[发明专利]六硼化物微粒的集合体、六硼化物微粒分散液、六硼化物微粒分散体、六硼化物微粒分散体夹层透明基材、红外线吸收膜及红外线吸收玻璃在审
| 申请号: | 201580046138.8 | 申请日: | 2015-08-28 |
| 公开(公告)号: | CN106794997A | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
| 发明(设计)人: | 町田佳辅;常松裕史;藤田贤一 | 申请(专利权)人: | 住友金属矿山株式会社 |
| 主分类号: | C01B35/04 | 分类号: | C01B35/04;B32B27/20;C03C17/32;C03C27/12;C08K3/38;C08L101/00;C09K3/00 |
| 代理公司: | 北京市柳沈律师事务所11105 | 代理人: | 张涛 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 六硼化物 微粒 集合体 分散 散体 夹层 透明 基材 红外线 吸收 玻璃 | ||
技术领域
本发明涉及一种可见光透过性良好且吸收近红外光的六硼化物微粒的集合体、六硼化物微粒分散液、六硼化物微粒分散体、六硼化物微粒分散体夹层透明基材、红外线吸收膜及红外线吸收玻璃。
背景技术
作为具有良好的可见光透射率、保持透明性并且降低日射透射率的热线屏蔽技术,提出了各种各样的技术。其中,使用有导电性微粒的分散体的热线屏蔽技术与其它技术相比,具有热线屏蔽特性优异、低成本且有电波透过性,并且耐候性高等优点。
例如专利文献1中提出了一种红外线吸收性合成树脂成形品,其是使以分散状态含有氧化锡微粉末的透明树脂、或以分散状态含有氧化锡微粉末的透明合成树脂成形为片材或膜而得到的物质层叠于透明合成树脂基材上而形成。
专利文献2提出了一种夹层玻璃,其在至少2张对置的板玻璃之间夹入下述中间层而形成,所述中间层分散有Sn、Ti、Si、Zn、Zr、Fe、Al、Cr、Co、Ce、In、Ni、Ag、Cu、Pt、Mn、Ta、W、V、Mo这样的金属、该金属的氧化物、该金属的氮化物、该金属的硫化物、Sb或F与该金属的掺杂物、或它们的混合物的。
另外,申请人在专利文献3~5中公开有分散有氮化钛微粒或六硼化物微粒的选择透过膜用涂布液或选择透过膜、热线屏蔽成分分散体、热线屏蔽树脂成形体等。
专利文献1:日本特开平2-136230号公报
专利文献2:日本特开平8-259279号公报
专利文献3:日本特开平11-181336号公报
专利文献4:日本特开2000-96034号公报
专利文献5:日本特开2004-162020号公报
发明内容
发明所要解决的课题
但是,根据本发明人等的研究,专利文献1、2所公开的红外线吸收性合成树脂成形品等热线屏蔽结构体均存在要求高的可见光透射率时的热线屏蔽性能不充分的问题点。
在此,本发明人想到作为光吸收微粒的六硼化物微粒和该六硼化物微粒的分散体。即,认识到六硼化物微粒及六硼化物微粒分散体保持高的透明性且具有高效的近红外吸收能力,具有高的摩尔吸光系数且为低成本,并且具备高的耐候性,想到将其用作光吸收微粒分散液、光吸收微粒分散体。
以该想法为基础,本申请人公开有上述的专利文献3~5,提供分散有氮化钛微粒或六硼化物微粒的选择透过膜用涂布液或选择透过膜、热线屏蔽成分分散体、热线屏蔽树脂成形体等。
但是,本发明人等进一步进行研究的结果发现以下的问题。
即,专利文献3~5所公开的六硼化物微粒有时不能充分地吸收太阳光中权重系数高的波长1000nm附近的光。因此,如果提高六硼化物微粒的浓度使充分地吸收该波长1000nm附近的光时,则本次可见光区域的光也会大大吸收。因此,有时可见光透射而另一方面作为屏蔽太阳光的日照射屏蔽材料的特性变得不充分。
为了解决该问题,例如专利文献4中公开有将六硼化物微粒以外的其它种类的光吸收微粒与六硼化物微粒混合使用的构成。但是,混合使用种类不同的光吸收微粒,难以选择可以使多种的光吸收微粒稳定地存在于溶剂中的分散剂或难以选择添加方法,并且,在混合时有可能产生光吸收微粒的凝聚。其结果,存在如下的很多品质管理方面的问题:需要充分地进行光吸收微粒和分散剂的困难的混合分散操作,最终对含有该光吸收微粒的树脂等介质的影响由于每种光吸收微粒的种类不同而不同,并且由于每种光吸收微粒的种类的经时变化的进行状态不同而不同。
本发明是在上述的状况下而完成的发明,其要解决的问题在于,提供一种吸收波长的选择性得到控制、且具有作为屏蔽太阳光的日照屏蔽材料的充分的特性的六硼化物微粒的集合体、六硼化物微粒分散液、六硼化物微粒分散体、六硼化物微粒分散体夹层透明基材、红外线吸收膜及红外线吸收玻璃。
用于解决课题的技术方案
为了解决上述的课题,本发明人等进行了研究。
而且,认识到:在迄今为止公知的六硼化物微粒、或应用其的现有技术的六硼化物的微粒分散体中,没有进行任何关于控制该微粒形状的技术方案的研究。
而且,想到上述的专利文献3~5所公开的六硼化物微粒有时未充分地吸收太阳光中权重系数高的波长1000nm附近的光的原因也是因为:由于在六硼化物微粒的造粒时没有考虑粒子形状的控制,因此所制造的粒子的形状、或各形状粒子的存在比率不适当。
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