WO2020045389A1 - 調光装置、および、調光装置の製造方法 - Google Patents

調光装置、および、調光装置の製造方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a light control device provided with a light control sheet and a method for manufacturing the light control device.
  • the light control sheet includes a first electrode layer, a second electrode layer, and a liquid crystal layer located between the first electrode layer and the second electrode layer.
  • the first electrode layer and the second electrode layer have a light transmitting property of transmitting visible light.
  • the liquid crystal layer includes a polymer network and a liquid crystal composition that fills voids of the polymer network. Changing the voltage applied between the electrode layers changes the light transmittance of the liquid crystal layer to change the light transmittance of the light control sheet (for example, see Patent Document 1).
  • the environment where the light control sheet is placed is not limited to a dry atmosphere having a low relative humidity, but is spreading to a humid atmosphere having a high relative humidity.
  • a light control sheet placed in a moist atmosphere when water enters the liquid crystal layer, the function of changing the light transmittance is reduced in the liquid crystal layer.
  • An object of the present invention is to provide a light control device capable of improving the waterproofness of a liquid crystal layer, and a method of manufacturing the light control device.
  • the light control device for solving the above-mentioned problems includes a first transparent coating base material having a first bonding surface, a second transparent coating base material having a second bonding surface, the first bonding surface and the second bonding surface. And a light control sheet positioned between the two joining surfaces.
  • the light control sheet includes a first electrode layer and a first support film supporting the first electrode layer, and the first support film is bonded to the first bonding surface with a first transparent adhesive.
  • the transparent pressure-sensitive adhesive layer further includes a transparent pressure-sensitive adhesive layer that bonds the first bonding surface and the second bonding surface, and the transparent pressure-sensitive adhesive layer has a water absorption of 2% or less according to JIS K7209: 2000A method.
  • a method for manufacturing a light control device for solving the above-described problem includes a liquid crystal composition including a liquid crystal composition for filling a void included in a polymer network and a spacer dispersed in the liquid crystal layer.
  • a light control sheet located between a first electrode layer supported by a support film and a second electrode layer supported by a second support film is prepared.
  • an end face of the first electrode layer, an end face of the second electrode layer, and an end face of the liquid crystal layer constitute a sheet end face.
  • the method of manufacturing the light control device includes the first transparent cover substrate, the second transparent cover substrate, and the first transparent cover substrate and the second transparent cover substrate sandwiching the light control sheet.
  • the transparent adhesive layer according to JIS K7209: 2000A method has a water absorption of 2% or less.
  • the light control sheet is located between the first transparent coating substrate and the second transparent coating substrate, the first electrode layer side with respect to the liquid crystal layer and the second electrode layer side with respect to the liquid crystal layer.
  • the waterproofness of the liquid crystal layer can be improved.
  • the sheet end face including the end face of the liquid crystal layer is covered with the transparent adhesive layer having a water absorption of 2% or less, the waterproof property to the end face of the liquid crystal layer can be improved.
  • the transparent adhesive layer which improves waterproofness is transparent like each transparent coating base material, it can also suppress the fall of a design property by visual recognition of a transparent adhesive layer.
  • the transparent adhesive layer joins the first transparent coating substrate and the second transparent coating substrate
  • the first transparent coating substrate and the second transparent coating substrate press the light control sheet
  • Each transparent coated substrate is bonded to each other.
  • each transparent covering base material mutually joined by the transparent adhesive layer applies an external force to the light control sheet so that the first electrode layer and the second electrode layer press the liquid crystal layer.
  • peeling between layers constituting the light control sheet can be suppressed.
  • the liquid crystal layer includes the polymer network and the spacer, it is possible to suppress a change in the distance between the electrode layers due to the action of the external force described above.
  • the thickness of the transparent adhesive layer in a direction in which the light control sheet spreads may be 1 mm or more and 5 mm or less. According to this configuration, since the thickness of the transparent adhesive layer is 1 mm or more, the waterproofness of the liquid crystal layer can be further improved. Since the thickness of the transparent pressure-sensitive adhesive layer is 5 mm or less, the area occupied by the transparent pressure-sensitive adhesive layer as viewed from the position facing the light control sheet is sufficiently suppressed, and the design of the light control device can be maintained.
  • the liquid crystal layer may include a spacer dispersed in the liquid crystal layer, and the spacer may have a compression breaking strength of 1 MPa or more.
  • the compressive breaking strength of the spacer is 1 MPa or more, it is possible to suppress a change in the distance between the electrode layers when the light control sheet is pressed with a force of less than 1 MPa.
  • a method of pressing a light control sheet between transparent coated substrates can be easily adopted as a method of manufacturing a light control device.
  • the transparent adhesive layer is located around the light control sheet, and the edge of the first transparent cover base and the edge of the second transparent cover base are on the light control sheet side. May be joined to each other so as to cover the transparent adhesive layer on the opposite side.
  • the transparent adhesive layer is located around the light control sheet, and further, around the transparent adhesive layer, a joint between the edge of the first transparent coating substrate and the edge of the second transparent coating substrate is formed. To position. The joint between the edge of the first transparent adhesive layer and the edge of the second transparent adhesive layer further enhances the waterproofness of the liquid crystal layer.
  • the bonding between the transparent coated substrates also makes it possible to further suppress peeling between the layers constituting the light control sheet.
  • the transparent adhesive layer includes an inner surface facing the sheet end surface, and an outer surface exposed to the outside of the light control device in a direction in which the light control sheet spreads. May have a cutting mark connected to the end face of each transparent coated substrate. According to this configuration, since the outer surface of the transparent adhesive layer has a cut mark, the thickness and shape of the transparent adhesive layer can be adjusted by cutting. For example, after the transparent pressure-sensitive adhesive is cured at the end face such as a liquid crystal layer, a part of the cured product of the transparent pressure-sensitive adhesive may be cut, thereby forming a transparent pressure-sensitive adhesive layer.
  • the main component of the first transparent coating substrate, the main component of the second transparent coating substrate, and the main component of the transparent adhesive layer may be the same type of resin. According to this configuration, since the main component of the first transparent coating base material and the main component of the transparent adhesive layer are the same type of resin, the bonding strength between the first transparent coating base material and the transparent adhesive layer is reduced. Can be improved. In addition, since the main component of the second transparent coating substrate and the main component of the transparent adhesive layer are the same type of resin, the bonding strength between the second transparent coating substrate and the transparent adhesive layer can be improved. .
  • the bonding between the transparent adhesive layer and each bonding surface also makes it possible to suppress peeling between the layers with respect to each layer constituting the light control sheet.
  • the main component of the first transparent adhesive, the main component of the second transparent adhesive, and the main component of the transparent adhesive forming the transparent adhesive layer are the same type of resin. Is also good.
  • the laminating may include joining the first support film to the first transparent coating substrate with a first transparent adhesive, and bonding the second support film to the second transparent film. Bonding to the coating substrate with a second transparent adhesive, covering the sheet end surface, covering the sheet end surface with the first and second transparent adhesives, and connecting the first and second transparent adhesives.
  • the method may include forming the transparent adhesive layer by curing a transparent adhesive.
  • each transparent adhesive since the main component of each transparent adhesive is the same type of resin, the waterproofness of each part covered with the cured product of the transparent adhesive can be improved.
  • the common transparent adhesive since it is possible to use the common transparent adhesive, it is possible to simplify the dimming device and the method for manufacturing the same.
  • the first transparent coating substrate includes a surface opposite to the first bonding surface, and further includes an opening penetrating between the first bonding surface and the surface, The opening may face a region surrounded by the sheet end surface in the light control sheet. According to this configuration, since a part of the light control sheet is exposed from the transparent coating substrate, a decrease in light transmittance due to the first transparent coating substrate can be suppressed.
  • the light control device further includes a power supply line connected to the first electrode layer, and a connection portion between the first electrode layer and the power supply line includes the first transparent coating via the first transparent adhesive. It may be covered with a substrate. According to this configuration, it is possible to improve the waterproofness of the connection between the first electrode layer and the power supply line. In addition, since the transparent adhesive for joining the first support film and the first joint surface and the transparent adhesive for covering the connection portion can be shared, the light control device and the method for manufacturing the same can be achieved. Simplification is achieved.
  • the waterproofness of the liquid crystal layer can be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating an entire configuration of a light control device according to an embodiment of the light control device.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG. 1. Sectional drawing which shows the process of the lamination in the manufacturing method of a light control device. Sectional drawing which shows the process of the lamination in the manufacturing method of a light control device.
  • FIG. 9 is a perspective view showing the overall configuration of a light control device according to a modification. VI-VI sectional drawing of FIG. FIG. 9 is a perspective view showing the overall configuration of a light control device according to a modification.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line VIII-VIII in FIG. 7.
  • the light control device has a rectangular sheet shape.
  • the light control device is attached to a window provided in a moving body such as a vehicle or an aircraft.
  • the light control device is attached to windows provided in buildings such as houses, train stations, and airports, partitions installed in offices and the like, and show windows installed in stores and the like.
  • the object to which the light control device is attached has various shapes such as a flat shape, a curved shape, and an irregular shape.
  • the light control device is attached to an object using an adhesive layer.
  • the material constituting the adhesive layer is not particularly limited as long as it is a transparent and adhesive layer.
  • One example of the adhesive layer is an OCA film (Optical Clear Adhesive film).
  • the shape of the light control device can be changed to a sheet shape such as a geometric shape other than a rectangle, an irregular shape, or the like, or a plate shape.
  • the light control device includes a first transparent cover substrate 11, a second transparent cover substrate 12, a light control sheet 20, a power supply line 31, and a transparent adhesive layer 41.
  • Each of the transparent coating substrates 11 and 12 has a film shape.
  • the thickness of each of the transparent coating substrates 11 and 12 is preferably 50 ⁇ m or more from the viewpoint that the waterproofness of the light control sheet 20 can be improved.
  • the thickness of each of the transparent coating substrates 11 and 12 is determined from the viewpoint that the light transmittance of the light control device can be improved, and the workability at the time of joining the light control sheet 20 and each of the transparent coating substrates 11 and 12 is improved. It is preferable that it is 200 micrometers or less from a viewpoint that can improve.
  • Each of the transparent coating substrates 11 and 12 can be changed to a plate shape.
  • Each of the transparent coated substrates 11 and 12 is colorless and transparent that transmits visible light.
  • Each of the transparent covering substrates 11 and 12 is made of a transparent resin or glass.
  • Each of the transparent coating substrates 11 and 12 can be changed to colored and transparent that transmits a part of visible light.
