WO2015193999A1 - 採光シート、採光装置、及び建物 - Google Patents
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- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
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Definitions
- the present invention relates to a daylighting sheet, a daylighting device, and a building using the daylighting sheet for taking in outside light such as sunlight into the inside of a building or the like.
- window glass forms a bright and comfortable indoor space by taking in outside light such as sunlight inside the building.
- outside light such as sunlight inside the building.
- outside light incident on the window glass is taken into the room as it is, there may be a problem such as feeling glare.
- several techniques have been proposed in which direct sunlight is controlled and light is taken indoors in a more comfortable manner.
- JP2010-259406A discloses a light control sheet for controlling sunlight intake arranged at a site where sunlight is taken into a building.
- the light control sheet includes a light transmissive portion that transmits sunlight and a light shielding portion group that absorbs sunlight, and the light shielding portion group has a plurality of light shielding portions arranged at a predetermined pitch in one direction in the sheet. Is.
- JP2003-157707A discloses a plate-shaped daylighting optical element provided at an opening of a building so as to take in sunlight.
- This daylighting optical element is composed of a large number of prism portions arranged on the same plane, and the slope of each prism portion transmits sunlight when the elevation angle of the sun is smaller than the critical elevation angle, and transmits the sunlight above the critical elevation angle. In some cases, the angle is totally reflected.
- the daylighting optical element described in JP2003-157707A employs a form in which the total amount of light collected when the elevation angle of the sun is greater than or equal to the critical elevation is smaller than the total amount of light harvested when the sun is smaller than the critical elevation angle. .
- the light shielding sheet group absorbs a part of the external light (sunlight). Therefore, the light control sheet is applied to a window of a building or the like. In this case, it is difficult to absorb the external light and effectively incorporate the external light into the room. Further, in the daylighting optical element disclosed in JP2003-157707A, the prism-shaped irregularities are exposed to the indoor side, so that they are easily damaged depending on the installation location, and there is a problem in durability.
- an object of the present invention is to provide a daylighting sheet capable of suppressing daylight (direct light) and efficiently daylighting. Moreover, the lighting apparatus and building using this lighting sheet are provided.
- the daylighting sheet according to the present invention is a daylighting sheet (20, 120) in the form of a sheet arranged so that the sheet surface is vertical, and a sheet-like base material layer (22) having translucency, A light deflection layer (23, 123) that is formed on one surface of the material layer and deflects light, and the light deflection layer transmits a plurality of light arranged side by side along one surface of the base material layer. And a light deflecting section (25, 125) disposed between the plurality of light transmitting sections and filled with a material having a refractive index lower than that of the light transmitting sections.
- the light deflection unit is a polygonal line in which a plurality of straight lines are continuous on the upper side in the thickness direction cross section of the daylighting sheet, or It is formed in a curved shape, and the upper side is formed so that it protrudes downward.
- the downward convexity on the upper side is such that the inclination angle with respect to the horizontal plane on the light incident side of the upper side is greater than the inclination angle with respect to the horizontal plane on the light emission side. May be formed larger.
- the light deflector may contain a material that scatters light.
- a daylighting device (10) includes a plate-like panel (13) having translucency, a daylighting sheet (20, 120) having any one of the above-described characteristics attached to one surface of the panel, and at least A frame (11) arranged to surround the periphery of the panel.
- a daylighting panel (212) according to the present invention includes a pair of plate-like panels (13, 15) having translucency, The daylighting sheet (20, 120) according to any one of claims 1 to 3, which is disposed between the pair of plate-like panels (13, 15).
- a building (1) according to the present invention has a lighting device (10) having any of the above characteristics or a lighting panel (212) having any of the above characteristics in an opening formed in a wall. It is.
- Another daylighting device (300) includes a plurality of daylighting sheets (20, 120) and support means (310) that supports the direction of each daylighting sheet so as to be changeable.
- the light deflection unit is supported by the support means so that the sheet surface of the daylighting sheet is vertical, and the light deflection unit has a section in the thickness direction of the daylighting sheet.
- the upper side is a polygonal line with a plurality of straight lines or a curved line. Are, in the upper sides are formed so as to be convex downward.
- Still another daylighting device (400) includes the daylighting sheet (20, 120) having any one of the above characteristics and a winding means (410) for winding the daylighting sheet.
- FIG. 5A shows an example in which the side on the upper side of the optical deflection unit is a convex curve
- FIG. 5B shows the side on the upper side of the optical deflection unit formed by three straight lines.
- An example of a convex shape is shown below. This is an example in which the portion facing the outdoor side of the light deflection unit is concave. It is one figure explaining the effect
- FIG. 1 It is another figure explaining the effect
- FIG. 1 is a diagram illustrating the first embodiment, and is an external perspective view of a building 1 provided with a daylighting sheet 20 (see FIG. 3).
- the building 1 is a so-called office building, and an outer wall facing the south side is provided with a plurality of openings that communicate indoors and outdoors, and a daylighting device 10 including a daylighting sheet 20 is disposed therein.
- FIG. 2 is a front view of one daylighting apparatus 10 viewed from the outdoor side.
- the daylighting apparatus 10 includes the frame 11 and the daylighting panel 12 arranged in the frame of the frame 11, and is configured as a so-called window. And the said lighting device 10 is arrange
- FIG. 3 schematically shows the layer structure of the daylighting panel 12 in the vertical section of the daylighting apparatus 10 along the line indicated by III-III in FIG.
- the lighting panel 12 is shown in a posture attached to the building 1 so that the panel surface is vertical.
- the left side of FIG. 3 is the outdoor side, the right side is the indoor side, the upper side is the top side, The lower side of the page is the ground side.
- the daylighting panel 12 includes a panel 13 and a daylighting sheet 20 bonded to the indoor side surface of the panel 13.
- the daylighting sheet 20 includes a hard coat layer 21, a base material layer 22, a light deflection layer 23, and an adhesive layer 26 from the indoor side.
- the panel 13 is a light-transmitting plate-like translucent panel used for a normal building or vehicle window such as a glass panel or a resin panel. Therefore, a known plate glass or resin plate can be used as a member constituting the panel 13.
- the frame 11 described above is disposed at least around the panel 13, so that the daylighting panel 12 is attached within the frame 11.
- the hard coat layer 21 is a layer provided on the outermost surface of the daylighting sheet 20 opposite to the panel 13 for the purpose of surface protection.
- the hard coat layer 21 can be formed as a transparent resin layer, and is preferably formed as a cured resin layer formed by curing a curable resin from the viewpoint of resistance to scratches and surface contamination.
- an ionizing radiation curable resin other known curable resins, or the like may be appropriately employed according to the required performance.
- the ionizing radiation curable resin include acrylate-based, oxetane-based, and silicone-based resins.
- acrylate-based ionizing radiation curable resins include monofunctional (meth) acrylate monomers, bifunctional (meth) acrylate monomers, (meth) acrylate monomers such as trifunctional or higher (meth) acrylate monomers, urethane (meta ) Acrylate, epoxy (meth) acrylate, polyester (meth) acrylate and other (meth) acrylate ester oligomers or (meth) acrylate ester prepolymers.
- tri- or higher functional (meth) acrylate monomers examples include trimethylolpropane tri (meth) acrylate, pentaerythritol tetra (meth) acrylate, dipentaerythritol hexa (meth) acrylate, and the like.
- the hard coat layer 21 may be added with a function of improving the stain resistance. This can be achieved, for example, by adding a silicone compound, a fluorine compound, or the like. Further, as other functions, it may have a function of improving antistatic properties and water repellency.
- materials that can be used for improving the antistatic property PEDOT-PSS (PEDOT (Poly (3,4-ethylenedioxythiophene); 3,4-ethylenedioxythiophene polymer) and PSS (polynesylsulfonate) are used in the electron conduction type. ); A styrene sulfonic acid polymer)), and the ionic conductive type includes lithium salt materials. Examples of materials that can be used to improve water repellency include fluorine compounds.
- the base material layer 22 is a layer that becomes a base material for forming the light deflection layer 23. Therefore, the base material layer 22 has translucency and supports the light deflection layer 23 while preventing deformation of the light deflection layer 23. From this point of view, as specific examples of the material constituting the base material layer 22, for example, a transparent resin mainly composed of one or more of acrylic, styrene, polycarbonate, polyethylene terephthalate, acrylonitrile, and the like, epoxy acrylate, urethane acrylate The reactive resin (ionizing radiation curable resin etc.) can be mentioned.
- the thickness of the base material layer 22 is not particularly limited, but is preferably 25 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less. If the thickness of the base material layer 22 is out of this range, there is a risk of causing problems in workability. For example, if the base material layer 22 is too thin, wrinkles are likely to occur. Moreover, if the base material layer 22 is too thick, winding will become difficult in an intermediate process among the processes which manufacture the daylighting sheet 20. FIG.
- the light deflection layer 23 has a light transmission part 24 and a light deflection part 25.
- the light transmitting portion 23 has a cross section shown in FIG. 3 and is disposed so as to extend in one direction along the surface of the base material layer 22 (horizontal direction in the posture disposed in the building 1).
- a plurality of light transmission portions 24 are arranged at a predetermined interval along the surface of the base material layer 22 in a direction different from the direction (vertical direction in the posture arranged in the building 1).
- the adjacent light transmission parts 24 are connected and integrated at the end part on the base material layer 22 side.
- the light deflection unit 25 is disposed between the adjacent light transmission units 24.
- FIG. 4 shows an enlarged view of a part of the light deflection layer 23.
- the light transmitting portion 24 is a portion that transmits light, and the surface on the base material layer 22 side and the opposite side surface (the surface on the adhesive layer 26 side) of the light deflection layer 23 where the light transmitting portion 24 is disposed. Are formed in parallel. This makes it easier to see the outdoor scenery through the daylighting sheet 20 as will be described later.
- the light transmission part 24 transmits light without scattering. This improves the visibility of the backside scenery.
- “transmits without scattering light” means a portion formed without adding a material that intentionally scatters, and inevitably occurs when light passes through the material. Scattering is allowed to occur.
- the light transmission part 24 has a substantially trapezoidal cross section between the two light deflection parts 25 in the cross section shown in FIGS. 3 and 4, and has a short bottom on the outdoor side and a long bottom on the indoor side.
- Sides constituting the interface with the light deflecting unit 25 are leg portions.
- the leg portion has a shape along the shape of the light deflection portion 25 described later, it is not necessarily a straight line.
- the material constituting the light transmitting portion 24 examples include transparent resins mainly composed of one or more of acrylic, styrene, polycarbonate, polyethylene terephthalate, acrylonitrile, etc., and epoxy acrylate or urethane acrylate reactive resins (ionizing radiation). Curable resin).
- the refractive index of the material constituting the light transmitting portion 24 may be the same as or different from the refractive index of the base material layer 22. However, if there is a difference in refractive index between the two, the possibility of light being deflected at the interface increases, so even if they are the same material or different materials, the refractive index difference is small or there is no refractive index difference. It is preferable.
- the refractive index of the material forming the light transmitting portion 24 is preferably in the range of 1.49 to 1.56, more preferably 1.49 to 1.50, from the versatility of the raw materials.
- the light deflection part 25 is a part formed between two adjacent light transmission parts 24. That is, as described above, the light transmission parts 24 are arranged in parallel in the direction along the sheet surface at a predetermined interval, and a concave portion having a predetermined shape is formed between the light transmission parts 24.
- the concave portion in the present embodiment is a groove having a cross-sectional shape corresponding to the cross-sectional shape of the light deflection unit 25 described later, and the light deflection unit 25 is formed by filling the material constituting the light deflection unit 25 therein. ing. Accordingly, the light deflection unit 25 has a cross-sectional shape based on the recess.
- the light deflection unit 25 is a layer configured to be able to deflect the light irradiated here by total reflection. Therefore, the light deflection unit 25 is filled with a material having a lower refractive index than the light transmission unit 24. According to this, if the incident light satisfies the total reflection condition due to the difference in the refractive index between the light deflecting unit 25 and the light transmitting unit 24 and the angle of the light incident on the interface, the light is totally reflected here. Can be reflected and deflected. As will be described in detail later, the direction of the deflected light is changed, and for example, it can be eliminated from direct light that gives glare by irradiating the ceiling.
- the refractive index of the material forming the light deflection section 25 is preferably in the range of 1.35 to 1.50, more preferably 1.45 to 1.50, because of the versatility of the raw materials. In particular, by setting the refractive index of the material forming the light deflection unit 25 to 1.50 or less, it becomes easy to form an interface having an effective refractive index difference between the light deflection unit 25 and the light transmission unit 24.
- the light deflection unit 25 has a configuration having the following shape, and this configuration will be described with reference to FIG.
- the light deflection section 25 has a polygonal shape in the cross section shown in FIG. Among them, in the posture in which the daylighting panel 12 is arranged in the building 1, the upper side is formed so that the two sides 25a and 25b are continuous in the indoor / outdoor direction and protrude downward. That is, the side 25a is arranged on the outdoor side, that is, the light incident side, and the side 25b is arranged on the indoor side, that is, the light output side.
