WO2019194292A1 - 合わせガラス - Google Patents

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WO2019194292A1
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時彦 青木
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Definitions

  • the present invention relates to a laminated glass, and more particularly to a laminated glass for a vehicle that has excellent heat shielding properties and can maintain a high visible light transmittance.
  • Patent Document 1 describes a laminated glass in which soda lime glass is combined with a UV cut green glass obtained by adding an oxide such as iron, cerium, or titanium, and an interlayer film containing ITO fine particles.
  • Patent Document 2 describes a laminated glass using an intermediate film in which a phthalocyanine compound is added in addition to ITO fine particles.
  • the problem with these laminated glasses is that they tend to cause so-called solarization, in which the visible light transmittance of the laminated glass decreases with time mainly due to ultraviolet irradiation, and the visible light transmittance at the time of shipment (initial) is high. Measures such as designing are taken.
  • the information acquisition device is optimized according to the state (transmittance) of the laminated glass at the time of shipment. Therefore, if the visible light transmittance of the laminated glass decreases due to solarization, it may cause problems due to a decrease in information acquisition accuracy at night and a decrease in identification ability such as road signs due to a change in color balance.
  • the present invention has been made from the above viewpoint, and provides a laminated glass for a vehicle that has excellent heat shielding properties, has a small change in visible light transmittance even during long-term use, and can maintain high visible light transmittance.
  • the purpose is to do.
  • the laminated glass for vehicles of the present invention is a laminated glass having a pair of glass plates and an intermediate film sandwiched between the pair of glass plates, and is 1 cm 2 cut out from the laminated glass in the thickness direction.
  • the CeO 2 content in the laminated glass piece is 0.4 mg or less
  • the total iron content in terms of Fe 2 O 3 is 6.0 mg or more and 10.0 mg or less
  • the intermediate film has an average particle size of 0. It is made of a resin film containing tin-doped indium oxide fine particles of 1 ⁇ m or less.
  • the present invention it is possible to provide a laminated glass for a vehicle that has excellent heat shielding properties, has a small change in visible light transmittance even during long-term use, and can maintain high visible light transmittance.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line XX of the laminated glass shown in FIG.
  • the laminated glass for a vehicle according to the embodiment is a laminated glass having a pair of glass plates and an intermediate film sandwiched between the pair of glass plates.
  • the following requirements (1) and (2) are satisfied. Have.
  • the CeO 2 content in a 1 cm 2 laminated glass piece cut out from the laminated glass is 0.4 mg or less, and the total iron content (hereinafter simply referred to as “total iron”) in terms of Fe 2 O 3 . Is 6.0 mg or more and 10.0 mg or less.
  • the intermediate film is made of a resin film containing tin-doped indium oxide (hereinafter referred to as “ITO”) fine particles having an average particle diameter of 0.1 ⁇ m or less.
  • the visible light transmittance of the laminated glass decreases with time due to ultraviolet irradiation (hereinafter referred to as the following).
  • Solarization ultraviolet irradiation
  • CeO 2 contained in a glass plate reacts with an iron component and is colored by irradiation with ultraviolet rays for the purpose of shielding ultraviolet rays.
  • this is suppressed by satisfying the requirement (1).
  • the laminated glass of the present invention can achieve sufficient heat shielding properties by shielding infrared rays by satisfying the constituent requirements (1) and (2).
  • the laminated glass of embodiment is demonstrated with reference to drawings.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of an example of laminated glass according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic plan view of a laminated glass used for a windshield of a vehicle as viewed from the inside of the vehicle.
  • FIG. 2 is a schematic sectional view taken along line XX of the laminated glass shown in FIG.
  • the laminated glass of this invention can be used conveniently also for a door glass, a rear glass, a roof glass etc. other than the windshield of a vehicle.
  • upper and lower indicate upper and lower when laminated glass is mounted on a vehicle, respectively.
  • one glass plate is located on the vehicle outer side, and the other glass plate is located on the vehicle inner side.
  • the glass plate on the outside of the vehicle is referred to as “outer plate”, and the glass plate on the inside of the vehicle is referred to as “inner plate”.
  • substantially the same shape and the same size means having the same shape and the same size in human appearance. In other cases, “substantially” has the same meaning as described above. Further, “ ⁇ ” representing a numerical range includes an upper limit value and a lower limit value.
  • a laminated glass 10 includes a first glass plate 1 (hereinafter also referred to as “inner plate 1”), an intermediate film 3, and an inner plate having main surfaces having the same shape and the same dimensions.
  • a second glass plate 2 (hereinafter also referred to as “outer plate 2”) serving as an outer plate is laminated in that order.
  • FIG. 1 shows a region P located 1 cm in the up-down direction, 1 cm in the vehicle width direction, and 1 cm 2 in area in the center of the laminated glass 10 on the lower side of the main surface inside the vehicle.
  • the requirements of (1) are It holds. That is, in the laminated glass piece PS, the CeO 2 content is 0.4 mg or less, and the total iron content is 6.0 mg or more and 10.0 mg or less.
  • the laminated glass piece PS has an inner plate, an intermediate film, and an outer plate. Since the intermediate film is made of a resin film containing ITO fine particles, the content of CeO 2 and total iron in the laminated glass piece PS means the total amount of CeO 2 and total iron contained in the inner plate and the outer plate. Iron contained in the inner plate and the outer plate exists as FeO or Fe 2 O 3 .
  • the inner and outer plates usually contain both FeO and Fe 2 O 3 .
  • the position where the laminated glass piece PS is cut out is not limited to the region P shown in FIG. 1. Absent.
  • the laminated glass 10 can be cut out from a region having an area of 1 cm 2 in an arbitrary position and shape.
  • the CeO 2 content in the laminated glass piece PS is preferably 0.3 mg or less, more preferably 0.2 mg or less, further preferably 0.1 mg or less, particularly preferably 0.05 mg or less, and substantially not contain. Is most preferred. In the present specification, the fact that the laminated glass piece PS does not substantially contain CeO 2 means that the content is 0.01 mg or less.
  • the total iron content in the laminated glass piece PS is preferably 6.5 mg or more, more preferably 7.0 mg or more, and even more preferably 7.1 mg or more.
  • the total iron content is preferably 9.5 mg or less, more preferably 9.0 mg or less, and even more preferably 8.8 mg or less.
  • the total iron content is particularly preferably 7.1 mg or more and 8.8 mg or less.
  • the inner plate 1 and the outer plate 2 in the laminated glass 10 can be made of inorganic glass.
  • the inorganic glass include soda lime glass, aluminosilicate glass, borosilicate glass, alkali-free glass, and quartz glass. Of these, soda lime glass is particularly preferable.
  • molded by the float glass method etc. is mentioned, for example.
  • those subjected to tempering treatment such as air cooling tempering and chemical tempering can be used.
  • the soda lime glass used for the inner plate 1 and the outer plate 2 preferably has the following composition substantially in terms of oxide-based mass percentage in order to satisfy the requirement (1).
  • SiO 2 65 to 75%
  • Al 2 O 3 0.1 to 5%
  • Na 2 O + K 2 O 10 to 18%
  • CaO 5 to 15%
  • MgO 1 to 6%
  • Fe 2 O 3 conversion Total iron 0.60 to 1.00%
  • CeO 2 0.1% or less.
  • the content of each component in soda lime glass is the content expressed in terms of mass percentage on the basis of oxide, and the total of the components is converted to 100%.
  • the content of each component of SiO 2 , Al 2 O 3 , Na 2 O + K 2 O, CaO, and MgO in the soda lime glass is within the above range, and the physical properties required for the obtained glass and the productivity during production It can be adjusted as appropriate while taking into consideration the
  • the content of total iron is the total content of terms of Fe 2 O 3 were trivalent iron and in terms of Fe 2 O 3 were bivalent iron.
  • Fe 2 O 3 that is an oxide of trivalent iron is a component that absorbs ultraviolet rays
  • FeO that is an oxide of divalent iron is a component that absorbs thermal energy.
  • the upper limit value and the lower limit value of the total iron content in the glass used in the present invention are set in order to satisfy the requirement (1) when the laminated glass is used.
