WO2020040114A1 - 合わせガラス用中間膜、ロール体及び合わせガラスセットの製造方法 - Google Patents

合わせガラス用中間膜、ロール体及び合わせガラスセットの製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020040114A1
WO2020040114A1 PCT/JP2019/032371 JP2019032371W WO2020040114A1 WO 2020040114 A1 WO2020040114 A1 WO 2020040114A1 JP 2019032371 W JP2019032371 W JP 2019032371W WO 2020040114 A1 WO2020040114 A1 WO 2020040114A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
laminated glass
intermediate film
resin layer
film
width direction
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032371
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中山 和彦
浩彰 乾
Original Assignee
積水化学工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 積水化学工業株式会社 filed Critical 積水化学工業株式会社
Priority to CN201980048559.2A priority Critical patent/CN112512989B/zh
Priority to MX2021001675A priority patent/MX2021001675A/es
Priority to CN202210417180.8A priority patent/CN114872395A/zh
Priority to US17/268,278 priority patent/US20210213711A1/en
Priority to KR1020217000171A priority patent/KR20210049080A/ko
Priority to EP19851810.2A priority patent/EP3842397A4/en
Priority to JP2019550263A priority patent/JP6875544B2/ja
Publication of WO2020040114A1 publication Critical patent/WO2020040114A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10165Functional features of the laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10339Specific parts of the laminated safety glass or glazing being colored or tinted
    • B32B17/10348Specific parts of the laminated safety glass or glazing being colored or tinted comprising an obscuration band
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10651Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer comprising colorants, e.g. dyes or pigments
    • B32B17/1066Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer comprising colorants, e.g. dyes or pigments imparting a tint in certain regions only, i.e. shade band
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10009Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets
    • B32B17/10036Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets comprising two outer glass sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10165Functional features of the laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10293Edge features, e.g. inserts or holes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10165Functional features of the laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10339Specific parts of the laminated safety glass or glazing being colored or tinted
    • B32B17/10357Specific parts of the laminated safety glass or glazing being colored or tinted comprising a tinted intermediate film
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10559Shape of the cross-section
    • B32B17/10568Shape of the cross-section varying in thickness
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10651Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer comprising colorants, e.g. dyes or pigments
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10761Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing vinyl acetal
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10807Making laminated safety glass or glazing; Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10807Making laminated safety glass or glazing; Apparatus therefor
    • B32B17/10899Making laminated safety glass or glazing; Apparatus therefor by introducing interlayers of synthetic resin
    • B32B17/10935Making laminated safety glass or glazing; Apparatus therefor by introducing interlayers of synthetic resin as a preformed layer, e.g. formed by extrusion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/18Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/18Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives
    • B32B27/20Layered products comprising a layer of synthetic resin characterised by the use of special additives using fillers, pigments, thixotroping agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B3/00Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form
    • B32B3/26Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by a particular shape of the outline of the cross-section of a continuous layer; characterised by a layer with cavities or internal voids ; characterised by an apertured layer
    • B32B3/263Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by a particular shape of the outline of the cross-section of a continuous layer; characterised by a layer with cavities or internal voids ; characterised by an apertured layer characterised by a layer having non-uniform thickness
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B5/00Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
    • B32B5/14Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by a layer differing constitutionally or physically in different parts, e.g. denser near its faces
    • B32B5/142Variation across the area of the layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B5/00Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts
    • B32B5/14Layered products characterised by the non- homogeneity or physical structure, i.e. comprising a fibrous, filamentary, particulate or foam layer; Layered products characterised by having a layer differing constitutionally or physically in different parts characterised by a layer differing constitutionally or physically in different parts, e.g. denser near its faces
    • B32B5/145Variation across the thickness of the layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers
    • B32B7/02Physical, chemical or physicochemical properties
    • B32B7/023Optical properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/18Manufacture of films or sheets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2250/00Layers arrangement
    • B32B2250/033 layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2250/00Layers arrangement
    • B32B2250/055 or more layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2250/00Layers arrangement
    • B32B2250/40Symmetrical or sandwich layers, e.g. ABA, ABCBA, ABCCBA
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2255/00Coating on the layer surface
    • B32B2255/06Coating on the layer surface on metal layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2255/00Coating on the layer surface
    • B32B2255/20Inorganic coating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2255/00Coating on the layer surface
    • B32B2255/20Inorganic coating
    • B32B2255/205Metallic coating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2264/00Composition or properties of particles which form a particulate layer or are present as additives
    • B32B2264/10Inorganic particles
    • B32B2264/104Oxysalt, e.g. carbonate, sulfate, phosphate or nitrate particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/10Properties of the layers or laminate having particular acoustical properties
    • B32B2307/102Insulating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/20Properties of the layers or laminate having particular electrical or magnetic properties, e.g. piezoelectric
    • B32B2307/204Di-electric
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/40Properties of the layers or laminate having particular optical properties
    • B32B2307/402Coloured
    • B32B2307/4026Coloured within the layer by addition of a colorant, e.g. pigments, dyes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/40Properties of the layers or laminate having particular optical properties
    • B32B2307/412Transparent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/40Properties of the layers or laminate having particular optical properties
    • B32B2307/416Reflective
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/40Properties of the layers or laminate having particular optical properties
    • B32B2307/418Refractive
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/50Properties of the layers or laminate having particular mechanical properties
    • B32B2307/546Flexural strength; Flexion stiffness
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/70Other properties
    • B32B2307/732Dimensional properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2605/00Vehicles
    • B32B2605/006Transparent parts other than made from inorganic glass, e.g. polycarbonate glazings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60JWINDOWS, WINDSCREENS, NON-FIXED ROOFS, DOORS, OR SIMILAR DEVICES FOR VEHICLES; REMOVABLE EXTERNAL PROTECTIVE COVERINGS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES
    • B60J1/00Windows; Windscreens; Accessories therefor
    • B60J1/001Double glazing for vehicles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2329/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an alcohol, ether, aldehydo, ketonic, acetal, or ketal radical; Hydrolysed polymers of esters of unsaturated alcohols with saturated carboxylic acids; Derivatives of such polymer
    • C08J2329/14Homopolymers or copolymers of acetals or ketals obtained by polymerisation of unsaturated acetals or ketals or by after-treatment of polymers of unsaturated alcohols
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/24Acids; Salts thereof
    • C08K3/26Carbonates; Bicarbonates
    • C08K2003/265Calcium, strontium or barium carbonate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/04Carbon
    • C08K3/042Graphene or derivatives, e.g. graphene oxides

