WO2024029607A1 - 調光シート - Google Patents

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WO2024029607A1
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less
layer
transparent
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寿二 安原
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Toppanホールディングス株式会社
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    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors

Definitions

  • the present disclosure relates to a light control sheet that reversibly switches from transparent to opaque.
  • the light control sheet includes a light control layer and a pair of transparent electrode sheets sandwiching the light control layer.
  • the light control layer includes a transparent resin layer that defines a plurality of voids, and a liquid crystal composition that fills the voids.
  • the applied voltage between the transparent electrode sheets changes the refractive index difference between the liquid crystal composition and the transparent resin layer.
  • Changing the refractive index difference between the liquid crystal composition and the transparent resin layer reversibly changes the state of the light control sheet from transparent to opaque.
  • Technology that uses heat-absorbing glass, heat-reflecting glass, or heat-shielding glass for the glass plate to which the light control sheet is attached suppresses deterioration of the liquid crystal composition due to heat, and improves the comfort of the space divided by the glass plate. (For example, see Patent Document 1).
  • Light control sheets are applicable to windows installed in commercial facilities and public facilities, partitions installed in offices and medical facilities, show windows installed in exhibition facilities and cultural facilities, windows of vehicles and aircraft, etc. , and continues to diversify.
  • special glass plates such as heat-absorbing glass and heat-shielding glass are not widely used in the above-mentioned application range, there remains a strong demand for liquid crystal compositions to have improved heat-shielding properties.
  • the space defined by the light control sheet to be transparent in various communication wavelength ranges such as the UHF band and the microwave band. In this way, if the light control sheet itself can both transmit electromagnetic waves in the UHF band or microwave band and shield electromagnetic waves in the infrared wavelength range, the spread of the light control sheet can be further promoted.
  • a light control sheet for solving the above problem includes a light control layer containing a liquid crystal composition and two transparent electrode sheets sandwiching the light control layer, and the voltage change between the two transparent electrode sheets is provided.
  • the light control sheet is configured to reversibly change the light control layer from transparent to opaque.
  • the transparent electrode sheet includes a transparent base film and a transparent electrode layer that is a non-metallic conductive layer supported by the transparent base film and disposed between the transparent base film and the light control layer. Be prepared.
  • the transparent base film has an average reflectance in the infrared wavelength range of 30% or more and an average reflectance in a wavelength range longer than the infrared wavelength range of 20% or less due to the difference in refractive index between mutually adjacent nonmetallic layers.
  • This is a multilayer interference film in which a plurality of the nonmetallic layers are stacked so that the nonmetallic layers are stacked.
  • the transparent base film is a multilayer interference film composed of a plurality of nonmetallic layers. Since the average transmittance of the multilayer interference film in the infrared wavelength range is 30% or less, the light control sheet can shield electromagnetic waves in the infrared wavelength range. Furthermore, since the average reflectance of the multilayer interference film in a wavelength range longer than the infrared wavelength range is 20% or less, the light control sheet can transmit electromagnetic waves in the UHF band and microwave band.
  • the plurality of nonmetallic layers include a plurality of polyethylene terephthalate layers having mutually different compositions, and a plurality of polyethylene naphthalate layers having mutually different compositions, and the thickness of each of the nonmetallic layers is However, it may be 100 nm or more and 200 nm or less.
  • the transparent base film is arranged such that the polyethylene terephthalate layer and the polyethylene terephthalate layer have an average reflectance of 80% or more in a wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less due to a difference in refractive index between the mutually adjacent nonmetallic layers.
  • a phthalate layer may also be layered.
  • each non-metal layer is thin, the multilayer interference film is prevented from becoming too thick, and the flexibility of the light control sheet is maintained.
  • the transparent electrode layer may be a conductive inorganic oxide. According to this configuration, the effectiveness of the light control sheet being able to transmit electromagnetic waves in the UHF band and microwave band increases.
  • the light control layer includes a transparent resin layer that partitions a plurality of voids, and the liquid crystal composition that fills the voids, and the light control sheet has a total light transmittance of 80%.
  • the above is fine. According to this configuration, since the total light transmittance of the light control sheet is 80% or more, coloration and deterioration in visibility caused by the transparent base film being a multilayer interference film are suppressed.
  • the light control sheet may further include an ultraviolet absorbing film adhered to the transparent base film. According to this configuration, deterioration of the light control layer and the transparent electrode sheet due to irradiation in the ultraviolet wavelength range is suppressed.
  • the infrared wavelength range is from 800 nm to 2000 nm, and the wavelength range longer than the infrared wavelength range includes a communication wavelength range used for communication equipment, and in the transparent base film,
  • the average reflectance in the infrared wavelength range is 30% or more and 60% or less, and the average reflectance in the wavelength range longer than the infrared wavelength range is 2% or more and 20% or less, and the wavelength range is 800 nm or more and 1300 nm or less.
  • the average reflectance in the wavelength range may be 80% or more.
  • the transparent base film may have an average reflectance of 20% or less in a wavelength range of 1300 nm or more and 2000 nm or less.
  • the reflectance of the transparent base film in the wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less may have a flat portion where the reflectance is maintained at 80% or more and 95% or less.
  • the transparent base film of the light control sheet can be embodied in a flexible multilayer interference film in which a polyethylene terephthalate layer and a polyethylene naphthalate layer are stacked on each other.
  • the light control sheet allows both shielding of electromagnetic waves in the infrared wavelength range and transmission of electromagnetic waves in a wavelength range longer than the infrared wavelength range.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the light control sheet.
  • FIG. 2 is a graph showing the transmittance spectrum of the test example.
  • FIG. 3 is a graph showing the reflectance spectrum of the test example.
  • FIG. 4 is a table showing the evaluation results for the light control sheet of the test example.
  • FIG. 5 is a graph showing the optical spectrum of Test Example 13.
  • FIG. 6 is a graph showing the optical spectrum of Test Example 11.
  • FIG. 7 is a graph showing the reflectance spectra of Test Examples 11 and 12.
  • the light control sheet 10 constitutes a member that divides one space into two or more spaces.
  • the light control sheet 10 may be the only member that partitions the space.
  • An adhesive body in which the light control sheet 10 is attached to a transparent member may be a member that partitions the space.
  • the adhesive body may be configured such that one or more light control sheets 10 are attached to one transparent body.
  • the adhesive body may be configured such that one or more light control sheets 10 are sandwiched between two transparent members.
  • the light control sheet 10 is attached to a transparent member via a transparent adhesive layer.
  • An example of the transparent adhesive layer is an OCA film (Optical Clear Adhesive film).
  • the members that separate spaces are window glass and partitions. Window glass is mounted on moving objects such as vehicles and aircraft, and installed in buildings such as office buildings and public facilities.
  • the partition is placed in a car interior space or an indoor space.
  • the light control sheet 10 may have a planar shape or a curved shape.
  • the driving type of the light control sheet 10 may be a normal type or a reverse type.
  • the light control sheet 10 applied to normal type driving changes from opaque to transparent by supplying a voltage signal.
