JP2000119043A - Production of pattern film-covered article - Google Patents

Production of pattern film-covered article

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JP2000119043A
JP2000119043A JP10289762A JP28976298A JP2000119043A JP 2000119043 A JP2000119043 A JP 2000119043A JP 10289762 A JP10289762 A JP 10289762A JP 28976298 A JP28976298 A JP 28976298A JP 2000119043 A JP2000119043 A JP 2000119043A
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film
light
coating
coating film
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太郎 宮内
Mitsuhiro Kawazu
光宏 河津
Toshifumi Tsujino
敏文 辻野
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Nippon Sheet Glass Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a patterned color film-covered article having excellent durability and having visible light transmittances which are different in dependence on places. SOLUTION: This method for producing a patterned film-covered article wherein coating film portions corresponding to UV light-shielding regions have lower visible light transmittances than those of coating film portions corresponding to UV light-transmitting regions comprises to coat the surface of a substrate with a coloring film raw material liquid containing a gold particle raw material and a metal compound capable of thermally forming a metal oxide, to arrange a light-shielding member having a prescribed pattern divided by UV light- transmitting regions and UV light-shielding regions along the surface of the coating film, to arrange a UV light source at a place faced to the coating film on the outside of the light-shielding member, to irradiate the coating film with UV light from the light source, and then to thermally convert the coating film into the metal oxide coating film.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、パターン膜を被覆
された物品、特に自動車などの車両用や建築物の窓、デ
ィスプレイパネル、電子・光学部品などに使用される、
パターン膜を被覆されたガラス板その他の物品に関する
ものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention is used for articles coated with a pattern film, particularly for vehicles such as automobiles, windows of buildings, display panels, electronic and optical parts, etc.
The present invention relates to a glass plate and other articles coated with a pattern film.

【0002】[0002]

【従来の技術】着色ガラスを得る方法として、無機塩の
銀や銅をガラス表面に塗布した後焼成することにより、
無機塩の銀や銅の超微粒子がガラス基板内に浸透し、透
明にコロイド発色させるイオン交換法、または金属アル
コキシド溶液に金イオン、白金イオンなどを混ぜて基板
に塗布後、熱処理することにより金微粒子を膜中に析出
させるゾルゲル法(例えば特開平6−191896号)
がある。また他には、イオン注入法を用いて、成膜した
膜中に微粒子を生成させ微粒子分散膜を作製する方法が
ある。これらの方法では、分散させる金属微粒子の種
類、粒径、粒子形状、および分散させる媒体により、着
色できる色が異なる。
2. Description of the Related Art As a method for obtaining a colored glass, silver or copper as an inorganic salt is applied to a glass surface and then fired.
Ultra-fine particles of silver or copper, which are inorganic salts, penetrate into the glass substrate and form a transparent colloid.Ion-exchange method, or apply gold and platinum ions to a metal alkoxide solution, apply it to the substrate, and heat-treat it. Sol-gel method for depositing fine particles in a film (for example, JP-A-6-191896)
There is. In addition, there is a method in which fine particles are generated in a formed film by using an ion implantation method to produce a fine particle dispersed film. In these methods, the color that can be colored differs depending on the type, particle size, particle shape, and medium of the metal fine particles to be dispersed.

【0003】他方、ガラス基材表面に有機塗料または無
機物質を部分的に着色印刷させる印刷技術については、
マスキング処理を用いて行う化学蒸着法、スッパタリン
グ法、ディッピング法、フローコート法や、スクリーン
印刷法、フレキソ印刷法が知られている。
On the other hand, with respect to a printing technique for partially coloring an organic paint or an inorganic substance on a glass substrate surface,
There are known a chemical vapor deposition method, a sputtering method, a dipping method, a flow coating method, a screen printing method, and a flexographic printing method which are performed using a masking process.

【0004】上記の印刷方法のうち、気相を用いた化学
蒸着法・スパッタリング法等ではマスキング材料の耐久
性、印刷精度などに問題がある。また液相を用いたディ
ッピング法、フローコート法では、一般に気相のコーテ
ィングに比べ、印刷精度が落ちる。フレキソ印刷法も液
相によるコーティング法であり、ディッピング法、フロ
ーコート法よりも印刷精度は向上するが、やはり印刷/
非印刷のエッジ部分では膜厚が変化しやすいなどの原因
から印刷精度に問題がある。またスクリーン印刷法で
は、エッジ部分は良好であるが、大面積をコーティング
する場合にはコーティング部分の厚みムラが生じやすい
といった問題がある。
[0004] Among the above printing methods, the chemical vapor deposition method, the sputtering method, and the like using a gas phase have problems in durability of a masking material, printing accuracy, and the like. In addition, in the dipping method and the flow coating method using a liquid phase, printing accuracy is generally lower than that in a gas phase coating. The flexographic printing method is also a coating method using a liquid phase, and the printing accuracy is improved as compared with the dipping method and the flow coating method.
At the non-printing edge portion, there is a problem in printing accuracy because the film thickness is likely to change. In the screen printing method, the edge portion is good, but when coating a large area, there is a problem that the coating portion tends to have uneven thickness.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は着色・非着色
領域の境界が鮮明で解像度の高いパターン着色膜被覆物
品の製造方法を提供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a method for producing a patterned colored film-coated article having a sharp boundary between colored and non-colored areas and having high resolution.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、加水分解、縮
合可能な金属化合物、および金微粒子原料を含有する着
色膜原料液を基材表面に塗布することと、紫外光透過領
域および紫外光遮蔽領域によって区画された所定のパタ
ーンを有する光遮蔽体を前記塗布膜の表面に沿って配置
することと、紫外線光源を前塗布膜に対向して光遮蔽体
の外側に配置することと、前記塗布膜に前記光源からの
紫外光を照射することと、その後に前記塗布膜を加熱し
て前記金属の酸化物の被膜とすることを含む、前記紫外
光遮蔽領域に対応する被膜部分が前記紫外光透過領域に
対応する被膜部分の可視光透過率よりも低い可視光透過
率を有するパターン膜被覆物品の製造方法である。
According to the present invention, there is provided a method for applying a colored film raw material liquid containing a hydrolyzable and condensable metal compound and a gold fine particle raw material to a substrate surface, an ultraviolet light transmitting region and an ultraviolet light transmitting region. Arranging a light shield having a predetermined pattern defined by a shielding area along the surface of the coating film, and disposing an ultraviolet light source outside the light shield opposite to the pre-coating film; Irradiating the coating film with ultraviolet light from the light source, and thereafter heating the coating film to form a coating of the metal oxide, wherein the coating portion corresponding to the ultraviolet light shielding region is the ultraviolet light. This is a method for producing a patterned film-coated article having a lower visible light transmittance than the visible light transmittance of a coating portion corresponding to a light transmitting region.

【0007】本発明で用いる着色膜原料液は加水分解、
縮合可能な金属化合物、および金微粒子原料を含有す
る。加水分解、縮合可能な金属化合物としては、珪素、
チタン、鉄、セリウム、コバルト、クロム、銅、マンガ
ン、およびニッケル等の金属のアルコキシド、およびキ
レート等が使用される。また前記金微粒子原料としては
塩化金酸その他の金化合物が挙げられる。この着色膜原
料液はさらに必要に応じて触媒、添加剤及び有機溶剤を
含有する。
The colored film raw material liquid used in the present invention is hydrolyzed,
It contains a condensable metal compound and a raw material of fine gold particles. Examples of metal compounds that can be hydrolyzed and condensed include silicon,
Alkoxides and chelates of metals such as titanium, iron, cerium, cobalt, chromium, copper, manganese, and nickel are used. Examples of the gold fine particle raw material include chloroauric acid and other gold compounds. This colored film raw material liquid further contains a catalyst, an additive, and an organic solvent as necessary.

【0008】この着色膜原料液を基材表面に塗布し、後
述の光遮蔽体を前記塗布膜の表面に沿って配置し、紫外
線光源からの光を照射した後に前記塗布膜を加熱して前
記金属の酸化物を主成分とする着色膜が得られるが、具
体的には前記着色膜の組成は、着色部分の可視光線透過
率と非着色部分の可視光線透過率の差を大きくするに
は、下記の各成分を各範囲で含有することが好ましい。
This colored film raw material liquid is applied to the surface of a base material, a light shield described later is arranged along the surface of the coated film, and after irradiating light from an ultraviolet light source, the coated film is heated and A colored film containing a metal oxide as a main component is obtained.Specifically, the composition of the colored film is to increase the difference between the visible light transmittance of the colored portion and the visible light transmittance of the non-colored portion. And the following components are preferably contained in respective ranges.

