JP2018045137A - 映像を投影可能な積層体、およびそれを備えた映像投影システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明は、透明映像投影層13と、正反射率が60%以上である光反射層14と、を備えてなる、映像を投影可能な積層体である。
【選択図】図1
Description
透明映像投影層と、正反射率が60%以上である光反射層と、を備えてなる、映像を投影可能な積層体が提供される。
|n1―n2|≧0.1 ・・・(1)
を満たすことが好ましい。
本発明による積層体は、透明映像投影層と、光反射層とを備えてなり、映像を投影することができる。すなわち、本発明による積層体は、鏡としての機能と映像表示装置としての機能の両方を果たすことができる。なお、本発明において、「透明」とは、用途に応じた透過視認性を実現できる程度の透明性があれば良く、半透明であることも含まれる。
(積層体の正反射率)
分光測色計(コニカミノルタ(株)製、品番:CM−3500d)を用いて測定した。
透明映像投影層は、バインダと、光反射性微粒子および光拡散性微粒子の少なくともいずれか一方とを含んでなる。積層体は光反射性微粒子および光拡散性微粒子の少なくともいずれか一方を含むことで、透明映像投影層において映像を十分に結像させることができる。
透明映像投影層を形成するバインダとしては、透明性が高いものであればどのような材料を用いても良く、無機系バインダまたは有機系バインダを用いることが好ましい。
光反射性微粒子としては、薄片状に加工できる光輝性材料を好適に用いることができる。光反射性微粒子の正反射率は、好ましくは12.0%以上であり、より好ましくは15.0%以上100%以下であり、さらに好ましくは20.0%以上95%以下である。なお、本発明において、光反射性微粒子の正反射率は、以下のようにして測定した値である。
(光反射性微粒子の正反射率)
分光測色計(コニカミノルタ(株)製、品番:CM−3500dを用いて測定した。適切な溶媒(水またはメチルエチルケトン)に分散させた光反射性微粒子をスライドガラス上に膜厚が0.5mm以上になるように塗布、乾燥させた。得られた塗膜付きガラス板について、ガラス面の法線に対して45度の角度でガラス面から塗膜へ光を入射したときの正反射率を測定した。光反射性微粒子を塗膜としたときの正反射率を測定することで、微粒子表面の酸化状態等を考慮した光反射性微粒子の反射性能を把握することができる。
R={(1−n)2+k2}/{(1+n)2+k2} 式(1)
すなわち、測定波長550nmにおける反射率R(550)は、波長550nmで測定したときのnおよびkより算出できる。金属材料は、測定波長450nmにおける反射率R(450)と、測定波長650nmにおける反射率R(650)の差の絶対値が、測定波長550nmにおける反射率R(650)に対して25%以内であり、好ましくは20%以内であり、より好ましくは15%以内であり、さらに好ましくは10%以内である。このような金属材料を用いることで、入射光の反射性および色再現性に優れる。
ε’=n2−k2 式(2)
本発明はいかなる理論にも束縛されるものではないが、金属材料の誘電率の実数項ε’が上記数値範囲を満たすことで、以下の作用が生じ、透明光散乱体が画像表示装置に好適に使用できると考えられる。すなわち、光が金属系微粒子の中に入ると、金属系微粒子中には光による振動電界が生じるが、同時に金属系微粒子の自由電子によって逆向きの電気分極が生じ電界を遮蔽してしまう。誘電率の実数光ε’が0以下であるとき、光が完全に遮蔽され金属系微粒子の中に光が進入できない、すなわち、表面凹凸による拡散や金属系微粒子による光の吸収が無いという理想状態を仮定すると、光は全て金属系微粒子表面で反射されることになるため、光の反射性は強い。ε’が0より大きいとき、金属系微粒子の自由電子の振動は光の振動に追随出来ないため光による振動電界を完全には打ち消すことが出来ず、光は金属系微粒子の中に進入したり、透過したりする。その結果、金属系微粒子表面で反射されるのは一部の光だけになり、光の反射性は低くなる。
光拡散性微粒子とは、真球状粒子を含んでいてもよく、凹凸や突起のある球状粒子を含んでいてもよい。バインダの屈折率n1と略球状微粒子の屈折率n2は、下記数式(1):
|n2−n1|≧0.1 ・・・(1)
を満たすことが好ましく、下記数式(2):
|n2−n1|≧0.15 ・・・(2)
を満たすことがより好ましく、下記数式(3):
3.0≧|n2−n1|≧0.2 ・・・(3)
を満たすことがさらに好ましい。
透明映像投影層を形成するバインダと光拡散性微粒子の屈折率が上記数式を満たすことで、透明映像投影層で光を異方的に散乱させ、視野角を向上させることができる。また、光拡散性微粒子を用いることで、光を全方位的に散乱させ、輝度を向上させることができる。
