WO2019107995A1 - 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법 - Google Patents

블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법 Download PDF

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    • H04M1/02Constructional features of telephone sets

Definitions

  • the present invention relates to a smartphone protective glass and a protective film on which a blue light shielding coating layer is formed, and more particularly to a smartphone protective glass and a protective film formed by forming a coating layer on a surface of a smartphone protective glass or a protective film by a vacuum deposition method, Shielding coating layer for protecting eyes and health, and a protective film and a method of forming the same.
  • Registered Patent Publication No. 10-1212323 discloses a method of manufacturing a PVD (Physical Vapor Deposition) surface treatment chamber comprising the steps of: (a) placing a glass workpiece and a metallic coating specimen in a PVD (Surface Treatment) (b) evacuating the inside of the PVD surface treatment chamber to 1 to 50 mtorr; And (c) applying a bias voltage of 20 to 600 V to the PVD surface treatment chamber for 1 to 99 minutes, and adjusting the temperature inside the PVD surface treatment chamber from room temperature to 500 DEG C, Forming a metallic coating layer having a thickness of 0.1 to 10 ⁇ ⁇ ; And (d) forming a UV coating layer on the metallic coating layer by using a mixture of an acrylic copolymer, a siloxane compound, and a conductive polymer, wherein the metallic coating specimen comprises at least one of Zr and Cr, Wherein the metallic coating layer is one selected from the group consisting of oxides, nitrides and carbides of Zr or Cr and
  • JP-A No. 2001-0088473 discloses an ink composition comprising additives, 1 kg of dye, 1 kg of solvent, 4 18 of solvent (solvent), 181 of (MEK) solvent, 0.5 kg of green dye, ) 1 18l, a transparent quartz curing agent, and the like, and a color coating process technique using ultraviolet ray blocking effect by using a special paint on a conventional transparent glass is disclosed.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a coating layer on a lens surface of a smartphone protective glass and a protective film surface by a vacuum deposition method to shield blue light, And a method for forming the same.
  • the present invention relates to a smartphone protective glass and a protective film on which a blue light shielding coating layer is formed, and a method of forming the same by forming a coating layer on a surface of a smartphone protective glass and a protective film surface by a vacuum deposition method, A ZrO2, TiO2, Nb2O5, or Ti2O3 layer as a first layer, a SiO2 layer as a second layer, and a ZrO2, TiO2, Nb2O5, or Ti2O3 layer as a third layer are sequentially formed on the first layer do.
  • the present invention has a remarkable effect of protecting the eyes and the health by shielding the blue light by forming a coating layer on the surface of the lens of the smartphone protective glass and the surface of the protective film by the vacuum evaporation method.
  • FIG. 1 is an internal plan view of a vacuum evaporation coating apparatus used in a method for forming a blue light shielding coating layer of a smartphone protective glass and a protective film of the present invention
  • FIG. 2 is an internal front view of a vacuum evaporation coating apparatus used in a method of forming a blue light shielding coating layer of a smartphone protective glass sheet of the present invention
  • FIG. 3 is an overall external view of a vacuum evaporation coating apparatus used in a method for forming a blue light shielding coating layer of a smartphone protective glass sheet of the present invention
  • FIG. 4 is a layout diagram schematically showing an example of the structure of a vacuum evaporation apparatus used in a method of forming a blue light shielding coating layer of a general smartphone protective glass sheet
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a protective film of a smartphone and a protective film 1 in which a blue light shielding coating layer of the present invention is formed.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a protective film of a smartphone and a protective film 2 in which a blue light shielding coating layer of the present invention is formed.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of a smartphone protective glass and protective film 3 in which a blue light shielding coating layer of the present invention is formed.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a smartphone protective glass and protective film 4 in which a blue light shielding coating layer of the present invention is formed.
  • Chamber 10 Smartphone protective glass
  • first layer 62 second layer
  • third layer 64 TiO2 layer
  • the present invention relates to a smartphone protective glass in which a blue light shielding coating layer is formed and a method for forming the same.
  • a coating layer is formed on the surface of a smartphone protective glass by a vacuum deposition method, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer as a second layer, and a SiO2 layer as a second layer are sequentially formed on the second layer, and a ZrO2, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer as a third layer is formed on the second layer.
  • first and second layers are repeated.
  • the present invention relates to a smartphone protective film on which a blue light shielding coating layer is formed and a method for forming the same.
  • a coating layer is formed on the surface of a smartphone protective film by a vacuum deposition method, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer as a second layer, and a SiO2 layer as a second layer are sequentially formed on the second layer, and a ZrO2, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer as a third layer is formed on the second layer.
