JP6631667B2 - Manufacturing method of laminated glass - Google Patents

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Description

本発明は、合わせガラスの製造方法に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing a laminated glass.

従来、車両のフロントウィンドウやリアウィンドウ等の窓ガラスに用いるデフロスタ装置として、窓ガラスに電熱線を配置したものが知られている。このようなデフロスタ装置では、窓ガラスに配置された電熱線に通電し、その抵抗加熱により窓ガラスを昇温させて、窓ガラスの曇りを取り除いて、又は、窓ガラスに付着した雪や氷を溶かして、乗員の視界を確保することができる。   BACKGROUND ART Conventionally, as a defroster device used for a window glass such as a front window or a rear window of a vehicle, a device in which a heating wire is arranged on a window glass is known. In such a defroster device, a heating wire disposed on the window glass is energized, and the temperature of the window glass is increased by resistance heating to remove fogging of the window glass or to remove snow and ice adhering to the window glass. By melting, the occupant's view can be secured.

上記電熱線に関連する技術として、例えば、特許文献1及び特許文献2には、メッシュパターンにて配置された電熱線(金属細線)を有する透明フィルムが開示されている。このうち、特許文献1には、透明フィルムが、車両用灯具の前面カバーに設けられることが開示されており、特許文献2には、透明フィルムが、車両のデフロスタ装置に用いられることが開示されている。   As a technique related to the heating wire, for example, Patent Literature 1 and Patent Literature 2 disclose a transparent film having a heating wire (thin metal wire) arranged in a mesh pattern. Among them, Patent Document 1 discloses that a transparent film is provided on a front cover of a vehicle lamp, and Patent Document 2 discloses that a transparent film is used for a defroster device of a vehicle. ing.

また、これら特許文献1及び特許文献2には、透明フィルムにおけるメッシュパターンにて配置された電熱線が、フレキシブルな樹脂フィルムからなる透明の基材に露光された銀塩感光層から形成可能であることや、印刷によって形成可能であること等も開示されている。   In these Patent Documents 1 and 2, heating wires arranged in a mesh pattern in a transparent film can be formed from a silver salt photosensitive layer exposed to a transparent base made of a flexible resin film. It also discloses that it can be formed by printing and the like.

特開2009−272302号公報JP 2009-272302 A 特開2010−003667号公報JP 2010-003667 A

ところで、デフロスタ装置では、一対のガラス板の間に、接合層及び電熱線を挟み込んで加熱および加圧(具体的には真空ラミネート)して、合わせガラスを製造し、この合わせガラスからデフロスタ装置を構成する場合がある。このような合わせガラスにおいても、特許文献1および特許文献2に開示されたようなメッシュパターンにて配置された電熱線を有する透明フィルムを、適用することができる。   By the way, in the defroster device, a bonding layer and a heating wire are sandwiched between a pair of glass plates, and heating and pressurization (specifically, vacuum lamination) are performed to manufacture a laminated glass, and a defroster device is formed from the laminated glass. There are cases. Also in such a laminated glass, a transparent film having heating wires arranged in a mesh pattern as disclosed in Patent Literature 1 and Patent Literature 2 can be applied.

しかしながら、合わせガラスに、特許文献1および特許文献2に開示されたような透明フィルムを適用した場合、高温となる真空ラミネート時において、透明フィルムが変形してしまい、合わせガラスの外観が損なわれる場合があることを、本件発明者は知見した。具体的には、ガラス転移点(Tg)付近の高温時に、透明フィルムの周縁部での変形が顕著に大きくなる傾向があり、透明フィルムの周縁部がガラス板の周縁部の内側に弧状に突出するようにして大きく入り込んでしまったり、透明フィルムの周縁部がガラス板の周縁部の内側において歪んだ状態で入り込んでしまったりする場合があった。これにより、合わせガラスに不所望な線が生じて、外観が損なわれる、また透視性が劣化することがあった。   However, when a transparent film as disclosed in Patent Literature 1 and Patent Literature 2 is applied to the laminated glass, the transparent film is deformed at the time of high-temperature vacuum lamination, and the appearance of the laminated glass is impaired. The present inventor has found that there is. Specifically, at a high temperature near the glass transition point (Tg), the deformation at the periphery of the transparent film tends to be remarkably large, and the periphery of the transparent film protrudes in an arc shape inside the periphery of the glass plate. In some cases, the transparent film may enter greatly, or the peripheral portion of the transparent film may enter in a distorted state inside the peripheral portion of the glass plate. As a result, undesired lines may be formed on the laminated glass, and the appearance may be impaired, and the transparency may be deteriorated.

このような透明フィルムの変形に起因した合わせガラスの外観不良は、次のことを原因とすると考えられる。すなわち、透明フィルムの基材が樹脂材料からなるため、高温加工時、特に、真空ラミネート時に透明フィルムの基材がそのガラス転移点(Tg)付近まで熱せられた場合には、基材の変形がより生じやすくなる。したがって、真空ラミネート時の加熱された環境下において、基材に蓄積されていた残留応力が解放されるように、基材が変形しているものと推測される。   It is considered that the poor appearance of the laminated glass due to such deformation of the transparent film is caused by the following. That is, since the base material of the transparent film is made of a resin material, deformation of the base material during high-temperature processing, particularly when the base material of the transparent film is heated to near its glass transition point (Tg) during vacuum lamination. More likely to occur. Therefore, it is presumed that the base material is deformed so that the residual stress accumulated in the base material is released under the heated environment during vacuum lamination.