【0009】 金 5〜30、 酸化珪素、酸化チタン、および酸化鉄からなる群から選
ばれた少なくとも1種の酸化物の合計
10〜95、 酸化セリウム 0〜40、 酸化コバルト、酸化クロム、酸化銅、酸化マンガン、お
よび酸化ニッケルからなる群から選ばれた少なくとも1
種の着色用金属酸化物の合計 0〜
55
A total of at least one oxide selected from the group consisting of gold 5-30, silicon oxide, titanium oxide, and iron oxide
10 to 95, cerium oxide 0 to 40, at least one selected from the group consisting of cobalt oxide, chromium oxide, copper oxide, manganese oxide, and nickel oxide
Total of coloring metal oxides of species 0
55

【0010】上記着色膜の組成の各成分について、以下
に説明する。金微粒子は、可視光領域に大きな選択吸収
および着色を得るために必要であり、その含有量があま
り低すぎると充分な着色が得られず、また膜の場所によ
る可視光線透過率の差を形成させることが困難となり、
逆に多すぎると膜の耐久性が低下し、また金微粒子が互
いに繋がり金微粒子特有の吸収を持たなくなり着色が得
られなくなる。従って、上記金微粒子の含有量は5〜3
0重量%であり、好ましくは10〜20重量%である。
この金微粒子原料は、紫外線照射で分解し、金微粒子を
形成する材料であれば何でもよく、安定で可溶性である
塩化金酸以外にも塩化金酸ナトリウムその他を使用する
ことができる。
Each component of the composition of the colored film will be described below. Gold fine particles are necessary to obtain large selective absorption and coloring in the visible light region, and if the content is too low, sufficient coloring cannot be obtained, and a difference in visible light transmittance depending on the location of the film is formed. It is difficult to make
Conversely, if the amount is too large, the durability of the film is reduced, and the fine gold particles are connected to each other and do not have absorption specific to the fine gold particles, so that coloring cannot be obtained. Therefore, the content of the gold fine particles is 5 to 3
0% by weight, preferably 10 to 20% by weight.
The raw material for the fine gold particles may be any material that can be decomposed by ultraviolet irradiation to form the fine gold particles. In addition to stable and soluble chloroauric acid, sodium chloroaurate and the like can be used.

【0011】酸化珪素、酸化チタンおよび酸化鉄は、膜
を形成および膜の強度を保つために必要な成分であり、
その含有量があまり低すぎると膜の強度が低くなり、ま
た金微粒子が互いに繋がり金微粒子特有の吸収を持たな
くなる。さらに酸化鉄に限っていえば、必須の成分では
ないが、紫外線吸収機能を高めるために有効であるので
酸化鉄含有量が低すぎると紫外線吸収機能が得られなく
なる。逆に、酸化珪素、酸化チタンおよび酸化鉄の合計
含有量があまりに多すぎると、金微粒子含有量が小とな
って、膜が着色し難くなり着色膜としての機能が低下す
る。必要とする着色に依存するが、酸化珪素、酸化チタ
ンおよび酸化鉄の含有量は、SiO2 、TiO2 、Fe
23 に換算して、それらの合計で10〜95重量%で
あり、好ましくは10〜70重量%、さらに好ましくは
30〜70重量%である。
[0011] Silicon oxide, titanium oxide and iron oxide are components necessary for forming a film and maintaining the strength of the film.
If the content is too low, the strength of the film will be low, and the fine gold particles will be connected to each other and will not have the specific absorption of the fine gold particles. Further, if it is limited to iron oxide, it is not an essential component, but it is effective for enhancing the ultraviolet absorbing function. Therefore, if the iron oxide content is too low, the ultraviolet absorbing function cannot be obtained. Conversely, if the total content of silicon oxide, titanium oxide and iron oxide is too large, the content of the fine gold particles becomes small, and the film becomes difficult to be colored, and the function as a colored film is reduced. Depending on the required coloration, the content of silicon oxide, titanium oxide and iron oxide is SiO 2 , TiO 2 , Fe
In terms of 2 O 3 , the total amount is 10 to 95% by weight, preferably 10 to 70% by weight, and more preferably 30 to 70% by weight.

【0012】酸化セリウムは、必須成分ではないが、紫
外線吸収機能をさらに高めるために有効な成分である。
すなわち、基材がガラスである場合のガラスの組成、併
用する後述の着色用金属酸化物の濃度によっては紫外線
吸収能が充分でなく紫外線吸収能をさらに高めたい場合
に含有させる。その含有量が多すぎると膜の可視光線吸
収性および成膜性が低下する。従って、酸化セリウムの
含有量は、CeO2 に換算して0〜40重量%であり、
好ましくは0〜30重量%、さらに好ましくは5〜20
重量%である。
Cerium oxide is not an essential component, but is an effective component for further enhancing the ultraviolet absorbing function.
That is, if the base material is glass, depending on the composition of the glass and the concentration of the metal oxide for coloring described later used together, the ultraviolet absorbing ability is not sufficient, so that it is necessary to further enhance the ultraviolet absorbing ability. If the content is too large, the visible light absorbing property and the film forming property of the film decrease. Therefore, the content of cerium oxide is 0 to 40% by weight in terms of CeO 2 ,
Preferably 0 to 30% by weight, more preferably 5 to 20%
% By weight.

【0013】酸化コバルト、酸化クロム、酸化銅、酸化
マンガン、および酸化ニッケルからなる着色用金属酸化
物は必須成分ではないが色調調節のために有効な成分で
あり、その含有量があまり低すぎると、近赤外線および
可視光線吸収能が低下する。逆に多すぎると膜の強度が
低下する。従って、酸化コバルト、酸化クロム、酸化
銅、酸化マンガン,および酸化ニッケルの含有量の合計
は、各々の酸化物であるCo34、Cr23,CuO、
Mn23、NiOに換算して0〜55重量%であり、好
ましくは5〜40重量%であり、より好ましくは10〜
35重量%、さらに好ましくは15〜35重量%であ
る。
The coloring metal oxide comprising cobalt oxide, chromium oxide, copper oxide, manganese oxide, and nickel oxide is not an essential component, but is an effective component for adjusting the color tone, and if its content is too low. , Near-infrared and visible light absorption capacity is reduced. Conversely, if the amount is too large, the strength of the film decreases. Therefore, the sum of the contents of cobalt oxide, chromium oxide, copper oxide, manganese oxide, and nickel oxide is as follows: Co 3 O 4 , Cr 2 O 3 , CuO,
In terms of Mn 2 O 3, NiO is 0 to 55 wt%, preferably 5 to 40 wt%, more preferably 10 to
It is 35% by weight, more preferably 15 to 35% by weight.

【0014】上記着色用金属酸化物および酸化セリウム
の合計の含有量があまり多すぎると膜の成膜性が低下し
やすくなるので、上記着色用金属酸化物および酸化セリ
ウムの合計の含有量は、各々の酸化物、すなわちCo3
4、Cr23、CuO、Mn23、NiO、およびC
eO2 に換算して、0〜55重量%が好ましく、10〜
50重量%がより好ましく、さらに好ましくは25〜4
0重量%である。
If the total content of the coloring metal oxide and cerium oxide is too large, the film formability of the film tends to deteriorate, so that the total content of the coloring metal oxide and cerium oxide is: Each oxide, namely Co 3
O 4 , Cr 2 O 3 , CuO, Mn 2 O 3 , NiO, and C
in terms of eO 2, preferably 0 to 55 wt%, 10 to
50% by weight is more preferable, and further preferably 25 to 4%.
0% by weight.

【0015】上記着色膜は、液コストの観点から、液の
使用効率の面から見てゾルゲル法と呼ばれる湿式コーテ
ィング法による塗布が最も好ましい。
The colored film is most preferably applied by a wet coating method called a sol-gel method from the viewpoint of liquid use efficiency from the viewpoint of liquid cost.

【0016】また本発明で着色膜を形成する、酸化珪
素、酸化チタン、酸化セリウム、酸化コバルト、酸化ク
ロム、酸化銅、酸化マンガン、酸化ニッケルおよび酸化
鉄の原料としては、ゾルゲル法により透明な膜を形成で
きる、加水分解、縮合可能な化合物であればよく、以下
に具体的に述べる。
Further, as a raw material of silicon oxide, titanium oxide, cerium oxide, cobalt oxide, chromium oxide, copper oxide, manganese oxide, nickel oxide and iron oxide for forming a colored film in the present invention, a transparent film is formed by a sol-gel method. Any compound capable of forming a compound can be hydrolyzed and condensed, and is specifically described below.

【0017】酸化珪素の原料としては、金属アルコキシ
ドが好適で、例えばテトラメトキシシラン、テトラエト
キシシラン、テトラプロポキシシラン、テトラブトキシ
シランなどが挙げられる。またこれらの縮合体(n≧
2)、もしくは縮合体の混合物も好便に用いられる。た
とえば縮合体としては、ヘキサエトキシジシロキサン
(n=2)、オクタエトキシトリシロキサン(n=
3)、デカエトキシテトラシロキサン(n=4)、エト
キシポリシロキサン(n≧5)などが使用できる。単量
体(n=1)と縮合体(n≧2)の混合物からなるエチ
ルシリケート40〔組成は、J.Cihlarの文献、
Colloids and Surfaces A : Physicochem. Eng.Aspects
70 (1993年) 253頁から268頁に記載されており、重量
分率で単量体(n=1):12.8重量%、2量体(n
=2):10.2重量%、3量体(n=3):12.0
重量%、4量体(n=4):7.0重量%、多量体(n
≧5):56.2重量%、エタノール:1.8重量%)
である〕などが好適に使用できる。
As a raw material of silicon oxide, metal alkoxide is preferable, and examples thereof include tetramethoxysilane, tetraethoxysilane, tetrapropoxysilane, and tetrabutoxysilane. In addition, these condensates (n ≧
2) or a mixture of condensates is also conveniently used. For example, as the condensate, hexaethoxydisiloxane (n = 2), octaethoxytrisiloxane (n = 2)
3), decaethoxytetrasiloxane (n = 4), ethoxypolysiloxane (n ≧ 5) and the like can be used. Ethyl silicate 40 consisting of a mixture of a monomer (n = 1) and a condensate (n ≧ 2) [composition: Cihlar literature,
Colloids and Surfaces A: Physicochem.Eng.Aspects
70 (1993), pp. 253 to 268, and a monomer (n = 1): 12.8% by weight and a dimer (n
= 2): 10.2% by weight, trimer (n = 3): 12.0
% By weight, tetramer (n = 4): 7.0% by weight, multimer (n
≧ 5): 56.2% by weight, ethanol: 1.8% by weight)
Is preferably used.