  • each of the transparent coating substrates 11 and 12 has a water absorption of 2% or less from the viewpoint of improving the waterproofness of the light control sheet 20.
  • the water absorption is a value based on JIS K7209: 2000A method.
  • the resin constituting each of the transparent coating substrates 11 and 12 is an acrylic resin such as polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, polypropylene, polystyrene, polymethyl methacrylate or methacryl styrene copolymer, or nylon such as 6 nylon or 66 nylon. Any one selected from the group consisting of a base resin and a polyurethane.
  • the water absorption of polyethylene terephthalate is 0.3%.
  • the water absorption of polyethylene naphthalate is 0.3%.
  • the water absorption of polycarbonate is 0.2%.
  • the water absorption of the nylon-based resin is 1.5% or more and 1.6% or less.
  • each of the transparent coating substrates 11 and 12 can contain an ultraviolet absorber.
  • the resin constituting each of the transparent coating substrates 11 and 12 can be changed to a different type.
  • the light control sheet 20 is located between the first transparent coating substrate 11 and the second transparent coating substrate 12.
  • the entire light control sheet 20 is covered with the first transparent coating substrate 11 in a plan view as viewed from a position facing the first transparent coating substrate 11.
  • the entire light control sheet 20 is covered with the second transparent coating base material 12 in a plan view as viewed from a position facing the second transparent coating base material 12.
  • the transparent adhesive layer 41 has a rectangular frame shape when viewed in a plan view from a position facing the second transparent coating substrate 12.
  • the transparent adhesive layer 41 is joined to the periphery of the first joining surface 11A (see FIG. 2) of the first transparent covering substrate 11.
  • the transparent adhesive layer 41 is joined to the periphery of the second joining surface 12A (see FIG. 2) provided on the second transparent covering substrate 12.
  • the transparent adhesive layer 41 is joined to the outer peripheral surface (end surface) of the light control sheet 20 and covers the entire end surface of the light control sheet 20.
  • the power supply line 31 is separately connected to a first electrode layer 22M provided on the light control sheet 20 (see FIG. 2) and a second electrode layer 23M provided on the light control sheet 20 (see FIG. 2). .
  • the power supply line 31 includes a conductive adhesive layer such as a separate anisotropic conductive film bonded to each of the electrode layers 22M and 23M, and a single flexible printed substrate bonded to each conductive adhesive layer.
  • the power supply line 31 includes a separate conductive paste layer bonded to each of the electrode layers 22M and 23M, a separate conductive tape bonded to each of the conductive paste layers, and a separate lead wire bonded to each of the conductive tapes. The configuration can be changed to a provided one.
  • connection portion between the first electrode layer 22M and the power supply line 31 is covered with the first transparent cover base material 11.
  • the connection portion between the second electrode layer 23M and the power supply line 31 is covered with the second transparent covering base material 12.
  • the power supply line 31 is connected to a driving device located outside the light control device and the light control sheet 20 through a part of the transparent adhesive layer 41.
  • the power supply line 31 applies a driving voltage for driving the light control device from the driving device to between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the first transparent coating substrate 11 has a first bonding surface 11A.
  • the second transparent covering substrate 12 includes a second bonding surface 12A.
  • the light control sheet 20 is located between the first bonding surface 11A of the first transparent coating substrate 11 and the second bonding surface 12A of the second transparent coating substrate 12.
  • 11 A of 1st joining surfaces and the light control sheet 20 are joined with the transparent adhesive (1st transparent adhesive).
  • the second joint surface 12A and the light control sheet 20 are joined by a transparent adhesive (second transparent adhesive).
  • the transparent adhesive layer 41 is bonded to the first bonding surface 11A, the second bonding surface 12A, and the sheet end surface 20E of the light control sheet 20 (see a partially enlarged view of FIG. 2).
  • the transparent adhesive for joining the first joint surface 11A and the light control sheet 20 and the transparent adhesive for joining the second joint surface 12A and the light control sheet 20 are joined to the transparent adhesive layer 41.
  • the transparent adhesive for joining the first joint surface 11A and the light control sheet 20 and the transparent adhesive for joining the second joint surface 12A and the light control sheet 20 are integral with the transparent adhesive layer 41.
  • the main component of the transparent adhesive that joins the first joint surface 11A and the light control sheet 20 and the main component of the transparent adhesive that joins the second joint surface 12A and the light control sheet 20 form the transparent adhesive layer 41. It is a resin of the same type as the main component of the transparent pressure-sensitive adhesive constituting.
  • the main component is a component having the highest compounding ratio among the constituent components of a member formed by the component.
  • the transparent adhesive for joining the first joint surface 11A and the light control sheet 20 and the transparent adhesive for joining the second joint surface 12A and the light control sheet 20 can be changed separately from the transparent adhesive layer 41. is there.
  • the transparent adhesive that joins the first joining surface 11A and the light control sheet 20, the transparent adhesive that joins the second joint surface 12A and the light control sheet 20, and the transparent adhesive that constitutes the transparent adhesive layer 41 include: It is possible to change to different types of resins.
  • the main component of the transparent adhesive which joins the first joint surface 11A and the light control sheet 20 the main component of the transparent adhesive which joins the second joint surface 12A and the light control sheet 20, and the transparent adhesive layer 41 If the main components of the transparent pressure-sensitive adhesive constituting the resin are the same type of resin, the adhesion between them can be improved.
  • the light control sheet 20 includes a first support film 22T, a first electrode layer 22M, a liquid crystal layer 21, a second support film 23T, and a second electrode layer 23M.
  • the first support film 22T and the first electrode layer 22M constitute a first transparent electrode film.
  • the second support film 23T and the second electrode layer 23M constitute a second transparent electrode film.
  • the first support film 22T is bonded to the first bonding surface 11A with a transparent adhesive.
  • the first support film 22T supports the first electrode layer 22M on a side surface located on a side opposite to the first bonding surface 11A.
  • the second support film 23T is joined to the second joining surface 12A with a transparent adhesive.
  • the second support film 23T supports the second electrode layer 23M on a side surface located on a side opposite to the second bonding surface 12A.
  • Each of the support films 22T and 23T has a thinner film shape than each of the transparent coating substrates 11 and 12.
  • the thickness of each of the support films 22T and 23T is preferably 20 ⁇ m or more from the viewpoint that the handleability of the light control sheet 20 can be improved.
  • the thickness of each of the support films 22T and 23T is preferably 200 ⁇ m or less from the viewpoint that the light transmittance can be improved.
  • Each of the support films 22T and 23T is colored and transparent that transmits a part of visible light, or colorless and transparent that transmits visible light.
  • Each support film 22T, 23T is made of transparent resin.
  • the resin constituting each support film 22T, 23T is polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polycarbonate, polypropylene, polystyrene, acrylic resin, nylon resin, polyurethane, polyethylene, polyvinyl alcohol, polyvinyl chloride, polyimide, polysulfone, cycloolefin. Any one selected from the group consisting of polymers and triacetyl cellulose.
  • the resin constituting each of the support films 22T and 23T can be changed to a different type.
  • Each of the electrode layers 22M and 23M has visible light transmittance and electric conductivity.
  • Each of the electrode layers 22M and 23M is located on the entire side surface of the support films 22T and 23T.
  • the thickness of each of the electrode layers 22M and 23M is preferably 0.1 ⁇ m or more from the viewpoint of improving electrical conductivity.
  • the thickness of each of the electrode layers 22M and 23M is preferably 10 ⁇ m or less from the viewpoint that the light transmittance can be improved.
  • each of the electrode layers 22M and 23M is selected from the group consisting of indium tin oxide, fluorine-doped tin oxide, tin oxide, zinc oxide, carbon nanotube, poly (3,4-ethylenedioxythiophene), and silver alloy thin film. Any one of the following.
  • the liquid crystal layer 21 is located between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the liquid crystal layer 21 fills the entire space between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the end face of the liquid crystal layer 21 is flush with the end faces of the electrode layers 22M and 23M and the end faces of the support films 22T and 23T.
  • the thickness of the liquid crystal layer 21 is preferably 10 ⁇ m or more from the viewpoint that the opacity of the liquid crystal layer 21 can be improved.
  • the thickness of the liquid crystal layer 21 is preferably 100 ⁇ m or less from the viewpoint that the transparency of the liquid crystal layer 21 can be improved.
  • the liquid crystal layer 21 contains a liquid crystal composition.
  • liquid crystal molecules contained in the liquid crystal composition are Schiff base, azo, azoxy, biphenyl, terphenyl, benzoate, tolan, pyrimidine, cyclohexanecarboxylate, phenylcyclohexane, It is one selected from the group consisting of dioxanes.
  • the liquid crystal layer 21 can contain a dye having a predetermined color, which does not hinder the movement of liquid crystal molecules depending on whether or not a voltage is applied to the liquid crystal layer 21.
  • the liquid crystal layer 21 includes a polymer network that fills the entire space between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the liquid crystal composition is held in voids of the polymer network.
  • the holding type of the liquid crystal composition is any one selected from the group consisting of a polymer network type, a polymer dispersion type, and a capsule type.
  • the polymer network type includes a polymer network having a three-dimensional network, and holds the liquid crystal composition in voids of the polymer network.
  • the polymer dispersion type has a large number of isolated voids in a polymer network, and holds the liquid crystal composition in the voids dispersed in the polymer network.
  • the capsule type holds a liquid crystal composition having a capsule shape in a polymer network.
  • the liquid crystal layer 21 includes spacers 21P dispersed throughout the liquid crystal layer 21.
  • the spacer 21P has a function of keeping the thickness of the liquid crystal layer 21 constant.
  • the spacer 21P has a spherical shape having an average particle diameter substantially equal to the thickness of the liquid crystal layer 21.
  • the material forming the spacer 21P is any of a transparent inorganic material such as silicon oxide and a transparent resin material such as an acrylic resin.
  • the compression breaking strength of the spacer 21P is preferably 1 MPa or more from the viewpoint of maintaining the thickness of the liquid crystal layer 21 at the time of bonding the transparent covering substrates 11 and 12 and the light control sheet 20.
  • the light control sheet 20 may have a functional layer other than the liquid crystal layer 21, the electrode layers 22M and 23M, and the support films 22T and 23T.
  • One example of the functional layer protects the liquid crystal layer 21 and the electrode layers 22M and 23M like a gas barrier layer and an ultraviolet barrier layer.
  • the gas barrier layer is located between each of the support films 22T and 23T and each of the transparent coating substrates 11 and 12, or between each of the support films 22T and 23T and each of the electrode layers 22M and 23M.
  • the functional layer contributes to the control of light transmittance like the alignment layer and the polarizing layer.
