいてもよい。金属酸化物微粒子を構成する金属酸化物は、例えば、Si、Ti、Zr、Ta、Nb、Nd、La、Ce及びSnから選ばれる少なくとも1種の元素の酸化物であり、好ましくはシリカ微粒子である。シリカ微粒子は、例えば、コロイダルシリカを添加することにより防曇層に導入できる。金属酸化物微粒子は、防曇層に加えられた応力を防曇層を支持する透明物品に伝達する作用に優れ、硬度も高い。したがって、金属酸化物微粒子の添加は、防曇層の耐摩耗性及び耐擦傷性を向上させる観点から有利である。また、防曇層に金属酸化物微粒子を添加すると、微粒子が接触又は近接している部位に微細な空隙が形成され、この空隙から防曇層中に水蒸気が取り込まれやすくなる。このため、金属酸化物微粒子の添加は、防曇性の向上に有利に作用することもある。金属酸化物微粒子は、防曇層を形成するための塗工液に予め形成した金属酸化物微粒子を添加することにより、防曇層に供給することができる。
 金属酸化物微粒子の平均粒径は、大きすぎると防曇層が白濁することがあり、小さすぎると凝集して均一に分散させることが困難となる。この観点から、金属酸化物微粒子の好ましい平均粒径は、1~20nm、特に5~20nmである。なお、ここでは、金属酸化物微粒子の平均粒径を、一次粒子の状態で記述している。また、金属酸化物微粒子の平均粒径は、走査型電子顕微鏡を用いた観察により任意に選択した50個の微粒子の粒径を測定し、その平均値を採用して定めることとする。金属酸化物微粒子は、その含有量が過大となると、防曇層全体の吸水量が低下し、防曇層が白濁するおそれがある。防曇層が吸水性樹脂を含む場合、金属酸化物微粒子は、吸水性樹脂100質量部に対し、0~50質量部、好ましくは1~30質量部、より好ましくは2~30質量部、特に好ましくは5~25質量部、場合によっては10~20質量部となるように添加するとよい。
 (撥水基を有しない加水分解性金属化合物)
 また、防曇層43は、撥水基を有しない加水分解性金属化合物(撥水基非含有加水分解性化合物)に由来する金属酸化物成分を含んでいてもよい。好ましい撥水基非含有加水分解性金属化合物は、撥水基を有しない加水分解性シリコン化合物である。撥水基を有しない加水分解性シリコン化合物は、例えば、シリコンアルコキシド、クロロシラン、アセトキシシラン、アルケニルオキシシラン及びアミノシランから選ばれる少なくとも1種のシリコン化合物(ただし、撥水基を有しない)であり、撥水基を有しないシリコンアルコキシドが好ましい。なお、アルケニルオキシシランとしては、イソプロペノキシシランを例示できる。
 撥水基を有しない加水分解性シリコン化合物は、以下の式(III)に示す化合物であってもよい。
 SiY4  (III)
 上述したとおり、Yは、加水分解可能な官能基であって、好ましくはアルコキシル基、アセトキシ基、アルケニルオキシ基、アミノ基及びハロゲン原子から選ばれる少なくとも1つである。
 撥水基非含有加水分解性金属化合物は、加水分解又は部分加水分解し、さらに、少なくともその一部が重縮合して、金属原子と酸素原子とが結合した金属酸化物成分を供給する。この成分は、金属酸化物微粒子と吸水性樹脂とを強固に接合し、防曇層の耐摩耗性、硬度、耐水性等の向上に寄与しうる。防曇層が吸水性樹脂を含む場合、撥水基を有しない加水分解性金属化合物に由来する金属酸化物成分は、吸水性樹脂100質量部に対し、0~40質量部、好ましくは0.1~30質量部、より好ましくは1~20質量部、特に好ましくは3~10質量部、場合によっては4~12質量部の範囲とするとよい。
 撥水基を有しない加水分解性シリコン化合物の好ましい一例は、テトラアルコキシシラン、より具体的には炭素数が1~4のアルコキシ基を有するテトラアルコキシシランである。テトラアルコキシシランは、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ-n-プロポキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラ-n-ブトキシシラン、テトライソブトキシシラン、テトラ-sec-ブトキシシラン及びテトラ-tert-ブトキシシランから選ばれる少なくとも1種である。
 テトラアルコキシシランに由来する金属酸化物(シリカ)成分の含有量が過大となると、防曇層の防曇性が低下することがある。防曇層の柔軟性が低下し、水分の吸収及び放出に伴う防曇層の膨潤及び収縮が制限されることが一因である。防曇層が吸水性樹脂を含む場合、テトラアルコキシシランに由来する金属酸化物成分は、吸水性樹脂100質量部に対し、0~30質量部、好ましくは1~20質量部、より好ましくは3~10質量部の範囲で添加するとよい。
 撥水基を有しない加水分解性シリコン化合物の好ましい別の一例は、シランカップリング剤である。シランカップリング剤は、互いに異なる反応性官能基を有するシリコン化合物である。反応性官能基は、その一部が加水分解可能な官能基であることが好ましい。シランカップリング剤は、例えば、エポキシ基及び/又はアミノ基と加水分解可能な官能基とを有するシリコン化合物である。好ましいシランカップリング剤としては、グリシジルオキシアルキルトリアルコキシシラン及びアミノアルキルトリアルコキシシランを例示できる。これらのシランカップリング剤において、シリコン原子に直接結合しているアルキレン基の炭素数は1~3であることが好ましい。グリシジルオキシアルキル基及びアミノアルキル基は、親水性を示す官能基(エポキシ基、アミノ基)を含むため、アルキレン基を含むものの、全体として撥水性ではない。
 シランカップリング剤は、有機成分である吸水性樹脂と無機成分である金属酸化物微粒子等とを強固に結合し、防曇層の耐摩耗性、硬度、耐水性等の向上に寄与しうる。しかし、シランカップリング剤に由来する金属酸化物(シリカ)成分の含有量が過大となると、防曇層の防曇性が低下し、場合によっては防曇層が白濁する。防曇層が吸水性樹脂を含む場合、シランカップリング剤に由来する金属酸化物成分は、吸水性樹脂100質量部に対し、0~10質量部、好ましくは0.05~5質量部、より好ましくは0.1~2質量部の範囲で添加するとよい。
 <架橋構造>
 また、防曇層43は、架橋剤、好ましくは有機ホウ素化合物、有機チタン化合物及び有機ジルコニウム化合物から選ばれる少なくとも1種の架橋剤、に由来する架橋構造を含んでいてもよい。架橋構造の導入は、防曇層の耐摩耗性、耐擦傷性、耐水性を向上させる。別の観点から述べると、架橋構造の導入は、防曇層の防曇性能を低下させることなくその耐久性を改善することを容易にする。
 金属酸化物成分がシリカ成分である防曇層に架橋剤に由来する架橋構造を導入した場合、その防曇層は、金属原子としてシリコンと共にシリコン以外の金属原子、好ましくはホウ素、チタン又はジルコニウム、を含有することがある。
 架橋剤は、用いる吸水性樹脂を架橋できるものであれば、その種類は特に限定されない。ここでは、有機チタン化合物についてのみ例を挙げる。有機チタン化合物は、例えば、チタンアルコキシド、チタンキレート系化合物及びチタンアシレートから選ばれる少なくとも1つである。チタンアルコキシドは、例えば、チタンテトライソプロポキシド、チタンテトラ-n-ブトキシド、チタンテトラオクトキシドである。チタンキレ-ト系化合物は、例えば、チタンアセチルアセトナート、チタンアセト酢酸エチル、チタンオクチレングリコール、チタントリエタノールアミン、チタンラクテートである。チタンラクテートは、アンモニウム塩(チタンラクテートアンモニウム)であってもよい。チタンアシレートは、例えばチタンステアレートである。好ましい有機チタン化合物は、チタンキレート系化合物、特にチタンラクテートである。
 吸水性樹脂がポリビニルアセタールである場合の好ましい架橋剤は、有機チタン化合物、特にチタンラクテートである。
 <その他の任意成分>
 防曇層43には、その他の添加剤を配合してもよい。添加剤としては、防曇性を改善する機能を有するグリセリン、エチレングリコール等のグリコール類が挙げられる。添加剤は、界面活性剤、レベリング剤、紫外線吸収剤、着色剤、消泡剤、防腐剤等であってもよい。防曇層43の材料に界面活性剤を配合することにより、熱遮断層42上に液剤を塗布して、防曇層43を形成する際に、熱遮断層42上で液剤が拡がりやすくなる。そのため、形成される防曇層43の表面に凹凸が生じ難いようにすることができ、これによって、防曇層43に生じる歪みを軽減することができる。したがって、情報取得領域3に貼着するのに適した防曇性フィルムを提供することができる。なお、界面活性剤として、例えば、BYK社のBYK-323、BYK-333、BYK-342、BYK-377、BYK-3455、信越化学社のKP-109、KP-110、KP-112、モメンティブ社のTSF4440、TSF4452、TSF4450を用いることができる。
 以上の説明から明らかなように、防曇層43の好ましい形態としては、以下が挙げられる。すなわち、防曇層43は、好ましくは、吸水性樹脂100質量部に対し、金属酸化物成分を0.1~60質量部、撥水基を0.05~10質量部含む。このとき、撥水基は、炭素数1~8の鎖状アルキル基であり、撥水基は、金属酸化物成分を構成する金属原子に直接結合しており、金属原子がシリコンであってよい。また、金属酸化物成分の少なくとも一部が、防曇層を形成するための塗工液に添加された、加水分解性金属化合物又は加水分解性金属化合物の加水分解物に由来する金属酸化物成分であって、加水分解性金属化合物は、撥水基を有する加水分解性金属化合物、及び撥水基を有しない加水分解性金属化合物から選ばれる少なくとも1種であってよい。更に、撥水基を有しない加水分解性金属化合物が、テトラアルコキシシラン及びシランカップリング剤から選ばれる少なくとも1種を含んでよい。防曇層43をこのようにすることで、情報取得領域3の曇りを抑えることができ、カメラ81による車外の情報の取得を適切に行えるようになる。