なお、延伸された樹脂製基材は、その製造工程中における延伸に起因して、比較的大きな残留応力を含むようになる。したがって、延伸フィルムからなる基材を用いた場合、基材中の比較的大きな残留応力が加熱によって解放されるため、特に、基材の変形が大きくなる傾向がある。一方、無延伸の樹脂製基材は、延伸された樹脂製基材に比べて小さな残留応力しか含んでいない。したがって、無延伸の樹脂製基材を用いた場合、熱による基材の変形は緩和される。しかしながら、無延伸の樹脂製基材も、製造時に多少延伸されるため、残留応力を含むようになる。そのため、無延伸製基材であっても、真空ラミネート時の加熱環境下において、残留応力を解放するように変形する。したがって、合わせガラスに、前記のような透明フィルムが適用される場合には、その基材が延伸樹脂材料または無延伸樹脂材料であることに関わらず、合わせガラスの外観が損なわれる場合がある。   The stretched resin base material contains a relatively large residual stress due to stretching during the manufacturing process. Therefore, when a substrate made of a stretched film is used, a relatively large residual stress in the substrate is released by heating, and the deformation of the substrate, in particular, tends to increase. On the other hand, the unstretched resin base material contains only a small residual stress as compared with the stretched resin base material. Therefore, when a non-stretched resin base material is used, deformation of the base material due to heat is reduced. However, a non-stretched resin base material is also slightly stretched at the time of manufacture, and thus contains residual stress. Therefore, even a non-stretched base material is deformed so as to release the residual stress in a heating environment during vacuum lamination. Therefore, when the above-mentioned transparent film is applied to the laminated glass, the appearance of the laminated glass may be impaired regardless of whether the base material is a stretched resin material or a non-stretched resin material.

本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、外観が良好で透視性に優れた合わせガラスを製造することができる合わせガラスの製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a method for manufacturing a laminated glass capable of manufacturing a laminated glass having good appearance and excellent transparency.

本発明は、一対のガラス板と、透明の基材および当該基材上に設けられる導電性パターン部材を含むパターンシートと、を備え、前記パターンシートが前記一対のガラス板の間に配置される合わせガラスの製造方法であって、前記パターンシートを準備する工程と、前記一対のガラス板を準備する工程と、前記一対のガラス板の間に前記パターンシートを配置して、加熱および加圧する工程と、を備え、前記パターンシートは、加熱および加圧の前に前記一対のガラス板の間で前記一対のガラス板の各々の面に沿って展開された状態で、その周縁部の内側に、前記一対のガラス板の各々の全体を包含可能な形状に形成されており、前記パターンシート及び前記一対のガラス板は、上底、下底、及び前記上底の端部と前記下底の端部とを接続する一対の側辺とを有し、前記パターンシートが加熱および加圧の前に前記一対のガラス板の間で前記一対のガラス板の各々の面に沿って展開された状態において、前記パターンシートが前記ガラス板の前記上底からはみ出した長さを上底側余剰長さT1とし、前記パターンシートが前記ガラス板の前記下底からはみ出した長さを下底側余剰長さT2とし、前記パターンシートが前記ガラス板の前記一対の側辺からはみ出した長さを側辺側余剰長さT3とし、前記ガラス板の前記上底と前記下底との間の板面に沿う長さをL1とし、前記ガラス板の前記上底と前記下底との中間位置上における前記ガラス板の対向する前記側辺の間の板面に沿う長さをL2とする場合に、
前記パターンシートは、
(L1/2)×0.025≦T1≦(L1/2)×0.1、
(L1/2)×0.025≦T2≦(L1/2)×0.1、および
(L2/2)×0.025≦T3≦(L2/2)×0.1の関係が成り立つように、前記一対のガラス板の各々の面に沿って展開された後、加熱および加圧されることで、前記一対のガラス板に接合される、合わせガラスの製造方法、である。
The present invention includes a pair of glass plates, a transparent substrate and a pattern sheet including a conductive pattern member provided on the substrate, and the laminated glass in which the pattern sheet is disposed between the pair of glass plates. The method of preparing the pattern sheet, the step of preparing the pair of glass plates, the step of arranging the pattern sheet between the pair of glass plates, heating and pressing, In a state where the pattern sheet is developed along the respective surfaces of the pair of glass plates between the pair of glass plates before heating and pressurizing, the inside of the periphery of the pair of glass plates is The pattern sheet and the pair of glass plates are connected to an upper bottom, a lower bottom, and an end of the upper bottom and an end of the lower bottom. Having a pair of side edges, wherein, in a state where the pattern sheet is unfolded along the respective surfaces of the pair of glass plates between the pair of glass plates before heating and pressing, the pattern sheet is formed of the glass sheet. The length of the plate protruding from the upper bottom is defined as an upper bottom excess length T1, the length of the pattern sheet protruding from the lower bottom of the glass plate is defined as a lower bottom excess length T2, and the pattern sheet is The length of the glass plate protruding from the pair of sides is defined as a side-side surplus length T3, the length along the plate surface between the upper bottom and the lower bottom of the glass plate is defined as L1, When the length along the plate surface between the opposing sides of the glass plate on an intermediate position between the upper bottom and the lower bottom of the glass plate is L2,
The pattern sheet,
(L1 / 2) × 0.025 ≦ T1 ≦ (L1 / 2) × 0.1,
(L1 / 2) × 0.025 ≦ T2 ≦ (L1 / 2) × 0.1 and (L2 / 2) × 0.025 ≦ T3 ≦ (L2 / 2) × 0.1 And a method of manufacturing a laminated glass, which is developed along each surface of the pair of glass plates and then heated and pressed to be joined to the pair of glass plates.