0.05≦(t×c)≦50 ・・・(I)
を満たすことが好ましく、
0.1≦(t×c)≦40 ・・・(I−2)
を満たすことがより好ましく、
0.15≦(t×c)≦35 ・・・(I−3)
を満たすことがさらに好ましく、
0.3≦(t×c)≦30 ・・・(I−4)
を満たすことがさらにより好ましい。透明映像投影層の厚さtと濃度cが上記の数式(I)を満たす場合、透明映像投影層のバインダ中の微粒子の分散状態が疎である(バインダ中の微粒子の濃度が低い)ため、真直ぐに透過する光の割合を増やし(微粒子に衝突しない光の割合を増やし)、その結果、積層体の正反射性を損なわずに映像を十分に結像できる。なお、光反射性微粒子および/または光拡散性微粒子が2種以上含まれる場合、濃度cは全微粒子の合計濃度であり、透明映像投影層を後述する塗布法にて製造する場合は、透明映像投影層の厚さtは、溶剤が添加されたバインダを硬化して得られる硬化膜の厚さである。本発明における硬化膜とは、光反射性微粒子または光拡散性微粒子の少なくとも一方がバインダ中に分散した分散液を硬化させた透明膜であって、分散液が溶媒を含む場合には、分散液から溶媒を除去し、硬化させて得られるものである。ここで、本発明における硬化とは、モノマーの重合反応や、硬化剤や加熱、電子線照射等によるポリマー同士の架橋反応によって硬度が生じる反応だけでなく、加熱・焼成等で分散液から溶剤を除去し、バインダに硬度を与える反応も含む。
光反射層は、自然光や人工光等を鏡のように正反射できるものであれば良く、正反射率が60%以上、好ましくは70%以上、より好ましくは80%以上である層である。光反射層は、光を正反射するものであればよく、金属蒸着膜を備えることが好ましく、ガラスや樹脂等の基材上に金属蒸着膜を備えるものであってもよい。光反射層の正反射率が上記範囲内であれば、鏡としての機能も十分に果たすことができる。なお、本発明において、光反射層の正反射率は、以下のようにして測定した値である。
(光反射層の正反射率)
分光測色計(コニカミノルタ(株)製、品番:CM−3500dを用いて測定した。
基材層は、積層体を支持するための層であり、積層体の強度を向上させることができる。このような樹脂としては、例えば、上記の透明映像投影層と同様の透明性の高い樹脂を用いることができる。すなわち、アクリル系樹脂、アクリルウレタン系樹脂、ポリエステルアクリレート系樹脂、ポリウレタンアクリレート系樹脂、エポキシアクリレート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、セルロース系樹脂、アセタール系樹脂、ビニル系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、メラミン系樹脂、フェノール系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリスルホン系樹脂、およびフッ素系樹脂等の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ならびに電離放射線硬化性樹脂等を好適に用いることができる。また、上記した樹脂を2種以上積層した積層体またはシートを使用してもよい。なお、基材層の厚さは、その強度が適切になるように材料に応じて適宜変更することができ、例えば、10〜1000μmの範囲としてもよい。
保護層は、積層体の表面側(視認者側)および裏面側の両面またはいずれか一方の面に積層してもよく、耐光性、耐傷性、基材密着性および防汚性等の機能を付与するための層である。保護層は、積層体の所望の光学特性を損なわないような樹脂を用いて形成することが好ましい。
保護層の材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂、ジアセチルセルロースやトリアセチルセルロース等のセルロース系樹脂、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂、ポリスチレンやアクリロニトリル・スチレン共重合体(AS樹脂)等のスチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂などが挙げられる。また、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン・プロピレン共重合体の如きポリオレフィン系樹脂、シクロオレフィン系ないしはノルボルネン構造を有するオレフィン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、ナイロンや芳香族ポリアミド等のアミド系樹脂、イミド系樹脂、スルホン系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ポリエーテルエーテルケトン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂、ビニルアルコール系樹脂、塩化ビニリデン系樹脂、ビニルブチラール系樹脂、アリレート系樹脂、ポリオキシメチレン系樹脂、エポキシ系樹脂、あるいは前記樹脂のブレンド物などが保護フィルムを形成する樹脂の例として挙げられる。その他、アクリル系やウレタン系、アクリルウレタン系やエポキシ系、シリコーン系等の電離放射線硬化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂に熱可塑性樹脂と溶剤を混合したもの、および熱硬化型樹脂などが挙げられる。