  • the light control sheet 10 applied to normal type driving returns from transparent to opaque when the supply of the voltage signal is stopped.
  • the light control sheet 10 applied to reverse type driving changes from transparent to opaque by supplying a voltage signal.
  • the light control sheet 10 applied to reverse type driving returns from opaque to transparent when the supply of the voltage signal is stopped.
  • the total light transmittance of the light control sheet 10 is preferably 80% or more when transparent, and preferably 90% or more. It is more preferable that From the viewpoint of increasing privacy protection through the light control sheet 10 in the space divided by the light control sheet 10 when it is opaque, the haze of the light control sheet 10 is preferably 85% or more when it is opaque, and preferably 95% or more. It is more preferable that there be.
  • the light control sheet 10 includes a first transparent electrode sheet 11, a second transparent electrode sheet 12, and a light control layer 13.
  • the first transparent electrode sheet 11 includes a first transparent base film 11A and a first transparent electrode layer 11B supported by the first transparent base film 11A.
  • the second transparent electrode sheet 12 includes a second transparent base film 12A and a second transparent electrode layer 12B supported by the second transparent base film 12A.
  • Each of the transparent base films 11A and 12A may be independently a colorless transparent film or a colored transparent film.
  • the constituent material of each transparent base film 11A, 12A may be independently transparent resin or transparent inorganic glass.
  • the transparent resin may be any one selected from the group consisting of polyester, polyacrylate, polyolefin, and polycarbonate.
  • the transparent inorganic glass may be any one selected from the group consisting of silicon oxide, silicon oxynitride, and silicon nitride.
  • Each of the transparent base films 11A and 12A is a multilayer interference film.
  • the broken line in FIG. 1 indicates the interface between the nonmetal layers 1A1 and 1A2.
  • Each transparent base film 11A, 12A is composed of a large number of nonmetallic layers 1A1, 1A2 separated by broken lines in FIG.
  • the multilayer interference film repeats the refractive index difference between the mutually adjacent nonmetallic layers 1A1 and 1A2 in the lamination direction, so that the infrared wavelength region of the light 50 incident on the multilayer interference film and the wavelength longer than the infrared wavelength region Controls reflections in the area.
  • the infrared wavelength region is a near-infrared region of 800 nm or more and 2000 nm or less.
  • the wavelength range longer than the infrared wavelength range is a wavelength larger than 2000 nm, and includes a far-infrared range of 4000 nm or more.
  • the wavelength range longer than the infrared wavelength range may include the VHF band, the UHF band, the microwave band, or the millimeter wave band, as a communication wavelength band used in communication equipment. May include.
  • the constituent material of each non-metal layer 1A1, 1A2 may be independently transparent resin or transparent inorganic glass.
  • the refractive index difference between the mutually adjacent nonmetallic layers 1A1 and 1A2 can be created by changing the constituent material of each nonmetallic layer 1A1 and 1A2 or by changing the tensile modulus of each nonmetallic layer 1A1 and 1A2. be done.
  • the thickness of each nonmetal layer 1A1, 1A2 is 50 nm or more and 1 ⁇ m or less, respectively.
  • the number of nonmetal layers 1A1 and 1A2 is, for example, 50 or more and
  • Each transparent base film 11A, 12A satisfies conditions 1 and 2 below.
  • the average reflectance in the infrared wavelength range is 30% or more.
  • the average reflectance in a wavelength range longer than the infrared wavelength range is 20% or less.
  • the average reflectance in the wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less is 80% or more.
  • the average reflectance in the infrared wavelength region of each of the transparent base films 11A and 12A may be 30% or more and 60% or less, or 30% or more and 50% or less.
  • the average reflectance of each transparent base film 11A, 12A in a wavelength range longer than the infrared wavelength range may be 2% or more and 20% or less, or 5% or more and 20% or less.
  • each transparent base film 11A, 12A When each transparent base film 11A, 12A satisfies condition 3, the reflectance of each transparent base film 11A, 12A in the wavelength range of 1300 nm or more and 2000 nm or less may be 20% or less.
  • the reflectance of each transparent base film 11A, 12A in the wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less is flat such that the reflectance is maintained at 80% or more and 95% or less. It may also include a section. The difference between the shortest wavelength and the longest wavelength of the flat portion is 150 nm or more.
  • the non-metallic layers 1A1 and 1A2 that satisfy conditions 1 and 2 include a plurality of polyethylene terephthalate layers (PET layers) having mutually different compositions and a plurality of polyethylene naphthalate layers (PEN layers) having mutually different compositions. Good too.
  • the thickness of each nonmetal layer 1A1, 1A2 is 100 nm or more and 200 nm or less. When it is required to prevent the thickness of each transparent base film 11A, 12A from becoming excessively thick, it is preferable that each transparent base film 11A, 12A satisfies condition 3.
  • each transparent base film 11A, 12A is preferably 20 ⁇ m or more.
  • the thickness of each transparent base film 11A, 12A is preferably 200 ⁇ m or less, more preferably 150 ⁇ m or less.
  • the total light transmittance of each of the transparent base films 11A and 12A is preferably 70% or more, and preferably 80% or more. More preferred.
  • Each of the transparent electrode layers 11B and 12B is a non-metallic conductive layer. Each transparent electrode layer 11B, 12B is independently colorless and transparent.
  • the constituent material of each transparent electrode layer 11B, 12B is a conductive inorganic oxide.
  • the conductive inorganic oxide may be any one selected from the group consisting of indium tin oxide, fluorine-doped tin oxide, tin oxide, and zinc oxide.
  • each transparent electrode layer 11B, 12B is preferably 20 nm or more, more preferably 0.1 ⁇ m or more.
  • the thickness of each transparent electrode layer 11B, 12B is preferably 10 ⁇ m or less, more preferably 1 ⁇ m or less.
  • the light control layer 13 includes a transparent resin layer 13P and a liquid crystal composition 13L.
  • the light control layer 13 includes spacers dispersed throughout the light control layer 13.
  • the light control layer 13 is located between the first transparent electrode layer 11B and the second transparent electrode layer 12B.
  • the light control layer 13 may be in direct contact with the first transparent electrode layer 11B and the second transparent electrode layer 12B, or may be in contact with the first transparent electrode layer 11B and the second transparent electrode layer 12B via an alignment layer. May be joined.
  • the alignment layer applies an alignment regulating force to the liquid crystal compound of the light control layer 13.
  • the alignment regulating force exerted by the alignment layer on the liquid crystal compound makes the light control layer 13 transparent.
  • the first transparent electrode layer 11B and the second transparent electrode layer 12B are located between the first transparent base film 11A and the second transparent base film 12A.
  • the transparent resin layer 13P defines a plurality of voids in the light control layer 13.
  • the liquid crystal composition 13L contains a liquid crystal compound and an additive.
  • the additive is any one selected from the group consisting of viscosity reducing agents, antifoaming agents, antioxidants, weathering agents, and dichroic dyes.
  • the transparent resin layer 13P is a cured product of an ionizing radiation curable compound.