  • FIG. 1 is an internal plan view of a vacuum evaporation coating apparatus used in a method of forming a blue light shielding coating layer of a smartphone protective glass and a protective film of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view of a blue light shielding coating layer forming method
  • FIG. 3 is an overall external view of a vacuum evaporation coating apparatus used in a method of forming a blue light shielding coating layer of a smartphone protective glass sheet of the present invention
  • FIG. 1 is an internal plan view of a vacuum evaporation coating apparatus used in a method of forming a blue light shielding coating layer of a smartphone protective glass and a protective film of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view of a blue light shielding coating layer forming method
  • FIG. 3 is an
  • FIG. 5 is a cross- 6 is a sectional view of a coating layer of a smartphone protective glass and protective film 2 in which a blue light shielding coating layer of the present invention is formed
  • Smartphone the protective glass and the protective film 3 [cases the coating layer cross-section is a blue light-shielding coating layer of the present invention are formed
  • Figure 8 is a smartphone protection glass and the protective film 4 conducted cases the coating layer sectional view of the invention blue light-shielding coating layer is formed.
  • a coating layer is formed on a surface of a smartphone protective glass or a smartphone protective film such as a vinyl material by a vacuum evaporation method, and a first layer such as ZrO2, TiO2, Nb2O5, or Ti2O3 Layer and a SiO2 layer as a second layer are sequentially formed on the first layer and a ZrO2, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer as a third layer are formed on the second layer.
  • a TiO2 layer may be formed on the upper and lower surfaces of the second layer, SiO2, to shield the blue light more reliably.
  • a ZrO2, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer as a first layer, an upper TiO2 layer as a second layer, an SiO2 layer, a lower TiO2 layer, a ZrO2, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer as a third layer may be sequentially formed.
  • the first and second layers may be repeatedly formed. That is, a ZrO 2 layer, a TiO 2 layer, a Nb 2 O 5 layer or a Ti 2 O 3 layer or a two-layer SiO 2 layer may be sequentially formed can do.
  • a ZrO2, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer which is a first layer
  • a ZrO2, TiO2, Nb2O5 or Ti2O3 layer which is a two-layered upper TiO2 layer, an SiO2 layer and a lower TiO2 layer
  • a TiO2 layer, an SiO2 layer, and a TiO2 layer may be further formed, and then a third layer of ZrO2, TiO2, Nb2O5, or Ti2O3 may be sequentially formed.
  • an additional water-repellent coating layer may be formed on the third layer.
  • the thickness of one layer of high refractive index for the light refraction path for shielding blue light is 110 to 140 nm
  • the thickness of two layers of low refractive index is 350 to 400 nm
  • the thickness of three layers of high refractive index is equal to the thickness of one layer .
  • the vacuum deposition technique used in the present invention uses vacuum evaporation (evaporation) technique for public use, and in the vacuum coating method, the evaporator is coated by melting evaporation of a coating material by resistance heating or electron beam method.
  • FIG. 4 is a layout diagram schematically showing an example of the construction of a general vacuum vapor deposition apparatus.
  • the vacuum vapor deposition apparatus is constituted by disposing an evaporation source container 2 and a substrate holder 3 inside a vacuum container 1 connected to a vacuum system.
  • An evaporation source (4) is accommodated in the evaporation source container (2).
  • the substrate holder 3 is provided with a substrate 5 on which a thin film is formed, and a mask 6 defining a deposition area.
  • the vacuum vessel 1 is connected to a vacuum system including a vacuum pump 7 and an exhaust valve 8 used for reducing the pressure inside the vacuum vessel.
  • the heating source 9 is connected to the evaporation source vessel 2.
  • an evaporation source container 2 is disposed on the lower side (along the gravity direction) inside the vacuum container, and the substrate holder 3 is disposed on the upper side inside the vacuum container.
  • the evaporation source 4 is accommodated in the evaporation source container 2, and the substrate 5 on which the thin film is adhered to the substrate holder 3 is fixed. Further, in order to set the thin film shape by the mask method, the mask 6 on which the opening portion is formed is closely contacted and fixed on the substrate 5 in a necessary thin film shape.
  • the inside of the vacuum container 1 is decompressed by the vacuum pump 7 to be in a vacuum state, and then the evaporation source 4 accommodated in the evaporation source container 2 is heated.
  • the molecules evaporated by heating flow in the vacuum vessel 1 toward the substrate 5 (in the case of a general vacuum deposition apparatus, from the lower side to the upper side) and adhere (deposit) to the surface of the substrate 5 to become a thin film.
  • an organic EL element has also been fabricated with a vacuum deposition apparatus having such a configuration.
  • a dome for mounting a plurality of smartphone protective glasses to be coated is installed in the upper part of the chamber, and the dome is fixed by a substrate dome table rotated by a motor .
  • the evaporation source is heated by the electron beam at the lower part, and the air is evaporated and deposited on the surface of the smartphone protective glass.
  • the present invention has a remarkable effect of protecting the eyes and the health by shielding the blue light by forming a coating layer on the surface of the lens of the smartphone protective glass and the surface of the protective film by the vacuum evaporation method.