【0018】また上記化合物のアルコキシ基が、アルキ
ル基と置換されたアルキルトリアルコキシシランなども
使用可能である。例えば、アルコキシ基がメチル基、エ
チル基、プロピル基、ブチル基、2−エチルブチル基、
オクチル基などの直鎖状、あるいは分岐状のアルキル
基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロア
ルキル基、ビニル基、アリル基、γ−メタクリロキシプ
ロピル基、γ−アクリロキシプロピル基などのようなア
ルケニル基、フェニル基、トルイル基、キシリル基など
のアリール基、ベンジル、フェネチル基などのアラルキ
ル基またはγ−メルカプトプロピル基、γ−クロロプロ
ピル基、γ−アミノプロピル基などに置換されたものが
例示できる。
Further, an alkyl trialkoxysilane in which the alkoxy group of the above compound is substituted with an alkyl group can also be used. For example, an alkoxy group is a methyl group, an ethyl group, a propyl group, a butyl group, a 2-ethylbutyl group,
Alkenyl such as a linear or branched alkyl group such as an octyl group, a cycloalkyl group such as a cyclopentyl group and a cyclohexyl group, a vinyl group, an allyl group, a γ-methacryloxypropyl group, and a γ-acryloxypropyl group. Groups, phenyl groups, toluyl groups, aryl groups such as xylyl groups, aralkyl groups such as benzyl and phenethyl groups, or γ-mercaptopropyl groups, γ-chloropropyl groups, and γ-aminopropyl groups. .

【0019】酸化チタンの原料としては、チタンアルコ
キシド、チタンアセチルアセトネート、チタンカルボキ
シレートのようなチタンの有機化合物が好適に使用され
る。チタンアルコキシドとしては、一般にTi(OR)
4 (Rは炭素数4までのアルキル基)で表わされるが、
反応性から考えて、チタンイソプロポキシド、チタンブ
トキシドが望ましい。また、チタンの場合にはアセチル
アセトネートを用いた方が、その安定性から好ましいこ
とも従来から知られている。この場合には一般式とし
て、Ti(OR)mn(m+n=4,nは少なくとも
1)で表わされるが、Lがアセチルアセトンである。こ
の場合には、チタンアルコキシドをアセチルアセトンに
よってアセチルアセトネート化しても構わないし、市販
のチタンアセチルアセトネートを使用しても構わない。
さらには、カルボン酸塩を使用することも考えられる。
As a raw material of titanium oxide, an organic compound of titanium such as titanium alkoxide, titanium acetylacetonate and titanium carboxylate is preferably used. As the titanium alkoxide, generally, Ti (OR)
4 (R is an alkyl group having up to 4 carbon atoms)
Considering the reactivity, titanium isopropoxide and titanium butoxide are preferable. It has also been known that in the case of titanium, the use of acetylacetonate is preferable in terms of its stability. In this case, as a general formula, it is represented by Ti (OR) m L n (m + n = 4, n is at least 1), and L is acetylacetone. In this case, the titanium alkoxide may be acetylacetonated with acetylacetone, or commercially available titanium acetylacetonate may be used.
It is further conceivable to use a carboxylate.

【0020】また酸化セリウムの原料としては、セリウ
ムアルコキシド、セリウムアセチルアセトネート、セリ
ウムカルボキシレートなどのセリウム有機化合物が好適
に使用することができる。その他に、硝酸塩、塩化物、
硫酸塩等のセリウム無機化合物も使用することができる
が、安定性、入手の容易さからセリウムの硝酸塩及びセ
リウムアセチルアセトネートが好ましい。
As a raw material of cerium oxide, cerium organic compounds such as cerium alkoxide, cerium acetylacetonate and cerium carboxylate can be suitably used. In addition, nitrates, chlorides,
Cerium inorganic compounds such as sulfates can also be used, but cerium nitrate and cerium acetylacetonate are preferred from the viewpoint of stability and availability.

【0021】また酸化コバルトの原料としては、酸化コ
バルトアルコキシド、コバルトアセチルアセトネート、
コバルトカルボキシレートなどのコバルト有機化合物が
好適に使用することができる。その他に、硝酸塩、塩化
物、硫酸塩等のセリウム無機化合物も使用することがで
きるが、安定性、入手の容易さからコバルトの塩化物、
及び硝酸塩が好ましい。
The raw materials for cobalt oxide include cobalt alkoxide, cobalt acetylacetonate,
Cobalt organic compounds such as cobalt carboxylate can be suitably used. Besides, cerium inorganic compounds such as nitrates, chlorides and sulfates can also be used, but from the viewpoint of stability and availability, cobalt chloride,
And nitrates are preferred.

【0022】また酸化クロムの原料としては、クロムア
ルコキシド、クロムアセチルアセトネート、クロムカル
ボキシレートなどのクロム有機化合物が好適に使用する
ことができる。その他に、硝酸塩、塩化物、硫酸塩等の
クロム無機化合物も使用することができるが、安定性、
入手の容易さからクロムの塩化物、及び硝酸塩、クロム
アセチルアセトネートが好ましい。
As a raw material of chromium oxide, chromium organic compounds such as chromium alkoxide, chromium acetylacetonate, and chromium carboxylate can be suitably used. In addition, chromium inorganic compounds such as nitrates, chlorides and sulfates can also be used.
Chromium chloride, nitrate and chromium acetylacetonate are preferred from the viewpoint of availability.

【0023】また酸化銅の原料としては、銅アセチルア
セトネート、銅カルボキシレート、酢酸銅、銅ジエタノ
ールアミン錯体などの銅有機化合物が好適に使用するこ
とができる。その他に、硝酸塩、塩化物、硫酸塩等の銅
無機化合物も使用することができるが、安定性、入手の
容易さから銅の塩化物、硝酸塩及び銅アセチルアセトネ
ートが好ましい。
As a raw material of copper oxide, copper organic compounds such as copper acetylacetonate, copper carboxylate, copper acetate, and copper diethanolamine complex can be suitably used. In addition, copper inorganic compounds such as nitrates, chlorides and sulfates can be used, but copper chlorides, nitrates and copper acetylacetonates are preferred from the viewpoint of stability and availability.

【0024】また酸化マンガンの原料としては、マンガ
ンアセチルアセトネート、マンガンカルボキシレート、
酢酸マンガン、マンガンジエタノールアミン錯体などの
マンガン有機化合物が好適に使用することができる。そ
の他に、硝酸塩、塩化物、硫酸塩等のマンガン無機化合
物も使用することができるが、安定性、入手の容易さか
らマンガンの塩化物、硝酸塩が好ましい。
The raw materials for manganese oxide include manganese acetylacetonate, manganese carboxylate,
Manganese organic compounds such as manganese acetate and manganese diethanolamine complex can be suitably used. In addition, manganese inorganic compounds such as nitrates, chlorides and sulfates can be used, but manganese chlorides and nitrates are preferred from the viewpoint of stability and availability.

【0025】また酸化ニッケルの原料としては、ニッケ
ルアセチルアセトネート、ニッケルカルボキシレート、
酢酸ニッケル、ニッケルジエタノールアミン錯体などの
ニッケル機化合物が好適に使用することができる。その
他に、硝酸塩、塩化物、硫酸塩等のニッケル無機化合物
も使用することができるが、安定性、入手の容易さから
ニッケルの塩化物、硝酸塩が好ましい。
The raw materials of nickel oxide include nickel acetylacetonate, nickel carboxylate,
Nickel compounds such as nickel acetate and nickel diethanolamine complex can be suitably used. In addition, nickel inorganic compounds such as nitrates, chlorides and sulfates can also be used, but nickel chlorides and nitrates are preferred from the viewpoint of stability and availability.

【0026】また酸化鉄の原料としては、鉄アセチルア
セトネート、鉄カルボキシレート、酢酸鉄、鉄ジエタノ
ールアミン錯体などの鉄機化合物が好適に使用すること
ができる。その他に、硝酸塩、塩化物、硫酸塩等の鉄無
機化合物も使用することができるが、安定性、入手の容
易さから鉄の塩化物、硝酸塩が好ましい。
As a raw material of the iron oxide, iron compounds such as iron acetylacetonate, iron carboxylate, iron acetate and iron diethanolamine complex can be suitably used. In addition, iron inorganic compounds such as nitrates, chlorides and sulfates can also be used, but iron chlorides and nitrates are preferred from the viewpoint of stability and availability.

【0027】本発明の被覆膜の元素のうち珪素、または
チタンの原料の種類や混合割合は溶剤、着色微粒子、セ
リウムおよび遷移金属化合物との混和性や安定性と、紫
外線照射時の光増感効果、光学的には屈折率、色、反射
色調を機械的には耐摩耗性、化学的耐久性を考慮して決
定するのが好ましい。
Among the elements of the coating film of the present invention, the types and mixing ratios of the raw materials of silicon or titanium are determined based on the miscibility and stability with solvents, colored fine particles, cerium and transition metal compounds, and the increase in light upon irradiation with ultraviolet rays. It is preferable to determine the sensitivity, optically the refractive index, the color, and the reflection color tone mechanically in consideration of abrasion resistance and chemical durability.