- the angle ⁇ U1 and the angle ⁇ U2 are also determined from this viewpoint. Details will be described later while showing an example of an optical path.
- the side 25a, side edges 25d of the lower on the side opposite to the 25b, the inclination angle is the theta D with respect to the horizontal plane (normal to the sheet surface of the lighting sheet 20).
- theta D is not particularly limited, it is preferably not more than 30 ° 0 ° or more from the viewpoint of production.
- the pitch at which the light deflection units 25 are arranged in parallel is not particularly limited, but is preferably 10 ⁇ m or more and 200 ⁇ m or less. If the pitch of the light deflecting portions 25 is too narrow, the shape becomes fine, so that processing becomes difficult during manufacturing. On the other hand, if the pitch of the light deflecting portions 25 is too wide, the releasability of the material tends to be lowered when molding with a mold.
- the size of the outdoor side (opening side of the concave portion between the light transmitting portions on the side opposite to the base material layer 22) in the cross section of the light deflection portion 25 is not particularly limited, but is preferably 5 ⁇ m or more and 150 ⁇ m or less. . If this width is too narrow, it becomes a fine shape, making processing difficult. On the other hand, if this width is too wide, the releasability of the material tends to decrease when molding with a mold.
- the size of the light deflection unit 25 in the thickness direction is not particularly limited, but is preferably 10 ⁇ m or more and 200 ⁇ m or less. If this is too small, it may be difficult to process the light deflection section 25 itself. On the other hand, if this is too large, the manufacture of the mold for forming the light deflection section 25 and the releasability of the material from the mold may be reduced, and the productivity may be deteriorated.
- FIG. 5A shows an example of the light deflection unit 25 ′ whose upper side is convex downward.
- the inclination angle of the tangent line at the most outdoor part is an angle ⁇ U1 with respect to the horizontal plane (the normal of the sheet surface of the daylighting sheet 20), and the inclination angle of the tangent line at the most indoor part is horizontal (lighting).
- the angle ⁇ U2 may be set with respect to the normal of the sheet surface of the sheet 20.
- FIG. 5B shows an optical deflector 25 ′′ whose upper side is formed by three sides 25 ′′ a, 25 ′′ c, 25 ′′ b from the outdoor side and is convex downward.
- the inclination angle of the side 25 ′′ a that is the outermost side is an angle ⁇ U1 with respect to the horizontal plane (the normal of the sheet surface of the daylighting sheet 20), and the inclination angle of the side 25 ′′ b that is the innermost side.
- the inclination angle of the side 25 ′′ c arranged therebetween is relative to the horizontal plane (the normal of the sheet surface of the daylighting sheet 20).
- the angle ⁇ U3 and ⁇ U2 ⁇ U3 ⁇ U1 is preferable that the angle ⁇ U3 and ⁇ U2 ⁇ U3 ⁇ U1 .
- the example of the light deflection unit including the three sides 25 ′′ a, 25 ′′ c, and 25 ′′ b has been described, but the present invention is not limited thereto, and the light deflection unit may be formed by more sides.
- These light deflecting portions as shown in FIGS. 5A and 5B also have the same effect as the light deflecting portion having the shape shown in FIG. Further, according to the shapes shown in FIGS. 5A and 5B, it is possible to suppress the occurrence of rainbow-like unevenness due to wavelength dispersion due to total reflection.
- FIG. 6 shows an example of the light deflecting unit 25 ′ in which the opening side (the side facing the outdoor side in the present embodiment) of the groove formed between the light transmitting units is recessed. ''.
- the adhesive of the adjacent adhesive layer 26 is filled inside the recess. According to this, sunlight can be further deflected in the concave portion to control the light.
- the interface between the light deflecting unit 25 and the light transmitting unit 24 may be a mat surface which is a surface on which numerous minute irregularities are formed.
- the side 25d is a straight line, but the shape of the lower side is not limited to this, and is formed to be the same as the upper side (mirror surface target). Also good.
- the adhesive layer 26 is a layer for adhering the daylighting sheet 20 to the panel 13.
- the material constituting the adhesive layer 26 is not particularly limited as long as it can adhere the daylighting sheet 20 to the panel 13, and a known pressure-sensitive adhesive, adhesive, photocurable resin, thermosetting resin, or the like is used. it can.
- a known pressure-sensitive adhesive, adhesive, photocurable resin, thermosetting resin, or the like is used. it can.
- an acrylic pressure-sensitive adhesive can be used as the adhesive layer 26, and more specifically, a pressure-sensitive adhesive in which an acrylic copolymer and an isocyanate compound are combined.
- the material constituting the adhesive layer 26 is preferably made of a material excellent in translucency and weather resistance due to the properties of the daylighting sheet 20.
- the thickness of the adhesive layer 26 is not particularly limited, but is preferably 10 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less. If the adhesive layer 26 is too thin, the adhesion between the panel 13 and the daylighting sheet 20 may be reduced. If the adhesive layer 26 is too thick, it is difficult to make the thickness of the adhesive layer 26 uniform.
- the daylighting device 10 is formed by the daylighting panel 12 including the daylighting sheet 20 described above, and this is arranged in the opening of the building 1 as shown in FIG. Next, the action in the scene where the daylighting sheet 20 is arranged in this way and the preferable values of the angles ⁇ U1 and ⁇ U2 described above will be described based on main optical paths. Examples of optical paths necessary for the explanation are appropriately shown in the drawings shown below. Note that the optical path examples shown in each drawing are conceptual and do not strictly represent the degree of refraction or reflection.
- FIG. 7 shows light L S1 from the sun S as an example of one optical path.
- L S1 is applied to the daylighting panel 12 at an elevation angle (an angle formed from a horizontal plane) ⁇ S1 based on the solar altitude at that time.
- the light L S1 incident on the daylighting panel 12 travels through the light transmitting portion 24 of the light deflection layer 23 while passing through the daylighting panel 12.
- the light transmission part 24 if the refractive index of the light transmission part is N P and the outdoor refractive index is N 0 , the light L S1 travels at the sunlight advancing angle ⁇ P1 represented by the equation (1). .
- FIG. 8 shows light L S2 from the sun S, which is another example of the optical path.
- L S2 is applied to the daylighting panel 12 at an elevation angle (angle formed from a horizontal plane) ⁇ S2 based on the solar altitude at that time.
- ⁇ S2 is an angle larger than ⁇ S1 .
- the light L S2 incident on the daylighting panel 12 travels through the light transmitting portion 24 of the light deflection layer 23 while passing through the daylighting panel 12.
- the light transmission part 24 if the refractive index of the light transmission part is N P , and the outdoor refractive index is N 0 , the light L S2 travels at the sunlight advancing angle ⁇ P2 expressed by the equation (2). .
- the light transmitting portion 24 and the light deflection If the relationship between the refractive index difference with the portion 25 and the sunlight traveling angle ⁇ P1 is equal to or greater than the total reflection critical angle, total reflection is performed at the interface as shown in FIG. As a result, the light transmission unit 24 is advanced at an angle smaller than the sunlight traveling angle ⁇ P2 , and further reaches a portion where the inclination angle disposed indoors is ⁇ U2 and is totally reflected here.
- sunlight is deflected and direct light that causes glare can be suppressed. That is, in this example, sunlight is totally reflected and deflected twice at a portion where the inclination angle is ⁇ U1 and a portion where the inclination angle is ⁇ U2 in the interface between the light transmission portion 24 and the light deflection portion 25, Prevents direct light that causes glare. If the inclination angle of the light deflecting unit is ⁇ U2 throughout, L S2 is incident on the light transmitting unit at a large elevation angle (sunlight traveling angle) ⁇ P2 , so the light deflecting unit and the light transmitting unit The light cannot be totally reflected at the interface with the light, and is transmitted, and enters the room as direct light. On the other hand, according to the light deflecting unit 25, it is possible to deflect such sunlight L S2 so that it is totally reflected and does not become direct light.
- the daylighting sheet 20 is provided with the light transmission part 24 as described above, and the front and back surfaces of the light deflection layer 23 at the part where the light transmission part 24 is arranged are formed in parallel and smooth.
- the daylighting sheet 20 has a structure that makes it easier to visually recognize the scenery outside the room.
- the deflected direction depends on the sunlight traveling angle ⁇ P that is an angle incident on the interface and ⁇ U1 and ⁇ U2 that are the inclination angles of the light deflecting unit. Therefore, it is preferable that ⁇ U1 and ⁇ U2 are determined so that the totally reflected light finally becomes upward from the horizontal.
- the daylighting sheet 20 as described above, if ⁇ U1 > ⁇ U2, it is possible to eliminate at least part of the direct light while efficiently incorporating sunlight. However, it is more preferable that the following relationship is satisfied from the viewpoint of more effectively totally reflecting the sunlight by the light deflecting unit 25 and deflecting the sunlight to be emitted indoors.
- ⁇ U1 can set an angle at which the sunlight incident on the daylighting sheet can be appropriately totally reflected when the elevation angle of the sun is high.
- the elevation angle ⁇ S2 for example, the elevation angle ⁇ SH when the south-central altitude is highest in one year can be set.
- elevation theta SH is differs by latitude and a predetermined region extending so as to straddle the different latitudes (e.g. country or region, etc.) theta SH1 to theta SH2 in (theta SH1 ⁇ theta SH2), defining a range of theta U1 be able to. That is, Formula (6) can be made into the preferable range of (theta) U1 .
- ⁇ SH in Sapporo is 70.5 °
- ⁇ SH in Okinawa is 87.5 °. Therefore, it is preferable that ⁇ U1 be in the range of equation (7).
- ⁇ U2 can set an angle at which sunlight incident on the daylighting sheet can be appropriately totally reflected when the elevation angle of the sun is low.
- the elevation angle ⁇ S1 for example, the elevation angle ⁇ SL when the south-central altitude is the lowest in a year can be set. That is, since the sunlight advancing angle ⁇ PL in the light transmitting portion when the elevation angle ⁇ SL is set is expressed by the following equation (8), ⁇ U2 is able to totally reflect the light traveling at this angle ⁇ PL. Set.
- the elevation angle theta LH varies depending latitude, (theta SL1 ⁇ theta SL2) by theta SL1 to theta SL2 in a predetermined region (e.g., country or region etc.) extending so as to straddle the different latitudes, defining a range of theta U2 be able to.
- ⁇ U2 becomes smaller than 0 ° (inclined as opposed to FIG. 4), it becomes difficult to manufacture, so that it is preferably 0 ° or more. From the above, equation (9) can be made a preferable range of ⁇ U2 .
- ⁇ SL in Okinawa is 40.5 °, and therefore ⁇ U2 is preferably in the range of equation (10).
- FIG. 9 is a cross-sectional view corresponding to FIG. In FIG.
- P be the point that is the most outdoor side of the boundary.
- Q is a connection position between a part having an inclination angle of ⁇ U1 and a part having an inclination angle of ⁇ U2 in the interface between the light transmission unit 24 and the light deflection unit 25. That is, the connection position Q corresponds to the position of the end portion on the indoor side of the portion where the inclination angle is ⁇ U1 .
- an angle formed by a straight line connecting the point P and the connection position Q with the horizontal plane is ⁇ C.
- the distance between the adjacent light deflection portions 25 on the indoor surface of the light deflection layer 23, that is, the length in the vertical direction of the light transmission portion 24 on the indoor surface of the light deflection layer 23 is D.
- the inclination angle in the horizontal direction is S Shitayu1 the length of the site that is theta U1.
- ⁇ C is expressed by the following equation (13).
- the daylighting sheet 20 may have a configuration for adding another function to any one of the above-described layers.
- various functional agents such as an ultraviolet absorber, a heat ray absorber, or a near infrared absorber are added, and an ultraviolet ray absorption function, a heat ray absorption function, a near infrared ray absorption function, a heat ray reflection function, and / or a near infrared ray are added. It is conceivable to provide a reflection function.
- the near-infrared absorbing function can be improved by adding or applying a near-infrared absorber (near-infrared absorbing dye) to one or more of the above layers.
- a near-infrared absorber near-infrared absorbing dye
- the near-infrared transmittance in the wavelength region is preferably 20% or less, and more preferably 10% or less.
- the near-infrared absorbing dye preferably has a sufficient transmittance in the visible light region, that is, in the wavelength region of 380 nm to 780 nm.
- the ultraviolet absorbing function can be improved by adding or applying an ultraviolet absorber exemplified below to one or more of the above layers.
- ultraviolet absorbers include benzotriazole ultraviolet absorbers (TINUVINUVP, TINUVIN P FL, TINUVIN 234, TINUVIN 326, TINUVIN 326 FL, TINUVIN 328, TINUVIN 329, TINUVIN 329 FL, all manufactured by BASF Japan Ltd.), and triazine.