Definitions

  • the present invention relates to an interlayer film for a laminated glass having a gradation pattern. Further, the present invention relates to a roll body using the interlayer film for laminated glass. The present invention also relates to a method for manufacturing a laminated glass set using the interlayer film for laminated glass.
  • Laminated glass in which an interlayer film for laminated glass is sandwiched between a pair of glass plates is known.
  • This laminated glass is widely used for automobiles, railway vehicles, aircraft, ships, buildings, and the like.
  • laminated glass having privacy protection properties As laminated glass for buildings.
  • a laminated glass having privacy protection properties for example, light can be transmitted, but there is an area where a person or an object located behind the laminated glass cannot be seen.
  • Patent Literature 1 discloses a laminated glass using a multilayer interlayer having an opaque layer.
  • privacy protection is realized by the opaque layer that makes a person or an object located behind the laminated glass invisible.
  • Patent Document 1 has the same color on the entire surface of the glass, and thus has a problem of low appearance design.
  • Patent Documents 2 and 3 below disclose a laminated glass using an intermediate film having a gradation pattern.
  • Interlayer films as described in Patent Documents 2 and 3 are often formed by extrusion molding.
  • the extruded intermediate film is long and has a length direction and a width direction.
  • a gradation pattern with a changed color tone is provided in a direction connecting one end and the other end in the width direction.
  • the extruded intermediate film may be wound into a roll before being manufactured as a laminated glass to form a roll.
  • the intermediate film is cut at predetermined intervals in the length direction. Then, the plurality of cut intermediate films are respectively disposed between the two glass plates, and a plurality of laminated glasses are manufactured.
  • the present inventors have conducted intensive studies and found that, in the conventional intermediate film, the width of the region provided with the gradation pattern varies in the length direction of the intermediate film. For this reason, the present inventors have found that, in a plurality of laminated glasses manufactured using a plurality of cut interlayer films, the width of a region provided with a gradation pattern varies.
  • An object of the present invention is to provide an interlayer film for a laminated glass and a roll body from which a plurality of laminated glasses having excellent appearance design can be obtained.
  • Another object of the present invention is to provide a method for manufacturing a laminated glass set using the interlayer film for laminated glass.
  • the present invention has a length direction and a width direction, and has a length of 30 m or more in the length direction, and has a colored portion, and the colored portion has a width in the width direction. It has a gradation part whose visible light transmittance increases from one end side to the other end side, and the gradation part constitutes a tip of the coloring part at the other end side in the width direction, and is formed in the width direction.
  • the distance X from one end to the tip of the colored portion at the other end in the width direction is measured at 1.5 m intervals in the length direction, and the maximum value of the distance X is X max , and the minimum value of the distance X is X min , when the average value of the distance X is X ave , the following formula (1) is satisfied, or the colored portion at the other end in the width direction from the tip of the colored portion at one end in the width direction.
  • the X min is 0.6 m or more.
  • a tip of the coloring portion on one end side in the width direction reaches one end in the width direction.
  • the Y min is 0.6 m or more.
  • the distance Z of the gradation portion in a direction connecting one end and the other end in the width direction is measured at 1.5 m intervals in the length direction, and the distance Z is measured.
  • the maximum value Z max, the minimum value Z min of the distance Z, the mean value of the distance Z when the Z ave, satisfies the following formula (3).
  • the colored portion has a dark color portion located at one end side in the width direction from the gradation portion.
  • the intermediate film includes a first resin layer and a second resin layer, and the first resin layer is disposed on a first surface side of the second resin layer.
  • the second resin layer contains a coloring agent, and the colored portion is formed by the second resin layer.
  • the colorant includes calcium carbonate particles.
  • a core is provided, and the above-described interlayer film for laminated glass is provided.
  • a roll body is provided.
  • one of the above-described interlayer films for laminated glass is cut in a length direction to obtain a plurality of cut pieces, and a plurality of first laminated glass sheets are obtained in order to obtain a plurality of laminated glasses.
  • a laminated glass member and a plurality of second laminated glass members are prepared, and the cut pieces are arranged as intermediate film portions between each of the first laminated glass members and each of the second laminated glass members.
  • a step of obtaining a plurality of laminated glasses is taken in a length direction to obtain a plurality of cut pieces, and a plurality of first laminated glass sheets are obtained in order to obtain a plurality of laminated glasses.
  • the interlayer film for a laminated glass according to the present invention has a length direction and a width direction, and has a length of 30 m or more in the length direction.
  • the interlayer film for a laminated glass according to the present invention has a colored portion.
  • the colored portion has a gradation portion in which visible light transmittance increases from one end side to the other end side in the width direction.
  • the gradation portion constitutes a tip of the coloring portion at the other end in the width direction.
  • the distance X from one end in the width direction to the tip of the colored portion at the other end in the width direction is measured at 1.5 m intervals in the length direction, and the distance is measured.
  • the distance Y from the tip of the colored portion at one end in the width direction to the tip of the colored portion at the other end in the width direction is set to 1.
  • the interlayer film for laminated glass according to the present invention satisfies the above formula (1) or the above formula (2). Since the interlayer film for laminated glass according to the present invention has the above-described configuration, a plurality of laminated glasses having excellent appearance and design can be obtained using the intermediate film according to the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer shown in FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing a roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 1 is wound.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing a state in which the roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 1 is wound is partially unfolded.
  • FIG. 5 is a sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the interlayer film for laminated glass shown in FIG.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing a roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 5 is wound.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically showing a state in which the roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 5 is wound is partially unfolded.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer shown in FIG. FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view schematically showing a roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 9 is wound.
  • FIG. 12 is a perspective view schematically showing a state where the roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 9 is wound is partially unfolded.
  • FIG. 13 is a sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer shown in FIG.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the interlayer film for laminated glass shown in FIG.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the interlayer film for laminated glass shown in FIG.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer film shown in FIG.
  • FIG. 21 is a sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer film shown in FIG.
  • FIG. 21 is a sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the eighth
  • FIG. 22 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass intermediate film shown in FIG.
  • FIG. 23 is a front view illustrating a laminated glass set including a plurality of laminated glasses illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 24 is a front view showing a first example of a laminated glass structure using the laminated glass set shown in FIG.
  • FIG. 25 is a front view showing a second example of a laminated glass structure using the laminated glass set shown in FIG.
  • FIG. 26 is a front view showing a laminated glass structure using a conventional interlayer film for laminated glass.
  • the interlayer film for laminated glass according to the present invention (hereinafter sometimes referred to as an interlayer film) has a length direction and a width direction, and has a length of 30 m or more in the length direction.
  • the intermediate film according to the present invention has one end on one side in the length direction and the other end on the other side. The one end and the other end are opposite end portions of the intermediate film in the length direction.
  • the intermediate film according to the present invention has one end on one side in the width direction and the other end on the other side. The one end and the other end are opposite end portions on the intermediate film in the width direction.
  • the intermediate film according to the present invention has a colored portion.
  • the colored portion extends from one end of the intermediate film in the width direction to the other end.
  • the colored portion has a gradation portion in which the visible light transmittance increases from one end of the intermediate film in the width direction to the other end.
  • the gradation portion is a portion where the visible light transmittance increases from one end side of the intermediate film in the width direction to the other end side. Due to the change in the visible light transmittance, the color tone of the gradation portion changes. For example, in the gradation portion, the color tone decreases from one end side of the intermediate film in the width direction to the other end side.
  • the gradation portion constitutes a tip of the coloring portion at the other end in the width direction of the intermediate film.
  • the tip of the portion where the visible light transmittance increases from one end side to the other end side in the width direction of the intermediate film is the tip end of the gradation portion.
  • the distance X from one end of the intermediate film in the width direction to the tip of the colored portion at the other end of the intermediate film in the width direction is measured at 1.5 m intervals in the length direction of the intermediate film.
  • the maximum value of the distance X is X max
  • the minimum value of the distance X is X min
  • the average value of the distance X is X ave .
  • the intermediate film according to the present invention preferably satisfies the following expression (1). That is, in the interlayer according to the present invention, the ratio of the absolute value of the difference between X max and X min to X ave is preferably 0.1 or less.
  • the distance Y from the tip of the colored portion at one end of the intermediate film in the width direction to the tip of the colored portion at the other end of the intermediate film in the width direction is set at an interval of 1.5 m in the length direction of the intermediate film.
  • the intermediate film according to the present invention preferably satisfies the following expression (2). That is, in the intermediate layer according to the present invention, the absolute value of the difference between the Y max and Y min, it is preferable ratio Y ave is 0.1 or less.
  • the interlayer according to the present invention may satisfy Formula (1), may satisfy Formula (2), and may satisfy both Formula (1) and Formula (2). Is also good.
  • the interlayer according to the present invention is provided with the above configuration, so that a plurality of laminated glasses having excellent appearance and design can be obtained.
  • the intermediate film satisfies both the above formulas (1) and (2).
  • a distance Z of the gradation portion in a direction connecting one end and the other end in the width direction of the intermediate film is measured at 1.5 m intervals in the length direction of the intermediate film.
  • the intermediate film according to the present invention the maximum value Z max of the distance Z, the minimum value Z min of the distance Z, the mean value of the distance Z and Z ave.
  • the intermediate film according to the present invention preferably satisfies the following expression (3). That is, in the intermediate film according to the present invention, the ratio of the absolute value of the difference between Z max and Z min to Z ave is preferably 0.1 or less. In this case, the appearance design can be further enhanced.
  • the distance X, the distance Y, and the distance Z are specifically measured in the following order from 1) to 5).
  • a position at one end in the length direction of the intermediate film may be set as the start position, and a position apart from one end in the length direction of the intermediate film may be set as the start position.
  • the start position is preferably 10 m or less from one end to the other end in the length direction of the intermediate film, and 5 m or less from one end to the other end in the length direction of the intermediate film. Is more preferable, and it is particularly preferable that the position is one end in the length direction of the intermediate film.
  • each of the obtained intermediate film samples was used as two clear glasses having a thickness of 2.5 mm and a visible light transmittance of 90.4% in accordance with JIS R3202: 2011. Between them to produce a laminated glass for measuring visible light transmittance. Since the number of obtained interlayer film samples is 20 or more, the number of obtained laminated glasses for measuring visible light transmittance is also 20 or more.
  • the horizontal and vertical sizes of the clear glass are preferably 20 cm in width and the same in height as the width of the interlayer, but if it is difficult to prepare a clear glass of this size, The interlayer film sample may be further cut out in the vertical or horizontal direction to produce a laminated glass for measuring visible light transmittance.
  • Tv The visible light transmittance (Tv) of each obtained visible light transmittance measuring laminated glass is measured using a spectrophotometer (for example, “U-4100” manufactured by Hitachi High-Technologies Corporation). . Specifically, integration is performed on the optical path between the light source and the integrating sphere and parallel to the normal of the optical axis so that only the parallel light transmitted through the laminated glass for measuring visible light transmittance is received by the integrating sphere. A laminated glass for measuring visible light transmittance is placed at a position 13 cm away from the sphere, and the spectral transmittance is measured. The visible light transmittance of the laminated glass for measuring visible light transmittance is calculated from the obtained spectral transmittance.
  • a spectrophotometer for example, “U-4100” manufactured by Hitachi High-Technologies Corporation
  • the visible light transmittance of all the laminated glasses for measuring visible light transmittance is calculated.
  • the visible light transmittance of the laminated glass for measuring visible light transmittance is measured along the width direction of the interlayer, and the maximum value of the visible light transmittance (for each of the laminated glasses for measuring visible light transmittance) is measured. Tv max ) and the minimum value (Tv min ).
  • the measurement conditions were as follows: scan speed: 300 nm / min, slit width: 8 nm, and other measurement conditions conformed to JIS R3106: 1998.
  • Light-colored portion a region where Tv exceeds (0.1 Tv min +0.9 Tv max ) and is equal to or less than Tv max.
  • Gradation portion (to be described as a first gradation portion to be distinguished from a second gradation portion described later).
  • Tv is (0.9Tv min + 0.1Tv max) above, (0.1Tv min + 0.9Tv max) or less
  • area Tv toward the one end side of the intermediate layer on the other end side rises first 2 of gradation portion: Tv is (0.9Tv min + 0.1Tv max) above, Tv is increased toward the one end side (0.1Tv min + 0.9Tv max) or less, and from the other end side of the intermediate layer regions dark color: Tv is Tv min or more, (0.9Tv min + 0.1Tv max) less than whose area colored portion: and a dark color portion and gradation portion Align was area
  • Distance X distance from one end of the intermediate film in the width direction to the colored portion on the other end in the width direction of the intermediate film. More specifically, the distance X is “the distance from one end in the width direction of the intermediate film to the boundary between the light-colored portion and the gradation portion”.
  • Distance Y the distance from the tip of the colored portion at one end in the width direction of the intermediate film to the tip of the colored portion at the other end in the width direction of the intermediate film. More specifically, the distance Y is “the distance of the colored portion in the direction connecting one end and the other end in the width direction of the intermediate film”. In addition, even when the gradation part forms both sides of the coloring part (for example, when the gradation part, the dark part, and the gradation part are arranged in this order, etc.), the distance Y is set in the width direction of the intermediate film. This is the distance between the colored portions including the two gradation portions in the direction connecting one end and the other end.
  • Distance Z distance of the gradation portion in the direction connecting one end and the other end in the width direction of the intermediate film
  • the distance X, the distance Y, and the distance Z are obtained for the intermediate film samples of all the obtained laminated glasses for measuring visible light transmittance. Therefore, the distance X, the distance Y, and the distance Z are obtained by the number of the manufactured laminated glasses for measuring visible light transmittance. From the obtained distances X, a maximum value X max of the distance X, a minimum value X min of the distance X, and an average value X ave of the distance X are obtained. From the obtained distances Y, a maximum value Y max of the distance Y, a minimum value Y min of the distance Y, and an average value Y ave of the distance Y are obtained. From the obtained distances Z, a maximum value Z max of the distance Z, a minimum value Z min of the distance Z, and an average value Z ave of the distance Z are obtained.
  • the distance X may be equal to the distance Y in one intermediate film.
  • the intermediate film according to the present invention includes the colored portion as a first colored portion, and has a gradation portion in which the visible light transmittance increases from the other end to the one end in the width direction of the intermediate film. Coloring may be provided.
  • the intermediate film according to the present invention may have a single-layer structure or a structure having two or more layers.
  • the intermediate film according to the present invention may have a two-layer structure, a three-layer structure, or a four-layer structure. Further, when the intermediate film according to the present invention has a structure of two or more layers, the entire intermediate film may not have a structure of two or more layers in a direction orthogonal to the thickness direction of the intermediate film. May partially have a single-layer structure.
  • the interlayer according to the present invention preferably includes a first resin layer and a second resin layer, and the first resin layer is preferably disposed on the first surface side of the second resin layer.
  • the second resin layer preferably contains a coloring agent.
  • the colored portion is preferably formed by the second resin layer.
  • the first resin layer is disposed on the second surface side of the second resin layer opposite to the first surface side. Is preferred. From the viewpoint of suppressing color tone deterioration, it is preferable that the second resin layer is embedded in the first resin layer.
  • the second resin layer preferably contains a coloring agent, and the second resin layer preferably forms the colored portion.
  • the first resin layer is disposed on the first surface side of the second resin layer, and the second resin layer Preferably, the first resin layer is disposed on the second surface side of the first resin layer. From the viewpoint of suppressing color tone deterioration, it is preferable that the second resin layer is disposed between the first resin layers.
  • the second resin layer preferably contains a coloring agent, and the second resin layer preferably forms the colored portion.
  • the intermediate film according to the present invention includes a first resin layer, a second resin layer, and a third resin layer, and the first resin layer is disposed on the first surface side of the second resin layer. It is preferable that a third resin layer is disposed on a second surface side of the second resin layer opposite to the first surface.
  • the second resin layer preferably contains a coloring agent, and the second resin layer preferably forms the colored portion.
  • the intermediate film according to the present invention includes a first resin layer, a second resin layer, a third resin layer, and the fourth resin layer, wherein the second resin layer is provided in the first resin layer.
  • a resin layer is embedded, the third resin layer is disposed on a first surface side of the first resin layer, and a surface of the third resin layer opposite to the first resin layer.
  • the fourth resin layer is disposed on the side.
  • the second resin layer preferably contains a coloring agent, and the second resin layer preferably forms the colored portion.
  • the first resin layer and the third resin layer may be directly laminated, and a function to be described later is provided between the first resin layer and the third resin layer.
  • a film or the like may be provided.
  • an intermediate film according to the present invention includes a first resin layer, a second resin layer, a third resin layer, and the fourth resin layer, wherein the second resin layer is provided in the first resin layer.
  • the fourth resin layer is embedded in the third resin layer, and the third resin layer and the third resin layer are provided on the first surface side of the first resin layer. It is also preferable that the fourth resin layer is disposed.
  • the second resin layer and the fourth resin layer contain a coloring agent, and the colored portion is formed by the second resin layer and the fourth resin layer.
  • the first resin layer and the third resin layer may be directly laminated, and a function to be described later is provided between the first resin layer and the third resin layer. A film or the like may be provided.
  • the first resin layer, the second resin layer, the third resin layer, and the fourth resin layer may have the same composition, or may have different compositions. .
  • the third resin layer is not particularly limited, but may be a resin layer having excellent sound insulation.
  • the third resin layer may be a sound insulation layer.
  • the third resin layer is a sound insulating layer, the sound insulating property and appearance design of the laminated glass can be improved.
  • the width of the colored portion in the obtained intermediate film is likely to fluctuate.
  • it is necessary to precisely control the fluctuation of the suction pressure during manufacturing.
  • the intermediate film preferably has an MD direction and a TD direction.
  • the intermediate film is obtained, for example, by melt extrusion.
  • the MD direction is a flow direction of the intermediate film at the time of manufacturing the intermediate film.
  • the TD direction is a direction perpendicular to the flow direction of the intermediate film during the production of the intermediate film, and is a direction perpendicular to the thickness direction of the intermediate film.
  • the length direction of the intermediate film is usually the MD direction.
  • the width direction of the intermediate film is usually the TD direction.
  • the length direction and the width direction of the interlayer mean the direction in the interlayer before the production of the laminated glass, and the direction in the interlayer before cutting.
  • the length direction of the cut intermediate film (cut) may be shorter than the width direction of the cut intermediate film (cut).
  • the length direction of the interlayer film before cutting may correspond to the length direction of the laminated glass, or may correspond to the width direction of the laminated glass.
  • the width direction of the interlayer film before cutting may correspond to the width direction of the laminated glass, or may correspond to the length direction of the laminated glass.
  • the intermediate film has a length (L) of 30 m or more in the length direction.
  • the length (L) is preferably 50 m or more, more preferably 100 m or more, still more preferably 150 m or more, further preferably 250 m or more, and even more. It is preferably at least 500 m, most preferably at least 1000 m. From the viewpoint of further improving the handleability of the interlayer, the length (L) may be 2000 m or less, 1000 m or less, or 600 m or less.
  • the width (W) (dimension in the width direction) is usually smaller than the length (L) (dimension in the length direction).
  • the width (W) is preferably 0.8 m or more, more preferably 1.0 m or more, still more preferably 1.2 m or more, preferably 2.0 m or less. It is more preferably 1.8 m or less, still more preferably 1.5 m or less.
  • the ratio (length (L) / width (W)) of the length (L) to the width (W) is preferably 100 or more, more preferably 200.
  • the above is more preferably 300 or more, preferably 2000 or less, more preferably 1000 or less, and further preferably 500 or less.
  • ) / X ave is preferably 0.1 or less, more preferably 0.09 or less, and still more preferably 0.1 or less. 07 or less, more preferably 0.05 or less, particularly preferably 0.03 or less, and most preferably 0.01 or less.
  • is preferably 80 mm or less, more preferably 16 mm or less, and still more preferably 10 mm or less.
  • X min is preferably at least 0.1 m, more preferably at least 0.3 m, even more preferably at least 0.6 m, further preferably at least 0.8 m, particularly preferably at least 1.0 m, most preferably at least 1. 5 m or more.
  • X min is equal to or larger than the lower limit, privacy protection can be ensured in a large area. If the colored portion is long, the length of the colored portion tends to vary. However, in the present invention, since the variation in the length of the colored portion is controlled with high accuracy, the appearance design of the laminated glass and the laminated glass set can be improved.
  • Ratio to a width (W) of the intermediate layer of the X min may be 0.9 or less, may be 0.8 or less, 0.7 Or less, may be 0.6 or less, may be 0.5 or less, may be 0.3 or less, or may be 0.1 or less.
  • ) / Y ave is preferably 0.1 or less, more preferably 0.09 or less, and still more preferably 0.1 or less. 07 or less, more preferably 0.05 or less, particularly preferably 0.03 or less, and most preferably 0.01 or less.
  • is preferably 80 mm or less, more preferably 16 mm or less, and still more preferably 10 mm or less.
  • Y min is preferably at least 0.1 m, more preferably at least 0.3 m, still more preferably at least 0.6 m, further preferably at least 0.8 m, particularly preferably at least 1.0 m, most preferably at least 1. 5 m or more.
  • Y min is equal to or larger than the lower limit, privacy protection can be ensured in a large area. If the colored portion is long, the length of the colored portion tends to vary. However, in the present invention, since the variation in the length of the colored portion is controlled with high accuracy, the appearance design of the laminated glass can be improved.
  • the Y ratio to the width of the intermediate layer (W) of min may be 0.9 or less, may be less than 0.8, 0.5 Or less, may be 0.3 or less, or may be 0.1 or less.
  • ) / Z ave is preferably 0.1 or less, more preferably 0.07 or less, and further preferably 0.05 or less. It is particularly preferably at most 0.02, most preferably at most 0.01.
  • the above-mentioned Z min is preferably at least 0.001 m, more preferably at least 0.01 m, still more preferably at least 0.03 m, further preferably at least 0.1 m, still more preferably at least 0.3 m, particularly preferably at least 0.3 m. 0.5 m or more, most preferably 1 m or more.
  • the Zmin is equal to or more than the lower limit, a gradation pattern is formed in a large area, and the appearance and design can be further improved.
  • the Z ratio to the width of the intermediate layer (W) in min may be 0.9 or less, may be 0.5 or less, 0.3 Or less, may be 0.1 or less, or may be 0.05 or less.
  • the method of setting the extrusion conditions to a preferable range includes a method of controlling extrusion conditions with high accuracy when extruding an intermediate film.
  • the extrusion conditions are controlled to a certain degree of precision.
  • a fluctuation in the width direction of a colored portion due to a short period of vibration of the extrusion pressure during extrusion from a mold is detected.
  • the fluctuation of the width of the colored portion in a short cycle can be controlled to some extent.
  • the present inventors cannot detect a variation in the width direction of the colored portion due to the vibration of the extrusion pressure in a long cycle in the conventional method of manufacturing an interlayer film, and as a result, the Variation was found to be uncontrolled.
  • the method for controlling the extrusion conditions with high precision when extruding the interlayer film according to the present invention is specifically the following method.
  • a first resin composition for mainly forming a light-colored portion is prepared. Also, a first extruder for kneading and extruding the first resin composition is prepared. Also, a second resin composition, which is a composition mainly for forming a colored portion and contains a colorant, is prepared. Also, a second extruder for kneading and extruding the second resin composition is prepared.
  • the first resin composition extruded from the first extruder and the second resin composition extruded from the second extruder are joined and laminated using a feed block. It is preferable to include a step of molding by extruding from a mold.
  • the present inventors set the difference between the maximum value and the minimum value of the suction pressure for 180 seconds to be equal to or less than a fixed value, so that the fluctuation in the width of the colored portion due to the fluctuation of the discharge pressure in a long cycle can be reduced. It was also found that the intermediate film according to the present invention can be produced. In addition, the present inventors have set up two gear pumps in series, and can more effectively suppress the variation in the width of the colored portion by reducing the variation in suction pressure of the gear pump installed on the downstream side. Was found.
  • the gradation portion can be manufactured by the following method or the like.
  • the gradation portion is, for example, from the one end side in the width direction of the intermediate film to the other end side, a portion where the thickness of the second resin layer is reduced, or from the one end side in the width direction of the intermediate film.
  • the gradation portion is a portion where the thickness of the second resin layer is reduced from one end side to the other end side in the width direction of the intermediate film. preferable.
  • the colored portion reaches one end of the intermediate film in the width direction. That is, it is preferable that the tip of the colored portion on one end side in the width direction of the intermediate film reaches one end in the width direction. However, the colored portion does not have to reach one end of the intermediate film in the width direction. Further, since the colored portion does not reach the other end in the width direction of the intermediate film, the visible light transmittance of the laminated glass is appropriately increased at the other end side in the width direction of the intermediate film, Or the visibility via the can be improved.
  • the colored portion may have the dark portion from one end of the intermediate film in the width direction to the other end.
  • the dark portion is located on one end side of the intermediate film in the width direction than the gradation portion. It is preferable that the visible light transmittance of the dark color portion is uniform.
  • a portion where the visible light transmittance increases from one end side in the width direction to the other end side in the width direction is defined as a first gradation portion.
  • the colored portion may have a second gradation portion that is a portion where the visible light transmittance increases from the other end side in the width direction of the intermediate film toward one end side.
  • the second gradation portion is located closer to one end side of the intermediate film in the width direction than the first gradation portion.
  • the coloring portion may have a dark portion between the first gradation portion and the second gradation portion, from one end side of the intermediate film in the width direction to the other end side.
  • the intermediate film may have the light-colored portion.
  • the light-colored portion may include a coloring agent, or may not include a coloring agent.
  • the light-colored portion may be a part of the first resin layer or a part of the second resin layer containing a coloring agent.
  • Two clear glasses having a visible light transmittance of 90.4% according to JIS R3202: 2011 are prepared.
  • An interlayer is disposed between the two clear glasses to obtain a laminated glass.
  • the obtained laminated glass is referred to as laminated glass (L).
  • the laminated glass (L) preferably has a portion having a visible light transmittance of 10% or less, more preferably has a portion having a visible light transmittance of 5% or less, and has a visible light transmittance of 1% or less. It is more preferred to have a portion
  • the portion where the visible light transmittance is equal to or less than the upper limit may be the dark portion or a part of the gradation portion. When there is a portion where the visible light transmittance is equal to or less than the above upper limit, privacy protection can be favorably imparted to the obtained laminated glass.