また、前記導電性パターン部材は、導電細線を含んで構成され、前記パターンシートは、加熱および加圧の前に前記一対のガラス板の間に配置された状態で、前記導電細線のうちの前記ガラス板の周縁部の近傍に位置する導電細線の線幅が前記ガラス板の中央側に位置する導電細線の線幅よりも大きくなるように、形成されていてもよい。   Further, the conductive pattern member is configured to include a conductive fine wire, and the pattern sheet is disposed between the pair of glass plates before heating and pressing, and the glass sheet of the conductive fine wire is disposed. May be formed such that the line width of the conductive thin line located near the periphery of the glass plate is larger than the line width of the conductive thin line located on the center side of the glass plate.

また、前記基材は、無延伸樹脂材料であってもよい。   Further, the base material may be a non-stretched resin material.

また、前記パターンシートは、真空状態で加熱および加圧されてもよい。   Further, the pattern sheet may be heated and pressed in a vacuum state.

本発明によれば、外観が良好で透視性に優れた合わせガラスを製造することができる。   According to the present invention, it is possible to produce a laminated glass having a good appearance and excellent transparency.

図1は、本発明による一実施の形態を説明するための図であって、合わせガラスを備えた乗り物を概略的に示す斜視図である。特に図1では、乗り物の例として合わせガラスを備えた自動車を概略的に示している。FIG. 1 is a view for explaining one embodiment of the present invention, and is a perspective view schematically showing a vehicle provided with laminated glass. In particular, FIG. 1 schematically shows a motor vehicle with laminated glass as an example of a vehicle. 図2は、合わせガラスをその板面の法線方向から見た図である。FIG. 2 is a view of the laminated glass as viewed from a direction normal to the plate surface. 図3は、図2の合わせガラスの横断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of the laminated glass of FIG. 図4は、図3の合わせガラスを構成する各部材の積層前の状態を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing a state before lamination of each member constituting the laminated glass of FIG. 図5は、導電性パターン部材の一例を示す平面図である。FIG. 5 is a plan view showing an example of the conductive pattern member. 図6は、図5のA−A線に対応する断面図であって、導電細線の断面形状の一例を示す図である。FIG. 6 is a cross-sectional view corresponding to line AA of FIG. 5, and is a diagram illustrating an example of a cross-sectional shape of the conductive thin wire. 図7は、図5のA−A線に対応する断面図であって、導電細線の断面形状の他の例を示す図である。FIG. 7 is a cross-sectional view corresponding to the line AA of FIG. 5 and is a diagram illustrating another example of the cross-sectional shape of the conductive thin wire. 図8は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 8 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図9は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図10は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図11は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 11 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図12は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図13は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図14は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図15は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図16は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図である。FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a method for manufacturing a laminated glass. 図17は、図16のB−B線に対応する断面図であって、加熱および加圧される前の導電細線の断面形状の一例を示す図である。FIG. 17 is a cross-sectional view corresponding to the line BB of FIG. 16, and is a diagram illustrating an example of a cross-sectional shape of the conductive thin wire before being heated and pressed. 図18は、図16のC−C線に対応する断面図であって、加熱および加圧される前の導電細線の断面形状の一例を示す図である。FIG. 18 is a cross-sectional view corresponding to the line CC of FIG. 16, and is a diagram illustrating an example of the cross-sectional shape of the conductive thin wire before being heated and pressed. 図19は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図であり、ガラス板とパターンシートの大小関係を説明する図である。FIG. 19 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a laminated glass, and is a diagram for explaining the magnitude relationship between a glass plate and a pattern sheet. 図20は、合わせガラスの製造方法の一例を説明するための図であり、加熱および加圧後のパターンシートの様子を説明する図である。FIG. 20 is a diagram for explaining an example of a method for manufacturing a laminated glass, and is a diagram for explaining a state of a pattern sheet after heating and pressing.

以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In the drawings attached to the present specification, for convenience of illustration and comprehension, scales and vertical / horizontal dimensional ratios are appropriately changed and exaggerated from those of the actual products.

なお、本明細書において、「板」、「シート」、「フィルム」の用語は、呼称の違いのみに基づいて、互いから区別されるものではない。例えば、「シート」は板やフィルムと呼ばれ得るような部材をも含む概念であり、したがって、「パターンシート」は、「パターン板(基板)」や「パターンフィルム」と呼ばれる部材と、呼称の違いのみにおいて区別され得ない。   In the present specification, the terms “plate”, “sheet”, and “film” are not distinguished from each other based only on the difference in names. For example, the “sheet” is a concept including a member that can be called a plate or a film. Therefore, a “pattern sheet” is a member called a “pattern plate (substrate)” or a “pattern film”. It cannot be distinguished only by differences.