- Ultraviolet absorbers (TINUVIN 1577ED, manufactured by BASF Japan Ltd.), benzophenone ultraviolet absorbers (CHIMASSORB81, CHIMASSORB81FL, all manufactured by BASF Japan Ltd.), benzoate ultraviolet absorbers (TINUVIN120, manufactured by BASF Japan Ltd.), etc. It is done.
- the heat ray absorbing function can be improved by adding or applying a heat ray absorbent exemplified below to one or more of the above-described layers.
- the heat ray absorber include metal oxide ultrafine particles such as antimony-doped tin oxide (ATO) or tin-doped indium oxide (ITO), lanthanum hexaboride (LaB 6 ), and phthalocyanine compounds.
- the heat ray reflection function and the near-infrared reflection function can be improved by providing a laminate composed of multiple metal layers.
- Each metal layer constituting the laminate can contain, for example, a metal or a metal material such as gold silver, copper, and oxides and / or alloys thereof as a main component.
- the metal layers constituting the laminated body cooperate with each other to exhibit a function of reflecting near infrared light and transmitting visible light.
- Such metal layers also called multilayer Fabry-Perot interference filter films, are disclosed in, for example, U.S. Pat. No. 4,799,745 and U.S. Pat. No. 6,007,901, and are therefore described in detail herein. Is omitted.
- the heat ray reflection function and the near infrared reflection function can be improved by providing a laminate in which layers made of the first polymer material and layers made of the second polymer material are alternately laminated. At least one of the layers of polymer material is oriented to have birefringence. Each layer has a refractive index characteristic that reflects some near infrared light at an interface between adjacent layers. Each layer is thin enough to provide constructive and destructive interference to light reflected at multiple interfaces. Typically, the thickness of each layer is less than about 1 ⁇ m. The two layers alternately stacked in this way cooperate with each other to exhibit the function of reflecting near-infrared light and transmitting visible light.
- the daylighting panel 12 described above is manufactured as follows, for example. That is, the daylighting panel 12 can be manufactured by bonding the daylighting sheet 20 to the panel 13.
- the daylighting sheet 20 can be manufactured as follows, for example.
- the light deflection layer 23 of the daylighting sheet 20 can be formed by a method using a mold roll. That is, a mold roll is prepared in which irregularities capable of transferring the light transmitting portion 24 of the light deflection layer 23 are provided on the outer peripheral surface of the cylindrical roll. And the base material used as the base material layer 22 is inserted between a die roll and the nip roll arrange
- the above-mentioned composition is preferable as the composition constituting the light transmission part 24, but more specific examples are as follows. That is, the photocurable resin composition which mix
- Examples of the photocurable prepolymer (P1) include epoxy acrylate-based, urethane acrylate-based, polyether acrylate-based, polyester acrylate-based, and polythiol-based prepolymers.
- Examples of the reactive dilution monomer (M1) include vinyl pyrrolidone, 2-ethylhexyl acrylate, ⁇ -hydroxy acrylate, and tetrahydrofurfuryl acrylate.
- Examples of the photopolymerization initiator (I1) include hydroxybenzoyl compounds (2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, benzoin alkyl ether, etc.), benzoyl Formate compounds (such as methylbenzoylformate), thioxanthone compounds (such as isopropylthioxanthone), benzophenones (such as benzophenone), phosphate compounds (1,3,5-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide, bis (2,4,6- Trimethylbenzoyl) -phenylphosphine oxide and the like, and benzyldimethyl ketal and the like.
- benzoyl Formate compounds such as methylbenzoylformate
- thioxanthone compounds such as isopropylthioxanthone
- benzophenones such as benzophenone
- phosphate compounds (1,3,5-
- the irradiation device for curing the photocurable resin composition and the curability of the photocurable resin composition can be arbitrarily selected.
- 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone and bis (2,4,6-trimethylbenzoyl) are preferable.
- -Phenylphosphine oxide is preferable.
- photocurable prepolymer (P1), reactive diluent monomer (M1), and photopolymerization initiator (I1) can be used alone or in combination of two or more.
- the composition that constitutes the light transmission portion 24 sandwiched between the mold roll and the base material and filled therein is irradiated with light from the base material side by a light irradiation device.
- the composition which comprises the light transmissive part 24 can be hardened, and the shape can be fixed.
- molded light transmission part 24 are released from a metal mold
- the light deflection section can be formed by filling the concave portion of the light transmission section 24 with the composition constituting the light deflection section 25 and curing it. In this manner, the light deflection layer 23 can be formed on the base material layer 22.
- An adhesive is laminated on the light deflection layer 23 thus formed to form an adhesive layer 26, and the hard coat layer 21 is attached to the base material layer 22 with an adhesive or the like. Thereby, the daylighting sheet 20 is obtained.
- FIG. 10 is a diagram for explaining the second embodiment and corresponds to FIG.
- the daylighting sheet 120 having the light deflection layer 123 to which the light deflection unit 125 is applied instead of the light deflection unit 25 is formed.
- the daylighting sheet 120 is affixed to the panel 13 to become the daylighting panel 112. Therefore, the light deflecting unit 125 is applied to the daylighting sheet 120 instead of the light deflecting unit 25, and the other configuration is the same as that of the daylighting sheet 20. Therefore, the light deflecting unit 125 will be described here, and the other components have the same reference numerals. The description is omitted.
- the light deflection unit 125 is filled with a material for scattering and reflecting or scattering light.
- the material for scattering the light is not particularly limited, and examples of the scattering reflection include a curable resin mixed with a light scattering agent such as a white pigment or a silver pigment.
- the white pigment include metal oxides such as titanium oxide, titanium dioxide, magnesium oxide, and zinc oxide.
- metals, such as aluminum and chromium, are mentioned, for example. Thereby, light can be efficiently scattered and reflected.
- the curable resin may be the same as the material constituting the light transmission part 24.
- the light deflection unit 125 can be formed of a material obtained by mixing a transparent binder resin and a transparent scattering agent having a refractive index different from that of the binder resin.
- the transparent binder resin the same resin as the light transmitting portion 24 can be used.
- the transparent scattering agent include cross-linked particles obtained by polymerizing monomers mainly composed of (meth) acrylic acid ester and styrene.
- Specific examples of the crosslinked particles include Gantz Pearl (registered trademark) manufactured by Gantz Kasei Co., Ltd.
- the cross-linked particles can be controlled in refractive index by changing the mixing ratio of acrylic acid ester and styrene.
- the refractive index can be made about 1.49 by increasing the acrylic ratio, and the refractive index can be made about 1.59 by increasing the styrene ratio.
- urethane cross-linked particles can be used as the scattering agent. Specific examples of the urethane cross-linked particles include Art Pearl (registered trademark) manufactured by Negami Kogyo Co., Ltd.
- the scattering agent can also be hollow particles.
- FIG. 10 shows the optical path of L S3 .
- L S3 is applied to the daylighting panel 112 at an elevation angle (angle formed from a horizontal plane) ⁇ S3 based on the solar altitude at that time.
- the light L S3 incident on the daylighting panel 112 travels through the light transmitting portion 24 of the light deflection layer 123 while passing through the daylighting panel 112.
- the light transmission part 24 if the refractive index of the light transmission part is N P and the outdoor refractive index is N 0 , the light L S3 travels at the sunlight advancing angle ⁇ P3 expressed by the equation (15). .
- the light transmitting unit 24 and the light deflecting unit 125 If the relationship between the difference in refractive index and the sunlight traveling angle ⁇ P3 is equal to or smaller than the total reflection critical angle, it proceeds beyond the interface and into the light deflection unit 125 as shown in FIG.
- the light deflecting unit 125 can scatter and emit the light to the indoor side, it is possible to suppress direct light that causes sunlight to scatter and cause glare.
- the light entering the light deflecting unit is also scattered without being totally reflected depending on the condition of incident light, and can be emitted to the indoor side after not being the direct light.
- FIG. 11 is a view showing a daylighting panel 212 in the third embodiment of the present invention, and corresponds to FIG.
- the third embodiment described with reference to FIG. 11 is different in that the daylighting panel 212 includes a further panel 15, but the other configurations are the same as those in the first or second embodiment. Can do. Therefore, in the following description regarding the third embodiment, the same reference numerals as those in the first embodiment described above are given to the portions that can be configured in the same manner as in the first embodiment described above, and overlapping descriptions are given. Is omitted.
- the daylighting sheet 20 is arranged between a pair of plate-like panels 13 and 15 having translucency.
- the daylighting sheet 20 has an adhesive layer 26 bonded to the light incident side panel 13 and another adhesive layer 27 bonded to the light output side panel 15. That is, the daylighting panel 212 shown in FIG. 11 is formed as a laminated glass including the daylighting sheet 20 as an example.
- the daylighting sheet included in the daylighting panel 212 may be the daylighting sheet 20 shown in FIG. 3 or the daylighting sheet 120 shown in FIG. Further, in the example shown in FIG. 11, an example in which the daylighting sheet 20 has the hard coat layer 21 is shown, but the hard coat layer 21 may not be provided.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a daylighting apparatus 300 different from FIG.
- the daylighting apparatus 300 described with reference to FIG. 12 is an application example in which the daylighting sheets 20 and 120 described above are applied to so-called blinds. Accordingly, the daylighting sheet 20 shown in FIG. 12 can be configured in substantially the same manner as the daylighting sheets 20 and 120 shown in FIG. 3 or FIG.
- the daylighting apparatus 300 includes a plurality of daylighting sheets 20 arranged in the vertical direction, more specifically, in one direction, and a support unit 310 that supports the direction of each daylighting sheet 20 so as to be changeable. is doing.
- Each daylighting sheet 20 shown in FIG. 12 is also called a slat or a slat, and is formed as a thin plate-like member extending in a direction not parallel to the vertical direction, more specifically in the horizontal direction.
- the daylighting sheet 20 is supported by the support means 310 so that the direction thereof is variable. By adjusting the direction of each daylighting sheet 20 by the support means 310, the amount of light taken in by the daylighting apparatus 300 can be adjusted.
- the support means 310 includes a mounting box 311 serving as a mounting tool on the wall, a ladder cord 312 that hangs down from the mounting box 311 and supports a large number of daylighting sheets 20 at intervals in the vertical direction, and for lifting the daylighting sheet 20. And an operation grip 314 connected to the ladder cord 312 and the lifting cord 313.
- the ladder code 312 controls the orientation of the daylighting sheet 20 so that all the daylighting sheets 20 included in the daylighting apparatus 300 are substantially parallel. Then, by operating the ladder cord 312 via the operation grip 314, the direction of the daylighting sheet 20 can be adjusted. At this time, each of the elongated daylighting sheets 20 changes its direction so as to rotate about an axis parallel to the longitudinal direction, in the example shown, an axis parallel to the horizontal direction.
- a large number of daylighting sheets 20 can be pulled up in such a manner as to narrow the interval in the vertical direction in order from the lower daylighting sheet 20. At this time, at least some of the large number of daylighting sheets 20 are accommodated in the mounting box 311. Similarly, by operating the lifting / lowering cord 313 via the operation grip 314, the daylighting sheet 20 collected upward can be pulled down.
- the daylighting sheet 20 included in the daylighting apparatus 300 illustrated in FIG. 12 includes a plurality of light transmission units 24 and a plurality of light deflection units 25, similarly to the daylighting sheet 20 of the above-described embodiment. .
- a section of the daylighting sheet 20 taken along line III-III shown in FIG. 12 corresponds to the section shown in FIG.
- the plurality of light transmission units 24 and the plurality of light deflection units 25 are alternately arranged in the vertical direction, and each light transmission unit 24 and each light deflection part 25 will extend along a horizontal direction.
- the daylighting apparatus 300 shown in FIG. 12 when the orientation of each daylighting sheet 20 is adjusted so as to be along the vertical direction by the support means 310, the plurality of daylighting sheets 20 included in the daylighting apparatus 300 are The above-mentioned direct light can be suppressed and the function of efficiently collecting light can be exhibited.
- FIG. 12 is a diagram illustrating still another example of the daylighting apparatus 400.
- a daylighting apparatus 300 described with reference to FIG. 13 is an application example in which the daylighting sheets 20 and 120 described above are applied to a so-called roll screen.
- the daylighting sheet 20 shown in FIG. 13 can be configured in substantially the same manner as the daylighting sheets 20 and 120 shown in FIG. 3 or FIG.
- the daylighting apparatus 400 is attached to a frame 11 that surrounds an opening formed in the building 1.
- the daylighting device 400 includes the daylighting sheet 20 shown in FIG. 3 or 10 and a winding means 410 that winds the daylighting sheet 20 in a roll shape.
- the winding means 410 is configured to be able to wind and unwind the daylighting sheet 20.
- the daylighting sheet 20 is arranged so that the sheet surface is vertical and covers the opening surrounded by the frame 11.
- the elevation angle ⁇ SH at the highest south-middle altitude of the year is 78 °
- the elevation angle ⁇ SL at the lowest south-middle altitude of the year is 31 °.