  • the laminated glass (L) preferably has a portion having a visible light transmittance of 20% or more, more preferably has a portion having a visible light transmittance of 40% or more, and has a visible light transmittance of 60% or more. Is more preferable, and most preferably has a portion having a visible light transmittance of 70% or more.
  • the portion where the visible light transmittance is equal to or higher than the lower limit may be a portion without the colored portion, a light color portion, or a part of the gradation portion. When there is a portion where the visible light transmittance is equal to or more than the lower limit, transparency can be favorably imparted to the obtained laminated glass.
  • the visible light transmittance means the visible light transmittance of the laminated glass at a wavelength of 380 nm to 780 nm.
  • the visible light transmittance can be measured using a spectrophotometer (for example, “U-4100” manufactured by Hitachi High-Technologies Corporation) in accordance with JIS R3106: 1998.
  • the area of the portion where the colored portion is present is preferably 5% or more, more preferably 100% of the total area of the intermediate film. Is at least 10%, more preferably at least 15%, even more preferably at least 20%.
  • the area of the portion where the colored portion is present may be 30% or more, 40% or more, or 50% or more in 100% of the total area of the intermediate film. It may be.
  • the area of the portion where the colored portion is present may be 90% or less, or may be 80% or less, and 70% or less of the total area of 100% of the intermediate film.
  • the area is preferably at least 5%, more preferably at least 10%, even more preferably at least 15%, and still more preferably at least 20%.
  • an area of a portion having a visible light transmittance of 60% or less in a total area of 100% of the laminated glass (L) may be 30% or more, and 40% or more. % Or 50% or more.
  • the area of the portion where the visible light transmittance is 60% or less may be 90% or less, or 80% or less, of the total area of the interlayer film 100%. May be 70% or less, 60% or less, or 50% or less.
  • the area of the portion where the visible light transmittance is 60% or less has a visible light transmittance of 60% or less with respect to the distance from one end to the other end of the interlayer film in the visible light transmittance measurement of the laminated glass. It may be a ratio of the distance of the region.
  • Area (%) of portion where visible light transmittance is 60% or less (distance of region where visible light transmittance is 60% or less) / (distance from one end to the other end of intermediate film) ⁇ 100 And may be regarded as the area of the portion where the visible light transmittance is 60% or less in the total area of 100% of the intermediate film.
  • the area is preferably at least 5%, more preferably at least 10%, even more preferably at least 15%, and still more preferably at least 20%.
  • an area of a portion having a visible light transmittance of 60% or less in a total area of 100% of the laminated glass (L) may be 30% or more, and 40% or more. % Or 50% or more.
  • the area of the portion where the visible light transmittance is 50% or less in the total area of 100% of the laminated glass (L) may be 90% or less. % Or less, 70% or less, 60% or less, or 50% or less.
  • the area is preferably at least 5%, more preferably at least 10%, even more preferably at least 15%, and still more preferably at least 20%.
  • an area of a portion having a visible light transmittance of 60% or less in a total area of 100% of the laminated glass (L) may be 30% or more, and 40% or more. % Or 50% or more.
  • an area of a portion having a visible light transmittance of 40% or less in a total area of 100% of the laminated glass (L) may be 90% or less. % Or less, 70% or less, 60% or less, or 50% or less.
  • the area of the portion where the visible light transmittance is 50% or less and the area of the portion where the visible light transmittance is 40% or less are the same as the area of the portion where the visible light transmittance is 60% or less. % Or less, and the distance between the region where the visible light transmittance is 40% or less and the distance from one end to the other end of the intermediate film.
  • the interlayer according to the present invention is used for obtaining laminated glass. Further, the interlayer film according to the present invention is suitably used for obtaining a laminated glass set which is a plurality of laminated glasses.
  • the laminated glass can be used for partitions, automobiles, railway vehicles, aircraft, ships, buildings, and the like.
  • the laminated glass includes a first laminated glass member, a second laminated glass member, and an intermediate film part.
  • the intermediate film portion is disposed between the first laminated glass member and the second laminated glass member.
  • the intermediate film portion is formed using the intermediate film according to the present invention.
  • the intermediate film portion of the laminated glass can be constituted by a cut product obtained by cutting one of the intermediate films according to the present invention in the length direction.
  • a plurality of cut pieces (for example, cut pieces (1), cut pieces (2), cut pieces (3), ...) are obtained by cutting one piece of the intermediate film according to the present invention in the length direction. Can be.
  • a plurality of the above laminated glasses for example, laminated glass (1), laminated glass (2),
  • Each of the intermediate film portions for example, the intermediate film portion (1), the intermediate film portion (2), the intermediate film portion (3), etc. In the laminated glass (3),. Is preferred.
  • the intermediate film When cutting one of the intermediate films in the length direction, the intermediate film may be cut at an interval of 1.5 m, or may be cut at intervals other than 1.5 m.
  • the cutting interval is preferably 0.3 m or more, more preferably 0.5 m or more, still more preferably 1.0 m or more, and still more preferably 1.5 m or more. Above, preferably 10 m or less, more preferably 5 m or less, particularly preferably 3 m or less.
  • the interval is equal to or more than the lower limit, a large-area laminated glass can be obtained.
  • the interval is equal to or less than the upper limit, breakage of the laminated glass can be suppressed.
  • the dimension of the intermediate film portion in the laminated glass in a direction corresponding to the length direction of the intermediate film before cutting is preferably 0.1 m or more, more preferably 0.5 m or more, further preferably 1.5 m or more, particularly Preferably it is 2.0 m or more, preferably 10 m or less, more preferably 5 m or less, even more preferably 3.5 m or less.
  • the size is equal to or larger than the lower limit, a large-area laminated glass can be obtained.
  • the above-mentioned size is below the above-mentioned upper limit, breakage of the laminated glass can be suppressed.
  • the laminated glass set can be obtained through the following steps.
  • a plurality of first laminated glass members and a plurality of second laminated glass members are prepared, and each of the first laminated glass members and each of the second laminated glass members are provided.
  • the method for manufacturing a laminated glass set preferably includes the above steps.
  • the number of laminated glasses is preferably 2 or more, more preferably 3 or more, still more preferably 4 or more, and still more preferably 5 or more. In this case, even if the number of laminated glasses is large, the appearance design of the entire laminated glass can be improved. In the laminated glass set, the number of laminated glasses may be 500 or less, 300 or less, 100 or less, or 50 or less.
  • the interlayer film and the laminated glass set are preferably used for obtaining a laminated glass structure.
  • the laminated glass structure includes a plurality of laminated glasses and a connecting member connecting the plurality of laminated glasses.
  • Each of the plurality of laminated glasses includes a first laminated glass member, a second laminated glass member, and an intermediate film portion disposed between the first laminated glass member and the second laminated glass member.
  • a plurality of cut pieces obtained by cutting one of the above-described intermediate films in the length direction constitute each of the intermediate film portions in the plurality of laminated glasses.
  • a plurality of laminated glasses are arranged side by side so that the colored portions of the plurality of laminated glasses are arranged.
  • the number of laminated glasses is preferably 2 or more, more preferably 3 or more, still more preferably 4 or more, and still more preferably 5 or more. In this case, even if the number of laminated glasses is large, the appearance design of the entire laminated glass can be improved. In the laminated glass structure, the number of laminated glasses may be 500 or less, 300 or less, 100 or less, or 50 or less.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer shown in FIG.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the intermediate film 11 in the width direction.
  • the horizontal direction in FIG. 1 is the width direction of the intermediate film 11.
  • the front-rear direction in FIG. 1 is the length direction of the intermediate film 11.
  • the intermediate film 11 has one end 11a on one side in the width direction and the other end 11b on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11 includes a first resin layer 1 and a second resin layer 2 containing a coloring agent.
  • the second resin layer 2 reaches one end 11 a of the intermediate film 11.
  • One end 11 a of the intermediate film 11 is composed of the second resin layer 2 and the first resin layer 1.
  • a colored portion is formed by the second resin layer 2.
  • the first resin layer 1 is disposed on both surface sides of the second resin layer 2.
  • the second resin layer 2 is embedded in the first resin layer 1.
  • the first resin layer 1 is a surface layer of the intermediate film 11.
  • the second resin layer 2 is an intermediate layer of the intermediate film 11.
  • the second resin layer 2 has a gradation portion 2X whose visible light transmittance increases from the one end 11a side of the intermediate film 11 to the other end 11b side.
  • the second resin layer 2 has a dark portion 2Y on one end 11a side of the intermediate film 11.
  • the second resin layer 2 reaches one end 11a of the intermediate film 11 at the dark portion 2Y.
  • the gradation portion 2X is a portion where the thickness of the second resin layer 2 decreases from the one end 11a side of the intermediate film 11 to the other end 11b side.
  • the dark portion 2Y is a portion where the thickness of the second resin layer 2 is uniform.
  • a colored portion is constituted by the gradation portion 2X and the dark color portion 2Y.
  • the gradation part 2 ⁇ / b> X constitutes the tip of the coloring part on the other end 11 b side of the intermediate film 11.
  • the laminated glass 31 shown in FIG. 2 has a cut product obtained by cutting the intermediate film 11 as an intermediate film portion 11P.
  • the laminated glass 31 includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film portion 11P.
  • the intermediate film part 11P is disposed between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • the first laminated glass member 21 is disposed on the first surface side of the intermediate film portion 11P, and is laminated.
  • the second laminated glass member 22 is arranged on the second surface side of the intermediate film portion 11P opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 2 only one laminated glass 31 is shown.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31, that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 3 is a perspective view schematically showing a roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 1 is wound.
  • the intermediate film 11 may be wound to form a roll body 51 of the intermediate film 11.
  • the roll body 51 shown in FIG. 3 includes the winding core 61 and the intermediate film 11.
  • the intermediate film 11 is wound around the outer periphery of the core 61.
  • the intermediate film 11 is wound around the outer periphery of the core 61 from the other end in the length direction of the intermediate film 11.
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing a state in which the roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 1 is wound is partially unfolded.
  • FIG. 4 schematically shows the colored state. The darker the color tone, the lower the visible light transmittance. As shown in FIG. 4, the distance X, the distance Y, and the distance Z are measured every 1.5 m in the length direction of the intermediate film 11.
  • the distance X and the distance Y have the same value in one region of 1.5 m.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the interlayer film for laminated glass shown in FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the intermediate film 11A in the width direction.
  • the horizontal direction in FIG. 5 is the width direction of the intermediate film 11A.
  • the front-rear direction in FIG. 5 is the length direction of the intermediate film 11A.
  • the intermediate film 11A has one end 11Aa on one side in the width direction and the other end 11Ab on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11A includes a first resin layer 1A and a second resin layer 2A containing a coloring agent.
  • the second resin layer 2A does not reach one end 11Aa of the intermediate film 11A.
  • One end 11Aa of the intermediate film 11A is composed of only the first resin layer 1A.
  • a colored portion is formed by the second resin layer 2A.
  • the first resin layer 1A is disposed on both surface sides of the second resin layer 2A.
  • the second resin layer 2A is embedded in the first resin layer 1A.
  • the first resin layer 1A is a surface layer of the intermediate film 11A.
  • the second resin layer 2A is an intermediate layer of the intermediate film 11A.
  • the second resin layer 2A has a gradation portion 2AX whose visible light transmittance increases from one end 11Aa side to the other end 11Ab side of the intermediate film 11A.
  • the second resin layer 2A has a dark color portion 2AY on one end 11Aa side of the intermediate film 11A.
  • the gradation portion 2AX is a portion where the thickness of the second resin layer 2A decreases from the one end 11Aa side of the intermediate film 11A toward the other end 11Ab side.
  • the dark portion 2AY is a portion where the thickness of the second resin layer 2A is uniform.
  • a colored portion is constituted by the gradation portion 2AX and the dark color portion 2AY.
  • the gradation part 2AX forms the tip of the coloring part on the other end 11Ab side of the intermediate film 11A.
  • the laminated glass 31A shown in FIG. 6 has a cut product obtained by cutting the intermediate film 11A as the intermediate film portion 11AP.
  • the laminated glass 31A includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film part 11AP.
  • the intermediate film portion 11AP is arranged between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • a first laminated glass member 21 is disposed on the first surface side of the intermediate film portion 11AP, and is laminated.
  • the second laminated glass member 22 is disposed on the second surface side of the intermediate film portion 11AP opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 6 shows only one laminated glass 31A.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31A that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing a roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 5 is wound.
  • the intermediate film 11A may be wound to form a roll 51A of the intermediate film 11A.
  • a roll body 51A shown in FIG. 7 includes a winding core 61 and an intermediate film 11A.
  • the intermediate film 11A is wound around the outer periphery of the core 61.
  • the intermediate film 11A is wound around the outer periphery of the core 61 from the other end in the length direction of the intermediate film 11A.
  • FIG. 8 is a perspective view schematically showing a state in which the roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 5 is wound is partially unfolded.
  • FIG. 8 schematically shows a colored state. The darker the color tone, the lower the visible light transmittance. As shown in FIG. 8, the distance X, the distance Y, and the distance Z are measured every 1.5 m in the length direction of the intermediate film 11A.
  • the distance X and the distance Y are different values in one region every 1.5 m.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer shown in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the intermediate film 11B in the width direction.
  • the horizontal direction in FIG. 9 is the width direction of the intermediate film 11B.
  • the front-rear direction in FIG. 9 is the length direction of the intermediate film 11B.
  • the intermediate film 11B has one end 11Ba on one side in the width direction and the other end 11Bb on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11B includes a first resin layer 1B and a second resin layer 2B containing a coloring agent.
  • the second resin layer 2B does not reach one end 11Ba of the intermediate film 11B.
  • One end 11Ba portion of the intermediate film 11B is composed of only the first resin layer 1B.
  • a colored portion is formed by the second resin layer 2B.
  • the first resin layer 1B is disposed on both surface sides of the second resin layer 2B.
  • the second resin layer 2B is embedded in the first resin layer 1B.
  • the first resin layer 1B is a surface layer of the intermediate film 11B.
  • the second resin layer 2B is an intermediate layer of the intermediate film 11B.
  • the second resin layer 2B has a first gradation portion 2BX whose visible light transmittance increases from one end 11Ba side to the other end 11Bb side of the intermediate film 11B.
  • the first gradation portion 2BX forms the tip of the coloring portion on the other end 11Bb side of the intermediate film 11B.
  • the second resin layer 2B has, on one end 11Ba side of the intermediate film 11B, a second gradation portion 2BZ whose visible light transmittance increases from the other end 11Bb side to the one end 11Ba side of the intermediate film 11B.
  • the first gradation portion 2BX is a portion where the thickness of the second resin layer 2B decreases from the one end 11Ba side of the intermediate film 11B to the other end 11Bb side.
  • the second gradation portion 2BZ is a portion where the thickness of the second resin layer 2B decreases from the other end 11Bb side of the intermediate film 11B toward the one end 11Ba side.
  • the laminated glass 31B shown in FIG. 10 includes a cut product obtained by cutting the intermediate film 11B as the intermediate film portion 11BP.
  • the laminated glass 31B includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film portion 11BP.
  • the intermediate film part 11BP is arranged between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • the first laminated glass member 21 is disposed on the first surface side of the intermediate film portion 11BP, and is laminated.
  • the second laminated glass member 22 is arranged on the second surface side of the intermediate film portion 11BP opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 10 shows only one laminated glass 31B.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31B that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 11 is a perspective view schematically showing a roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 9 is wound.
  • the intermediate film 11B may be wound to form a roll 51B of the intermediate film 11B.
  • the roll body 51B shown in FIG. 11 includes a winding core 61 and an intermediate film 11B.
  • the intermediate film 11B is wound around the outer periphery of the core 61.
  • the intermediate film 11B is wound around the outer periphery of the core 61 from the other end in the length direction of the intermediate film 11B.
  • FIG. 12 is a perspective view schematically showing a state in which the roll body around which the interlayer film for laminated glass shown in FIG. 9 is wound is partially unfolded.
  • FIG. 12 schematically shows the colored state. The darker the color tone, the lower the visible light transmittance. As shown in FIG. 12, the distance X, the distance Y, and the distance Z are measured every 1.5 m in the length direction of the intermediate film 11B.
  • the distance X and the distance Y are different values in one area every 1.5 m in length.
  • the second gradation portion 2BZ is not a portion where the visible light transmittance increases from the one end 11Ba side to the other end 11Bb side of the intermediate film 11B (the first gradation portion 2BX).
  • the width of 2BZ is not included in the distance Z.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer shown in FIG.
  • FIGS. 13 and 14 schematically show the colorant Q, and schematically show the amount of the colorant Q present. Note that when the colorant is in the form of particles, the actual size of the colorant is considerably smaller than the sizes shown in FIGS. In the cross-sectional views of the interlayer film for laminated glass and the laminated glass other than FIGS. 13 and 14, illustration of the coloring agent is omitted.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the intermediate film 11C in the width direction.
  • the horizontal direction in FIG. 13 is the width direction of the intermediate film 11C.
  • the front-rear direction in FIG. 13 is the length direction of the intermediate film 11C.
  • the intermediate film 11C has one end 11Ca on one side in the width direction and the other end 11Cb on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11C includes a first resin layer 1C and a second resin layer 2C containing the coloring agent Q.
  • the second resin layer 2C reaches one end 11Ca of the intermediate film 11C.
  • One end 11Ca of the intermediate film 11C is composed of a second resin layer 2C and a first resin layer 1C.
  • a colored portion is formed by a portion of the second resin layer 2C containing the coloring agent Q.
  • the second resin layer 2C has a gradation portion 2CX.
  • the second resin layer 2C has a dark portion 2CY on one end 11Ca side of the intermediate film 11C.
  • the second resin layer 2C reaches one end 11Ca of the intermediate film 11C at the dark portion 2CY.
  • the gradation portion 2CX is a portion where the concentration of the coloring agent Q in the second resin layer 2C decreases from the one end 11Ca side to the other end 11Cb side of the intermediate film 11C.
  • the dark portion 2CY is a portion where the concentration of the colorant Q is uniform.
  • a colored portion is formed by the gradation portion 2CX and the dark color portion 2CY.
  • the gradation part 2CX constitutes the tip of the coloring part on the other end 11Cb side of the intermediate film 11C.
  • One end 11Ca side of the intermediate film 11C is constituted by three layers of a first resin layer 1C, a second resin layer 2C, and a first resin layer 1C.
  • the first resin layer 1C is disposed on both surface sides of the second resin layer 2C.
  • the two first resin layers 1C are surface layers of the intermediate film 11C.
  • one second resin layer 2C is an intermediate layer of the intermediate film 11C.
  • the other end 11Cb side of the intermediate film 11C is constituted by three layers of a first resin layer 1C, a second resin layer 2C, and a first resin layer 1C.
  • the two first resin layers 1C are surface layers of the intermediate film 11C.
  • one second resin layer 2C is an intermediate layer of the intermediate film 11C.
  • the second resin layer 2C as the intermediate layer and the first resin layer 1C as the surface layer are continuous.
  • the gradation portion may be formed by a change in the concentration of the colorant.
  • the intermediate film 11C may also be a roll.
  • the laminated glass 31C shown in FIG. 14 includes a cut product obtained by cutting the intermediate film 11C as the intermediate film portion 11CP.
  • the laminated glass 31C includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film part 11CP.
  • the intermediate film part 11CP is arranged between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • the first laminated glass member 21 is disposed on the first surface side of the intermediate film portion 11CP, and is laminated.
  • the second laminated glass member 22 is disposed on the second surface side of the intermediate film portion 11CP opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 14 shows only one laminated glass 31C.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31C that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the interlayer film for laminated glass shown in FIG.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view in the width direction of the intermediate film 11D.
  • the horizontal direction in FIG. 15 is the width direction of the intermediate film 11D.
  • the front-rear direction in FIG. 15 is the length direction of the intermediate film 11D.
  • the intermediate film 11D has one end 11Da on one side in the width direction and the other end 11Db on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11D includes a first resin layer 1D and a second resin layer 2D containing a coloring agent.
  • the second resin layer 2D reaches one end 11Da of the intermediate film 11D.
  • One end 11Da portion of the intermediate film 11D is composed of a second resin layer 2D and a first resin layer 1D.
  • a colored portion is formed by the second resin layer 2D.
  • the first resin layer 1D is disposed only on one surface side of the second resin layer 2D.
  • the second resin layer 2D is not embedded in the first resin layer 1D.
  • the first resin layer 1D is a surface layer of the intermediate film 11D.
  • the second resin layer 2D is a surface layer of the intermediate film 11D.
  • the second resin layer 2D has a gradation portion 2DX whose visible light transmittance increases from one end 11Da side of the intermediate film 11D toward the other end 11Db side.
  • the second resin layer 2D has a dark portion 2DY on one end 11Da side of the intermediate film 11D.
  • a colored portion is constituted by the gradation portion 2DX and the dark portion 2DY.
  • the gradation part 2DX constitutes the tip of the coloring part on the other end 11Db side of the intermediate film 11D.
  • the second resin layer 2D reaches one end 11Da of the intermediate film 11D in the dark portion 2DY.
  • the gradation portion 2DX is a portion where the thickness of the second resin layer 2D decreases from the one end 11Da side of the intermediate film 11D to the other end 11Db side.
  • the dark portion 2DY is a portion where the thickness of the second resin layer 2D is uniform.
  • the second resin layer 2D may not be embedded in the first resin layer 1D, and the second resin layer may be a surface layer.
  • the intermediate film 11D may also be a roll.
  • the laminated glass 31D shown in FIG. 16 has a cut product obtained by cutting the intermediate film 11D as the intermediate film portion 11DP.
  • the laminated glass 31D includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film part 11DP.
  • the intermediate film part 11DP is arranged between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • the first laminated glass member 21 is disposed on the first surface side of the intermediate film portion 11DP, and is laminated.
  • a second laminated glass member 22 is disposed on the second surface side of the intermediate film portion 11DP opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 16 shows only one laminated glass 31D.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31D that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the interlayer film for laminated glass shown in FIG.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the intermediate film 11E in the width direction.
  • the horizontal direction in FIG. 17 is the width direction of the intermediate film 11E.
  • the front-rear direction in FIG. 17 is the length direction of the intermediate film 11E.
  • the intermediate film 11E has one end 11Ea on one side in the width direction and the other end 11Eb on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11E includes a first resin layer 1E, a second resin layer 2E containing a coloring agent, a third resin layer 3E, and a fourth resin layer 4E.
  • the second resin layer 2E reaches one end 11Ea of the intermediate film 11E.
  • One end 11Ea of the intermediate film 11E is composed of a second resin layer 2E, a first resin layer 1E, a third resin layer 3E, and a fourth resin layer 4E.
  • a colored portion is formed by the second resin layer 2E.
  • the first resin layer 1E is disposed on both surface sides of the second resin layer 2E.
  • the second resin layer 2E is embedded in the first resin layer 1E.
  • the first resin layer 1E is a surface layer of the intermediate film 11E.
  • the second resin layer 2E is an intermediate layer of the intermediate film 11E.
  • the third resin layer 3E is disposed on the surface of the first resin layer 1E opposite to the second resin layer 2E, and is laminated.
  • the fourth resin layer 4E is disposed on the surface of the third resin layer 3E opposite to the first resin layer 1E, and is laminated.
  • the third resin layer 3E is an intermediate layer of the intermediate film 11E.
  • the third resin layer 3E is a sound insulation layer.
  • the fourth resin layer 4E is a surface layer of the intermediate film 11E.
  • the second resin layer 2E has a gradation portion 2EX whose visible light transmittance increases from the one end 11Ea side of the intermediate film 11E toward the other end 11Eb side.
  • the second resin layer 2E has a dark portion 2EY on one end 11Ea side of the intermediate film 11E.
  • the second resin layer 2E reaches one end 11Ea of the intermediate film 11E at the dark portion 2EY.
  • the gradation portion 2EX is a portion where the thickness of the second resin layer 2E decreases from the one end 11Ea side of the intermediate film 11E to the other end 11Eb side.
  • the dark portion 2EY is a portion where the thickness of the second resin layer 2E is uniform.
  • a colored portion is constituted by the gradation portion 2EX and the dark portion 2EY.
  • the gradation part 2EX forms the tip of the coloring part on the other end 11Eb side of the intermediate film 11E.
  • the intermediate film 11E may also be a roll.
  • the laminated glass 31E shown in FIG. 18 has a cut product obtained by cutting the intermediate film 11E as the intermediate film portion 11EP.
  • the laminated glass 31E includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film part 11EP.
  • the intermediate film part 11EP is arranged between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • a first laminated glass member 21 is disposed on the first surface side of the intermediate film portion 11EP, and is laminated.
  • the second laminated glass member 22 is disposed on the second surface side of the intermediate film portion 11EP opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 18 shows only one laminated glass 31E.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31E that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 19 is a sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass interlayer film shown in FIG.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the intermediate film 11F in the width direction.
  • the horizontal direction in FIG. 19 is the width direction of the intermediate film 11F.
  • the front-rear direction in FIG. 19 is the length direction of the intermediate film 11F.
  • the intermediate film 11F has one end 11Fa on one side in the width direction and the other end 11Fb on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11F includes a first resin layer 1F, a second resin layer 2F containing a coloring agent, a functional film 5F, and a third resin layer 3F.
  • the second resin layer 2F reaches one end 11Fa of the intermediate film 11F.
  • One end 11Fa of the intermediate film 11F is composed of a second resin layer 2F, a first resin layer 1F, a functional film 5F, and a third resin layer 3F.
  • a colored portion is formed by the second resin layer 2F.
  • the first resin layer 1F is disposed on both surface sides of the second resin layer 2F.
  • the second resin layer 2F is embedded in the first resin layer 1F.
  • the first resin layer 1F is a surface layer of the intermediate film 11F.
  • the second resin layer 2F is an intermediate layer of the intermediate film 11F.
  • the functional film 5F is disposed on the surface side of the first resin layer 1F opposite to the second resin layer 2F, and is laminated.
  • the third resin layer 3F is disposed on the surface of the functional film 5F opposite to the first resin layer 1F, and is laminated.
  • the functional film 5F is an intermediate layer of the intermediate film 11F.
  • the third resin layer 3F is a surface layer of the intermediate film 11F.
  • the functional film 5F is an infrared reflective film.
  • the second resin layer 2F has a gradation portion 2FX whose visible light transmittance increases from one end 11Fa side to the other end 11Fb side of the intermediate film 11F.
  • the second resin layer 2F has a dark-colored portion 2FY on one end 11Fa side of the intermediate film 11F.
  • the second resin layer 2F reaches one end 11Fa of the intermediate film 11F at the dark portion 2FY.
  • the gradation portion 2FX is a portion where the thickness of the second resin layer 2F decreases from one end 11Fa side of the intermediate film 11F to the other end 11Fb side.
  • the dark portion 2FY is a portion where the thickness of the second resin layer 2F is uniform.
  • a colored portion is constituted by the gradation portion 2FX and the dark portion 2FY.
  • the gradation part 2FX constitutes the tip of the coloring part on the other end 11Fb side of the intermediate film 11F.
  • the intermediate film 11F may also be a roll.
  • Laminated glass 31F shown in FIG. 20 includes a cut product obtained by cutting intermediate film 11F as intermediate film portion 11FP.
  • the laminated glass 31F includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film portion 11FP.
  • the intermediate film portion 11FP is arranged between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • a first laminated glass member 21 is arranged on the first surface side of the intermediate film portion 11FP, and is laminated.
  • the second laminated glass member 22 is disposed on the second surface side of the intermediate film portion 11FP opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 20 shows only one laminated glass 31F.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31F that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view schematically showing an interlayer film for laminated glass according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass using the laminated glass intermediate film shown in FIG.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of the intermediate film 11G in the width direction.
  • the horizontal direction in FIG. 21 is the width direction of the intermediate film 11G.
  • the front-rear direction in FIG. 21 is the length direction of the intermediate film 11G.
  • the intermediate film 11G has one end 11Ga on one side in the width direction and the other end 11Gb on the other side in the width direction.
  • the intermediate film 11G includes a first resin layer 1G, a second resin layer 2G containing a colorant, a functional film 5G, a third resin layer 3G, and a fourth resin layer 4G containing a colorant.
  • the second resin layer 2G and the fourth resin layer 4G reach one end 11Ga of the intermediate film 11G.
  • One end 11Ga portion of the intermediate film 11G is composed of a second resin layer 2G, a first resin layer 1G, a functional film 5G, a fourth resin layer 4G, and a third resin layer 3G.