【0028】本発明の着色膜を被覆させるコーティング
液は、各原料をそれぞれ溶媒に溶解しておき、それらを
所定の割合で混合することにより得られる。
The coating liquid for coating the colored film of the present invention can be obtained by dissolving each raw material in a solvent and mixing them at a predetermined ratio.

【0029】このコーティング液で使用される溶媒、す
なわち有機溶剤は膜形成方法に依存する。例えば、グラ
ビアコート法、フレキソ印刷法、ロールコート法の有機
溶剤は蒸発速度の遅い溶媒が好適である。これは蒸発速
度が速い溶媒では、十分にレベリングが行われないうち
に溶媒が蒸発してしまうためである。溶媒の蒸発速度
は、酢酸ブチルのそれを100とした相対蒸発速度指数
で一般的に評価されている。この値が40以下の溶媒は
“きわめて遅い”蒸発速度をもつ溶媒として分類されて
おり、このような溶媒がグラビアコート法、フレキソ印
刷法、ロールコート法の有機溶媒として好ましい。例え
ば、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、セロソルブ
アセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテ
ル、ヘキシレングリコール、ジエチレングリコール、ト
リプロピレングリコール、ジアセトンアルコール、テト
ラヒドロフルフリルアルコールなどが挙げられる。
The solvent used in the coating liquid, that is, the organic solvent, depends on the film forming method. For example, as the organic solvent for the gravure coating method, flexographic printing method, and roll coating method, a solvent having a low evaporation rate is suitable. This is because a solvent having a high evaporation rate evaporates before sufficient leveling is performed. The evaporation rate of the solvent is generally evaluated by a relative evaporation rate index with that of butyl acetate being 100. Solvents with a value of 40 or less are classified as solvents with "extremely slow" evaporation rates, and such solvents are preferred as organic solvents for gravure coating, flexographic printing, and roll coating. Examples include ethyl cellosolve, butyl cellosolve, cellosolve acetate, diethylene glycol monoethyl ether, hexylene glycol, diethylene glycol, tripropylene glycol, diacetone alcohol, tetrahydrofurfuryl alcohol, and the like.

【0030】本発明に使用されるコーティング液の溶媒
は、このような溶媒を少なくとも1種ふくむことが望ま
しいが、コーティング液の粘度、表面張力などを調節す
るために、上記の溶媒を複数用いても構わない。また蒸
発速度が速くて100を越える相対蒸発速度を有する溶
媒、例えばメタノール(610)、 エタノール(340)、
n-プロパノール(110)、イソプロパノール(300)の
ような溶媒を、上記の40以下の相対蒸発速度指数を有
する溶媒に添加してもよい。
It is desirable that the solvent of the coating solution used in the present invention contains at least one such solvent. However, in order to adjust the viscosity, surface tension, etc. of the coating solution, a plurality of the above-mentioned solvents are used. No problem. Solvents with a high evaporation rate and a relative evaporation rate of more than 100, such as methanol (610), ethanol (340),
Solvents such as n-propanol (110) and isopropanol (300) may be added to the above-mentioned solvents having a relative evaporation rate index of 40 or less.

【0031】本発明で使用するコーティング方法として
は、特に限定されるものではないが、例えばスピンコー
ト法、ディップコート法、スプレーコート法、印刷法等
が挙げられる。特に、グラビアコート法、フレキソ印刷
法、ロールコート法、スクリーン印刷法などの印刷法
は、生産性が高くコーティング液組成物の使用効率がよ
いので好適である。
The coating method used in the present invention is not particularly limited, and examples thereof include a spin coating method, a dip coating method, a spray coating method, and a printing method. In particular, printing methods such as a gravure coating method, a flexographic printing method, a roll coating method, and a screen printing method are preferable because of high productivity and good use efficiency of the coating liquid composition.

【0032】上記コーティング法により上記着色膜用コ
ーティング液を、ガラス、セラミック、金属、プラスチ
ック等の基材上に塗布する。その後、所定のパターンを
有する光遮蔽体を前記塗布膜の表面に沿って配置する。
According to the above-mentioned coating method, the above-mentioned coating solution for a colored film is applied onto a substrate such as glass, ceramic, metal or plastic. Thereafter, a light shield having a predetermined pattern is arranged along the surface of the coating film.

【0033】光遮蔽体は紫外光を透過する領域と紫外光
を遮蔽する領域を設け、それら領域によって所定のパタ
ーンを形成したフィルム(例えば紫外光を透過する透明
フィルムの表面に、文字、図形などの紫外光を透過しな
いパターンを印刷した,0.1〜1mm厚みのもの)、
紫外光を透過しない所定の形状の板状体などを使用する
ことができる。膜に形成されるパターンの解像度を高め
るために、光遮蔽体は前記塗布膜の表面にできるだけ接
近して密着配置することが好ましい。
The light shield is provided with a region that transmits ultraviolet light and a region that blocks ultraviolet light, and a film in which a predetermined pattern is formed by these regions (for example, a character, a figure, etc. is formed on the surface of a transparent film that transmits ultraviolet light). Printed with a pattern that does not transmit ultraviolet light, having a thickness of 0.1 to 1 mm),
A plate-like body having a predetermined shape that does not transmit ultraviolet light can be used. In order to increase the resolution of the pattern formed on the film, it is preferable that the light shield is disposed as close as possible to the surface of the coating film.

【0034】紫外線光源は、前塗布膜に対向して光遮蔽
体の外側に配置する。紫外線光源は、300〜400n
mの波長の光を発光し、被照射面での照射紫外線の強度
が10mW/cm2以上になるような紫外線照射装置を
用いることができる。そして、前記塗布膜に前記光源か
らの光を1秒〜数分間照射する。この照射により、光遮
蔽体の紫外光透過領域に対応する塗布膜部分において、
膜中の金微粒子原料である塩が光分解し、金微粒子を生
成する。紫外光が遮られていた塗布膜部分においては、
膜中の金微粒子原料である塩は何ら変化しない。
The ultraviolet light source is disposed outside the light shield opposite to the pre-coated film. UV light source is 300-400n
An ultraviolet irradiation device that emits light having a wavelength of m and emits ultraviolet light at an irradiation surface at an intensity of 10 mW / cm 2 or more can be used. Then, the light from the light source is applied to the coating film for one second to several minutes. By this irradiation, in the coating film portion corresponding to the ultraviolet light transmitting region of the light shield,
The salt, which is a raw material of the fine gold particles in the film, undergoes photolysis to generate fine gold particles. In the part of the coating film where the ultraviolet light was blocked,
The salt, which is the raw material of the fine gold particles in the film, does not change at all.

【0035】その後、酸化性雰囲気下で、この塗布膜を
熱処理を行う。熱処理温度は高ければ強固な膜を得るこ
とができるが、塗布した基材によって処理温度の上限が
限定される。すなわちプラスチックなどの有機材料を用
いた基材では低温に、金属またはセラミックなどの無機
材料を用いた基材では高温で処理することが可能であ
る。通常は100℃〜400℃の温度で5〜200分加
熱する。この加熱により、光遮蔽体の紫外光遮蔽領域に
対応する塗布膜部分中の金微粒子原料(金塩)が熱分解
して金微粒子を析出する。この光遮蔽体の紫外光遮蔽領
域に対応する塗布膜部分中の金微粒子は、光遮蔽体の紫
外光透過領域に対応する塗布膜部分中の金微粒子とは異
なる粒径または構造を有する。このため、金微粒子によ
る可視光吸収は光遮蔽体の紫外光遮蔽領域に対応する塗
布膜部分において大きくなり、紫外光遮蔽領域に対応す
る膜部分は、紫外光透過領域に対応する膜部分よりも低
い可視光線透過率を有する。
Thereafter, this coating film is subjected to a heat treatment in an oxidizing atmosphere. If the heat treatment temperature is high, a strong film can be obtained, but the upper limit of the treatment temperature is limited by the applied substrate. That is, it is possible to perform the treatment at a low temperature for a substrate using an organic material such as plastic, and at a high temperature for a substrate using an inorganic material such as metal or ceramic. Usually, heating is performed at a temperature of 100 ° C to 400 ° C for 5 to 200 minutes. By this heating, the gold fine particle material (gold salt) in the coating film portion corresponding to the ultraviolet light shielding region of the light shielding body is thermally decomposed to deposit gold fine particles. The fine gold particles in the coating film portion corresponding to the ultraviolet light shielding region of the light shield have a different particle size or structure from the fine gold particles in the coating film portion corresponding to the ultraviolet light transmitting region of the light shield. For this reason, the visible light absorption by the fine gold particles is greater in the coating film portion corresponding to the ultraviolet light shielding region of the light shield, and the film portion corresponding to the ultraviolet light shielding region is larger than the film portion corresponding to the ultraviolet light transmitting region. Has low visible light transmittance.