  • the total iron content is more preferably 0.65 to 0.95%, still more preferably 0.70 to 0.95%.
  • the ratio of trivalent iron and divalent iron in the total iron is adjusted by considering the balance between ultraviolet absorption and heat ray absorption.
  • Glass used in the inner plate 1 and outer plate 2, preferably in the soda-lime glass, Fe 2 O 3 ratio of the content of divalent iron in terms Fe 2 O 3 to the total iron as calculated is less than 30% 20% Is preferred.
  • the ratio of the content of divalent iron is usually an index of the ratio of trivalent iron to divalent iron in the total iron, which is called redox.
  • the glass used for the inner plate 1 and the outer plate 2 preferably soda lime glass, has a redox of 20% or more and 30% or less, and maintains high production efficiency and visible light transmission while maintaining high heat shielding properties. And moderate UV shielding.
  • the redox is more preferably 22% to 28%, still more preferably 23% to 27%.
  • the CeO 2 content is more preferably 0.05% or less in order to satisfy the requirement (1) when the laminated glass is used. 0.03% or less is further preferable, and it is particularly preferable not to contain substantially.
  • the composition of the glass constituting the inner plate 1 and the outer plate 2, preferably soda lime glass, may be the same or different depending on the required properties.
  • the content (% by mass) of the total iron is preferably greater in the outer plate 2 than in the inner plate 1.
  • the total iron content (% by mass) of the outer plate 2 having a large amount of ultraviolet irradiation is smaller than the total iron content (% by mass) of the inner plate 1. It is preferable to do. Thereby, especially when a laminated glass is provided with an information acquisition device, the influence on operability is reduced.
  • both can be accurately formed into the same shape in the bending of the outer plate 2 and the inner plate 1, preferable. Thereby, especially when a laminated glass is provided with an information acquisition device, the influence on operability is reduced.
  • the outer plate 2 preferably has a light transmittance of 380 nm or more when the spectroscopic measurement is performed in accordance with JIS R3106 (1998) of 55% or more and 70% or less.
  • the transmittance of light having a wavelength ⁇ [nm] when spectroscopic measurement is performed in accordance with JIS R3106 (1998) is indicated by “T ⁇ ”.
  • the transmittance of light having a wavelength of 380 nm when spectroscopic measurement is performed in accordance with JIS R3106 (1998) is represented by “T 380 ”.
  • T 380 of the outer plate 2 can be achieved by adjusting the contents of CeO 2 and total iron in the glass within the above range and adjusting the plate thickness. Since the outer plate 2 is directly exposed to the sun in particular, it is desirable to further reduce the CeO 2 content and increase the T 380 .
  • T 380 in the outer plate 2 is more preferably 56% or more, and further preferably 58% or more.
  • the upper limit of T 380 in the outer plate 2 is more preferably 68%.
  • Inner plate 1 is preferably from the viewpoint of suppressing solarization of T 380 is not less than 50%.
  • T 380 of the inner plate 2 can be achieved by adjusting the contents of CeO 2 and total iron in the glass within the above range and adjusting the plate thickness.
  • T 380 in the inner plate 1 is more preferably 55% or more, and further preferably 60% or more.
  • the upper limit of T 380 in the inner plate 1 is preferably 75%.
  • the shape of the inner plate 1 and the outer plate 2 may be a flat plate or may have a curvature on the entire surface or a part thereof. Even if the surface exposed to the atmosphere of the inner plate 1 and the outer plate 2 is provided with a coating imparting a water repellent function, a hydrophilic function, an antifogging function, a heat generation, an ultraviolet absorption function, a low reflection function, a heat shielding function, etc. Good. Further, the opposing surfaces of the inner plate 1 and the outer plate 2 may be coated with a coating containing a metal layer, such as a low radiation coating, an infrared light shielding coating, and a conductive coating.
  • a metal layer such as a low radiation coating, an infrared light shielding coating, and a conductive coating.
  • the thickness of the inner plate 1 and the outer plate 2 in the laminated glass 10 varies depending on the composition and the composition of the intermediate film 3, but can generally be 0.1 to 10 mm.
  • the total thickness of the inner plate 1 and the outer plate 2 is preferably 3.5 mm or more and 4.8 mm or less, more preferably 3.6 to 4.5 mm, from the viewpoint of achieving both strength, sound insulation, and weight reduction. More preferably, the thickness is 0.7 to 4.3 mm.
  • the plate thickness of the inner plate 1 is preferably 1.55 to 2.35 mm, more preferably 1.75 to 2.35 mm.
  • the plate thickness of the outer plate 2 is preferably 1.9 mm or more from the viewpoint of good stepping stone impact resistance and sound insulation, and preferably 2.35 mm or less from the viewpoint of weight reduction.
  • the plate thickness of the outer plate 2 is more preferably 1.95 to 2.05 mm.
  • the plate thickness of the outer plate 2 is preferably larger than the plate thickness of the inner plate 1.
  • the difference in thickness between the two is preferably 0 to 0.5 mm, more preferably 0 to 0.3 mm.
  • the difference between the two plate thicknesses is within the above range, the distortion caused by the difference in bendability between the inner plate 1 and the outer plate 2 during bending and the difference between the shapes of both can be reduced. Therefore, when the difference in thickness between the two is within the above range, the thickness of the outer plate to ensure the stepping stone strength and the weight of the laminated glass 10 become excessive while making the molding quality sufficiently practical. It is possible to achieve both suppression.
  • the inner plate 1 is 2.3 mm
  • the outer plate 2 is 2.3 mm
  • the total is 4.6 mm
  • the inner plate 1 is 2.0 mm
  • the outer plate 2 is 2.3 mm
  • the total is 4.3 mm
  • the inner plate 1 is 2.0 mm
  • the outer plate 2 is 2.0 mm
  • the total is 4.0 mm
  • the inner plate 1 is 1.8 mm
  • the outer plate 2 is 2. mm. 0 mm
  • a total of 3.8 mm the inner plate 1 is 1.6 mm
  • the outer plate 2 is 2.0 mm
  • the total is 3.6 mm.
  • the outer plate 2 and the inner plate 1 are most preferably 2.3 mm thick.
  • the thickness of the outer plate 2 is most preferably 2 mm and the thickness of the inner plate 1 is most preferably 1.8 mm.
  • the inner plate 1 or the outer plate 2 may have a wedge shape in sectional view, and the plate thickness in this case may satisfy the above range at the portion where the plate thickness is maximum.
  • the interlayer film 3 in the laminated glass 10 is a flat film-like layer having the same shape and the same size as the main surfaces of the inner plate 1 and the outer plate 2 and having a thickness as described later.
  • the intermediate film 3 is inserted between the inner plate 1 and the outer plate 2 and has a function of bonding them together as a laminated glass 10.
  • the interlayer film 3 satisfies the requirement (2), that is, is made of a resin film containing ITO fine particles having an average particle diameter of 0.1 ⁇ m or less, so that the laminated glass 10 has excellent heat shielding properties.
  • the ITO fine particles are usually present dispersed in the resin film.
  • the ITO fine particles When the average particle diameter of the ITO fine particles is 0.1 ⁇ m or less, the ITO fine particles can be sufficiently dispersed in the resin film, and in the resulting laminated glass 10, clouding due to scattering caused by the ITO fine particles (increased haze) Can be suppressed.
  • the lower limit of the average particle diameter of the ITO fine particles is preferably 0.001 ⁇ m from the viewpoint of heat shielding and productivity.
  • the upper limit of the average particle diameter of the ITO fine particles is preferably 0.08 ⁇ m.
  • the above-mentioned “average particle size” is measured by observing a cross-sectional micrograph (TEM) of a cross section of an arbitrary part of the intermediate film and calculating an average value of the particle size of 100 randomly extracted ITO fine particles. it can.
  • TEM cross-sectional micrograph
  • the content of the ITO fine particles with respect to the total amount of the intermediate film 3 is 0 from the viewpoint of ensuring a sufficient heat shielding property while the intermediate film 3 maintains the mechanical strength and the laminated glass 10 maintains a sufficient visible light transmittance. It is preferably 1% by mass or more and 0.5% by mass or less, and more preferably 0.2% by mass or more and 0.3% by mass or less.