  • a colored portion is formed by the second resin layer 2G.
  • a colored portion is formed by the fourth resin layer 4G.
  • the first resin layer 1G is disposed on both surface sides of the second resin layer 2G.
  • the second resin layer 2G is embedded in the first resin layer 1G.
  • the first resin layer 1G is a surface layer of the intermediate film 11G.
  • the second resin layer 2G is an intermediate layer of the intermediate film 11G.
  • the third resin layer 3G is disposed on both surface sides of the fourth resin layer 4G.
  • the fourth resin layer 4G is embedded in the third resin layer 3G.
  • the third resin layer 3G is a surface layer of the intermediate film 11G.
  • the fourth resin layer 4G is an intermediate layer of the intermediate film 11G.
  • the functional film 5G is disposed on the surface side of the first resin layer 1G opposite to the second resin layer 2G, and is laminated.
  • the functional film 5G is arranged on the surface side of the third resin layer 3G opposite to the fourth resin layer 4G, and is laminated.
  • the functional film 5G is an infrared reflective film.
  • the second resin layer 2G has a gradation portion 2GX whose visible light transmittance increases from one end 11Ga side to the other end 11Gb side of the intermediate film 11G.
  • the second resin layer 2G has a dark portion 2GY on one end 11Ga side of the intermediate film 11G.
  • the second resin layer 2G reaches one end 11Ga of the intermediate film 11G at the dark portion 2GY.
  • the gradation portion 2GX is a portion where the thickness of the second resin layer 2G decreases from the one end 11Ga side of the intermediate film 11G to the other end 11Gb side.
  • the dark portion 2GY is a portion where the thickness of the second resin layer 2G is uniform.
  • the fourth resin layer 4G has a gradation portion 4GX whose visible light transmittance increases from one end 11Ga side to the other end 11Gb side of the intermediate film 11G.
  • the fourth resin layer 4G has a dark portion 4GY on one end 11Ga side of the intermediate film 11G.
  • the fourth resin layer 4G reaches one end 11Ga of the intermediate film 11G at the dark portion 4GY.
  • the gradation portion 4GX is a portion where the thickness of the fourth resin layer 4G decreases from the one end 11Ga side of the intermediate film 11G to the other end 11Gb side.
  • the dark color portion 4GY is a portion where the thickness of the fourth resin layer 4G is uniform.
  • a colored portion is constituted by the gradation portion 2GX and the dark portion 2GY.
  • the gradation part 2GX constitutes the tip of the coloring part on the other end 11Gb side of the intermediate film 11G.
  • a colored portion is formed by the gradation portion 4GX and the dark color portion 4GY.
  • the gradation portion 4GX forms the tip of the coloring portion on the other end 11Gb side of the intermediate film 11G.
  • the intermediate film 11G may also be a roll.
  • the laminated glass 31G shown in FIG. 22 has a cut product obtained by cutting the intermediate film 11G as the intermediate film portion 11GP.
  • the laminated glass 31G includes a first laminated glass member 21, a second laminated glass member 22, and an intermediate film unit 11GP.
  • the intermediate film portion 11GP is arranged between the first laminated glass member 21 and the second laminated glass member 22.
  • the first laminated glass member 21 is disposed on the first surface side of the intermediate film portion 11GP, and is laminated.
  • a second laminated glass member 22 is disposed on the second surface side of the intermediate film portion 11GP opposite to the first surface, and is laminated.
  • FIG. 22 shows only one laminated glass 31G.
  • a plurality of cut pieces can be obtained.
  • a plurality of laminated glasses 31G that is, a laminated glass set can be obtained.
  • FIG. 23 is a front view showing a laminated glass set including a plurality of laminated glasses shown in FIG.
  • FIG. 23 schematically shows a colored state. The darker the color tone, the lower the visible light transmittance.
  • the laminated glass 31 is used among the laminated glasses 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, and 31G described above.
  • the laminated glass set 71 is a plurality of laminated glasses 31.
  • a plurality of laminated glasses 31 are arranged.
  • a plurality of laminated glasses 31 are handled as a set product.
  • the intermediate film portions 11P (symbols are not shown) constituting the plurality of laminated glasses 31 in the laminated glass set 71 are obtained from one intermediate film 11.
  • FIG. 24 is a front view showing a first example of a laminated glass structure using the laminated glass set shown in FIG.
  • FIG. 24 schematically shows a colored state. The darker the color tone, the lower the visible light transmittance.
  • the laminated glass 31 is used among the laminated glasses 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, and 31G described above.
  • a laminated glass set 71 is used in the laminated glass structure 81.
  • the laminated glass structure 81 includes a laminated glass set 71 and a connection member 91.
  • the connection member 91 connects the laminated glasses 31 arranged side by side.
  • the connection member 91 is a connection member, and is a hinge.
  • the hinge connects the two laminated glasses 31. Two laminated glasses 31 are connected by one hinge.
  • the laminated glass structure 81 can be bent to the near side and the far side in FIG.
  • the laminated glass structure 81 can be folded at the connecting member 91 portion.
  • FIG. 25 is a front view showing a second example of a laminated glass structure using the laminated glass set shown in FIG.
  • FIG. 25 schematically shows a colored state.
  • the laminated glass 31 is used among the laminated glasses 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, and 31G described above.
  • a laminated glass set 71 is used in the laminated glass structure 82.
  • the laminated glass structure 82 includes a laminated glass set 71 and a connection member 92.
  • the connection member 92 connects the laminated glasses 31 arranged side by side.
  • the connection member 92 is a connection member, and is a frame member.
  • the connection member 92 surrounds the outer periphery of the laminated glass 31.
  • the laminated glass 31 is attached to the opening of the connection member 92.
  • FIG. 26 is a front view showing a laminated glass structure using a conventional interlayer film.
  • FIG. 26 the colored state is schematically shown.
  • a conventional intermediate film 102 is used in the laminated glass structure 101.
  • the position of the colored portion or the position of the tip of the colored portion (the tip of the gradation portion) (the broken line portion in FIG. 26) has a large variation. There's a problem.
  • the laminated glass structures 81 and 82 since the above-mentioned intermediate film 11 is used, the position of the colored portion and the position of the tip of the colored portion (the tip of the gradation portion) (see FIGS. 24 and 25). The variation in the area indicated by the broken line) can be reduced.
  • first and second laminated glass members examples include a glass plate and a PET (polyethylene terephthalate) film.
  • the laminated glass is a laminate having a glass plate, and it is preferable that at least one glass plate is used.
  • the first and second laminated glass members are glass plates or PET (polyethylene terephthalate) films, respectively, and the laminated glass includes at least one glass plate as the first and second laminated glass members. Is preferred. It is particularly preferred that both the first and second laminated glass members are glass plates.
  • Examples of the glass plate include inorganic glass and organic glass.
  • Examples of the above-mentioned inorganic glass include a float plate glass, a heat ray absorbing plate glass, a heat ray reflecting plate glass, a polished plate glass, a shaped plate glass, a meshed plate glass, a lined plate glass, and a green glass.
  • the organic glass is a synthetic resin glass replacing the inorganic glass.
  • Examples of the organic glass include a polycarbonate plate and a poly (meth) acrylic resin plate.
  • Examples of the poly (meth) acrylic resin plate include a polymethyl (meth) acrylate plate.
  • Each thickness of the first laminated glass member and the second laminated glass member is not particularly limited, but is preferably 1 mm or more, and preferably 5 mm or less.
  • the thickness of the glass plate is preferably 1 mm or more, preferably 5 mm or less.
  • the thickness of the PET film is preferably 0.03 mm or more, preferably 0.5 mm or less.
  • the thickness of the first and second laminated glass members means an average thickness.
  • the thickness of the intermediate film is not particularly limited. From the viewpoint of practical use, and from the viewpoint of sufficiently enhancing the penetration resistance and bending rigidity of the laminated glass, the thickness of the interlayer is preferably 0.1 mm or more, more preferably 0.25 mm or more, and preferably 3 mm or less. Preferably it is 1.5 mm or less. When the thickness of the intermediate film is equal to or more than the above lower limit, the penetration resistance and the bending rigidity of the laminated glass are further increased. When the thickness of the interlayer is not more than the above upper limit, the transparency of the interlayer is further improved.
  • the thickness of the above intermediate film means an average thickness.
  • the intermediate film preferably contains a resin.
  • the first resin layer preferably contains a resin.
  • the second resin layer preferably contains a resin.
  • the third resin layer preferably contains a resin.
  • the fourth resin layer preferably contains a resin.
  • the resin include a thermosetting resin and a thermoplastic resin. One of the above resins may be used alone, or two or more thereof may be used in combination.
  • thermoplastic resin examples include a polyvinyl acetal resin, a polyester resin, an ethylene-vinyl acetate copolymer resin, an ethylene-acrylic acid copolymer resin, a polyurethane resin, and a polyvinyl alcohol resin.
  • Other thermoplastic resins may be used.
  • the intermediate film preferably contains a plasticizer.
  • the first resin layer preferably contains a plasticizer.
  • the second resin layer preferably contains a plasticizer.
  • the third resin layer preferably contains a plasticizer.
  • the fourth resin layer preferably contains a plasticizer.
  • the intermediate film (each layer) particularly preferably contains a plasticizer.
  • the plasticizer may be used alone or in combination of two or more.
  • plasticizer examples include organic ester plasticizers such as monobasic organic acid esters and polybasic organic acid esters, and organic phosphoric acid plasticizers such as organic phosphoric acid plasticizers and organic phosphorous acid plasticizers. .
  • organic ester plasticizers are preferred.
  • the plasticizer is preferably a liquid plasticizer.
  • Examples of the monobasic organic acid ester include a glycol ester obtained by reacting a glycol with a monobasic organic acid.
  • Examples of the glycol include triethylene glycol, tetraethylene glycol, and tripropylene glycol.
  • Examples of the above-mentioned monobasic organic acids include butyric acid, isobutyric acid, caproic acid, 2-ethylbutyric acid, heptyl acid, n-octylic acid, 2-ethylhexylic acid, n-nonyl acid, decyl acid, benzoic acid and the like.
  • polybasic organic acid ester examples include an ester compound of a polybasic organic acid and an alcohol having a linear or branched structure having 4 to 8 carbon atoms.
  • polybasic organic acid examples include adipic acid, sebacic acid and azelaic acid.
  • organic ester plasticizer examples include triethylene glycol di-2-ethylpropanoate, triethylene glycol di-2-ethyl butyrate, triethylene glycol di-2-ethylhexanoate, triethylene glycol dicaprylate, Triethylene glycol di-n-octanoate, triethylene glycol di-n-heptanoate, tetraethylene glycol di-n-heptanoate, dibutyl sebacate, dioctyl azelate, dibutyl carbitol adipate, ethylene glycol di-2-ethyl butyrate, 1,3-propylene glycol di-2-ethyl butyrate, 1,4-butylene glycol di-2-ethyl butyrate, diethylene glycol di-2-ethyl butyrate, diethylene glycol di-2-ethyl Hexanoate, dipropylene glycol di-2-ethyl butyrate, triethylene glycol di-2-ethy
  • organic phosphoric acid plasticizer examples include tributoxyethyl phosphate, isodecylphenyl phosphate, triisopropyl phosphate, and the like.
  • the plasticizer is preferably a diester plasticizer represented by the following formula (1).
  • R1 and R2 each represent an organic group having 5 to 10 carbon atoms
  • R3 represents an ethylene group, an isopropylene group or an n-propylene group
  • p represents an integer of 3 to 10.
  • R1 and R2 in the above formula (1) are each preferably an organic group having 6 to 10 carbon atoms.
  • the plasticizer preferably contains triethylene glycol di-2-ethylhexanoate (3GO), triethylene glycol di-2-ethyl butyrate (3GH) or triethylene glycol di-2-ethyl propanoate. . More preferably, the plasticizer contains triethylene glycol di-2-ethylhexanoate (3GO) or triethylene glycol di-2-ethylbutyrate (3GH). More preferably, it contains an ate.
  • the content of the plasticizer is defined as content (0).
  • the content (0) is preferably 25 parts by mass or more, more preferably 30 parts by mass or more, preferably 100 parts by mass or less, more preferably 60 parts by mass or less, and still more preferably 50 parts by mass or less.
  • the content (0) is equal to or more than the lower limit, the penetration resistance of the laminated glass is further increased.
  • the transparency of the interlayer film is further increased.
  • the intermediate film preferably contains a coloring agent.
  • the second resin layer preferably contains a coloring agent.
  • the first resin layer, the third resin layer, and the fourth resin layer may each include a coloring agent. It is preferable that at least one of the first resin layer and the second resin layer contains a coloring agent. Both the first resin layer and the second resin layer may include a colorant. Examples of the coloring agent include inorganic particles, dyes and pigments.
  • the inorganic particles include, for example, carbon black particles, carbon nanotube particles, graphene particles, iron oxide particles, zinc oxide particles, calcium carbonate particles, alumina particles, kaolin clay particles, calcium silicate particles, magnesium oxide particles, and magnesium hydroxide particles. , Aluminum hydroxide particles, magnesium carbonate particles, talc particles, feldspar powder particles, mica particles, barite particles, barium carbonate particles, titanium oxide particles, silica particles, glass beads and the like. Only one kind of the inorganic particles may be used, or two or more kinds may be used in combination.
  • the inorganic particles preferably include carbon black particles, carbon nanotube particles, graphene particles, calcium carbonate particles, titanium oxide particles, or silica particles, and more preferably include calcium carbonate particles.
  • the average particle diameter of the inorganic particles is preferably 0.01 ⁇ m or more, more preferably 0.5 ⁇ m or more, preferably 100 ⁇ m or less, more preferably 50 ⁇ m or less, and further preferably 10 ⁇ m or less.
  • the above average particle diameter indicates a weight average particle diameter.
  • the average particle diameter can be measured by a dynamic light scattering method using a laser as a light source using a light scattering measuring device.
  • the light scattering measurement device for example, “DLS-6000AL” manufactured by Otsuka Electronics Co., Ltd. and the like are listed.
  • the dye examples include pyrene dyes, aminoketone dyes, anthraquinone dyes, and azo dyes.
  • One of the above dyes may be used alone, or two or more thereof may be used in combination.
  • pyrene-based dyes examples include Solvent Green 5 (CAS79869-59-3) and Solvent Green7 (CAS6358-69-6).
  • aminoketone-based dyes examples include Solvent Yellow 98 (CAS12671-74-8), Solvent Yellow85 (CAS12271-01-1) and Solvent Red179 (CAS8910-94-5), and Solvent Red135 (CAS71902-17-5). Can be
  • anthraquinone dyes examples include Solvent Yellow 163 (CAS13676091-0), Solvent Red 207 (CAS15958-69-6), Disperse Red92 (CAS12236-11-2), Solvent Violet13 (CAS81-48-1) and DisperseViSer-VIS6i-ViSol-ViSol-ViSol-ViSol-ViSl-ViL-ViL-ViSl-ViSl-ViSl-ViSl-ViL-ViSl-ViSl-ViSl-ViSl-ViL-ViL-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViSl-ViL-ViL
  • azo dyes examples include Solvent Yellow 30 (CAS3321-10-4), Solvent Red164 (CAS70956-30-8), and Disperse Blue146 (CAS88650-91-3).
  • the pigment may be an organic pigment or an inorganic pigment.
  • the organic pigment may be an organic pigment having a metal atom or an organic pigment having no metal atom.
  • One of the above pigments may be used alone, or two or more thereof may be used in combination.
  • organic pigment examples include a phthalocyanine compound, a quinacudrine compound, an azo compound, a pentaphene compound, a perylene compound, an indole compound, and a dioxazine compound.
  • the first resin layer may contain carbon black particles, carbon nanotube particles, graphene particles, calcium carbonate particles, titanium oxide particles, silica particles, or a phthalocyanine compound. It is more preferable to include calcium carbonate particles.
  • the second resin layer more preferably contains carbon black particles, carbon nanotube particles, graphene particles, calcium carbonate particles, titanium oxide particles, silica particles, or a phthalocyanine compound, and particularly preferably contains calcium carbonate particles.
  • the intermediate film, the light-colored portion and the colored portion are, as necessary, respectively, heat-shielding particles, a light-blocking agent, a coloring agent, an ultraviolet absorber, an antioxidant, an adhesion regulator, a light stabilizer, a flame retardant, and a charge. It may contain additives such as an inhibitor, a moisture resistant agent, a heat ray reflective agent and a heat ray absorber. One type of the above additives may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • the first resin layer may include the heat shielding particles.
  • the second resin layer may include the heat shielding particles.
  • the third resin layer may include the heat shielding particles.
  • the fourth resin layer may include the heat shielding particles.
  • Infrared light having a wavelength of 780 nm or more longer than visible light has a smaller energy amount than ultraviolet light.
  • infrared rays have a large thermal effect, and are emitted as heat when infrared rays are absorbed by a substance. For this reason, infrared rays are generally called heat rays.
  • the heat shielding particles mean particles that can absorb infrared rays.
  • the interlayer film contains heat-shielding particles, the heat-shielding properties and appearance design of the laminated glass can be improved.
  • heat shielding particles include aluminum-doped tin oxide particles, indium-doped tin oxide particles, antimony-doped tin oxide particles (ATO particles), gallium-doped zinc oxide particles (GZO particles), and indium-doped zinc oxide particles (IZO particles).
  • Aluminum-doped zinc oxide particles (AZO particles), niobium-doped titanium oxide particles, sodium-doped tungsten oxide particles, cesium-doped tungsten oxide particles, thallium-doped tungsten oxide particles, rubidium-doped tungsten oxide particles, tin-doped indium oxide particles (ITO particles) And metal oxide particles such as tin-doped zinc oxide particles and silicon-doped zinc oxide particles, and lanthanum hexaboride (LaB 6 ) particles.
  • Other heat shielding particles may be used. Only one kind of the heat shielding particles may be used, or two or more kinds thereof may be used in combination.
  • the average particle diameter of the heat shielding particles is preferably 10 nm or more, more preferably 20 nm or more, preferably 100 nm or less, more preferably 80 nm or less, and further preferably 50 nm or less.
  • the average particle diameter is equal to or larger than the lower limit, the heat ray shielding property can be sufficiently enhanced.
  • the average particle diameter is equal to or less than the upper limit, the dispersibility of the heat shielding particles increases.
  • the above “average particle size” indicates a volume average particle size.
  • the average particle size can be measured using a particle size distribution measuring device (“UPA-EX150” manufactured by Nikkiso Co., Ltd.) or the like.
  • the intermediate film according to the present invention may be provided with another functional film for the purpose of expressing other functions.
  • the functional film include an infrared reflective film, a colored film, and a film on which a design is printed.
  • the intermediate film may include an infrared reflective film.
  • the intermediate film may include a colored film, or may include a film on which a design is printed.
  • the intermediate film including the functional film includes, for example, the first resin layer and the second resin layer disposed on the first surface side of the functional film, and the first surface of the functional film. It is preferable that the third resin layer is disposed on the second surface side opposite to the above, and the second resin layer is disposed between the first resin layers.
  • the layer disposed on the first surface side of the functional film may be a single layer or a multilayer.
  • the layer disposed on the second surface side of the functional film may be a single layer or a multilayer.
  • the intermediate film including the functional film may include the first resin layer, the second resin layer, and the third resin layer on the first surface side of the functional film. It may include one resin layer, the second resin layer, the third resin layer, and the fourth resin layer.
  • the intermediate film including the functional film may include the third resin layer and the fourth resin layer on the second surface side of the functional film.
  • the infrared reflection film examples include a resin film with a metal foil, a multilayer laminated film in which a metal layer and a dielectric layer are formed on a resin film, a multilayer resin film, a liquid crystal film, and the like. These films have the ability to reflect infrared light.
  • the resin film with a metal foil includes a resin film and a metal foil laminated on an outer surface of the resin film.
  • the material of the resin film include polyethylene terephthalate resin, polyethylene naphthalate resin, polyvinyl acetal resin, ethylene-vinyl acetate copolymer resin, ethylene-acrylic acid copolymer resin, polyurethane resin, polyvinyl alcohol resin, polyolefin resin, and polyolefin resin.
  • Examples thereof include a vinyl chloride resin and a polyimide resin.
  • the material of the metal foil include aluminum, copper, silver, gold, palladium, and alloys containing these.
  • the multilayer laminated film in which the metal layer and the dielectric layer are formed on the resin film is a multilayer laminated film in which the metal layer and the dielectric layer are alternately laminated with an arbitrary number of layers on the resin film.
  • a multilayer laminated film in which a metal layer and a dielectric layer are formed on the resin layer it is preferable that all of the metal layer and the dielectric layer are alternately laminated, but the metal layer / dielectric layer / metal layer / dielectric There may be a structural part, such as a layer / metal layer / metal layer / dielectric layer / metal layer, whose parts are not alternately laminated.
  • Examples of the material of the resin film in the multilayer laminated film include polyethylene, polypropylene, polylactic acid, poly (4-methylpentene-1), polyvinylidene fluoride, cyclic polyolefin, polymethyl methacrylate, polyvinyl chloride, polyvinyl alcohol, and nylon 6 , 11, 12, 66, etc., polystyrene, polycarbonate, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyester, polyphenylene sulfide, polyetherimide and the like.
  • Examples of the material of the metal layer in the multilayer laminated film include the same materials as the material of the metal foil in the resin film with a metal foil.
  • a coating layer of a metal or a mixed oxide of a metal can be provided on both surfaces or one surface of the metal layer.
  • the material of the coat layer include ZnO, Al 2 O 3 , Ga 2 O 3 , InO 3 , MgO, Ti, NiCr, and Cu.
  • the material of the dielectric layer in the multilayer laminated film includes, for example, indium oxide.
  • the multilayer resin film is a laminated film in which a plurality of resin films are laminated.
  • Examples of the material for the multilayer resin film include the same materials as the materials for the resin film in the multilayer laminated film.
  • the number of laminated resin films in the multilayer resin film is 2 or more, 3 or more, or 5 or more.
  • the number of laminated resin films in the multilayer resin film may be 1000 or less, 100 or less, or 50 or less.
  • the multilayer resin film may be a multilayer resin film in which two or more types of thermoplastic resin layers having different optical properties (refractive indexes) are alternately or randomly laminated with an arbitrary number of layers. Such a multilayer resin film is configured so as to obtain desired infrared reflection performance.
  • liquid crystal film examples include a film in which cholesteric liquid crystal layers that reflect light of an arbitrary wavelength are laminated in an arbitrary number. Such a liquid crystal film is configured so as to obtain desired infrared reflection performance.
  • the infrared reflective film may include infrared reflective particles.
  • the infrared-reflective particles are particles having an infrared-reflective property, and include, for example, tabular particles having a thickness of 1 nm or more and 1000 ⁇ m or less.
  • an infrared reflecting film having infrared reflecting performance can be obtained by adjusting the thickness, surface area and arrangement of the silver nano flat particles.
  • PVB1 Polyvinyl butyral resin 1 (degree of polymerization 1700, acetal group content 69 mol%, hydroxyl group content 30 mol%, acetyl group content 1 mol%) (hereinafter sometimes referred to as PVB1)
  • PVB2 Polyvinyl butyral resin 2 (degree of polymerization 1700, acetal group content 70 mol%, hydroxyl group content 18 mol%, acetyl group content 12 mol%)
  • PVB2 Polyvinyl butyral resin 3 (degree of polymerization 2300, acetal group content 70 mol%, hydroxyl group content 18 mol%, acetyl group content 12 mol%) (hereinafter sometimes referred to as PVB3)
  • PVB4 Polyvinyl butyral resin 4 (degree of polymerization 3300, acetal group content 70 mol%, hydroxyl group content 18 mol%, acetyl group content 12 mol%) (hereinafter sometimes referred to as PVB4) Polyviny
  • Calcium carbonate calcium carbonate particles ("Super 4S” manufactured by Maruo Calcium Co., Ltd.) Blue pigment: Copper phthalocyanine pigment (Pigment Blue 15) Black pigment: carbon black (Pigment Black 7)
  • ITO tin-doped indium oxide particles (average particle diameter 50 nm)
  • CWO Cesium-doped tungsten oxide particles (average particle diameter 50 nm)
  • Example 1 In Example 1, an intermediate film as shown in FIG. 1 was produced.
  • Preparation of resin composition for forming first resin layer As shown in Table 1 below, 100 parts by mass of PVB1 and 40 parts by mass of 3GO are blended and sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a resin composition A1 for forming a first resin layer.
  • Table 1 100 parts by mass of PVB1 and 40 parts by mass of 3GO are blended and sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a resin composition A1 for forming a first resin layer.
  • Preparation of resin composition for forming second resin layer As shown in Table 1 below, 100 parts by mass of PVB1, 40 parts by mass of 3GO, and calcium carbonate blended so as to have a concentration of 6.13% by mass in the obtained composition were blended. Then, the mixture was sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a resin composition B1 for forming a second resin layer.
  • Preparation of interlayer The resin composition A1 for forming the first resin layer and the resin composition B1 for forming the second resin layer are co-extruded using a co-extruder, and are then wound up. A roll of an intermediate film having a length of 40 m was obtained. At this time, PID control of the rotation speed of the gear pump is performed based on the discharge pressure and the suction pressure measured every 0.1 second, and each variable of the control function is optimized, so that the suction pressure fluctuation for a long period of 180 seconds can be achieved. Was suppressed.
  • the difference (fluctuation in suction pressure) between the maximum value and the minimum value of the suction pressure for 180 seconds was measured by using a resin composition A1 for forming the first resin layer.
  • the pressure was set to 30 ⁇ 10 5 Pa in the gear pump 1 for extruding.
  • the pressure was set to 30 ⁇ 10 5 Pa in the gear pump 1 for extruding the resin composition B1 for forming the second resin layer.
  • the linear velocity at the time of extrusion was 10 m / min.
  • the width of the intermediate film was 1800 mm.
  • Preparation of laminated glass set 1) With the position of one end in the length direction of the intermediate film as a start position, 20 separation positions (A) were set at 1.5 m intervals from one end in the length direction of the intermediate film to the other end. Next, the separation position (B) was set at a position of 20 cm from the separation position (A) toward the other end in the length direction of the intermediate film. In the obtained intermediate film, 20 break positions (A) were set in the length direction, so 20 break positions (A) and 20 break positions (B) were set.
  • An intermediate film is cut out at each separation position (A) and each separation position (B), and has a width (length direction of the intermediate film) of 20 cm, a length and a thickness which are the same as the width and thickness of the intermediate film, respectively.
  • a membrane sample was obtained. Note that a single-edged razor was used for cutting out the intermediate film.
  • 20 intermediate film samples were obtained. Of the 20 cut pieces of the intermediate film, a cut piece (1), a cut piece (2), a cut piece (3),... -A cut product (20) was obtained.
  • the cut object (20) is an intermediate film sample located on the front end side (the other end side of the intermediate film) on the inner periphery of the roll of the intermediate film.
  • Example 2 to 24 and Comparative Examples 1 and 2 In Examples 2 to 24, intermediate films as shown in FIG. 1 were produced. In Comparative Examples 1 and 2, an intermediate film similar to the intermediate film shown in FIG. 1 was produced. Using the obtained interlayer film, a laminated glass set was produced in the same manner as in Example 1.
  • Table 1 shows the composition and amount of the resin composition for forming the first resin layer and the extrusion conditions, the composition and amount of the resin composition for forming the second resin layer, and the extrusion conditions.
  • the conditions were changed as shown in Table 6, and the width of the intermediate film was changed so as to have the values shown in Tables 1 to 6. Otherwise, in the same manner as in Example 1, an interlayer film for laminated glass, a roll body thereof, and a laminated glass set were produced.
  • the gear pump 2 is connected in series with the gear pump 1. And the conditions described in Table 2.
  • Example 25 to 27 an intermediate film as shown in FIG. 19 was manufactured by sandwiching a functional film (infrared reflective film) between the first and second resin layers and the third resin layer. did. Using the obtained interlayer film, a laminated glass set was produced in the same manner as in Example 1.
  • Example 28 to 31 In Examples 28 to 31, an intermediate film as shown in FIG. 17 was produced. Using the obtained interlayer film, a laminated glass set was produced in the same manner as in Example 1. Note that the third resin layer in the intermediate films of Examples 28 to 31 is a sound insulation layer.
  • the visible light transmittance of the laminated glasses (2) to (20) was calculated.
  • the visible light transmittance of the laminated glass is measured along the width direction of the interlayer film, and the maximum value (Tv max ) and the minimum value (Tv max ) of the visible light transmittance of the laminated glasses (1) to (20) are measured.
  • Tv min was determined.
  • the measurement conditions were scan speed: 300 nm / min, slit width: 8 nm, and the other measurement conditions were based on JIS R3106: 1998.
  • Tv exceeded the (0.1Tv min + 0.9Tv max), area gradation portion is below Tv max: Tv is (0.9Tv min + 0.1Tv max) above, (0.1Tv min + 0.9Tv max ) or less, and the and Tv is increased toward the other end from one end side in the width direction of the intermediate membrane region dark color: Tv is Tv min or more and less than (0.9Tv min + 0.1Tv max) region Colored area: area where dark color area and gradation area are combined
  • Distance X, distance Y, and distance Z were determined according to the above classification.
  • Distance X distance from one end in the width direction of the intermediate film to the colored portion on the other end side in the width direction of the intermediate film (the distance from one end in the width direction of the intermediate film to the boundary between the light-colored portion and the gradation portion)
  • Distance Y distance from the end of the colored portion at one end in the width direction of the intermediate film to the end of the colored portion at the other end in the width direction of the intermediate film (the direction connecting one end and the other end of the width direction of the intermediate film)
  • Distance of colored part at Distance Z distance of the gradation portion in the direction connecting one end and the other end in the width direction of the intermediate film
  • the maximum value X max of the distance X, the minimum value X min of the distance X, and the average value of the distance X X ave maximum value Y max of distance Y, minimum value Y min of distance Y, average value Y ave of distance Y, maximum value Z max of distance Z, minimum value Z min of distance Z, average value Z ave of distance Z I asked.
  • Thickness in dark portion The thickness of the first resin layer and the second resin layer when cut and observed at the position of Tv min was measured.
  • Thickness in light-colored part The thickness of the first resin layer and the second resin layer when cut and observed at the position of Tv max was measured.
  • First arrangement order (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20)
  • Second arrangement order (1), (20), (2), (19), (3), (18), (4), (17), (5), (16), (6), (15), (7), (14), (8), (13), (9), (14), (10), (13), (11), (12)
  • Table 1 shows the compositions and amounts of the resin compositions for forming the first, second, third, and fourth resin layers.
  • Table 2 shows the extrusion conditions during the production of the intermediate film. The details and results of the interlayer film and the laminated glass are shown in Tables 3 to 8 below.
  • first laminated glass member 22 second laminated glass member 31, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G: laminated glass 51, 51A, 51B: roll body 61: core 71: laminated glass Set 81, 82 ... laminated glass structure 91, 92 ... connecting member Q ... colorant