  • An example of the ionizing radiation curable compound is at least one selected from the group consisting of acrylate compounds, methacrylate compounds, styrene compounds, thiol compounds, and oligomers of each compound.
  • the liquid crystal composition 13L fills the voids defined in the transparent resin layer 13P.
  • liquid crystal compounds include Schiff base-based, azo-based, azoxy-based, biphenyl-based, terphenyl-based, benzoic acid ester-based, tolan-based, pyrimidine-based, cyclohexanecarboxylic acid ester-based, phenylcyclohexane-based, and dioxane-based. At least one type selected.
  • the content of the transparent resin layer 13P with respect to the total amount of the transparent resin layer 13P and the liquid crystal composition 13L is 30% by mass or more and 70% by mass. It is preferably at most 40% by mass and at most 60% by mass.
  • the thickness of the light control layer 13 is preferably 5 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less, more preferably 10 ⁇ m or more and 30 ⁇ m or less.
  • the holding type of the liquid crystal composition 13L in the light control layer 13 may be a polymer network type or a capsule type in addition to the polymer dispersion type.
  • the polymer network type includes a polymer network having a three-dimensional network shape, and holds the liquid crystal composition 13L in the voids of the polymer network.
  • the capsule type holds the liquid crystal composition 13L in a capsule within a polymer network.
  • the size of the void defined by the transparent resin layer 13P may be 300 nm or more and 30 ⁇ m or less, or 300 nm or more and 3 ⁇ m or less, as the diameter of a sphere circumscribing the void.
  • the diameter of the sphere circumscribing the void is an average value for a plurality of voids observed in the cross section of the light control sheet 10.
  • FIG. 2 shows the transmittance spectra of Test Examples 1A and 2A of the first transparent base film 11A and Test Examples 1B, 2B, 1C, and 2C of the first transparent electrode sheet 11.
  • FIG. 3 shows the reflectance spectra of each of Test Examples 1A and 2A of the first transparent base film 11A and each of Test Examples 1B, 2B, 1C, and 2C of the first transparent electrode sheet 11.
  • the transmittance and reflectance of each of Test Examples 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, and 2C maintain approximately the same as the transmittance and reflectance of 2000 nm, respectively.
  • Test Example 1A is a polyethylene terephthalate film with a thickness of 150 ⁇ m.
  • Test Example 2A is a 150 ⁇ m thick film in which 50 PET layers with mutually different compositions and multiple PEN layers with mutually different compositions are stacked, each with a thickness of 100 nm or more and 200 nm or less. It's a film.
  • Test Example 1B is a first transparent electrode sheet 11 in which an indium tin oxide layer having a thickness of 0.5 ⁇ m is laminated as a first transparent electrode layer 11B on the first transparent base film 11A of Test Example 1A.
  • Test Example 2B is a first transparent electrode sheet 11 in which an indium tin oxide layer having a thickness of 0.5 ⁇ m is laminated as a first transparent electrode layer 11B on the first transparent base film 11A of Test Example 2A.
  • Test Example 1C is a first transparent electrode sheet 11 in which a silver nanowire layer having a thickness of 0.5 ⁇ m is laminated as a first transparent electrode layer 11B on the first transparent base film 11A of Test Example 1A.
  • Test Example 2C is a first transparent electrode sheet 11 in which a silver nanowire layer having a thickness of 0.5 ⁇ m is laminated as a first transparent electrode layer 11B on the first transparent base film 11A of Test Example 2A.
  • Test Examples 1A and 1B exhibit a high transmittance of 70% or more over the entire range from 400 nm to 2000 nm.
  • Test Examples 1C and 2C the absorption rate gradually decreases from 40% to 20% as the wavelength increases over the entire range from 1200 nm to 2000 nm.
  • Test Examples 2A and 2B exhibit a low transmittance of 20% or less over the entire wavelength range from 800 nm to 1300 nm.
  • Test Examples 1A and 1B exhibit a low reflectance of about 10% over the entire range from 400 nm to 2000 nm.
  • Test Examples 1C and 2C the reflectance gradually increases from 50% to 80% as the wavelength increases over the entire range from 1200 nm to 2000 nm.
  • Test Examples 2A and 2B exhibit high reflectance of 80% or more over the entire wavelength range from 800 nm to 1300 nm.
  • the average value of the reflectance of Test Examples 2A and 2B in the infrared wavelength range of 800 nm or more and 2000 nm or less was 30% or more.
  • the average reflectance in the infrared wavelength region in Test Examples 2A and 2B was 60% or less.
  • the reflectance in the wavelength range from 1300 nm to 2000 nm in Test Examples 2A and 2B was 20% or less.
  • the reflectance in the wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less in Test Examples 2A and 2B had a flat portion where the reflectance was maintained at 80% or more and 95% or less.
  • the shortest wavelength of the flat part was 900 nm
  • the longest wavelength of the flat part was 1100 nm
  • the difference between the shortest wavelength and the longest wavelength was 150 nm or more.
  • the average value of the reflectance of Test Examples 1C and 2C in the infrared wavelength region of 800 nm or more and 2000 nm or less was also 30% or more.
  • the average reflectance of Test Examples 2A and 2B was 20% or less.
  • the average reflectance in the wavelength range longer than the infrared wavelength range in Test Examples 2A and 2B is 2% or more.
  • the average value of the reflectance of Test Examples 1C and 2C greatly exceeded 20%.
  • the average value of the reflectance of Test Examples 1A and 1B was also 20% or less.
  • the average reflectance in the infrared wavelength range of Test Example 2A is 30% or more, and the average reflectance in the wavelength range longer than the infrared wavelength range is 20% or less.
  • the average reflectance of Test Example 2A in the wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less is 80% or more.
  • Test Example 2A satisfies Conditions 1 and 2.
  • Test Example 2A satisfies Condition 3.
  • Test Example 2B including a nonmetallic conductive layer as the first transparent electrode layer 11B also satisfies Conditions 1, 2, and 3.
  • Test Example 1A satisfies Condition 2 but does not satisfy Conditions 1 and 3.
  • Test example 2C satisfies conditions 1 and 3, but does not satisfy condition 2.
  • the average reflectance in the wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less was 80% or more.
  • the average reflectance in the wavelength range of 800 nm or more and 1500 nm or less was 80% or more.
  • the light control sheet 10 of Test Example 13 was obtained by using the first transparent base film 11A of Test Example 1B as each of the transparent base films 11A and 12A, and using the same procedure as Test Example 11 except for that. Further, the light control sheet 10 of Test Example 14 was obtained by using the first transparent base film 11A of Test Example 1C as each of the transparent base films 11A and 12A, and using the same procedure as Test Example 11 except for that.
  • the solar heat gain rate was obtained by a measurement method according to JIS A1493.
  • the heat shielding rate was obtained by a measuring method according to JIS L1951.
  • the presence or absence of radio wave shielding was determined by a measurement method based on the KEC method, which is an electromagnetic material evaluation method.
  • FIG. 4 shows the evaluation results of solar heat gain rate, heat shielding rate, and radio wave shielding.
  • FIG. 5 shows the optical spectrum of Test Example 13.