 上記防曇層43の実施例として、例えば、ポリビニルアセタール樹脂含有溶液(積水化学工業社製「エスレックKX-5」、固形分8質量%、アセタール化度9モル%、ベンズアルデヒドに由来するアセタール構造を含む) 87.5質量%、n-ヘキシルトリメトキシシラン(HTMS、信越化学工業社製「KBM-3063」) 0.526質量%、3-グリシドキシプロピルトリメトキシラン(GPTMS、信越化学工業社製「KBM-403」) 0.198質量部、テトラエトキシシラン(TEOS、信越化学工業社製「KBE-04」) 2.774質量%、アルコール溶媒(日本アルコール工業製「ソルミックスAP-7」) 5.927質量%、精製水2.875質量%、酸触媒として塩酸0.01質量%、レベリング剤(信越化学工業社製「KP-341」) 0.01質量%をガラス製容器に入れ、室温(25℃)で3時間撹拌する。これにより、防曇層43を形成するための塗工液を調製することができる。
 (B)熱遮断層及び粘着剤層
 次に、熱遮断層42及び粘着層41について説明する。基材層42は、防曇性フィルム4の基となり、それぞれの面側で防曇層43及び粘着層41を保持する層である。また、粘着層41は、防曇性フィルム4を対象物に接着するための層である。粘着層41の材料は、防曇性フィルム4を情報取得領域3の車内側の面に貼着可能で透明な材料であれば、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。粘着層41は、例えば、アクリル系、シリコーン系の接着剤により形成することができる。
 また、熱遮断層42の材料は、車内から車外に熱が放熱するのを遮断可能な材料であれば、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。熱遮断層42は、例えば、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレートなどの透明の樹脂シートにより形成することができる。なお、熱遮断層42は、熱伝導率が5×10-4 cal/cm・sec・℃以下の材料で構成されるのが好ましい。これにより、当該熱遮断層42の熱の遮断性を十分に確保することができる。なお、このような条件を満たす材料として、例えば、コスモシャインA4300(東洋紡社)、ルミラー(東レ社)等を挙げることができる。
 (C)製造方法
 次に、上記のような防曇性フィルム4の製造方法について説明する。防曇性フィルム4は、熱遮断層42の一方の面に防曇層43を成膜し、他方の面に粘着剤を塗布して粘着層41を形成することで、作製することができる。
 防曇層43の成膜は、防曇層43を形成するための塗工液(液剤)を熱遮断層42上に塗布し、塗布した塗工液を乾燥させ、必要に応じてさらに高温高湿処理等を実施することにより、行うことができる。塗工液の調製に用いる溶媒、塗工液の塗布方法は、従来から公知の材料及び方法を用いればよい。
 塗工液の塗布工程では、雰囲気の相対湿度を40%未満、さらには30%以下に保持することが好ましい。相対湿度を低く保持すると、膜が雰囲気から水分を過剰に吸収することを防止できる。雰囲気から水分が多量に吸収されると、膜のマトリックス内に入り込んで残存した水が膜の強度を低下させるおそれがある。
 塗工液の乾燥工程は、風乾工程と、加熱を伴う加熱乾燥工程とを含むことが好ましい。風乾工程は、相対湿度を40%未満、さらには30%以下に保持した雰囲気に塗工液を曝すことにより、実施するのが好ましい。風乾工程は、非加熱工程として、言い換えると室温で実施できる。塗工液に加水分解性シリコン化合物が含まれている場合、加熱乾燥工程では、シリコン化合物の加水分解物等に含まれるシラノール基及び透明物品上に存在する水酸基が関与する脱水反応が進行し、シリコン原子と酸素原子とからなるマトリックス構造(Si-O結合のネットワーク)が発達する。
 吸水性樹脂等の有機物の分解を避けるべく、加熱乾燥工程において適用する温度は過度に高くしないほうがよい。この場合の適切な加熱温度は、300℃以下、例えば100~200℃であり、加熱時間は、1分~1時間である。
 防曇層43の成膜に際しては、適宜、高温高湿処理工程を実施してもよい。高温高湿処理工程の実施により、防曇性と膜の強度との両立がより容易になりうる。高温高湿処理工程は、例えば50~100℃、相対湿度60~95%の雰囲気に5分~1時間保持することにより、実施することができる。高温高湿処理工程は、塗布工程及び乾燥工程の後に実施してもよく、塗布工程及び風乾工程の後であって加熱乾燥工程の前に実施してもよい。特に前者の場合には、高温高湿処理工程の後に、さらに熱処理工程を実施してもよい。この追加の熱処理工程は、例えば、80~180℃の雰囲気に5分~1時間保持することにより、実施することができる。
 また、塗工液から形成した防曇層43は、必要に応じ、洗浄及び/又は湿布拭きを行ってもよい。具体的には、防曇層43の表面を、水流に曝したり、水を含ませた布で拭いたりすることにより実施できる。これらで用いる水は純水が適している。洗浄のために洗剤を含む溶液を用いることは避けたほうがよい。この工程により、防曇層43の表面に付着した埃、汚れ等を除去して、清浄な塗膜面を得ることができる。
 (D)各層の厚み
 次に、各層の厚みについて説明する。各層の厚みは、実施の形態に応じて適宜設定されてよい。例えば、粘着層41の厚みは、数μm~数百μmの範囲で設定されてよい。
 また、図2に例示されるように、熱遮断層42の厚みD2は、遮蔽層2の厚みD1より大きくすることができる。なお、厚みD2を小さくすると、防曇性フィルム4が柔らかくなりすぎてしまい、ガラス板1に貼付し難くなってしまう可能性がある。一方、厚みD2を大きくすると、防曇性フィルム4の薄板化が実現できなくなってしまう。この観点から熱遮断層42の厚みD2は、例えば、75μm~150μmの範囲で設定することができる。このとき、熱の交換を遮断する観点からは、熱遮断層42の厚みD2は、75μm以上が好ましく、100μm以上が更に好ましい。遮蔽層2の厚みD1は、この厚みD2よりも小さくなるように適宜設定されてよい。
 熱遮断層42の厚みD2を遮蔽層2の厚みD1より大きくすることで、図2に例示されるように、ガラス板1側を下方とした場合に、遮蔽層2の上面よりも防曇性フィルム4の上面の方が高い位置に配置されるようにすることができる。そのため、情報取得領域3の車内側の面に防曇性フィルム4を貼り付ける際に、遮蔽層2が物理的に干渉するのを防ぐことができ、これによって、防曇性フィルム4を貼り付ける作業を簡単にすることができる。
 加えて、遮蔽層2の厚みD1を基準にして、熱遮断層42の厚みを比較的に大きくすることで、当該熱遮断層42の熱の遮断性を十分に確保することができる。
 また、防曇層43の厚みD3は、要求される防曇特性等に応じて適宜調節されてよい。例えば、防曇層43の厚みD3は、1μm~20μmの範囲で設定することができ、2μm~15μmの範囲で設定するのが好ましく、3μm~10μmの範囲で設定するのが更に好ましい。
 (E)形状及び平面寸法
 次に、防曇性フィルム4の形状及び平面寸法について説明する。図4に例示されるように、本実施形態では、防曇性フィルム4は、平面視矩形状に形成されており、4つの角部46を有している。各角部46は、丸みを帯びている。これによって、防曇性フィルム4は、情報取得領域3の車内側の面から剥がれにくいようになっている。
 また、防曇性フィルム4の平面寸法は、情報取得領域3の平面寸法より大きく、遮蔽層2の開口部23の平面寸法より小さくなっている。例えば、防曇性フィルム4の平面寸法は、例えば、開口部23の平面寸法より垂直方向及び水平方向それぞれ2mmずつ小さくなるように設定されてよい。の範囲で設定することができる。
 これにより、図4に例示されるように、防曇性フィルム4を開口部23内に収まるようにすることができるため、情報取得領域3の車内側の面と遮蔽層2(突出部22)との間の段差を防曇性フィルム4がまたがないようにすることができる。これにより、防曇性フィルム4を情報取得領域3に貼着させやすくなり、また、情報取得領域3の車内側の面と防曇性フィルム4との間に、カメラ81による情報の取得を阻害するような隙間(気泡)が殆ど生じないようにすることができる。
 また、上記のとおり、遮蔽層2は、濃色のセラミック等で構成されるため、高温(例えば、105℃)になる場合がある。そのため、防曇性フィルム4の一部でも遮蔽層2上に貼着すると、当該防曇性フィルム4は高い耐熱性を要求される可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、防曇性フィルム4を、遮蔽層2上に乗り上げないようにして、情報取得領域3に貼り付けることができる。そのため、防曇性フィルム4として、耐熱性の比較的に高くない防曇性フィルムを利用することができる。