  • the intermediate film 3 is basically composed of the ITO fine particles and a resin, and may contain any other component.
  • the resin include thermoplastic resins used for an interlayer film of a normal laminated glass.
  • the kind of the thermoplastic resin is not particularly limited, and can be appropriately selected from thermoplastic resins constituting a known intermediate film.
  • Thermoplastic resins include polyvinyl acetal such as polyvinyl butyral (PVB), polyvinyl chloride (PVC), saturated polyester, polyurethane, ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), ethylene-ethyl acrylate copolymer, cycloolefin polymer. (COP) and the like.
  • PVB polyvinyl butyral
  • PVC polyvinyl chloride
  • saturated polyester saturated polyester
  • polyurethane ethylene-vinyl acetate copolymer
  • EVA ethylene-vinyl acetate copolymer
  • EVA ethylene-ethyl acrylate copolymer
  • COP cycloolefin polymer.
  • a thermoplastic resin may be individual or 2 or more types may be used together.
  • thermoplastic resin is selected in consideration of the balance of various properties such as glass transition point, transparency, weather resistance, adhesive strength, penetration resistance, impact energy absorption, moisture resistance, and heat shielding properties.
  • the thermoplastic resin used for the intermediate film 3 is preferably PVB, EVA, polyurethane or the like. It is preferable that the resin film which comprises the intermediate film 3 contains a plasticizer with a thermoplastic resin from a viewpoint of improving adhesive force.
  • the intermediate film 3 preferably contains a plasticizer.
  • the intermediate film 3 is made of an infrared absorber other than ITO fine particles, an ultraviolet absorber, a fluorescent agent, an adhesion modifier, a coupling agent, a surfactant, an antioxidant, a heat stabilizer, a light stabilizer,
  • an infrared absorber other than ITO fine particles an ultraviolet absorber
  • a fluorescent agent e.g., a fluorescent agent
  • an adhesion modifier e.g., a fluorescent agent
  • an adhesion modifier e.g., a coupling agent
  • a surfactant e.g., sodium bicarbonate
  • an antioxidant e.g., sodium bicarbonate
  • a heat stabilizer e.g., sodium bicarbonate
  • a light stabilizer e.g., sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium bicarbonate
  • the film thickness of the intermediate film 3 is preferably 0.5 to 1.8 mm, more preferably 0.7 to 1.5 mm, from the viewpoint of maintaining mechanical strength and the productivity of laminated glass.
  • the film thickness of the intermediate film 3 exceeds 1.5 mm, a phenomenon in which the inner plate 1 and the outer plate 2 sandwiching the intermediate film 3 are displaced in a pressure-bonding process by an autoclave when producing the laminated glass 10 described later, so-called plate displacement. A phenomenon may occur.
  • the intermediate film 3 is not limited to a single layer structure.
  • the intermediate film 3 may be designed so that the cross-sectional shape in the vertical direction is a wedge shape.
  • the thickness of the intermediate film 3 may be monotonously decreased from the upper side to the lower side, or a design having a part with a uniform thickness as long as the upper side thickness is larger than the lower side thickness.
  • the wedge angle of the interlayer film may change in the plane.
  • the difference between the thickness of the upper side and the thickness of the lower side of the intermediate film 3 is preferably 0.2 mm or more and 1 mm or less, whereby the difference between the thickness of the upper side and the thickness of the lower side in the laminated glass 10 is 0.2 mm or more and 1 mm or less. It is preferable to do.
  • the thickness of the intermediate film 3 is preferably in the range of the above preferable thickness in the approximate center in the vertical direction when viewed from the front.
  • the difference between the thickness of the upper side and the thickness of the lower side in the laminated glass 10 is more preferably 0.8 mm or less, further preferably 0.6 mm or less, and particularly preferably 0.5 mm or less.
  • the difference between the thickness of the upper side and the thickness of the lower side in the laminated glass 10 may be within the above range.
  • it can be suitably used as a laminated glass corresponding to a head-up display.
  • the laminated glass 10 has a visible light transmittance Tva of 70% to 77% according to JIS R3212 (1998), a total solar transmittance Tts according to ISO 13837 of 53% to 59%, and JIS R3106 ( 1998), the transmittance of light having a wavelength of 850 nm when the spectroscopic measurement is performed is preferably 15% or more and 45% or less.
  • the visible light transmittance Tva of the laminated glass 10 is more preferably 71% or more. Further, from the viewpoint of obtaining sufficient heat shielding properties, the visible light transmittance Tva of the laminated glass 10 is more preferably 76% or less.
  • the total solar transmittance Tts of the laminated glass 10 is more preferably 53% or more and 56% or less from the viewpoint of maintaining the visible light transmittance Tva in the above range and obtaining sufficient heat shielding properties.
  • T 850 of laminated glass 10 more preferably 40% or 18% or more or less, 19% or more, more preferably 35% or less, more preferably 20% or more than 30%.
  • the laminated glass 10 has a difference of 2% in the visible light transmittance Tva before and after the laminated glass 10 is subjected to an ultraviolet irradiation test for 4000 hours using a 750 W mercury lamp by an ultraviolet irradiation device H75 (manufactured by Suga Test Instruments Co., Ltd.). Is preferably within.
  • the difference in visible light transmittance Tva before and after the ultraviolet irradiation test is more preferably within 1.5%, further preferably within 1.0%, further preferably within 0.9%, and particularly preferably within 0.6%. It is.
  • the difference in visible light transmittance Tva before and after 4000 hours of ultraviolet irradiation is preferably within 0.9%, and within 0.6% More preferably, it is more preferably within 0.4%.
  • the laminated glass 10 preferably has a concealing layer made of a dark ceramic at the periphery.
  • the peripheral edge of the laminated glass means a region having a certain width from the end of the laminated glass toward the center of the main surface in front view.
  • the concealing layer may be formed in a frame shape on the entire peripheral edge portion, or may be formed in a strip shape in part.
  • the concealing layer suppresses, for example, deterioration of the adhesive that bonds the laminated glass 10 and the vehicle from ultraviolet rays.
  • the concealing layer can be formed by applying a preliminarily prepared dark ceramic forming liquid on a glass plate by screen printing or the like, and then firing it.
  • the concealing layer is formed on at least one of the inner surface of the outer plate 2 and the inner surface of the inner plate 1.
  • a concealment layer may be formed around the information acquisition area.
  • the area of the region excluding the concealing layer is preferably 8000 cm 2 or more.
  • the area is 8000 cm 2 or more, the temperature rise in the vehicle can be effectively suppressed by using the laminated glass of the present invention.
  • the area of excluding the concealing layer region is 8500Cm 2 or more, more preferably 9000 cm 2 or more.
  • the area is a value in a plan view of the laminated glass 10.
  • the laminated glass 10 includes an information acquisition area. Since the laminated glass 10 of the present invention has a small change in visible light transmittance even when used for a long time, the information acquisition device is less likely to cause deterioration in information acquisition accuracy at night and a reduction in identification ability such as road signs due to a change in color balance. . It is preferable to provide an information acquisition device that receives visible light on the inner surface of the inner plate 1 of the laminated glass 10.
  • the information acquisition device is an imaging device, and a specific example is a camera.
  • the laminated glass of the present invention can be produced by a commonly used known technique.
  • the laminated glass precursor which is the laminated glass before the press bonding in which the inner plate 1, the intermediate film 3, and the outer plate 2 prepared as described above are laminated in that order is prepared.
  • an emboss for allowing air to pass through is formed on the surface. The embossing disappears during the following adhesion.
  • This laminated glass precursor is put in a vacuum bag such as a rubber bag, and this vacuum bag is connected to an exhaust system.
  • the pressure in the vacuum bag (gauge pressure) is about ⁇ 65 to ⁇ 100 kPa Heat to a temperature of about 70 to 110 ° C. while suctioning (degassing) under reduced pressure so that the pressure is about 36 to 1 kPa.