粘着層は、支持体に積層体を貼付するための層である。粘着層は、積層体の所望の光学特性を損なわないような粘着剤組成物を用いて形成することが好ましい。粘着剤組成物としては、例えば、天然ゴム系、合成ゴム系、アクリル樹脂系、ポリビニルエーテル樹脂系、ウレタン樹脂系、シリコーン樹脂系等が挙げられる。合成ゴム系の具体例としては、スチレン−ブタジエンゴム、アクリロニトリル−ブタジエンゴム、ポリイソブチレンゴム、イソブチレン−イソプレンゴム、スチレン−イソプレンブロック共重合体、スチレン−ブタジエンブロック共重合体、スチレン−エチレン−ブチレンブロック共重合体が挙げられる。シリコーン樹脂系の具体例としては、ジメチルポリシロキサン等が挙げられる。これらの粘着剤は、1種単独または2種以上を組み合わせて用いることができる。これらの中でも、アクリル系粘着剤が好ましい。
反射防止層は、積層体表面での反射や、外光からの映りこみを防止するための層である。反射防止層は、積層体の表面側(視認者側)に積層されるものであってもよく、両面に積層されるものであってもよい。特に視認者側に積層するのが好ましい。反射防止層は、積層体の所望の光学特性を損なわないような樹脂を用いて形成することが好ましい。このような樹脂としては、例えば、紫外線・電子線によって硬化する樹脂、即ち、電離放射線硬化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂に熱可塑性樹脂と溶剤を混合したもの、および熱硬化型樹脂を用いることができるが、これらの中でも電離放射線硬化型樹脂が特に好ましい。
本発明による積層体の製造方法は、透明映像投影層を形成する工程と、例えば積層工程等の光反射層を形成する工程と含むものである。透明映像投影層を形成する工程は、オフセット印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷、インクジェット印刷、スプレー印刷、スピンコート、ダイコート、ディップコート、バーコート、フローコート、ロールコート、グラビアコート等の塗布法など公知の方法により製造された適当な厚みの薄膜や、射出成形法、混練工程と成膜工程からなる押出成形法、カレンダー成形法、ブロー成形法、圧縮成形法、セルキャスト法、連続キャスト法など公知の方法により成型加工でき、成膜可能な膜厚範囲の広さから、押出成形法を好適に用いることができる。以下、製造方法の各工程について詳述する。
混練工程は、一軸混練機または二軸混錬押出機等の押出機を用いて行うことができる。二軸混錬押出機を用いる場合は、スクリュー全長にわたる平均値として、好ましくは3〜1800KPa、より好ましくは6〜1400KPaのせん断応力をかけながら、上記のバインダと微粒子(光反射性微粒子および光拡散性微粒子の少なくともいずれか一方)とを混錬して、樹脂組成物を得ることができる。せん断応力が上記範囲内であれば、微粒子を樹脂中に十分に分散させることができる。特に、せん断応力が3KPa以上であれば、微粒子の分散均一性をより向上させることができ、1800KPa以下であれば、樹脂の分解を防ぎ、透明映像投影層内に気泡が混入するのを防止することができる。せん断応力は、二軸混錬押出機を調節することで、所望の範囲に設定することができる。本発明においては、微粒子を予め添加した樹脂(マスターバッチ)と、微粒子を添加していない樹脂とを混合したものを、一軸混錬押出機または二軸混錬押出機を用いて混練して、樹脂組成物を得てもよい。
製膜工程は、混練工程で得られた樹脂組成物を製膜する工程である。製膜方法は、特に限定されず、従来公知の方法により、樹脂組成物からなるフィルムを製膜することができる。例えば、混練工程で得られた樹脂組成物を、融点以上の温度(Tm〜Tm+70℃)に加熱された溶融押出機に供給して、樹脂組成物を溶融する。溶融押出機としては、一軸押出機、二軸押出機、ベント押出機、タンデム押出機等を目的に応じて使用することができる。
積層工程は、製膜工程で得られたフィルム形状の透明映像投影層上に、光反射層をさらに積層する工程である。光反射層の積層方法は、特に限定されず、従来公知の方法により行うことができる。例えば、光反射層は、蒸着、スパッタリング、または塗布によって形成することができる。また、市販の鏡等の光反射層をフィルム形状の透明映像投影層上に、粘着層等を介して貼り合わせることで積層してもよい。