また、「シート面(板面、フィルム面)」とは、対象となるシート状(板状、フィルム状)の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材(板状部材、フィルム状部材)の平面方向と一致する面のことを指す。   The term “sheet surface (plate surface, film surface)” refers to a target sheet-like member (plate-like member (plate-like member) when viewed as a whole and globally. Member, film-shaped member).

さらに、本明細書において用いる、形状や幾何学的条件並びにそれらの程度を特定する、例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や長さや角度の値等については、厳密な意味に縛られることなく、同様の機能を期待し得る程度の範囲を含めて解釈することとする。   Further, as used herein, the shapes and geometric conditions and their degrees are specified.For example, terms such as "parallel", "orthogonal", and "identical", and values of length and angle are strict. Without being constrained by the meaning, it should be interpreted to include a range in which a similar function can be expected.

図1〜図20は、本発明による一実施の形態を説明するための図である。このうち図1は、合わせガラスを備えた自動車を概略的に示す図であり、図2は、合わせガラスをその板面の法線方向から見た図であり、図3は、図2の合わせガラスの横断面図であり、図4は、図3の合わせガラスを構成する各部材の積層前の状態を示す図である。   1 to 20 are views for explaining an embodiment according to the present invention. 1 is a view schematically showing an automobile provided with laminated glass, FIG. 2 is a view of the laminated glass viewed from a normal direction of a plate surface thereof, and FIG. FIG. 4 is a cross-sectional view of the glass, and FIG. 4 is a diagram showing a state before lamination of members constituting the laminated glass of FIG.

図1に示されているように、乗り物の一例としての自動車1は、フロントウィンドウ、リアウィンドウ、サイドウィンドウ等の窓ガラスを有している。ここでは、フロントウィンドウ5が合わせガラス10で構成されている例を説明する。また、自動車1はバッテリー等の電源7を有している。   As shown in FIG. 1, an automobile 1 as an example of a vehicle has window glasses such as a front window, a rear window, and a side window. Here, an example in which the front window 5 is made of laminated glass 10 will be described. In addition, the vehicle 1 has a power source 7 such as a battery.

この合わせガラス10をその板面の法線方向から見たものを図2に示す。また、図2の合わせガラス10のIII−III線に対応する横断面図を図3に示す。合わせガラス10は、一対の湾曲したガラス板11,12と、一対の湾曲したガラス板11,12の間に配置されたパターンシート20と、ガラス板11,12とパターンシート20とを接合する接合層13,14とを有している。なお、本実施の形態のガラス板11,12は、台形状に形成されている。   FIG. 2 shows the laminated glass 10 viewed from the normal direction of the plate surface. FIG. 3 shows a cross-sectional view of the laminated glass 10 of FIG. 2 corresponding to the line III-III. The laminated glass 10 includes a pair of curved glass plates 11 and 12, a pattern sheet 20 disposed between the pair of curved glass plates 11 and 12, and a joint that joins the glass plates 11 and 12 and the pattern sheet 20. And layers 13 and 14. Note that the glass plates 11 and 12 of the present embodiment are formed in a trapezoidal shape.

パターンシート20は、透明の基材30と、基材30上に設けられた導電性パターン部材40と、導電性パターン部材40に通電するための配線部15と、導電性パターン部材40と配線部15とを接続する接続部16とを有している。   The pattern sheet 20 includes a transparent base material 30, a conductive pattern member 40 provided on the base material 30, a wiring portion 15 for supplying a current to the conductive pattern member 40, the conductive pattern member 40 and the wiring portion. 15 and a connecting portion 16 for connecting the connecting portion 15.

図2及び図3に示した例では、バッテリー等の電源7から、配線部15及び接続部16を介して導電性パターン部材40に通電し、導電性パターン部材40を抵抗加熱により発熱させる。導電性パターン部材40で発生した熱は接合層13,14を介してガラス板11,12に伝わり、ガラス板11,12が温められる。これにより、ガラス板11,12に付着した結露による曇りを取り除くことができる。また、ガラス板11,12に雪や氷が付着している場合には、この雪や氷を溶かすことができる。したがって、乗員の視界が良好に確保される。   In the example shown in FIGS. 2 and 3, power is supplied to the conductive pattern member 40 from the power source 7 such as a battery via the wiring portion 15 and the connection portion 16, and the conductive pattern member 40 is heated by resistance heating. The heat generated in the conductive pattern member 40 is transmitted to the glass plates 11 and 12 via the bonding layers 13 and 14, and the glass plates 11 and 12 are heated. Thereby, it is possible to remove the fogging due to the condensation attached to the glass plates 11 and 12. If snow or ice is attached to the glass plates 11 and 12, the snow or ice can be melted. Therefore, the occupant's field of view is well secured.

この合わせガラス10を作成するには、図4に示すように、湾曲したガラス板11、接合層13、パターンシート20、接合層14、湾曲したガラス板12をこの順に重ね合わせ、加熱および加圧(例えば、真空ラミネート)することで、湾曲したガラス板11、パターンシート20及び湾曲したガラス板12が、接合層13,14により接合される。   In order to produce the laminated glass 10, as shown in FIG. 4, a curved glass plate 11, a bonding layer 13, a pattern sheet 20, a bonding layer 14, and a curved glass plate 12 are stacked in this order, and heated and pressed. By performing (for example, vacuum lamination), the curved glass plate 11, the pattern sheet 20, and the curved glass plate 12 are joined by the joining layers 13 and 14.