  • the laminated glass 10 to which the inner plate 1, the intermediate film 3, and the outer plate 2 are bonded together is obtained.
  • the laminated glass is put in an autoclave and subjected to a pressure bonding treatment by heating and pressing under conditions of a temperature of about 120 to 150 ° C. and a pressure of about 0.98 to 1.47 MPa.
  • the durability of the laminated glass can be further improved by the pressure-bonding treatment.
  • Examples 1 to 6 are examples, and examples 7 to 12 are comparative examples.
  • a resin film having a thickness of 0.8 mm in which ITO fine particles having an average particle diameter of 0.04 ⁇ m were dispersed and blended in an amount of 0.25% by mass with respect to the entire intermediate film was prepared.
  • the resin film is a PVB resin film (hereinafter also referred to as “PVB film”) containing 3GO (triethylene glycol di-2-ethylhexanoate) as a plasticizer in addition to ITO fine particles.
  • the above-mentioned “average particle size” is 100 randomly extracted samples by observing a cross-sectional photomicrograph (manufactured by JEOL Ltd., JEM-1230) of a cross section at one central portion of the interlayer film cut out with the dimensions shown below. It measured by calculating the average value of the particle diameter of ITO fine particles.
  • glasses A to D having the glass compositions (mass percentage display based on oxide) shown in Table 1 were prepared, and glass plates having various plate thicknesses composed of the glasses A to D were prepared.
  • the main surfaces of the glass plate and the interlayer film were all rectangular with a length of 1000 mm and a width of 1500 mm.
  • Example 1 to 12 Using the PVB film prepared above and various glass plates, laminated glasses of Examples 1 to 12 were produced. In each example, a laminate in which a PVB film was sandwiched between an inner plate and an outer plate shown in Table 2 or Table 3 was prepared. After putting the laminate in a vacuum bag and degassing so that the display on the pressure gauge is 100 kPa or less (gauge pressure), it is heated to 120 ° C. and pressure-bonded, and further at 135 ° C. and 1.3 MPa in an autoclave. Heating and pressurizing for 60 minutes was performed and finally cooled to obtain a laminated glass.
  • Table 2 Table 3, the type of glass of the inner plate and an outer plate used in each example, the thickness, showed T 380. Furthermore, the contents of total iron, FeO, and CeO 2 in a 1 cm 2 laminated glass piece cut out from the laminated glass are shown.
  • the laminated glass was subjected to an ultraviolet irradiation test for 4000 hours using a 750 W mercury lamp by an ultraviolet irradiation device H75 (manufactured by Suga Test Instruments Co., Ltd.).
  • the visible light transmittance Tva was measured 1000 hours and 4000 hours after the start of the test, and the value obtained by subtracting the initial visible light transmittance Tva from the obtained Tva after irradiation was calculated as ⁇ Tva.
  • Tables 2 and 3 The results are shown in Tables 2 and 3.
  • the change of the color tone of the laminated glass of Example 4 and Example 7 before the test and after 2500 hours was evaluated.
  • the measurement condition of the color tone is as follows .
  • the color tone of the reflected light obtained by irradiating the laminated glass with light from the A light source in the range of an incident angle of 10 to 60 ° from the outside of the vehicle is CIE 1976 L * a * b * chromaticity coordinates. expressed. UH4150 manufactured by Hitachi High-Technology Corporation was used as a measuring instrument.
  • the laminated glasses of Examples 1 to 6, which are examples, have initial properties of visible light transmittance Tva of 70% to 77%, total solar transmittance Tts of 53% to 59%, and transmission of light having a wavelength of 850 nm. The rate was in the range of 15% to 45%.
  • Tva is 70% or more and 77% or less
  • ⁇ Tva after 4000 hours of ultraviolet irradiation is 0.6% or less, visibility outside the vehicle through laminated glass, and information It is considered that there is no influence on the acquisition accuracy of the acquisition device.
  • the laminated glasses of Examples 7 to 12 which are comparative examples, have ⁇ Tva of more than 0.6% after 4000 hours of ultraviolet irradiation, and there is a concern about the influence on the acquisition accuracy of the information acquisition apparatus.