本発明による映像投影システムは、上記の積層体と、投射装置とを備えてなる。投射装置とは、積層体上に映像を投射できるものであれば特に限定されず、例えば、市販のフロントプロジェクターを用いることができる。
(1)透明映像投影層および積層体のヘイズ
濁度計(日本電色工業(株)製、品番:NDH−5000)を用い、JIS K7136に準拠して測定した。
(2)透明映像投影層および積層体の全光線透過率
濁度計(日本電色工業(株)製、品番:NDH−5000)を用い、JIS K7361−1に準拠して測定した。
(3)光反射層の正反射率
分光測色計(コニカミノルタ(株)製、品番:CM−3500dを用いて測定した。
(4)透明映像投影層中の微粒子の平均二次粒子径
走査型電子顕微鏡(SEM、(株)日立ハイテクノロジーズ製、商品名:SU−1500)で測定した画像に基づき、粒子径=(長軸方向の粒子径+短軸方向の粒子径)/2とした時の粒子径の平均値を算出することによって測定した。
(5)積層体の鏡としての性能およびスクリーン性能
下記で作製した積層体を、法線方向に対して角度15度で50cm離れた位置から、オンキョーデジタルソリューションズ(株)製のモバイルLEDミニプロジェクターPP−D1Sを用いて画像を投影した。次に、積層体の面上に焦点が合うようにプロジェクターの焦点つまみを調整した後、積層体の前方(積層体に対してプロジェクターと同じ側、いわゆるフロントプロジェクション)1mから積層体に映し出された画像を目視で下記の評価基準により評価した。積層体の前方から観察することで映像表示装置(反射型スクリーン)としての性能が評価できる。また、映像を投影しない状態で積層体を観察することで、鏡としての性能を評価した。
[評価基準]
◎:極めて鮮明に映像を視認することができた。
○:鮮明に映像を視認することができた。
×:積層体上に映像が全く結像せず、スクリーンとして使用するには不適であった。あるいは、光反射層の正反射性が低く、鏡として使用するには不適であった。
(1)光反射性微粒子を添加した熱可塑性樹脂ペレットの作製(以下、「ペレット作製工程」という)
熱可塑性樹脂としてポリエチレンテレフタレート(PET)ペレット((株)ベルポリエステルプロダクツ製、商品名:IP121B)を用意した。該PETペレットに、光反射性微粒子として、PETペレットに対して0.004質量%の薄片状アルミニウム微粒子A(一次粒子の平均径1μm、アスペクト比300、正反射率62.8%)を加えて、回転型混合器にて混合することでPETペレット表面に均一に薄片状アルミニウム微粒子が付着したPETペレットを得た。
(2)透明映像投影層の作製(以下、「シート作製工程」という)
得られた微粒子添加PETペレットを二軸スクリュー式混練押出機(テクノベル(株)製、商品名:KZW−30MG)のホッパーに投入し、80μmの厚さの透明映像投影層を作製した。なお、二軸スクリュー式混練押出機のスクリュー径は20mmであり、スクリュー有効長(L/D)は30であった。また、二軸スクリュー式混練押出機にはアダプタを介し、ハンガーコートタイプのTダイを設置した。押出温度は270℃とし、スクリュー回転数は500rpmとし、せん断応力は300KPaとした。使用したスクリューは全長670mmであり、スクリューのホッパー側から160mmの位置から185mmの位置までの間にミキシングエレメントを含み、かつ185mmから285mmの位置の間にニーディングエレメントを含み、その他の部分はフライト形状であった。得られた透明映像投影層内の薄片状アルミニウム微粒子の平均二次粒子径は2μmであり、ヘイズは5%であり、全光線透過率は83%であった。
(3)透明映像投影層と光反射層の積層体の作製(以下、「積層工程」という)
得られた透明映像投影層の片面に、光反射層としてアルミミラー(有限会社M&Gキタデ社製、商品名:光学表面鏡(アルミ増反射ミラー)、正反射率94%)を粘着剤を用いて積層し、積層体を得た。
(4)積層体の評価
積層体のスクリーン性能を評価したところ、極めて鮮明な映像を視認することができた。また、映像を投影しない状態の積層体は、正反射性に優れ、鏡として問題なく使用することができた。
ペレット作製工程において、光反射性微粒子の代わりに光拡散性微粒子として酸化ジルコニウム粒子(一次粒子のメジアン径10nm、屈折率2.40)がPETに対して0.15質量%になるように添加した以外は実施例1と同様にして、80μmの厚さの透明映像投影層を作製した。得られた透明映像投影層内の酸化ジルコニウム微粒子の平均二次粒子径は200nmであり、ヘイズは8%であり、全光線透過率は79%であった。
得られた透明映像投影層を用いて、実施例1と同様に積層体を製造した。
積層体のスクリーン性能を評価したところ、鮮明な映像を視認することができた。また、映像を投影しない状態の積層体は、正反射性に優れ、鏡として問題なく使用することができた。