  • the alignment layer is located between each of the electrode layers 22M and 23M and the liquid crystal layer 21.
  • the polarizing layer is located between each of the support films 22T and 23T and each of the transparent coating substrates 11 and 12, or between each of the support films 22T and 23T and each of the electrode layers 22M and 23M.
  • An example of the functional layer increases the strength, heat resistance, and the like of the light control sheet 20 like a hard coat layer.
  • the hard coat layer is located between each support film 22T, 23T and each transparent coating substrate 11, 12. Further, an example of the functional layer enhances the adhesiveness between layers in the light control sheet 20.
  • the type of the light control sheet 20 is one of a normal type and a reverse type.
  • the normal type realizes high transmittance by applying a voltage between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the normal type realizes a low transmittance by stopping the application of the voltage between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the reverse type realizes a low transmittance by applying a voltage between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the reverse type achieves high transmittance by stopping application of a voltage between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M.
  • the end face of the first transparent coating base material 11, the end face of the second transparent coating base material 12, and the end face (outside face) of the transparent adhesive layer 41 constitute the end face of the light control device.
  • the end face of the light control device is exposed outside the light control device.
  • the end surface of the light control device has a cut mark.
  • the cut mark provided on the end surface of the light control device is a mark obtained by cutting the light control device in the thickness direction by integrating the first transparent coating base material 11, the second transparent coating base material 12, and the transparent adhesive layer 41.
  • One example of the cutting trace is continuous with the end surface of the first transparent coating substrate 11 and the outer surface of the transparent adhesive layer 41.
  • One example of the cutting trace is continuous with the end surface of the second transparent coating base material 12 and the outer surface of the transparent adhesive layer 41.
  • An example of a cutting mark provided on the transparent adhesive layer 41 includes a streak extending in a circumferential direction of the light control device, a thickness direction of the light control device, or a direction intersecting these.
  • the end face of the light control device is inclined with respect to the normal direction of the first joint surface 11A and the normal direction of the second joint surface 12A.
  • the outer surface of the transparent adhesive layer 41 may intersect with the normal direction of the first joint surface 11A, or may intersect with the normal direction of the second joint surface 12A.
  • the end surface of the light control device has a curved shape that is convex toward the direction in which the light control sheet 20 spreads.
  • the end surface of the light control device has a trapezoidal hypotenuse in a cross-sectional view of the light control device.
  • the thickness of the transparent adhesive layer can be adjusted by cutting. For example, after the transparent pressure-sensitive adhesive is cured as an end face of the light control device, a part of the cured product is cut, whereby the transparent pressure-sensitive adhesive layer 41 can be formed.
  • a sheet end face 20E which is an end face of the light control sheet 20 includes end faces of the support films 22T and 23T, end faces 22E and 23E of the electrode layers 22M and 23M, and an end face 21E of the liquid crystal layer 21.
  • the transparent adhesive layer 41 is a cured product of a transparent adhesive that covers the entire sheet end surface 20E.
  • the water absorption of the transparent adhesive layer 41 is 2% or less.
  • the water absorption of the transparent adhesive layer 41 is a value based on the JIS K7209: 2000A method.
  • the first transparent coating base material 11 and the second transparent coating base material 12 are joined to each other by the transparent adhesive layer 41 to cover the transparent adhesive layer 41 from the viewpoint that the waterproofness of the light control sheet 20 can be improved. Is preferred.
  • the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 in the direction in which the light control sheet 20 spreads is preferably 1 mm or more from the viewpoint that the waterproofness of the light control sheet 20 can be improved.
  • the minimum value of the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 is preferably 1 mm or more.
  • the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 is preferably 5 mm or less from the viewpoint of improving the design when viewed from the position facing the light control sheet 20.
  • the maximum value of the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 is preferably 5 mm or less.
  • the portion showing the minimum value is in contact with the first transparent coating substrate 11, and preferably has a thickness of 1 mm or more.
  • the part showing the maximum value in the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 is in contact with the first transparent coating substrate 11, and preferably has a thickness of 5 mm or less.
  • the main components of the transparent pressure-sensitive adhesive constituting the transparent pressure-sensitive adhesive layer 41 are polypropylene, polyurethane, acrylic resin such as polymethyl methacrylate and methacryl styrene copolymer, polystyrene, styrene acrylonitrile copolymer and styrene butadiene acrylonitrile copolymer. It is any one selected from the group consisting of a polystyrene-based resin, a silicone-based resin, and an epoxy-based resin.
  • the main component of the transparent adhesive constituting the transparent adhesive layer 41 is preferably an acrylic resin from the viewpoint of realizing a low molding temperature. Further, the transparent pressure-sensitive adhesive constituting the transparent pressure-sensitive adhesive layer 41 is preferably an acrylic resin from the viewpoint of obtaining high bending strength and high tensile strength in forming the edge of the light control device.
  • the water absorption of polypropylene is less than 0.01%.
  • the water absorption of the polyurethane is less than 0.01%.
  • the water absorption of the acrylic resin is 0.2% or more and 0.4% or less.
  • the water absorption of the polystyrene resin is less than 0.1%.
  • the water absorption of the silicone resin is 1%.
  • the water absorption of the epoxy resin is 2% or less. Since the water absorption of cellulose acetate is 1.9% or more and 6.5% or less, and the water absorption of polyvinyl alcohol is 30% or more, it cannot be applied as a transparent adhesive constituting the transparent adhesive layer 41.
  • the main component of the transparent pressure-sensitive adhesive constituting the transparent pressure-sensitive adhesive layer 41 is preferably the same type of resin as the main component of the first transparent coating substrate 11 and the main component of the second transparent coating substrate. If the main component of the transparent pressure-sensitive adhesive constituting the transparent pressure-sensitive adhesive layer 41, the main component of the first transparent coating substrate 11, and the main component of the second transparent coating substrate are mutually the same type of resin, In addition, it is possible to enhance the adhesion between them.
  • the first transparent coating substrate 11 and the second transparent coating substrate 12 press the light control sheet 20.
  • the transparent coated substrates 11 and 12 are joined to each other so as to perform the same.
  • the transparent covering substrates 11 and 12 joined to each other by the transparent adhesive layer 41 apply an external force to the light control sheet 20 such that the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M sandwich the liquid crystal layer 21. Act.
  • peeling between layers constituting the light control sheet 20 can be suppressed.
  • the liquid crystal layer 21 includes the polymer network and the spacer 21P, it is possible to suppress a change in the distance between the electrode layers 22M and 23M due to the action of the external force described above.
  • the method of manufacturing the light control device includes a first transparent cover substrate 11, a second transparent cover substrate 12, and a first transparent cover substrate 11 and a second transparent cover substrate 12 sandwiching the light control sheet 20. Then, the light control sheet 20 is laminated.
  • the laminating method is a dry laminating method in which the transparent adhesive is cured by heating and pressing.
  • an uncured pressure-sensitive adhesive layer 41P mainly composed of a thermosetting transparent pressure-sensitive adhesive is formed on the first bonding surface 11A of the first transparent coating substrate 11, and the uncured pressure-sensitive adhesive layer is formed.
  • the light control sheet 20 is attached to 41P.
  • the light control sheet 20 is attached to the uncured adhesive layer 41P such that most of the sheet end surface 20E of the light modulating sheet 20 is covered with the uncured adhesive layer 41P.
  • the light control sheet 20 stuck to the uncured adhesive layer 41P exposes only the end face of the second support film 23T from the uncured adhesive layer 41P.
  • the light control sheet 20 is cut out into a desired shape from a large-sized sheet provided with each layer constituting the light control sheet 20.
  • the sheet end face 20E of the light control sheet 20 is formed by cutting out the multilayer sheet.
  • the power supply line 31 is separately bonded to each of the electrode layers 22M and 23M included in the light control sheet 20.
  • a pressure-sensitive adhesive solution containing a thermosetting transparent pressure-sensitive adhesive is applied to the first bonding surface 11A of the first transparent covering substrate 11. .
  • the adhesive solution is applied to the first joint surface 11A using a doctor blade.
  • the coating film of the pressure-sensitive adhesive solution is dried in a drying device to form an uncured pressure-sensitive adhesive layer 41P mainly composed of a transparent pressure-sensitive adhesive.
  • the first bonding surface 11A of the first transparent coated base material 11 Prior to the formation of the uncured adhesive layer 41P, the first bonding surface 11A of the first transparent coated base material 11 is pre-coated with an adhesion aid that enhances the adhesion between the uncured adhesive layer 41P and the first bonding surface 11A. May be done.
  • an uncured pressure-sensitive adhesive layer 41P mainly composed of a thermosetting transparent pressure-sensitive adhesive is formed on the second bonding surface 12A of the second transparent coating substrate 12, and the first transparent coating
  • the light control sheet 20 attached to the substrate 11 is attached together with the first transparent covering substrate 11.
  • the uncured pressure-sensitive adhesive layer 41P of the first bonding surface 11A and the uncured pressure-sensitive adhesive layer 41P of the second bonding surface 12A are connected so that the entire sheet end surface 20E of the light control sheet 20 is covered with the uncured pressure-sensitive adhesive layer 41P.
  • the uncured adhesive layer 41P joined to each other forms the transparent adhesive layer 41 through curing of the uncured adhesive layer 41P and partial cutting of the cured product.
  • the uncured pressure-sensitive adhesive layer 41P is replaced with a layer made of a cured transparent pressure-sensitive adhesive. Then, in a state where the first transparent coating base material 11 is aligned with the light control sheet 20, the layer made of the softened transparent adhesive is pressed against the light control sheet 20 while the first transparent coating base material 11 is heated. Hit. The pressed first transparent coating substrate 11 cures the layer made of the transparent adhesive by cooling the first transparent coating substrate 11. In a state where the second transparent coating base material 12 is aligned with the light control sheet 20, the layer made of the softened transparent adhesive is pressed against the light control sheet 20 while the second transparent coating base material 12 is heated. Hit. The pressed second transparent coating substrate 12 cures the layer made of the transparent adhesive so that the entire sheet end face 20E is covered with the transparent adhesive when the second transparent coating substrate 12 is cooled. Let it.
  • the partially cut cured product is obtained by integrating the first transparent coating substrate 11, the second transparent coating substrate 12, and the cured product of the uncured adhesive layer 41P. Is performed substantially along the thickness direction.
  • the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 is adjusted to, for example, 1 mm or more and 5 mm or less.
  • the cutting is advanced so that the blade for cutting the cured product approaches the second transparent coating base material 12 from the first transparent coating base material 11 in a direction in which the light control sheet 20 spreads.
  • the end surface of the light control device has a trapezoidal hypotenuse in a cross-sectional view of the light control device.