 更に、熱遮断層42は、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレートなどの、ガラス板1に比べて熱膨張しやすい材料で構成される。そこで、防曇性フィルム4の平面寸法を開口部23の平面寸法より小さくすることで、図2及び図4に例示されるように、防曇性フィルム4と開口部23の縁との間に少なくとも一部でも隙間を設けておくことができる。これによって、防曇性フィルム4が熱膨張した際に、防曇性フィルム4が、開口部23の縁を越えて膨張しようとして、情報取得領域3の車内側の面から剥がれてしまうのを抑止することができる。
 (F)その他
 また、図2及び図4に例示されるように、本実施形態では、開口部23の右側の縁231と防曇性フィルム4の右側の縁44とは部分的に接している。このように、開口部23の縁と防曇性フィルム4の縁とが少なくとも部分的に接するように防曇性フィルム4を配置することで、開口部23の縁と防曇性フィルム4の縁とで位置合わせを行うことができる。そのため、防曇性フィルム4を情報取得領域3に貼り付ける作業を正確かつ簡単にすることができる。
 また、本実施形態では、情報取得装置として、情報取得領域3を通して車外の状況を撮影するカメラ81の他に、光線の照射及び/又は受光するように構成されたレーザー装置を配置してもよい。このレーザー装置とカメラ81とを水平方向に並んで配置する場合には、開口部23の縁231と防曇性フィルム4の縁44とが接する側に、カメラ81を配置するのが好ましい。
 カメラ81とレーザー装置とを比較した場合には、カメラ81のほうがレーザー装置よりも広い画角、すなわち、広い情報取得領域3が要求される。これに対して、開口部23の縁231と防曇性フィルム4の縁44とをカメラ81側で接するようにすることで、防曇性フィルム4の貼着されていない部分がカメラ81の画角に入るのを防止することができる。加えて、防曇性フィルム4の縁44からはみ出した粘着層41が、カメラ81の画角に入り、カメラ81による撮影を阻害するのを防止することができる。
 また、図2及び図4に例示されるように、防曇性フィルム4の平面寸法は情報取得領域3の平面寸法より大きくなっているため、防曇性フィルム4は、情報取得領域3の面方向外側にはみ出す部分を有している。この部分に、防曇性フィルム4が貼着していることを示す2つの貼着印45が付されている。各貼着印45は、防曇性フィルム4がガラス板に貼着していることを示す不透明な印である。この貼着印45は、本発明の「積層印」に相当する。貼着印45は、例えば、熱遮断層42にインク等で印刷することで形成することができる。また、貼着印45は、インク等によらず、打ち抜き等によって形成されてもよい。
 防曇性フィルム4の各層は透明な材料で構成されるため、情報取得領域3の車内側の面に防曇性フィルム4を貼り付けても、そのことを確認できない場合がある。これに対して、本実施形態によれば、情報取得領域3の面方向外側に貼着印45を付すことで、カメラ81による情報の取得を阻害しないようにしつつ、情報取得領域3の車内側の面に防曇性フィルム4を貼り付けていることの確認を容易にすることができる。
 なお、貼着印45の数は、2つに限定されなくてもよく、1つであってもよいし、3つ以上であってもよい。また、貼着印45の種類は、図4で例示されるような丸印に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて、文字、図形、記号等から適宜選択されてよい。更に、貼着印45の色は、視認可能であれば、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 [情報取得装置]
 次に、カメラ81について説明する。カメラ81は、車内に配置される情報取得装置の一例である。カメラ81は、CCD(Charge Coupled Device)、CMOS(Complementary MOS)等のイメージセンサ及びレンズ系を備え、情報取得領域3を通して車外の状況を撮影可能に構成されている。カメラ81により取得された画像は、画像処理装置(不図示)に送られる。
 画像取得装置は、カメラ81により取得された画像に基づいて、被写体の種別等を解析する。例えば、被写体の種類は、パターン認識等の公知の画像解析方法によって推定することができる。画像処理装置は、そのような画像解析を行い、その結果をユーザ(運転者)に提示可能なように、記憶部、制御部、入出力部等を有するコンピュータとして構成される。このような画像処理装置は、提供されるサービス専用に設計された装置の他、PC(Personal Computer)、タブレット端末等の汎用の装置であってもよい。
 なお、情報取得領域3に対向する位置には、上記カメラ81以外の情報取得装置を配置可能である。例えば、レーダ等のレーザー装置をカメラ81に並列に配置してもよい。このレーザー装置は、光線の照射及び/又は受光が可能に構成される。例えば、レーザー装置は、レーザー光を照射するレーザー発光素子と、このレーザー光が先行車等の障害物で反射した反射光を受光する受光素子と、を備える。レーザー発光素子は、例えば、レーザーダイオード等により、850nm~950nmの近赤外線波長域のレーザー光を発信することができるように構成される。このレーザー装置によれば、レーザー光を照射してから反射光を受光するまでの時間によって、自車と障害物との距離を算出することができる。算出された距離は、コネクタを介して外部機器に送信され、自動車のブレーキの制御等に用いられる。
 [ブラケット及びカバー]
 次に、図7及び図8A~図8Cを更に用いて、上記カメラ81をウインドシールド100に付設するためのブラケット6及びカバー7について説明する。図7は、ウインドシールド100にブラケット6及びカバー7を取り付けた状態を模式的に例示する。図8Aは、本実施形態に係るブラケット6の車外側の状態を模式的に例示する。図8Bは、本実施形態に係るブラケット6の車内側の状態を模式的に例示する。図8Cは、本実施形態に係るカバー7を模式的に例示する。
 図8A及び図8Bに例示されるように、本実施形態では、ブラケット6は、カメラ81を保持するカバー7が配置される取付開口61を有する矩形の枠状に形成されている。このブラケット6は、取付開口61を囲む矩形状の本体部62と、この本体部62の両側の辺に配置され、カバー7を固定するための支持部63とを備えている。
 図1及び図7に示されるとおり、ブラケット6は、遮蔽層2の開口部23の周囲に配置されている。本体部62には、平坦面が形成されており、この平坦面には、接着剤64及び両面テープ65が取り付けられている。本体部62は、この接着剤64及び両面テープ65によって、遮蔽層2(突出部22)又はガラス板1に接着される。これによって、ブラケット6は、全体又は少なくとも部分的に遮蔽層2(突出部22)により遮蔽されるように固定される。
 接着剤64及び両面テープ65の種類は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、接着剤64には、ウレタン樹脂接着剤、エポキシ樹脂接着剤等の接着剤を利用することができる。また、両面テープ65には、公知の両面テープを利用することができる。
 なお、図8Aに示される接着剤64及び両面テープ65の配置は、一例であり、この例に限定されなくてもよい。ただし、本実施形態では、開口部23の下方側の領域232は開放されている。そのため、図8Aに示されるとおり、この部分では、ブラケット6を車外側から視認可能であるため、濃色の両面テープ65を利用して、車外から視認しにくいようにするのが好ましい。
 このブラケット6には、ハーネス(不図示)等が取り付けられた後に、図7に示されるように、カメラ81を保持するカバー7が車内側から取り付けられる。これにより、カメラ81は、ブラケット6、カバー7、及びガラス板1に囲まれた空間に収容される。
 図8Cに示されるとおり、カバー7は、矩形状に形成されており、支持部63によってブラケット6に支持され、取付開口61を塞ぐように配置される。カバー7の筐体において、取付開口61を介してガラス板1と対向する面には、凹部71が形成されている。この凹部71は、上端が最も深く、下端側にいくにしたがって浅くなるように傾斜しており、上端の壁面72には、カメラ81のレンズ73が配置されている。各レンズ73は、情報取得領域3及び開口部23に対応するように適宜位置合わせされている。
 そのため、このカバー7をブラケット6に取り付けることで、カメラ81は、ブラケット6及びカバー7に支持された状態で、情報取得領域3(開口部23)を介して車外の情報を取得することができるようになる。なお、取付開口61に外部から光が侵入すると、カメラ81の撮影に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため、凹部71を囲むように、接着剤64、両面テープ65等の遮光部材を設けるのが好ましい。なお、ブラケット6及びカバー7は、公知の加工方法によって適宜作製されてよい。
 §2 製造方法