  • FIG. 6 shows the optical spectrum of Test Example 11.
  • FIG. 7 shows the reflectance spectra of Test Examples 11 and 12.
  • Test Examples 11 to 13 and 15 exhibited a lower solar heat gain rate than Test Example 14, and a higher heat shielding rate than Test Example 14. Further, it was observed that Test Examples 11, 12, 14, and 15 did not have radio wave shielding, and Test Example 13 had radio wave shielding.
  • Test Example 13 exhibits a transmittance of 20% or more in the visible wavelength range of 400 nm or more and 800 nm or less.
  • Test Example 13 shows a low transmittance of 5% or less in the infrared wavelength region of 800 nm or more and 1100 nm or less, and also shows a low transmittance of less than 20% in the infrared wavelength region of 1200 nm or more and 2000 nm or less.
  • Test Example 13 shows a reflectance peak in the infrared wavelength region of 800 nm or more and 1100 nm or less, and also shows a high reflectance exceeding 50% in the infrared wavelength region of 1200 nm or more and 2000 nm or less.
  • Test Example 11 exhibits a transmittance of 30% or more in the visible wavelength range of 400 nm or more and 800 nm or less.
  • Test Example 11 shows a low transmittance of 5% or less in the infrared wavelength region of 800 nm or more and 1100 nm or less, while showing a high transmittance of 50% or more in the infrared wavelength region of 1200 nm or more and 2000 nm or less.
  • Test Example 11 shows a reflectance peak in the infrared wavelength range of 800 nm or more and 1200 nm or less, but shows a reflectance of less than 10% in the infrared wavelength range of 1200 nm or more and 2000 nm or less.
  • Test Example 11 exhibited a lower solar heat gain rate than Test Example 14 and a higher heat shielding rate than Test Example 14 from the viewpoint of the optical spectrum. Furthermore, it was recognized from the viewpoint of the optical spectrum that Test Example 11 did not have radio wave shielding and Test Example 13 had radio wave shielding.
  • Test Examples 11 and 12 were less than 15% in the visible wavelength range of 400 nm or more and 800 nm or less.
  • the wavelength range in which a high reflectance of more than 90% was observed was 850 nm or more and 1200 nm, while in Test Example 12 it was found to be expanded to 850 nm or more and 1400 nm or less.
  • the energy spectrum of sunlight has a maximum value in the visible wavelength range of 400 nm or more and 800 nm or less, and the energy decreases as the wavelength increases from the visible wavelength range.
  • Test Example 12 which has a high reflectance from 850 nm to 1400 nm, has no radio wave shielding like Test Example 11, and has a higher heat shielding property than Test Example 11 against sunlight.
  • Each transparent base film 11A, 12A is a multilayer interference film composed of a plurality of nonmetallic layers 1A1, 1A2. Since the average transmittance in the infrared wavelength range of each of the transparent base films 11A and 12A is 30% or less, the light control sheet 10 can shield electromagnetic waves in the infrared wavelength range. Further, since the average reflectance of each of the transparent base films 11A and 12A in a wavelength range longer than the infrared wavelength range is 20% or less, the light control sheet 10 can transmit electromagnetic waves in the UHF band and microwave band.
  • Each transparent base film 11A, 12A includes a plurality of polyethylene terephthalate layers having mutually different compositions and a plurality of polyethylene naphthalate layers having mutually different compositions.
  • the thickness of each nonmetal layer is 100 nm or more and 200 nm or less.
  • Each transparent base film 11A, 12A is made of a polyethylene terephthalate layer and a polyethylene film such that the average reflectance in the wavelength range of 800 nm or more and 1300 nm or less is 80% or more due to the difference in refractive index between the mutually adjacent nonmetallic layers 1A1 and 1A2. Overlap with phthalate layer.
  • each non-metal layer is thin, the thickness of each transparent base film 11A, 12A is suppressed from becoming excessively thick, and the flexibility of light control sheet 10 is maintained.
  • each of the transparent electrode layers 11B and 12B is made of a conductive inorganic oxide, the effectiveness of the light control sheet 10 being able to transmit electromagnetic waves in the UHF band and microwave band increases.
  • the light control layer 13 includes the transparent resin layer 13P and the liquid crystal composition 13L and the total light transmittance of the light control sheet 10 is 80% or more, each transparent base film 11A, 12A has multilayer interference. Deterioration in coloration and visibility due to the film is suppressed.
  • the light control sheet 10 may include a functional layer other than the first transparent electrode sheet 11, the second transparent electrode sheet 12, and the light control layer 13 on the side of the first transparent electrode sheet 11 with respect to the light control layer 13. . Further, the light control sheet 10 may include a functional layer other than the first transparent electrode sheet 11, the second transparent electrode sheet 12, and the light control layer 13 on the side of the second transparent electrode sheet 12 with respect to the light control layer 13. good.
  • An example of the functional layer is a protective film that is adhered to the first transparent electrode sheet 11 and the second transparent electrode sheet 12 to protect the light control layer 13 and each transparent electrode layer 11B, 12B.
  • An example of the protective film is at least one selected from the group consisting of a gas barrier film, an ultraviolet absorbing film, and a hard coat.
  • Other examples of functional layers are polarizing films that contribute to controlling light transmission.