ガラス板11,12は、特にフロントウィンドウに用いる場合、乗員の視界を妨げないよう可視光透過率が高いものを用いることが好ましい。このようなガラス板11,12の材質としては、ソーダライムガラス、青板ガラス等が例示できる。ガラス板11,12は、可視光領域における透過率が90%以上であることが好ましい。ここで、ガラス板11,12の可視光透過率は、分光光度計((株)島津製作所製「UV−3100PC」、JISK0115準拠品)を用いて測定波長380nm〜780nmの範囲内で測定したときの、各波長における透過率の平均値として特定される。なお、ガラス板11,12の一部または全体に着色するなどして、可視光透過率を低くしてもよい。この場合、太陽光の直射を遮ったり、車外から車内を視認しにくくしたりすることができる。   Particularly when the glass plates 11 and 12 are used for a front window, it is preferable to use a glass plate having a high visible light transmittance so as not to hinder the occupant's view. Examples of the material of the glass plates 11 and 12 include soda lime glass and blue plate glass. The glass plates 11 and 12 preferably have a transmittance of 90% or more in the visible light region. Here, the visible light transmittance of the glass plates 11 and 12 is measured using a spectrophotometer (“UV-3100PC” manufactured by Shimadzu Corporation, JIS K0115 compliant) within a measurement wavelength range of 380 nm to 780 nm. Is specified as the average value of the transmittance at each wavelength. The visible light transmittance may be reduced by coloring a part or the whole of the glass plates 11 and 12. In this case, it is possible to block direct sunlight and make it difficult to visually recognize the inside of the vehicle from outside.

また、ガラス板11,12は、1mm以上5mm以下の厚みを有していることが好ましい。このような厚みであると、強度及び光学特性に優れたガラス板11,12を得ることができる。   Further, the glass plates 11 and 12 preferably have a thickness of 1 mm or more and 5 mm or less. With such a thickness, the glass plates 11 and 12 excellent in strength and optical characteristics can be obtained.

ガラス板11,12とパターンシート20とは、それぞれ接合層13,14を介して接合されている。このような接合層13,14としては、種々の接着性または粘着性を有した材料からなる層を用いることができる。また、接合層13,14は、可視光透過率が高いものを用いることが好ましい。典型的な接合層としては、ポリビニルブチラール(PVB)からなる層を例示することができる。接合層13,14の厚みは、それぞれ0.15mm以上0.7mm以下であることが好ましい。   The glass plates 11 and 12 and the pattern sheet 20 are bonded via bonding layers 13 and 14, respectively. As such bonding layers 13 and 14, layers made of various adhesive or tacky materials can be used. In addition, it is preferable that the bonding layers 13 and 14 have high visible light transmittance. As a typical bonding layer, a layer made of polyvinyl butyral (PVB) can be exemplified. It is preferable that the thickness of each of the bonding layers 13 and 14 is 0.15 mm or more and 0.7 mm or less.

なお、合わせガラス10には、図示された例に限られず、特定の機能を発揮することを期待されたその他の機能層が設けられても良い。また、一つの機能層が二以上の機能を発揮するようにしてもよいし、例えば、合わせガラス10のガラス板11,12、接合層13,14や、後述するパターンシート20の基材30の少なくとも1つに機能を付与するようにしてもよい。合わせガラス10に付与され得る機能としては、一例として、反射防止(AR)機能、耐擦傷性を有したハードコート(HC)機能、赤外線遮蔽(反射)機能、紫外線遮蔽(反射)機能、偏光機能、防汚機能等を例示することができる。   The laminated glass 10 is not limited to the illustrated example, and may be provided with another functional layer expected to exhibit a specific function. Further, one functional layer may exhibit two or more functions. For example, the glass plates 11 and 12 of the laminated glass 10, the bonding layers 13 and 14, and the base material 30 of the pattern sheet 20 described later may be used. You may make it give a function to at least one. Examples of the functions that can be provided to the laminated glass 10 include an anti-reflection (AR) function, a hard coat (HC) function having scratch resistance, an infrared shielding (reflection) function, an ultraviolet shielding (reflection) function, and a polarization function. , Antifouling function and the like.