 次に、図9A~図9D及び図10を用いて、本実施形態に係るウインドシールド100の製造方法を説明する。図9A~図9Dは、本実施形態に係るウインドシールド100の製造過程を模式的に例示する。また、図10は、本実施形態に係るガラス板1の製造工程を模式的に例示する。なお、以下で説明するウインドシールド100の製造方法は一例に過ぎず、各ステップは可能な限り変更されてもよい。また、以下で説明する製造工程について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能である。
 まず、第1ステップとして、図9Aに示されるように、遮蔽層2を備えるガラス板1を用意する。ガラス板1は、例えば、図10に例示される製造ラインにより製造することができる。具体的には、図10で例示される製造ラインは、リング状の成形型200と、この成形型200を搬送する搬送台201と、加熱炉202と、徐冷炉203と、を備えている。
 成形型200に載置される前に、平板状の各ガラス板(11、12)を用意し、用意した各ガラス板(11、12)を所定の形状に切断する。そして、内側ガラス板12の車内側の面に、スクリーン印刷等によって、遮蔽層2を構成するセラミックを印刷(塗布)する。
 次に、各領域に印刷したセラミックを適宜乾燥させる。セラミックを乾燥させた後、外側ガラス板11の車内側の面と内側ガラス板12の車外側の面とが向かい合うように、外側ガラス板11と内側ガラス板12とを上下に重ね合わせることで、平板状の合わせガラス10を形成する。そして、形成した平板状の合わせガラス10を成形型200に載置する。この成形型200は搬送台201上に配置されており、成形型200に合わせガラス10を載置した状態で、搬送台201は、加熱炉202及び徐冷炉203内を順に通過する。
 加熱炉202内で軟化点温度付近まで加熱されると、両ガラス板(11、12)は自重によって周縁部よりも内側が下方に湾曲し、曲面状に成形される。続いて、両ガラス板(11、12)は加熱炉202から徐冷炉203に搬入され、徐冷処理が行われる。その後、両ガラス板(11、12)は、徐冷炉203から外部に搬出されて放冷される。
 このようにして、両ガラス板(11、12)が成形された後、両ガラス板(11、12)の間に中間膜13を挟み込むことで、両ガラス板(11、12)及び中間膜13の積層した積層体を作製する。この積層体をゴムバッグに入れ、減圧吸引しながら約70~110℃で予備接着する。予備接着の方法は、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 次に、本接着を行う。予備接着がなされた積層体を、オートクレーブにより、例えば、8~15気圧で、100~150℃によって、本接着を行う。具体的には、例えば、14気圧で135℃の条件で本接着を行うことができる。以上の予備接着及び本接着を通して、中間膜13を挟んだ状態で各ガラス板(11、12)は接着される。これにより、開口部23を有する遮蔽層2が設けられた湾曲したガラス板1を用意することができる。
 次に、第2ステップとして、防曇性フィルム4を用意する。そして、図9Bに示されるように、情報取得領域3の車内側の面の方に粘着層41を向けて配置し、当該情報取得領域3の車内側の面に防曇性フィルム4を押し付ける。例えば、スキージ等の器具を用いて、手動又は自動で、情報取得領域3の車内側の面に対して防曇性フィルム4を押し付ける。これにより、情報取得領域3の車内側の面に防曇性フィルム4貼着することができる。
 このとき、正確な位置に防曇性フィルム4を貼着した場合には、防曇性フィルム4の右側の縁44は、開口部23の縁231に接するように配置される。そのため、本第2ステップを実施する際に、防曇性フィルム4の縁44を開口部23の縁231に当接するようにして、防曇性フィルム4の位置決めを行うことができる。よって、本実施形態では、第2ステップの作業が容易に行えるようになっている。
 また、本実施形態では、防曇性フィルム4の熱遮断層42の厚みD2が遮蔽層2(突出部22)の厚みD1よりも大きくなっている。そのため、ガラス板1側を下方とした場合に、防曇性フィルム4の上面が遮蔽層2の上面よりも上方にくるため、スキージ等の器具で防曇性フィルム4を押し付ける際に、遮蔽層2が物理的に干渉しない。そのため、これによっても、本実施形態では、第2ステップの作業が容易に行えるようになっている。
 次に、第3ステップとして、カバー7を取り付けるためのブラケット6を用意する。そして、図9Cに例示されるように、用意したブラケット6を、遮蔽層2の開口部23の周囲に配置して、接着剤64及び両面テープ65によって、遮蔽層2により少なくとも部分的に遮蔽されるように固定する。
 次に、カメラ81を保持するカバー7をブラケット6に取り付ける。これにより、図9Dに例示されるように、カメラ81が付設され、かつ、情報取得領域3には防曇性フィルム4が取り付けられたウインドシールド100を作製することができる。
 <特徴>
 以上のとおり、本実施形態によれば、防曇性フィルム4において、防曇性を有する防曇層43とガラス板1(情報取得領域3)との間に、熱の交換を遮断する熱遮断層42が設けられる。そのため、この熱遮断層42によって、情報取得領域3の車内側の面が冷たくなったとしても、防曇性フィルム4の防曇層43まで温度が低下してしまうのを抑えることができる。したがって、本実施形態によれば、防曇層43が温度低下しにくいようにすることができるため、情報取得領域3における防曇機能の低下を抑制することができる。例えば、防曇層43を上記の吸水タイプで構成した場合に、防曇層43の飽和吸水量が低下するのを抑制することができる。特に、熱伝導率が5×10-4 cal/cm・sec・℃以下の材料を熱遮断層42に利用したり、熱遮断層42の厚みD2を遮蔽層2の厚みD1より大きくしたりすることで、熱遮断層42の熱の遮断性を十分に確保し、情報取得領域3における防曇機能の低下を適切に抑制することができる。
 なお、ガラス板1の厚みの値をT1(単位:mm)とし、中間膜13の厚みの値をT2(単位:mm)としたときに、T1×T2が4(次元上の単位は「mm2」)以下である場合、ガラス板1の車内側の面が結露しやすくなる。T1×T2が3以下、2.5以下になった場合には、ガラス板1の車内側の面は更に結露しやすくなる。また、情報取得領域3がガラス板1の上端部から250mm以下の範囲に設けられている場合には、情報取得領域3の車内側の面は結露しやすくなる。情報取得領域3がガラス板1の上端部から200mm以下の範囲に設けられている場合には、情報取得領域3の車内側の面は更に結露しやすくなる。これは、気流の流れが影響しているからである。同様の観点から、左右方向の両端それぞれから200mm以下、更には150mm以下の範囲に情報取得領域3が設けられた場合には、情報取得領域3の車内側の面は結露しやすくなる。更に、ウインドシールド100が水平方向に近い角度で取り付けられるほど、ガラス板1の車内側の面は結露しやすくなる。例えば、ウインドシールド100が水平方向からの角度が45度以内、更には30度以内に取り付けられると、ガラス板1の車内側の面は結露しやすくなる。このような場合に、防曇性フィルム4による防曇機能はより発揮される。
 また、本実施形態によれば、情報取得領域3の周囲に遮蔽層2(突出部22)が設けられ、かつカメラ81が付設されるため、カメラ81が発熱したり、遮蔽層2が熱を帯びたりすることで、この付近の温度が高くなりやすくなる。加えて、上記のとおり、熱遮断層42によって、情報取得領域3付近の温度は低下しにくいようになっている。したがって、本実施形態によれば、情報取得領域3付近の熱を有効に活用できるため、防曇性フィルム4によって情報取得領域3付近の曇りを効率よく防ぐことができる。
 なお、ウインドシールドは、製造されてから使用されるまで倉庫で半年以上保管される場合がある。このとき、倉庫では、湿度及び温度の管理がなされていないことが多い。そのため、防曇性積層体(上記防曇性フィルム4)の防曇性能が低下してしまう可能性がある。例えば、上記実施形態のように、防曇性積層体が吸水タイプの防曇層を有する場合、倉庫内の湿度が高くなった際に、防曇層が水を吸ってしまい、これによって、防曇性積層体の防曇性能が低下してしまう。これに対処すべく、上記実施形態では、ウインドシールド100を使用するまで、防曇層43を保護する手段を設けてもよい。
 また、上記のように、ポリマーを主成分として防曇層43を構成した場合には、防曇層43は比較的に柔らかくなってしまうため、防曇層43の耐傷性が低くなってしまう。そのため、ウインドシールド100の流通過程において、防曇層43に傷がついてしまう。目安として、鉛筆硬度が4H以上であれば、防曇層43は比較的に硬く、耐傷性は問題になり難い。一方、鉛筆硬度が2H以下であれば、防曇層43は比較的に柔らかく、耐傷性が問題になりやすい。よって、防曇層43の鉛筆硬度を指標に、防曇層43を保護する手段を採用するか否かを決定してもよい。例えば、鉛筆硬度が2H以下の場合に、防曇層43を保護する手段を採用し、そうでない場合に、防曇層43を保護する手段を採用しないようにしてもよい。なお、防曇層43の保護手段は、例えば、フィルム材である。このフィルム材は、防曇性フィルム4と区別し辛くなる可能性がある。そこで、このフィルム材には、防曇性フィルム4と区別するための識別手段が設けられてもよい。識別手段は、例えば、印、文字、図形、記号等が付されることであってもよいし、少なくとも部分的に防曇性フィルム4と異なる色が着色されていることであってもよい。
 §3 変形例