  • the first transparent coating substrate 11 and the second transparent coating substrate 12 are brought closer to each other, Pressed against each other.
  • the pressing force for bringing the transparent coated substrates 11 and 12 closer to each other is a crushing force by a roller sandwiching the transparent coated substrates 11 and 12.
  • the pressing force for bringing the respective transparent coated substrates 11 and 12 closer to each other is determined by the atmospheric pressure applied to the respective transparent coated substrates 11 and 12; It is the sum of the air pressure by compressed air.
  • the pressing force applied to each of the transparent coating substrates 11 and 12 is, for example, about 0.7 MPa according to a roller by a dry lamination method. Further, the pressing force applied to each of the transparent coating base materials 11 and 12 is, for example, 0.2 MPa or more and 0.5 MPa or less according to bonding under vacuum.
  • the above-mentioned pressing force also acts on the light control sheet 20 located between the first transparent coating substrate 11 and the second transparent coating substrate 12.
  • the change in the distance between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M changes the electrical characteristics of the liquid crystal layer 21 such as the capacitance.
  • the distance between the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M is increased. 21 is determined in a self-aligned manner. If the above-mentioned pressing force acts separately, the distance between the electrode layers 22M and 23M easily changes.
  • the compressive breaking strength of the spacer 21P is 1 MPa or more, the compressive breaking strength of the spacer 21P is sufficiently higher than the pressing force applied to each of the transparent coating substrates 11 and 12. Therefore, even when the above-described pressing force is applied in the process of manufacturing the light control device, the thickness of the liquid crystal layer 21 can be maintained at the average particle size of the spacer 21P.
  • the normal type light control sheet 20 was obtained by using the support films 22T and 23T, the electrode layers 22M and 23M, and the liquid crystal layer 21 as follows.
  • a dimming device of a test example was obtained by using the dry lamination method with each of the transparent coating substrates 11 and 12 and the transparent adhesive layer 41 having the following configuration.
  • Support films 22T, 23T polyethylene terephthalate film ⁇ Thickness of support film: 50 ⁇ m -Electrode layers 22M and 23M: indium tin oxide-Thickness of electrode layers 22M and 23M: 0.3 ⁇ m ⁇ Thickness of liquid crystal layer 21: 20 ⁇ m ⁇ Transparent coated substrates 11 and 12: acrylic resin film ⁇ Transparent coated substrate thickness: 100 ⁇ m -Spacer 21P: fine particles of acrylic resin-Average particle size of spacer 21P: 20 ⁇ m -Transparent adhesive layer 41: Acrylic resin Using the light control device of the test example, perform a water immersion test in accordance with JIS C 0920 2003 (IPX7), confirm the operation by the presence or absence of the application of the driving voltage, and check the operation inside the light control device.
  • IPX7 water immersion test in accordance with JIS C 0920 2003
  • the appearance was observed to determine whether or not water had entered, and the haze value of the light control device in a state where a driving voltage was applied (transparent state) was measured before and after the test.
  • the same operation as before the test was confirmed after the test, and no water infiltration was observed in the appearance observation after the test, and the haze value before and after the test showed an increase in the haze before and after the test. It was found to be less than 2% of the value.
  • the following effects can be obtained. (1) Since the light control sheet 20 is located between the first transparent coating base material 11 and the second transparent coating base material 12, the first electrode layer 22M side with respect to the liquid crystal layer 21 and the second electrode with respect to the liquid crystal layer 21 The waterproof property of the liquid crystal layer 21 can be improved on both sides of the layer 23M. In addition, since the transparent adhesive layer 41 for improving waterproofness is transparent, it is also possible to suppress a reduction in design due to the visibility of the transparent adhesive layer 41.
  • the sheet end face 20E including the end face of the liquid crystal layer 21 is covered with the transparent adhesive layer 41 having a water absorption of 2% or less, the waterproof property to the end face of the liquid crystal layer 21 can be improved.
  • Each of the transparent coating substrates 11 and 12 applies an external force to the light control sheet 20 such that the first electrode layer 22M and the second electrode layer 23M sandwich the liquid crystal layer 21. Therefore, peeling between the layers constituting the light control sheet 20 can be suppressed.
  • the liquid crystal layer 21 includes the polymer network and the spacer 21P, it is possible to suppress a change in the distance between the electrode layers 22M and 23M due to an external force.
  • the compressive breaking strength of the spacer 21P is 1 MPa or more, a method of pressing the light control sheet 20 between the transparent coated substrates 11 and 12 can be easily adopted as a manufacturing method.
  • the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 is 1 mm or more, the waterproofness of the liquid crystal layer 21 can be further improved.
  • the thickness 41T of the transparent adhesive layer 41 is 5 mm or less, the design of the light control device can be maintained.
  • the thickness and shape of the transparent adhesive layer 41 can be adjusted by cutting.
  • the main components of the transparent coating substrates 11 and 12 and the main component of the transparent adhesive layer 41 are the same type of resin, the transparent coating substrates 11 and 12 and the transparent adhesive layer 41 The joining strength can be improved.
  • each transparent pressure-sensitive adhesive is the same type of resin, waterproofness can be improved for each portion covered with the cured product of the transparent pressure-sensitive adhesive.
  • the common transparent adhesive since it is possible to use the common transparent adhesive, it is possible to simplify the dimming device and the method for manufacturing the same.
  • the transparent adhesive layer 41 is located around the light control sheet 20, and the edge of the first transparent coated base material 11 and the edge of the second transparent coated base material 12 are May be joined to cover each other. That is, as shown in FIG. 6, the transparent adhesive layer 41 joins the sheet end surface 20E and the joining surfaces 11A and 12A around the light control sheet 20. The edge of the first transparent coating substrate 11 and the edge of the second transparent coating substrate 12 are joined to each other outside the transparent adhesive layer 41 so as to cover the end face of the transparent adhesive layer 41.
  • the manufacturing method of the light control device in this modified example is the same as the above embodiment, in which the first transparent cover substrate 11 and the second transparent cover substrate 12 sandwich the light control sheet 20 so that the first transparent cover substrate The material 11, the second transparent covering substrate 12, and the light control sheet 20 are laminated.
  • the thickness of the uncured adhesive layer 41P formed on the first bonding surface 11A of the first transparent coating substrate 11 and the uncured adhesive layer formed on the second bonding surface 12A of the second transparent coating substrate 12 The thickness of 41P at the edge of the first transparent coating base material 11 and the edge of the second transparent coating base material 12 is sufficiently thinner than those other than the edge.
  • a larger pressing force is applied to the edges of the transparent covering substrates 11 and 12 than to the edges other than the edges.
  • the joint 10E between the first transparent coating substrate 11 and the second transparent coating substrate 12 further enhances the waterproofness of the end face of the liquid crystal layer 21.
  • the bonding between the transparent covering substrates 11 and 12 also makes it possible to suppress peeling between the layers constituting the light control sheet.
  • the first transparent covering substrate 11 has a surface opposite to the first bonding surface 11A, and further includes an opening 11K penetrating between the first bonding surface 11A and the surface. You may.
  • the opening 11K has a rectangular shape when viewed from a position facing the first transparent covering substrate 11.
  • the opening 11 ⁇ / b> K penetrates from the surface of the first transparent covering substrate 11 to the surface of the light control sheet 20 as shown in FIG. 8.
  • the opening 11K faces a region surrounded by the sheet end surface 20E in the light control sheet 20.
  • the manufacturing method of the light control device in this modified example is the same as the above embodiment, in which the first transparent cover substrate 11 and the second transparent cover substrate 12 sandwich the light control sheet 20 so that the first transparent cover substrate The material 11, the second transparent covering substrate 12, and the light control sheet 20 are laminated. Next, a part of the first transparent covering substrate 11 and the transparent adhesive for joining the first joining surface 11A and the light control sheet 20 are cut so as to border the opening 11K.
  • the dimmer can be changed to a configuration in which the power supply line 31 is omitted and the entire periphery of the dimmer sheet 20 is covered with the transparent adhesive layer 41.
  • the connection between each of the electrode layers 22M and 23M and the power supply line 31 is made by removing a part of each of the transparent covering base materials 11 and 12 and the transparent adhesive from the light control device at the time of attaching the light control device to the target. It is done by being done.