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Abstract

본발명은 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법 에 관한 것으로, 블루라이트 차폐를 위하여 스마트폰 보호유리의 표면, 보호필름 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하되, 표면에서부터 상부로 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층, 제2층인 SiO2층이 순차적으로 형성되고, 상기 제2층 위에는 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층이 형성되는 것으로, 본발명은 스마트폰 보호유리의 표면, 보호필름의 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하여, 블루라이트를 차폐하여 눈과 건강을 보호하는 현저한 효과가 있다.

Description

블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법
본발명은 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 스마트폰 보호유리, 보호필름 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하여, 블루라이트를 차폐하여 눈과 건강을 보호하는 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법에 관한 것이다.
일반적으로 블루라이트(청색광)은 눈에 나쁘므로 스마트폰 보호유리와 보호필름에는 이를 차폐하는 기술이 개발되어 왔다.
등록특허공보 등록번호 10-1212323호에는 (a) 유리 가공품 및 메탈릭 코팅 시편을 PVD(Physical Vapor Deposition) 표면처리 챔버 내에 배치하는 단계; (b) 상기 PVD 표면처리 챔버 내부를 1 ~ 50mtorr로 진공화하는 단계; 및 (c) 상기 PVD 표면처리 챔버에 20 ~ 600V의 바이어스 전압을 1 ~ 99분간 인가하고, 상기 PVD 표면처리 챔버 내부의 온도를 상온 내지 500℃로 하여, 상기 메탈릭 코팅 시편의 입자를 상기 유리 가공품의 표면에 스퍼터링 증착하여 0.1 ~ 10㎛ 두께의 메탈릭 코팅층을 형성하는 단계; 및 (d) 상기 메탈릭 코팅층 상에 아크릴공중합체, 실록산화합물 및 전도성 고분자 화합물의 혼합물을 이용하여 UV코팅층을 형성하는 단계;를 포함하며, 상기 메탈릭 코팅 시편은 Zr 또는 Cr 중 적어도 하나 이상의 물질들, Zr 또는 Cr의 산화물, 질화물 및 탄화물들 중 하나 이상의 물질들 및 티타늄 탄화물 중에서 선택되는 어느 하나인 것을 특징으로 하는 유리 가공품의 메탈릭 코팅층 형성 방법이 공개되어 있다.
또한, 공개특허공보 공개번호공개번호 특2001-0088473호에는 첨가제, 염료 0.5kg 1kg, 용제(솔벤트) 4 18l, (MEK) 용제 1 18l, 녹색염료 0.5kg, 용제(솔벤트) 4 18l, (BC)1 18l, 투명 쿠리어 경화제 등을 혼합하여 기존 투명유리 위에 특수도료를 이용하여 1회의 도장으로 자외선차단 효과를 지닌 칼라 코팅처리 기법이 공개되어 있다.
그러나 상기 종래기술들은 스마트폰 보호유리의 렌즈, 보호필름에 형성되는 블루라이트 차단이 완전하지 않아서 안구가 상하게 되며, 제작방법이 복잡하다는 단점이 있었다.
따라서 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하고자 안출된 것으로, 본발명은 스마트폰 보호유리의 렌즈 표면, 보호필름 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하여, 블루라이트를 차폐하여 눈과 건강을 보호하는 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리 및 그 형성방법을 제공하고자 하는 것이다.
본발명은 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법에 관한 것으로, 블루라이트 차폐를 위하여 스마트폰 보호유리의 표면, 보호필름 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하되, 표면에서부터 상부로 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층, 제2층인 SiO2층이 순차적으로 형성되고, 상기 제2층 위에는 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층이 형성되는 것을 특징으로 한다.
따라서 본발명은 스마트폰 보호유리의 렌즈 표면, 보호필름 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하여, 블루라이트를 차폐하여 눈과 건강을 보호하는 현저한 효과가 있다.
도 1은 본발명의 스마트폰 보호유리와 보호필름의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착 코팅장치의 내부 평면도
도 2는 본발명의 스마트폰 보호유리 보의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착 코팅장치의 내부 정면도
도 3은 본발명의 스마트폰 보호유리 보의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착 코팅장치의 전체 외면도
도 4는 일반적인 스마트폰 보호유리 보의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착장치의 일례의 구성을 모식적으로 나타내는 배치도
도 5는 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 1실시례 코팅층 단면도
도 6은 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 2실시례 코팅층 단면도
도 7은 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 3실시례 코팅층 단면도
도 8은 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 4실시례 코팅층 단면도
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1 : 챔버 10 : 스마트폰 보호유리
20 : 돔(dome) 30 : 피코팅체(substrate) 돔 테이블
40 : 전자빔(electron beam)
41 :이온빔소스 42 : 오일 디퓨전 펌프
43 : 진공 펌프
61 : 제1층 62 : 제2층
63 : 제3층 64 : TiO2층
본발명은 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리 및 그 형성방법에 관한 것으로, 블루라이트 차폐를 위하여 스마트폰 보호유리의 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하되, 표면에서부터 상부로 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층, 제2층인 SiO2층이 순차적으로 형성되고, 상기 제2층 위에는 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층이 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1, 2층은 반복되는 것을 특징으로 한다.