次に、パターンシート20について説明する。パターンシート20は、基材30と、基材30上に設けられた導電性パターン部材40と、導電性パターン部材40に通電するための配線部15と、導電性パターン部材40と配線部15とを接続する接続部16とを有している。本実施の形態のパターンシート20は、ガラス板11,12よりも大きい平面寸法を有して、合わせガラス10の全体にわたって配置される。ここで、パターンシート20は、加熱および加圧の前に一対のガラス板11,12の間で一対のガラス板11,12の各々の面に沿って展開された状態で、その周縁部20C(図19参照)の内側に、一対のガラス板11,12の各々の全体を包含可能な形状に形成されている。なお、パターンシート20の形状についての詳細は、後述するものとする。   Next, the pattern sheet 20 will be described. The pattern sheet 20 includes a base material 30, a conductive pattern member 40 provided on the base material 30, a wiring portion 15 for supplying electricity to the conductive pattern member 40, and the conductive pattern member 40 and the wiring portion 15. And a connecting portion 16 for connecting the. The pattern sheet 20 of the present embodiment has a larger plane dimension than the glass plates 11 and 12 and is disposed over the entire laminated glass 10. Here, the pattern sheet 20 is unfolded along the respective surfaces of the pair of glass plates 11 and 12 between the pair of glass plates 11 and 12 before heating and pressing, and the peripheral edge portion 20C ( Inside of the pair of glass plates 11 and 12 is formed in a shape that can include the whole of each of the pair of glass plates 11 and 12 (see FIG. 19). The details of the shape of the pattern sheet 20 will be described later.

基材30は、導電性パターン部材40を支持する基材として機能する。基材30は、可視光線波長帯域の波長(380nm〜780nm)を透過する一般に言うところの透明である電気絶縁性の基板であって、熱可塑性樹脂を含んでいる。   The substrate 30 functions as a substrate that supports the conductive pattern member 40. The substrate 30 is a generally transparent and electrically insulating substrate that transmits a wavelength (380 nm to 780 nm) in the visible light wavelength band, and contains a thermoplastic resin.

基材30に主成分として含まれる熱可塑性樹脂としては、可視光を透過する熱可塑性樹脂であればいかなる樹脂でもよいが、例えば、ポリメチルメタクリレート等のアクリル樹脂、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル樹脂、トリアセチルセルロース(三酢酸セルロース)等のセルロース系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリカーボネート樹脂、AS樹脂等を挙げることができる。とりわけ、アクリル樹脂やポリプロピレンは、光学特性に優れ、成形性が良いので好ましい。また、基材30は、延伸樹脂材料および無延伸樹脂材料のうちのいずれから形成されていてもよいが、加熱時の変形を抑制するために、無延伸樹脂材料から形成されることが好ましい。   The thermoplastic resin contained as a main component in the base material 30 may be any resin as long as it is a thermoplastic resin that transmits visible light. For example, acrylic resins such as polymethyl methacrylate, polyolefin resins such as polypropylene, polyethylene terephthalate And cellulose resins such as triacetyl cellulose (cellulose triacetate), polyvinyl chloride, polystyrene, polycarbonate resin, and AS resin. In particular, acrylic resin and polypropylene are preferable because of their excellent optical properties and good moldability. Further, the base material 30 may be formed of any of a stretched resin material and a non-stretched resin material, but is preferably formed of a non-stretched resin material in order to suppress deformation during heating.

また、基材30は、製造中の導電性パターン部材40の保持性や、光透過性等を考慮すると、0.03mm以上0.15mm以下の厚みを有していることが好ましい。   Moreover, it is preferable that the base material 30 has a thickness of 0.03 mm or more and 0.15 mm or less in consideration of the holding property of the conductive pattern member 40 during manufacture, light transmittance, and the like.

図5〜図7を参照して、導電性パターン部材40について説明する。図5は、パターンシート20をそのシート面の法線方向から見た平面図であって、導電性パターン部材40の配置パターンの一例を示す図である。   The conductive pattern member 40 will be described with reference to FIGS. FIG. 5 is a plan view of the pattern sheet 20 as viewed from the normal direction of the sheet surface, and is a diagram illustrating an example of an arrangement pattern of the conductive pattern members 40.

導電性パターン部材40は、バッテリー等の電源7から、配線部15及び接続部16を介して通電され、抵抗加熱により発熱する。そして、この熱が接合層13,14を介してガラス板11,12に伝わることで、ガラス板11,12が温められる。   The conductive pattern member 40 is energized from the power source 7 such as a battery via the wiring portion 15 and the connection portion 16 and generates heat by resistance heating. Then, the heat is transmitted to the glass plates 11 and 12 via the bonding layers 13 and 14, so that the glass plates 11 and 12 are heated.

図5に示される導電性パターン部材40は、多数の開口43を画成するメッシュパターンにて配置された導電細線41からなる部材であり、導電性メッシュとも呼ばれる部材である。導電性パターン部材40は、2つの分岐点42の間を延びて、開口43を画成する複数の接続要素44を含んで構成されている。すなわち、導電細線41は、両端において分岐点42を形成する多数の接続要素44の集まりとして構成されている。とりわけ図示された例では、分岐点42において、3つの接続要素44が等角度で接続されることにより、6つの接続要素44で囲まれた同一形状のハニカム状(六角形状)の開口43が多数画成されている。   The conductive pattern member 40 shown in FIG. 5 is a member including the conductive fine wires 41 arranged in a mesh pattern that defines a large number of openings 43, and is also called a conductive mesh. The conductive pattern member 40 includes a plurality of connection elements 44 extending between two branch points 42 and defining an opening 43. That is, the conductive thin wire 41 is configured as a group of a large number of connection elements 44 forming the branch point 42 at both ends. Particularly, in the illustrated example, at the branch point 42, the three connection elements 44 are connected at equal angles, so that a large number of honeycomb-shaped (hexagonal) openings 43 surrounded by the six connection elements 44 are formed. It is defined.