【0036】このようにして、光遮蔽体のパターンに一
致した解像度の優れたパターンが形成され、50〜30
0nmの厚みを有する着色膜が被覆された物品が得られ
る。できるだけ解像度の優れたパターンを形成させるに
は、着色膜中に酸化コバルト、酸化鉄等を含有させるこ
とが好ましい。さらに必要であれば、500〜800℃
の温度で10秒〜5分間焼成することにより、より強固
な着色膜が形成される。
In this manner, a pattern having an excellent resolution corresponding to the pattern of the light shield is formed, and
An article coated with a colored film having a thickness of 0 nm is obtained. In order to form a pattern having as high a resolution as possible, it is preferable to include cobalt oxide, iron oxide, and the like in the colored film. 500-800 ° C if necessary
By firing at a temperature of 10 seconds to 5 minutes, a stronger colored film is formed.

【0037】[0037]

【発明の実施の形態】次に、本発明を具体的な実施例に
より、さらに詳細に説明する。以下の実施例において、
着色膜被覆ガラス板の透過光の明度・色度の計算のため
に必要な光透過スペクトルは積分球付き自記分光光度計
「UV−3100型」(島津製作所製)を用いて測定
し、着色膜の膜厚は表面形状測定器「ALPHA-STEP500」
(TENCOR INSTRUMENT製)を用いて測定した。
Next, the present invention will be described in more detail with reference to specific examples. In the following examples,
The light transmission spectrum required for calculating the lightness and chromaticity of the transmitted light of the colored film-coated glass plate was measured using a self-recording spectrophotometer “UV-3100” (manufactured by Shimadzu Corporation) with an integrating sphere. Film thickness measuring device “ALPHA-STEP500”
(Manufactured by TENCOR INSTRUMENT).

【0038】ガラス基板として、いずれも厚み3.4m
mで10cm×10cmの寸法で、無着色透明のソーダ
石灰ケイ酸塩ガラス板(A光源による視感透過率(可視
光線透過率ともいう)Ya=90.0%、日射透過率
(太陽光線透過率ともいう)Tg=84.7%、ISO
規格9050による紫外線透過率Tuv=57.4%、
可視光反射率 Rg=8.0、透過色調;無色透明、そ
れぞれLab表色系で表したC光源の透過光明度 L=
93.7 透過光色度 a=−0.9、b=0.3、反
射光色度 a=−0.2、b=0.2、以下「クリア基
板」 または「基板C」と呼ぶ)、およびグリーンガラ
ス基板(A光源による視感透過率Ya=81.0%、日
射透過率Tg=60.8%、ISO規格9050による
紫外線透過率Tuv=29.6%、可視光反射率 Rg
=7.2、透過色調;薄緑透明、それぞれLab表色系
で表したC光源の透過光明度 L=90.0 透過光色
度a=−4.7、b=0.3、反射光色度 a=−1.
3、b=−0.8、以下「グリーン基板」または「基板
G」と呼ぶ)の2種類を使用した。
Each of the glass substrates had a thickness of 3.4 m.
m: 10 cm × 10 cm, non-colored transparent soda lime silicate glass plate (luminous transmittance (also referred to as visible light transmittance) by light source A Ya = 90.0%, solar transmittance (sunlight transmittance) Tg = 84.7%, ISO
UV transmittance Tuv = 57.4% according to standard 9050,
Visible light reflectance Rg = 8.0, transmission color tone; colorless and transparent, transmitted lightness of C light source represented by Lab color system L =
93.7 Transmitted light chromaticity a = -0.9, b = 0.3, reflected light chromaticity a = -0.2, b = 0.2, hereinafter referred to as "clear substrate" or "substrate C") And a green glass substrate (luminous transmittance Ya = 81.0% by A light source, solar transmittance Tg = 60.8%, ultraviolet transmittance Tuv = 29.6% according to ISO standard 9050, visible light reflectance Rg)
= 7.2, transmitted color tone; light green transparent, transmitted lightness of C light source represented by Lab color system L = 90.0 transmitted light chromaticity a = -4.7, b = 0.3, reflected light Chromaticity a = -1.
3, b = -0.8, hereinafter referred to as "green substrate" or "substrate G").

【0039】<原料液の調合>エチルシリケート(コル
コート社製「エチルシリケート40」)50gに、0.
1N塩酸6gとエチルセロソルブ 44gを加え、室温
で2時間攪拌した。この溶液を酸化珪素原液とした。塩
化金酸4水和物を20%になるように、エチルセロソル
ブに溶かしたものを金微粒子原料液とした。塩化コバル
ト6水和物に対してエチルセロソルブを加え、固形分を
10.0%としたものを酸化コバルト原料液とした。
<Preparation of raw material liquid> 0.1 g of ethyl silicate ("Ethyl silicate 40" manufactured by Colcoat Co., Ltd.) was added to 50 g.
6 g of 1N hydrochloric acid and 44 g of ethyl cellosolve were added, and the mixture was stirred at room temperature for 2 hours. This solution was used as a silicon oxide stock solution. A solution of chloroauric acid tetrahydrate dissolved in ethyl cellosolve so as to have a concentration of 20% was used as a gold fine particle raw material liquid. Ethyl cellosolve was added to cobalt chloride hexahydrate to give a solid content of 10.0%, which was used as a cobalt oxide raw material liquid.

【0040】硝酸鉄9水和物に対してエチルセロソルブ
を加え、固形分を10.0%としたものを酸化鉄原液と
した。攪拌しているチタンイソプロポキシド1モルに、
アセチルアセトン2モルを滴下ロートで滴下した。この
溶液を酸化チタン原液とした。硝酸セリウム6水和物に
対してエチルセロソルブを加え、攪拌しながら90℃に
加温し一時間処理した。この溶液を酸化セリウム原液と
した。この原液はCeO2 固形分を23.2%含有して
いた。
Ethyl cellosolve was added to iron nitrate nonahydrate to give a solid content of 10.0%, which was used as an iron oxide stock solution. To 1 mole of titanium isopropoxide being stirred,
2 mol of acetylacetone was dropped with a dropping funnel. This solution was used as a titanium oxide stock solution. Ethyl cellosolve was added to cerium nitrate hexahydrate, and the mixture was heated to 90 ° C. with stirring and treated for 1 hour. This solution was used as a cerium oxide stock solution. This stock solution contained 23.2% CeO 2 solids.

【0041】[実施例1]5ポイントから12ポイント
まで1ポイント刻みの大きさの漢字を黒色に印刷した紙
を複写機によりオーバーヘッドプロジェクター用プラス
チック透明シートに等倍率でコピーした。このコピーし
た透明シート(厚み0.2mm)を光遮蔽体として用い
る。
[Example 1] Paper printed in black with Chinese characters of 5 points to 12 points in increments of 1 point was copied on a plastic transparent sheet for an overhead projector by a copying machine at an equal magnification. The copied transparent sheet (0.2 mm thick) is used as a light shield.

【0042】酸化コバルト原液 8.14g、酸化鉄原液を2
8.35 g、酸化珪素原液を 16.76gとり、これにエチル
セロソルブ 32.76g加え、最後に金微粒子原料液を14.
00g加えて混合攪拌し、コーティング液1を調合した。
Cobalt oxide stock solution 8.14 g, iron oxide stock solution 2
Take 8.35 g and 16.76 g of the silicon oxide stock solution, add 32.76 g of ethyl cellosolve, and finally add the gold fine particle stock solution to 14.76 g.
00 g was added and mixed and stirred to prepare a coating liquid 1.

【0043】上記作製したコーティング液1を、クリア
基板の片側表面に回転数1500rpm で15秒間スピン
コーティングを行った。室温で風乾後、その基板の塗布
膜の上に上記光遮蔽体を密着させて載置し、その上方約
20cmから紫外線照射装置(ウシオ電機株式会社製:
UV-402/1HNSC9-AA01)を用いて紫外線照射を3秒間行っ
た。被照射位置での紫外線強度を光電流測定機(ウシオ
電機株式会社製:UIT−100)を用いて測定したと
ころ、照射紫外線の強度は、39.5mW/cm2であっ
た。
The coating solution 1 prepared above was spin-coated on one surface of the clear substrate at a rotation speed of 1500 rpm for 15 seconds. After air-drying at room temperature, the above-mentioned light shield is placed in close contact with the coating film on the substrate, and an ultraviolet irradiation device (manufactured by Ushio Inc .:
UV-402 / 1HNSC9-AA01) for 3 seconds. When the ultraviolet intensity at the irradiation position was measured using a photocurrent measuring device (UIT-100, manufactured by Ushio Inc.), the intensity of the irradiated ultraviolet light was 39.5 mW / cm 2 .

【0044】紫外線照射後、この基板を遠赤外線炉で最
高到達温度250℃で約1分間加熱処理して一次焼成し
た。この時点で、文字に対応して光が遮蔽された膜部分
には金微粒子が生成しているために、灰色に着色された
文字が膜面に観察された。ついで、膜強度を増加させる
目的で基板を最高到達温度660℃で約5分間加熱処理
して着色膜付きガラス板を得た。着色膜の厚みは100
nmであった。
After the irradiation of the ultraviolet rays, the substrate was subjected to a heat treatment in a far-infrared ray furnace at a maximum temperature of 250 ° C. for about 1 minute, and subjected to a primary firing. At this point, gray colored characters were observed on the film surface because gold fine particles were generated in the film portion where light was blocked corresponding to the characters. Then, in order to increase the film strength, the substrate was heated at a maximum temperature of 660 ° C. for about 5 minutes to obtain a glass plate with a colored film. The thickness of the colored film is 100
nm.