본발명은 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호필름 및 그 형성방법에 관한 것으로, 블루라이트 차폐를 위하여 스마트폰 보호필름의 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하되, 표면에서부터 상부로 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층, 제2층인 SiO2층이 순차적으로 형성되고, 상기 제2층 위에는 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층이 형성되는 것을 특징으로 한다.
본발명을 첨부도면에 의해 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본발명의 스마트폰 보호유리와 보호필름의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착 코팅장치의 내부 평면도, 도 2는 본발명의 스마트폰 보호유리 보의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착 코팅장치의 내부 정면도, 도 3은 본발명의 스마트폰 보호유리 보의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착 코팅장치의 전체 외면도, 도 4는 일반적인 스마트폰 보호유리 보의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 사용되는 진공증착장치의 일례의 구성을 모식적으로 나타내는 배치도, 도 5는 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 1실시례 코팅층 단면도, 도 6은 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 2실시례 코팅층 단면도, 도 7은 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 3실시례 코팅층 단면도, 도 8은 본발명의 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 4실시례 코팅층 단면도이다.
본발명은 블루라이트 차폐를 위하여 스마트폰 보호유리의 표면, 비닐 재질등의 스마트폰 보호필름의 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하되, 표면에서부터 상부로 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층, 제2층인 SiO2층이 순차적으로 형성되고, 상기 제2층 위에는 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층이 형성되는 것이다.
이때 보다 더 확실하게 블루라이트를 차폐하기 위해 상기 제2층인 SiO2 상하면에는 TiO2층이 각각 형성되게 할 수 있다.
곧 1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층, 제2층인 상부 TiO2층, SiO2층, 하부 TiO2층, 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층이 순차적으로 형성되게 할 수 있다.
그리고 본발명은 보다 더 확실하게 블루라이트를 차폐하기 위해 상기 제1, 2층은 반복형성되게 할 수 있는 것으로, 곧 1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층, 2층인 SiO2층이 순차적으로 형성되게 할 수 있다.
또한, 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층과, 2층인 상부 TiO2층, SiO2층, 하부 TiO2층이 형성되고 상기 제2층위에 다시 1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층과, 2층인 TiO2층, SiO2층, TiO2층을 더 형성하며, 이후 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층을 순차적으로 형성되게 할 수 있다.
본발명은 상기 제3층위에는 관용의 발수코팅 층이 더 형성되게 할 수 있다.
본발명에서 상기 블루라이트 차폐를 위한 빛의 굴절경로를 위한 고굴절의 1층의 두께는 110 ~ 140nm, 저굴절의 2층 두께는 350 ~ 400nm, 고굴절의 3층 두께는 1층 두께와 동일한 두께이다.
본발명에 사용되는 진공증착기술은 관용의 진공증착(이베퍼레이팅) 기술을 사용하는 것으로 진공코팅방법에 대해 이베퍼레이터는 저항가열식 또는 전자빔 방식으로 코팅물질을 용융증발시켜 코팅하는 것이다.
일반적인 이베퍼레이팅 진공증착에 대해 특허공개번호 2002-0081104에는 상세한 기술이 다음과 같이 기재되어 있다.
진공증착법으로 박막을 형성하는 장치는 진공증착장치라고 한다. 도 4는 일반적인 진공증착장치의 일례의 구성을 모식적으로 나타내는 배치도이다. 진공증착장치는 진공계에 접속된 진공 용기(1) 내부에 증발원 용기(2)와 기판홀더(3)를 배치하여 이루어진다. 증발원 용기(2)에는 증발원(4)이 수용된다. 그리고, 기판홀더(3)에는 박막이 형성되는 기판(5),그리고 증착 영역을 규정하는 마스크(6)가 장착된다. 진공 용기(1)에는 진공 용기 내부를 감압하기 위해서 사용되는 진공펌프(7) 및 배기밸브(8) 등으로 이루어진 진공계가 접속되어 있다. 그리고, 증발원 용기(2)에는 가열전원(9)을 접속한다.
일반적인 진공증착장치에서는 증발원 용기(2)가 진공 용기 내부의 (중력방향을 따라) 하측에, 그리고 기판홀더(3)가 진공 용기 내부의 상측에 배치된다.
박막 형성 및 박막 형상의 설정은 먼저 증발원 용기(2)에 증발원(4)을 수용하고, 그리고 기판홀더(3)에 박막을 부착시킨 기판(5)을 고정한다. 또한, 마스크법으로 박막 형상을 설정하기 위해서, 기판(5) 상에 필요한 박막 형상으로 개구부가 형성된 마스크(6)를 밀착시켜 고정한다.
그리고, 진공 용기(1) 내부를 진공펌프(7)로 감압하여 진공상태로 한 후, 증발원 용기(2) 내부에 수용된 증발원(4)을 가열한다. 가열로 증발된 분자는 진공 용기(1)내부를 기판(5) 방향으로(일반적인 진공증착장치에서는 하측에서 상측으로) 비행하고, 그리고 기판(5) 표면에 부착(증착)되어 박막이 된다. 종래에 유기 EL소자도 이러한 구성의 진공증착장치로 제작되었다.
그리고 본발명의 진공증착장치는 챔버내부 상부에 피코팅체인 다수개의 스마트폰 보호유리가 장착되는 돔(dome)이 설치되고, 상기 돔은 모터에 의해 회전되는 피코팅체(substrate) 돔 테이블에 의해 회전된다. 진공증착은 하부의 전자빔(electron beam)에 의해 증발원이 가열되어 공중으로 비행하여 스마트폰 보호유리의 표면에 증착된다.
따라서 본발명은 스마트폰 보호유리의 렌즈 표면과 보호필름 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하여, 블루라이트를 차폐하여 눈과 건강을 보호하는 현저한 효과가 있다.