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Abstract

調光層13と、調光層13を挟む2つの透明電極シート11,12と、を備える調光シート10であって、2つの透明電極シート11,12は、透明基材フィルム11A,12Aと、透明基材フィルム11A,12Aに支持された非金属導電層である透明電極層11B,12Bとを備える。2つの透明基材フィルム11A,12Aは、相互に隣り合う非金属層1A1,1A2の屈折率差によって、赤外波長域の平均反射率が30%以上、かつ赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が20%以下になるように、複数の非金属層1A1,1A2が積み重なる多層干渉フィルムである。これにより、調光シート10は、赤外波長域の電磁波の遮蔽と、赤外波長域よりも長波長域の電磁波の透過と、を両立できる。

Description

調光シート
 本開示は、透明から不透明に可逆的に切り替わる調光シートに関する。
 調光シートは、調光層と、調光層を挟む一対の透明電極シートとを備える。調光層は、複数の空隙を区画する透明樹脂層と、空隙を充填する液晶組成物とを備える。透明電極シート間の印加電圧は、液晶組成物と透明樹脂層との間の屈折率差を変える。液晶組成物と透明樹脂層との間の屈折率差の変更は、透明から不透明に調光シートの状態を可逆的に変更する。調光シートを貼り着けられるガラス板に熱線吸収ガラス、熱線反射ガラス、または遮熱ガラスを採用する技術は、熱による液晶組成物の劣化を抑制すると共に、ガラス板に区切られた空間の快適性を高める(例えば、特許文献1を参照)。
特開2017-200856号公報
 調光シートの適用対象は、商業施設や公共施設に設置された窓、オフィスや医療施設に設置されるパーティション、展示施設や文化施設に設置されるショーウインドウ、車両や航空機の窓などのように、多様化する一途である。一方、熱線吸収ガラスや遮熱ガラスなどの特別なガラス板が上記適用範囲に十分に普及しているとはいえないため、液晶組成物に対し遮熱性を高める要請は、依然として強く残っている。他方、携帯端末による通信の普及が進む近年では、調光シートが区切る空間にUHF帯やマイクロ波帯などの各通信波長域の透過性が、新たに要求されはじめている。このように、UHF帯やマイクロ波帯の電磁波の透過と、赤外波長域の電磁波の遮蔽と、を調光シート自体が両立可能となれば、調光シートの普及が一層に促進され得る。
 上記課題を解決するための調光シートは、液晶組成物を含む調光層と、前記調光層を挟む2つの透明電極シートと、を備え、前記2つの透明電極シートの間の電圧変更が前記調光層を透明から不透明に可逆的に変更するように構成された調光シートである。前記透明電極シートは、透明基材フィルムと、前記透明基材フィルムに支持され、前記透明基材フィルムと前記調光層との間に配置された非金属導電層である透明電極層と、を備える。前記透明基材フィルムは、相互に隣り合う非金属層の屈折率差によって赤外波長域の平均反射率が30%以上、かつ赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が20%以下になるように、複数の前記非金属層が積み重なる多層干渉フィルムである。
 上記構成によれば、透明基材フィルムが複数の非金属層から構成される多層干渉フィルムである。そして、多層干渉フィルムにおける赤外波長域の平均透過率が30%以下であるため、調光シートが赤外波長域の電磁波を遮蔽できる。また、多層干渉フィルムにおける赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が20%以下であるため、調光シートがUHF帯やマイクロ波帯の電磁波を透過できる。
 上記調光シートにおいて、複数の前記非金属層は、相互に組成が異なる複数のポリエチレンテレフタレート層と、相互に組成が異なる複数のポリエチレンナフタレート層と、を備え、前記各非金属層の厚さが、100nm以上200nm以下でもよい。そして、前記透明基材フィルムは、相互に隣り合う前記非金属層の屈折率差によって800nm以上1300nm以下の波長域の平均反射率が80%以上になるように、前記ポリエチレンテレフタレート層と前記ポリエチレンナフタレート層とを重ねてもよい。
 上記構成によれば、上述した効果を得る実効性が高まる。また、各非金属層の厚さが薄いため、多層干渉フィルムの厚さが過度に厚くなることが抑制されると共に、調光シートの可撓性が保たれる。
 上記調光シートにおいて、前記透明電極層は、導電性無機酸化物でもよい。この構成によれば、調光シートがUHF帯やマイクロ波帯の電磁波を透過できることの実効性が高まる。
 上記調光シートにおいて、前記調光層は、複数の空隙を区画する透明樹脂層と、前記空隙を充填する前記液晶組成物と、を備え、前記調光シートの全光線透過率は、80%以上でもよい。この構成によれば、調光シートの全光線透過率が80%以上であるため、透明基材フィルムが多層干渉フィルムであることに起因した呈色や視認性の低下が抑制される。
 上記調光シートは、前記透明基材フィルムに接着された紫外吸収フィルムをさらに備えてもよい。この構成によれば、紫外波長域の照射による調光層や透明電極シートの劣化が抑制される。
 上記調光シートにおいて、前記赤外波長域は、800nm以上2000nm以下であり、前記赤外波長域よりも長波長域は、通信機器に用いられる通信波長域を含み、前記透明基材フィルムにおいて、前記赤外波長域の平均反射率が、30%以上60%以下であり、前記赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が、2%以上20%以下であり、800nm以上1300nm以下の波長域の平均反射率が、80%以上でもよい。
 上記構成によれば、赤外波長域の電磁波を遮蔽すること、および通信波長帯の電磁波を透過することの実効性が高まる。
 上記調光シートは、前記透明基材フィルムにおいて、1300nm以上2000nm以下の波長域の平均反射率が、20%以下でもよい。
 上記調光シートにおいて、前記透明基材フィルムにおける800nm以上1300nm以下の反射率は、80%以上95%以下に反射率を保つ平坦部を有してもよい。
 上記各構成によれば、ポリエチレンテレフタレート層とポリエチレンナフタレート層とを相互に重ねた可撓性を有する多層干渉フィルムに、調光シートの透明基材フィルムを具体化できる。
 上記調光シートは、赤外波長域の電磁波の遮蔽と、赤外波長域よりも長波長域の電磁波の透過との両立を可能にする。
図1は、調光シートの断面図である。 図2は、試験例の透過率スペクトルを示すグラフである。 図3は、試験例の反射率スペクトルを示すグラフである。 図4は、試験例の調光シートにおける評価結果を示す表である。 図5は、試験例13の光学スペクトルを示すグラフである。 図6は、試験例11の光学スペクトルを示すグラフである。 図7は、試験例11,12の反射率スペクトルを示すグラフである。
 [調光シート]
 調光シート10は、1つの空間を2つ以上の空間に区切る部材を構成する。調光シート10のみが空間を区切る部材であってもよい。透明部材に調光シート10を貼り着けた貼着体が空間を区切る部材であってもよい。貼着体は、1つの透明体に1つ以上の調光シート10を貼り着けるように構成されてもよい。貼着体は、2つの透明部材に1つ以上の調光シート10を挟むように構成されてもよい。調光シート10は、透明粘着層を介して透明部材に貼り着けられる。透明粘着層の一例は、OCAフィルム(Optical Clear Adhesiveフィルム)である。空間を区切る部材は、窓ガラスや間仕切りである。窓ガラスは、車両や航空機の移動体に搭載されたり、オフィスビルや公共施設などの建物に設置されたりする。間仕切りは、車内空間に配置されたり、屋内空間に配置されたりする。調光シート10は、平面状でもよいし、曲面状でもよい。