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Abstract

調光装置は、第1接合面を有した第1透明被覆基材と、第2接合面を有した第2透明被覆基材と、第1接合面と第2接合面との間に位置する調光シートと、を備える。調光シートは、第1電極層、第2電極層、および、液晶層を有する。第1電極層の端面、第2電極層の端面、および、液晶層の端面が、シート端面を構成する。調光装置は、シート端面を覆い、かつ、調光シートの周囲において第1接合面と第2接合面とを接合する透明粘着層をさらに備え、透明粘着層のJIS K 7209:2000 A法に準拠した吸水率が2%以下である。

Description

調光装置、および、調光装置の製造方法
 本発明は、調光シートを備えた調光装置、および、調光装置の製造方法に関する。
 調光シートは、第1電極層、第2電極層、および、第1電極層と第2電極層との間に位置する液晶層とを備える。第1電極層と第2電極層とは、可視光を透過する光透過性を有する。液晶層は、高分子ネットワークと、高分子ネットワークが有する空隙を埋める液晶組成物とを備える。電極層間に印加される電圧の変更は、液晶層の光透過率を変えて、調光シートの光透過率を変える(例えば、特許文献1参照)。
特開2018-40883号公報
 ところで、調光シートが置かれる環境は、相対湿度が低い乾いた雰囲気に限られず、相対湿度が高い湿潤な雰囲気に広がりつつある。湿潤な雰囲気に置かれた調光シートでは、液晶層に水が浸入すると、光透過率の可変機能が液晶層で低下してしまう。
 本発明は、液晶層に対し防水性を向上可能にした調光装置、および、調光装置の製造方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するための調光装置は、第1接合面を有した第1透明被覆基材と、第2接合面を有した第2透明被覆基材と、前記第1接合面と前記第2接合面との間に位置する調光シートと、を備える。前記調光シートは、第1電極層と、当該第1電極層を支持する第1支持フィルムとを備え、前記第1支持フィルムが前記第1接合面に第1透明粘着剤で接合された第1透明電極フィルムと、第2電極層と、当該第2電極層を支持する第2支持フィルムとを備え、前記第2支持フィルムが前記第2接合面に第2透明粘着剤で接合された第2透明電極フィルムと、前記第1透明電極フィルムと前記第2透明電極フィルムとの間を埋める液晶組成物を備える液晶層と、を備える。そして、前記第1電極層の端面、前記第2電極層の端面、および、前記液晶層の端面が、シート端面を構成し、当該シート端面を覆い、かつ、前記調光シートの周囲において前記第1接合面と前記第2接合面とを接合する透明粘着層をさらに備え、JIS K 7209:2000 A法に準拠した前記透明粘着層の吸水率が2%以下である。
 上記課題を解決するための調光装置の製造方法は、高分子ネットワークが有する空隙を埋める液晶組成物と、液晶層に分散されたスペーサとを備える前記液晶層を備え、当該液晶層が、第1支持フィルムに支持された第1電極層と、第2支持フィルムに支持された第2電極層との間に位置する調光シートを準備する。調光シートでは、前記第1電極層の端面、前記第2電極層の端面、および、前記液晶層の端面が、シート端面を構成する。この調光装置の製造方法は、第1透明被覆基材と第2透明被覆基材とが前記調光シートを挟むように、前記第1透明被覆基材、前記第2透明被覆基材、および、前記調光シートをラミネートすることと、透明粘着層によって前記シート端面を覆い、かつ、前記調光シートの周囲において第1接合面と第2接合面とを前記透明粘着層によって接合することと、を含み、JIS K 7209:2000 A法に準拠した前記透明粘着層の吸水率が2%以下である。
 上記構成によれば、第1透明被覆基材と第2透明被覆基材との間に調光シートが位置するため、液晶層に対する第1電極層側と、液晶層に対する第2電極層側との両方で、液晶層に対し防水性が向上可能である。さらに、液晶層の端面を含むシート端面が、2%以下の吸水率を有した透明粘着層で覆われるため、液晶層の端面に対し防水性が向上可能でもある。そして、防水性を向上させる透明粘着層が、各透明被覆基材と同じく、透明であるため、透明粘着層が視認されることによる意匠性の低下が抑制可能でもある。
 また、第1透明被覆基材と第2透明被覆基材とを透明粘着層が接合する構成では、第1透明被覆基材と第2透明被覆基材とが調光シートを押圧するように、各透明被覆基材が相互に接合される。そして、透明粘着層によって相互に接合された各透明被覆基材は、第1電極層と第2電極層とが液晶層を押圧するように、調光シートに対し外力を作用させる。結果として、調光シートを構成する層間での剥がれが抑制可能ともなる。さらに、液晶層が高分子ネットワークとスペーサとを備える場合には、上述した外力の作用によって電極層間の距離が変わることが抑制可能でもある。
 上記調光装置において、前記調光シートが広がる方向での前記透明粘着層の厚みが1mm以上5mm以下であってもよい。この構成によれば、透明粘着層の厚みが1mm以上であるため、液晶層に対し防水性がさらに向上可能である。透明粘着層の厚みが5mm以下であるため、調光シートと対向する位置から見て、透明粘着層が占有する面積が十分に抑えられて、調光装置の意匠性が維持可能ともなる。
 上記調光装置において、前記液晶層は、前記液晶層に分散されたスペーサを有し、前記スペーサの圧縮破壊強度が1MPa以上であってもよい。この構成によれば、スペーサの圧縮破壊強度が1MPa以上であるため、調光シートが1MPa未満の力で押圧されるうえでは、電極層間の距離が変わることが抑制可能である。例えば、透明被覆基材間で調光シートを押圧する方法が、調光装置の製造方法として容易に採用可能ともなる。
 上記調光装置において、前記透明粘着層は、前記調光シートの周囲に位置し、前記第1透明被覆基材の縁と前記第2透明被覆基材の縁とは、前記調光シート側とは反対側で前記透明粘着層を覆うように相互に接合されてもよい。この構成によれば、調光シートの周囲に透明粘着層が位置し、さらに、透明粘着層の周囲に、第1透明被覆基材の縁と第2透明被覆基材の縁との接合部が位置する。第1透明粘着層の縁と第2透明粘着層の縁との接合部は、液晶層に対し防水性をさらに高める。また、透明被覆基材同士の接合は、調光シートを構成する各層に対し、層間での剥がれをさらに抑制可能ともする。
 上記調光装置において、前記透明粘着層は、前記シート端面と対向する内側面と、前記調光シートが広がる方向に向けて前記調光装置の外側に露出した外側面とを備え、当該外側面が各透明被覆基材の端面に連なる切断痕を備えてもよい。この構成によれば、透明粘着層の外側面が切断痕を備えるため、透明粘着層の厚みや形状を、切断によって調整することが可能ともなる。例えば、液晶層などの端面で透明粘着剤を硬化させた後に、透明粘着剤の硬化物の一部を切断し、それによって、透明粘着層を形成することが可能ともなる。
 上記調光装置において、前記第1透明被覆基材の主成分、前記第2透明被覆基材の主成分、および、前記透明粘着層の主成分は、同一種類の樹脂であってもよい。この構成によれば、第1透明被覆基材の主成分と、透明粘着層の主成分とが、同一種類の樹脂であるため、第1透明被覆基材と透明粘着層との接合の強度を向上可能である。また、第2透明被覆基材の主成分と、透明粘着層の主成分とが、同一種類の樹脂であるため、第2透明被覆基材と透明粘着層との接合の強度を向上可能である。透明粘着層と各接合面との接合は、調光シートを構成する各層に対し、層間での剥がれを抑制可能ともする。
 上記調光装置において、前記第1透明粘着剤の主成分、前記第2透明粘着剤の主成分、および、前記透明粘着層を構成する透明粘着剤の主成分は、同一種類の樹脂であってもよい。
 上記調光装置の製造方法において、前記ラミネートすることは、前記第1支持フィルムを前記第1透明被覆基材に第1透明粘着剤で接合することと、前記第2支持フィルムを前記第2透明被覆基材に第2透明粘着剤で接合することと、を含み、前記シート端面を覆うことは、前記第1及び第2透明粘着剤で前記シート端面を覆い、かつ、前記第1及び第2透明粘着剤を硬化することによって、前記透明粘着層を形成することを含んでもよい。
 これらの構成によれば、各透明粘着剤の主成分が同一種類の樹脂であるため、透明粘着剤の硬化物で覆われた各部位に対し、防水性が向上可能でもある。そして、各透明粘着剤の共通化を図ることが可能でもあるから、調光装置やそれを製造する方法の簡素化が図られる。
 上記調光装置において、前記第1透明被覆基材は、前記第1接合面とは反対側の表面を備え、前記第1接合面と前記表面との間を貫通する開口部をさらに備え、前記開口部は、前記調光シートのなかで前記シート端面に囲まれた領域と対向してもよい。この構成によれば、調光シートの一部が透明被覆基材から露出するため、第1透明被覆基材による光透過率の低下が抑制可能である。
 上記調光装置において、前記第1電極層に接続された電源線をさらに備え、前記第1電極層と前記電源線との接続部は、前記第1透明粘着剤を介して前記第1透明被覆基材に覆われてもよい。この構成によれば、第1電極層と電源線との接続部に対し、防水性が向上可能でもある。そして、第1支持フィルムと第1接合面とを接合する透明粘着剤と、接続部を覆う透明粘着剤との共通化を図ることが可能でもあるから、調光装置やそれを製造する方法の簡素化が図られる。
 本発明によれば、液晶層に対し防水性が向上可能である。
調光装置の一実施形態における調光装置の全体構成を示す斜視図。 図1のII-II線断面図。 調光装置の製造方法におけるラミネートの工程を示す断面図。 調光装置の製造方法におけるラミネートの工程を示す断面図。 変更例における調光装置の全体構成を示す斜視図。 図5のVI-VI線断面図。 変更例における調光装置の全体構成を示す斜視図。 図7のVIII-VIII線断面図。
 調光装置、および、調光装置の製造方法の一実施形態を説明する。
 図1が示すように、調光装置は、矩形シート状を有する。調光装置は、車両や航空機などの移動体が備える窓に貼り付けられる。また、調光装置は、住宅、駅、空港などの建物が備える窓、オフィスなどに設置されたパーティション、店舗などに設置されたショーウインドウに貼り付けられる。調光装置が貼り付けられる対象は、平面状、曲面状、不定形状などの各種の形状を有する。調光装置は、粘着層を用いて対象に貼り付けられる。粘着層を構成する材料は、透明で接着性を有する層であれば特に限定されない。粘着層の一例は、OCAフィルム(Optical Clear Adhesiveフィルム)である。調光装置の形状は、矩形以外の幾何学形状、不定形状などのシート状、あるいは、板状に変更可能である。
 [調光装置]
 調光装置は、第1透明被覆基材11、第2透明被覆基材12、調光シート20、電源線31、および、透明粘着層41を備える。
 各透明被覆基材11,12は、フィルム状を有する。各透明被覆基材11,12の厚みは、調光シート20に対し防水性を向上可能である観点から、50μm以上であることが好ましい。各透明被覆基材11,12の厚みは、調光装置の光透過性を向上可能である観点から、また、調光シート20と各透明被覆基材11,12とを接合する際の作業性を向上可能である観点から、200μm以下であることが好ましい。各透明被覆基材11,12は、板状に変更可能である。
 各透明被覆基材11,12は、可視光を透過する無色透明である。各透明被覆基材11,12は、透明樹脂製、あるいは、ガラス製である。各透明被覆基材11,12は、可視光の一部を透過する有色透明に変更可能である。
 各透明被覆基材11,12は、調光シート20に対し防水性を向上可能である観点から、2%以下の吸水率を有することが好ましい。吸水率は、JIS K 7209:2000 A法に準拠した値である。
 各透明被覆基材11,12を構成する樹脂は、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、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレートやメタクリルスチレン共重合体であるアクリル系樹脂、6ナイロンや66ナイロンであるナイロン系樹脂、および、ポリウレタンからなる群から選択されるいずれか1種類である。ポリエチレンテレフタレートの吸水率は、0.3%である。ポリエチレンナフタレートの吸水率は、0.3%である。ポリカーボネートの吸水率は、0.2%である。ナイロン系樹脂の吸水率は、1.5%以上1.6%以下である。