Abstract

遮熱性に優れるとともに、長期の使用においても可視光透過率を高く維持できる車両用の合わせガラスを提供する。 1対のガラス板と、前記1対のガラス板に挟持される中間膜とを有する合わせガラスであって、前記合わせガラスから切り出した1cmの合わせガラス片におけるCeOの含有量は0.4mg以下であり、Fe換算した全鉄の含有量は6.0mg以上10.0mg以下であり、前記中間膜は、平均粒子径が0.1μm以下の錫ドープ酸化インジウム微粒子を含有する樹脂膜からなることを特徴とする車両用の合わせガラス。

Description

合わせガラス
 本発明は合わせガラスに関し、特には、遮熱性に優れるとともに、可視光透過率を高く維持できる車両用の合わせガラスに関する。
 従来、合わせガラスの遮熱性を高める方法として、中間膜に錫ドープ酸化インジウム(ITO)微粒子等の赤外線遮蔽性微粒子を分散配合する技術が知られている。また、近年、さらに高い遮熱性を求めて、種々の技術が開発されている。
 例えば、特許文献1には、ソーダライムガラスに鉄、セリウム、チタン等の酸化物を添加したUVカットグリーンガラスと、ITO微粒子を含有する中間膜を組み合わせた合わせガラスが記載されている。また、特許文献2には、ITO微粒子に加えてフタロシアニン化合物を加えた中間膜を使用した合わせガラスが記載されている。
 しかしながら、これらの合わせガラスにおいては、主として紫外線照射により経時的に合わせガラスの可視光透過率が低下するいわゆるソラリゼーションを発生しやすいことが問題であり、出荷時(初期)の可視光透過率を高く設計する等の対応が採られている。
 一方で最近では、車両用の合わせガラスの車内側にカメラ等の情報取得装置が装着されることが多い。この場合、情報取得装置は出荷時の合わせガラスの状態(透過率)に合せて最適化されている。したがって、ソラリゼーションにより合わせガラスの可視光透過率が低下すると、夜間の情報取得精度低下や、色バランスの変化による道路標識等の識別能力低下を招き、問題となりうる。
国際公開第2005/044751号 国際公開第2011/024788号
 本発明は、上記観点からなされたものであって、遮熱性に優れるとともに、長期の使用においても可視光透過率の変化が小さく、かつ可視光透過率を高く維持できる車両用の合わせガラスを提供することを目的とする。
 本発明の車両用の合わせガラスは、1対のガラス板と、前記1対のガラス板に挟持される中間膜とを有する合わせガラスであって、前記合わせガラスから厚み方向に切り出した1cmの合わせガラス片におけるCeOの含有量は0.4mg以下であり、Fe換算した全鉄の含有量は6.0mg以上10.0mg以下であり、前記中間膜は、平均粒子径が0.1μm以下の錫ドープ酸化インジウム微粒子を含有する樹脂膜からなることを特徴とする。
 本発明によれば、遮熱性に優れるとともに、長期の使用においても可視光透過率の変化が小さく、かつ可視光透過率を高く維持できる車両用の合わせガラスが提供できる。
本発明の合わせガラスの実施形態の一例の模式正面図である。 図1に示す合わせガラスのX-X線における模式断面図である。
 以下に、本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明は、これらの実施形態に限定されるものではなく、これらの実施形態を、本発明の範囲を逸脱することなく、変更または変形することができる。
 実施形態の車両用の合わせガラスは、1対のガラス板と、前記1対のガラス板に挟持される中間膜とを有する合わせガラスであり、以下の(1)、(2)の構成要件を有する。
(1)合わせガラスから切り出した1cmの合わせガラス片におけるCeOの含有量は0.4mg以下であり、Fe換算した全鉄(以下、単に「全鉄」という。)の含有量は6.0mg以上10.0mg以下である。
(2)中間膜は、平均粒子径が0.1μm以下の錫ドープ酸化インジウム(以下、「ITO」という。)微粒子を含有する樹脂膜からなる。
 本発明の合わせガラスは、上記(1)により、CeOと全鉄の含有量を所定の範囲に制御することで、紫外線照射により経時的に合わせガラスの可視光透過率が低下する(以下、「ソラリゼーション」ともいう。)のを抑制できる。ソラリゼーションは、紫外線遮蔽の目的でガラス板が含有するCeOが紫外線照射により鉄成分と反応して着色することで発生することが知られている。本発明においては、合わせガラスにおいて、(1)の要件を満たすことで、これを抑制したものである。ソラリゼーションの発生が抑制されることで、車両用の合わせガラスにおいては、これに取り付けられて使用される情報取得装置等の経時的な精度低下を抑制できる。
 また、本発明の合わせガラスは、(1)および(2)の構成要件を満たすことにより、赤外線を遮蔽し、十分な遮熱性を達成できる。以下、実施形態の合わせガラスについて、図面を参照して説明する。
 図1は実施形態に係る合わせガラスの一例の模式平面図である。図1は、車両のフロントガラスに用いる合わせガラスを車内側から見た模式平面図である。図2は図1に示す合わせガラスのX-X線における模式断面図である。なお、本発明の合わせガラスは、車両のフロントガラス以外、例えばドアガラス、リアガラス、ルーフガラス等にも好適に使用できる。
 本明細書において「上」および「下」の表記は、合わせガラスを車両に搭載した際のそれぞれ上および下を示す。実施形態の合わせガラスを車両に搭載した際に、一方のガラス板は車外側に位置し、他方のガラス板は車内側に位置する。また、車外側のガラス板を「外板」、車内側のガラス板を「内板」という。
 本明細書において、「略同形、同寸」とは、人の見た目において同じ形状、同じ寸法を有することをいう。他の場合においても、「略」は上記と同様の意味を示す。また、数値範囲を表す「~」では、上限値及び下限値を含む。
 図1および図2において、合わせガラス10は、互いに同形、同寸の主面を有する内板となる第1のガラス板1(以下、「内板1」ともいう。)、中間膜3、および外板となる第2のガラス板2(以下、「外板2」ともいう。)がその順に積層されてなる。
 図1には、合わせガラス10の車内側主面の中央部下側に位置する、上下方向が1cm、車幅方向が1cm、面積が1cmの領域Pが示されている。合わせガラス10においては、領域Pの大きさ(1cm)で合わせガラス10を厚み方向(厚みと平行な方向)に切り取った合わせガラス片PS(図2に示す)について、(1)の要件が成り立つ。すなわち、合わせガラス片PSにおいて、CeOの含有量は0.4mg以下であり、全鉄の含有量は6.0mg以上10.0mg以下である。
 図2に示すとおり、合わせガラス片PSは、内板と中間膜と外板を有する。中間膜はITO微粒子を含有する樹脂膜からなることから、合わせガラス片PSにおけるCeOおよび全鉄の含有量は、内板および外板に含まれるCeOおよび全鉄の合計量を意味する。内板および外板に含まれる鉄は、FeOまたはFeとして存在する。内板および外板は通常FeOおよびFeの両方を含有する。
 ここで、CeO、FeOおよびFeは基本的に合わせガラス10に均一に分散しているため、合わせガラス片PSを切り出す位置は、図1に示した領域Pに限定されるものではない。合わせガラス10の任意の位置、および形状の、面積1cmの領域から切り出すことができる。
 合わせガラス片PSにおける、CeOの含有量は、0.3mg以下が好ましく、0.2mg以下がより好ましく、0.1mg以下がさらに好ましく、0.05mg以下が特に好ましく、実質的に含有しないことが最も好ましい。なお、本明細書において、合わせガラス片PSがCeOを実質的に含有しないとは、含有量が0.01mg以下であることをいう。
 合わせガラス片PSにおける全鉄の含有量は、6.5mg以上が好ましく、7.0mg以上がより好ましく、7.1mg以上がさらに好ましい。この全鉄の含有量は、9.5mg以下が好ましく、9.0mg以下がより好ましく、8.8mg以下がさらに好ましい。この全鉄の含有量は、特に7.1mg以上8.8mg以下が好ましい。
 CeOおよび全鉄の含有量における内板および外板の差はあってもなくてもよい。以下に合わせガラス10の各構成要素について説明する。
[内板および外板]
 合わせガラス10における内板1および外板2は、無機ガラスから構成することができる。無機ガラスとしては、ソーダライムガラス、アルミノシリケートガラス、ホウ珪酸ガラス、無アルカリガラス、石英ガラス等が挙げられる。これらのうちでも、ソーダライムガラスが特に好ましい。無機ガラスとしては、例えば、フロート法等により成形されたフロート板ガラスが挙げられる。無機ガラスとしては、風冷強化、化学強化等の強化処理が施されたものも使用できる。
 内板1および外板2に用いるソーダライムガラスとしては、(1)の要件を満たすために、実質的に酸化物基準の質量百分率表示で以下の組成を有することが好ましい。SiO:65~75%、Al:0.1~5%、NaO+KO:10~18%、CaO:5~15%、MgO:1~6%、Fe換算した全鉄:0.60~1.00%、CeO:0.1%以下。以下、ソーダライムガラスのおける各成分の含有量は、酸化物基準の質量百分率表示の含有量であり、成分の合計を100%として換算する。
 ソーダライムガラスにおける、SiO、Al、NaO+KO、CaO、MgOの各成分の含有量は、それぞれ上記範囲の中で、得られるガラスに求められる物性および製造時の生産性等を勘案しながら適宜調整できる。
 なお、全鉄の含有量は、Fe換算した3価鉄とFe換算した2価鉄の合計含有量である。3価鉄の酸化物であるFeは紫外線を吸収する成分であり、2価鉄の酸化物であるFeOは、熱エネルギーを吸収する成分である。本発明に用いる、ガラス、好ましくは、ソーダライムガラスにおける全鉄の含有量は、合わせガラスとした際に(1)の要件を満たすために、上記の上限値および下限値が設定される。全鉄の含有量は、より好ましくは0.65~0.95%、さらに好ましくは0.70~0.95%である。