 以上、本発明の実施の形態を詳細に説明してきたが、前述までの説明はあらゆる点において本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。例えば、上記ウインドシールド100の各構成要素に関して、実施の形態に応じて、適宜、構成要素の省略、置換及び追加が行われてもよい。また、上記ウインドシールド100の各構成要素の形状及び大きさも、実施の形態に応じて適宜決定されてもよい。例えば、以下のような変更が可能である。なお、以下では、上記実施形態と同様の構成要素に関しては同様の符号を用い、また、上記実施形態と同様の点については、適宜説明を省略した。
 <3.1>
 また、例えば、上記実施形態に係るウインドシールド100のガラス板1は、外側ガラス板11と内側ガラス板12とを中間膜13を介して互いに接合した合わせガラスとして構成されている。しかしながら、ガラス板1の種類は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。ガラス板1は、例えば、1枚であってもよい。更に、上記実施形態では、ガラス板1は、略台形状に形成されている。しかしながら、ガラス板1の形状は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 また、例えば、上記実施形態では、ガラス板1は、自重曲げ成形によって、湾曲形状に形成されている。しかしながら、ガラス板1を成形する方法は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、ガラス板1は、公知のプレス成形によって、湾曲形状に形成されてもよい。
 <3.2>
 また、例えば、上記実施形態では、情報取得装置として、カメラ81を用いている。しかしながら、情報取得装置は、光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得可能な装置であれば、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。また、車内に設置する情報取得装置の数は、2台に限定されなくてもよく、実施形態に応じて、適宜選択されてよい。例えば、情報取得装置として、車間距離を測定するための可視光線及び/又は赤外線カメラ、光ビーコンなどの車外からの信号を受信する受光装置、道路の白線等を画像にて読み取る可視光線及び/又は赤外線を使用したカメラ、立体視により被写体の位置を特定可能なステレオカメラ等を挙げることができる。
 <3.3>
 また、例えば、上記実施形態では、ブラケット6は枠状に形成され、このブラケット6に取り付け可能なようにカバー7は矩形状に形成されている。しかしながら、ブラケット6及びカバー7の形状は、情報取得装置を支持した上で遮蔽層2に固定可能であれば、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。また、ブラケット6には、複数の情報取得装置に対応するように、複数の開口が設けられていてもよい。また、ウインドシールド100に複数の情報取得装置を付設するため、ブラケット6及びカバー7の組を複数組用意し、用意した複数組のブラケット6及びカバー7をガラス板1に取り付けるようにしてもよい。
 <3.4>
 また、例えば、上記実施形態では、遮蔽層2は、上部領域221と下部領域222とで層構造が異なっている。しかしながら、遮蔽層2は、このような例に限定されなくてもよく、各領域は、同じ層構造を有してもよい。なお、開口部23内及び/又は周囲に熱線を設ける場合には、上記の銀層242を通じて熱線の通電が可能となる。そのため、このような場合には、遮蔽層2は、上記のような銀層242を含む層構造を備えるのが好ましい。
 また、例えば、上記実施形態では、ガラス板1の周縁部に沿って遮蔽層2が設けられている。この遮蔽層2は省略されてもよい。また、遮蔽層2の形状は、図1に例示される形状に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。また、遮蔽層2の開口部23の周囲は、完全に閉じられている。しかしながら、開口部23の構成は、このような例に限定されなくてもよい。例えば、1又は複数方向で開口部23の縁が開放されていてもよい。
 また、例えば、図11に例示されるように、情報取得装置としてステレオカメラを車内に設置する等の場合には、情報取得領域3及び開口部23を複数個所に設けてもよい。図11は、2つのカメラ(831、832)を備えるステレオカメラ83を付設可能なウインドシールド100Bを例示する。
 図11に例示されるウインドシールド100Bでは、遮蔽層2Bは、左右方向にやや長い突出部22Bを有している。この突出部22Bには、ステレオカメラ83の各カメラ(831、832)の位置に対応して、開口部23Bが設けられている。これにより、各開口部23B内に適切に情報取得領域3Bが設定されている。このとき、図11に示されるとおり、2つの情報取得領域3Bに別々に防曇性フィルム4を貼着してもよい。
 また、図12に例示されるように、防曇性フィルム4のいずれの縁も開口部23の縁に接しないようにしてもよい。図12は、本変形例における防曇性フィルム4Cの配置を模式的に例示する。図12で例示される防曇性フィルム4Cの平面寸法は開口部23の平面寸法より小さくなっており、防曇性フィルム4Cのいずれの縁も開口部23の縁に接していない。このように、遮蔽層の開口部の縁に接しないように防曇性フィルムを配置してもよい。
 なお、遮蔽層の開口部の縁と防曇性フィルムの縁とを少なくとも部分的に接するようにすれば、その部分を利用して防曇性フィルムの位置合わせを行うことができる。そのため、このような位置合わせを可能にするためには、防曇性フィルム4の平面寸法を開口部23の平面寸法とほぼ同じにする場合、防曇性フィルム4の縁と開口部23の縁とは全体的に接していてもよい。また、防曇性フィルム4の平面寸法を開口部23の平面寸法より小さくする場合には、防曇性フィルム4のいずれかの縁で開口部23のいずれかの縁に接するようにすればよい。
 また、例えば、上記実施形態では、遮蔽層2は、内側ガラス板12の車内側の面に積層されている。しかしながら、遮蔽層2を積層する面は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、遮蔽層2は、外側ガラス板11の車内側の面及び/又は内側ガラス板12の車外側の面に積層されてもよい。
 また、例えば、上記実施形態では、防曇性フィルム4の縁44と開口部23の縁231とは部分的に接している。しかしながら、防曇性フィルム4の配置は、このような例に限られなくてもよい。例えば、防曇性フィルム4は、縁44の全体が開口部23の縁231に接するように配置されてもよい。開口部23の縁231と防曇性フィルム4の縁44とが少なくとも部分的に接していれば、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
 また、例えば、上記実施形態では、左右方向の右側で、遮蔽層2の開口部23の縁と防曇性フィルム4の縁とが接するように構成されている。しかしながら、両者の縁が接する方向は左側でもよい。すなわち、遮蔽層2の開口部23の縁と防曇性フィルム4の縁とが接する部分は、左右方向のいずれか一方に配置されるように構成されてもよい。
 上記実施形態に係るガラス板1では、遮蔽層2の開口部23は、上端部側に配置されている。そのため、防曇性フィルム4をガラス板1に貼着する際には、作業者は、ガラス板1の上端部側に向かって作業する。この際、作業者は、防曇性フィルム4を貼り付けるためのスキージを利き手で把持し、利き手の方向から反対方向にそのスキージを動かす。よって、遮蔽層2の開口部23の縁と防曇性フィルム4の縁とが接する部分がこの利き手の方向に一致していれば、防曇性フィルム4の貼着作業の作業性を向上させることができる。
 例えば、右利きの作業者は、スキージを右手に持って、防曇性フィルム4にスキージを押し当てた状態で、右から左へスキージを動かすことで、防曇性フィルム4の貼り付け作業を行う。このとき、上記実施形態のように、開口部の縁と防曇性フィルムの縁とが右側で接している場合には、作業者は、スキージの操作に先立ち、当該スキージを持つ右側で、開口部23の縁231と防曇性フィルム4の縁44とを接するように防曇性フィルム4をガラス板1上に配置することができる。そのため、作業者は、防曇性フィルム4を正確に位置合わせした上で、開口部23の縁231と防曇性フィルム4の縁44と接している状態を利用しながら、両者が接している地点からスキージを右から左へ動かして、ずれないように防曇性フィルム4をガラス板1に貼り付けていくことができる。よって、遮蔽層2の開口部23の縁と防曇性フィルム4の縁とが接する部分を作業者の利き手の方向に一致させることで、防曇性フィルム4の貼着作業の作業性を向上させることができる。つまり、防曇性フィルムの貼着作業を手動で行う場合には、その作業に従事する作業者の利き手の割合に応じて、遮蔽層の開口部の縁と防曇性フィルムの縁とが接する方向を決定すれば、その作業現場での防曇性フィルムの貼着作業の作業性を高めることができる。
 <3.5>
 また、上記実施形態では、防曇性フィルム4の平面寸法は遮蔽層2の開口部23の平面寸法より小さくなっている。しかしながら、防曇性フィルム4の平面寸法は、このような例に限定されなくてもよく、開口部23の平面寸法より大きくなっていてもよい。