 調光シート20の紫外線に対する耐久性を向上させる観点から、各透明被覆基材11、12は紫外線吸収剤を含有可能である。各透明被覆基材11,12を構成する樹脂は、相互に異なる種類に変更可能である。
 調光シート20は、第1透明被覆基材11と、第2透明被覆基材12との間に位置する。調光シート20の全体は、第1透明被覆基材11と対向する位置から見た平面視において、第1透明被覆基材11に覆われている。調光シート20の全体は、第2透明被覆基材12と対向する位置から見た平面視において、第2透明被覆基材12に覆われている。
 透明粘着層41は、第2透明被覆基材12と対向する位置から見た平面視において、矩形枠状を有する。透明粘着層41は、第1透明被覆基材11が備える第1接合面11A(図2を参照)の周縁と接合している。透明粘着層41は、第2透明被覆基材12が備える第2接合面12A(図2を参照)の周縁と接合している。透明粘着層41は、調光シート20の外周面(端面)と接合されて、調光シート20の端面全体を覆っている。
 電源線31は、調光シート20が備える第1電極層22M(図2を参照)と、調光シート20が備える第2電極層23M(図2を参照)とに、別々に接続されている。電源線31は、各電極層22M,23Mに接合された別々の異方性導電フィルムなどの導電性接着層と、各導電性接着層に接合された単一のフレキシブルプリント基材とを備える。電源線31は、各電極層22M,23Mに接合された別々の導電ペースト層と、各導電ペースト層に接合された別々の導電テープと、各導電テープに接合された別々のリード線と、を備えた構成に変更可能である。
 第1電極層22Mと電源線31との接続部は、第1透明被覆基材11に覆われている。第2電極層23Mと電源線31との接続部は、第2透明被覆基材12に覆われている。電源線31は、透明粘着層41の一部を通じて、調光装置の外部に位置する駆動装置と、調光シート20とに接続される。電源線31は、調光装置を駆動するための駆動電圧を、駆動装置から、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間に印加する。
 図2が示すように、第1透明被覆基材11は、第1接合面11Aを備える。第2透明被覆基材12は、第2接合面12Aを備える。調光シート20は、第1透明被覆基材11の第1接合面11Aと、第2透明被覆基材12の第2接合面12Aとの間に位置する。第1接合面11Aと調光シート20とは、透明粘着剤(第1透明粘着剤)で接合されている。第2接合面12Aと調光シート20とは、透明粘着剤(第2透明粘着剤)で接合されている。
 透明粘着層41は、第1接合面11A、第2接合面12A、および、調光シート20のシート端面20E(図2の部分拡大図を参照)に接合されている。第1接合面11Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤、および、第2接合面12Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤は、透明粘着層41に接合されている。第1接合面11Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤、および、第2接合面12Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤は、透明粘着層41と一体である。第1接合面11Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤の主成分、および、第2接合面12Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤の主成分は、透明粘着層41を構成する透明粘着剤の主成分と同一種類の樹脂である。なお、主成分とは、当該成分が構成する部材の構成成分のなかで最も高い配合比を有する成分である。
 第1接合面11Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤、および、第2接合面12Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤は、透明粘着層41と別体に変更可能である。第1接合面11Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤、第2接合面12Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤、および、透明粘着層41を構成する透明粘着剤は、相互に異なる種類の樹脂に変更可能である。なお、第1接合面11Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤の主成分、第2接合面12Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤の主成分、および、透明粘着層41を構成する透明粘着剤の主成分が、相互に同一種類の樹脂であれば、これらの間での密着性を高めることが可能ともなる。
 調光シート20は、第1支持フィルム22T、第1電極層22M、液晶層21、第2支持フィルム23T、および、第2電極層23Mを備える。第1支持フィルム22Tと第1電極層22Mとは、第1透明電極フィルムを構成する。第2支持フィルム23Tと第2電極層23Mとは、第2透明電極フィルムを構成する。
 第1支持フィルム22Tは、第1接合面11Aに透明粘着剤で接合されている。第1支持フィルム22Tは、第1接合面11Aとは反対側に位置する側面で、第1電極層22Mを支持する。第2支持フィルム23Tは、第2接合面12Aに透明粘着剤で接合されている。第2支持フィルム23Tは、第2接合面12Aとは反対側に位置する側面で、第2電極層23Mを支持する。
 各支持フィルム22T,23Tは、各透明被覆基材11,12よりも薄いフィルム状を有する。各支持フィルム22T,23Tの厚みは、調光シート20の取り扱い性が向上可能である観点から、20μm以上であることが好ましい。各支持フィルム22T,23Tの厚みは、光透過性が向上可能である観点から、200μm以下であることが好ましい。各支持フィルム22T,23Tは、可視光の一部を透過する有色透明、あるいは、可視光を透過する無色透明である。
 各支持フィルム22T,23Tは、透明樹脂製である。各支持フィルム22T,23Tを構成する樹脂は、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、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリスチレン、アクリル系樹脂、ナイロン系樹脂、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリイミド、ポリサルホン、シクロオレフィンポリマー、トリアセチルセルロースからなる群から選択されるいずれか1種類である。各支持フィルム22T,23Tを構成する樹脂は、相互に異なる種類に変更可能である。
 各電極層22M,23Mは、可視光透過性と電気伝導性とを備える。各電極層22M,23Mは、支持フィルム22T,23Tの側面全体に位置する。各電極層22M,23Mの厚みは、電気伝導性が向上可能である観点から、0.1μm以上であることが好ましい。各電極層22M,23Mの厚みは、光透過性が向上可能である観点から、10μm以下であることが好ましい。
 各電極層22M,23Mを構成する材料は、酸化インジウムスズ、フッ素ドープ酸化スズ、酸化スズ、酸化亜鉛、カーボンナノチューブ、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)、銀合金薄膜からなる群から選択されるいずれか1種である。
 液晶層21は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間に位置する。液晶層21は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間の全体を埋める。液晶層21の端面は、各電極層22M,23Mの端面、および、各支持フィルム22T,23Tの端面と面一である。液晶層21が有する厚みは、液晶層21の不透明性が向上可能である観点から、10μm以上であることが好ましい。液晶層21が有する厚みは、液晶層21の透明性が向上可能である観点から、100μm以下であることが好ましい。
 液晶層21は、液晶組成物を含む。液晶組成物に含まれる液晶分子の一例は、シッフ塩基系、アゾ系、アゾキシ系、ビフェニル系、ターフェニル系、安息香酸エステル系、トラン系、ピリミジン系、シクロヘキサンカルボン酸エステル系、フェニルシクロヘキサン系、ジオキサン系からなる群から選択される1種である。なお、液晶層21は、所定の色を有する色素であって、液晶層21への電圧印加の有無に応じた液晶分子の運動を妨げない色素を含有可能である。
 液晶層21は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間の全体を埋める高分子ネットワークを備える。液晶組成物は、高分子ネットワークが有する空隙に保持されている。液晶組成物の保持型式は、高分子ネットワーク型、高分子分散型、カプセル型からなる群から選択されるいずれか一種である。高分子ネットワーク型は、3次元の網目状を有した高分子ネットワークを備えて、高分子ネットワークが有する空隙に液晶組成物を保持する。高分子分散型は、孤立した多数の空隙を高分子ネットワークのなかに備えて、高分子ネットワークに分散した空隙に液晶組成物を保持する。カプセル型は、カプセル状を有した液晶組成物を高分子ネットワークのなかに保持する。
 液晶層21は、液晶層21の全体に分散されたスペーサ21Pを含む。スペーサ21Pは、液晶層21の厚みを一定に保つ機能を有する。スペーサ21Pは、液晶層21の厚みとほぼ等しい平均粒径を有した球形状を有する。スペーサ21Pを構成する材料は、酸化珪素などの透明無機材料、アクリル系樹脂などの透明樹脂材料のいずれかである。スペーサ21Pが有する圧縮破壊強度は、各透明被覆基材11,12と調光シート20との接合時に液晶層21の厚みを保てる観点から、1MPa以上が好ましい。
 調光シート20は、液晶層21、各電極層22M,23M、および、各支持フィルム22T,23T以外の機能層を有してもよい。
 機能層の一例は、ガスバリア層や紫外線バリア層のように、液晶層21や各電極層22M,23Mを保護する。ガスバリア層は、各支持フィルム22T,23Tと各透明被覆基材11,12との間、あるいは、各支持フィルム22T,23Tと各電極層22M,23Mとの間に位置する。
 機能層の一例は、配向層や偏光層のように、光透過性の制御に寄与する。配向層は、各電極層22M,23Mと液晶層21の間に位置する。偏光層は、各支持フィルム22T,23Tと各透明被覆基材11,12との間、あるいは、各支持フィルム22T,23Tと各電極層22M,23Mとの間に位置する。
 機能層の一例は、ハードコート層などのように、調光シート20の強度や耐熱性などを高める。ハードコート層は、各支持フィルム22T,23Tと各透明被覆基材11,12との間に位置する。さらに、機能層の一例は、調光シート20のなかの層間での接着性を高める。
 調光シート20の型式は、ノーマル型とリバース型とのいずれか1種である。ノーマル型は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間への電圧の印加によって、高い透過率を実現する。ノーマル型は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間への電圧の印加停止によって、低い透過率を実現する。これに対して、リバース型は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間への電圧の印加によって、低い透過率を実現する。リバース型は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間への電圧の印加停止によって、高い透過率を実現する。