- the refractive index of the light transmitting portion to be used in the Examples and Comparative Examples are N p 1.6
- the refractive index of the light deflection unit is 1.47.
- the traveling angle of sunlight (sunlight traveling angle) ⁇ p traveling within the light transmission portion is 37.7 °
- FIG. 14 and Table 1 show the shapes of the light deflection layers in Examples 1 to 3.
- the upper side of the light deflection unit is configured with two sides having different angles ⁇ U1 and ⁇ U2 in cross section.
- FIG. 14 shows a daylighting sheet 20 according to Example 1.
- ⁇ U1 and ⁇ U2 are shown in Table 1 with respect to the daylighting sheet 20 according to Example 1. It changed as follows.
- the light deflection layer was produced as follows. (1) Adjustment of the light transmitting part constituent composition First, bisphenol A ethylene oxide / xylylene diisocyanate / phenoxyethyl acrylate / 2-hydroxyethyl acrylate / bismuth tri (2-ethylhexanoate) were mixed at 30: 15: 50: 5: 0.02 and reacted at 80 ° C. for 10 hours. To obtain a photocurable prepolymer (P1).
- the light transmitting part constituting composition was applied at a thickness of 100 ⁇ m, and the light transmitting part constituting composition was cured by irradiating an ultraviolet ray of 800 mJ / cm 2 with a high pressure mercury lamp, and a multiwavelength Abbe refractometer (Atago Co., Ltd.). The refractive index of 589 nm was measured using a
- Base material As the substrate, a PET film, trade name: A4300, manufactured by Toyobo Co., Ltd., with a thickness of 100 ⁇ m was used.
- mold roll used for the production of the light deflection layer was produced.
- the mold roll was cylindrical and was plated with copper, and the copper plated portion was cut with a cutting tool to form a groove corresponding to the light transmitting portion.
- a diamond tool was used as the tool.
- Grooves were formed by cutting the outer periphery of the copper plating layer of the mold roll at a predetermined pitch in the roll axis direction.
- the cut roll was chrome plated.
- the base material (2) was transported between the mold roll and the nip roll prepared in (3).
- the light transmitting portion constituting composition obtained in (1) above is supplied from the supply device onto the base material layer of the base material, and the base material is pressed by the pressing force between the mold roll and the nip roll.
- the light transmitting portion constituting composition was filled between the layer and the mold roll.
- 800 mJ / cm ⁇ 2> of ultraviolet rays were irradiated from the base material side with the high pressure mercury lamp, the light transmissive part composition was hardened, and the light transmissive part was formed.
- the light transmission part was released from the mold roll with a peeling roll to produce a sheet (intermediate member) including the light transmission part.
- the elastic modulus of the light transmitting portion was measured by applying a load to the fine indenter material using a compression type micro hardness tester (FISCHER HM2000) and unloading the material. At this time, the load force was 100 mN, the load speed was 4 ⁇ m / 10 seconds, and the holding time was 60 seconds. As a result, the elastic modulus of the light transmission part was 800 MPa.
- the components excluding the light scattering agent of the composition for constituting the light deflection unit were coated at a thickness of 100 ⁇ m, and cured by irradiating with an ultraviolet ray of 800 mJ / cm 2 with a high-pressure mercury lamp. Using ATAGO Co., Ltd., the refractive index of 589 nm was measured and found to be 1.490.
- the light deflector constituting composition obtained in (5) above was supplied from the supply device onto the intermediate member prepared in (4) above.
- the light deflection unit constituent composition supplied onto the intermediate member is placed in a groove (groove between the light transmitting portions) formed in the intermediate member. While filling, the excess light deflector composition was scraped off. Thereafter, the light deflection unit constituent composition was cured by irradiating 800 mJ / cm 2 of ultraviolet rays with a high-pressure mercury lamp to form a light deflection unit.
- This composition was applied to a release film (trade name: E7007, manufactured by Toyobo Co., Ltd., thickness: 38 ⁇ m), dried, and bonded to the surface of the optical functional layer.
- a refractive index of 589 nm was measured using a multi-wavelength Abbe refractometer DR-M4 (manufactured by Atago Co., Ltd.) and found to be 1.490. Further, the storage elastic modulus of this adhesive layer was 0.22 MPa.
- Comparative Example 1 a daylighting panel including a daylighting sheet was produced.
- FIG. 15 and Table 1 show the shape of the light deflection layer in Comparative Example 1, respectively.
- the upper side of the light deflection unit is configured with a side that is a straight line in cross section.
- Comparative Example 2 the daylighting panel of the example of ⁇ U1 ⁇ U2 was produced.
- FIG. 16 and Table 1 show the shape of the light deflection layer in Comparative Example 2, respectively.
- the upper side of the light deflection unit is configured with a polygonal side that is convex upward in cross section.
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Abstract
シート状の採光シート20は、シート面が鉛直となるように配置される。採光シート20は、透光性を有するシート状の基材層22と、基材層の一方の面に形成され、光を偏向する光偏向層23と、を備える。光偏向層は、基材層の一方の面に沿って複数並べて配置された光を透過する光透過部24と、複数の光透過部間に配置され、該光透過部よりも低い屈折率の材料が充填された光偏向部25と、を有する。採光シートがシート面が鉛直となるように配置された状態で、光偏向部は採光シートの厚さ方向断面において、その上部となる側の辺が、複数の直線が連続した折れ線、又は曲線状で形成されており、上部となる側の辺は、下に凸となるよう形成されている。
Description
本発明は、建物等の内部に日光等の外光を採り入れるための採光シート、採光装置、及びこれを用いた建物に関する。
いわゆる窓ガラスにより、建物の内部に日光等の外光を採り入れて明るく快適な室内空間を形成することはよく知られている。しかし一方で当該窓ガラスに入射した外光をそのまま室内に採り入れると、まぶしさを感じる等の不具合を生じることもある。これに対して、直射日光を制御してより快適な態様で室内側に光を採り入れる技術がいくつか提案されている。
JP2010-259406Aには、太陽光を建物内に取り入れる部位に配置される太陽光取り入れ制御用の光制御シートが開示されている。この光制御シートは太陽光を透過する光透過性部と、太陽光を吸収する遮光部群とからなり、遮光部群はシート内の一方向に所定ピッチで、遮光部を複数配列させているものである。
またJP2003-157707Aには、太陽光を採り入れるよう建物の開口部に設けられる板状の採光用光学素子が開示されている。この採光用光学素子は、同一平面上に詰めて設けられた多数のプリズム部から成り、各プリズム部の斜面は、太陽の仰角が臨界仰角より小さい場合には太陽光を透過させ臨界仰角以上の場合には全反射させる角度となっている。太陽の仰角が臨界仰角以上の場合の全体の採光量が臨界仰角より小さい場合の全体の採光量に比べて少なくなる、という形態を、JP2003-157707Aに記載の採光用光学素子は採用している。
しかしながら、JP2010-259406Aに開示されているような構成の光制御シートでは、外光(太陽光)の一部を遮光部群が吸収してしまうため、該光制御シートを建物等の窓に適用した場合、外光を吸収してしまい外光を効果的に室内に採り入れることが難しかった。また、JP2003-157707Aに開示されている採光用光学素子では、プリズム状の凹凸が室内側に露出しているため、設置場所によっては損傷を受けやすく、耐久性に問題があった。
そこで本発明は上記した問題点に鑑み、太陽光の直射(直達光)を抑制するとともに効率良く採光することが可能な採光シートを提供することを課題とする。また、この採光シートを用いた採光装置及び建物を提供する。
以下、本発明について説明する。なお、本発明の理解を容易にするために添付図面の参照符号を括弧書きにて付記するが、これにより本発明が図示の形態に限定されるものではない。