 例えば、防曇性フィルムの平面寸法は、図13及び図14に例示されるように設定されてもよい。図13は、開口部23の平面寸法より大きな平面寸法を有する防曇性フィルム4Dを情報取得領域3に貼り付けたウインドシールド100Dを模式的に例示する。例えば、防曇性フィルム4Dの平面寸法は、開口部23の平面寸法より垂直方向及び水平方向それぞれに10mmずつ大きくなるように設定されてよい。このとき、図13に例示されるように、防曇性フィルム4Dの平面寸法は、ブラケット6の内寸(取付開口61の平面寸法)よりも小さくなるように設定される。そのため、防曇性フィルム4Dは、遮蔽層2(突出部22)上に乗り上げるが、ブラケット6には乗り上げないようにして、情報取得領域3の車内側の面に貼着される。
 防曇性フィルム4Dが、上記のような吸水タイプである場合には、防曇性フィルム4Dの大きさを大きくすればするほど、情報取得領域3に付与する防曇機能の能力を高めることができる。したがって、本変形例にように、防曇性フィルム4Dの平面寸法を開口部23の平面寸法よりも大きくすることで、情報取得領域3に付与する防曇機能の能力を高くすることができる。
 また、図14は、ウインドシールド100Eにおいて、開口部23の平面寸法より大きな平面寸法を有する防曇性フィルム4Eの右側の縁44Eを開口部23の右側の縁231に接するようにした例を模式的に例示する。このように、防曇性フィルム4Eの平面寸法を開口部23の平面寸法よりも大きくした場合であっても、開口部23の縁と防曇性フィルム4Eの縁とが少なくとも部分的に接するようにしてもよい。
 なお、図13及び図14では、防曇性フィルムの層構造を図示していないが、各防曇性フィルム(4D、4E)は、上記実施形態に係る防曇性フィルム4と同じ層構造を有している。
 <3.6>
 また、上記実施形態では、開口部23の平面寸法は、情報取得領域3の平面寸法より大きくなっており、防曇性フィルム4の平面寸法は、情報取得領域3の平面寸法より大きく、開口部23の平面寸法より小さくなっている。しかしながら、各構成の大きさの関係は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、防曇性フィルム4の作業性を高めるためには、防曇性フィルム4の平面寸法が開口部23の平面寸法より小さければよく、情報取得領域3の平面寸法は適宜設定されてよい。また、例えば、開口部23、情報取得領域3、及び防曇性フィルム4の平面寸法は互いにほぼ同じにしてもよい。
 <3.7>
 また、例えば、上記実施形態では、熱遮断層42の厚みD2が遮蔽層2(突出部22)の厚みD1よりも大きくなっている。しかしながら、熱遮断層42の厚みD2は、このような例に限定されなくてもよく、遮蔽層2の厚みD1よりも小さくてもよい。この場合、熱遮断層42の厚みD2と防曇層43の厚みD3との合計の合計が、遮蔽層2の厚みD1より大きくなるようにしてもよいし、遮蔽層2の厚みD1より小さくなるようにしてもよい。なお、熱遮断層42の厚みD2と防曇層43の厚みD3との合計の合計が遮蔽層2の厚みD1より大きくなるようにした場合には、上記実施形態と同様に、防曇性フィルム4を貼り付ける作業を行う際に、遮蔽層2が物理的に干渉しないようにすることができる。
 <3.8>
 また、例えば、上記実施形態では、防曇性フィルム4の熱遮断層42には、貼着印45が付されている。しかしながら、貼着印45は、適宜省略されてもよい。また、貼着印45の数、配置、及び形状は、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 <3.9>
 また、例えば、上記実施形態では、防曇性フィルム4は平面視矩形状に形成され、各角部46は丸みを帯びている。しかしながら、防曇性フィルム4の形状は、このような形状に限定される訳ではなく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。同様に、上記実施形態では、情報取得領域3を矩形状で示し、開口部23は台形状に形成されている。しかしながら、このような例に限定される訳ではなく、情報取得領域3の形状は、利用する情報取得装置に応じて適宜設定されてよく、開口部23の形状は、情報取得装置が車外の情報を取得可能なように、適宜決定されてよい。例えば、開口部23の形状は、円形状、楕円形状、瞳形状、矩形状等であってよい。
 なお、上記実施形態では、各角部46が丸みを帯びていることで、情報取得領域3の車内側の面から防曇性フィルム4が剥がれにくいようにすることができる。特に、上記実施形態では、ブラケット6が取り付けられる。このブラケット6内の温度は、カメラ81の利用などに起因して、比較的に高くなるケースが生じ得る。防曇性フィルムの基材層が熱収縮率の高い材料で構成された場合に、ブラケット6内の温度が高くなると、ガラス板との膨張差により、防曇性フィルムの基材層に応力が作用し、これによって、防曇性フィルムが剥がれてしまう可能性がある。したがって、各角部46が丸みを帯びていることで、情報取得領域3の車内側の面から防曇性フィルム4が剥がれにくいようにすることは、防曇性フィルム4の基材層41に熱収縮率の高い材料を利用する場面で、より優れた効果を発揮する。なお、熱収縮率の高い材料とは、150℃で30分放置した場合、熱収縮率が0.7%以上である材料のことである。このような材料として、例えば、テトロンフィルム(帝人社製)、コスモシャインA4300(東洋紡社製)、ルミラー(東レ社)等を挙げることができる。
 また、上記各図面では、4つの角部46の丸みは一致している。しかしながら、4つの角部46のうち少なくともいずれかは丸みを有していなくてもよい。また、4つの角部46のうち、少なくとも1つの角部46は、他の角部46よりも丸みの曲率が小さくなっていてもよい。この他の角部46よりも丸みの曲率が小さくなっている状態には、角部46が尖っている状態も含まれてよい。
 防曇性フィルム4は有機材料で構成されているため、耐久性の観点から、防曇性フィルム4の交換が必要になる可能性がある。また、この他、ブラケット6等の取り付け時に作業ミスが生じた場合に、防曇性フィルム4の交換が必要になる可能性がある。この防曇性フィルム4の交換の際に、角部46の丸みの曲率が小さいほど、すなわち、角部46が尖っているほど、その角部46を起点に防曇性フィルム4は剥離しやすくなる。そのため、他の角部46よりも丸みの曲率の小さい角部46を設けておくことによって、防曇性フィルム4の取り替え作業の作業性を高めることができる。特に、ガラス板1のように平滑性の高い物質では、貼着した防曇性フィルムは剥がし難くなる。したがって、他の角部46よりも丸みの曲率の小さい角部46を設けておくことによって、防曇性フィルム4の取り替え作業の作業性を高めることは、本実施形態のように、防曇性フィルム4をガラス板1に貼着する場面でより優れた効果を発揮する。なお、上記のとおり、使用するまで、保護手段として防曇性フィルム4にフィルム材を貼着してもよい。このフィルム材を剥がす際に、当該他の角部46よりも丸みの曲率の小さい角部46を起点に利用することができる。これによって、フィルム材を剥がす作業の作業性を高めることができる。
 ただし、全ての角部46の曲率を小さくすると、防曇性フィルム4の剥離が生じやすくなってしまう可能性がある。そのため、このような曲率の小さい角部46は一か所にのみ設け、その他の3つの角部46の曲率は大きくするのが好ましい。これによって、防曇性フィルム4が自然に剥離するのを抑制することができ、かつ、防曇性フィルム4の取り換え作業の作業性を高めることができる。
 なお、上記変形例(図13及び図14)のように、当該他の角部46よりも丸みの曲率の小さい角部46を遮蔽層2(突出部22)上に乗り上げるようにしてもよい。このようにすることで、防曇性フィルム4を更に剥がし易くすることができる。
 <3.10>
 また、上記実施形態では、防曇性フィルム4の断面形状は矩形状に形成されている。しかしながら、防曇性フィルム4の断面形状は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
 例えば、図15に例示されるようにしてもよい。図15は、断面台形状に形成された防曇性フィルム4Gを情報取得領域3に貼着したウインドシールド100Gを模式的に例示する。このウインドシールド100Gでは、防曇性フィルム4Gの断面形状は、防曇層43G側の辺が熱遮断層42G側の辺よりも短い台形状に形成されている。
 これにより、図15に例示されるように、開口部23に収まるように防曇性フィルム4Gを貼り付けている場合には、台形状の各脚(47、48)と開口部23の縁との間に隙間を設けることができる。そのため、防曇性フィルム4Gの周囲が高温になっても、その隙間の分だけ防曇性フィルム4Gを熱膨張させることができる。よって、本変形例によれば、防曇性フィルム4Gが熱膨張することに起因する防曇性フィルム4Gの剥離を抑制することができる。
 更に、図15で例示される変形例では、カメラ81とレーダ82とが水平方向に並んで配置されている。レーダ82は、上記レーザー装置の一例である。本変形例では、防曇性フィルム4Gの台形状は、レーダ82が配置される側の脚48が、カメラ81が配置される側の脚47よりも大きな角度で傾斜するように構成されている。つまり、ガラス板1側を下方とした場合に、カメラ81が配置される側の脚47が、レーダ82が配置される側の脚48よりも垂直方向に近い角度で傾斜している。