 全鉄における3価鉄と2価鉄の割合は、紫外線吸収性と熱線吸収性のバランスを熟考して調整される。内板1および外板2に用いるガラス、好ましくは、ソーダライムガラスにおいては、Fe換算した全鉄に対するFe換算した2価鉄の含有量の割合が20%以上30%以下であるのが好ましい。この2価鉄の含有量の割合は、通常、レドックスと呼ばれる、全鉄における3価鉄と2価鉄の割合の指標である。
 内板1および外板2に用いるガラス、好ましくは、ソーダライムガラスにおいて、レドックスが、20%以上30%以下であることで、生産効率と可視光透過を高いレベルに維持しながら、高い遮熱性と適度な紫外線遮蔽を実現できる。内板1および外板2に用いるガラス、好ましくは、ソーダライムガラスにおいてレドックスは、より好ましくは22%~28%であり、さらに好ましくは23%~27%である。
 内板1および外板2に用いるガラス、好ましくは、ソーダライムガラスにおいて、合わせガラスとした際に(1)の要件を満たすために、CeOの含有量は、0.05%以下がより好ましく、0.03%以下がさらに好ましく、実質的に含有しないのが特に好ましい。
 内板1と外板2を構成するガラス、好ましくはソーダライムガラスの組成は、求められる特性に応じて、同じであっても異なってもよい。例えば、ガラス板を重力曲げ法等により成形をする際に、外板2の方が全鉄の含有量が多いと、成形時に使用する離形用の紛体が異物となって生じる歪が小さい。したがって、ガラス板の重力曲げで良好に成形する観点からは、全鉄の含有量(質量%)は、外板2の方が内板1より大きいことが好ましい。これにより、特に合わせガラスが情報取得装置を備える場合、作動性への影響が小さくなる。
 ガラスがCeOを含有しない場合でも鉄成分を含有することで僅かにソラリゼーションが発生する懸念がある。したがって、ソラリゼーションの影響を最小限に抑える観点からは、紫外線の照射量が多い外板2の全鉄の含有量(質量%)を、内板1の全鉄の含有量(質量%)より小さくすることが好ましい。これにより、特に合わせガラスが情報取得装置を備える場合、作動性への影響が小さくなる。
 外板2と内板1の全鉄の含有量(質量%)が等しく、ガラスの組成が同じ場合は、外板2と内板1の曲げ成形において両者を同じ形状に精度良く成形できるため、好ましい。これにより、特に合わせガラスが情報取得装置を備える場合、作動性への影響が小さくなる。
 なお、外板2はソラリゼーションを抑制する観点から、JIS R3106(1998年)に準拠して分光測定を行った際の波長380nmの光の透過率が55%以上70%以下であるのが好ましい。本明細書において、JIS R3106(1998年)に準拠して分光測定を行った際の波長λ[nm]の光の透過率を、「Tλ」で示す。例えば、JIS R3106(1998年)に準拠して分光測定を行った際の波長380nmの光の透過率を、「T380」で示す。
 外板2のT380は、ガラスにおけるCeOと全鉄の含有量を上記範囲の中で調整することと、板厚を調整することで達成できる。外板2は、特に太陽に直接曝されることから、よりCeOの含有量を小さくして、T380をより大きくすることが望ましい。外板2におけるT380は、より好ましくは56%以上、さらに好ましくは58%以上である。外板2におけるT380の上限は、より好ましくは68%である。
 内板1はソラリゼーションを抑制する観点からT380が50%以上であるのが好ましい。内板2のT380は、ガラスにおけるCeOと全鉄の含有量を上記範囲の中で調整することと、板厚を調整することで達成できる。内板1におけるT380は、より好ましくは55%以上、さらに好ましくは60%以上である。内板1におけるT380の上限は、好ましくは75%である。
 内板1および外板2の形状は、平板でもよいし、全面または一部に曲率を有してもよい。内板1および外板2の大気に晒される表面には、撥水機能、親水機能、防曇機能、発熱、紫外線吸収機能、低反射機能、遮熱機能等を付与するコーティングが施されてもよい。また、内板1および外板2の対向面には、低放射性コーティング、赤外線遮光コーティング、導電性コーティング等、通常、金属層を含むコーティングが施されてもよい。
 合わせガラス10における内板1および外板2の板厚は、その組成、中間膜3の組成によっても異なるが、一般的には、それぞれ0.1~10mmとすることができる。内板1および外板2の板厚の合計は、強度、遮音性、軽量化の両立の観点から、3.5mm以上4.8mm以下が好ましく、3.6~4.5mmがより好ましく、3.7~4.3mmがさらに好ましい。
 内板1の板厚は、1.55~2.35mmが好ましく、1.75~2.35mmがより好ましい。外板2の板厚は、耐飛石衝撃性と遮音性が良好となることから、1.9mm以上が好ましく、軽量化の観点から2.35mm以下が好ましい。外板2の板厚は、1.95~2.05mmがより好ましい。また、外板2の板厚は内板1の板厚より大きいことが好ましい。両者の板厚の差は、0~0.5mmが好ましく、0~0.3mmがより好ましい。両者の板厚の差が上記範囲内であることにより、内板1と外板2の曲げ成形時における曲りやすさの違いに由来して生じる歪や両者の形状の乖離が小さくできる。したがって、両者の板厚の差が上記範囲内であることにより、成型品質を十分実用的なものにしつつ、飛び石強度を担保する外板の厚みと、合わせガラス10の重さが過剰になることの抑制とを両立できる。
 内板1の板厚と外板2の板厚の組み合わせとしては、例えば、内板1が2.3mm、外板2が2.3mm、合計で4.6mm、内板1が2.0mm、外板2が2.3mm、合計で4.3mm、内板1が2.0mm、外板2が2.0mm、合計で4.0mm、内板1が1.8mm、外板2が2.0mm、合計で3.8mm、内板1が1.6mm、外板2が2.0mm、合計で3.6mmが挙げられる。これらのうち、飛び石強度と遮音性を重視する場合には、外板2および内板1ともに板厚2.3mmが最も好ましい。また重量抑制と撮像装置(カメラ)の感度を重視する場合には外板2の板厚が2mm、内板1の板厚が1.8mmが最も好ましい。また、内板1または外板2が断面視楔形状を有してもよく、この場合の板厚は板厚が最大になる部分で上記範囲を満たせばよい。
[中間膜]
 合わせガラス10における中間膜3は、内板1および外板2の主面と同形、同寸の主面を有し、厚みが後述のとおりの平膜状の層である。中間膜3は、内板1および外板2の間に挿入され、これらを接着して合わせガラス10として一体化する機能を有する。中間膜3は、(2)の要件を満たす、すなわち、平均粒子径が0.1μm以下のITO微粒子を含有する樹脂膜からなることで、合わせガラス10は優れた遮熱性を有する。なお、ITO微粒子は通常、樹脂膜中に分散して存在する。
 ITO微粒子の平均粒子径は0.1μm以下であることで、ITO微粒子は樹脂膜中に十分分散できるとともに、得られる合わせガラス10において、ITO微粒子に起因する散乱による曇りの発生(ヘイズの上昇)を抑制できる。ITO微粒子の平均粒子径の下限は遮熱性および生産性の観点から0.001μmが好ましい。ITO微粒子の平均粒子径の上限は、0.08μmが好ましい。
 上記「平均粒子径」は、中間膜の任意の部分の断面の断面顕微鏡写真(TEM)を観察して、無作為に抽出した100個のITO微粒子の粒子径の平均値を算出することにより測定できる。
 中間膜3全量に対するITO微粒子の含有量は、中間膜3が機械的強度を維持しながらまた合わせガラス10が十分な可視光透過率を維持しながら、十分な遮熱性を確保する観点から、0.1質量%以上0.5質量%以下であるのが好ましく、0.2質量%以上0.3質量%以下がより好ましい。
 中間膜3は、基本的に上記ITO微粒子と樹脂からなり、任意の他の成分を含有してもよい。樹脂としては、通常の合わせガラスの中間膜に用いられる熱可塑性樹脂が挙げられる。熱可塑性樹脂の種類は特に制限されず、公知の中間膜を構成する熱可塑性樹脂の中から適宜選択することができる。
 熱可塑性樹脂としては、ポリビニルブチラール(PVB)等のポリビニルアセタール、ポリ塩化ビニル(PVC)、飽和ポリエステル、ポリウレタン、エチレン-酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレン-エチルアクリレート共重合体、シクロオレフィンポリマー(COP)等が挙げられる。熱可塑性樹脂は、単独でも、2種類以上が併用されてもよい。
 熱可塑性樹脂は、ガラス転移点、透明性、耐候性、接着力、耐貫通性、衝撃エネルギー吸収性、耐湿性、遮熱性等の諸性能のバランスを考慮して選択される。上記諸性能のバランスを考慮すると、中間膜3に用いる熱可塑性樹脂は、PVB、EVA、ポリウレタン等が好ましい。中間膜3を構成する樹脂膜は、接着力を高める観点から、熱可塑性樹脂とともに可塑剤を含有することが好ましい。特に、熱可塑性樹脂がPVBである場合、中間膜3は可塑剤を含有するのが好ましい。
 中間膜3は、必要に応じて、ITO微粒子以外の赤外線吸収剤、紫外線吸収剤、蛍光剤、接着性調整剤、カップリング剤、界面活性剤、酸化防止剤、熱安定剤、光安定剤、脱水剤、消泡剤、帯電防止剤、難燃剤等の各種添加剤の1種類もしくは2種類以上を含有することができる。
 中間膜3の膜厚は、機械的強度の維持と合わせガラスの生産性の観点から、0.5~1.8mmであることが好ましく、0.7~1.5mmであることがより好ましい。中間膜3の膜厚が1.5mmを超えると、後述する合わせガラス10作製時のオートクレーブによる圧着工程において、中間膜3を挟持する内板1および外板2にずれが生じる現象、いわゆる板ずれ現象が発生することがある。