 調光シート10の駆動型式は、ノーマル型でもよいし、リバース型でもよい。ノーマル型の駆動に適用される調光シート10は、電圧信号の供給によって不透明から透明に遷移する。ノーマル型の駆動に適用される調光シート10は、電圧信号の供給停止によって透明から不透明に戻る。リバース型の駆動に適用される調光シート10は、電圧信号の供給によって透明から不透明に遷移する。リバース型の駆動に適用される調光シート10は、電圧信号の供給停止によって不透明から透明に戻る。
 調光シート10に区切られた空間における調光シート10を通した視認性を透明時に高める観点から、調光シート10の全光線透過率は、透明時に80%以上であることが好ましく90%以上であることがより好ましい。調光シート10に区切られた空間における調光シート10を通したプライバシーの保護性を不透明時に高める観点から、調光シート10のヘイズは、不透明時に85%以上であることが好ましく95%以上であることがより好ましい。
 [透明電極シート11,12]
 図1が示すように、調光シート10は、第1透明電極シート11、第2透明電極シート12、および調光層13を備える。第1透明電極シート11は、第1透明基材フィルム11Aと、第1透明基材フィルム11Aに支持された第1透明電極層11Bと、を備える。第2透明電極シート12は、第2透明基材フィルム12Aと、第2透明基材フィルム12Aに支持された第2透明電極層12Bと、を備える。
 各透明基材フィルム11A,12Aは、それぞれ独立に無色透明フィルムでもよいし、有色透明フィルムでもよい。各透明基材フィルム11A,12Aの構成材料は、それぞれ独立に透明樹脂でもよいし、透明無機ガラスでもよい。透明樹脂は、ポリエステル、ポリアクリレート、ポリオレフィン、ポリカーボネートからなる群から選択されるいずれか一種でもよい。透明無機ガラスは、酸化珪素、酸化窒化珪素、窒化珪素からなる群から選択されるいずれか一種でもよい。
 各透明基材フィルム11A,12Aは、それぞれ多層干渉フィルムである。図1の破線は、非金属層1A1,1A2の境界面を示す。各透明基材フィルム11A,12Aは、図1の破線に区切られた多数の非金属層1A1,1A2から構成される。多層干渉フィルムは、相互に隣り合う非金属層1A1,1A2の屈折率差を積層方向に繰り返し、これによって多層干渉フィルムに入射する光50の赤外波長域、および赤外波長域よりも長波長域の反射を制御する。赤外波長域は、800nm以上2000nm以下の近赤外領域である。赤外波長域よりも長波長域は、2000nmよりも大きい波長であって、4000nm以上の遠赤外域を含む。赤外波長域よりも長波長域は、通信機器に用いられる通信波長域として、VHF帯域を含んでもよいし、UHF帯域を含んでもよいし、マイクロ波帯域を含んでもよいし、ミリ波帯域を含んでもよい。各非金属層1A1,1A2の構成材料は、それぞれ独立に透明樹脂でもよいし、透明無機ガラスでもよい。相互に隣り合う非金属層1A1,1A2の屈折率差は、各非金属層1A1,1A2の構成材料を変更したり、各非金属層1A1,1A2の引っ張り弾性率を変更したりすることによって形成される。各非金属層1A1,1A2の厚さは、それぞれ50nm以上1μm以下である。非金属層1A1,1A2の層数は、例えば50層以上1000層以下である。
 各透明基材フィルム11A,12Aは、下記条件1,2を満たす。
 [条件1]赤外波長域の平均反射率が30%以上である。
 [条件2]赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が20%以下である。
 [条件3]800nm以上1300nm以下の波長域の平均反射率が80%以上である。
 各透明基材フィルム11A,12Aにおける赤外波長域の平均反射率は、30%以上60%以下でもよいし、30%以上50%以下でもよい。各透明基材フィルム11A,12Aにおける赤外波長域よりも長波長域の平均反射率は、2%以上20%以下でもよいし、5%以上20%以下でもよい。
 各透明基材フィルム11A,12Aが条件3を満たす場合、各透明基材フィルム11A,12Aにおける1300nm以上2000nm以下の波長域の反射率は、20%以下でもよい。各透明基材フィルム11A,12Aが条件3を満たす場合、各透明基材フィルム11A,12Aにおける800nm以上1300nm以下の波長域の反射率は、80%以上95%以下に反射率を保つような平坦部を備えてもよい。平坦部の最短波長と最長波長との差分は、150nm以上である。
 条件1,2を満たす非金属層1A1,1A2は、相互に組成が異なる複数のポリエチレンテレフタレート層(PET層)と、相互に組成が異なる複数のポリエチレンナフタレート層(PEN層)と、を備えてもよい。各非金属層1A1,1A2の厚さは、100nm以上200nm以下である。各透明基材フィルム11A,12Aの厚さが過度に厚くなることの抑制を要求される場合、各透明基材フィルム11A,12Aは、条件3を満たすことが好ましい。
 調光シート10の機械的耐性を高めることを要求される場合、各透明基材フィルム11A,12Aの厚みは、それぞれ20μm以上であることが好ましい。調光シート10の光透過性を高めることが要求される場合、各透明基材フィルム11A,12Aの厚みは、それぞれ200μm以下であることが好ましく、150μm以下であることがより好ましい。調光シート10の光透過性を高めることを要求される場合、各透明基材フィルム11A,12Aの全光線透過率は、それぞれ70%以上であることが好ましく、それぞれ80%以上であることがより好ましい。
 各透明電極層11B,12Bは、それぞれ非金属導電層である。各透明電極層11B,12Bは、それぞれ独立に無色透明である。各透明電極層11B,12Bの構成材料は、それぞれ導電性無機酸化物である。導電性無機酸化物は、酸化インジウムスズ、フッ素ドープ酸化スズ、酸化スズ、酸化亜鉛からなる群から選択されるいずれか一種でもよい。
 各透明電極層11B,12Bの電気伝導性を高めることが要求される場合、各透明電極層11B,12Bの厚みは、20nm以上であることが好ましく、0.1μm以上であることがより好ましい。光透過性を高めることが要求される場合、各透明電極層11B,12Bの厚みは、10μm以下であることが好ましく、1μm以下であることがより好ましい。
 [調光層13]
 調光層13は、透明樹脂層13Pと液晶組成物13Lとを備える。調光層13は、調光層13の全体に分散されたスペーサを備える。調光層13は、第1透明電極層11Bと第2透明電極層12Bとの間に位置する。調光層13は、第1透明電極層11Bと第2透明電極層12Bとに直接的に接してもよいし、配向層を介して第1透明電極層11Bと第2透明電極層12Bとに接合されてもよい。配向層は、調光層13の液晶化合物に配向規制力を加える。配向層が液晶化合物に加える配向規制力は、調光層13を透明にする。第1透明電極層11Bと第2透明電極層12Bとは、第1透明基材フィルム11Aと第2透明基材フィルム12Aとの間に位置する。
 透明樹脂層13Pは、調光層13に複数の空隙を区画する。液晶組成物13Lは、液晶化合物と添加物とを含有する。添加剤は、粘度低下剤、消泡剤、酸化防止剤、耐候剤、および二色性色素からなる群から選択されるいずれか一種である。透明樹脂層13Pは、電離線硬化性化合物の硬化体である。電離線硬化性化合物の一例は、アクリレート化合物、メタクリレート化合物、スチレン化合物、チオール化合物、および、各化合物のオリゴマーからなる群から選択される少なくとも一種である。液晶組成物13Lは、透明樹脂層13Pに区画される空隙を充填する。液晶化合物の一例は、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少なくとも一種である。