本発明による採光シートは、シート面が鉛直となるように配置されるシート状である採光シート(20、120)であって、透光性を有するシート状の基材層(22)と、基材層の一方の面に形成され、光を偏向する光偏向層(23、123)と、を備え、光偏向層は、基材層の一方の面に沿って複数並べて配置された光を透過する光透過部(24)と、複数の光透過部間に配置され、該光透過部よりも低い屈折率の材料が充填された光偏向部(25、125)と、を有し、採光シートのシート面が鉛直となるように当該採光シートが配置された状態で、光偏向部は採光シートの厚さ方向断面において、その上部となる側の辺が、複数の直線が連続した折れ線、又は曲線状で形成されており、上部となる側の辺は、下に凸となるよう形成されている。
本発明による採光シート(20、120)において、上部となる側の辺における下に凸は、上部となる側の辺のうち入光側における水平面に対する傾斜角が、出光側における水平面に対する傾斜角よりも大きく形成されていてもよい。
本発明による採光シート(20、120)において、光偏向部には光を散乱させる材料が含有されていてもよい。
本発明による採光装置(10)は、透光性を有する板状のパネル(13)と、パネルの一方の面に貼付される前記いずれかの特徴をもつ採光シート(20、120)と、少なくともパネルの周囲を囲むように配置される枠(11)と、を備える。
本発明による採光パネル(212)は、透光性を有する一対の板状のパネル(13、15)と、
前記一対の板状のパネル(13、15)の間に配置された請求項1~3のいずれかに記載の採光シート(20、120)と、を備える。
前記一対の板状のパネル(13、15)の間に配置された請求項1~3のいずれかに記載の採光シート(20、120)と、を備える。
本発明による建物(1)は、壁に形成された開口部に前記いずれかの特徴をもつ採光装置(10)または前記いずれかの特徴をもつ採光パネル(212)が設置された建物(1)である。
本発明による別の採光装置(300)は、複数の採光シート(20、120)と、各採光シートの向きを変更可能に支持する支持手段(310)と、を備え、各採光シートは、透光性を有するシート状の基材層(22)と、基材層の一方の面に形成され、光を偏向する光偏向層(23、123)と、を有し、光偏向層は、基材層の一方の面に沿って複数並べて配置された光を透過する光透過部(24)と、複数の光透過部間に配置され、該光透過部よりも低い屈折率の材料が充填された光偏向部(25、125)と、を有し、採光シートのシート面が鉛直となるように当該採光シートが支持手段に支持された状態で、光偏向部は採光シートの厚さ方向断面において、その上部となる側の辺が、複数の直線が連続した折れ線、又は曲線状で形成されており、上部となる側の辺は、下に凸となるよう形成されている。
本発明によるさらに別の採光装置(400)は、前記いずれかの特徴を有する採光シート(20、120)と、前記採光シートを巻き取る巻取手段(410)と、を備える。
本発明によれば、太陽光の直射(直達光)を抑制するとともに効率良く採光することが可能となる。
本発明の上記した作用及び利得は、次に説明する発明を実施するための形態から明らかにされる。以下本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。ただし本発明は当該実施形態に限定されるものではない。なお、以下に示す各図では、理解を容易にするためにその構造を誇張して記載することがある。また、各図では見易さの観点から、繰り返しとなる符号は一部を省略することがある。
図1は第一実施形態を説明する図であり、採光シート20(図3参照)が備えられた建物1の外観斜視図である。建物1はいわゆるオフィスビルであり、南側に面する外壁には室内外を連通する複数の開口部が設けられ、ここに採光シート20を具備する採光装置10が配置されている。図2には1つの採光装置10を室外側から正面視した図を表した。このように採光装置10は、枠11と該枠11の枠組み内に配置された採光パネル12とを備えており、いわゆる窓として構成されている。そして当該採光装置10が上記のように建物1の開口部に配置される。
図3には図2にIII-IIIで示した線に沿った採光装置10の鉛直方向断面にて、採光パネル12の層構成を模式的に表した。図3では、採光パネル12のパネル面が鉛直になるように建物1に取り付けられた姿勢で表されており、図3の紙面左が室外側、紙面右が室内側、紙面上方が天側、紙面下方が地側となる。
採光パネル12は、図3からわかるように、パネル13、及び該パネル13の室内側面に貼合された採光シート20を備えている。また、採光シート20は、室内側からハードコート層21、基材層22、光偏向層23、及び接着層26を備えている。以下、これらの各層について説明する。
パネル13は、ガラスパネルや樹脂パネル等、通常の建物や乗り物の窓等に用いられる透光性を有する板状の透光パネルである。従って、パネル13を構成する部材としては公知の板ガラスや樹脂板を用いることができる。上記した枠11は少なくとも当該パネル13の周囲に配置されることにより、採光パネル12が枠11の枠組み内に取り付けられる。
ハードコート層21は、表面保護を目的として、採光シート20のうちパネル13とは反対側の最表面に設けられる層である。ハードコート層21は透明な樹脂層として形成することができ、擦り傷、表面汚染に対する耐性の観点から、硬化性樹脂が硬化してなる樹脂硬化層として形成することが好ましい。具体的には電離放射線硬化性樹脂、その他公知の硬化性樹脂等を要求性能に応じて適宜採用すればよい。電離放射線硬化性樹脂としては、アクリレート系、オキセタン系、シリコーン系等が挙げられる。例えば、アクリレート系の電離放射線硬化性樹脂は、単官能(メタ)アクリレートモノマー、2官能(メタ)アクリレートモノマー、3官能以上の(メタ)アクリレートモノマーなどの(メタ)アクリル酸エステルモノマー、ウレタン(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリル酸エステルオリゴマー乃至は(メタ)アクリル酸エステルプレポリマーなどからなる。さらに3官能以上の(メタ)アクリレートモノマーを例示すれば、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート等がある。
また、ハードコート層21には、耐汚染性向上の機能を追加してもよい。これは例えばシリコーン系化合物、フッ素系化合物などを添加することにより可能となる。さらにその他の機能として帯電防止性向上、撥水性向上の機能を有するものとしてもよい。帯電防止性向上のために用いることができる材料としては、電子伝導タイプではPEDOT-PSS(PEDOT(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene);3,4-エチレンジオキシチオフェンポリマー)とPSS(poly(styrenesulfonate);スチレンスルホン酸ポリマー)とを共存)などが挙げられ、イオン導電タイプではリチウム塩系材料等が挙げられる。また、撥水性向上のために用いることができる材料としては、フッ素系化合物等が挙げられる。
基材層22は、光偏向層23を形成するための基材となる層である。従って基材層22は、透光性を有するとともに、光偏向層23の変形を防止しつつ当該光偏向層23を支持する。かかる観点から、基材層22を構成する材料の具体例として例えば、アクリル、スチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、アクリロニトリル等のうちの1つ以上を主成分とする透明樹脂や、エポキシアクリレートやウレタンアクリレート系の反応性樹脂(電離放射線硬化型樹脂等)を挙げることができる。
基材層22の厚さは特に限定されないが、25μm以上300μm以下であることが好ましい。基材層22の厚さがこの範囲を外れると、加工性に問題を生じる虞がある。例えば、基材層22が薄過ぎればしわが生じやすくなる。また、基材層22が厚過ぎれば、採光シート20を製造する工程のうち中間工程において巻き取りが困難になる。
光偏向層23は光透過部24及び光偏向部25を有している。光透過部23は、図3に示した断面を有して基材層22の面に沿った一方向(建物1に配置された姿勢で水平方向)に延びるように配置されるとともに、該一方向とは異なる方向の基材層22の面に沿って(建物1に配置された姿勢で鉛直方向)複数の光透過部24が所定の間隔で配列されている。本実施形態では隣り合う光透過部24は基材層22側の端部で連結され、一体化されている。一方、光偏向部25は隣り合う光透過部24の間に配置されている。
図4には光偏向層23の一部を拡大した図を示した。光透過部24は、光を透過する部位であり、光偏向層23のうち光透過部24が配置された部位における基材層22側の面とその反対側面(接着層26側の面)とは平行に形成されている。これによって、後に説明するように採光シート20を通して室外側の景色がさらに見やすくなる。好ましくは光透過部24は光を散乱させることなく透過する。これにより背面側の景色の見易さが向上する。ここに「光を散乱させることなく透過する」とは、意図的に散乱させる材料等を添加することなく形成された部位であることを意味し、材料中を光が透過するときに不可避的に散乱が生じることは許容される。
本実施形態では光透過部24は図3、図4に表れる断面で2つの光偏向部25間において略台形の断面を有しており、室外側が短い上底、室内側が長い下底であり光偏向部25との界面を構成する辺が脚部となっている。ただし、脚部は後述する光偏向部25の形状に沿った形状となるので、必ずしも一直線ではない。
光透過部24を構成する材料としては、例えば、アクリル、スチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、アクリロニトリル等の1つ以上を主成分とする透明樹脂や、エポキシアクリレートやウレタンアクリレート系の反応性樹脂(電離放射線硬化型樹脂等)を挙げることができる。ここで光透過部24を構成する材料の屈折率は、基材層22の屈折率と同じであってもよいし、異なっていてもよい。ただし両者間で屈折率差があるとその界面で光が偏向されてしまう可能性が高まるので、同じ材料であること、又は異なる材料であっても屈折率差が小さい、あるいは屈折率差がないことが好ましい。ここで光透過部24を形成する材料の屈折率は原材料の汎用性から1.49以上1.56以下の範囲が好ましく、1.49以上1.50以下であることがより好ましい。
光偏向部25は、隣り合う2つの光透過部24間に形成される部位である。すなわち、上記したように光透過部24はシート面に沿った方向に所定の間隔で並列され、光透過部24間には、所定の形状を有する凹部が形成されている。本実施形態における凹部は、後述する光偏向部25の断面形状に応じた断面形状を有する溝であり、ここに光偏向部25を構成する材料が充填されることにより光偏向部25が形成されている。従って光偏向部25は凹部に基づいた断面形状を具備している。
光偏向部25は、ここに照射された光を全反射して偏向可能に構成された層である。そのため、光偏向部25は光透過部24よりも屈折率が低い材料が充填されている。これによれば、光偏向部25と光透過部24との屈折率差、及びその界面に入射する光の角度の関係により、該入射した光が全反射条件を満たせばここでその光を全反射して偏向することができる。後で詳しく説明するが、偏向された光は、その向きが変わり、例えば天井に照射されるなどしてまぶしさを与える直達光でなくなることができる。光偏向部25を形成する材料の屈折率は原材料の汎用性から1.35以上1.50以下の範囲が好ましく、1.45以上1.50以下であることがより好ましい。とりわけ、光偏向部25を形成する材料の屈折率を1.50以下とすることで、光偏向部25と光透過部24との間で有効な屈折率差をもつ界面を形成し易くなる。
さらに、本実施形態では光偏向部25は次のような形状からなる構成を備えており、この構成について図4を参照しつつ説明する。光偏向部25は図4に表れる断面において、多角形状を有している。そのうち、採光パネル12を建物1に配置した姿勢において、上部となる側は2つの辺25a、25bが室内外方向に連続するように配置され下に凸になるように形成されている。すなわち、室外側つまり入光側に辺25a、室内側つまり出光側に辺25bが配置されている。
これら2つの辺25a、25bは、図4に表された姿勢とされたとき、その傾斜角が水平面(採光シート20のシート面の法線)に対してそれぞれ異なる角度θU1及びθU2を具備している。ここで、θU1及びθU2は室外側(太陽側)に向けて上となるように傾斜し、θU1はθU2より大きな角度とされる。これにより、季節や時間により異なる太陽の高度を考慮し、太陽光を光透過部24と光偏向部25との界面で全反射して偏向することができる場面を拡大することができる。従って、角度θU1及び角度θU2もかかる観点から決められることが好ましい。詳しくは光路例を示しつつ後で説明する。一方、辺25a、25bとは反対側となる下部となる側の辺25dは、その傾斜角が水平面(採光シート20のシート面の法線)に対してθDとされている。θDは特に限定されることはないが、製造の観点から0°以上30°以下とすることが好ましい。
光偏向部25が並列されるピッチは特に限定されないが、10μm以上200μm以下であることが好ましい。光偏向部25のピッチが狭すぎると微細形状になるので製造の際に加工が困難になる。一方、光偏向部25のピッチが広すぎると、金型で成形する際に材料の離型性が低下する傾向にある。また、光偏向部25の断面のうち、室外側(基材層22と反対側で光透過部間の凹部の開口側)の大きさは特に限定されないが、5μm以上150μm以下であることが好ましい。この幅が狭すぎると微細形状になるので加工が困難になる。一方、この幅が広すぎると金型で成形する際に材料の離型性が低下する傾向にある。
光偏向部25の厚さ方向の大きさ(図4の紙面左右方向)は特に限定されないが、10μm以上200μm以下であることが好ましい。これが小さすぎると、光偏向部25の加工自体が困難になる虞がある。一方、これが大きすぎると光偏向部25を形成するための金型の製造、及び金型からの材料の離型性が低下し、生産性が悪くなる虞がある。
図5、図6には、変形例に係る光偏向部の断面形状を表した。図5(a)は、上部となる側の辺が下に凸である光偏向部25’の例を示した。この例では、最も室外側となる部位における接線の傾斜角が水平面(採光シート20のシート面の法線)に対して角度θU1、最も室内側となる部位における接線の傾斜角が水平面(採光シート20のシート面の法線)に対して角度θU2となればよい。図5(b)は、上部となる側の辺が室外側から3つの辺25’’a、25’’c、25’’bにより形成されて下に凸となる光偏向部25’’の例である。この例では、最も室外側となる辺25’’aの傾斜角が水平面(採光シート20のシート面の法線)に対して角度θU1、最も室内側となる辺25’’bの傾斜角が水平面(採光シート20のシート面の法線)に対して角度θU2となり、間に配置される辺25’’cの傾斜角は、水平面(採光シート20のシート面の法線)に対して角度θU3であり、θU2<θU3<θU1であることが好ましい。ここでは3つの辺3つの辺25’’a、25’’c、25’’bからなる光偏向部の例を説明したが、これに限らずさらに多くの辺により形成されていてもよい。
これら図5(a)、図5(b)に記載のような光偏向部によっても図4で示した形状の光偏向部と同様の効果を奏するものとなる。さらに図5(a)、図5(b)による形状によれば、全反射による波長分散による虹状のムラの発生を抑制することが可能となる。