 中間膜3は単層構造に限定されない。例えば、日本特開2000-272936号公報等に開示された遮音性能の向上を目的として用いられる、性質の異なる(損失正接の異なる)樹脂膜を積層した多層樹脂膜を接着層として使用してもよい。
 さらに、合わせガラス10において、中間膜3を上下方向の断面形状が楔形状となるように設計してもよい。楔形状としては、中間膜3の厚みが上辺から下辺へ向けて単調に減少していてもよいし、上辺の厚みが下辺の厚みより大きい限りにおいて、部分的に厚みが均一な部分を有する設計でもよいし、中間膜の楔角が面内で変化してもよい。
 この場合、中間膜3の上辺の厚みと下辺の厚みの差は0.2mm以上1mm以下が好ましく、これにより、合わせガラス10における上辺の厚さと下辺の厚みの差を0.2mm以上1mm以下とすることが好ましい。中間膜3の上下方向の断面形状が楔形状の場合、中間膜3の厚みは、正面視で上下方向の略中央部における厚みが、上記好ましい厚みの範囲にあるのが好ましい。合わせガラス10における上辺の厚さと下辺の厚みの差は、0.8mm以下がより好ましく、0.6mm以下がさらに好ましく、0.5mm以下が特に好ましい。ガラス板を断面視楔形状にすることにより、合わせガラス10における上辺の厚さと下辺の厚みの差を上記範囲にしてもよい。合わせガラス10における上辺の厚さと下辺の厚みの差が上記範囲にある場合、ヘッドアップディスプレイに対応した合わせガラスとして好適に使用できる。
[合わせガラス]
 合わせガラス10は、JIS R3212(1998年)による可視光透過率Tvaが70%以上77%以下であり、ISO 13837による総日射透過率Ttsが53%以上59%以下であり、かつ、JIS R3106(1998年)に準拠して分光測定を行った際の波長850nmの光の透過率が15%以上45%以下であるのが好ましい。
 合わせガラス10の可視光透過率Tvaは71%以上がより好ましい。また、十分な遮熱性を得る観点から合わせガラス10の可視光透過率Tvaは76%以下がより好ましい。合わせガラス10の総日射透過率Ttsは、可視光透過率Tvaを上記範囲に維持しかつ十分な遮熱性を得る観点から53%以上56%以下がより好ましい。
 波長850nmの光は、各種の赤外線通信システム(例えばVICSの光ビーコンやキーレスエントリシステム、レインセンサ等)の動作で使用される。合わせガラス10のT850は、18%以上40%以下がより好ましく、19%以上、35%以下がさらに好ましく、20%以上30%以下がさらに好ましい。
 合わせガラス10は、例えば、合わせガラス10を紫外線照射装置H75(スガ試験機社製)により750Wの水銀灯を用いて4000時間の紫外線照射試験を行った前後の可視光透過率Tvaの差が2%以内であることが好ましい。紫外線照射試験の前後の可視光透過率Tvaの差は、より好ましくは1.5%以内、さらに好ましくは1.0%以内、さらに好ましくは0.9%以内、特に好ましくは0.6%以内である。合わせガラスの車内側に可視光を受光するカメラ等の情報取得装置を備える場合、紫外線照射4000時間の前後の可視光透過率Tvaの差が0.9%以内が好ましく、0.6%以内がより好ましく、0.4%以内がさらに好ましい。
 合わせガラス10は、周縁部に暗色セラミックからなる隠蔽層を有することが好ましい。合わせガラスの周縁部とは、正面視において合わせガラスの端部から主面の中央部に向かって、ある一定の幅を有する領域を意味する。隠蔽層は、周縁部の全部に額縁状に形成されてもよく、一部に帯状に形成されてもよい。
 隠蔽層は、例えば、合わせガラス10と車両とを接着する接着剤の紫外線からの劣化を抑制する。隠蔽層は、予め調合した暗色セラミック形成液をガラス板上にスクリーン印刷等により塗布し、その後焼成することで形成できる。隠蔽層は、外板2の車内側面および内板1の車内側面の少なくとも一方に形成される。また、合わせガラス10が情報取得装置を備える場合、情報取得装置を保持するブラケットと合わせガラス10とを接着する接着剤の紫外線からの劣化を抑制するため、ブラケットの接着領域となる合わせガラス10の情報取得領域の周囲に隠蔽層が形成されてもよい。
 合わせガラス10の主面において、隠蔽層を除いた領域の面積が8000cm以上であることが好ましい。上記面積が8000cm以上であると、本発明の合わせガラスを使用することにより車両内の温度上昇を効果的に抑制できる。隠蔽層を除いた領域の面積が8500cm以上であることがより好ましく、9000cm以上であることがさらに好ましい。なお、上記面積は合わせガラス10の平面視での値である。
 合わせガラス10が情報取得領域を備えることが好ましい。本発明の合わせガラス10は、長期の使用においても可視光透過率の変化が小さいため、情報取得装置において夜間の情報取得精度低下や、色バランスの変化による道路標識等の識別能力低下が起きにくい。合わせガラス10の内板1の車内面側に可視光を受光する情報取得装置を備えることが好ましい。ここで、情報取得装置は撮像装置であり、具体例はカメラである。
[合わせガラスの製造]
 本発明の合わせガラスは、一般的に用いられる公知の技術により製造できる。合わせガラス10においては、それぞれ上記のとおり準備した内板1、中間膜3、外板2がその順に積層された圧着前の合わせガラスである合わせガラス前駆体を準備する。なお、中間膜3の表面には合わせガラスに気泡が残留することを抑制するため、表面に空気を通すためのエンボスが形成されていることが好ましい。該エンボスは以下の接着の際に消滅する。
 この合わせガラス前駆体をゴムバッグのような真空バッグの中に入れ、この真空バッグを排気系に接続して、真空バッグ内の圧力(ゲージ圧)が約-65~-100kPaの減圧度(絶対圧力約36~1kPa)となるように減圧吸引(脱気)しながら温度約70~110℃に加熱する。これにより、内板1、中間膜3、外板2の全体が接着された合わせガラス10が得られる。その後、必要に応じて、合わせガラスをオートクレーブの中に入れ、温度約120~150℃、圧力約0.98~1.47MPaの条件で加熱加圧する、圧着処理を行う。圧着処理により、合わせガラスの耐久性をさらに向上させることができる。
 以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。本発明は、以下で説明する実施形態および実施例に何ら限定されるものではない。例1~6が実施例であり、例7~12が比較例である。
[中間膜およびガラス板の準備]
 中間膜として、平均粒子径0.04μmのITO微粒子が中間膜全体に対して0.25質量%分散配合された、厚み0.8mmの樹脂膜を準備した。樹脂膜は、ITO微粒子の他に、可塑剤として3GО(トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート)を含有するPVB樹脂膜(以下、「PVB膜」ともいう)である。
 上記「平均粒子径」は、以下に示す寸法で切り出した中間膜の中央部1か所の断面の断面顕微鏡写真(日本電子製、JEM-1230)を観察して、無作為に抽出した100個のITO微粒子の粒子径の平均値を算出することにより測定した。
 また、表1に示すガラス組成(酸化物基準の質量百分率表示)のガラスA~Dを調製し、ガラスA~Dからなる各種板厚のガラス板を準備した。なお、ガラス板および中間膜の主面の大きさは、全て、縦1000mm、横1500mmの矩形とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
[例1~12]
 上記で準備したPVB膜と各種ガラス板を用いて、例1~12の合わせガラスを製造した。各例において表2または表3に示す内板および外板にPVB膜を挟持させた積層体を準備した。真空バッグに積層体を入れ、圧力計の表示が100kPa以下(ゲージ圧)となるように脱気した後、120℃に加熱して圧着し、さらにオートクレーブにて温度135℃、圧力1.3MPaで60分間の加熱加圧を行い、最終的に冷却して合わせガラスとした。
 表2、表3に、各例に用いた内板および外板のガラスの種類、板厚、T380を示した。さらに、合わせガラスから切り出した1cmの合わせガラス片における、全鉄、FeO、CeOの含有量を示す。
[評価]
 各例で得られた合わせガラスについて、初期物性として、JIS R3212(1998年)による可視光透過率Tva、ISO 13837による総日射透過率Ttsおよび、波長850nmの光の透過率(T850)を測定した。
 さらに、合わせガラスを、紫外線照射装置H75(スガ試験機社製)により750Wの水銀灯を用いて4000時間の紫外線照射試験を行った。試験開始から1000時間後および4000時間後に可視光透過率Tvaをそれぞれ測定し、得られた照射後Tvaから初期の可視光透過率Tvaを引いた値をΔTvaとして算出した。結果を表2、表3に示す。
 また、例4と例7の合わせガラスの試験前および2500時間後の色調の変化を評価した。色調の測定条件は、合わせガラスに対して、A光源による光を車外側から入射角10~60°の範囲で照射して得られる反射光の色調は、CIE1976L色度座標で表した。測定機器として日立ハイテクノロジー社製UH4150を用いた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003

Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 実施例である例1~6の合わせガラスは、初期物性として可視光透過率Tvaが70%以上77%以下、総日射透過率Ttsが53%以上59%以下、かつ、波長850nmの光の透過率が15%以上45%以下の範囲内であった。また、試験開始から1000時間後および4000時間後にTvaも70%以上77%以下、かつ紫外線照射4000時間後のΔTvaが0.6%以下であり、合わせガラスを通した車外の視認性、および情報取得装置の取得精度に影響は無いレベルと考えられる。
 一方、比較例である例7~12の合わせガラスは、紫外線照射4000時間後のΔTvaが0.6%超であり、情報取得装置の取得精度への影響が懸念される。