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

外観意匠性に優れる複数の合わせガラスを得ることができる合わせガラス用中間膜を提供する。 本発明に係る合わせガラス用中間膜は、長さ方向に30m以上の長さを有し、着色部を有し、着色部は、特定のグラデーション部を有し、グラデーション部は、前記幅方向の他端側における着色部の先端を構成しており、前記幅方向の一端から他端側における着色部の先端までの距離Xを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定したときに、(|Xmax-Xmin|)/Xave≦0.1を満たすか、又は、前記幅方向の一端側における着色部の先端から他端側における着色部の先端までの距離Yを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定したときに、(|Ymax-Ymin|)/Yave≦0.1を満たす。

Description

合わせガラス用中間膜、ロール体及び合わせガラスセットの製造方法
 本発明は、グラデーション模様を有する合わせガラス用中間膜に関する。また、本発明は、上記合わせガラス用中間膜を用いたロール体に関する。また、本発明は、上記合わせガラス用中間膜を用いる合わせガラスセットの製造方法に関する。
 一対のガラス板の間に合わせガラス用中間膜が挟み込まれた合わせガラスが知られている。この合わせガラスは、自動車、鉄道車両、航空機、船舶及び建築物等に広く用いられている。近年、建築物用の合わせガラスとして、プライバシー保護性を有する合わせガラスが求められている。プライバシー保護性を有する合わせガラスでは、例えば、光を透過させることができるが、合わせガラスの背後に位置する人又は物体を視認できない領域が存在する。
 プライバシー保護性を有する合わせガラスの一例として、下記の特許文献1には、不透明な層を有する多層中間膜を用いた合わせガラスが開示されている。この合わせガラスでは、合わせガラスの背後に位置する人又は物体を視認できなくする上記不透明な層によって、プライバシー保護性を実現している。
 特許文献1に開示されている合わせガラスは、ガラスの全面で同じ色を有するため、外観意匠性が低いという問題がある。
 また、合わせガラスの用途が多様化している。近年、プライバシー保護性が付与されていることに加えて、グラデーション模様によって外観意匠性が付与されている合わせガラスが求められている。
 下記の特許文献2,3には、グラデーション模様を有する中間膜を用いた合わせガラスが開示されている。
WO2006/082800A1 WO2014/077328A1 WO2015/072538A1
 特許文献2,3の中間膜では、グラデーション模様によって外観意匠性が付与されている。
 特許文献2,3に記載のような中間膜は、押出成形により形成されることが多い。この場合に、押し出された中間膜は、長尺状であり、長さ方向と幅方向とを有する。この中間膜では、幅方向の一端と他端とを結ぶ方向において、色調が変化したグラデーション模様が付与される。また、押し出された中間膜は、合わせガラスの製造前に、ロール状に巻かれて、ロール体とされることがある。
 また、合わせガラスの製造時に、上記中間膜は、長さ方向にて、所定の間隔で切断される。そして、切断された複数の中間膜がそれぞれ2枚のガラス板の間に配置され、複数の合わせガラスが製造される。
 本発明者らは、鋭意検討し、従来の中間膜では、中間膜の長さ方向において、グラデーション模様が付与された領域の幅にばらつきがあることを見出した。このため、本発明者らは、切断された複数の中間膜を用いて製造された複数の合わせガラスにおいて、グラデーション模様が付与された領域の幅にばらつきがあることを見出した。
 グラデーション模様が付与された従来の中間膜は、車両用フロントガラスに防眩性を付与するために用いられることが多く、このような合わせガラスの用途では、中間膜及び合わせガラスの長さが限られるため、グラデーション模様が付与された領域の幅に、ばらつきがあることが問題となることは比較的少ない。
 一方、合わせガラスを手摺ガラスとして用いるような場合には、数枚~数十枚の合わせガラスが並んで配置される。このような合わせガラスの用途では、中間膜におけるグラデーション模様が付与された領域の幅のばらつきが顕在化し、複数の合わせガラスが並んで配置された構造体において、グラデーション模様の色幅が部分的にずれたりするなどして、外観意匠性が悪くなる。
 本発明の目的は、外観意匠性に優れる複数の合わせガラスを得ることができる合わせガラス用中間膜及びロール体を提供することである。
 また、本発明の目的は、上記合わせガラス用中間膜を用いる合わせガラスセットの製造方法を提供することである。
 本発明の広い局面によれば、長さ方向と幅方向とを有し、かつ前記長さ方向に30m以上の長さを有し、着色部を有し、前記着色部は、前記幅方向の一端側から他端側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部を有し、前記グラデーション部は、前記幅方向の他端側における前記着色部の先端を構成しており、前記幅方向の一端から前記幅方向の他端側における前記着色部の先端までの距離Xを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Xの最大値をXmax、距離Xの最小値をXmin、距離Xの平均値をXaveとしたときに、下記式(1)を満たすか、又は、前記幅方向の一端側における前記着色部の先端から前記幅方向の他端側における前記着色部の先端までの距離Yを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Yの最大値をYmax、距離Yの最小値をYmin、距離Yの平均値をYaveとしたときに、下記式(2)を満たす、合わせガラス用中間膜(以下、中間膜と記載することがある)が提供される。
 (|Xmax-Xmin|)/Xave≦0.1   ・・・式(1)
 (|Ymax-Ymin|)/Yave≦0.1   ・・・式(2)
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記式(1)を満たす。
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記Xminが0.6m以上である。
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記幅方向の一端側における前記着色部の先端が、前記幅方向の一端に至っている。
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記式(2)を満たす。
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記Yminが0.6m以上である。
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記幅方向の一端と他端とを結ぶ方向における前記グラデーション部の距離Zを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Zの最大値をZmax、距離Zの最小値をZmin、距離Zの平均値をZaveとしたときに、下記式(3)を満たす。
 (|Zmax-Zmin|)/Zave≦0.1   ・・・式(3)
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記着色部が、前記グラデーション部よりも前記幅方向の一端側に位置する濃色部を有する。
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、第1の樹脂層と第2の樹脂層とを備え、前記第2の樹脂層の第1の表面側に第1の樹脂層が配置されており、前記第2の樹脂層が着色剤を含み、前記第2の樹脂層により前記着色部が形成されている。
 本発明に係る中間膜のある特定の局面では、前記着色剤が炭酸カルシウム粒子を含む。
 本発明の広い局面によれば、巻き芯と、上述した合わせガラス用中間膜とを備え、前記合わせガラス用中間膜が、前記合わせガラス用中間膜の長さ方向にて、前記巻き芯の外周に巻かれている、ロール体が提供される。
 本発明の広い局面によれば、上述した合わせガラス用中間膜の1つを長さ方向に切断し、複数の切断物を得る工程と、複数の合わせガラスを得るために、複数の第1の合わせガラス部材と複数の第2の合わせガラス部材とを用意して、各前記第1の合わせガラス部材と各前記第2の合わせガラス部材との間に、中間膜部として各前記切断物を配置して、複数の合わせガラスを得る工程とを備える、合わせガラスセットの製造方法が提供される。
 本発明に係る合わせガラス用中間膜は、長さ方向と幅方向とを有し、かつ上記長さ方向に30m以上の長さを有する。本発明に係る合わせガラス用中間膜は、着色部を有する。本発明に係る合わせガラス用中間膜では、上記着色部は、上記幅方向の一端側から他端側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部を有する。本発明に係る合わせガラス用中間膜では、上記グラデーション部は、上記幅方向の他端側における上記着色部の先端を構成している。本発明に係る合わせガラス用中間膜において、上記幅方向の一端から上記幅方向の他端側における上記着色部の先端までの距離Xを、上記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Xの最大値をXmax、距離Xの最小値をXmin、距離Xの平均値をXaveとする。本発明に係る合わせガラス用中間膜において、上記幅方向の一端側における上記着色部の先端から上記幅方向の他端側における上記着色部の先端までの距離Yを、上記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Yの最大値をYmax、距離Yの最小値をYmin、距離Yの平均値をYaveとする。本発明に係る合わせガラス用中間膜では、上記式(1)を満たすか、又は、上記式(2)を満たす。本発明に係る合わせガラス用中間膜では、上記の構成が備えられているので、本発明に係る中間膜を用いて、外観意匠性に優れる複数の合わせガラスを得ることができる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図2は、図1に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図3は、図1に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体を模式的に示す斜視図である。 図4は、図1に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体が部分的に展開された状態を模式的に示す斜視図である。 図5は、本発明の第2の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図6は、図5に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図7は、図5に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体を模式的に示す斜視図である。 図8は、図5に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体が部分的に展開された状態を模式的に示す斜視図である。 図9は、本発明の第3の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図10は、図9に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図11は、図9に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体を模式的に示す斜視図である。 図12は、図9に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体が部分的に展開された状態を模式的に示す斜視図である。 図13は、本発明の第4の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図14は、図13に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図15は、本発明の第5の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図16は、図15に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図17は、本発明の第6の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図18は、図17に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図19は、本発明の第7の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図20は、図19に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図21は、本発明の第8の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。 図22は、図21に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図23は、図2に示す合わせガラスを複数備える合わせガラスセットを示す正面図である。 図24は、図23に示す合わせガラスセットを用いた合わせガラス構造体の第1の例を示す正面図である。 図25は、図23に示す合わせガラスセットを用いた合わせガラス構造体の第2の例を示す正面図である。 図26は、従来の合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラス構造体を示す正面図である。
 以下、本発明を詳細に説明する。
 本発明に係る合わせガラス用中間膜(以下、中間膜と記載することがある)は、長さ方向と幅方向とを有し、かつ上記長さ方向にて、30m以上の長さを有する。本発明に係る中間膜は、上記長さ方向の一方側に一端と、他方側に他端とを有する。該一端と該他端とは、中間膜の上記長さ方向において、対向し合う両側の端部である。本発明に係る中間膜は、上記幅方向の一方側に一端と、他方側に他端とを有する。該一端と該他端とは、中間膜の上記幅方向において、対向し合う両側の端部である。
 本発明に係る中間膜は、着色部を有する。上記着色部は、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて延びている。
 本発明に係る中間膜では、上記着色部は、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部を有する。上記グラデーション部は、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて可視光線透過率が高くなる部分である。この可視光線透過率の変化によって、上記グラデーション部の色調が変化している。例えば、上記グラデーション部では、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて、色調が薄くなっている。
 上記グラデーション部は、中間膜の上記幅方向の他端側における上記着色部の先端を構成している。中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて可視光線透過率が高くなる部分の先端が、上記グラデーション部の先端である。
 中間膜の上記幅方向の一端から中間膜の上記幅方向の他端側における上記着色部の先端までの距離Xを、中間膜の上記長さ方向に1.5m間隔で測定する。本発明に係る中間膜において、距離Xの最大値をXmax、距離Xの最小値をXmin、距離Xの平均値をXaveとする。本発明に係る中間膜は、下記式(1)を満たすことが好ましい。すなわち、本発明に係る中間膜では、XmaxとXminとの差の絶対値の、Xaveに対する比が0.1以下であることが好ましい。
 (|Xmax-Xmin|)/Xave≦0.1   ・・・式(1)
 中間膜の上記幅方向の一端側における上記着色部の先端から中間膜の上記幅方向の他端側における上記着色部の先端までの距離Yを、中間膜の上記長さ方向に1.5m間隔で測定する。本発明に係る中間膜において、距離Yの最大値をYmax、距離Yの最小値をYmin、距離Yの平均値をYaveとする。本発明に係る中間膜は、下記式(2)を満たすことが好ましい。すなわち、本発明に係る中間膜では、YmaxとYminとの差の絶対値の、Yaveに対する比が0.1以下であることが好ましい。
 (|Ymax-Ymin|)/Yave≦0.1   ・・・式(2)
 本発明に係る中間膜は、上記式(1)を満たしていてもよく、上記式(2)を満たしていてもよく、上記式(1)と上記式(2)との双方を満たしていてもよい。
 本発明に係る中間膜では、上記の構成が備えられているので、外観意匠性に優れる複数の合わせガラスを得ることができる。
 外観意匠性をより一層高める観点からは、上記中間膜は、上記式(1)と上記式(2)との双方を満たすことが好ましい。
 中間膜の上記幅方向の一端と他端とを結ぶ方向における上記グラデーション部の距離Zを、中間膜の上記長さ方向に1.5m間隔で測定する。本発明に係る中間膜では、距離Zの最大値をZmax、距離Zの最小値をZmin、距離Zの平均値をZaveとする。本発明に係る中間膜は、下記式(3)を満たすことが好ましい。すなわち、本発明に係る中間膜では、ZmaxとZminとの差の絶対値の、Zaveに対する比が0.1以下であることが好ましい。この場合には、外観意匠性をより一層高めることができる。
 (|Zmax-Zmin|)/Zave≦0.1   ・・・式(3)
 上記距離X、上記距離Y、上記距離Zは、具体的には、以下の1)~5)の順で測定される。
 1)区切り位置(A)及び区切り位置(B)の設定
 中間膜の長さ方向の一端側のある位置を開始位置として、中間膜の長さ方向の一端から他端に向けて1.5m間隔で、区切り位置(A)を設定する。次に、区切り位置(A)から中間膜の長さ方向の他端側に向けて20cmの位置に区切り位置(B)を設定する。本発明に係る中間膜は、長さ方向に30m以上の長さを有するので、連続して20以上の区切り位置(A)及び区切り位置(B)が設定されることが可能である。上記開始位置に関しては、中間膜の長さ方向の一端の位置を開始位置としてもよく、中間膜の長さ方向の一端から離れた位置を開始位置としてもよい。上記開始位置は、中間膜の長さ方向の一端から他端に向けて10m以下の位置であることが好ましく、中間膜の長さ方向の一端から他端に向けて5m以下の位置であることがより好ましく、中間膜の長さ方向の一端の位置であることが特に好ましい。
 2)中間膜の切り出し
 各区切り位置(A)及び各区切り位置(B)において中間膜を切り出し、横(中間膜の長さ方向)が20cm、縦及び厚みがそれぞれ中間膜の幅及び厚みと同じサイズを有する中間膜サンプルを得る。なお、中間膜の切り出しには、片刃カミソリを用いることができる。本発明に係る中間膜は、長さ方向に30m以上の長さを有するので、20以上の中間膜サンプルが得られる。
 3)可視光線透過率測定用合わせガラスの作製
 得られた各中間膜サンプルを、JIS R3202:2011に準拠しかつ可視光線透過率が90.4%である厚み2.5mmの2枚のクリアガラスの間に挟みこんで、可視光線透過率測定用合わせガラスを作製する。得られる中間膜サンプルの個数は20以上であるため、得られる可視光線透過率測定用合わせガラスの個数も20以上である。なお、上記クリアガラスの横及び縦のサイズは、横が20cm、縦が中間膜の幅と同じサイズであることが好ましいが、このサイズのクリアガラスを用意することが困難である場合には、上記中間膜サンプルを縦方向又は横方向に更に切り出して、可視光線透過率測定用合わせガラスを作製してもよい。
 4)可視光線透過率の測定
 分光光度計(例えば、日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、得られる各可視光線透過率測定用合わせガラスの可視光線透過率(Tv)を測定する。具体的には、可視光線透過率測定用合わせガラスを透過した平行光のみが積分球へ受光するように、光源と積分球との光路上、かつ光軸の法線に平行となるように積分球から13cm離れた位置に可視光線透過率測定用合わせガラスを設置し、分光透過率を測定する。得られた分光透過率から可視光線透過率測定用合わせガラスの可視光線透過率を算出する。同様にして、全ての可視光線透過率測定用合わせガラスについて、可視光線透過率を算出する。このようにして、中間膜の幅方向に沿って可視光線透過率測定用合わせガラスの可視光線透過率を測定し、可視光線透過率測定用合わせガラスのそれぞれについて、可視光線透過率の最大値(Tvmax)及び最小値(Tvmin)を求める。なお、測定条件は、スキャンスピード:300nm/min、スリット巾:8nmとし、それ以外の測定条件はJIS R3106:1998に準拠する。
 5)距離X、距離Y、距離Zの測定
 可視光線透過率の測定結果から各可視光線透過率測定用合わせガラスにおける中間膜サンプルを以下の領域に区分する。
 淡色部:Tvが(0.1Tvmin+0.9Tvmax)を超え、Tvmax以下である領域
 グラデーション部(後述する第2のグラデーション部と区別するために、第1のグラデーション部と記載することがある):Tvが(0.9Tvmin+0.1Tvmax)以上、(0.1Tvmin+0.9Tvmax)以下であり、かつ中間膜の一端側から他端側に向けてTvが高くなる領域
 第2のグラデーション部:Tvが(0.9Tvmin+0.1Tvmax)以上、(0.1Tvmin+0.9Tvmax)以下であり、かつ中間膜の他端側から一端側に向けてTvが高くなる領域
 濃色部:TvがTvmin以上、(0.9Tvmin+0.1Tvmax)未満である領域
 着色部:濃色部とグラデーション部とを合わせた領域
 上記の区分に従って、距離X、距離Y、及び距離Zを求める。
 距離X:中間膜の幅方向の一端から、中間膜の幅方向の他端側における着色部までの距離。より具体的には、距離Xは、「中間膜の幅方向の一端から淡色部とグラデーション部との境界までの距離」である。
 距離Y:中間膜の幅方向の一端側における着色部の先端から、中間膜の幅方向の他端側における着色部の先端までの距離。より具体的には、距離Yは、「中間膜の幅方向の一端と他端とを結ぶ方向における着色部の距離」である。なお、グラデーション部が着色部の両側を構成している場合(例えば、グラデーション部と濃色部とグラデーション部とがこの順で並んでいる場合など)でも、距離Yは、中間膜の幅方向の一端と他端とを結ぶ方向における2つのグラデーション部を含む着色部の距離である。
 距離Z:中間膜の幅方向の一端と他端とを結ぶ方向におけるグラデーション部の距離
 得られた全ての可視光線透過率測定用合わせガラスにおける中間膜サンプルにおいて、距離X、距離Y、及び距離Zを求める。したがって、距離X、距離Y、及び距離Zは、作製された可視光線透過率測定用合わせガラスの数だけ求められる。得られた各距離Xから、距離Xの最大値Xmax、距離Xの最小値Xmin、距離Xの平均値Xaveを求める。得られた各距離Yから、距離Yの最大値Ymax、距離Yの最小値Ymin、距離Yの平均値Yaveを求める。得られた各距離Zから、距離Zの最大値Zmax、距離Zの最小値Zmin、距離Zの平均値Zaveを求める。
 なお、上記着色部が、中間膜の幅方向の一端に至っている場合などに、1つの中間膜において、上記距離Xと、上記距離Yとが一致することがある。
 本発明に係る中間膜は、上記着色部を第1の着色部として備え、中間膜の上記幅方向の他端側から一端側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部を有する第2の着色を備えていてもよい。
 本発明に係る中間膜は、1層の構造又は2層以上の構造を有していてもよい。本発明に係る中間膜は、2層の構造を有していてもよく、3層の構造を有していてもよく、4層の構造を有していてもよい。また、本発明に係る中間膜が2層以上の構造を有する場合に、中間膜の厚み方向と直交する方向において、中間膜全体が2層以上の構造を有していなくてもよく、中間膜が部分的に1層の構造を有していてもよい。
 本発明に係る中間膜は、第1の樹脂層と第2の樹脂層とを備え、上記第2の樹脂層の第1の表面側に第1の樹脂層が配置されていることが好ましい。上記第2の樹脂層は着色剤を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層により上記着色部が形成されていることが好ましい。
 色調の劣化を抑える観点からは、本発明に係る中間膜では、上記第2の樹脂層の上記第1の表面側とは反対の第2の表面側に、上記第1の樹脂層が配置されていることが好ましい。色調の劣化を抑える観点からは、上記第1の樹脂層中に、上記第2の樹脂層が埋め込まれていることが好ましい。この場合に、上記第2の樹脂層は着色剤を含むことが好ましく、上記第2の樹脂層により上記着色部が形成されていることが好ましい。
 色調の劣化を抑える観点からは、本発明に係る中間膜では、上記第2の樹脂層の上記第1の表面側に、上記第1の樹脂層が配置されており、上記第2の樹脂層の上記第2の表面側に上記第1の樹脂層が配置されていることが好ましい。色調の劣化を抑える観点からは、上記第1の樹脂層の間に、上記第2の樹脂層が配置されていることが好ましい。この場合に、上記第2の樹脂層は着色剤を含むことが好ましく、上記第2の樹脂層により上記着色部が形成されていることが好ましい。
 本発明に係る中間膜は、第1の樹脂層と第2の樹脂層と第3の樹脂層とを備え、上記第2の樹脂層の第1の表面側に第1の樹脂層が配置されており、上記第2の樹脂層の第1の表面とは反対側の第2の表面側に第3の樹脂層が配置されていることが好ましい。この場合に、上記第2の樹脂層は着色剤を含むことが好ましく、上記第2の樹脂層により上記着色部が形成されていることが好ましい。
 また、本発明に係る中間膜は、第1の樹脂層と第2の樹脂層と第3の樹脂層と上記第4の樹脂層を備え、上記第1の樹脂層中に、上記第2の樹脂層が埋め込まれており、第1の樹脂層の第1の表面側に上記第3の樹脂層が配置されており、上記第3の樹脂層の上記第1の樹脂層とは反対の表面側に、上記第4の樹脂層が配置されていることも好ましい。この場合に、上記第2の樹脂層は着色剤を含むことが好ましく、上記第2の樹脂層により上記着色部が形成されていることが好ましい。また、この場合に、上記第1の樹脂層と上記第3の樹脂層とは直接積層されていてもよく、上記第1の樹脂層と上記第3の樹脂層との間に、後述する機能フィルム等が配置されていてもよい。
 またさらに、本発明に係る中間膜は、第1の樹脂層と第2の樹脂層と第3の樹脂層と上記第4の樹脂層を備え、上記第1の樹脂層中に、上記第2の樹脂層が埋め込まれており、上記第3の樹脂層中に、上記第4の樹脂層が埋め込まれており、上記第1の樹脂層の第1の表面側に上記第3の樹脂層及び上記第4の樹脂層が配置されていることも好ましい。この場合に、上記第2の樹脂層及び上記第4の樹脂層は着色剤を含むことが好ましく、上記第2の樹脂層及び上記第4の樹脂層により上記着色部が形成されていることが好ましい。また、この場合に、上記第1の樹脂層と上記第3の樹脂層とは直接積層されていてもよく、上記第1の樹脂層と上記第3の樹脂層との間に、後述する機能フィルム等が配置されていてもよい。
 上記第1の樹脂層、上記第2の樹脂層、上記第3の樹脂層及び上記第4の樹脂層はそれぞれ、同一の組成を有していてもよく、異なる組成を有していてもよい。
 上記第3の樹脂層は、特に限定されないが、遮音性に優れる樹脂層であってもよい。上記第3の樹脂層は、遮音層であってもよい。上記第3の樹脂層が遮音層であると、合わせガラスの遮音性及び外観意匠性を良好にすることができる。
 なお、上記第3の樹脂層を備える中間膜を製造する際には、得られる中間膜において、着色部の幅に変動が生じやすくなる。着色部の幅の変動を少なくするために、製造時には、吸入圧変動を精密にコントロールする必要がある。
 上記中間膜は、MD方向とTD方向とを有することが好ましい。中間膜は、例えば、溶融押出成形により得られる。MD方向は、中間膜の製造時の中間膜の流れ方向である。TD方向は、中間膜の製造時の中間膜の流れ方向と直交する方向であり、かつ中間膜の厚み方向と直交する方向である。上記中間膜の長さ方向は、通常、上記MD方向である。上記中間膜の幅方向は、通常、上記TD方向である。
 なお、本明細書における中間膜の長さ方向及び幅方向とは、合わせガラスの作製前の中間膜での方向を意味し、切断前の中間膜での方向を意味する。中間膜の切断後に、切断後の中間膜(切断物)の長さ方向が、切断後の中間膜(切断物)の幅方向より短くてもよい。切断前の中間膜の長さ方向は、合わせガラスの長さ方向に対応していてもよく、合わせガラスの幅方向に対応していてもよい。切断前の中間膜の幅方向は、合わせガラスの幅方向に対応していてもよく、合わせガラスの長さ方向に対応していてもよい。
 中間膜は長さ方向にて30m以上の長さ(L)を有する。中間膜及び合わせガラスの製造効率をより一層高める観点からは、上記長さ(L)は、好ましくは50m以上、より好ましくは100m以上、より一層好ましくは150m以上、更に好ましくは250m以上、更に一層好ましくは500m以上、最も好ましくは1000m以上である。中間膜の取扱性をより一層高める観点からは、上記長さ(L)は、2000m以下であってもよく、1000m以下であってもよく、600m以下であってもよい。
 上記中間膜において、幅(W)(幅方向寸法)は、通常、長さ(L)(長さ方向寸法)よりも小さい。中間膜の取扱性をより一層高める観点からは、上記幅(W)は、好ましくは0.8m以上、より好ましくは1.0m以上、更に好ましくは1.2m以上、好ましくは2.0m以下、より好ましくは1.8m以下、更に好ましくは1.5m以下である。
 中間膜の取扱性をより一層高める観点からは、上記長さ(L)の上記幅(W)に対する比(長さ(L)/幅(W))は、好ましくは100以上、より好ましくは200以上、更に好ましくは300以上、好ましくは2000以下、より好ましくは1000以下、更に好ましくは500以下である。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、(|Xmax-Xmin|)/Xaveの値は、好ましくは0.1以下、より好ましくは0.09以下、より一層好ましくは0.07以下、更に好ましくは0.05以下、特に好ましくは0.03以下、最も好ましくは0.01以下である。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、|Xmax-Xmin|の値は、好ましくは80mm以下、より好ましくは16mm以下、更に好ましくは10mm以下である。
 上記Xminは、好ましくは0.1m以上、より好ましくは0.3m以上、より一層好ましくは0.6m以上、更に好ましくは0.8m以上、特に好ましくは1.0m以上、最も好ましくは1.5m以上である。上記Xminが上記下限以上であると、大面積にて、プライバシー保護性を確保することができる。着色部が長いと、着色部の長さばらつきが生じやすくなる。しかし、本発明では、着色部の長さのばらつきが高精度に制御されているので、合わせガラス及び合わせガラスセットの外観意匠性を高めることができる。
 上記Xminの中間膜の幅(W)に対する比(Xmin/中間膜の幅(W))は、0.9以下であってもよく、0.8以下であってもよく、0.7以下であってもよく、0.6以下であってもよく、0.5以下であってもよく、0.3以下であってもよく、0.1以下であってもよい。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、(|Ymax-Ymin|)/Yaveの値は、好ましくは0.1以下、より好ましくは0.09以下、より一層好ましくは0.07以下、更に好ましくは0.05以下、特に好ましくは、0.03以下、最も好ましくは0.01以下である。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、|Ymax-Ymin|の値は、好ましくは80mm以下、より好ましくは16mm以下、更に好ましくは10mm以下である。
 上記Yminは、好ましくは0.1m以上、より好ましくは0.3m以上、より一層好ましくは0.6m以上、更に好ましくは0.8m以上、特に好ましくは1.0m以上、最も好ましくは1.5m以上である。上記Yminが上記下限以上であると、大面積にて、プライバシー保護性を確保することができる。着色部が長いと、着色部の長さばらつきが生じやすくなる。しかし、本発明では、着色部の長さのばらつきが高精度に制御されているので、合わせガラスの外観意匠性を高めることができる。
 上記Yminの中間膜の幅(W)に対する比(Ymin/中間膜の幅(W))は、0.9以下であってもよく、0.8以下であってもよく、0.5以下であってもよく、0.3以下であってもよく、0.1以下であってもよい。
 外観意匠性をより一層良好にする観点から、(|Zmax-Zmin|)/Zaveの値は、好ましくは0.1以下、より好ましくは0.07以下、更に好ましくは0.05以下、特に好ましくは0.02以下、最も好ましくは0.01以下である。
 上記Zminは、好ましくは0.001m以上、より好ましくは0.01m以上、より一層好ましくは0.03m以上、更に好ましくは0.1m以上、更に一層好ましくは0.3m以上、特に好ましくは0.5m以上、最も好ましくは1m以上である。上記Zminが上記下限以上であると、大面積にて、グラデーション模様が形成され、外観意匠性をより一層良好にすることができる。
 上記Zminの中間膜の幅(W)に対する比(Zmin/中間膜の幅(W))は、0.9以下であってもよく、0.5以下であってもよく、0.3以下であってもよく、0.1以下であってもよく、0.05以下であってもよい。
 上記(|Xmax-Xmin|)/Xaveの値、上記(|Ymax-Ymin|)/Yaveの値、及び上記(|Zmax-Zmin|)/Zaveの値を上記の好ましい範囲に設定する方法としては、中間膜を押出成形する際に、押出条件を高精度に制御する方法が挙げられる。
 従来の中間膜の製造方法では、押出条件はある程度高精度に制御されている。例えば、従来の中間膜の製造方法では、金型からの押出時において、短い周期での押出圧力の振動に起因する着色部の幅方向の変動は検知されている。このため、従来の中間膜の製造方法でも、短い周期での着色部の幅の変動はある程度制御することができる。本発明者らは、従来の中間膜の製造方法では、長い周期での押出圧力の振動に起因する着色部の幅方向の変動は検知できず、結果として、長い周期での着色部の幅の変動は制御されていないことを見出した。
 本発明に係る中間膜を押出成形する際に、押出条件を高精度に制御する方法としては、具体的には、以下の方法が挙げられる。
 主に淡色部を形成するための第1の樹脂組成物を用意する。また、第1の樹脂組成物を混錬及び押出しする第1の押出機を用意する。また、主に着色部を形成するための組成物であり、かつ着色剤を含有する第2の樹脂組成物を用意する。また、第2の樹脂組成物を混錬及び押出しする第2の押出機を用意する。
 上記中間膜の製造方法は、第1の押出機から押出された第1の樹脂組成物と第2の押出機から押出された第2の樹脂組成物とをフィードブロックを用いて合流及び積層し、金型から押出すことにより成型する工程を備えることが好ましい。
 なお、上記合流及び上記積層時に押出圧力が振動すると、合流時の各押出機からの流量が変動するため、第1の樹脂組成物により形成される第1の樹脂層の厚み及び幅、並びに、第2の樹脂組成物により形成される第2の樹脂層の厚み及び幅が変動し、結果として金型から押し出される中間膜における着色部の幅が変動する傾向にある。従って押出圧力の振動抑制が重要となる。
 本発明では、従来必要とされていなかった長周期での押出圧力の変動を抑えることに着目した。本発明者らは、鋭意検討の結果、特に、第1の樹脂組成物の押し出し変動を抑えることが効果的であり、かつ、その手段としてギアポンプの吸入口に設置された圧力計で測定される、吸入圧の変動を従来よりも遥かに長周期で抑制することで長周期の着色部の幅の変動を抑制することができることを見出した。具体的には、本発明者らは、180秒間の吸入圧の最大値と最小値との差を一定値以下にすることで、長周期の吐出圧の変動による着色部の幅変動を従来よりも抑制することができ、本発明に係る中間膜を製造することができることを見出した。また、本発明者らは、ギアポンプを2台直列に設置し、下流側に設置されているギアポンプの吸入圧ばらつきをより少なくすることでより効果的に着色部の幅変動を抑制することができることを見出した。
 上記グラデーション部は、以下の方法等で作製することができる。中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて、上記第2の樹脂層の厚みを薄くする方法。中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて、上記第2の樹脂層中の着色剤の濃度を低くする方法。
 上記グラデーション部は、例えば、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて、上記第2の樹脂層の厚みが薄くなる部分、又は、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて、上記第2の樹脂層における着色剤の濃度が低くなる部分である。グラデーション状態をより一層良好にする観点からは、上記グラデーション部は、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて、上記第2の樹脂層の厚みが薄くなる部分であることが好ましい。
 上記着色部が、中間膜の上記幅方向の一端に至っていることが好ましい。すなわち、中間膜の上記幅方向の一端側における上記着色部の先端が、上記幅方向の一端に至っていることが好ましい。但し、上記着色部が、中間膜の上記幅方向の一端に至っていなくてもよい。また、上記着色部は、中間膜の上記幅方向の他端に至っていないことで、中間膜の上記幅方向の他端側で、合わせガラスの可視光線透過率を適度に高くしたり、合わせガラスを介した視認性を高めたりすることができる。
 上記着色部は、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて上記濃色部を有していてもよい。上記濃色部は、上記グラデーション部よりも中間膜の上記幅方向の一端側に位置する。上記濃色部の可視光線透過率は、均一であることが好ましい。
 中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて可視光線透過率が高くなる部分を、第1のグラデーション部とする。上記着色部は、中間膜の上記幅方向の他端側から一端側に向けて可視光線透過率が高くなる部分である第2のグラデーション部を有していてもよい。上記第2のグラデーション部は、上記第1のグラデーション部よりも中間膜の上記幅方向の一端側に位置する。
 上記着色部は、上記第1のグラデーション部と上記第2のグラデーション部との間に、中間膜の上記幅方向の一端側から他端側に向けて濃色部を有していてもよい。
 上記中間膜は、上記淡色部を有していてもよい。上記淡色部は、着色剤を含んでいてもよく、着色剤を含んでいなくてもよい。上記淡色部は、上記第1の樹脂層での一部であってもよく、着色剤を含む上記第2の樹脂層の一部であってもよい。
 JIS R3202:2011に準拠しかつ可視光線透過率が90.4%である2枚のクリアガラスを用意する。この2枚のクリアガラスの間に中間膜を配置して合わせガラスを得る。得られた合わせガラスを、合わせガラス(L)とする。