 調光シート10に透明性の向上と不透明性の向上とが要求される場合、透明樹脂層13Pと液晶組成物13Lとの総量に対する透明樹脂層13Pの含有率は、30質量%以上70質量%以下であることが好ましく、40質量%以上60質量%以下であることがより好ましい。低消費電力下で透明性の向上と不透明性の向上とが要求される場合、調光層13の厚みは、5μm以上50μm以下であることが好ましく、10μm以上30μm以下であることがより好ましい。なお、調光層13における液晶組成物13Lの保持型式は、高分子分散型の他に、高分子ネットワーク型でもよいし、カプセル型でもよい。高分子ネットワーク型は、三次元網目状を有した高分子ネットワークを備え、高分子ネットワークの空隙に液晶組成物13Lを保持する。カプセル型は、高分子ネットワークのなかのカプセルに液晶組成物13Lを保持する。透明樹脂層13Pが区画する空隙の大きさは、空隙に外接する球の直径として、300nm以上30μm以下でもよいし、300nm以上3μm以下でもよい。空隙に外接する球の直径は、調光シート10の断面に観測させる複数の空隙における平均値である。
 [第1試験例]
 図2は、第1透明基材フィルム11Aの各試験例1A,2A、および第1透明電極シート11の各試験例1B,2B,1C,2Cの透過率スペクトルを示す。
 図3は、第1透明基材フィルム11Aの各試験例1A,2A、および第1透明電極シート11の各試験例1B,2B,1C,2Cの反射率スペクトルを示す。なお、2000nmを超える波長域において、各試験例1A,2A,1B,2B,1C,2Cの透過率と反射率とは、それぞれ2000nmの透過率と反射率とをほぼ保つ。
 試験例1Aは、厚さが150μmのポリエチレンテレフタレートフィルムである。
 試験例2Aは、相互に組成が異なる複数のPET層と、相互に組成が異なる複数のPEN層とを、それぞれが100nm以上200nm以下の厚さで50層だけ積み重ねられた、厚さが150μmのフィルムである。
 試験例1Bは、試験例1Aの第1透明基材フィルム11Aに、厚さが0.5μmの酸化インジウムスズ層を第1透明電極層11Bとして積層した第1透明電極シート11である。
 試験例2Bは、試験例2Aの第1透明基材フィルム11Aに、厚さが0.5μmの酸化インジウムスズ層を第1透明電極層11Bとして積層した第1透明電極シート11である。
 試験例1Cは、試験例1Aの第1透明基材フィルム11Aに、厚さが0.5μmの銀ナノワイヤー層を第1透明電極層11Bとして積層した第1透明電極シート11である。
 試験例2Cは、試験例2Aの第1透明基材フィルム11Aに、厚さが0.5μmの銀ナノワイヤー層を第1透明電極層11Bとして積層した第1透明電極シート11である。
 図2が示すように、試験例1A,1Bは、400nm以上2000nm以下の全体にわたり70%以上の高い透過率を示す。試験例1C,2Cは、1200nm以上2000nm以下の全体にわたり、波長が高まるほど40%から20%に向けて徐々に吸収率を低める。一方、試験例2A,2Bは、800nm以上1300nm以下の波長域の全体にわたり20%以下の低い透過率を示す。
 図3が示すように、試験例1A,1Bは、400nm以上2000nm以下の全体にわたり10%程度の低い反射率を示す。試験例1C,2Cは、1200nm以上2000nm以下の全体にわたり、波長が高まるほど50%から80%に向けて徐々に反射率を高める。一方、試験例2A,2Bは、800nm以上1300nm以下の波長域の全体にわたり80%以上の高い反射率を示す。
 このように、800nm以上2000nm以下の赤外波長域における試験例2A,2Bの反射率の平均値は30%以上であった。試験例2A,2Bにおける赤外波長域の平均反射率は、60%以下であった。試験例2A,2Bにおける1300nm以上2000nm以下の波長域の反射率は、20%以下であった。
 試験例2A,2Bにおける800nm以上1300nm以下の波長域の反射率は、80%以上95%以下に反射率を保つような平坦部を有した。平坦部の最短波長は、900nmであり、平坦部の最長波長は、1100nmであり、最短波長と最長波長との差分は、150nm以上であった。なお、800nm以上2000nm以下の赤外波長域における試験例1C,2Cの反射率の平均値もまた30%以上であった。
 赤外波長域よりも長波長域である4000nm以上において、試験例2A,2Bの反射率の平均値は20%以下であった。試験例2A,2Bにおける赤外波長域よりも長波長域の平均反射率は、2%以上である。一方、赤外波長域よりも長波長域である4000nm以上において、試験例1C,2Cの反射率の平均値は20%を大きく超えることが認められた。なお、赤外波長域よりも長波長域である4000nm以上において、試験例1A,1Bの反射率の平均値もまた20%以下であった。
 すなわち、試験例2Aの赤外波長域における平均反射率は30%以上であり、かつ赤外波長域よりも長波長域における平均反射率は20%以下である。試験例2Aの800nm以上1300nm以下の波長域における平均反射率は80%以上である。言い換えれば、試験例2Aは、条件1,2を満たす。また、試験例2Aは、条件3を満たす。さらに、第1透明電極層11Bとして非金属導電層を備えた試験例2Bもまた、条件1,2,3を満たす。なお、試験例1Aは、条件2を満たす一方、条件1,3を満たさない。試験例2Cは、条件1,3を満たす一方、条件2を満たさない。
 [第2試験例]
 相互に組成が異なる複数のPET層と、相互に組成が異なる複数のPEN層とを、それぞれが100nm以上200nm以下の厚さで50層だけ積み重ね、これによって、条件1,2,3を満たす試験例11,12の各透明基材フィルム11A,12Aを得た。
 この際、試験例11の各透明基材フィルム11A,12Aにおいて、800nm以上1300nm以下の波長域の平均反射率が80%以上であった。試験例12の各透明基材フィルム11A,12Aにおいて、800nm以上1500nm以下の波長域の平均反射率が80%以上であった。
 次に、試験例11,12の各透明基材フィルム11A,12Aに厚さが0.5μmの酸化インジウムスズ層を各透明電極層11B,12Bとして積層し、試験例11,12の各透明電極シート11,12を得た。そして、試験例11,12の各透明電極シート11,12を用い、試験例11,12の調光シート10を得た。
 また、各透明基材フィルム11A,12Aに試験例1Bの第1透明基材フィルム11Aを用い、それ以外を試験例11と同じくして、試験例13の調光シート10を得た。
 また、各透明基材フィルム11A,12Aに試験例1Cの第1透明基材フィルム11Aを用い、それ以外を試験例11と同じくして、試験例14の調光シート10を得た。
 次に、調光シート10の試験例11~14、および第1透明電極シート11の試験例1Bの日射熱取得率、遮熱率、および電波遮蔽の有無を測定した。
 日射熱取得率は、JIS A1493に準じた測定方法によって得た。
 遮熱率は、JIS L1951に準じた測定方法によって得た。
 電波遮蔽の有無は、電磁材評価方法であるKEC法に準じた測定方法によって得た。
 図4に、日射熱取得率、遮熱率、および電波遮蔽の評価結果を示す。図5に、試験例13の光学スペクトルを示す。図6に、試験例11の光学スペクトルを示す。図7に、試験例11,12の反射率スペクトルを示す。
 図4が示すように、試験例11~13,15が試験例14よりも低い日射熱取得率、および試験例14よりも高い遮熱率を示すことが認められた。また、試験例11,12,14,15が電波遮蔽を有さず、試験例13が電波遮蔽を有することが認められた。