 なお、2018年4月5日に出願された日本特許出願2018-073055号の明細書、特許請求の範囲、図面、及び要約書の全内容をここに引用し、本発明の明細書の開示として、取り入れるものである。
 10…合わせガラス、     1…第1のガラス板(内板)、
 2…第2のガラス板(外板)、 3…中間膜。

Claims (15)

  1.  1対のガラス板と、前記1対のガラス板に挟持される中間膜とを有する合わせガラスであって、前記合わせガラスから厚み方向に切り出した1cmの合わせガラス片におけるCeOの含有量は0.4mg以下であり、Fe換算した全鉄の含有量は6.0mg以上10.0mg以下であり、前記中間膜は、平均粒子径が0.1μm以下の錫ドープ酸化インジウム微粒子を含有する樹脂膜からなることを特徴とする車両用の合わせガラス。
  2.  前記1対のガラス板のうち、車外側のガラス板は、JIS R3106(1998年)に準拠して分光測定を行った際の波長380nmの光の透過率が55%以上70%以下である請求項1に記載の合わせガラス。
  3.  前記1対のガラス板のうち、車内側のガラス板は、JIS R3106(1998年)に準拠して分光測定を行った際の波長380nmの光の透過率が50%以上である請求項1または2に記載の合わせガラス。
  4.  前記中間膜全量に対する前記錫ドープ酸化インジウム微粒子の含有量が0.1質量%以上0.5質量%以下である、請求項1~3のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  5.  前記1対のガラス板のいずれにおいても、Fe換算した全鉄に対するFe換算した2価鉄の含有量の割合が20%以上30%以下である、請求項1~4のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  6.  前記合わせガラスは、JIS R3212(1998年)による可視光透過率Tvaが70%以上77%以下であり、ISO 13837による総日射透過率Ttsが53%以上59%以下であり、かつ、JIS R3106(1998年)に準拠して分光測定を行った際の波長850nmの光の透過率が15%以上45%以下である、請求項1~5のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  7.  前記合わせガラスの上辺の厚みと下辺の厚みの差が0.2mm以上1mm以下である、請求項1~6のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  8.  前記1対のガラス板の板厚の合計が3.5mm以上4.8mm以下である、請求項1~7のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  9.  前記1対のガラス板において、車外側のガラス板におけるFe換算した全鉄の含有量(質量%)が、車内側のガラス板におけるFe換算した全鉄の含有量(質量%)より大きい、請求項1~8のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  10.  前記1対のガラス板において、車外側のガラス板におけるFe換算した全鉄の含有量(質量%)が、車内側のガラス板におけるFe換算した全鉄の含有量(質量%)より小さい、請求項1~8のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  11.  前記1対のガラス板において、車外側のガラス板におけるFe換算した全鉄の含有量(質量%)が、車内側のガラス板におけるFe換算した全鉄の含有量(質量%)と等しい、請求項1~8のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  12.  前記1対のガラス板のいずれかが、ソーダライムガラスである、請求項1~11のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  13.  前記1対のガラス板は、車外側のガラス板の車内側面および車内側のガラス板の車内側面の少なくとも一方に暗色セラミックからなる隠蔽層を有し、主面において前記隠蔽層を除く領域の面積が8000cm以上である、請求項1~12のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  14.  前記合わせガラスが、車内側のガラス板の車内側に情報取得装置を備える、請求項1~13のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  15.  前記情報取得装置が撮像装置である、請求項14に記載の合わせガラス。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000143288A (ja) * 1998-11-09 2000-05-23 Nippon Sheet Glass Co Ltd 着色膜被覆ガラス物品
JP2002173346A (ja) * 2000-09-14 2002-06-21 Asahi Glass Co Ltd 合わせガラス
WO2003059837A1 (fr) * 2002-01-11 2003-07-24 Nippon Sheet Glass Company, Limited Verre de securite destine a des vehicules et procede de fabrication
JP2005298219A (ja) * 2002-01-22 2005-10-27 Nippon Sheet Glass Co Ltd 自動車用低反射膜付きガラス板
WO2012169603A1 (ja) * 2011-06-10 2012-12-13 旭硝子株式会社 光学膜および合わせガラス
JP2015151308A (ja) * 2014-02-14 2015-08-24 日本板硝子株式会社 合わせガラス、及びこれが取り付けられた取付構造体

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4371462B2 (ja) 1999-03-25 2009-11-25 積水化学工業株式会社 合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
BR0014295B1 (pt) * 1999-10-01 2010-12-28 filme de camada intermediária para vidro laminado e vidro laminado.
EP1671783A1 (en) 2000-09-14 2006-06-21 Asahi Glass Company, Limited Laminated glass
JP2004284839A (ja) * 2003-03-19 2004-10-14 Nippon Sheet Glass Co Ltd 合わせガラス
JP2005139046A (ja) 2003-11-10 2005-06-02 Nippon Sheet Glass Co Ltd 熱遮蔽合わせガラス
US7491440B2 (en) * 2003-12-26 2009-02-17 Sekisui Chemical Co., Ltd. Interlayer film for laminate glass and laminate glass
CN101243022B (zh) * 2005-08-16 2012-07-11 旭硝子株式会社 红外线反射玻璃板及车窗用夹层玻璃
WO2011024788A1 (ja) 2009-08-24 2011-03-03 積水化学工業株式会社 合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
CN105980325B (zh) * 2014-02-14 2018-05-25 日本板硝子株式会社 夹层玻璃
JP6654515B2 (ja) * 2016-06-15 2020-02-26 日本化薬株式会社 赤外線遮蔽シート、赤外線遮蔽合わせガラス用中間膜並びに赤外線遮蔽合わせガラス及びその製造方法
JP6624008B2 (ja) 2016-10-27 2019-12-25 横河電機株式会社 エンジニアリングツール連携装置、エンジニアリングツール連携方法、エンジニアリングツール連携プログラム及び記録媒体

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000143288A (ja) * 1998-11-09 2000-05-23 Nippon Sheet Glass Co Ltd 着色膜被覆ガラス物品
JP2002173346A (ja) * 2000-09-14 2002-06-21 Asahi Glass Co Ltd 合わせガラス
WO2003059837A1 (fr) * 2002-01-11 2003-07-24 Nippon Sheet Glass Company, Limited Verre de securite destine a des vehicules et procede de fabrication
JP2005298219A (ja) * 2002-01-22 2005-10-27 Nippon Sheet Glass Co Ltd 自動車用低反射膜付きガラス板
WO2012169603A1 (ja) * 2011-06-10 2012-12-13 旭硝子株式会社 光学膜および合わせガラス
JP2015151308A (ja) * 2014-02-14 2015-08-24 日本板硝子株式会社 合わせガラス、及びこれが取り付けられた取付構造体

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