 合わせガラス(L)は、可視光線透過率が10%以下である部分を有することが好ましく、可視光線透過率が5%以下である部分を有することがより好ましく、可視光線透過率が1%以下である部分を有することが更に好ましい。可視光線透過率が上記上限以下である部分は、上記濃色部であってもよく、上記グラデーション部の一部であってもよい。可視光線透過率が上記上限以下である部分を有すると、得られる合わせガラスにプライバシー保護性を良好に付与することができる。
 合わせガラス(L)は、可視光線透過率が20%以上である部分を有することが好ましく、可視光線透過率が40%以上である部分を有することがより好ましく、可視光線透過率が60%以上である部分を有することが更に好ましく、可視光線透過率が70%以上である部分を有することが最も好ましい。可視光線透過率が上記下限以上である部分は、上記着色部がない部分であってもよく、上記淡色部であってもよく、上記グラデーション部の一部であってもよい。可視光線透過率が上記下限以上である部分を有すると、得られる合わせガラスに透明性を良好に付与することができる。
 上記可視光線透過率は、合わせガラスの波長380nm~780nmにおける可視光線透過率を意味する。上記可視光線透過率は、分光光度計(例えば、日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、JIS R3106:1998に準拠して、測定することができる。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、中間膜を平面視したときに、中間膜の全面積100%中、上記着色部が存在する部分の面積は、好ましくは5%以上、より好ましくは10%以上、より一層好ましくは15%以上、更に好ましくは20%以上である。中間膜を平面視したときに、中間膜の全面積100%中、上記着色部が存在する部分の面積は、30%以上であってもよく、40%以上であってもよく、50%以上であってもよい。中間膜部を平面視したときに、中間膜の全面積100%中、上記着色部が存在する部分の面積は、90%以下であってもよく、80%以下であってもよく、70%以下であってもよく、60%以下であってもよく、50%以下であってもよい。なお、上記着色部が存在する部分の面積は、合わせガラスの可視光線透過率測定において、中間膜の一端から他端までの距離に対する、着色部の距離Yの割合としてもよい。すなわち、
着色部が存在する部分の面積(%)=(着色部の距離Y)/(中間膜の一端から他端までの距離)×100
を求め、中間膜の全面積100%中の着色部が存在する部分の面積と見なしてもよい。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が60%以下である部分の面積は、好ましくは5%以上、より好ましくは10%以上、より一層好ましくは15%以上、更に好ましくは20%以上である。合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が60%以下である部分の面積は、30%以上であってもよく、40%以上であってもよく、50%以上であってもよい。合わせガラス(L)を平面視したときに、中間膜の全面積100%中、可視光線透過率が60%以下である部分の面積は、90%以下であってもよく、80%以下であってもよく、70%以下であってもよく、60%以下であってもよく、50%以下であってもよい。なお、上記可視光線透過率が60%以下である部分の面積は、合わせガラスの可視光線透過率測定において、中間膜の一端から他端までの距離に対する、可視光線透過率が60%以下である領域の距離の割合としてもよい。すなわち、
可視光線透過率が60%以下である部分の面積(%)=(可視光線透過率が60%以下である領域の距離)/(中間膜の一端から他端までの距離)×100
を求め、中間膜の全面積100%中の可視光線透過率が60%以下である部分の面積と見なしてもよい。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が50%以下である部分の面積は、好ましくは5%以上、より好ましくは10%以上、より一層好ましくは15%以上、更に好ましくは20%以上である。合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が60%以下である部分の面積は、30%以上であってもよく、40%以上であってもよく、50%以上であってもよい。合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が50%以下である部分の面積は、90%以下であってもよく、80%以下であってもよく、70%以下であってもよく、60%以下であってもよく、50%以下であってもよい。
 外観意匠性をより一層良好にする観点からは、合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が40%以下である部分の面積は、好ましくは5%以上、より好ましくは10%以上、より一層好ましくは15%以上、更に好ましくは20%以上である。合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が60%以下である部分の面積は、30%以上であってもよく、40%以上であってもよく、50%以上であってもよい。合わせガラス(L)を平面視したときに、上記合わせガラス(L)の全面積100%中、可視光線透過率が40%以下である部分の面積は、90%以下であってもよく、80%以下であってもよく、70%以下であってもよく、60%以下であってもよく、50%以下であってもよい。可視光線透過率が50%以下である部分及び可視光線透過率が40%以下である部分の面積は、可視光線透過率が60%以下である部分の面積と同様に、可視光線透過率が50%以下である領域の距離及び可視光線透過率が40%以下である領域の距離と、中間膜の一端から他端までの距離とから求めてもよい。
 本発明に係る中間膜は、合わせガラスを得るために用いられる。また、本発明に係る中間膜は、複数の合わせガラスである合わせガラスセットを得るために好適に用いられる。上記合わせガラスは、パーテーション、自動車、鉄道車両、航空機、船舶及び建築物等に用いることができる。
 上記合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第2の合わせガラス部材と、中間膜部とを備える。上記第1の合わせガラス部材と上記第2の合わせガラス部材との間に、上記中間膜部が配置されている。上記中間膜部は、本発明に係る中間膜を用いて形成される。本発明に係る中間膜の1つが長さ方向に切断された切断物によって、上記合わせガラスにおける上記中間膜部を構成することができる。本発明に係る中間膜を、1つが長さ方向に切断することで、複数の切断物(例えば切断物(1)、切断物(2)、切断物(3)、・・・)を得ることができる。複数の切断物(例えば切断物(1)、切断物(2)、切断物(3)、・・・)によって、複数の上記合わせガラス(例えば、合わせガラス(1)、合わせガラス(2)、合わせガラス(3)、・・・)における上記中間膜部(例えば中間膜部(1)、中間膜部(2)、中間膜部(3)、・・・)のそれぞれが構成されていることが好ましい。
 なお、中間膜の1つを長さ方向に切断する際に、中間膜は、1.5m間隔で切断されてもよく、1.5m間隔以外の間隔で切断されてもよい。
 中間膜の1つを長さ方向に切断する際に、切断する間隔は、好ましくは0.3m以上、より好ましくは0.5m以上、より一層好ましくは1.0m以上、更に好ましくは1.5m以上、好ましくは10m以下、更に好ましくは5m以下、特に好ましくは3m以下である。上記間隔が上記下限以上であると、大面積の合わせガラスを得ることができる。上記間隔が上記上限以下であると、合わせガラスの破損を抑えることができる。
 切断前の中間膜の長さ方向に対応する方向での、合わせガラスにおける中間膜部の寸法は、好ましくは0.1m以上、より好ましくは0.5m以上、更に好ましくは1.5m以上、特に好ましくは2.0m以上、好ましくは10m以下、より好ましくは5m以下、更に好ましくは3.5m以下である。上記寸法が上記下限以上であると、大面積の合わせガラスを得ることができる。上記寸法が上記上限以下であると、合わせガラスの破損を抑えることができる。
 上記合わせガラスセットは、以下の工程を経て得ることができる。中間膜の1つを長さ方向に切断し、複数の切断物を得る工程。複数の合わせガラスを得るために、複数の第1の合わせガラス部材と複数の第2の合わせガラス部材とを用意して、各上記第1の合わせガラス部材と各上記第2の合わせガラス部材との間に、中間膜部として各上記切断物を配置して、複数の合わせガラスを得る工程。
 上記合わせガラスセットの製造方法は、上記の工程を備えることが好ましい。
 上記合わせガラスセットにおいて、合わせガラスの数は、好ましくは2以上、より好ましくは3以上、より一層好ましくは4以上、更に好ましくは5以上である。この場合には、合わせガラスの数が多くても、合わせガラス全体での外観意匠性を高めることができる。上記合わせガラスセットにおいて、合わせガラスの数は、500以下であってもよく、300以下であってもよく、100以下であってもよく、50以下であってもよい。
 また、上記中間膜及び上記合わせガラスセットは、合わせガラス構造体を得るために好適に用いられる。
 上記合わせガラス構造体は、複数の合わせガラスと、複数の上記合わせガラスを接続している接続部材とを備える。複数の上記合わせガラスのそれぞれが、第1の合わせガラス部材と、第2の合わせガラス部材と、上記第1の合わせガラス部材と上記第2の合わせガラス部材との間に配置された中間膜部とを備える。上述した中間膜の1つが長さ方向に切断された複数の切断物によって、複数の上記合わせガラスにおける上記中間膜部のそれぞれが構成されている。
 上記合わせガラス構造体において、複数の合わせガラスにおける着色部が並ぶように、複数の合わせガラスが並んで配置されていることが好ましい。
 上記合わせガラス構造体において、合わせガラスの数は、好ましくは2以上、より好ましくは3以上、より一層好ましくは4以上、更に好ましくは5以上である。この場合には、合わせガラスの数が多くても、合わせガラス全体での外観意匠性を高めることができる。上記合わせガラス構造体において、合わせガラスの数は、500以下であってもよく、300以下であってもよく、100以下であってもよく、50以下であってもよい。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の具体的な実施形態を説明する。なお、以下で説明する図における中間膜、ロール体及び合わせガラスの大きさ及び寸法は、図示の便宜上、実際の大きさ及び形状から適宜変更している。以下で説明する図において、異なる箇所は互いに置き換え可能である。以下で説明する図において、同様に構成されていてもよい部分については、同じ符号を付す場合がある。
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図2は、図1に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図1は、中間膜11の幅方向における断面図である。図1の左右方向が、中間膜11の幅方向である。図1の手前-奥方向が、中間膜11の長さ方向である。
 中間膜11は、幅方向の一方側に一端11aと、幅方向の他方側に他端11bとを有する。
 中間膜11は、第1の樹脂層1と、着色剤を含む第2の樹脂層2とを備える。第2の樹脂層2は、中間膜11の一端11aに至っている。中間膜11の一端11a部分は、第2の樹脂層2と第1の樹脂層1とにより構成されている。第2の樹脂層2により、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2の両方の表面側に、第1の樹脂層1が配置されている。第1の樹脂層1に、第2の樹脂層2が埋め込まれている。第1の樹脂層1は、中間膜11の表面層である。第2の樹脂層2は、中間膜11の中間層である。
 第2の樹脂層2は、中間膜11の一端11a側から他端11b側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部2Xを有する。第2の樹脂層2は、中間膜11の一端11a側に、濃色部2Yを有する。第2の樹脂層2は、濃色部2Yにて、中間膜11の一端11aに至っている。グラデーション部2Xは、中間膜11の一端11a側から他端11b側に向けて、第2の樹脂層2の厚みが薄くなる部分である。濃色部2Yは、第2の樹脂層2の厚みが均一である部分である。中間膜11において、グラデーション部2Xと濃色部2Yとにより着色部が構成されている。グラデーション部2Xは、中間膜11の他端11b側における着色部の先端を構成している。
 図2に示す合わせガラス31は、中間膜11を切断した切断物を、中間膜部11Pとして備える。
 合わせガラス31は、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11Pとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11Pが配置されている。中間膜部11Pの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11Pの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図2では、1つの合わせガラス31のみが示されている。中間膜11を切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11Pとして用いて、複数の合わせガラス31、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図3は、図1に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体を模式的に示す斜視図である。
 図3に示すように、中間膜11が巻かれて、中間膜11のロール体51とされてもよい。
 図3に示すロール体51は、巻き芯61と、中間膜11とを備える。中間膜11は、巻き芯61の外周に巻かれている。中間膜11の長さ方向の他端側から、中間膜11が、巻き芯61の外周に巻かれている。
 図4は、図1に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体が部分的に展開された状態を模式的に示す斜視図である。
 図4では、着色状態が模式的に示されている。色調が濃いほど、可視光線透過率が低い。図4に示すように、中間膜11の長さ方向にて、1.5m毎に、上記距離X、上記距離Y及び上記距離Zが測定される。
 中間膜11では、1つの1.5m毎の領域において、上記距離Xと上記距離Yとは同じ値である。
 図5は、本発明の第2の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図6は、図5に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図5は、中間膜11Aの幅方向における断面図である。図5の左右方向が、中間膜11Aの幅方向である。図5の手前-奥方向が、中間膜11Aの長さ方向である。
 中間膜11Aは、幅方向の一方側に一端11Aaと、幅方向の他方側に他端11Abとを有する。
 中間膜11Aは、第1の樹脂層1Aと、着色剤を含む第2の樹脂層2Aとを備える。第2の樹脂層2Aは、中間膜11Aの一端11Aaに至っていない。中間膜11Aの一端11Aa部分は、第1の樹脂層1Aのみにより構成されている。第2の樹脂層2Aにより、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2Aの両方の表面側に、第1の樹脂層1Aが配置されている。第1の樹脂層1Aに、第2の樹脂層2Aが埋め込まれている。第1の樹脂層1Aは、中間膜11Aの表面層である。第2の樹脂層2Aは、中間膜11Aの中間層である。
 第2の樹脂層2Aは、中間膜11Aの一端11Aa側から他端11Ab側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部2AXを有する。第2の樹脂層2Aは、中間膜11Aの一端11Aa側に、濃色部2AYを有する。グラデーション部2AXは、中間膜11Aの一端11Aa側から他端11Ab側に向けて、第2の樹脂層2Aの厚みが薄くなる部分である。濃色部2AYは、第2の樹脂層2Aの厚みが均一である部分である。中間膜11Aにおいて、グラデーション部2AXと濃色部2AYとにより着色部が構成されている。グラデーション部2AXは、中間膜11Aの他端11Ab側における着色部の先端を構成している。
 図6に示す合わせガラス31Aは、中間膜11Aを切断した切断物を、中間膜部11APとして備える。
 合わせガラス31Aは、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11APとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11APが配置されている。中間膜部11APの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11APの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図6では、1つの合わせガラス31Aのみが示されている。中間膜11Aを切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11APとして用いて、複数の合わせガラス31A、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図7は、図5に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体を模式的に示す斜視図である。
 図7に示すように、中間膜11Aが巻かれて、中間膜11Aのロール体51Aとされてもよい。
 図7に示すロール体51Aは、巻き芯61と、中間膜11Aとを備える。中間膜11Aは、巻き芯61の外周に巻かれている。中間膜11Aの長さ方向の他端側から、中間膜11Aが、巻き芯61の外周に巻かれている。
 図8は、図5に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体が部分的に展開された状態を模式的に示す斜視図である。
 図8では、着色状態が模式的に示されている。色調が濃いほど、可視光線透過率が低い。図8に示すように、中間膜11Aの長さ方向にて、1.5m毎に、上記距離X、上記距離Y及び上記距離Zが測定される。
 中間膜11Aでは、1つの1.5m毎の領域において、上記距離Xと上記距離Yとは異なる値である。
 図9は、本発明の第3の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図10は、図9に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図9は、中間膜11Bの幅方向における断面図である。図9の左右方向が、中間膜11Bの幅方向である。図9の手前-奥方向が、中間膜11Bの長さ方向である。
 中間膜11Bは、幅方向の一方側に一端11Baと、幅方向の他方側に他端11Bbとを有する。
 中間膜11Bは、第1の樹脂層1Bと、着色剤を含む第2の樹脂層2Bとを備える。第2の樹脂層2Bは、中間膜11Bの一端11Baに至っていない。中間膜11Bの一端11Ba部分は、第1の樹脂層1Bのみにより構成されている。第2の樹脂層2Bにより、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2Bの両方の表面側に、第1の樹脂層1Bが配置されている。第1の樹脂層1Bに、第2の樹脂層2Bが埋め込まれている。第1の樹脂層1Bは、中間膜11Bの表面層である。第2の樹脂層2Bは、中間膜11Bの中間層である。
 第2の樹脂層2Bは、中間膜11Bの一端11Ba側から他端11Bb側に向けて可視光線透過率が高くなる第1のグラデーション部2BXを有する。第1のグラデーション部2BXは、中間膜11Bの他端11Bb側における着色部の先端を構成している。第2の樹脂層2Bは、中間膜11Bの一端11Ba側に、中間膜11Bの他端11Bb側から一端11Ba側に向けて可視光線透過率が高くなる第2のグラデーション部2BZを有する。第1のグラデーション部2BXは、中間膜11Bの一端11Ba側から他端11Bb側に向けて、第2の樹脂層2Bの厚みが薄くなる部分である。第2のグラデーション部2BZは、中間膜11Bの他端11Bb側から一端11Ba側に向けて、第2の樹脂層2Bの厚みが薄くなる部分である。
 図10に示す合わせガラス31Bは、中間膜11Bを切断した切断物を、中間膜部11BPとして備える。
 合わせガラス31Bは、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11BPとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11BPが配置されている。中間膜部11BPの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11BPの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図10では、1つの合わせガラス31Bのみが示されている。中間膜11Bを切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11BPとして用いて、複数の合わせガラス31B、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図11は、図9に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体を模式的に示す斜視図である。
 図11に示すように、中間膜11Bが巻かれて、中間膜11Bのロール体51Bとされてもよい。
 図11に示すロール体51Bは、巻き芯61と、中間膜11Bとを備える。中間膜11Bは、巻き芯61の外周に巻かれている。中間膜11Bの長さ方向の他端側から、中間膜11Bが、巻き芯61の外周に巻かれている。
 図12は、図9に示す合わせガラス用中間膜が巻かれたロール体が部分的に展開された状態を模式的に示す斜視図である。
 図12では、着色状態が模式的に示されている。色調が濃いほど、可視光線透過率が低い。図12に示すように、中間膜11Bの長さ方向にて、1.5m毎に、上記距離X、上記距離Y及び上記距離Zが測定される。
 中間膜11Bでは、1つの長さ1.5m毎の領域において、上記距離Xと上記距離Yとは異なる値である。なお、第2のグラデーション部2BZは、中間膜11Bの一端11Ba側から他端11Bb側に向けて可視光線透過率が高くなる部分(第1のグラデーション部2BX)ではないため、第2のグラデーション部2BZの幅は、上記距離Zに含まれない。
 図13は、本発明の第4の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図14は、図13に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図13及び図14では、着色剤Qを模式的に示しており、着色剤Qの存在量を模式的に示している。なお、着色剤が粒子状である場合に、着色剤の実際の大きさは、図13及び図14に示される大きさよりもかなり小さい。なお、図13及び図14以外の合わせガラス用中間膜及び合わせガラスの断面図では、着色剤の図示は省略している。
 図13は、中間膜11Cの幅方向における断面図である。図13の左右方向が、中間膜11Cの幅方向である。図13の手前-奥方向が、中間膜11Cの長さ方向である。
 中間膜11Cは、幅方向の一方側に一端11Caと、幅方向の他方側に他端11Cbとを有する。
 中間膜11Cは、第1の樹脂層1Cと、着色剤Qを含む第2の樹脂層2Cとを備える。第2の樹脂層2Cは、中間膜11Cの一端11Caに至っている。中間膜11Cの一端11Ca部分は、第2の樹脂層2Cと第1の樹脂層1Cとにより構成されている。第2の樹脂層2Cにおける着色剤Qを含む部分により、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2Cは、グラデーション部2CXを有する。第2の樹脂層2Cは、中間膜11Cの一端11Ca側に、濃色部2CYを有する。第2の樹脂層2Cは、濃色部2CYにて、中間膜11Cの一端11Caに至っている。グラデーション部2CXは、中間膜11Cの一端11Ca側から他端11Cb側に向けて、第2の樹脂層2C中の着色剤Qの濃度が低くなる部分である。濃色部2CYは、着色剤Qの濃度が均一である部分である。中間膜11Cにおいて、グラデーション部2CXと濃色部2CYとにより着色部が構成されている。グラデーション部2CXは、中間膜11Cの他端11Cb側における着色部の先端を構成している。
 中間膜11Cの一端11Ca側は、第1の樹脂層1C、第2の樹脂層2C、及び第1の樹脂層1Cの3層により構成されている。第2の樹脂層2Cの両方の表面側に、第1の樹脂層1Cが配置されている。中間膜11Cの一端11Ca側において、2つの第1の樹脂層1Cは、中間膜11Cの表面層である。中間膜11Cの一端11Ca側において、1つの第2の樹脂層2Cは、中間膜11Cの中間層である。
 中間膜11Cの他端11Cb側は、第1の樹脂層1C、第2の樹脂層2C、及び第1の樹脂層1Cの3つの層により構成されている。中間膜11Cの他端11Cb側において、2つの第1の樹脂層1Cは、中間膜11Cの表面層である。中間膜11Cの他端11Cb側において、1つの第2の樹脂層2Cは、中間膜11Cの中間層である。
 中間層である第2の樹脂層2Cと、表面層である第1の樹脂層1Cとは連なっている。
 中間膜11Cのように、グラデーション部が、着色剤の濃度変化により形成されていてもよい。
 中間膜11Cも、ロール体とされてもよい。
 図14に示す合わせガラス31Cは、中間膜11Cを切断した切断物を、中間膜部11CPとして備える。
 合わせガラス31Cは、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11CPとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11CPが配置されている。中間膜部11CPの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11CPの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図14では、1つの合わせガラス31Cのみが示されている。中間膜11Cを切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11CPとして用いて、複数の合わせガラス31C、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図15は、本発明の第5の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図16は、図15に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図15は、中間膜11Dの幅方向における断面図である。図15の左右方向が、中間膜11Dの幅方向である。図15の手前-奥方向が、中間膜11Dの長さ方向である。
 中間膜11Dは、幅方向の一方側に一端11Daと、幅方向の他方側に他端11Dbとを有する。
 中間膜11Dは、第1の樹脂層1Dと、着色剤を含む第2の樹脂層2Dとを備える。第2の樹脂層2Dは、中間膜11Dの一端11Daに至っている。中間膜11Dの一端11Da部分は、第2の樹脂層2Dと第1の樹脂層1Dとにより構成されている。第2の樹脂層2Dにより、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2Dの片方の表面側のみに、第1の樹脂層1Dが配置されている。第1の樹脂層1Dに、第2の樹脂層2Dは埋め込まれていない。第1の樹脂層1Dは、中間膜11Dの表面層である。第2の樹脂層2Dは、中間膜11Dの表面層である。
 第2の樹脂層2Dは、中間膜11Dの一端11Da側から他端11Db側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部2DXを有する。第2の樹脂層2Dは、中間膜11Dの一端11Da側に、濃色部2DYを有する。中間膜11Dにおいて、グラデーション部2DXと濃色部2DYとにより着色部が構成されている。グラデーション部2DXは、中間膜11Dの他端11Db側における着色部の先端を構成している。
 第2の樹脂層2Dは、濃色部2DYにて、中間膜11Dの一端11Daに至っている。グラデーション部2DXは、中間膜11Dの一端11Da側から他端11Db側に向けて、第2の樹脂層2Dの厚みが薄くなる部分である。濃色部2DYは、第2の樹脂層2Dの厚みが均一である部分である。
 中間膜11Dのように、第1の樹脂層1Dに第2の樹脂層2Dが埋め込まれていなくてもよく、第2の樹脂層が表面層であってもよい。
 中間膜11Dも、ロール体とされてもよい。
 図16に示す合わせガラス31Dは、中間膜11Dを切断した切断物を、中間膜部11DPとして備える。
 合わせガラス31Dは、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11DPとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11DPが配置されている。中間膜部11DPの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11DPの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図16では、1つの合わせガラス31Dのみが示されている。中間膜11Dを切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11DPとして用いて、複数の合わせガラス31D、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図17は、本発明の第6の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図18は、図17に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図17は、中間膜11Eの幅方向における断面図である。図17の左右方向が、中間膜11Eの幅方向である。図17の手前-奥方向が、中間膜11Eの長さ方向である。
 中間膜11Eは、幅方向の一方側に一端11Eaと、幅方向の他方側に他端11Ebとを有する。
 中間膜11Eは、第1の樹脂層1Eと、着色剤を含む第2の樹脂層2Eと、第3の樹脂層3Eと、第4の樹脂層4Eとを備える。第2の樹脂層2Eは、中間膜11Eの一端11Eaに至っている。中間膜11Eの一端11Ea部分は、第2の樹脂層2Eと第1の樹脂層1Eと第3の樹脂層3Eと第4の樹脂層4Eとにより構成されている。第2の樹脂層2Eにより、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2Eの両方の表面側に、第1の樹脂層1Eが配置されている。第1の樹脂層1Eに、第2の樹脂層2Eが埋め込まれている。第1の樹脂層1Eは、中間膜11Eの表面層である。第2の樹脂層2Eは、中間膜11Eの中間層である。
 第3の樹脂層3Eは、第1の樹脂層1Eの第2の樹脂層2Eとは反対の表面側に配置されており、積層されている。第4の樹脂層4Eは、第3の樹脂層3Eの第1の樹脂層1Eとは反対の表面側に配置されており、積層されている。第3の樹脂層3Eは、中間膜11Eの中間層である。第3の樹脂層3Eは、遮音層である。第4の樹脂層4Eは、中間膜11Eの表面層である。
 第2の樹脂層2Eは、中間膜11Eの一端11Ea側から他端11Eb側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部2EXを有する。第2の樹脂層2Eは、中間膜11Eの一端11Ea側に、濃色部2EYを有する。第2の樹脂層2Eは、濃色部2EYにて、中間膜11Eの一端11Eaに至っている。グラデーション部2EXは、中間膜11Eの一端11Ea側から他端11Eb側に向けて、第2の樹脂層2Eの厚みが薄くなる部分である。濃色部2EYは、第2の樹脂層2Eの厚みが均一である部分である。中間膜11Eにおいて、グラデーション部2EXと濃色部2EYとにより着色部が構成されている。グラデーション部2EXは、中間膜11Eの他端11Eb側における着色部の先端を構成している。
 中間膜11Eも、ロール体とされてもよい。
 図18に示す合わせガラス31Eは、中間膜11Eを切断した切断物を、中間膜部11EPとして備える。
 合わせガラス31Eは、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11EPとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11EPが配置されている。中間膜部11EPの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11EPの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図18では、1つの合わせガラス31Eのみが示されている。中間膜11Eを切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11EPとして用いて、複数の合わせガラス31E、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図19は、本発明の第7の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図20は、図19に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図19は、中間膜11Fの幅方向における断面図である。図19の左右方向が、中間膜11Fの幅方向である。図19の手前-奥方向が、中間膜11Fの長さ方向である。
 中間膜11Fは、幅方向の一方側に一端11Faと、幅方向の他方側に他端11Fbとを有する。
 中間膜11Fは、第1の樹脂層1Fと、着色剤を含む第2の樹脂層2Fと、機能フィルム5Fと、第3の樹脂層3Fとを備える。第2の樹脂層2Fは、中間膜11Fの一端11Faに至っている。中間膜11Fの一端11Fa部分は、第2の樹脂層2Fと第1の樹脂層1Fと機能フィルム5Fと第3の樹脂層3Fとにより構成されている。第2の樹脂層2Fにより、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2Fの両方の表面側に、第1の樹脂層1Fが配置されている。第1の樹脂層1Fに、第2の樹脂層2Fが埋め込まれている。第1の樹脂層1Fは、中間膜11Fの表面層である。第2の樹脂層2Fは、中間膜11Fの中間層である。
 機能フィルム5Fは、第1の樹脂層1Fの第2の樹脂層2Fとは反対の表面側に配置されており、積層されている。第3の樹脂層3Fは、機能フィルム5Fの第1の樹脂層1Fとは反対の表面側に配置されており、積層されている。機能フィルム5Fは、中間膜11Fの中間層である。第3の樹脂層3Fは、中間膜11Fの表面層である。機能フィルム5Fは、赤外線反射フィルムである。
 第2の樹脂層2Fは、中間膜11Fの一端11Fa側から他端11Fb側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部2FXを有する。第2の樹脂層2Fは、中間膜11Fの一端11Fa側に、濃色部2FYを有する。第2の樹脂層2Fは、濃色部2FYにて、中間膜11Fの一端11Faに至っている。グラデーション部2FXは、中間膜11Fの一端11Fa側から他端11Fb側に向けて、第2の樹脂層2Fの厚みが薄くなる部分である。濃色部2FYは、第2の樹脂層2Fの厚みが均一である部分である。中間膜11Fにおいて、グラデーション部2FXと濃色部2FYとにより着色部が構成されている。グラデーション部2FXは、中間膜11Fの他端11Fb側における着色部の先端を構成している。
 中間膜11Fも、ロール体とされてもよい。
 図20に示す合わせガラス31Fは、中間膜11Fを切断した切断物を、中間膜部11FPとして備える。
 合わせガラス31Fは、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11FPとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11FPが配置されている。中間膜部11FPの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11FPの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図20では、1つの合わせガラス31Fのみが示されている。中間膜11Fを切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11FPとして用いて、複数の合わせガラス31F、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図21は、本発明の第8の実施形態に係る合わせガラス用中間膜を模式的に示す断面図である。図22は、図21に示す合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図21は、中間膜11Gの幅方向における断面図である。図21の左右方向が、中間膜11Gの幅方向である。図21の手前-奥方向が、中間膜11Gの長さ方向である。
 中間膜11Gは、幅方向の一方側に一端11Gaと、幅方向の他方側に他端11Gbとを有する。
 中間膜11Gは、第1の樹脂層1Gと、着色剤を含む第2の樹脂層2Gと、機能フィルム5Gと、第3の樹脂層3Gと、着色剤を含む第4の樹脂層4Gとを備える。第2の樹脂層2G及び第4の樹脂層4Gは、中間膜11Gの一端11Gaに至っている。中間膜11Gの一端11Ga部分は、第2の樹脂層2Gと第1の樹脂層1Gと機能フィルム5Gと第4の樹脂層4Gと第3の樹脂層3Gとにより構成されている。第2の樹脂層2Gにより、着色部が形成されている。第4の樹脂層4Gにより、着色部が形成されている。
 第2の樹脂層2Gの両方の表面側に、第1の樹脂層1Gが配置されている。第1の樹脂層1Gに、第2の樹脂層2Gが埋め込まれている。第1の樹脂層1Gは、中間膜11Gの表面層である。第2の樹脂層2Gは、中間膜11Gの中間層である。第4の樹脂層4Gの両方の表面側に、第3の樹脂層3Gが配置されている。第3の樹脂層3Gに、第4の樹脂層4Gが埋め込まれている。第3の樹脂層3Gは、中間膜11Gの表面層である。第4の樹脂層4Gは、中間膜11Gの中間層である。
 機能フィルム5Gは、第1の樹脂層1Gの第2の樹脂層2Gとは反対の表面側に配置されており、積層されている。機能フィルム5Gは、第3の樹脂層3Gの第4の樹脂層4Gとは反対の表面側に配置されており、積層されている。機能フィルム5Gは、赤外線反射フィルムである。
 第2の樹脂層2Gは、中間膜11Gの一端11Ga側から他端11Gb側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部2GXを有する。第2の樹脂層2Gは、中間膜11Gの一端11Ga側に、濃色部2GYを有する。第2の樹脂層2Gは、濃色部2GYにて、中間膜11Gの一端11Gaに至っている。グラデーション部2GXは、中間膜11Gの一端11Ga側から他端11Gb側に向けて、第2の樹脂層2Gの厚みが薄くなる部分である。濃色部2GYは、第2の樹脂層2Gの厚みが均一である部分である。
 第4の樹脂層4Gは、中間膜11Gの一端11Ga側から他端11Gb側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部4GXを有する。第4の樹脂層4Gは、中間膜11Gの一端11Ga側に、濃色部4GYを有する。第4の樹脂層4Gは、濃色部4GYにて、中間膜11Gの一端11Gaに至っている。グラデーション部4GXは、中間膜11Gの一端11Ga側から他端11Gb側に向けて、第4の樹脂層4Gの厚みが薄くなる部分である。濃色部4GYは、第4の樹脂層4Gの厚みが均一である部分である。