 第1透明被覆基材11の端面、第2透明被覆基材12の端面、および、透明粘着層41の端面(外側面)は、調光装置の端面を構成する。調光装置の端面は、調光装置の外側に露出している。調光装置の端面は、切断痕を備える。調光装置の端面が備える切断痕は、第1透明被覆基材11、第2透明被覆基材12、および、透明粘着層41を一体として、調光装置を厚み方向に切断した痕である。切断痕の一例は、第1透明被覆基材11の端面と透明粘着層41の外側面とに連続する。切断痕の一例は、第2透明被覆基材12の端面と透明粘着層41の外側面とに連続する。透明粘着層41が備える切断痕の一例は、調光装置の周方向、調光装置の厚さ方向、あるいは、これらと交差する方向に延在する筋を備える。
 調光装置の端面は、第1接合面11Aの法線方向、および、第2接合面12Aの法線方向に対し傾斜している。透明粘着層41の外側面は、第1接合面11Aの法線方向と交差してもよいし、第2接合面12Aの法線方向と交差してもよい。なお、図2が示す例では、調光装置の端面は、調光シート20が広がる方向に向けて凸となる曲面状を有する。調光装置の端面は、調光装置の断面視において、台形の斜辺状を有する。
 透明粘着層41の外側面が切断痕を備えるため、透明粘着層の厚みを切断によって調整することが可能ともなる。例えば、透明粘着剤を調光装置の端面として硬化させた後に、硬化物の一部を切断し、それによって、透明粘着層41を形成することが可能ともなる。
 調光シート20の端面であるシート端面20Eは、各支持フィルム22T,23Tの端面、各電極層22M,23Mの端面22E,23E、および、液晶層21の端面21Eを備える。透明粘着層41は、シート端面20Eの全体を覆う透明粘着剤の硬化物である。透明粘着層41の吸水率は、2%以下である。透明粘着層41の吸水率は、JIS K 7209:2000 A法に準拠した値である。第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とは、調光シート20に対し防水性が向上可能である観点から、透明粘着層41によって相互に接合されて透明粘着層41を覆うことが好ましい。
 調光シート20が広がる方向での透明粘着層41の厚み41Tは、調光シート20に対し防水性が向上可能である観点から、1mm以上であることが好ましい。透明粘着層41の厚み41Tが、透明粘着層41の厚み方向で一定でない場合、透明粘着層41の厚み41Tの最小値が1mm以上であることが好ましい。
 透明粘着層41の厚み41Tは、調光シート20と対向する位置から見た意匠性が向上可能である観点から、5mm以下であることが好ましい。透明粘着層41の厚み41Tが、透明粘着層41の厚み方向で一定でない場合、透明粘着層41の厚み41Tの最大値が5mm以下であることが好ましい。例えば、図2が示す例では、透明粘着層41の厚み41Tのなかで、最小値を示す部位は、第1透明被覆基材11と接し、1mm以上の厚みを有することが好ましい。透明粘着層41の厚み41Tのなかで、最大値を示す部位は、第1透明被覆基材11と接し、5mm以下の厚みを有することが好ましい。
 透明粘着層41を構成する透明粘着剤の主成分は、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリメチルメタクリレートやメタクリルスチレン共重合体であるアクリル系樹脂、ポリスチレンやスチレンアクリロニトリル共重合体やスチレンブタジエンアクリロニトリル共重合体であるポリスチレン系樹脂、シリコーン系樹脂、および、エポキシ系樹脂からなる群から選択されるいずれか1種類である。
 透明粘着層41を構成する透明粘着剤の主成分は、低い成形温度を実現できる観点から、アクリル系樹脂が好ましい。また、透明粘着層41を構成する透明粘着剤は、調光装置の縁を構成するうえで、高い曲げ強さと高い引っ張り強さとが得られる観点から、アクリル系樹脂が好ましい。
 ポリプロピレンの吸水率は、0.01%未満である。ポリウレタンの吸水率は、0.01%未満である。アクリル系樹脂の吸水率は、0.2%以上0.4%以下である。ポリスチレン系樹脂の吸水率は、0.1%未満である。シリコーン系樹脂の吸水率は、1%である。エポキシ系樹脂の吸水率は、2%以下である。なお、酢酸セルロースの吸水率は1.9%以上6.5%以下、また、ポリビニルアルコールの吸水率は30%以上であるため、透明粘着層41を構成する透明粘着剤として適用不能である。
 透明粘着層41を構成する透明粘着剤の主成分は、第1透明被覆基材11の主成分、および、第2透明被覆基材の主成分と、同一種類の樹脂であることが好ましい。透明粘着層41を構成する透明粘着剤の主成分、第1透明被覆基材11の主成分、および、第2透明被覆基材の主成分が、相互に同一種類の樹脂である構成であれば、これらの間での密着性を高めることが可能ともなる。
 第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とを透明粘着層41が接合する構成では、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とが調光シート20を押圧するように、各透明被覆基材11,12が相互に接合される。そして、透明粘着層41によって相互に接合された各透明被覆基材11,12は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとが液晶層21を挟むように、調光シート20に対し外力を作用させる。結果として、調光シート20を構成する層間での剥がれが抑制可能ともなる。さらに、液晶層21が高分子ネットワークとスペーサ21Pとを備えるため、上述した外力の作用によって電極層22M,23M間の距離が変わることが抑制可能でもある。
 [調光装置の製造方法]
 調光装置の製造方法は、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とが調光シート20を挟むように、第1透明被覆基材11、第2透明被覆基材12、および、調光シート20をラミネートする。ラミネートする方法は、透明粘着剤を加熱、および、加圧して硬化させるドライラミネート法である。
 図3が示すように、まず、熱硬化性の透明粘着剤を主成分とする未硬化粘着層41Pが、第1透明被覆基材11の第1接合面11Aに形成されて、未硬化粘着層41Pに調光シート20が貼り付けられる。この際、調光シート20のシート端面20Eの殆どが未硬化粘着層41Pで覆われるように、調光シート20は未硬化粘着層41Pに貼り付けられる。例えば、未硬化粘着層41Pに貼り付けられた調光シート20は、第2支持フィルム23Tの端面のみを未硬化粘着層41Pから露出させる。
 なお、調光シート20は、調光シート20を構成する各層を備えた大判のシートから所望形状に切り出される。調光シート20のシート端面20Eは、多層体シートからの切り出しによって形成される。電源線31は、調光シート20が備える各電極層22M,23Mに別々に接合されている。
 ドライラミネート法が用いられるとき、未硬化粘着層41Pの形成では、まず、熱硬化性の透明粘着剤を含む粘着剤溶液が、第1透明被覆基材11の第1接合面11Aに塗布される。粘着剤溶液は、ドクターブレードを用いて第1接合面11Aに塗布される。粘着剤溶液の塗布膜は、乾燥装置内で乾燥されて、透明粘着剤を主成分とした未硬化粘着層41Pを形成する。
 なお、第1透明被覆基材11の第1接合面11Aは、未硬化粘着層41Pの形成に先立ち、未硬化粘着層41Pと第1接合面11Aとの接着性を高める接着助剤を予めコーティングされてもよい。
 図4が示すように、次いで、熱硬化性の透明粘着剤を主成分とする未硬化粘着層41Pが、第2透明被覆基材12の第2接合面12Aに形成されて、第1透明被覆基材11に貼り付けられた調光シート20が、第1透明被覆基材11と共々貼り付けられる。この際、調光シート20のシート端面20Eの全体が未硬化粘着層41Pで覆われるように、第1接合面11Aの未硬化粘着層41Pと、第2接合面12Aの未硬化粘着層41Pとが、相互に接合される。相互に接合された未硬化粘着層41Pは、未硬化粘着層41Pの硬化と、硬化物の部分的な切断とを経て、透明粘着層41を形成する。
 なお、熱可塑性の透明粘着剤を用いる場合には、未硬化粘着層41Pが、硬化した透明粘着剤からなる層に置き換えられる。そして、第1透明被覆基材11が調光シート20に対し位置合わせされた状態で、第1透明被覆基材11が加熱されながら、軟化した透明粘着剤からなる層が調光シート20に押し当てられる。押し当てられた第1透明被覆基材11は、第1透明被覆基材11が冷却されることによって、透明粘着剤からなる層を硬化させる。また、第2透明被覆基材12が調光シート20に対し位置合わせされた状態で、第2透明被覆基材12が加熱されながら、軟化した透明粘着剤からなる層が調光シート20に押し当てられる。押し当てられた第2透明被覆基材12は、第2透明被覆基材12が冷却されることによって、シート端面20Eの全体が透明粘着剤で覆われるように、透明粘着剤からなる層を硬化させる。
 なお、硬化物の部分的な切断は、例えば、図4の矢印が示すように、第1透明被覆基材11、第2透明被覆基材12、および、未硬化粘着層41Pの硬化物を一体として、ほぼ厚み方向に沿って行われる。硬化物の部分的な切断を通じて、透明粘着層41の厚み41Tは、例えば、1mm以上5mm以下に調整される。また、硬化物を切断する刃が、第1透明被覆基材11から第2透明被覆基材12に近づくほど、調光シート20が広がる方向に位置するように、切断を進める。これによって、調光装置の端面は、図2が示すように、調光装置の断面視において、台形の斜辺状を有する。
 この際、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とを接合するために、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とを相互に近づけるように、これらは相互に押圧される。各透明被覆基材11,12を相互に近づける押圧力は、各透明被覆基材11,12を挟むローラによる押し潰し力である。あるいは、各透明被覆基材11,12の接合が真空下で行われるとき、各透明被覆基材11,12を相互に近づける押圧力は、各透明被覆基材11,12に加わる大気圧と、圧縮空気による空気圧との合計である。各透明被覆基材11,12に加わる押圧力は、例えば、ドライラミネート法でのローラによれば、0.7MPa程度である。また、各透明被覆基材11,12に加わる押圧力は、例えば、真空下での接合によれば、0.2MPa以上0.5MPa以下である。
 上述した押圧力は、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12との間に位置する調光シート20にも作用する。第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間の距離の変化は、液晶層21が有する容量などの電気的特性を変えてしまう。特に、高分子ネットワークの形成が第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間で行われる液晶層21では、第1電極層22Mと第2電極層23Mとの間の距離が、液晶層21の形成によって自己整合的に定まる。そして、上述した押圧力が別途作用するとなれば、電極層22M,23M間の距離が容易に変化してしまう。
 この点、スペーサ21Pの圧縮破壊強度が1MPa以上であれば、スペーサ21Pの圧縮破壊強度が、各透明被覆基材11,12に加わる押圧力よりも十分に高い。そのため、調光装置の製造過程で上述した押圧力が加わるとしても、スペーサ21Pの平均粒径に液晶層21の厚みを維持可能である。
 [試験例]
 各支持フィルム22T,23T、各電極層22M,23M、および、液晶層21を下記構成としてノーマル型の調光シート20を得た。次いで、各透明被覆基材11,12、および、透明粘着層41を下記構成として、ドライラミネート法を用い、試験例の調光装置を得た。
 ・支持フィルム22T,23T :ポリエチレンテレフタレートフィルム
 ・支持フィルムの厚さ     :50μm
 ・電極層22M,23M    :酸化インジウムスズ
 ・電極層22M,23Mの厚さ :0.3μm
 ・液晶層21の厚さ      :20μm