図示された例では、導電性パターン部材40は、同一形状のハニカム状の開口43が規則的に配置されたメッシュパターンを有しているが、このようなメッシュパターンに限られず、三角形、矩形等の同一形状の開口43が規則的に配置されたメッシュパターン(格子状のパターン)、異形状の開口43が規則的に配置されたメッシュパターン、ボロノイメッシュのような、異形状の開口43が不規則的に配置されたメッシュパターン等、種々のメッシュパターンを用いることができる。また、導電性パターン部材40は、一方向に複数並んだ導電細線41により形成されるラインアンドスペースパターンを有していてもよい。   In the illustrated example, the conductive pattern member 40 has a mesh pattern in which the honeycomb-shaped openings 43 having the same shape are regularly arranged. However, the present invention is not limited to such a mesh pattern, and may be a triangle, a rectangle, or the like. A mesh pattern (lattice-like pattern) in which openings 43 of the same shape are regularly arranged, a mesh pattern in which openings 43 of an irregular shape are regularly arranged, and irregularly shaped openings 43 such as a Voronoi mesh are not formed. Various mesh patterns such as regularly arranged mesh patterns can be used. Further, the conductive pattern member 40 may have a line and space pattern formed by a plurality of conductive fine wires 41 arranged in one direction.

このような導電性パターン部材40を構成するための材料としては、例えば、金、銀、銅、白金、アルミニウム、クロム、モリブデン、ニッケル、チタン、パラジウム、インジウム、タングステン、及び、これらの合金の一以上を例示することができる。   Examples of a material for forming such a conductive pattern member 40 include gold, silver, copper, platinum, aluminum, chromium, molybdenum, nickel, titanium, palladium, indium, tungsten, and alloys thereof. The above can be exemplified.

図6は、図5のA−A線に対応する断面図であって、導電細線の断面形状の一例を示す図である。基材30上に、導電性パターン部材40をなす導電細線41(接続要素44)が形成されている。図示された例では、導電細線41は、基材30側の面41a、基材30の反対側の面41b及び側面41c,41dを有し、全体として略長方形の断面を有している。導電細線41の幅W、すなわち、基材30のシート面に沿った幅Wは、2μm以上20μm以下とし、高さ(厚さ)H、すなわち、基材30のシート面への法線方向に沿った高さ(厚さ)Hは1μm以上12μm以下とすることが好ましい。このような寸法の導電細線41によれば、その導電細線41が十分に細線化されているので、導電性パターン部材40を効果的に不可視化することができる。   FIG. 6 is a cross-sectional view corresponding to line AA of FIG. 5, and is a diagram illustrating an example of a cross-sectional shape of the conductive thin wire. On the base material 30, the conductive fine wires 41 (connection elements 44) forming the conductive pattern member 40 are formed. In the illustrated example, the conductive fine wire 41 has a surface 41a on the substrate 30 side, a surface 41b on the opposite side of the substrate 30, and side surfaces 41c and 41d, and has a substantially rectangular cross section as a whole. The width W of the conductive fine wire 41, that is, the width W along the sheet surface of the base material 30 is 2 μm or more and 20 μm or less, and the height (thickness) H, that is, the direction normal to the sheet surface of the base material 30 It is preferable that the height (thickness) H is 1 μm or more and 12 μm or less. According to the conductive thin wire 41 having such dimensions, the conductive fine wire 41 is sufficiently thinned, so that the conductive pattern member 40 can be effectively made invisible.

また、導電細線41は、基材30上に設けられた第1の暗色層46、第1の暗色層46上に設けられた導電性金属層45、及び、導電性金属層45上に設けられた第2の暗色層47を含んでいる。言い換えると、導電性金属層45の表面のうち、基材30側の面を第1の暗色層46が覆っており、導電性金属層45の表面のうち、基材30と反対側の面及び両側面を第2の暗色層47が覆っている。   The conductive fine wires 41 are provided on the first dark-colored layer 46 provided on the base material 30, the conductive metal layer 45 provided on the first dark-colored layer 46, and the conductive metal layer 45. And a second dark layer 47. In other words, of the surface of the conductive metal layer 45, the first dark layer 46 covers the surface on the side of the base material 30, and the surface of the conductive metal layer 45 on the side opposite to the base material 30 and Both side surfaces are covered with the second dark layer 47.

金属材料からなる導電性金属層45は、比較的高い反射率を呈する。そして、導電性パターン部材40の導電細線41をなす導電性金属層45によって光が反射されると、その反射した光が視認されるようになり、乗員の視界を妨げる場合がある。また、外部から導電性金属層45が視認されると、意匠性が低下する場合がある。そこで、暗色層46,47が、導電性金属層45の表面の少なくとも一部分に配置されている。暗色層46,47は、導電性金属層45よりも可視光の反射率が低い層であればよく、例えば黒色等の暗色の層である。この暗色層46,47によって、導電性金属層45が視認されづらくなり、乗員の視界を良好に確保することができる。また、外部から見たときの意匠性の低下を防ぐことができる。なお、このような暗色層46,47は、無くても構わない。   The conductive metal layer 45 made of a metal material exhibits a relatively high reflectance. When light is reflected by the conductive metal layer 45 forming the conductive fine wire 41 of the conductive pattern member 40, the reflected light becomes visible, which may obstruct the occupant's view. In addition, when the conductive metal layer 45 is visually recognized from the outside, the design may deteriorate. Therefore, the dark layers 46 and 47 are arranged on at least a part of the surface of the conductive metal layer 45. The dark layers 46 and 47 may be layers having a lower visible light reflectance than the conductive metal layer 45, and are, for example, dark layers such as black. The conductive layers 45 become less visible due to the dark layers 46, 47, and the occupant's field of view can be secured well. In addition, it is possible to prevent the design from being deteriorated when viewed from the outside. Note that such dark layers 46 and 47 may be omitted.