図6は、光偏向部のうち、光透過部間に形成される溝の開口側(本実施形態では室外側に面する辺)が窪んだ形状に形成されている例の光偏向部25’’’を表した。この場合、当該窪みの内側には隣接する接着層26の接着剤が充填される。これによれば、さらに当該凹部において太陽光を偏向させ、光を制御することができる。
また、全反射した光を散乱させる観点から光偏向部25と光透過部24との界面を微小な凹凸が無数に形成された面であるマット面としてもよい。
なお、本実施形態では辺25d側を一直線としたが、下部となる側の辺の形態はこれに限られることなく、上部となる側の辺と同様(鏡面対象)となるように形成してもよい。
図3に戻って他の構成についても説明を続ける。接着層26は、パネル13に採光シート20を接着するための層である。接着層26を構成する材料としては、パネル13に採光シート20を接着できるものであれば特に限定されず、公知の粘着剤、接着剤、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂等を用いることができる。より具体的な例としては、接着層26として、例えばアクリル系の粘着剤を用いることができ、さらに具体的にはアクリル系共重合体とイソシアネート化合物とを組み合わせた粘着剤を挙げることができる。ただし、接着層26を構成する材料は、採光シート20の性質上、透光性、耐候性に優れた材料によることが好ましい。
接着層26の厚さは特に限定されないが、10μm以上100μm以下であることが好ましい。接着層26が薄過ぎるとパネル13と採光シート20との密着性が低下する虞がある。また、接着層26が厚過ぎると該接着層26の厚さを均一にすることが困難になる。
以上説明した採光シート20を具備する採光パネル12により採光装置10を形成し、これを図1に示したように建物1の開口部に配置する。次に、このように採光シート20が配置された場面における作用、及び上記説明した角度θU1、θU2の好ましい値について、主要な光路に基づいて説明する。説明に必要な光路例を以下に示す図面に適宜表した。なお各図面に表した光路例は概念的なものであり、屈折、反射の程度等を厳密に表したものではない。
図7に1つの光路例である太陽Sからの光LS1を示した。図7からわかるようにLS1はそのときの太陽高度に基づいて仰角(水平面からなす角)θS1で採光パネル12に照射される。採光パネル12に入射した光LS1は採光パネル12を透過するうちに光偏向層23の光透過部24内を進む。光透過部24内では、該光透過部の屈折率をNP、室外の屈折率をN0とすれば、光LS1は、式(1)で表される太陽光進行角θP1で進む。
太陽光進行角θP1で進行した太陽光が光透過部24と光偏向部25との界面のうち傾斜角がθU2である部位に達したとき、光透過部24と光偏向部25との屈折率差、及び太陽光進行角θP1の関係が全反射臨界角以上であれば図7のように界面で全反射する。これにより太陽光が偏向されて、まぶしさの原因となる直達光を抑制することが可能となる。
図8には他の光路例である太陽Sからの光LS2を示した。図8からわかるようにLS2はそのときの太陽高度に基づいて仰角(水平面からなす角)θS2で採光パネル12に照射される。ここで、θS2はθS1よりも大きい角度である。採光パネル12に入射した光LS2は採光パネル12を透過するうちに光偏向層23の光透過部24内を進む。光透過部24内では、該光透過部の屈折率をNP、室外の屈折率をN0とすれば、光LS2は、式(2)で表される太陽光進行角θP2で進む。
この例では、太陽光進行角θP2で進行した太陽光が光透過部24と光偏向部25との界面のうち傾斜角がθU1である部位に達したとき、光透過部24と光偏向部25との屈折率差、及び太陽光進行角θP1の関係が全反射臨界角以上であれば図8のように界面で全反射する。これにより太陽光進行角θP2より仰角が小さい角で光透過部24を進み、さらに室内側に配置される傾斜角がθU2である部位に達してここで全反射される。これにより太陽光が偏向されて、まぶしさの原因となる直達光を抑制することが可能となる。すなわち、この例では光透過部24と光偏向部25との界面のうち傾斜角がθU1である部位と傾斜角がθU2である部位とで2回太陽光を全反射して偏向し、まぶしさの原因となる直達光を防止している。仮に光偏向部の当該傾斜角が全部に亘ってθU2であったとすれば、LS2は大きな仰角(太陽光進行角)θP2で光透過部に入射するので、光偏向部と光透過部との界面で全反射することができず、透過してしまい、直達光として室内に入射してしまう。これに対して、光偏向部25によれば、このような太陽光LS2をも全反射させて直達光とならないように偏向させることが可能となる。
以上からわかるように、採光シート20によれば、傾斜角θU1、θU2がθU1>θU2の関係を有していれば、光LS1、LS2のように進行角が異なる太陽光の少なくとも一部を全反射で偏向させて室内側に提供することができ、太陽光の室内への入射量を大きく減じることなく、かつ、少なくとも一部の直達光(いわゆる直射日光)をなくすことが可能となる。これにより明るく、快適な室内空間を形成することができる。
さらに、採光シート20には上記したように光透過部24が備えられており、光透過部24が配置される部位の光偏向層23の表裏面は平行、平滑に形成されている。これにより、図7に示したように室外側の景色を伴う光LK1は室内にほとんど歪みなく入射することができ、これは室内側から室外側の景色を視認することができることを意味する。従って、採光シート20は、さらに室外側の景色を視認し易い構造を具備している。
ここで、偏向される向きは界面に入射する角度である太陽光進行角θP、及び光偏向部の傾斜角であるθU1、θU2に依存する。従って、ここで全反射した光が最終的に水平より上向きとなるようにθU1、θU2が決められることが好ましい。
また、上記のように採光シート20によれば、θU1>θU2であれば、効率よく室内に太陽光を取り入れつつも直達光の少なくとも一部をなくすことができる。ただし、より効果的に太陽光を光偏向部25で全反射させ、太陽光を偏向して室内側に出射させる観点から以下の関係を満たすことがより好ましい。
次に、光偏向部25の屈折率をNnとすると、光透過部24(屈折率NP)と光偏向部25との界面で全反射する条件は、スネルの法則により、
が得られる。θPH に式(3)を代入して、θU1 について解くと、
が得られる。
ここで、θU1は、上記光路例からもわかるように、太陽の仰角が高い場合に採光シートに入射した太陽光を適切に全反射することができる角度を設定することができる。これには、仰角θS2として、例えば一年のうちで最も南中高度が高いときの仰角θSHを設定することができる。ただし、仰角θSHは緯度により異なるので、異なる緯度を跨ぐように広がる所定の領域(例えば国や地域等)におけるθSH1乃至θSH2により(θSH1<θSH2)、θU1の範囲を規定することができる。すなわち、式(6)をθU1の好ましい範囲とすることができる。
ここで日本国内では、札幌におけるθSHは70.5°、沖縄におけるθSHは87.5°であることから、θU1は式(7)の範囲にあることが好ましい。
一方、θU2は、上記光路例からもわかるように、太陽の仰角が低い場合に採光シートに入射した太陽光を適切に全反射することができる角度を設定することができる。これには、仰角θS1として、例えば一年のうちで最も南中高度が低いときの仰角θSLを設定することができる。すなわち、仰角θSLとしたときの光透過部内の太陽光進行角θPLは次式(8)で表されるので、この角度θPLで進行する光を全反射することができるようにθU2を設定する。
ただし、仰角θLHは緯度により異なるので、異なる緯度を跨ぐように広がる所定の領域(例えば国や地域等)におけるθSL1乃至θSL2により(θSL1<θSL2)、θU2の範囲を規定することができる。ここで、θU2は0°より小さくなる(図4とは反対に傾く。)と製造が困難になることから、0°以上であることが好ましい。以上より、式(9)をθU2の好ましい範囲とすることができる。
ここで日本国内では、沖縄におけるθSLは40.5°であることから、θU2は式(10)の範囲にあることが好ましい。
ところで、上述のように、式(6)及び式(7)によれば、採光シート20の使用を想定された所定の領域(例えば国や地域等)内のいずれかの緯度を示す位置で、一年のうちで最も南中高度が高いときの太陽光が傾斜角がθU1である部位に入射したときに全反射される条件が得られる。そこで、次に、この全反射されることが意図された光が傾斜角がθU1である部位に入射する条件について図9を参照して検討する。図9は、図3に対応する断面図である。図9において、入射する光透過部24の室外側の面のうち最も上方となる地点P、つまり入射する光透過部24と、当該光透過部24の上方に隣接する光偏向部25と、の境界のうち最も室外側となる地点をPとする。また、光透過部24と光偏向部25との界面のうちの、傾斜角がθU1である部位と傾斜角がθU2である部位との接続位置をQとする。すなわち、接続位置Qは、傾斜角がθU1である部位の室内側の端部の位置に相当する。また、上述の地点Pと接続位置Qとを結ぶ直線が水平面となす角度をθC とする。
図9から理解されるように、傾斜角がθU1である部位で全反射すべき光LSHが地点Pに入射した場合、当該光LSHの太陽光進行角θPHが前記角度θC よりも大きいときに、当該光LSHが傾斜角がθU1である部位に到達して全反射する。図9から理解されるように、太陽光進行角θPHで進行する光のうち、地点Pに入射した光LS5が最も傾斜角がθU1である部位に入射し難いことから、太陽光進行角θPHが前記角度θC よりも大きい場合、太陽光進行角θPHで進行するすべての光が理論上傾斜角がθU1である部位に入射して全反射する。すなわち、以下の式(11)を満たす場合、太陽光進行角θPHで進行する光が傾斜角がθU1である部位に入射して全反射する。
一方、傾斜角がθU2である部位で全反射すべき光LSLが地点Pに入射した場合、当該光LSLの太陽光進行角θPLが前記角度θCよりも小さいときに、当該光LSLが傾斜角がθU2である部位に到達して全反射する。図9から理解されるように、太陽光進行角θPLで進行する光のうち、地点Pに入射した光LSLが最も傾斜角がθU2である部位に入射し易いことから、太陽光進行角θPLが前記角度θC よりも小さい場合、太陽光進行角θPLで進行する光の少なくとも一部が傾斜角がθU2である部位に入射して全反射する。すなわち、以下の式(12)を満たす場合、太陽光進行角θPLで進行する光の少なくとも一部が傾斜角がθU2である部位に入射して全反射する。
ここで、光偏向層23の室内側の面上における、隣り合う光偏向部25の間の間隔、つまり光偏向層23の室内側の面上における光透過部24の上下方向の長さをDOPとし、水平方向における傾斜角がθU1である部位の長さをSθU1する。この場合、図9に示す幾何学的関係から、θC は以下の式(13)にて表される。
すなわち、式(14)は、太陽光進行角θPHで進行するすべての光が理論上傾斜角がθU1である部位に入射して全反射し、且つ、太陽光進行角θPLで進行する光の少なくとも一部が傾斜角がθU2である部位に入射して全反射する条件を示している。
さて、採光シート20には上記した各層のいずれかに、他の機能を付加させるための構成を備えてもよい。これには例えば、紫外線吸収剤、熱線吸収剤、又は近赤外線吸収剤等の各種機能剤を添加し、紫外線吸収機能、熱線吸収機能、近赤外線吸収機能、熱線反射機能、及び/または、近赤外線反射機能を備えさせることが考えられる。
近赤外線吸収機能は、近赤外線吸収剤(近赤外線吸収色素)を上記した各層の1つ又は複数に添加したり、塗布したりすることにより向上させることができる。近赤外線吸収色素としては、800nm以上1100nm以下の波長領域を吸収するものを用いることが好ましい。該波長領域の近赤外線の透過率が20%以下であることが好ましく、10%以下であることがさらに好ましい。一方で、近赤外線吸収色素は可視光領域、即ち、380nm以上780nm以下の波長領域で、十分な透過率を有することが好ましい。
紫外線吸収機能は、以下に例示する紫外線吸収剤を上記した各層の1つ又は複数に添加したり、塗布したりすることにより向上させることができる。紫外線吸収剤としては、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤(TINUVIN P、TINUVIN P FL、TINUVIN 234、TINUVIN 326、TINUVIN 326 FL、TINUVIN 328、TINUVIN 329、TINUVIN 329 FL、全てBASFジャパン株式会社製)や、トリアジン系紫外線吸収剤(TINUVIN 1577ED、BASFジャパン株式会社製)、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤(CHIMASSORB81、CHIMASSORB81FL、全てBASFジャパン株式会社製)、ベンゾエート系紫外線吸収剤(TINUVIN120、BASFジャパン株式会社製)などが挙げられる。
熱線吸収機能は、以下に例示する熱線吸収剤を上記した各層の1つ又は複数に添加したり、塗布したりすることにより向上させることができる。熱線吸収剤としては、アンチモンドープ酸化スズ(ATO)またはスズドープ酸化インジウム(ITO)、六ホウ化ランタン(LaB6)、フタロシアニン化合物などの金属酸化物超微粒子などが挙げられる。
熱線反射機能及び近赤外線反射機能は、多層の金属層からなる積層体を設けることによって向上させることができる。積層体をなす各金属層は、例えば、金銀、銅並びにこれらの酸化物及び/または合金のような金属または金属材料を主成分として含むことができる。積層体をなす各金属層が互いに協働することで、近赤外光を反射すると共に可視光を透過する機能を発揮する。このような金属層は、多層ファブリー・ペロー干渉フィルタフィルムとも呼ばれ、例えば米国特許第4,799,745号や米国特許第6,007,901号に開示されているため、ここでは詳細な説明を省略する。
あるいは、熱線反射機能及び近赤外線反射機能は、第1ポリマー材料からなる層と、第2ポリマー材料からなる層と、を交互に積層させた積層体を設けることによって向上させることもできる。ポリマー材料からなる層の少なくとも一方は、複屈折性をもつように配向される。各層は、隣接する層との間の界面で一部の近赤外光を反射するような屈折率特性をもつ。各層は、複数の境界面で反射された光に建設的及び相殺的干渉をもたらすほど充分に薄い。典型的には、各層の厚みは、約1μm未満である。このように交互に積層された2つの層が互いに協働することで、近赤外光を反射すると共に可視光を透過する機能を発揮する。
以上説明した採光パネル12は例えば次のように製造する。すなわち、採光パネル12は、パネル13に採光シート20を貼合することによって製造することができる。ここで採光シート20は、例えば次のように作製することが可能である。
採光シート20のうち光偏向層23は金型ロールを用いる方法により形成することができる。すなわち、円筒状であるロールの外周面に光偏向層23の光透過部24を転写可能な凹凸が設けられた金型ロールを準備する。そして金型ロールとこれに対向するように配置されたニップロールとの間に、基材層22となる基材を挿入する。そして、基材のうち一方の面と金型ロールとの間に光透過部24を構成する組成物を供給しながら金型ロール及びニップロールを回転させる。これにより金型ロールの表面に形成された凹凸の凹部内に光透過部24を構成する組成物が充填され、該組成物が金型ロールの凹凸の表面形状に沿ったものとなる。