 カメラ81とレーダ82とを比較した場合、カメラ81のほうがレーダ82よりも広い画角、すなわち、広い情報取得領域3が要求される。そこで、本変形例では、カメラ81が配置される側の脚47が、レーダ82が配置される側の脚48よりも大きな角度で傾斜しないようにすることで(すなわち、脚47がガラス板1の面に対して水平な方向に傾かないようにすることで)、防曇性フィルム4Gの脚47がカメラ81の画角に入り難いようにすることができる。これによって、防曇性フィルム4Gの縁が画角に入ることで、カメラ81による撮影が阻害されるのを防止することができる。
 なお、このような断面台形状の防曇性フィルム4Gは、適宜作製することができる。例えば、上記実施形態のように断面矩形状で平板状の防曇性フィルムを用意し、NC工作機を用いて、防曇層側からカットする。このとき、カッタ刃を垂直に入れるのではなく斜め方向に入れることで、断面台形状の防曇性フィルム4Gを形成することができる。
 <3.11>
 また、ガラス板1の中間膜13には、様々なタイプの中間膜を採用することができる。例えば、ITO(Indium Tin Oxide)粒子、ATO(アンチモン酸化スズ)粒子等の、熱線を吸収する粒子を含む中間膜を利用してもよい。
 例えば、図16に例示されるようにしてもよい。図16は、本変形例に係るガラス板1Hを模式的に例示する断面図である。図16に示されるとおり、本変形例に係る中間膜13Hは、第1領域131及び第2領域132の2種類の領域に分かれている。第1領域131は、開口部23を含む遮蔽層2と平面視において重ならない領域である。一方、第2領域132は、開口部23を含む遮蔽層2と平面視において重なる領域である。本変形例では、上記のような熱線を吸収する粒子を、第2領域132には配置せず、第1領域131に配置されるようにしている。
 本変形例によれば、熱線を吸収する粒子を情報取得領域(開口部23)上に配置しないようにすることで、カメラ81による情報の取得に当該粒子の影響が及ぶのを避けることができる。また、遮蔽層2と平面視で重なる位置に当該粒子を配置しないようにすることで、ガラス板1の車内側の面に配置した遮蔽層2に、車外からの光が到達できるようにすることができる。これにより、遮蔽層2が温まりやすくなるため、防曇性フィルム4の作用の他に、この遮蔽層2の熱によっても、ガラス板1が結露しにくいようにすることができる。
 なお、このような中間膜13Hは、例えば、次のようにして作製することができる。すなわち、熱線を吸収する粒子を含む第1の中間膜と当該粒子を含まない第2の中間膜とを用意し、第1の中間膜と第2の中間膜とを重ね合わせて、第2領域132を形成する部分を切断する。そして、第1の中間膜の切断した部分を第2の中間膜の切断した部分で置き換えることで、中間膜13Hを作製することができる(例えば、特許4442863号参照)。また、赤外線遮蔽材料であるCWO(セシウム酸化タングステン)粒子は、熱線を吸収する粒子ではない。そのため、上記変形例において、CWO粒子は、第2領域132に含まれていてもよい。
 <3.12>
 また、上記実施形態では、熱遮断層42は、単一の層で構成されている。しかしながら、熱遮断層42は、熱伝導性が低くなるように、複数の層で構成されていてもよい。当該構成によれば、ガラス板1と防曇層43との間の熱交換を更に遮断することができ、これによって、防曇層43付近の温度の低下を防ぎ、防曇機能の低下を抑制することができる。
 <3.13>
 また、上記実施形態及び変形例では、本発明の「防曇性積層体」として、フィルム状に形成された防曇性フィルム4を例示した。しかしながら、防曇性積層体は、このようなフィルム材に限定されなくてもよく、ガラス板1の車内側の面に積層可能であれば、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、防曇性積層体は、コーティング等であってもよい。なお、コーティングにより防曇性積層体を構成する場合、当該防曇性積層体は、次のようにして積層することができる。すなわち、ガラス板(情報取得領域)の車内側の面において、防曇性積層体を積層する領域に、熱遮断層となるPET基材等を貼着する。続いて、スプレー又はフローコートによって、PET基材に液剤を塗布し、防曇層を形成する。このとき、防曇層を形成する領域以外には、マスキングをする。マスキングは、例えば、シリコン製の枠材によって行うことができる。シリコン製の枠材をマスキングに利用する場合には、この枠材に液剤を垂らすことで、防曇層を形成する領域に液剤を塗布することができる。続いて、シリコン製の枠材を取り付けたまま、ガラス板を仮焼きする(例えば、120℃、10分)。そして、シリコン製の枠材を取り外し、高温・高湿(80℃、90%)でガラス板を30分間本焼きする。以上により、防曇性積層体を積層したガラス板を作製することができる。なお、このとき、上記防曇層42の液組成と同様の液剤を利用して、防曇層のコーティングを形成してもよい。
 100…ウインドシールド
 1…ガラス板、
 11…外側ガラス板、12…内側ガラス板、13…中間膜、
 2…遮蔽層、
 21…周縁部、22…突出部、23…開口部、231…縁、
 3…情報取得領域、
 4…防曇性フィルム、
 41…粘着層、42…熱遮断層、43…防曇層、44…縁、
 45…貼着印、46…角部、
 6…ブラケット、
 61…取付開口、62…本体部、63…支持部、
 64…接着剤、65…両面テープ、
 7…カバー、
 71…凹部、72…壁面、73…レンズ、
 81…カメラ、82…レーダ

Claims (39)

  1.  光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得する情報取得装置が配置可能な自動車のウインドシールドであって、
     前記情報取得装置と対向し前記光が通過する情報取得領域を有するガラス板と、
     熱遮断層、及び防曇性を有し、当該熱遮断層の一方の面上に積層された防曇層を備え、前記情報取得領域の車内側の面に前記熱遮断層の他方の面を向けて、当該情報取得領域の車内側の面に積層された防曇性積層体と、
    を備える、
    ウインドシールド。
  2.  前記ガラス板に設けられ、車外からの視野を遮蔽する遮蔽層を更に備え、
     前記遮蔽層は、前記情報取得領域に対応して配置された開口部を有し、
     前記情報取得装置を前記ウインドシールドに付設するカバーを取り付けるためのブラケットが、前記遮蔽層の前記開口部の周囲に配置され、前記遮蔽層により少なくとも部分的に遮蔽されるように固定されている、
    請求項1に記載のウインドシールド。
  3.  前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より大きい、
    請求項2に記載のウインドシールド。
  4.  前記ブラケットは枠状に形成され、
     前記防曇性積層体の平面寸法は、前記ブラケットの内寸より小さい、
    請求項3に記載のウインドシールド。
  5.  前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より小さい、
    請求項2に記載のウインドシールド。
  6.  前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きく、
     前記防曇性積層体の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きく、前記遮蔽層の開口部の平面寸法より小さい、
    請求項2に記載のウインドシールド。
  7.  前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とは少なくとも部分的に接している、
    請求項2から6のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  8.  前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置され、
     前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが接する部分は、前記撮影装置側に配置される、
    請求項7に記載のウインドシールド。
  9.  前記防曇性積層体の熱遮断層及び防曇層の合計の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きい、
    請求項2から8のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  10.  前記防曇性積層体の熱遮断層の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きい、
    請求項9に記載のウインドシールド。
  11.  前記ガラス板は、車外側に配置される外側ガラス板と車内側に配置される内側ガラス板とにより構成され、
     前記外側ガラス板と前記内側ガラス板との間には、熱線を吸収する粒子を含む中間膜が配置されており、