【0045】この着色膜の組成を表1に示す。膜を構成
している元素、Si、Ti、Ce、Co、Mn、および
Feは、焼成後にそれぞれSiO2、TiO2、Ce
2、Co34、Mn23、およびFe23の酸化物に
なるとみなして重量百分率を計算した。また金について
は、出発物質は塩化物であるが、焼成までに分解して膜
中では金属として存在している。また表に記載されてい
る固形分比(%)は、「焼成後の膜重量」と「コーティ
ング液の重量)の比を百分率で表した。
Table 1 shows the composition of the colored film. The elements constituting the film, Si, Ti, Ce, Co, Mn, and Fe, are, after firing, SiO 2 , TiO 2 , and Ce, respectively.
The weight percentage was calculated assuming to be oxides of O 2 , Co 3 O 4 , Mn 2 O 3 , and Fe 2 O 3 . For gold, the starting material is chloride, but it decomposes before firing and exists as a metal in the film. Further, the solid content ratio (%) described in the table represents the ratio of “the weight of the film after firing” to “the weight of the coating liquid” in percentage.

【0046】[0046]

【表1】 =================================== 実施例 使用基板 組 膜組成(重量%) 固形分比 成 SiO2 TiO2 CeO2 Co3O4 Fe2O3 Au (%) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 クリア 1 40.2 0 0 9.8 34.0 16.1 8.1 2 ク゛リーン 2 37.5 0 0 10.0 39.9 12.5 7.9 3 クリア 3 73.1 0 0 10.9 0 16.1 5.9 4 クリア 4 0 0 0 0 83.9 16.1 5.9 5 ク゛リーン 5 0 83.9 0 0 0 16.1 5.9 6 ク゛リーン 6 0 0 0 0 83.9 16.1 5.9 7 ク゛リーン 7 40.2 34.0 9.8 0 0 16.1 5.9 8 ク゛リーン 8 39.8 17.6 26.6 0 0 16.1 5.9 ===================================[Table 1] ================================== Example Working substrate set Film composition (% by weight) Solid content ratio SiO 2 TiO 2 CeO 2 Co 3 O 4 Fe 2 O 3 Au (%) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−− 1 Clear 1 40.2 0 0 9.8 34.0 16.1 8.1 2 Clean 2 37.5 0 0 10.0 39.9 12.5 7.9 3 Clear 3 73.1 0 0 10.9 0 16.1 5.9 4 Clear 4 0 0 0 0 83.9 16.1 5.9 5 Clean 5 0 83.9 0 0 0 16.1 5.9 6 Clean 6 0 0 0 0 83.9 16.1 5.9 7 Clean 7 40.2 34.0 9.8 0 0 16.1 5.9 8 Clean 8 39.8 17.6 26.6 0 0 16.1 5.9 ============= ======================

【0047】このガラス板は約50cm離れた距離から
肉眼で見ると7〜12ポイントの各文字を明瞭に読み取
ることができた。文字の部分は濃い灰色に着色され、そ
の他の部分は薄い黄色に着色されていた。着色膜付きガ
ラス板の文字部分(マスク部分)および非マスク部分
(OHPフィルムの透明部分に対応する部分)につい
て、可視光線透過率(a光源利用)Ya、太陽光線透過
率Tg、ISO規格9050による紫外光線透過率(T
uv)、透過光色調、および透過色度(Lab表色系)
の特性を表2に示す。表に示すように文字の部分の可視
光線透過率とその他の部分の可視光線透過率の差は約2
6%であった。そして得られた着色膜は耐薬品性、耐テ
ーバー性について良好な結果を示した。
When this glass plate was visually observed from a distance of about 50 cm, each character of 7 to 12 points could be clearly read. The letters were colored dark gray and the rest were light yellow. For the character portion (mask portion) and the non-mask portion (portion corresponding to the transparent portion of the OHP film) of the glass plate with a colored film, the visible light transmittance (using a light source) Ya, the sunlight transmittance Tg, and ISO standard 9050 UV light transmittance (T
uv), transmitted light color tone, and transmitted chromaticity (Lab color system)
Are shown in Table 2. As shown in the table, the difference between the visible light transmittance of the character portion and the visible light transmittance of the other portions is about 2
6%. The obtained colored film showed good results in chemical resistance and Taber resistance.

【0048】[0048]

【表2】 ================================== 可視光 太陽光 紫外線 実 基 組 線透過 線透過 透過率 透過 透過明度色度 施 過率Ya 過率Tg Tuv 色調 例 板 成 (%) (%) (%) (L/a/b) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 C 1 マスク部分 33.4 52.4 13.4 グレイ 55.0/-0.8/-1.0 非マスク部分 59.1 64.5 23.1 黄色 72.8/-1.7/+4.6 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2 G 2 マスク部分 34.5 39.7 6.4 黄緑 58.9/-3.4/+3.4 フィルター1 45.8 43.8 8.0 黄緑 67.7/-4.7/+6.7 フィルター2 55.6 45.0 9.4 薄黄緑 74.7/-7.4/+9.5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3 C 3 マスク部分 74.0 76.7 50.1 紫 86.0/+3.8/-5.8 非マスク部分 81.1 78.4 50.3 薄赤 89.8/+2.8/-0.8 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4 C 4 マスク部分 39.5 42.1 2.9 緑 57.8/-5.5/-0.8 非マスク部分 65.2 49.8 3.9 橙 78.7/-3.5/+8.9 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 5 G 5 マスク部分 42.1 46.1 18.3 青緑 68.2/-10.2/-10.9 非マスク部分 51.1 50.2 23.1 青緑 71.1/-9.0/-5.7 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 6 G 6 マスク部分 45.1 48.0 3.1 青緑 67.1/-12.0/-3.1 非マスク部分 62.1 52.0 4.9 薄黄緑 68.1/-9.2/+5.1 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 7 C 7 マスク部分 49.0 55.3 34.3 青 68.2/-3.5 /-12.0 非マスク部分 54.1 59.8 37.6 青緑 69.8/-1.8/-9.1 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 8 C 8 マスク部分 48.1 49.2 23.1 青 65.0/-0.3 /-12.0 非マスク部分 53.3 58.1 26.6 青紫 69.0/-0.4/-10.2 ================================== 基板C 90.0 84.7 57.4 無色 93.7/-0.9/+0.3 基板G 81.0 60.8 29.6 緑 90.0/-4.7/+0.3 ==================================[Table 2] ========================================= Transmittance Transmittance Lightness chromaticity Transfer rate Ya Pass rate Tg Tuv Color tone Example Plate composition (%) (%) (%) (L / a / b) −−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1 C 1 Mask part 33.4 52.4 13.4 Gray 55.0 / -0.8 / -1.0 Non-mask part 59.1 64.5 23.1 Yellow 72.8 / -1.7 / + 4.6 − −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2 G 2 Mask part 34.5 39.7 6.4 Yellow-green 58.9 / -3.4 / + 3.4 Filter 1 45.8 43.8 8.0 Yellow-green 67.7 / -4.7 / + 6.7 Filter 2 55.6 45.0 9.4 Light yellow-green 74.7 / -7.4 / + 9.5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− 3 C 3 Mask part 74.0 76.7 50.1 Purple 86.0 / + 3.8 / -5.8 Non-mask part 81.1 78.4 50.3 Light red 89.8 / + 2.8 / -0.8 − −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 4 C 4 Mask part 39.5 42.1 2.9 Green 57.8 / -5.5 / -0.8 Unmasked Part 65.2 49.8 3.9 Orange 78.7 / -3.5 / + 8.9 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 5 G 5 Mask Part 42.1 46.1 18.3 Blue-green 68.2 / -10.2 / -10.9 Unmasked part 51.1 50.2 23.1 Blue-green 71.1 / -9.0 / -5.7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- −−−−−−−−−−−−− 6 G 6 Mask part 45.1 48.0 3.1 Blue-green 67.1 / -12.0 / -3.1 Non-mask part 62.1 52.0 4.9 Light yellow-green 68.1 / -9.2 / + 5.1 −−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 7 C 7 Mask part 49.0 55.3 34.3 Blue 68.2 / -3.5 / -12.0 Unmask part 54.1 59.8 37.6 Blue-green 69.8 / -1.8 / -9.1 ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 C8 Mask part 48 . 1 49.2 23.1 Blue 65.0 / -0.3 / -12.0 Unmasked part 53.3 58.1 26.6 Blue-violet 69.0 / -0.4 / -10.2 ========================= ========= Board C 90.0 84.7 57.4 Colorless 93.7 / -0.9 / + 0.3 Board G 81.0 60.8 29.6 Green 90.0 / -4.7 / + 0.3 ================ ===================

【0049】[実施例2]表3に示す透過率の分光特性
を有する光学フィルター1,および2(寸法はそれぞれ
3cm×10cm)、ならびに3cm×10cmのステ
ンレス板(厚み0.2mm)からなるステンレス光遮蔽
体を準備する。
Example 2 Optical filters 1 and 2 (each having a size of 3 cm × 10 cm) having the spectral characteristics of transmittance shown in Table 3 and a stainless steel made of a 3 cm × 10 cm stainless plate (0.2 mm thick) Prepare a light shield.