 中間膜11Gにおいて、グラデーション部2GXと濃色部2GYとにより着色部が構成されている。グラデーション部2GXは、中間膜11Gの他端11Gb側における着色部の先端を構成している。また、中間膜11Gにおいて、グラデーション部4GXと濃色部4GYとにより着色部が構成されている。グラデーション部4GXは、中間膜11Gの他端11Gb側における着色部の先端を構成している。
 中間膜11Gも、ロール体とされてもよい。
 図22に示す合わせガラス31Gは、中間膜11Gを切断した切断物を、中間膜部11GPとして備える。
 合わせガラス31Gは、第1の合わせガラス部材21と、第2の合わせガラス部材22と、中間膜部11GPとを備える。第1の合わせガラス部材21と第2の合わせガラス部材22との間に、中間膜部11GPが配置されている。中間膜部11GPの第1の表面側に、第1の合わせガラス部材21が配置されており、積層されている。中間膜部11GPの第1の表面とは反対の第2の表面側に、第2の合わせガラス部材22が配置されており、積層されている。
 図22では、1つの合わせガラス31Gのみが示されている。中間膜11Gを切断することで、複数の切断物を得ることができる。該複数の切断物を中間膜部11GPとして用いて、複数の合わせガラス31G、即ち合わせガラスセットを得ることができる。
 図23は、図2に示す合わせガラスを複数備える合わせガラスセットを示す正面図である。
 図23では、着色状態が模式的に示されている。色調が濃いほど、可視光線透過率が低い。図23に示す合わせガラスセット71では、上述した合わせガラス31、31A、31B、31C、31D、31E、31F、31Gのうち、合わせガラス31が用いられている。合わせガラスセット71は、複数の合わせガラス31である。図23では、複数の合わせガラス31が並べられている。合わせガラスセット71では、複数の合わせガラス31がセット品として取り扱われている。合わせガラスセット71における複数の合わせガラス31を構成する中間膜部11P(符号は図示せず)は、1つの中間膜11から得られている。
 図24は、図23に示す合わせガラスセットを用いた合わせガラス構造体の第1の例を示す正面図である。
 図24では、着色状態が模式的に示されている。色調が濃いほど、可視光線透過率が低い。図24に示す合わせガラス構造体81では、上述した合わせガラス31、31A、31B、31C、31D、31E、31F、31Gのうち、合わせガラス31が用いられている。合わせガラス構造体81では、合わせガラスセット71が用いられている。
 合わせガラス構造体81は、合わせガラスセット71と、接続部材91とを備える。本実施形態では、接続部材91は、並んで配置された合わせガラス31を連結している。接続部材91は、連結部材であり、ヒンジである。ヒンジは、2つの合わせガラス31を接続している。1つのヒンジにより、2つの合わせガラス31が連結されている。合わせガラス構造体81は、図24において、手前側及び奥側に折り曲げ可能である。合わせガラス構造体81は、接続部材91部分にて、折り畳むことができる。
 図25は、図23に示す合わせガラスセットを用いた合わせガラス構造体の第2の例を示す正面図である。
 図25では、着色状態が模式的に示されている。図25に示す合わせガラス構造体82では、上述した合わせガラス31、31A、31B、31C、31D、31E、31F、31Gのうち、合わせガラス31が用いられている。合わせガラス構造体82では、合わせガラスセット71が用いられている。
 合わせガラス構造体82は、合わせガラスセット71と、接続部材92とを備える。本実施形態では、接続部材92は、並んで配置された合わせガラス31を連結している。接続部材92は、連結部材であり、枠部材である。接続部材92は、合わせガラス31の外周を取り囲んでいる。接続部材92の開口部に、合わせガラス31が取り付けられている。
 図26は、従来の中間膜を用いた合わせガラス構造体を示す正面図である。
 図26では、着色状態が模式的に示されている。合わせガラス構造体101では、従来の中間膜102が用いられている。
 図26に示すように、従来の中間膜を用いた合わせガラス構造体では、着色部の位置、又は着色部の先端(グラデーション部の先端)の位置(図26の破線部分)のばらつきが大きいという問題がある。
 これに対して、合わせガラス構造体81,82では、上記の中間膜11が用いられているため、着色部の位置、及び着色部の先端(グラデーション部の先端)の位置(図24,25の破線部分)のばらつきを小さくすることができる。
 以下、上記中間膜、及び上記合わせガラスセットを構成する各部材の他の詳細を説明する。
 (第1,第2の合わせガラス部材)
 上記第1,第2の合わせガラス部材としては、ガラス板及びPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム等が挙げられる。上記合わせガラスには、2枚のガラス板の間に中間膜(中間膜部)が挟み込まれている合わせガラスだけでなく、ガラス板とPETフィルム等との間に中間膜(中間膜部)が挟み込まれている合わせガラスも含まれる。合わせガラスは、ガラス板を備えた積層体であり、少なくとも1枚のガラス板が用いられていることが好ましい。上記第1,第2の合わせガラス部材がそれぞれガラス板又はPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムであり、かつ上記合わせガラスが、上記第1,第2の合わせガラス部材として、少なくとも1枚のガラス板を含むことが好ましい。上記第1,第2の合わせガラス部材の双方がガラス板であることが特に好ましい。
 上記ガラス板としては、無機ガラス及び有機ガラスが挙げられる。上記無機ガラスとしては、フロート板ガラス、熱線吸収板ガラス、熱線反射板ガラス、磨き板ガラス、型板ガラス、網入り板ガラス、線入り板ガラス及びグリーンガラス等が挙げられる。上記有機ガラスは、無機ガラスに代わる合成樹脂ガラスである。上記有機ガラスとしては、ポリカーボネート板及びポリ(メタ)アクリル樹脂板等が挙げられる。上記ポリ(メタ)アクリル樹脂板としては、ポリメチル(メタ)アクリレート板等が挙げられる。
 上記第1の合わせガラス部材及び上記第2の合わせガラス部材の各厚みは特に限定されないが、好ましくは1mm以上、好ましくは5mm以下である。上記合わせガラス部材がガラス板である場合に、該ガラス板の厚みは、好ましくは1mm以上、好ましくは5mm以下である。上記合わせガラス部材がPETフィルムである場合に、該PETフィルムの厚みは、好ましくは0.03mm以上、好ましくは0.5mm以下である。
 上記第1,第2の合わせガラス部材の厚みは、平均厚みを意味する。
 (中間膜)
 上記中間膜の厚みは特に限定されない。実用面の観点、並びに合わせガラスの耐貫通性及び曲げ剛性を充分に高める観点からは、中間膜の厚みは、好ましくは0.1mm以上、より好ましくは0.25mm以上、好ましくは3mm以下、より好ましくは1.5mm以下である。中間膜の厚みが上記下限以上であると、合わせガラスの耐貫通性及び曲げ剛性がより一層高くなる。中間膜の厚みが上記上限以下であると、中間膜の透明性がより一層良好になる。
 上記中間膜の厚みは、平均厚みを意味する。
 樹脂:
 上記中間膜は、樹脂を含むことが好ましい。上記第1の樹脂層は、樹脂を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、樹脂を含むことが好ましい。上記第3の樹脂層は、樹脂を含むことが好ましい。上記第4の樹脂層は、樹脂を含むことが好ましい。上記樹脂としては、熱硬化性樹脂及び熱可塑性樹脂等が挙げられる。上記樹脂は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記熱可塑性樹脂としては、ポリビニルアセタール樹脂、ポリエステル樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン-アクリル酸共重合体樹脂、ポリウレタン樹脂及びポリビニルアルコール樹脂等が挙げられる。これら以外の熱可塑性樹脂を用いてもよい。
 可塑剤:
 上記中間膜は、可塑剤を含むことが好ましい。上記第1の樹脂層は、可塑剤を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、可塑剤を含むことが好ましい。上記第3の樹脂層は、可塑剤を含むことが好ましい。上記第4の樹脂層は、可塑剤を含むことが好ましい。中間膜に含まれている熱可塑性樹脂が、ポリビニルアセタール樹脂である場合に、中間膜(各層)は、可塑剤を含むことが特に好ましい。上記可塑剤は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記可塑剤としては、一塩基性有機酸エステル及び多塩基性有機酸エステル等の有機エステル可塑剤、並びに有機リン酸可塑剤及び有機亜リン酸可塑剤などの有機リン酸可塑剤等が挙げられる。有機エステル可塑剤が好ましい。上記可塑剤は液状可塑剤であることが好ましい。
 上記一塩基性有機酸エステルとしては、グリコールと一塩基性有機酸との反応によって得られたグリコールエステル等が挙げられる。上記グリコールとしては、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール及びトリプロピレングリコール等が挙げられる。上記一塩基性有機酸としては、酪酸、イソ酪酸、カプロン酸、2-エチル酪酸、ヘプチル酸、n-オクチル酸、2-エチルヘキシル酸、n-ノニル酸、デシル酸及び安息香酸等が挙げられる。
 上記多塩基性有機酸エステルとしては、多塩基性有機酸と、炭素数4~8の直鎖又は分岐構造を有するアルコールとのエステル化合物等が挙げられる。上記多塩基性有機酸としては、アジピン酸、セバシン酸及びアゼライン酸等が挙げられる。
 上記有機エステル可塑剤としては、トリエチレングリコールジ-2-エチルプロパノエート、トリエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート、トリエチレングリコールジカプリレート、トリエチレングリコールジ-n-オクタノエート、トリエチレングリコールジ-n-ヘプタノエート、テトラエチレングリコールジ-n-ヘプタノエート、ジブチルセバケート、ジオクチルアゼレート、ジブチルカルビトールアジペート、エチレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,3-プロピレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,4-ブチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート、ジプロピレングリコールジ-2-エチルブチレート、トリエチレングリコールジ-2-エチルペンタノエート、テトラエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジカプリレート、ジエチレングリコールジベンゾエート、ジプロピレングリコールジベンゾエート、アジピン酸ジヘキシル、アジピン酸ジオクチル、アジピン酸ヘキシルシクロヘキシル、アジピン酸ヘプチルとアジピン酸ノニルとの混合物、アジピン酸ジイソノニル、アジピン酸ジイソデシル、アジピン酸ヘプチルノニル、セバシン酸ジブチル、油変性セバシン酸アルキド、及びリン酸エステルとアジピン酸エステルとの混合物等が挙げられる。これら以外の有機エステル可塑剤を用いてもよい。上述のアジピン酸エステル以外の他のアジピン酸エステルを用いてもよい。
 上記有機リン酸可塑剤としては、トリブトキシエチルホスフェート、イソデシルフェニルホスフェート及びトリイソプロピルホスフェート等が挙げられる。
 上記可塑剤は、下記式(1)で表されるジエステル可塑剤であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 上記式(1)中、R1及びR2はそれぞれ、炭素数5~10の有機基を表し、R3は、エチレン基、イソプロピレン基又はn-プロピレン基を表し、pは3~10の整数を表す。上記式(1)中のR1及びR2はそれぞれ、炭素数6~10の有機基であることが好ましい。
 上記可塑剤は、トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)、トリエチレングリコールジ-2-エチルブチレート(3GH)又はトリエチレングリコールジ-2-エチルプロパノエートを含むことが好ましい。上記可塑剤は、トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)又はトリエチレングリコールジ-2-エチルブチレート(3GH)を含むことがより好ましく、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むことが更に好ましい。
 上記中間膜において、上記樹脂100質量部(上記樹脂が熱可塑性樹脂である場合には、上記熱可塑性樹脂100質量部;上記樹脂がポリビニルアセタール樹脂である場合には、上記ポリビニルアセタール樹脂100質量部)に対する上記可塑剤の含有量を、含有量(0)とする。上記含有量(0)は、好ましくは25質量部以上、より好ましくは30質量部以上であり、好ましくは100質量部以下、より好ましくは60質量部以下、更に好ましくは50質量部以下である。上記含有量(0)が上記下限以上であると、合わせガラスの耐貫通性がより一層高くなる。上記含有量(0)が上記上限以下であると、中間膜の透明性がより一層高くなる。
 (着色剤)
 中間膜は、着色剤を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、着色剤を含むことが好ましい。上記第1の樹脂層、上記第3の樹脂層及び上記第4の樹脂層はそれぞれ、着色剤を含んでいてもよい。上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層の内の少なくとも一方は、着色剤を含むことが好ましい。上記第1の樹脂層と上記第2の樹脂層との双方が着色剤を含んでいてもよい。上記着色剤としては、無機粒子、染料及び顔料等が挙げられる。
 上記無機粒子としては、例えば、カーボンブラック粒子、カーボンナノチューブ粒子、グラフェン粒子、酸化鉄粒子、酸化亜鉛粒子、炭酸カルシウム粒子、アルミナ粒子、カオリンクレー粒子、珪酸カルシウム粒子、酸化マグネシウム粒子、水酸化マグネシウム粒子、水酸化アルミニウム粒子、炭酸マグネシウム粒子、タルク粒子、長石粉粒子、マイカ粒子、バライト粒子、炭酸バリウム粒子、酸化チタン粒子、シリカ粒子及びガラスビ-ズ等が挙げられる。上記無機粒子は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記無機粒子は、カーボンブラック粒子、カーボンナノチューブ粒子、グラフェン粒子、炭酸カルシウム粒子、酸化チタン粒子又はシリカ粒子を含むことが好ましく、炭酸カルシウム粒子を含むことがより好ましい。これらの好ましい無機粒子の使用により、光が透過した際に、外観むらが抑えられ、外観意匠性により一層優れた合わせガラスが得られる。
 上記無機粒子の平均粒子径は好ましくは0.01μm以上、より好ましくは0.5μm以上、好ましくは100μm以下、より好ましくは50μm以下、更に好ましくは10μm以下である。上記平均粒子径は、重量平均粒子径を示す。上記平均粒子径は、光散乱測定装置を用いて、レーザーを光源として動的光散乱法により測定できる。上記光散乱測定装置としては、例えば、大塚電子社製「DLS-6000AL」等が挙げられる。
 上記染料としては、ピレン系染料、アミノケトン系染料、アントラキノン系染料、及びアゾ系染料等が挙げられる。上記染料は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記ピレン系染料としては、Solvent Green5(CAS79869-59-3)及びSolvent Green7(CAS6358-69-6)等が挙げられる。
 上記アミノケトン系染料としては、Solvent Yellow98(CAS12671-74-8)、Solvent Yellow85(CAS12271-01-1)及びSolvent Red179(CAS8910-94-5)、及びSolvent Red135(CAS71902-17-5)等が挙げられる。
 上記アントラキノン系染料としては、Solvent Yellow163(CAS13676091-0)、Solvent Red207(CAS15958-69-6)、Disperse Red92(CAS12236-11-2)、Solvent Violet13(CAS81-48-1)、Disperse Violet31(CAS6408-72-6)、Solvent Blue97(CAS61969-44-6)、Solvent Blue45(CAS37229-23-5)、Solvent Blue104(CAS116-75-6)及びDisperse Blue214(CAS104491-84-1)等が挙げられる。
 上記アゾ系染料としては、Solvent Yellow30(CAS3321-10-4)、Solvent Red164(CAS70956-30-8)、及びDisperse Blue146(CAS88650-91-3)等が挙げられる。
 上記顔料は、有機顔料であってもよく、無機顔料であってもよい。上記有機顔料は、金属原子を有する有機顔料であってもよく、金属原子を有さない有機顔料であってもよい。上記顔料は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記有機顔料としては、フタロシアニン化合物、キナクドリン化合物、アゾ化合物、ペンタフェン化合物、ペリレン化合物、インドール化合物及びジオキサジン化合物等が挙げられる。
 上記第1の樹脂層が着色剤を含む場合に、上記第1の樹脂層は、カーボンブラック粒子、カーボンナノチューブ粒子、グラフェン粒子、炭酸カルシウム粒子、酸化チタン粒子、シリカ粒子又はフタロシアニン化合物を含むことがより好ましく、炭酸カルシウム粒子を含むことが特に好ましい。上記第2の樹脂層は、カーボンブラック粒子、カーボンナノチューブ粒子、グラフェン粒子、炭酸カルシウム粒子、酸化チタン粒子、シリカ粒子又はフタロシアニン化合物を含むことがより好ましく、炭酸カルシウム粒子を含むことが特に好ましい。これらの成分の使用により、光が透過した際に、外観むらが抑えられ、外観意匠性により一層優れた合わせガラスが得られる。
 他の成分:
 上記中間膜、上記淡色部及び上記着色部はそれぞれ、必要に応じて、遮熱粒子、遮光剤、着色剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、接着力調整剤、光安定剤、難燃剤、帯電防止剤、耐湿剤、熱線反射剤及び熱線吸収剤等の添加剤を含んでいてもよい。上記添加剤は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記第1の樹脂層は、上記遮熱粒子を含んでいてもよい。上記第2の樹脂層は、上記遮熱粒子を含んでいてもよい。上記第3の樹脂層は、上記遮熱粒子を含んでいてもよい。上記第4の樹脂層は、上記遮熱粒子を含んでいてもよい。可視光よりも長い波長780nm以上の赤外線は、紫外線と比較して、エネルギー量が小さい。しかしながら、赤外線は熱的作用が大きく、赤外線が物質に吸収されると熱として放出される。このため、赤外線は一般に熱線と呼ばれている。上記遮熱粒子の使用により、赤外線(熱線)を効果的に遮断できる。なお、遮熱粒子とは、赤外線を吸収可能な粒子を意味する。中間膜が遮熱粒子を含むことにより、合わせガラスの遮熱性及び外観意匠性を良好にすることができる。
 上記遮熱粒子の具体例としては、アルミニウムドープ酸化錫粒子、インジウムドープ酸化錫粒子、アンチモンドープ酸化錫粒子(ATO粒子)、ガリウムドープ酸化亜鉛粒子(GZO粒子)、インジウムドープ酸化亜鉛粒子(IZO粒子)、アルミニウムドープ酸化亜鉛粒子(AZO粒子)、ニオブドープ酸化チタン粒子、ナトリウムドープ酸化タングステン粒子、セシウムドープ酸化タングステン粒子、タリウムドープ酸化タングステン粒子、ルビジウムドープ酸化タングステン粒子、錫ドープ酸化インジウム粒子(ITO粒子)、錫ドープ酸化亜鉛粒子、珪素ドープ酸化亜鉛粒子等の金属酸化物粒子や、六ホウ化ランタン(LaB)粒子等が挙げられる。これら以外の遮熱粒子を用いてもよい。上記遮熱粒子は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記遮熱粒子の平均粒子径は、好ましくは10nm以上、より好ましくは20nm以上、好ましくは100nm以下、より好ましくは80nm以下、更に好ましくは50nm以下である。上記平均粒子径が上記下限以上であると、熱線の遮蔽性を充分に高めることができる。上記平均粒子径が上記上限以下であると、遮熱粒子の分散性が高くなる。
 上記「平均粒子径」は、体積平均粒子径を示す。平均粒子径は、粒度分布測定装置(日機装社製「UPA-EX150」)等を用いて測定できる。
 他の機能フィルムとの組合せ:
 本発明に係る中間膜は、他の機能を発現させる目的で、他の機能フィルムを備えていてもよい。上記機能フィルムとしては、赤外線反射フィルム、着色フィルム、及び意匠がプリントされたフィルム等が挙げられる。例えば、遮熱性を向上させるために、上記中間膜は、赤外線反射フィルムを備えていてもよい。例えば、意匠性を更に向上させたり、他の模様と組み合わせたりするために、上記中間膜は、着色フィルムを備えていてもよく、意匠がプリントされたフィルムを備えていてもよい。
 上記機能フィルムを備える中間膜は、例えば、上記機能フィルムの第1の表面側に、上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層が配置されており、上記機能フィルムの上記第1の表面とは反対側の第2の表面側に上記第3の樹脂層が配置されており、上記第1の樹脂層の間に上記第2の樹脂層が配置されていることが好ましい。なお、上記機能フィルムを備える中間膜において、上記機能フィルムの上記第1の表面側に配置される層は、単層であってもよく、多層であってもよい。上記機能フィルムを備える中間膜において、上記機能フィルムの上記第2の表面側に配置される層は、単層であってもよく、多層であってもよい。上記機能フィルムを備える中間膜は、上記機能フィルムの上記第1の表面側に、上記第1の樹脂層、上記第2の樹脂層及び上記第3の樹脂層を備えていてもよく、上記第1の樹脂層、上記第2の樹脂層、上記第3の樹脂層及び上記第4の樹脂層を備えていてもよい。また、上記機能フィルムを備える中間膜は、上記機能フィルムの上記第2の表面側に、上記第3の樹脂層と上記第4の樹脂層とを備えていてもよい。
 上記赤外線反射フィルムとしては、例えば、金属箔付き樹脂フィルム、樹脂フィルム上に金属層及び誘電層が形成された多層積層フィルム、多層樹脂フィルム及び液晶フィルム等が挙げられる。これらのフィルムは、赤外線を反射する性能を有する。
 上記金属箔付き樹脂フィルムは、樹脂フィルムと、該樹脂フィルムの外表面に積層された金属箔とを備える。上記樹脂フィルムの材料としては、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン-アクリル酸共重合体樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂及びポリイミド樹脂等が挙げられる。上記金属箔の材料としては、アルミニウム、銅、銀、金、パラジウム、及びこれらを含む合金等が挙げられる。
 上記樹脂フィルム上に金属層及び誘電層が形成された多層積層フィルムは、樹脂フィルムに、金属層及び誘電層が交互に任意の層数で積層された多層積層フィルムである。なお、上記樹脂層上に金属層及び誘電層が形成された多層積層フィルムでは、金属層及び誘電層の全てが交互に積層されていることが好ましいが、金属層/誘電層/金属層/誘電層/金属層/金属層/誘電層/金属層のように、一部が交互に積層されていない構造部分があってもよい。
 上記多層積層フィルムにおける上記樹脂フィルムの材料としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ乳酸、ポリ(4-メチルペンテン-1)、ポリフッ化ビニリデン、環状ポリオレフィン、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ナイロン6,11,12,66などのポリアミド、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエステル、ポリフェニレンサルファイド及びポリエーテルイミド等が挙げられる。上記多層積層フィルムにおける金属層の材料としては、上記金属箔付き樹脂フィルムにおける上記金属箔の材料と同様の材料が挙げられる。上記金属層の両面もしくは片面に、金属もしくは金属の混合酸化物のコート層を付与することができる。上記コート層の材料としては、ZnO、Al、Ga、InO、MgO、Ti、NiCr及びCu等が挙げられる。また、多層積層フィルムにおける誘電層の材料としては、例えば酸化インジウム等が挙げられる。
 上記多層樹脂フィルムは、複数の樹脂フィルムが積層された積層フィルムである。上記多層樹脂フィルムの材料としては、上記多層積層フィルムにおける上記樹脂フィルムの材料と同様の材料が挙げられる。上記多層樹脂フィルムにおける樹脂フィルムの積層数は、2以上であり、3以上であってもよく、5以上であってもよい。上記多層樹脂フィルムにおける樹脂フィルムの積層数は、1000以下であってもよく、100以下であってもよく、50以下であってもよい。
 上記多層樹脂フィルムは、異なる光学的性質(屈折率)を有する2種類以上の熱可塑性樹脂層が交互に又はランダムに任意の層数で積層された多層樹脂フィルムであってもよい。このような多層樹脂フィルムは、所望の赤外線反射性能が得られるように構成される。
 上記液晶フィルムとしては、任意の波長の光を反射するコレステリック液晶層を任意の層数で積層したフィルムが挙げられる。このような液晶フィルムは、所望の赤外線反射性能が得られるように構成される。
 赤外線反射フィルムは、赤外線反射性粒子を含んでいてもよい。上記赤外線反射性粒子は、赤外線反射性能を有する粒子であり、例えば、1nm以上1000μm以下の厚みを有する平板粒子等が挙げられる。例えば、銀ナノ平板粒子を分散させた樹脂フィルムにおいて、該銀ナノ平板粒子の厚み、表面積及びその配置状態を調整することで赤外線反射性能を有する赤外線反射フィルムが得られる。
 以下、実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明する。本発明は以下の実施例のみに限定されない。
 以下の材料を用意した。
 (樹脂)
 ポリビニルブチラール樹脂1(重合度1700、アセタール基量69mol%、水酸基量30mol%、アセチル基量1mol%)(以下、PVB1と記載することがある)
 ポリビニルブチラール樹脂2(重合度1700、アセタール基量70mol%、水酸基量18mol%、アセチル基量12mol%)(以下、PVB2と記載することがある)
 ポリビニルブチラール樹脂3(重合度2300、アセタール基量70mol%、水酸基量18mol%、アセチル基量12mol%)(以下、PVB3と記載することがある)
 ポリビニルブチラール樹脂4(重合度3300、アセタール基量70mol%、水酸基量18mol%、アセチル基量12mol%)(以下、PVB4と記載することがある)
 ポリビニルブチラール樹脂5(重合度1700、アセタール基量74mol%、水酸基量18mol%、アセチル基量8mol%)(以下、PVB5と記載することがある)
 (可塑剤)
 トリエチレングリコール-2-エチルヘキサノエート(以下、3GOと記載することがある)
 (着色剤)
 炭酸カルシウム:炭酸カルシウム粒子(丸尾カルシウム社製「スーパー4S」)
 青色顔料:銅フタロシアニン顔料(Pigment Blue 15)
 黒色顔料:カーボンブラック(Pigment Black 7)
 (遮熱粒子)
 ITO:錫ドープ酸化インジウム粒子(平均粒子径50nm)
 CWO:セシウムドープ酸化タングステン粒子(平均粒子径50nm)
 (機能フィルム:赤外線反射フィルム)
 3M90S(多層樹脂フィルム、3M社製「マルチレイヤー Nano 90S」)
 XIR(金属箔付き樹脂フィルム、Southwall Technologies社製「XIR-75」)
 (実施例1)
 実施例1では、図1に示すような中間膜を作製した。
 第1の樹脂層を形成するための樹脂組成物の作製:
 下記の表1に示すように、100質量部のPVB1と、40質量部の3GOとを配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第1の樹脂層を形成するための樹脂組成物A1を得た。
 第2の樹脂層を形成するための樹脂組成物の作製:
 下記の表1に示すように、100質量部のPVB1と、40質量部の3GOと、得られる組成物中での濃度が6.13質量%となるように配合された炭酸カルシウムとを配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第2の樹脂層を形成するための樹脂組成物B1を得た。
 中間膜の作製:
 第1の樹脂層を形成するための樹脂組成物A1と、第2の樹脂層を形成するための樹脂組成物B1とを、共押出機を用いて共押出し後、巻き取ることにより、長さ40mの中間膜のロール体を得た。その際、0.1秒ごとに計測される吐出圧および吸入圧を元にギアポンプの回転数をPID制御し、制御関数の各変数を最適化することで、180秒間の長周期の吸入圧変動を抑制した。具体的には、下記の表2に示すように、180秒間の吸入圧の最大値と最小値との差(吸入圧変動)を、第1の樹脂層を形成するための樹脂組成物A1を押し出すためのギアポンプ1において30×10Paに設定した。また、下記の表2に示すように、第2の樹脂層を形成するための樹脂組成物B1を押し出すためのギアポンプ1において30×10Paに設定した。押し出し時の線速は10m/minとした。実施例1では、中間膜の幅を1800mmとした。
 合わせガラスセットの作製:
 1)中間膜の長さ方向の一端の位置を開始位置として、中間膜の長さ方向の一端から他端に向けて1.5m間隔で、区切り位置(A)を20箇所設定した。次に、区切り位置(A)から中間膜の長さ方向の他端側に向けて20cmの位置に区切り位置(B)を設定した。得られた中間膜は、長さ方向に区切り位置(A)を20箇所設定したため、20の区切り位置(A)及び区切り位置(B)が設定された。
 2)各区切り位置(A)及び各区切り位置(B)において中間膜を切り出し、横(中間膜の長さ方向)が20cm、縦及び厚みがそれぞれ中間膜の幅及び厚みと同じサイズを有する中間膜サンプルを得た。なお、中間膜の切り出しには、片刃カミソリを用いた。得られた中間膜は、区切り位置(A)を20箇所設定したため、20の中間膜サンプル(中間膜の切断物)が得られた。この20の中間膜の切断物について、上記中間膜のロール体の外周の先端側(中間膜の一端側)から順に、切断物(1)、切断物(2)、切断物(3)・・・切断物(20)とした。切断物(20)は、上記中間膜のロール体の内周の先端側(中間膜の他端側)に位置する中間膜サンプルである。
 3)得られた各中間膜の切断物を、JIS R3202:2011に準拠しかつ可視光線透過率が90.4%である厚み2.5mmの2枚のクリアガラスの間に挟みこんで、真空ラミネーターにて90℃で30分間保持し、真空プレスし、仮接着した。次いで、130℃で20分間オートクレーブ処理して、20枚の合わせガラスを得た。なお、クリアガラスのサイズは、横が20cmとし、縦が中間膜の幅と同じサイズとした。このようにして、切断物(1)を用いた合わせガラス(1)、切断物(2)を用いた合わせガラス(2)、切断物(3)を用いた合わせガラス(3)、・・・切断物(20)を用いた合わせガラス(20)を得た。
 (実施例2~24及び比較例1、2)
 実施例2~24では、図1に示すような中間膜を作製した。比較例1,2では、図1に示すような中間膜に類似した中間膜を作製した。得られた中間膜を用いて、実施例1と同様にして、合わせガラスセットを作製した。
 第1の樹脂層を形成するための樹脂組成物の組成及び配合量、並びに押出し条件、第2の樹脂層を形成するための樹脂組成物の組成及び配合量、並びに押出し条件を、表1~表6に記載の条件となるように変更し、かつ中間膜の幅を表1~表6に記載の値となるように変更した。それ以外は、実施例1と同様にして合わせガラス用中間膜、そのロール体及び合わせガラスセットを作製した。なお、表2の押出し条件の種類a1、a2及びa3の条件の場合には、第1の樹脂層を形成するための樹脂組成物を押出す際に、ギアポンプ1に直列にギアポンプ2を接続し、表2に記載の条件とした。
 (実施例25~27)
 実施例25~27では、第1の樹脂層及び第2の樹脂層と、第3の樹脂層との間に機能フィルム(赤外線反射フィルム)を挟み込んで、図19に示すような中間膜を作製した。得られた中間膜を用いて、実施例1と同様にして、合わせガラスセットを作製した。
 (実施例28~31)
 実施例28~31では、図17に示すような中間膜を作製した。得られた中間膜を用いて、実施例1と同様にして、合わせガラスセットを作製した。なお、実施例28~31の中間膜における第3の樹脂層は、遮音層である。
 (評価)
 (1)可視光線透過率の測定
 分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、上記の手順によって得られた合わせガラス(1)~(20)の可視光線透過率(Tv)を測定した。具体的には、合わせガラス(1)を透過した平行光のみが積分球へ受光するように、光源と積分球との光路上、かつ光軸の法線に平行となるように積分球から13cm離れた位置に合わせガラス(1)を設置し、分光透過率を測定した。得られた分光透過率から合わせガラス(1)の可視光線透過率を算出した。同様にして、合わせガラス(2)~(20)について、可視光線透過率を算出した。このようにして、中間膜の幅方向に沿って合わせガラスの可視光線透過率を測定し、合わせガラス(1)~(20)について、可視光線透過率の最大値(Tvmax)及び最小値(Tvmin)を求めた。なお、測定条件は、スキャンスピード:300nm/min、スリット巾:8nmとし、それ以外の測定条件はJIS R3106:1998に準拠した。
 (2)距離X、距離Y、距離Zの測定
 測定した可視光線透過率の測定結果から合わせガラス(1)~(20)における中間膜のそれぞれについて、以下の領域に区分した。
 淡色部:Tvが(0.1Tvmin+0.9Tvmax)を超え、Tvmax以下である領域
 グラデーション部:Tvが(0.9Tvmin+0.1Tvmax)以上、(0.1Tvmin+0.9Tvmax)以下であり、かつ中間膜の幅方向の一端側から他端側に向けてTvが高くなる領域
 濃色部:TvがTvmin以上、(0.9Tvmin+0.1Tvmax)未満である領域
 着色部:濃色部とグラデーション部とを合わせた領域
 上記の区分に従って、距離X、距離Y、及び距離Zを求めた。
 距離X:中間膜の幅方向の一端から、中間膜の幅方向の他端側における着色部までの距離(中間膜の幅方向の一端から淡色部とグラデーション部との境界までの距離)
 距離Y:中間膜の幅方向の一端側における着色部の先端から、中間膜の幅方向の他端側における着色部の先端までの距離(中間膜の幅方向の一端と他端とを結ぶ方向における着色部の距離)
 距離Z:中間膜の幅方向の一端と他端とを結ぶ方向におけるグラデーション部の距離
 20枚の合わせガラス(1)~(20)における中間膜の距離X、距離Y、距離Zの測定結果から、距離Xの最大値Xmax、距離Xの最小値Xmin、距離Xの平均値Xave、距離Yの最大値Ymax、距離Yの最小値Ymin、距離Yの平均値Yave、距離Zの最大値Zmax、距離Zの最小値Zmin、距離Zの平均値Zaveを求めた。
 (3)濃色部及び淡色部における第1の樹脂層及び第2の樹脂層の厚み
 得られた合わせガラス用中間膜について、片刃カミソリを用いて膜厚み方向に平行に切断した。ついで、切断面をマイクロスコープ(オリンパス社製「DSX-100」)を用いて観察し、付属ソフト内の計測ソフトを用いて、濃色部及び淡色部における第1の樹脂層及び第2の樹脂層の厚みを測定した。具体的には、以下のようにして各厚みを測定した。
 濃色部における厚み:Tvminの位置で切断して観察した際の第1の樹脂層及び第2の樹脂層の厚みを計測した。
 淡色部における厚み:Tvmaxの位置で切断して観察した際の第1の樹脂層及び第2の樹脂層の厚みを測定した。
 (4)外観意匠性(着色部の先端(グラデーション部の先端)の位置のばらつき)
 20枚の合わせガラス(1)~(20)を、以下の第1,第2,第3の配置順序に並べた(図23に示す状態)。
 第1の配置順序:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)
 第2の配置順序:(1)、(20)、(2)、(19)、(3)、(18)、(4)、(17)、(5)、(16)、(6)、(15)、(7)、(14)、(8)、(13)、(9)、(14)、(10)、(13)、(11)、(12)
 第3の配置順序:(1)、(11)、(2)、(12)、(3)、(13)、(4)、(14)、(5)、(15)、(6)、(16)、(7)、(17)、(8)、(18)、(9)、(19)、(10)、(20)
 着色部の先端(グラデーション部の先端)の位置を目視で確認した。第1の配置順序において、10名中、着色部の先端(グラデーション部の先端)の位置のばらつきが大きいと回答した第1の人数を数えた。第2の配置順序において、10名中、着色部の先端(グラデーション部の先端)の位置のばらつきが大きいと回答した第2の人数を数えた。第3の配置順序において、10名中、着色部の先端(グラデーション部の先端)の位置のばらつきが大きいと回答した第3の人数を数えた。10名が外観意匠性を下記の基準で判定した。
 [外観意匠性の判定基準]
 ○○:ばらつきが大きいと回答した第1の人数、第2の人数及び第3の人数の平均が、0名以下
 ○:ばらつきが大きいと回答した第1の人数、第2の人数及び第3の人数の平均が、0名を超え2名以下
 △:ばらつきが大きいと回答した第1の人数、第2の人数及び第3の人数の平均が、2名を超え4名以下
 ×:ばらつきが大きいと回答した第1の人数、第2の人数及び第3の人数の平均が、4名を超える
 第1,第2,第3,第4の樹脂層を形成するための樹脂組成物の組成及び配合量を下記の表1に示す。中間膜の作製時の押出し条件を表2に示す。中間膜及び合わせガラスの詳細及び結果を下記の表3~8に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
 1,1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G…第1の樹脂層
 2,2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G…第2の樹脂層
 2X,2AX,2CX,2DX,2EX,2FX,2GX,4GX…グラデーション部
 2BX…第1のグラデーション部
 2Y,2AY,2CY,2DY,2EY,2FY,2GY,4GY…濃色部
 2BZ…第2のグラデーション部
 3E,3F,3G…第3の樹脂層
 4E,4G…第4の樹脂層
 5F…機能フィルム
 11,11A,11B,11C,11D,11E,11F,11G…中間膜
 11P,11AP,11BP,11CP,11DP,11EP,11FP,11GP…中間膜部
 11a,11Aa,11Ba,11Ca,11Da,11Ea,11Fa,11Ga…一端(中間膜の幅方向の一端)
 11b,11Ab,11Bb,11Cb,11Db,11Eb,11Fb,11Gb…他端(中間膜の幅方向の他端)
 21…第1の合わせガラス部材
 22…第2の合わせガラス部材
 31,31A,31B,31C,31D,31E,31F,31G…合わせガラス
 51,51A,51B…ロール体
 61…巻き芯
 71…合わせガラスセット
 81,82…合わせガラス構造体
 91,92…接続部材
 Q…着色剤