ここで、光透過部24を構成する組成物としては、上記したものが好ましいが、さらに具体的な例は次の通りである。すなわち、光硬化型プレポリマー(P1)に、反応性希釈モノマー(M1)及び光重合開始剤(I1)を配合した光硬化型樹脂組成物を用いることができる。
上記光硬化型プレポリマー(P1)としては、例えば、エポキシアクリレート系、ウレタンアクリレート系、ポリエーテルアクリレート系、ポリエステルアクリレート系、ポリチオール系等のプレポリマーを挙げることができる。
また、上記反応性希釈モノマー(M1)としては、例えば、ビニルピロリドン、2-エチルヘキシルアクリレート、β-ヒドロキシアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等を挙げることができる。
また、上記光重合開始剤(I1)としては、例えば、ヒドロキシベンゾイル化合物(2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ベンゾインアルキルエーテル等)、ベンゾイルホルメート化合物(メチルベンゾイルホルメート等)、チオキサントン化合物(イソプロピルチオキサントン等)、ベンゾフェノン(ベンゾフェノン等)、リン酸エステル化合物(1,3,5-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルホスフィンオキサイド等)、ベンジルジメチルケタール等が挙げられる。これらの中から、光硬化型樹脂組成物を硬化させるための照射装置及び光硬化型樹脂組成物の硬化性から任意に選択することができる。なお、光透過部16の着色防止の観点から好ましいのは、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン及びビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルホスフィンオキサイドである。
これらの光硬化型プレポリマー(P1)、反応性希釈モノマー(M1)及び光重合開始剤(I1)は、それぞれ、1種類で、又は2種以上を組み合わせて用いることができる。
金型ロールと基材との間に挟まれ、ここに充填された光透過部24を構成する組成物に対し、基材側から光照射装置により光を照射する。これにより、光透過部24を構成する組成物を硬化させ、その形状を固定させることができる。そして、離型ロールにより金型ロールから基材層22及び成形された光透過部24を離型する。
次に、光透過部24の凹部に光偏向部25を構成する組成物を充填して硬化させることによって、光偏向部を形成することができる。このようにして、基材層22上に光偏向層23を形成することが可能である。
このようにして形成された光偏向層23上に接着剤を積層して接着層26とし、基材層22にハードコート層21を接着剤等により貼り付ける。これにより採光シート20となる。
図10は第二実施形態を説明する図であり、図7に相当する図である。第二実施形態では、光偏向部25の代わりに光偏向部125が適用された光偏向層123を有する採光シート120が形成されている。そして、採光シート120がパネル13に貼付されて採光パネル112となる。従って、採光シート120は、光偏向部25の代わりに光偏向部125が適用され、他の構成は採光シート20と同じなので、ここでは光偏向部125について説明し、他の構成については同じ符号を付して説明を省略する。
光偏向部125は、光偏向部25の形態に加え、光を散乱して反射又は散乱して透過するための材料が充填されている。光を散乱させるための材料は特に限定されることはないが、例としては、散乱反射については、白色顔料や銀色顔料等の光散乱剤を混ぜた硬化性樹脂が挙げられる。白色顔料は、例えば、酸化チタン、二酸化チタン、酸化マグネシウム、酸化亜鉛などの金属酸化物が挙げられる。銀色顔料としては、例えば、アルミニウム、クロムなどの金属が挙げられる。これにより効率よく光を散乱反射させることができる。また、硬化性樹脂は光透過部24を構成する材料と同様のものを用いることができる。一方、散乱反射、散乱透過のための構成については、光偏向部125を透明なバインダー樹脂と該バインダー樹脂とは屈折率が異なる透明な散乱剤とを混合させた材料で構成することができる。透明なバインダー樹脂としては光透過部24と同様なものを用いることができる。一方、当該透明な散乱剤としては、例えば、(メタ)アクリル酸エステル及びスチレンを中心としたモノマーを重合して得られた架橋粒子が挙げられる。当該架橋粒子の具体例としては、ガンツ化成株式会社製のガンツパール(登録商標)が挙げられる。上記架橋粒子は、アクリル酸エステル及びスチレンとの混合比を変えることによって、屈折率を制御することができる。例えば、アクリル比を高くすることで屈折率を1.49程度にすることができ、スチレン比を高くすることで屈折率を1.59程度にすることができる。また、散乱剤にはウレタン架橋粒子を用いることも可能である。当該ウレタン架橋粒子の具体例としては、根上工業株式会社製のアートパール(登録商標)が挙げられる。また、散乱剤は中空粒子にすることも可能である。
このような光偏向部125を有する採光シート120では、上記したLS1、LS2のような光路に加え、太陽光LS3のように光を導くことができる。図10にLS3の光路を示した。図10からわかるようにLS3はそのときの太陽高度に基づいて仰角(水平面からなす角)θS3で採光パネル112に照射される。採光パネル112に入射した光LS3は採光パネル112を透過するうちに光偏向層123の光透過部24内を進む。光透過部24内では、該光透過部の屈折率をNP、室外の屈折率をN0とすれば、光LS3は、式(15)で表される太陽光進行角θP3で進む。
太陽光進行角θP3で進行した太陽光が光透過部24と光偏向部125との界面のうち傾斜角がθU2である部位に達したとき、光透過部24と光偏向部125との屈折率差、及び太陽光進行角θP3の関係が全反射臨界角以下であれば図10のように界面を超えて光偏向部125内に進行する。ここで、光偏向部125は光を散乱させて室内側に出射することができるので、太陽光を散乱してまぶしさの原因となる直達光を抑制することが可能となる。
このように、採光シート120では、入射光の条件により全反射することなく光偏向部内に入った光も散乱して直達光でなくしてから室内側に出射することができる。
従来の技術は、太陽光が拡散せずに、室内に直接達する光(直達光)が多い場合があり、室内の人がまぶしさを感じてしまう不具合があった。結果として、室内が明るくなったとしても、まぶしさ防止のため、カーテンやブラインドをしてしまい、室内が暗くなってしまう不具合があった。本発明によればこの不具合を抑制することができ、室内を従来のように暗くすることなく、まぶしさをも防止することができる。
次に、図11を参照して、本発明の第三の実施の形態について説明する。図11は、本発明の第三の実施の形態における採光パネル212を示す図であり、図3に相当している。図11を参照して説明する第三の実施の形態は、採光パネル212が更なるパネル15を備える点で異なるが、その他の構成は、第一または第二の実施形態と同様に構成することができる。したがって、第三の実施の形態に関する以下の説明では、上述した第一の実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の第1の実施の形態と同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
図11に示された採光パネル212は、透光性を有する一対の板状のパネル13、15の間に、採光シート20が配置されている。採光シート20は、入光側のパネル13に接合する接着層26と、出光側のパネル15に接合さする別の接着層27と、を有している。すなわち、図11に示す採光パネル212は、一具体例として、採光シート20を内部に含んだ合わせガラスとして形成されている。なお、採光パネル212に含まれる採光シートは、図3に示す採光シート20であってもよいし、図10に示す採光シート120であってもよい。また、図11に示す例では、採光シート20がハードコート層21を有する例を示しているが、ハードコート層21が設けられていなくてもよい。
次に、図12を参照して、図1とは異なる採光装置について説明する。図12は、図1とは異なる採光装置300の例を示す図である。図12を参照して説明する採光装置300は、上述してきた採光シート20、120をいわゆるブラインドに適用した適用例である。したがって、図12に示す採光シート20は、図3または図10に示す採光シート20、120と略同様に構成することができるため、ここでは詳細な説明を省略する。
図12に示すように、採光装置300は、一方向より詳細には鉛直方向に配列された複数の採光シート20と、各採光シート20の向きを変更可能に支持する支持手段310と、を有している。図12に示す各採光シート20は、スラットまたは羽根板とも呼ばれ、鉛直方向と非平行な方向、より詳細には水平方向に細長く延びる薄板状の部材として形成されている。採光シート20は、支持手段310によって、その向きが可変となるように支持されている。支持手段310によって各採光シート20の向きを調整することによって、採光装置300によって取り込まれる光の量を調整することができる。
支持手段310は、壁への取付具となる取付ボックス311と、取付ボックス311から垂下し且つ鉛直方向に間隔をあけて多数の採光シート20を支持するラダーコード312と、採光シート20を引き上げるための昇降コード313と、ラダーコード312及び昇降コード313に連結された操作グリップ314と、を有している。
ラダーコード312は、採光装置300に含まれるすべての採光シート20が概ね平行となるよう、採光シート20の向きを制御する。そして、操作グリップ314を介してラダーコード312を操作することにより、採光シート20の向きを調節することができる。このとき、細長状の各採光シート20は、その長手方向と平行な軸線、図示する例では水平方向と平行な軸線を中心として回動するように、向きを変更するようになる。
一方、操作グリップ314を介して昇降コード313を操作することにより、下方側の採光シート20から順に鉛直方向における間隔を狭めるようにして、多数の採光シート20を引き上げることができる。この際、多数の採光シート20の少なくとも一部が取付ボックス311内に収容される。同様に、操作グリップ314を介して昇降コード313を操作することにより、上方に集められた採光シート20を、引き下げることができる。
なお、図12に示す採光装置300に含まれる採光シート20は、上述した実施の形態の採光シート20と同様に、複数の光透過部24と複数の光偏向部25と、を有している。そして、図12に示す線III-IIIに沿った採光シート20の断面が図3に示す断面に対応している。この場合、各採光シート20のシート面が鉛直方向と平行にされた状態で、複数の光透過部24と複数の光偏向部25とは、鉛直方向に交互に並べて配列され、各光透過部24及び各光偏向部25は、水平方向に沿って延びることになる。
しかして、図12に示す採光装置300によれば、支持手段310によって、各採光シート20が鉛直方向に沿うように向きを調整したときに、採光装置300に含まれる複数の採光シート20が、上述の直達光を抑制するとともに効率良く採光する機能を発揮し得る。
次に、図13を参照して、採光装置のさらに別の例について説明する。図12は、採光装置400のさらに別の例を示す図である。図13を参照して説明する採光装置300は、上述してきた採光シート20、120をいわゆるロールスクリーンに適用した適用例である。図13に示す採光シート20は、図3または図10に示す採光シート20、120と略同様に構成することができるため、ここでは詳細な説明を省略する。
図13に示すように、採光装置400は、建物1に形成された開口を取り囲む枠11に取り付けられている。採光装置400は、図3または図10に示す採光シート20と、採光シート20をロール状に巻き取る巻取手段410と、を備えている。巻取手段410は、採光シート20を巻き取り及び巻き出し可能に構成されている。採光シート20を巻取手段410から巻き出した状態において、採光シート20のシート面が鉛直となるように配置され、枠11に取り囲まれた開口を覆うようになっている。
以下に示す各実施例及び比較例では、東京における南中高度を考慮した例を説明する。東京では、一年のうち最も高い南中高度における仰角θSHは78°、一年のうち最も低い南中高度における仰角θSLは31°である。また、各実施例及び比較例で用いる光透過部の屈折率はNpは1.6、光偏向部の屈折率は1.47である。従って、仰角θSHのとき、光透過部内を進む太陽光の進行角(太陽光進行角)θpは37.7°、仰角θSLのとき、光透過部内を進む太陽光の進行角(太陽光進行角)θPは18.8°である。
実施例1~3では採光シート20を備える採光パネル12の例による採光パネルを作製した。図14、表1に実施例1~3における光偏向層の形状を表した。これらからわかるように、実施例1~3では、光偏向部の上部となる側を断面で角度θU1、θU2の異なる2つの辺で構成した。ただし、図14には、実施例1に係る採光シート20が示されており、実施例2及び実施例3では、実施例1に係る採光シート20に対して、θU1及びθU2を表1のように変更した。
本例では光偏向層を次のように作製した。
(1)光透過部構成組成物の調整
まずビスフェノールAエチレンオキシド/キシリレンジイソシアネート/フェノキシエチルアクリレート/2-ヒドロキシエチルアクリレート/ビスマストリ(2-エチルヘキサノエート)を30:15:50:5:0.02で混合し、80℃で10時間反応させ、光硬化性プレポリマー(P1)を得た。一方、ビスフェノールAエチレンオキシド/イソホロンジイソシアネート/フェノキシエチルアクリレート/ビスマストリ(2-エチルヘキサノエート)を30:20:50:0.02で混合し、80℃で10時間反応させ、光硬化性プレポリマー(P2)を得た。次に、光硬化性プレポリマー(P1)を30質量部、光硬化性プレポリマー(P2)を30質量部、反応性希釈モノマー(M1)としてのフェノキシエチルアクリレートを10質量部、反応性希釈モノマー(M2)としてのビスフェノールAエチレンオキシドを30質量部、金型離型剤(S1)としてのテトラデカノールエチレンオキシド10モル付加物のリン酸エステルを0.03質量部、金型離型剤(S2)としてのステアリルアミンエチレンオキシド15モル付加物を0.03質量部、光重合開始剤(I1)としての1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(商品名:イルガキュア184、メーカー名:BASF)を3質量部混合し、均一化して、光透過部構成組成物を得た。なお、この光透過部構成組成物を厚さ100μmで塗工し、高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光透過部構成組成物を硬化させ、多波長アッベ屈折率計(株式会社アタゴ製)を用いて、589nmの屈折率を測定したところ、1.550であった。