【0050】[0050]

【表3】 =============================== 光学フィルター分光透過率(%) 300nm以下 350nm 400nm 500nm 600nm 700nm以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− フィルター1 0 20 6 70 88 90 フィルター2 0 73 88 90 91 92 ===============================[Table 3] =============================== Optical Filter Spectral Transmittance (%) 300 nm or less 350 nm 400 nm 500 nm 600 nm 700 nm Above −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Filter 1 0 20 6 70 88 90 Filter 2 0 73 88 90 91 92 == =============================

【0051】表1の組成2に示す組成比になるように各
元素別の原液を秤量する。そして全体の固形分比に適合
するように、エチルセロソルブを溶媒として希釈して得
られたコーティング液2をグリーン基板の上に、実施例
1と同様に、塗布、風乾を行った。その後にこの基板の
塗布膜の上に上記ステンレス光遮蔽体、フィルター1、
およびフィルター2を並べて密着させて置き、その上方
から上記実施例1と同様に紫外線照射を行った。その後
上記実施例1と同様に乾燥、焼成を行い着色膜付きガラ
ス板を得た。得られたガラス板の特性を表2に示す。得
られた着色膜は耐薬品性、耐テーバー性について良好な
結果を示した。
A stock solution for each element is weighed so as to have a composition ratio shown in Composition 2 of Table 1. Then, the coating solution 2 obtained by diluting ethyl cellosolve as a solvent was applied and air-dried on a green substrate in the same manner as in Example 1 so as to conform to the overall solid content ratio. Then, the stainless light shield, filter 1,
And the filter 2 were arranged side by side and placed in close contact, and ultraviolet irradiation was performed from above in the same manner as in Example 1 above. Thereafter, drying and firing were performed in the same manner as in Example 1 to obtain a glass plate with a colored film. Table 2 shows the properties of the obtained glass plate. The obtained colored film showed good results in chemical resistance and Taber resistance.

【0052】[実施例3]表1の組成3に示す組成比に
なるように各元素別の原液を秤量する。そして表1に示
す固形分比に適合するように、エチルセロソルブを溶媒
として希釈して得られたコーティング液3をクリア基板
の上に、実施例1と同様に、塗布、風乾、紫外線照射、
熱処理して着色膜付きガラス板を得た。このガラス板は
約50cm離れた距離から肉眼で見ると、濃い紫色の9
〜12ポイントの各文字を明瞭に読み取ることができ
た。得られたガラス板の特性を表2に示す。得られた着
色膜は耐薬品性、耐テーバー性について良好な結果を示
した。
Example 3 A stock solution for each element was weighed so as to have a composition ratio shown in Composition 3 of Table 1. Then, a coating solution 3 obtained by diluting ethyl cellosolve as a solvent was applied on a clear substrate in the same manner as in Example 1 so as to conform to the solid content ratio shown in Table 1, coating, air drying, ultraviolet irradiation,
Heat treatment was performed to obtain a glass plate with a colored film. This glass plate is dark purple 9 when viewed with the naked eye from a distance of about 50 cm.
Characters of up to 12 points could be clearly read. Table 2 shows the properties of the obtained glass plate. The obtained colored film showed good results in chemical resistance and Taber resistance.

【0053】[実施例4]表1の組成4に示す組成比に
なるように各元素別の原液を秤量する。そして表1に示
す固形分比に適合するように、エチルセロソルブを溶媒
として希釈して得られたコーティング液4をクリア基板
の上に、実施例1と同様に、塗布、風乾、紫外線照射、
熱処理して着色膜付きガラス板を得た。このガラス板は
約50cm離れた距離から肉眼で見ると、濃い緑色の9
〜12ポイントの各文字を明瞭に読み取ることができ
た。得られたガラス板の特性を表2に示す。得られた着
色膜は耐薬品性、耐テーバー性について良好な結果を示
した。
Example 4 A stock solution for each element was weighed so as to have a composition ratio shown in Composition 4 of Table 1. Then, the coating liquid 4 obtained by diluting ethyl cellosolve as a solvent was applied on a clear substrate so as to conform to the solid content ratio shown in Table 1 on a clear substrate in the same manner as in Example 1, application, air drying, ultraviolet irradiation,
Heat treatment was performed to obtain a glass plate with a colored film. This glass plate is a dark green 9 when viewed with the naked eye from a distance of about 50 cm.
Characters of up to 12 points could be clearly read. Table 2 shows the properties of the obtained glass plate. The obtained colored film showed good results in chemical resistance and Taber resistance.

【0054】[実施例5,6]表1の組成5および6に
示す組成比になるように各元素別の原液を秤量する。そ
して表1に示す固形分比に適合するように、エチルセロ
ソルブを溶媒として希釈して得られたコーティング液
5、6をグリーン基板の上に、実施例1と同様に、塗
布、風乾、紫外線照射、熱処理して着色膜付きガラス板
を得た。このガラス板は約50cm離れた距離から肉眼
で見ると、実施例5,6ともに、青緑色の9〜12ポイ
ントの各文字を明瞭に読み取ることができた。得られた
ガラス板の特性を表2に示す。得られた着色膜は耐薬品
性、耐テーバー性について良好な結果を示した。
Examples 5 and 6 Stock solutions for each element are weighed so that the composition ratios shown in compositions 5 and 6 in Table 1 are obtained. Then, coating liquids 5 and 6 obtained by diluting ethyl cellosolve as a solvent on a green substrate so as to conform to the solid content ratio shown in Table 1 were applied, air-dried, and irradiated with ultraviolet rays in the same manner as in Example 1. Then, a heat treatment was performed to obtain a glass plate with a colored film. When this glass plate was seen with the naked eye from a distance of about 50 cm, in each of Examples 5 and 6, each of 9 to 12 points of blue-green characters could be clearly read. Table 2 shows the properties of the obtained glass plate. The obtained colored film showed good results in chemical resistance and Taber resistance.

【0055】[実施例7,8]表1の組成7および8に
示す組成比になるように各元素別の原液を秤量する。そ
して表1に示す固形分比に適合するように、エチルセロ
ソルブを溶媒として希釈して得られたコーティング液
7、8をクリア基板の上に、実施例1と同様に、塗布、
風乾する。そして前述のステンレス光遮蔽体を用いて、
実施例1と同様に、紫外線照射(ただし照射時間はいず
れも30秒)、および熱処理して着色膜付きガラス板を
得た。得られたガラス板の特性を表2に示す。得られた
着色膜は耐薬品性、耐テーバー性について良好な結果を
示した。
[Examples 7 and 8] Undiluted solutions for each element were weighed so that the composition ratios shown in compositions 7 and 8 in Table 1 were obtained. Then, coating liquids 7 and 8 obtained by diluting ethyl cellosolve as a solvent were applied on a clear substrate in the same manner as in Example 1 so as to conform to the solid content ratio shown in Table 1.
Air dry. And using the stainless steel light shield mentioned above,
In the same manner as in Example 1, ultraviolet irradiation (irradiation time was 30 seconds in each case) and heat treatment were performed to obtain a glass plate with a colored film. Table 2 shows the properties of the obtained glass plate. The obtained colored film showed good results in chemical resistance and Taber resistance.

【0056】[実施例9]基板ガラスとして、上記クリ
ア基板と同じ組成を有し、厚み3.4mmで70cm×
140cmの寸法の自動車リアガラス用のガラス板を準
備する。また光遮蔽体として、70cm×140cmの
寸法を有し、一方の長辺(140cm)の中央部に10
cm×30cmの長方形の切り欠きを、30cmの辺が
上記長辺に平行になるように設けたステンレス板を準備
する。
Example 9 A substrate glass having the same composition as the above clear substrate and having a thickness of 3.4 mm and a size of 70 cm ×
A glass plate for an automobile rear glass having a size of 140 cm is prepared. Further, the light shield has a size of 70 cm × 140 cm, and 10 mm is provided at the center of one long side (140 cm).
A stainless steel plate is prepared in which a rectangular notch of cm × 30 cm is provided such that a side of 30 cm is parallel to the long side.

【0057】実施例4で使用したコーティング液4を使
用し、上記基板ガラスの片側表面の全面に塗布した。室
温で風乾後、その基板の塗布膜の上に上記光遮蔽体を密
着させて載置し、その上方から実施例1と同様に、紫外
線照射、熱処理して着色膜付きガラス板を得た。このガ
ラス板は上記光遮蔽体の切り欠きに対応する部分(非マ
スク部分)は橙色に着色され、約65%の可視光線透過
率を有しており、上記光遮蔽体に対応する部分(マスク
部分)は濃緑色に着色され、約39%の可視光線透過率
を有していた。得られた着色膜は耐薬品性、耐テーバー
性について良好な結果を示した。そしてガラス板の上記
光遮蔽体の切り欠きに対応する部分にハイマウントスト
ップランプを設置するのに適していた。
Using the coating liquid 4 used in Example 4, the whole surface of one surface of the substrate glass was applied. After air-drying at room temperature, the above-mentioned light shielding body was placed on the coating film of the substrate in close contact therewith, and irradiated with ultraviolet light and heat-treated from above in the same manner as in Example 1 to obtain a glass plate with a colored film. The portion (non-mask portion) of the glass plate corresponding to the notch of the light shield is colored orange and has a visible light transmittance of about 65%, and the portion corresponding to the light shield (mask) Part) was colored dark green and had a visible light transmission of about 39%. The obtained colored film showed good results in chemical resistance and Taber resistance. Then, it was suitable for installing a high-mount stop lamp in a portion of the glass plate corresponding to the cutout of the light shield.