 ・透明被覆基材11,12   :アクリル系樹脂フィルム
 ・透明被覆基材の厚さ     :100μm
 ・スペーサ21P       :アクリル系樹脂微粒子
 ・スペーサ21Pの平均粒径  :20μm
 ・透明粘着層41       :アクリル系樹脂
 試験例の調光装置を用いてJIS C 0920 2003(IPX7)に準拠した浸水試験を行い、駆動電圧の印加の有無による動作の確認、調光装置内への水の浸入の有無を見る外観観察、および、駆動電圧を印加した状態(透明状態)での調光装置のヘイズ値を試験前後で測定した。試験例の調光装置では、試験前と同じ動作が試験後に確認され、また、試験後の外観観察で水の浸入が認められず、そして、試験前後でのヘイズ値の上昇が試験前のヘイズ値に対し2%未満であることが認められた。
 なお、透明粘着層41が、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリスチレン系樹脂、シリコーン系樹脂、エポキシ系樹脂に変更した場合にも、同様の結果が得られた。一方で、透明粘着層41が、酢酸セルロース、および、ポリビニルアルコールの場合には、試験後での外観観察において、調光シート20内へのシート端面20Eからの水の浸入が認められ、また、透明化した部分、および、駆動電圧の印加に不感となる部分の存在が液晶層21の端部に認められた。
 以上、本実施形態によれば、以下に列挙する効果を得ることができる。
 (1)第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12との間に調光シート20が位置するため、液晶層21に対する第1電極層22M側と、液晶層21に対する第2電極層23M側との両方で、液晶層21に対し防水性が向上可能である。また、防水性を向上させる透明粘着層41が透明であるため、透明粘着層41の視認性による意匠性の低下が抑制可能でもある。
 (2)さらに、液晶層21の端面を含むシート端面20Eが、2%以下の吸水率を有した透明粘着層41で覆われるため、液晶層21の端面に対し防水性が向上可能でもある。
 (3)各透明被覆基材11,12は、第1電極層22Mと第2電極層23Mとが液晶層21を挟むように、調光シート20に対し外力を作用させる。そのため、調光シート20を構成する層間での剥がれが抑制可能ともなる。
 (4)さらに、液晶層21が高分子ネットワークとスペーサ21Pとを備えるため、電極層22M,23M間の距離が外力の作用によって変わることが抑制可能でもある。
 (5)スペーサ21Pの圧縮破壊強度が1MPa以上である場合には、透明被覆基材11,12間で調光シート20を押圧する方法が、製造方法として容易に採用可能ともなる。
 (6)透明粘着層41の厚み41Tが1mm以上である場合に、液晶層21に対し防水性がさらに向上可能である。透明粘着層41の厚み41Tが5mm以下である場合に、調光装置の意匠性が維持可能ともなる。
 (7)透明粘着層41の外側面が切断痕を備える場合には、透明粘着層41の厚みや形状を、切断によって調整することが可能ともなる。
 (8)各透明被覆基材11,12の主成分と、透明粘着層41の主成分とが、同一種類の樹脂である場合に、各透明被覆基材11,12と透明粘着層41との接合の強度が向上可能である。
 (9)各透明粘着剤の主成分が同一種類の樹脂である場合には、透明粘着剤の硬化物で覆われた各部位に対し、防水性が向上可能でもある。そして、各透明粘着剤の共通化を図ることが可能でもあるから、調光装置やそれを製造する方法の簡素化が図られる。
 (10)各電極層22M,23Mと電源線31との接続部が、透明粘着剤を介して各透明被覆基材11,12で覆われる場合には、接続部に対し防水性が向上可能でもある。
 (11)各支持フィルム22T,23Tと各接合面11A,12Aとを接合する透明粘着剤、接続部を覆う透明粘着剤、および、透明粘着層41を形成するための透明粘着剤、これらが同一種類の樹脂を主成分とする場合に、透明粘着剤の共通化を図ることが可能でもある。そのため、調光装置やそれを製造する方法の簡素化が図られる。
 (変更例)
 上記実施形態は、以下のように変更して実施することが可能である。
 ・図5が示すように、透明粘着層41は、調光シート20の周囲に位置し、第1透明被覆基材11の縁と第2透明被覆基材12の縁とは、透明粘着層41を覆うように相互に接合されてもよい。すなわち、図6が示すように、透明粘着層41は、調光シート20の周囲で、シート端面20Eと、各接合面11A,12Aとを接合する。第1透明被覆基材11の縁と、第2透明被覆基材12の縁とが、透明粘着層41の端面を覆うように、透明粘着層41の外側で相互に接合されている。
 この変更例での調光装置の製造方法は、上記実施形態と同じく、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とが調光シート20を挟むように、第1透明被覆基材11、第2透明被覆基材12、および、調光シート20をラミネートする。一方、第1透明被覆基材11の第1接合面11Aに形成される未硬化粘着層41Pの厚み、および、第2透明被覆基材12の第2接合面12Aに形成される未硬化粘着層41Pの厚みは、第1透明被覆基材11の縁や、第2透明被覆基材12の縁で、縁以外よりも十分に薄い。あるいは、各透明被覆基材11,12の縁同士の接合で、縁以外での接合よりも大きい押圧力が付与される。
 (12)この変更例によれば、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12との接合部10Eは、液晶層21の端面に対し防水性をさらに高める。
 (13)また、透明被覆基材11,12同士の接合は、調光シートを構成する各層に対し、層間での剥がれを抑制可能ともする。
 ・図7が示すように、第1透明被覆基材11は、第1接合面11Aとは反対側の表面を備え、第1接合面11Aと表面との間を貫通する開口部11Kをさらに備えてもよい。開口部11Kは、第1透明被覆基材11と対向する位置から見て、矩形状を有する。開口部11Kは、図8が示すように、第1透明被覆基材11の表面から調光シート20の表面まで貫通する。開口部11Kは、調光シート20のなかでシート端面20Eに囲まれた領域と対向している。
 この変更例での調光装置の製造方法は、上記実施形態と同じく、第1透明被覆基材11と第2透明被覆基材12とが調光シート20を挟むように、第1透明被覆基材11、第2透明被覆基材12、および、調光シート20をラミネートする。次いで、開口部11Kを縁取るように、第1透明被覆基材11の一部、および、第1接合面11Aと調光シート20とを接合する透明粘着剤とに、切断が施される。
 (14)この変更例によれば、調光シート20の一部が第1透明被覆基材11から露出するため、第1透明被覆基材11と調光シート20との間に位置する透明粘着剤、および、第1透明被覆基材11による光透過率の低下が抑制可能である。
 ・調光装置は、電源線31を割愛されて、調光シート20の周囲全体が透明粘着層41で覆われる構成に変更可能である。この際、各電極層22M,23Mと電源線31との接続は、調光装置を対象に貼り付ける作業時に、各透明被覆基材11,12や透明粘着剤の一部が調光装置から取り除かれることによって行われる。
 11…第1透明被覆基材、11A…第1接合面、11K…開口部、12…第2透明被覆基材、12A…第2接合面、20…調光シート、20E…シート端面、21…液晶層、21P…スペーサ、22E,23E…端面、22M…第1電極層、22T…第1支持フィルム、23M…第2電極層、23T…第2支持フィルム、31…電源線、41…透明粘着層、41P…未硬化粘着層。

Claims (11)

  1.  第1接合面を有した第1透明被覆基材と、
     第2接合面を有した第2透明被覆基材と、
     前記第1接合面と前記第2接合面との間に位置する調光シートと、を備え、
     前記調光シートは、
      第1電極層と、当該第1電極層を支持する第1支持フィルムとを備え、前記第1支持フィルムが前記第1接合面に第1透明粘着剤で接合された第1透明電極フィルムと、
      第2電極層と、当該第2電極層を支持する第2支持フィルムとを備え、前記第2支持フィルムが前記第2接合面に第2透明粘着剤で接合された第2透明電極フィルムと、
      前記第1透明電極フィルムと前記第2透明電極フィルムとの間を埋める液晶組成物を備える液晶層と、を備え、
     前記第1電極層の端面、前記第2電極層の端面、および、前記液晶層の端面が、シート端面を構成し、
     当該シート端面を覆い、かつ、前記調光シートの周囲において前記第1接合面と前記第2接合面とを接合する透明粘着層をさらに備え、JIS K 7209:2000 A法に準拠した前記透明粘着層の吸水率が2%以下である
     調光装置。
  2.  前記調光シートが広がる方向での前記透明粘着層の厚みが1mm以上5mm以下である
     請求項1に記載の調光装置。
  3.  前記液晶層は、前記液晶層に分散されたスペーサを有し、
     前記スペーサの圧縮破壊強度が1MPa以上である
     請求項1または2に記載の調光装置。
  4.  前記透明粘着層は、前記調光シートの周囲に位置し、
     前記第1透明被覆基材の縁と前記第2透明被覆基材の縁とは、前記調光シートとは反対側で前記透明粘着層を覆うように相互に接合されている
     請求項1から3のいずれか一項に記載の調光装置。
  5.  前記透明粘着層は、前記シート端面と対向する内側面と、前記調光シートが広がる方向に向けて前記調光装置の外側に露出した外側面とを備え、当該外側面が各透明被覆基材の端面に連なる切断痕を備える
     請求項1から3のいずれか一項に記載の調光装置。
  6.  前記第1透明被覆基材の主成分、前記第2透明被覆基材の主成分、および、前記透明粘着層の主成分は、同一種類の樹脂である
     請求項1から5のいずれか一項に記載の調光装置。
  7.  前記第1透明粘着剤の主成分、前記第2透明粘着剤の主成分、および、前記透明粘着層を構成する透明粘着剤の主成分は、同一種類の樹脂である
     請求項1から6のいずれか一項に記載の調光装置。
  8.  前記第1透明被覆基材は、前記第1接合面とは反対側の表面を備え、前記第1接合面と前記表面との間を貫通する開口部をさらに備え、
     前記開口部は、前記調光シートのなかで前記シート端面に囲まれた領域と対向している
     請求項1から7のいずれか一項に記載の調光装置。
  9.  前記第1電極層に接続された電源線をさらに備え、
     前記第1電極層と前記電源線との接続部は、前記第1透明粘着剤を介して前記第1透明被覆基材に覆われている
     請求項1~8のいずれか一項に記載の調光装置。
  10.  高分子ネットワークが有する空隙を埋める液晶組成物と、液晶層に分散されたスペーサとを備える前記液晶層を備え、当該液晶層が、第1支持フィルムに支持された第1電極層と、第2支持フィルムに支持された第2電極層との間に位置する調光シートであって、前記第1電極層の端面、前記第2電極層の端面、および、前記液晶層の端面が、シート端面を構成する、前記調光シートを準備することと、
     第1透明被覆基材と第2透明被覆基材とが前記調光シートを挟むように、前記第1透明被覆基材、前記第2透明被覆基材、および、前記調光シートをラミネートすることと、
     透明粘着層によって前記シート端面を覆い、かつ、前記調光シートの周囲において第1接合面と第2接合面とを前記透明粘着層によって接合することと、を含み、
     JIS K 7209:2000 A法に準拠した前記透明粘着層の吸水率が2%以下である
     調光装置の製造方法。
  11.  前記ラミネートすることは、前記第1支持フィルムを前記第1透明被覆基材に第1透明粘着剤で接合することと、前記第2支持フィルムを前記第2透明被覆基材に第2透明粘着剤で接合することと、を含み、
     前記シート端面を覆うことは、前記第1及び第2透明粘着剤で前記シート端面を覆い、かつ、前記第1及び第2透明粘着剤を硬化することによって、前記透明粘着層を形成することを含む
     請求項10に記載の調光装置の製造方法。
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