Claims (4)

  1. 블루라이트 차폐를 위하여 스마트폰 보호유리의 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하는 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리 형성방법에 있어서,
    상기 블루라이트 차폐 코팅층은 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층과, 제2층인 상부 TiO2층, SiO2층, 하부 TiO2층이 형성되고, 상기 제2층 위에 다시 1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층과, 제2층인 TiO2층, SiO2층, TiO2층을 더 형성하며, 이후 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층을 순차적으로 형성되게 하며, 상기 제3층 위에는 발수코팅 층이 더 형성되게 하는 것이며,
    상기 블루라이트 차폐를 위한 빛의 굴절경로를 위한 고굴절의 1층의 두께는 110 ~ 140nm, 저굴절의 2층 두께는 350 ~ 400nm, 고굴절의 3층 두께는 1층 두께와 동일한 두께인 것을 특징으로 하는 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리 형성방법
  2. 제1항의 스마트폰 보호유리의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 의해 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리
  3. 블루라이트 차폐를 위하여 스마트폰 보호필름의 표면에 진공증착방법에 의해 코팅층을 형성하는 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호필름 형성방법에 있어서,
    상기 블루라이트 차폐 코팅층은 제1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층과, 제2층인 상부 TiO2층, SiO2층, 하부 TiO2층이 형성되고, 상기 제2층 위에 다시 1층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층과, 제2층인 TiO2층, SiO2층, TiO2층을 더 형성하며, 이후 제3층인 ZrO2, TiO2, Nb2O5 또는 Ti2O3층을 순차적으로 형성되게 하며, 상기 제3층 위에는 발수코팅 층이 더 형성되게 하는 것이며,
    상기 블루라이트 차폐를 위한 빛의 굴절경로를 위한 고굴절의 1층의 두께는 110 ~ 140nm, 저굴절의 2층 두께는 350 ~ 400nm, 고굴절의 3층 두께는 1층 두께와 동일한 두께인 것을 특징으로 하는 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호필름 형성방법
  4. 제3항의 스마트폰 보호필름의 블루라이트 차폐 코팅층 형성방법에 의해 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호필름
PCT/KR2018/015017 2017-11-30 2018-11-29 블루라이트 차폐 코팅층이 형성되는 스마트폰 보호유리와 보호필름 및 그 형성방법 WO2019107995A1 (ko)

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