ペレット作製工程において、光反射性微粒子に加えて光拡散性微粒子として酸化ジルコニウム粒子(一次粒子のメジアン径10nm、屈折率2.40)がPETに対して0.15質量%になるように添加した以外は実施例1と同様にして、80μmの厚さの透明映像投影層を作製した。得られた透明映像投影層内の微粒子の平均二次粒子径は1.5μmであり、ヘイズは12%であり、全光線透過率は75%であった。
得られた透明映像投影層と、光反射層としてアルミミラー(株式会社ナポレックス製、商品名:A360R、正反射率82%)とを接着剤により積層し、積層体を得た。
積層体のスクリーン性能を評価したところ、極めて鮮明な映像を視認することができた。また、映像を投影しない状態の積層体は、正反射性に優れ、鏡として問題なく使用することができた。
ペレット作製工程において、光反射性微粒子を添加しなかった以外は実施例1と同様にして、80μmの厚さの透明層を作製した。
得られた透明層と、実施例1で使用したアルミミラーとを接着剤により積層し、積層体を得た。
積層体のスクリーン性能を評価したところ、正反射性に優れ、鏡として使用することはできたが、積層体上に映像が全く結像されず、スクリーンとして使用するには不適であった。
実施例1の積層工程において、得られた透明映像投影層の片面に、蒸着により酸化チタンを厚さ15nmになるよう積層して金属反射層(正反射率48%)を形成し、積層体を得た。
積層体のスクリーン性能を評価したところ、極めて鮮明な映像を視認することができたが、映像を投影しない状態の積層体は、正反射性が低く、鏡として使用するには不適であった。
11 光反射性微粒子
12 光拡散性微粒子
13 透明映像投影層
14 光反射層
15 積層体
16 投影光
17 散乱光
18 視認者
21 視認者
22 投射装置
23 投影光
24 散乱光
Claims (15)
- 透明映像投影層と、正反射率が60%以上である光反射層と、を備えてなる、映像を投影可能な積層体。
- 前記透明映像投影層が、バインダと、光反射性微粒子および光拡散性微粒子の少なくともいずれか一方とを含んでなる、請求項1に記載の積層体。
- 前記光反射性微粒子の一次粒子の平均径が、0.01〜100μmである、請求項2に記載の積層体。
- 前記光反射性微粒子の形状が、薄片状であり、平均アスペクト比が3〜800であり、かつ正反射率が12〜100である、請求項3に記載の積層体。
- 前記光反射性微粒子の含有量が、前記バインダに対して0.0001〜5.0質量%である、請求項2〜4のいずれか一項に記載の積層体。
- 前記光反射性微粒子が、アルミニウム、銀、銅、白金、金、チタン、ニッケル、スズ、スズ−コバルト合金、インジウム、クロム、酸化アルミニウム、および硫化亜鉛からなる群から選択される金属系粒子、ガラスに金属または金属酸化物を被覆した光輝性材料、または天然雲母もしくは合成雲母に金属または金属酸化物を被覆した光輝性材料である、請求項2〜5のいずれか一項に記載の積層体。
- 前記光拡散性微粒子の屈折率n2と前記バインダの屈折率n1の差が下記数式(1):
|n1―n2|≧0.1 ・・・(1)
を満たす、請求項2〜6のいずれか一項に記載の積層体。 - 前記光拡散性微粒子が、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セリウム、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム、酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、ダイヤモンド、架橋アクリル樹脂、架橋スチレン樹脂およびシリカからなる群より選択された少なくとも1種である、請求項2〜7のいずれか一項に記載の積層体。
- 前記光拡散性微粒子の一次粒子のメジアン径が、0.1〜500nmである、請求項2〜8のいずれか一項に記載の積層体。
- 前記光拡散性微粒子の含有量が、前記バインダに対して0.0001〜2.0質量%である、請求項2〜9のいずれか一項に記載の積層体。
- 前記光反射性微粒子および/または光拡散性微粒子の平均二次粒子径が、100nm〜200μmである、請求項2〜10のいずれか一項に記載の積層体。
- 前記透明映像投影層のヘイズが35%以下である、請求項2〜11のいずれか一項に記載の積層体。
- 前記光反射層が、金属蒸着膜を備える、請求項1〜12のいずれか一項に記載の積層体。
- 請求項1〜13のいずれか一項に記載の積層体と、投射装置とを備える、映像投影システム。
- 請求項1〜13のいずれか一項に記載の積層体または請求項14に記載の映像投影システムを用いる、空間演出方法。
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