【0058】[0058]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、塗布膜を
焼成する前に、膜の一部分を紫外線照射を行うことによ
り、同一の着色膜において可視光線透過率および透過色
調の異なる着色領域、例えば可視光線透過率が少なくと
も5%以上、好ましくは少なくとも10%異なる領域を
形成させることができ、着色・非着色領域との境界が鮮
明であり、解像度の高い文字、図形等の像を有する着色
膜を得ることができる。また紫外線照射光量・波長を適
当に制御することにより徐々に可視光透過率および色調
を変化させることができる。そして耐久性に優れた着色
膜付き物品が得られる。
As described above, according to the present invention, before baking the coating film, a part of the film is irradiated with ultraviolet rays so that the same colored film has different visible light transmittance and different transmission color tone. For example, it is possible to form an area having a visible light transmittance different by at least 5% or more, preferably at least 10%, and to have a sharp boundary between the colored and non-colored areas and a high-resolution image of a character or a figure. A colored film can be obtained. The visible light transmittance and the color tone can be gradually changed by appropriately controlling the amount and wavelength of ultraviolet irradiation. And the article with a colored film excellent in durability is obtained.

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【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成10年12月4日(1998.12.
4)
[Submission date] December 4, 1998 (1998.12.
4)

【手続補正1】[Procedure amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】請求項1[Correction target item name] Claim 1

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【手続補正2】[Procedure amendment 2]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0006[Correction target item name] 0006

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、加熱により金
属酸化物を形成する金属化合物、および金微粒子原料を
含有する着色膜原料液を基材表面に塗布することと、紫
外光透過領域および紫外光遮蔽領域によって区画された
所定のパターンを有する光遮蔽体を前記塗布膜の表面に
沿って配置することと、紫外線光源を前塗布膜に対向し
て光遮蔽体の外側に配置することと、前記塗布膜に前記
光源からの紫外光を照射することと、その後に前記塗布
膜を加熱して前記金属の酸化物の被膜とすることを含
む、前記紫外光遮蔽領域に対応する被膜部分が前記紫外
光透過領域に対応する被膜部分の可視光透過率よりも低
い可視光透過率を有するパターン膜被覆物品の製造方法
である。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention relates to a method for heating gold by heating.
Applying a colored film raw material solution containing a metal compound forming a metal oxide and a gold fine particle raw material to a substrate surface; and a light shielding having a predetermined pattern defined by an ultraviolet light transmitting region and an ultraviolet light shielding region. Disposing a body along the surface of the coating film, disposing an ultraviolet light source outside the light shield opposite to the pre-coating film, and irradiating the coating film with ultraviolet light from the light source. And thereafter, heating the coating film to form a coating of the metal oxide, wherein the coating portion corresponding to the ultraviolet light shielding region has a visible light transmittance of the coating portion corresponding to the ultraviolet light transmitting region. It is a method for producing a patterned film-coated article having a lower visible light transmittance.

【手続補正3】[Procedure amendment 3]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0007[Correction target item name] 0007

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【0007】本発明で用いる着色膜原料液は加熱により
金属酸化物を形成する金属化合物、および金微粒子原料
を含有する。加熱により金属酸化物を形成する金属化合
物としては、加水分解、縮合可能な金属化合物およびそ
の他の金属有機化合物および金属無機化合物を使用する
ことができる。例えば、珪素、チタン、鉄、セリウム、
コバルト、クロム、銅、マンガン、およびニッケル等の
金属のアルコキシド、およびキレート等が使用される。
また前記金微粒子原料としては塩化金酸その他の金化合
物が挙げられる。この着色膜原料液はさらに必要に応じ
て触媒、添加剤及び有機溶剤を含有する。
[0007] The colored film raw material liquid used in the present invention is heated by heating.
It contains a metal compound forming a metal oxide and a raw material of fine gold particles. Metal compounds that form metal oxides by heating include metal compounds that can be hydrolyzed and condensed,
Use other metal organic compounds and metal inorganic compounds
be able to. For example, silicon, titanium, iron, cerium,
Alkoxides and chelates of metals such as cobalt, chromium, copper, manganese and nickel are used.
Examples of the gold fine particle raw material include chloroauric acid and other gold compounds. The colored film raw material liquid further contains a catalyst, an additive, and an organic solvent as needed.

【手続補正4】[Procedure amendment 4]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0016[Correction target item name] 0016

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【0016】また本発明で着色膜を形成する、酸化珪
素、酸化チタン、酸化セリウム、酸化コバルト、酸化ク
ロム、酸化銅、酸化マンガン、酸化ニッケルおよび酸化
鉄の原料としては、ゾルゲル法により透明な膜を形成で
きる、加水分解、縮合可能な化合物その他の加熱により
金属酸化物を形成する金属化合物であればよく、以下に
具体的に述べる。
Further, as a raw material of silicon oxide, titanium oxide, cerium oxide, cobalt oxide, chromium oxide, copper oxide, manganese oxide, nickel oxide and iron oxide for forming a colored film in the present invention, a transparent film is formed by a sol-gel method. Can be formed by hydrolysis, condensation and other compounds
Any metal compound that forms a metal oxide may be used, and is specifically described below.

【手続補正5】[Procedure amendment 5]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0026[Correction target item name] 0026

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction contents]

【0026】また酸化鉄の原料としては、鉄アセチルア
セトネート、鉄カルボキシレート、酢酸鉄、鉄ジエタノ
ールアミン錯体などの鉄機化合物が好適に使用するこ
とができる。その他に、硝酸塩、塩化物、硫酸塩等の鉄
無機化合物も使用することができるが、安定性、入手の
容易さから鉄の塩化物、硝酸塩が好ましい。
[0026] As a raw material of the iron oxide may be iron acetylacetonate, iron carboxylates, iron acetate, iron organic compounds such as iron-diethanolamine complex. In addition, iron inorganic compounds such as nitrates, chlorides and sulfates can also be used, but iron chlorides and nitrates are preferred from the viewpoint of stability and availability.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 辻野 敏文 大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本 板硝子株式会社内 Fターム(参考) 4G059 AA08 AC07 AC08 AC20 EA01 EA04 EA05 EA16 EA18 EB05 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Toshifumi Tsujino 3-5-11 Doshomachi, Chuo-ku, Osaka Japan F-term in Sheet Glass Co., Ltd. 4G059 AA08 AC07 AC08 AC20 EA01 EA04 EA05 EA16 EA18 EB05

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 加水分解、縮合可能な金属化合物、およ
び金微粒子原料を含有する着色膜原料液を基材表面に塗
布することと、紫外光透過領域および紫外光遮蔽領域に
よって区画された所定のパターンを有する光遮蔽体を前
記塗布膜の表面に沿って配置することと、紫外線光源を
前塗布膜に対向して光遮蔽体の外側に配置することと、
前記塗布膜に前記光源からの紫外光を照射することと、
その後に前記塗布膜を加熱して前記金属の酸化物の被膜
とすることを含む、前記紫外光遮蔽領域に対応する被膜
部分が前記紫外光透過領域に対応する被膜部分の可視光
透過率よりも低い可視光透過率を有するパターン膜被覆
物品の製造方法。
1. A method for applying a colored film raw material liquid containing a hydrolyzable and condensable metal compound and a gold fine particle raw material to a substrate surface, and a predetermined ultraviolet light transmitting region and an ultraviolet light shielding region. Arranging a light shield having a pattern along the surface of the coating film, and disposing an ultraviolet light source outside the light shield facing the pre-coating film,
Irradiating the coating film with ultraviolet light from the light source,
After that, the coating film is heated to form a coating of the metal oxide, and the coating portion corresponding to the ultraviolet light shielding region is higher than the visible light transmittance of the coating portion corresponding to the ultraviolet light transmitting region. A method for producing a patterned film-coated article having low visible light transmittance.
【請求項2】 前記金微粒子原料は塩化金酸である請求
項1記載のパターン膜被覆物品の製造方法。
2. The method according to claim 1, wherein the raw material of the fine gold particles is chloroauric acid.
【請求項3】 前記被膜の成分が、重量%で表して、 金 5〜30、 酸化珪素、酸化チタン、および酸化鉄からなる群から選
ばれた少なくとも1種の酸化物の合計
10〜95、 酸化セリウム 0〜40、 酸化コバルト、酸化クロム、酸化銅、酸化マンガン、お
よび酸化ニッケルからなる群から選ばれた少なくとも1
種の着色用金属酸化物の合計 0〜
55、 である請求項1または2に記載のパターン膜被覆物品の
製造方法。
3. The total of at least one oxide selected from the group consisting of gold 5-30, silicon oxide, titanium oxide, and iron oxide, wherein the components of the coating are represented by weight%.
10 to 95, cerium oxide 0 to 40, at least one selected from the group consisting of cobalt oxide, chromium oxide, copper oxide, manganese oxide, and nickel oxide
Total of coloring metal oxides of species 0
55. The method for producing a patterned film-coated article according to claim 1 or 2, wherein
【請求項4】 前記基材が透明基材である請求項1〜3
のいずれか1項に記載のパターン膜被覆物品の製造方
法。
4. The substrate according to claim 1, wherein said substrate is a transparent substrate.
The method for producing a patterned film-coated article according to any one of the above.
【請求項5】 前記透明基材がガラス板である請求項4
記載のパターン膜被覆物品の製造方法。
5. The transparent substrate is a glass plate.
A method for producing the patterned film-coated article according to the above.
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