(1)光透過部構成組成物の調整
まずビスフェノールAエチレンオキシド/キシリレンジイソシアネート/フェノキシエチルアクリレート/2-ヒドロキシエチルアクリレート/ビスマストリ(2-エチルヘキサノエート)を30:15:50:5:0.02で混合し、80℃で10時間反応させ、光硬化性プレポリマー(P1)を得た。一方、ビスフェノールAエチレンオキシド/イソホロンジイソシアネート/フェノキシエチルアクリレート/ビスマストリ(2-エチルヘキサノエート)を30:20:50:0.02で混合し、80℃で10時間反応させ、光硬化性プレポリマー(P2)を得た。次に、光硬化性プレポリマー(P1)を30質量部、光硬化性プレポリマー(P2)を30質量部、反応性希釈モノマー(M1)としてのフェノキシエチルアクリレートを10質量部、反応性希釈モノマー(M2)としてのビスフェノールAエチレンオキシドを30質量部、金型離型剤(S1)としてのテトラデカノールエチレンオキシド10モル付加物のリン酸エステルを0.03質量部、金型離型剤(S2)としてのステアリルアミンエチレンオキシド15モル付加物を0.03質量部、光重合開始剤(I1)としての1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(商品名:イルガキュア184、メーカー名:BASF)を3質量部混合し、均一化して、光透過部構成組成物を得た。なお、この光透過部構成組成物を厚さ100μmで塗工し、高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光透過部構成組成物を硬化させ、多波長アッベ屈折率計(株式会社アタゴ製)を用いて、589nmの屈折率を測定したところ、1.550であった。
(2)基材
基材としてはPETフィルム、商品名:A4300、東洋紡績社製、厚さ100μmを用いた。
基材としてはPETフィルム、商品名:A4300、東洋紡績社製、厚さ100μmを用いた。
(3)金型ロールの作製
光偏向層の作製に供される金型ロールを作製した。金型ロールは円柱状であり、銅メッキが施され、当該銅メッキ部分をバイトにより切削して光透過部に対応する溝を形成した。バイトとしてはダイヤモンドバイトを用いた。ロール軸方向の所定ピッチで金型ロールの銅メッキ層の外周を切削して溝を形成した。この切削したロールにクロムメッキをした。
光偏向層の作製に供される金型ロールを作製した。金型ロールは円柱状であり、銅メッキが施され、当該銅メッキ部分をバイトにより切削して光透過部に対応する溝を形成した。バイトとしてはダイヤモンドバイトを用いた。ロール軸方向の所定ピッチで金型ロールの銅メッキ層の外周を切削して溝を形成した。この切削したロールにクロムメッキをした。
(4)光透過部の形成
上記(3)で作製した金型ロールとニップロールとの間に、上記(2)の基材を搬送した。この基材の搬送に合わせ、上記(1)で得られた光透過部構成組成物を基材の基材層上に供給装置から供給し、金型ロールおよびニップロール間の押圧力により、基材層と金型ロールとの間に光透過部構成組成物を充填した。その後、基材側から高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光透過部構成組成物を硬化させて、光透過部を形成した。その後、剥離ロールにより、金型ロールから光透過部を離型し、光透過部を含むシート(中間部材)を作製した。圧縮式微小硬度計(FISCHER HM2000)を用いて微小圧子材料に負荷をかけ、これを除荷することによってこの光透過部の弾性率を測定した。このとき、負荷力は100mN、負荷速度は4μm/10秒、保持時間は60秒とした。その結果、光透過部の弾性率は800MPaであった。
上記(3)で作製した金型ロールとニップロールとの間に、上記(2)の基材を搬送した。この基材の搬送に合わせ、上記(1)で得られた光透過部構成組成物を基材の基材層上に供給装置から供給し、金型ロールおよびニップロール間の押圧力により、基材層と金型ロールとの間に光透過部構成組成物を充填した。その後、基材側から高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光透過部構成組成物を硬化させて、光透過部を形成した。その後、剥離ロールにより、金型ロールから光透過部を離型し、光透過部を含むシート(中間部材)を作製した。圧縮式微小硬度計(FISCHER HM2000)を用いて微小圧子材料に負荷をかけ、これを除荷することによってこの光透過部の弾性率を測定した。このとき、負荷力は100mN、負荷速度は4μm/10秒、保持時間は60秒とした。その結果、光透過部の弾性率は800MPaであった。
(5)光偏向部構成組成物の調整
光硬化性プレポリマー(P3)としてウレタンアクリレートを42質量部、光硬化性プレポリマー(P4)としてエポキシアクリレートを18質量部、反応性希釈モノマー(M3)としてのトリプロピレングリコールジアクリレートを35質量部、反応性希釈モノマー(M4)としてのメトキシトリエチレングリコールアクリレートを5質量部、光散乱剤(D1)としての酸化チタンを5質量部、光重合開始剤(I1)としての1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(商品名:イルガキュア184、メーカー名:BASF)を7質量部混合し、均一化して、光偏向部構成組成物を得た。なお、この光偏向部構成組成物の光散乱剤を除いた成分を厚さ100μmで塗工し、高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して硬化させ、多波長アッベ屈折率計(株式会社アタゴ製)を用いて、589nmの屈折率を測定したところ、1.490であった。
光硬化性プレポリマー(P3)としてウレタンアクリレートを42質量部、光硬化性プレポリマー(P4)としてエポキシアクリレートを18質量部、反応性希釈モノマー(M3)としてのトリプロピレングリコールジアクリレートを35質量部、反応性希釈モノマー(M4)としてのメトキシトリエチレングリコールアクリレートを5質量部、光散乱剤(D1)としての酸化チタンを5質量部、光重合開始剤(I1)としての1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(商品名:イルガキュア184、メーカー名:BASF)を7質量部混合し、均一化して、光偏向部構成組成物を得た。なお、この光偏向部構成組成物の光散乱剤を除いた成分を厚さ100μmで塗工し、高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して硬化させ、多波長アッベ屈折率計(株式会社アタゴ製)を用いて、589nmの屈折率を測定したところ、1.490であった。
(6)光偏向部の形成
上記(5)で得られた光偏向部構成組成物を、上記(4)で作製した中間部材上に供給装置から供給した。また、中間部材の進行方向と略垂直に配置されたドクターブレードを用いて、中間部材上に供給した光偏向部構成組成物を中間部材に形成された溝(光透過部間の溝)内に充填するとともに、余剰分の光偏向部構成組成物を掻き落とした。その後、高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光偏向部構成組成物を硬化させ、光偏向部を形成した。この状態では、光偏向部の表面には、深さ6μmの窪みが発生していた。上記工程を更に1回行ったところ、光偏向部の表面には、深さ3μmの窪みが発生していた。
上記(5)で得られた光偏向部構成組成物を、上記(4)で作製した中間部材上に供給装置から供給した。また、中間部材の進行方向と略垂直に配置されたドクターブレードを用いて、中間部材上に供給した光偏向部構成組成物を中間部材に形成された溝(光透過部間の溝)内に充填するとともに、余剰分の光偏向部構成組成物を掻き落とした。その後、高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光偏向部構成組成物を硬化させ、光偏向部を形成した。この状態では、光偏向部の表面には、深さ6μmの窪みが発生していた。上記工程を更に1回行ったところ、光偏向部の表面には、深さ3μmの窪みが発生していた。
(7)接着層の形成
アクリル系樹脂の粘着剤(商品名:SKダイン2094、綜研化学株式会社、固形分25.0%、溶剤は酢酸エチルとメチルエチルケトン)を100質量部と、架橋剤(E-5XM、L-45、綜研化学株式会社、固形分5.0%)を0.28質量%と、1,2,3-ベンゾトリアゾールを0.25質量部と、希釈溶剤(トルエン/メチルエチルケトン/シクロヘキサノン=27.69g/27.69g/4.61g)を32.0質量部と、を混合して接着層組成物を得た。この組成物を離型フィルム(商品名:E7007、東洋紡績社製、厚さ38μm)に塗布して乾燥させ、上記光学機能層の面と貼り合わせた。なお、この接着層について、多波長アッベ屈折計DR-M4(株式会社アタゴ製)を用いて589nmの屈折率を測定したところ、1.490であった。また、この接着層の貯蔵弾性率は0.22MPaであった。
アクリル系樹脂の粘着剤(商品名:SKダイン2094、綜研化学株式会社、固形分25.0%、溶剤は酢酸エチルとメチルエチルケトン)を100質量部と、架橋剤(E-5XM、L-45、綜研化学株式会社、固形分5.0%)を0.28質量%と、1,2,3-ベンゾトリアゾールを0.25質量部と、希釈溶剤(トルエン/メチルエチルケトン/シクロヘキサノン=27.69g/27.69g/4.61g)を32.0質量部と、を混合して接着層組成物を得た。この組成物を離型フィルム(商品名:E7007、東洋紡績社製、厚さ38μm)に塗布して乾燥させ、上記光学機能層の面と貼り合わせた。なお、この接着層について、多波長アッベ屈折計DR-M4(株式会社アタゴ製)を用いて589nmの屈折率を測定したところ、1.490であった。また、この接着層の貯蔵弾性率は0.22MPaであった。
比較例1では採光シートを備える採光パネルを作製した。図15、及び表1に比較例1における光偏向層の形状をそれぞれ表した。これらからわかるように、比較例1では、光偏向部の上部となる側を断面で1つの直線となる辺で構成した。
比較例2では、θU1<θU2の例の採光パネルを作製した。図16及び表1に比較例2における光偏向層の形状をそれぞれ表した。これからわかるように比較例2では、光偏向部の上部となる側を断面で上に凸となる折れ線状の辺で構成した。
参考例1は、採光シートを用いることなくパネルのみとした。
以上示した各例の採光パネルについて、直達光及び採光効率を測定して評価した。詳しくは次の通りである。光源(メタルハライドファイバー光源、IMH-250、シグマ光機株式会社)により白色光を所定の角度θSH、θSLで投射した。光源の照度を照度計(T-1H、コニカミノルタオプティクス株式会社)を用いて500lxに調整した。輝度計(LS-110、コニカミノルタオプティクス株式会社)を採光シートへの光の入射前、光の入射後に設置して、それぞれの輝度を測定し、輝度比から採光効率を算出した。実施例1の採光効率を◎とし、これと同等であれば同様に◎、これより低ければ×とした。一方、直達光の評価は、まぶしさを主観評価し、十分まぶしくないと感じるレベルを◎、まぶしくないと感じるレベルを○、ややまぶしさを感じが直視できるレベルを△、直視できないと感じるレベルを×とした。表2に結果を表した。
表2の結果からわかるように、実施例1~3では太陽高度が高いときの仰角θSHでも、太陽高度が低いときの仰角θSLでも良好な採光効率を有しつつも直達光を抑えることができた。これはθSH時には上記説明したように、傾斜角の異なる2つの斜辺で順に光を全反射して室内側に出射することにより、一方、θSL時には室内側の傾斜により光を全反射して室内側に出射することによると考えられる。
比較例1では、θSH、θSLのいずれの場合にも直達光を抑制することができたが、θSHのときに採光効率が低下してしまった。
比較例2では、光偏向部の上部が折れ線状ではあるが、その傾斜の関係が適切でないことから、θSHのときに採光効率が低下してしまった。
Claims (8)
- シート面が鉛直となるように配置されるシート状である採光シートであって、
透光性を有するシート状の基材層と、
前記基材層の一方の面に形成され、光を偏向する光偏向層と、を備え、
前記光偏向層は、前記基材層の一方の面に沿って複数並べて配置された光を透過する光透過部と、
複数の前記光透過部間に配置され、該光透過部よりも低い屈折率の材料が充填された光偏向部と、を有し、
前記採光シートのシート面が鉛直となるように当該採光シートが配置された状態で、前記光偏向部は前記採光シートの厚さ方向断面において、その上部となる側の辺が、複数の直線が連続した折れ線、又は曲線状で形成されており、
前記上部となる側の辺は、下に凸となるよう形成されている採光シート。 - 前記上部となる側の辺における前記下に凸は、前記上部となる側の辺のうち入光側における水平面に対する傾斜角が、出光側における水平面に対する傾斜角よりも大きく形成されている、請求項1に記載の採光シート。
- 前記光偏向部には光を散乱させる材料が含有されている請求項1又は2に記載の採光シート。
- 透光性を有する板状のパネルと、
前記パネルの一方の面に貼付される請求項1~3のいずれかに記載の採光シートと、
少なくとも前記パネルの周囲を囲むように配置される枠と、を備える採光装置。 - 透光性を有する一対の板状のパネルと、
前記一対の板状のパネルの間に配置された請求項1~3のいずれかに記載の採光シートと、
を備える、採光パネル。 - 壁に形成された開口部に、請求項4に記載の採光装置または請求項5に記載の採光パネルが設置された建物。
- 複数の採光シートと、
各採光シートの向きを変更可能に支持する支持手段と、を備え、
各採光シートは、透光性を有するシート状の基材層と、
前記基材層の一方の面に形成され、光を偏向する光偏向層と、を有し、
前記光偏向層は、前記基材層の一方の面に沿って複数並べて配置された光を透過する光透過部と、
複数の前記光透過部間に配置され、該光透過部よりも低い屈折率の材料が充填された光偏向部と、を有し、
前記採光シートのシート面が鉛直となるように当該採光シートが前記支持手段に支持された状態で、前記光偏向部は前記採光シートの厚さ方向断面において、その上部となる側の辺が、複数の直線が連続した折れ線、又は曲線状で形成されており、
前記上部となる側の辺は、下に凸となるよう形成されている、採光装置。 - 請求項1~3のいずれかに記載の採光シートと、
前記採光シートを巻き取る巻取手段と、
を備える、採光装置。
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| JP2010259406A (ja) * | 2009-05-11 | 2010-11-18 | Dainippon Printing Co Ltd | 光制御シート及び建物 |
| WO2011096595A1 (ja) * | 2010-02-08 | 2011-08-11 | ソニー株式会社 | 光学体およびその製造方法、窓材、建具、ならびに日射遮蔽装置 |
| WO2011129069A1 (ja) * | 2010-04-15 | 2011-10-20 | ソニー株式会社 | 光学素子および照明装置 |
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