Claims (12)

  1.  長さ方向と幅方向とを有し、かつ前記長さ方向に30m以上の長さを有し、
     着色部を有し、
     前記着色部は、前記幅方向の一端側から他端側に向けて可視光線透過率が高くなるグラデーション部を有し、前記グラデーション部は、前記幅方向の他端側における前記着色部の先端を構成しており、
     前記幅方向の一端から前記幅方向の他端側における前記着色部の先端までの距離Xを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Xの最大値をXmax、距離Xの最小値をXmin、距離Xの平均値をXaveとしたときに、下記式(1)を満たすか、又は、前記幅方向の一端側における前記着色部の先端から前記幅方向の他端側における前記着色部の先端までの距離Yを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Yの最大値をYmax、距離Yの最小値をYmin、距離Yの平均値をYaveとしたときに、下記式(2)を満たす、合わせガラス用中間膜。
     (|Xmax-Xmin|)/Xave≦0.1   ・・・式(1)
     (|Ymax-Ymin|)/Yave≦0.1   ・・・式(2)
  2.  前記式(1)を満たす、請求項1に記載の合わせガラス用中間膜。
  3.  前記Xminが0.6m以上である、請求項2に記載の合わせガラス用中間膜。
  4.  前記幅方向の一端側における前記着色部の先端が、前記幅方向の一端に至っている、請求項1~3のいずれか1項に記載の合わせガラス用中間膜。
  5.  前記式(2)を満たす、請求項1~4のいずれか1項に記載の合わせガラス用中間膜。
  6.  前記Yminが0.6m以上である、請求項5に記載の合わせガラス用中間膜。
  7.  前記幅方向の一端と他端とを結ぶ方向における前記グラデーション部の距離Zを、前記長さ方向に1.5m間隔で測定し、距離Zの最大値をZmax、距離Zの最小値をZmin、距離Zの平均値をZaveとしたときに、下記式(3)を満たす、請求項1~6のいずれか1項に記載の合わせガラス用中間膜。
     (|Zmax-Zmin|)/Zave≦0.1   ・・・式(3)
  8.  前記着色部が、前記グラデーション部よりも前記幅方向の一端側に位置する濃色部を有する、請求項1~7のいずれか1項に記載の合わせガラス用中間膜。
  9.  第1の樹脂層と第2の樹脂層とを備え、
     前記第2の樹脂層の第1の表面側に第1の樹脂層が配置されており、
     前記第2の樹脂層が着色剤を含み、
     前記第2の樹脂層により前記着色部が形成されている、請求項1~8のいずれか1項に記載の合わせガラス用中間膜。
  10.  前記着色剤が炭酸カルシウム粒子を含む、請求項9に記載の合わせガラス用中間膜。
  11.  巻き芯と、
     請求項1~10のいずれか1項に記載の合わせガラス用中間膜とを備え、
     前記合わせガラス用中間膜が、前記合わせガラス用中間膜の長さ方向にて、前記巻き芯の外周に巻かれている、ロール体。
  12.  請求項1~10のいずれか1項に記載の合わせガラス用中間膜の1つを長さ方向に切断し、複数の切断物を得る工程と、
     複数の合わせガラスを得るために、複数の第1の合わせガラス部材と複数の第2の合わせガラス部材とを用意して、各前記第1の合わせガラス部材と各前記第2の合わせガラス部材との間に、中間膜部として各前記切断物を配置して、複数の合わせガラスを得る工程とを備える、合わせガラスセットの製造方法。
PCT/JP2019/032371 2018-08-20 2019-08-20 合わせガラス用中間膜、ロール体及び合わせガラスセットの製造方法 WO2020040114A1 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201980048559.2A CN112512989B (zh) 2018-08-20 2019-08-20 夹层玻璃用中间膜、卷体以及夹层玻璃套件的制造方法
MX2021001675A MX2021001675A (es) 2018-08-20 2019-08-20 Pelicula de capa intermedia para vidrio laminado, cuerpo en forma de rollo y metodo de manufactura de conjunto de vidrio laminado.
CN202210417180.8A CN114872395A (zh) 2018-08-20 2019-08-20 夹层玻璃用中间膜、卷体以及夹层玻璃套件的制造方法
US17/268,278 US20210213711A1 (en) 2018-08-20 2019-08-20 Interlayer film for laminated glass, roll body and method of manufacturing laminated glass set
KR1020217000171A KR20210049080A (ko) 2018-08-20 2019-08-20 접합 유리용 중간막, 롤체 및 접합 유리 세트의 제조 방법
EP19851810.2A EP3842397A4 (en) 2018-08-20 2019-08-20 INTERLAYER FILM FOR LAMINATED GLASS, CYLINDER BODY AND METHOD FOR MAKING A LAMINATED GLASS ASSEMBLY
JP2019550263A JP6875544B2 (ja) 2018-08-20 2019-08-20 合わせガラス用中間膜、ロール体及び合わせガラスセットの製造方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018154153 2018-08-20
JP2018-154153 2018-08-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020040114A1 true WO2020040114A1 (ja) 2020-02-27

Family

ID=69592643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/032371 WO2020040114A1 (ja) 2018-08-20 2019-08-20 合わせガラス用中間膜、ロール体及び合わせガラスセットの製造方法

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20210213711A1 (ja)
EP (1) EP3842397A4 (ja)
JP (2) JP6875544B2 (ja)
KR (1) KR20210049080A (ja)
CN (2) CN112512989B (ja)
MX (1) MX2021001675A (ja)
TW (1) TWI816859B (ja)
WO (1) WO2020040114A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021201040A1 (ja) * 2020-03-31 2021-10-07 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
CN113811449A (zh) * 2020-04-07 2021-12-17 法国圣戈班玻璃厂 具有楔形截面的着色热塑性中间层
WO2021261507A1 (ja) * 2020-06-25 2021-12-30 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
WO2022102701A1 (ja) * 2020-11-13 2022-05-19 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
WO2024071342A1 (ja) * 2022-09-30 2024-04-04 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

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102156988B1 (ko) 2018-12-31 2020-09-16 에스케이씨 주식회사 유리접합용 필름, 이의 제조방법, 이를 포함하는 접합유리 및 이를 포함하는 이동수단
JP2023005429A (ja) 2021-06-29 2023-01-18 キヤノン株式会社 送電装置、受電装置、無線電力伝送の方法、及び、プログラム

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006001807A (ja) * 2004-06-18 2006-01-05 Shinko Glass Industry Co Ltd 多色で高意匠性な合わせガラス
WO2006082800A1 (ja) 2005-02-03 2006-08-10 Sekisui Chemical Co., Ltd. 合わせガラス用中間膜および合わせガラス
WO2014077328A1 (ja) 2012-11-14 2014-05-22 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
WO2015072538A1 (ja) 2013-11-14 2015-05-21 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
WO2016163486A1 (ja) * 2015-04-08 2016-10-13 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

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5087502A (en) * 1987-11-17 1992-02-11 Monsanto Company Process and intermediate sheet for forming shaped interlayer blanks
JPH0794142B2 (ja) * 1990-07-03 1995-10-11 積水化学工業株式会社 熱可塑性樹脂シートの製造装置及びそれを用いた熱可塑性樹脂シートの製造方法
JP3985193B2 (ja) * 2004-03-16 2007-10-03 住友金属鉱山株式会社 日射遮蔽用合わせ構造体
JP2007153691A (ja) * 2005-12-06 2007-06-21 Nippon Sheet Glass Co Ltd 車両用合わせガラス
CN102471153B (zh) * 2009-08-12 2014-09-17 旭硝子株式会社 车辆用夹层玻璃
BR112018012202B1 (pt) * 2015-12-18 2022-04-05 Sekisui Chemical Co., Ltd Película de intercamada para vidro laminado, corpo de rolo, e vidro laminado

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006001807A (ja) * 2004-06-18 2006-01-05 Shinko Glass Industry Co Ltd 多色で高意匠性な合わせガラス
WO2006082800A1 (ja) 2005-02-03 2006-08-10 Sekisui Chemical Co., Ltd. 合わせガラス用中間膜および合わせガラス
WO2014077328A1 (ja) 2012-11-14 2014-05-22 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
WO2015072538A1 (ja) 2013-11-14 2015-05-21 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
WO2016163486A1 (ja) * 2015-04-08 2016-10-13 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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3842397A4

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021201040A1 (ja) * 2020-03-31 2021-10-07 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
CN115003643A (zh) * 2020-03-31 2022-09-02 积水化学工业株式会社 夹层玻璃用中间膜及夹层玻璃
CN113811449A (zh) * 2020-04-07 2021-12-17 法国圣戈班玻璃厂 具有楔形截面的着色热塑性中间层
CN113811449B (zh) * 2020-04-07 2024-06-18 法国圣戈班玻璃厂 具有楔形截面的着色热塑性中间层
WO2021261507A1 (ja) * 2020-06-25 2021-12-30 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
CN115768641A (zh) * 2020-06-25 2023-03-07 积水化学工业株式会社 夹层玻璃用中间膜和夹层玻璃
WO2022102701A1 (ja) * 2020-11-13 2022-05-19 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
WO2024071342A1 (ja) * 2022-09-30 2024-04-04 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

Also Published As

Publication number Publication date
TW202017885A (zh) 2020-05-16
TWI816859B (zh) 2023-10-01
JPWO2020040114A1 (ja) 2020-08-27
JP2021107321A (ja) 2021-07-29
CN114872395A (zh) 2022-08-09
CN112512989A (zh) 2021-03-16
MX2021001675A (es) 2021-04-19
EP3842397A1 (en) 2021-06-30
JP6875544B2 (ja) 2021-05-26
KR20210049080A (ko) 2021-05-04
US20210213711A1 (en) 2021-07-15
CN112512989B (zh) 2022-04-19
EP3842397A4 (en) 2022-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020040114A1 (ja) 合わせガラス用中間膜、ロール体及び合わせガラスセットの製造方法
US11958270B2 (en) Intermediate film for laminated glasses, laminated glass, and method for manufacturing head up display system
WO2019189736A1 (ja) 合わせガラス用中間膜、合わせガラス及びヘッドアップディスプレイシステムの製造方法
US11298919B2 (en) Interlayer for laminated glass, and laminated glass
EP3604251A1 (en) Intermediate film for laminated glasses, and laminated glass
WO2020040115A1 (ja) 合わせガラスセット及び合わせガラス構造体
WO2019124373A1 (ja) 合わせガラス
WO2019124374A1 (ja) 合わせガラス
WO2019131494A1 (ja) 合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
JP7100975B2 (ja) 合わせガラス
WO2021145328A1 (ja) 合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
WO2019189734A1 (ja) 合わせガラス用中間膜、合わせガラス及び合わせガラスの取り付け方法
WO2019124375A1 (ja) 合わせガラス用中間膜及び合わせガラス

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019550263

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19851810

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2101000937

Country of ref document: TH

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019851810

Country of ref document: EP

Effective date: 20210322