 図5が示すように、試験例13は、可視波長域である400nm以上800nm以下に20%以上の透過率を示す。試験例13は、800nm以上1100nm以下の赤外波長域に5%以下の低い透過率を示す一方で、1200nm以上2000nm以下の赤外波長域にも20%に満たない低い透過率を示す。また、試験例13は、800nm以上1100nm以下の赤外波長域に反射率のピークを示す一方で、1200nm以上2000nm以下の赤外波長域にも50%を超える高い反射率を示す。
 図6が示すように、試験例11は、可視波長域である400nm以上800nm以下に30%以上の透過率を示す。試験例11は、800nm以上1100nm以下の赤外波長域に5%以下の低い透過率を示す一方で、1200nm以上2000nm以下の赤外波長域には50%以上の高い透過率を示す。また、試験例11は、800nm以上1200nm以下の赤外波長域に反射率のピークを示す一方で、1200nm以上2000nm以下の赤外波長域には10%に満たない反射率を示す。これにより、試験例11が試験例14よりも低い日射熱取得率、および試験例14よりも高い遮熱率を示すことが、光学スペクトルの観点から認められた。また、試験例11が電波遮蔽を有さず、試験例13が電波遮蔽を有することが、光学スペクトルの観点から認められた。
 図7が示すように、試験例11,12の反射率は、可視波長域である400nm以上800nm以下において15%以上に満たない。90%を超える高い反射率が認められる波長域は、試験例11において850nm以上1200nmである一方、試験例12において850nm以上1400nm以下まで広げられることが認められた。図7の破線が示すように、太陽光のエネルギースペクトルは、400nm以上800nm以下の可視波長域に最大値を有し、波長が可視波長域から高まるほどエネルギーを低める。850nm以上1400nm以下まで高い反射率を有する試験例12は、試験例11と同じく電波遮蔽を有さず、かつ太陽光に対して試験例11よりも高い遮熱性を有する。
 [効果]
 以上、上記実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
 (1)各透明基材フィルム11A,12Aが複数の非金属層1A1,1A2から構成される多層干渉フィルムである。各透明基材フィルム11A,12Aにおける赤外波長域の平均透過率が30%以下であるため、調光シート10が赤外波長域の電磁波を遮蔽できる。また、各透明基材フィルム11A,12Aにおける赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が20%以下であるため、調光シート10がUHF帯やマイクロ波帯の電磁波を透過できる。
 (2)各透明基材フィルム11A,12Aは、相互に組成が異なる複数のポリエチレンテレフタレート層と、相互に組成が異なる複数のポリエチレンナフタレート層とを備える。各非金属層の厚さは、100nm以上200nm以下である。各透明基材フィルム11A,12Aは、相互に隣り合う非金属層1A1,1A2の屈折率差によって800nm以上1300nm以下の波長域の平均反射率が80%以上になるようにポリエチレンテレフタレート層とポリエチレンナフタレート層とを重ねる。
 これにより、上記(1)に準じた効果を得る実効性が高まる。また、各非金属層の厚さが薄いため、各透明基材フィルム11A,12Aの厚さが過度に厚くなることが抑制されると共に、調光シート10の可撓性が保たれる。
 (3)各透明電極層11B,12Bが導電性無機酸化物から構成される場合、調光シート10がUHF帯やマイクロ波帯の電磁波を透過できることの実効性が高まる。
 (4)調光層13が透明樹脂層13Pと液晶組成物13Lとを備えて、調光シート10の全光線透過率が80%以上である場合、各透明基材フィルム11A,12Aが多層干渉フィルムであることに起因した呈色や視認性の低下が抑制される。
 なお、上記実施形態は、以下のように変更して実施できる。
 ・調光シート10は、第1透明電極シート11、第2透明電極シート12、および調光層13以外の機能層を、調光層13に対する第1透明電極シート11の側に備えてもよい。また、調光シート10は、第1透明電極シート11、第2透明電極シート12、および調光層13以外の機能層を、調光層13に対する第2透明電極シート12の側に備えてもよい。
 機能層の一例は、第1透明電極シート11や第2透明電極シート12に接着されて、調光層13や各透明電極層11B,12Bを保護するための保護フィルムである。保護フィルムの一例は、ガスバリアフィルム、紫外吸収フィルム、およびハードコートからなる群から選択される少なくとも1つである。機能層の他の例は、光透過性の制御に寄与する偏光フィルムである。
 1A1,1A2…非金属層
 10…調光シート
 11,12…透明電極シート
 11A,12A…透明基材フィルム
 11B,12B…透明電極層
 13…調光層
 13L…液晶組成物
 13P…透明樹脂層

Claims (8)

  1.  液晶組成物を含む調光層と、
     前記調光層を挟む2つの透明電極シートと、を備え、
     前記2つの透明電極シートの間の電圧変更が前記調光層を透明から不透明に可逆的に変更するように構成された調光シートであって、
     前記透明電極シートは、
     透明基材フィルムと、
     前記透明基材フィルムに支持され、かつ前記透明基材フィルムと前記調光層との間に配置された非金属導電層である透明電極層と、を備え、
     前記透明基材フィルムは、
     相互に隣り合う非金属層の屈折率差によって赤外波長域の平均反射率が30%以上、かつ赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が20%以下になるように、複数の前記非金属層が積み重なる多層干渉フィルムである
     ことを特徴とする調光シート。
  2.  複数の前記非金属層は、
     相互に組成が異なる複数のポリエチレンテレフタレート層と、
     相互に組成が異なる複数のポリエチレンナフタレート層と、を備え、
     前記各非金属層の厚さが、100nm以上200nm以下であり、
     前記透明基材フィルムは、
     相互に隣り合う前記非金属層の屈折率差によって800nm以上1300nm以下の波長域の平均反射率が80%以上になるように、前記ポリエチレンテレフタレート層と前記ポリエチレンナフタレート層とを重ねる
     請求項1に記載の調光シート。
  3.  前記透明電極層は、導電性無機酸化物である、
     請求項1に記載の調光シート。
  4.  前記調光層は、
     複数の空隙を区画する透明樹脂層と、
     前記空隙を充填する前記液晶組成物と、を備え、
     前記調光シートの全光線透過率は、80%以上である、
     請求項1に記載の調光シート。
  5.  前記透明基材フィルムに接着された紫外吸収フィルムをさらに備える
     請求項1に記載の調光シート。
  6.  前記赤外波長域は、800nm以上2000nm以下であり、
     前記赤外波長域よりも長波長域は、通信機器に用いられる通信波長域を含み、
     前記透明基材フィルムにおいて、
     前記赤外波長域の平均反射率が、30%以上60%以下であり、
     前記赤外波長域よりも長波長域の平均反射率が、2%以上20%以下であり、
     800nm以上1300nm以下の波長域の平均反射率が、80%以上である
     請求項1に記載の調光シート。
  7.  前記透明基材フィルムにおいて、
     1300nm以上2000nm以下の波長域の平均反射率が、20%以下である
     請求項6に記載の調光シート。
  8.  前記透明基材フィルムにおける800nm以上1300nm以下の反射率は、80%以上95%以下に反射率を保つ平坦部を有する
     請求項7に記載の調光シート。
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