     前記粒子は、前記開口部を含む前記遮蔽層と平面視において重なる前記中間膜の領域には配置されておらず、それ以外の領域に配置されている、
    請求項2から10のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  12.  前記防曇層は、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、及びポリビニルアルコール樹脂からなる群から選択される少なくとも1種類のポリマーを含み、
     前記ポリマーの含有量は、50質量%以上99質量%以下である、
    請求項1から11のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  13.  前記防曇性積層体は、平面視矩形状に形成され、
     前記防曇性積層体の角部は丸みを帯びている、
    請求項1から12のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  14.  前記防曇性積層体の角部のうち、少なくとも1つの角部は、他の角部よりも丸みの曲率が小さくなっている、
    請求項13に記載のウインドシールド。
  15.  前記熱遮断層には、前記情報取得領域の面方向外側に、前記防曇性積層体が積層していることを示す積層印が付されている、
    請求項1から14のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  16.  前記熱遮断層は、熱伝導率が5×10-4 cal/cm・sec・℃以下の材料で構成される、
    請求項1から15のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  17.  前記防曇層には、界面活性剤が含まれている、
    請求項1から16のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  18.  前記防曇性積層体の断面形状は、前記防曇層側の辺が前記熱遮断層側の辺よりも短い台形状に形成されている、
    請求項1から17のいずれか1項に記載のウインドシールド。
  19.  前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置され、
     前記防曇性積層体の台形状は、前記レーザー装置が配置される側の脚が、前記撮影装置が配置される側の脚よりも大きな角度で傾斜するよう構成されている、
    請求項18に記載のウインドシールド。
  20.  前記熱遮断層は複数の層で構成される、
    請求項1から19に記載のウインドシールド。
  21.  光の照射及び/又は受光を行うことで車外からの情報を取得する情報取得装置が配置可能な自動車のウインドシールドの製造方法であって、
     前記情報取得装置と対向し前記光が通過する情報取得領域を有するガラス板であって、車外からの視野を遮蔽し、前記情報取得領域に対応して配置された開口部を有する遮蔽層が設けられたガラス板を用意する第1ステップと、
     熱遮断層、及び防曇性を有し、当該熱遮断層の一方の面上に積層された防曇層を備える防曇性積層体を、前記情報取得領域の車内側の面に前記熱遮断層の他方の面を向けて、当該情報取得領域の車内側の面に積層する第2ステップと、
     前記情報取得装置を前記ウインドシールドに付設するカバーを取り付けるためのブラケットを、前記遮蔽層の前記開口部の周囲に配置し、前記遮蔽層により少なくとも部分的に遮蔽されるように固定する第3ステップと、
    を備える、
    ウインドシールドの製造方法。
  22.  前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より大きい、
    請求項21に記載のウインドシールドの製造方法。
  23.  前記ブラケットは枠状に形成され、
     前記防曇性積層体の平面寸法は、前記ブラケットの内寸より小さい、
    請求項22に記載のウインドシールドの製造方法。
  24.  前記防曇性積層体の平面寸法は、前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法より小さい、
    請求項21に記載のウインドシールドの製造方法。
  25.  前記遮蔽層の前記開口部の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きく、
     前記防曇性積層体の平面寸法は、前記情報取得領域の平面寸法より大きく、前記遮蔽層の開口部の平面寸法より小さい、
    請求項21に記載のウインドシールドの製造方法。
  26.  前記第2のステップでは、前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが少なくとも部分的に接するように、前記情報取得領域の車内側の面に防曇性積層体を積層する、
    請求項21から25のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  27.  前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置され、
     前記遮蔽層の開口部の縁と前記防曇性積層体の縁とが接する部分は、前記撮影装置側に配置される、
    請求項26に記載のウインドシールドの製造方法。
  28.  前記防曇性積層体の熱遮断層及び防曇層の合計の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きい、
    請求項21から27のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  29.  前記防曇性積層体の熱遮断層の厚みは前記遮蔽層の厚みより大きい、
    請求項28に記載のウインドシールドの製造方法。
  30.  前記ガラス板は、車外側に配置される外側ガラス板と車内側に配置される内側ガラス板とにより構成され、
     前記外側ガラス板と前記内側ガラス板との間には、熱線を吸収する粒子を含む中間膜が配置されており、
     前記粒子は、前記開口部を含む前記遮蔽層と平面視において重なる前記中間膜の領域には配置されておらず、それ以外の領域に配置されている、
    請求項21から29のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  31.  前記防曇層は、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、及びポリビニルアルコール樹脂からなる群から選択される少なくとも1種類のポリマーを含み、
     前記ポリマーの含有量は、50質量%以上99質量%以下である、
    請求項21から30のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  32.  前記防曇性積層体は、平面視矩形状に形成され、
     前記防曇性積層体の角部は丸みを帯びている、
    請求項21から31のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  33.  前記防曇性積層体の角部のうち、少なくとも1つの角部は、他の角部よりも丸みの曲率が小さくなっている、
    請求項32に記載のウインドシールドの製造方法。
  34.  前記熱遮断層には、前記情報取得領域の面方向外側に、前記防曇性積層体が積層していることを示す積層印が付されている、
    請求項21から33のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  35.  前記熱遮断層は、熱伝導率が5×10-4 cal/cm・sec・℃以下の材料で構成される、
    請求項21から34のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  36.  前記防曇層には、界面活性剤が含まれている、
    請求項21から35のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  37.  前記防曇性積層体の断面形状は、前記防曇層側の辺が前記熱遮断層側の辺よりも短い台形状に形成されている、
    請求項21から36のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
  38.  前記情報取得装置として、前記情報取得領域を通して車外の状況を撮影する撮影装置と、光線の照射及び/又は受光するレーザー装置とが水平方向に並んで配置され、
     前記防曇性積層体の台形状は、前記レーザー装置が配置される側の脚が、前記撮影装置が配置される側の脚よりも大きな角度で傾斜するよう構成されている、
    請求項37に記載のウインドシールドの製造方法。
  39.  前記熱遮断層は複数の層で構成される、
    請求項21から38のいずれか1項に記載のウインドシールドの製造方法。
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