図7は、図5のA−A線に対応する断面図であって、導電細線の断面形状の他の例を示す図である。図示された例では、導電細線41は、基材30側の面41a、基材30の反対側の面41b及び側面41c,41dを有している。基材30側の面41aと基材30の反対側の面41bは平行をなしている。側面41cは、パターンシート20のシート面の法線方向に沿って基材30から離間するにつれて側面41dに近づくようなテーパ面をなしている。側面41dも、パターンシート20のシート面の法線方向に沿って基材30から離間するにつれて側面41cに近づくようなテーパ面をなしている。導電細線41は、全体として略台形の断面を有している。すなわち、導電細線41の幅は、パターンシート20の法線方向に沿って基材30から離間するにつれて狭くなるように変化している。
また、図6に示した例と同様、導電性金属層45の表面のうち、基材30側の面を第1の暗色層46が覆っており、導電性金属層45の表面のうち、基材30と反対側の面及び両側面を第2の暗色層47が覆っている。
FIG. 7 is a cross-sectional view corresponding to the line AA of FIG. 5 and is a diagram illustrating another example of the cross-sectional shape of the conductive thin wire. In the illustrated example, the conductive fine wire 41 has a surface 41a on the base material 30 side, a surface 41b on the opposite side of the base material 30, and side surfaces 41c and 41d. The surface 41a on the substrate 30 side and the surface 41b on the opposite side of the substrate 30 are parallel. The side surface 41c has a tapered surface that approaches the side surface 41d as the side surface 41c moves away from the substrate 30 along the normal direction of the sheet surface of the pattern sheet 20. The side surface 41d also has a tapered surface that approaches the side surface 41c as the distance from the base material 30 increases along the normal direction of the sheet surface of the pattern sheet 20. The conductive fine wire 41 has a substantially trapezoidal cross section as a whole. That is, the width of the conductive fine wire 41 changes so as to become narrower as the distance from the base material 30 increases in the normal direction of the pattern sheet 20.
6, the surface of the conductive metal layer 45 on the side of the base material 30 is covered by the first dark layer 46, and the surface of the conductive metal layer 45 is The second dark layer 47 covers the surface opposite to the material 30 and both side surfaces.

なお、図7には、導電細線41が全体として略台形の断面を有して、導電細線41の幅が、パターンシート20の法線方向に沿って基材30から離間するにつれて狭くなるように変化しているものを示したが、これに限らず、側面41c,41dが曲線で構成されていたり、多段状となっていたりしてもよい。また、パターンシート20の法線方向に沿って基材30から離間するにつれて、部分的に導電細線41の幅が広くなる箇所があってもよい。すなわち、導電細線41の断面を全体的かつ大局的に見た場合において、導電細線41の幅が、パターンシート20の法線方向に沿って基材30から離間するにつれて狭くなるように変化しているものであればよい。   In FIG. 7, the conductive fine wire 41 has a substantially trapezoidal cross section as a whole, and the width of the conductive fine wire 41 decreases as the distance from the base material 30 increases along the normal direction of the pattern sheet 20. Although a change has been shown, the present invention is not limited to this, and the side surfaces 41c and 41d may be formed of curved lines or may be multi-stepped. In addition, there may be a portion where the width of the conductive thin wire 41 is partially increased as the pattern sheet 20 is separated from the base material 30 along the normal direction. That is, when the cross section of the conductive fine wire 41 is viewed as a whole and globally, the width of the conductive fine wire 41 changes so as to become narrower as the distance from the substrate 30 increases along the normal direction of the pattern sheet 20. Anything is acceptable.

図7に示した例では、導電細線41の幅が、パターンシート20の法線方向に沿って基材30から離間するにつれて狭くなるように変化するように構成されているので、ガラス板11,12、接合層13,14及びパターンシート20を積層する際に、導電性パターン部材40を確実に接合層13に埋め込むことができ、導電性パターン部材40と接合層13との界面に気泡が残留することを抑制することができる。   In the example shown in FIG. 7, the width of the conductive fine wire 41 is configured to change so as to become narrower as the distance from the base material 30 increases in the normal direction of the pattern sheet 20. 12, when the bonding layers 13, 14 and the pattern sheet 20 are laminated, the conductive pattern member 40 can be reliably embedded in the bonding layer 13, and air bubbles remain at the interface between the conductive pattern member 40 and the bonding layer 13. Can be suppressed.

次に、図8〜図20を参照して、合わせガラス10の製造方法の一例について説明する。図8〜図15は、合わせガラス10の製造方法の一例を順に示す断面図であり、特に、パターンシート20の製造について詳しく説明する図である。また、図16〜図20は、パターンシート20が製造された後にパターンシート20をガラス板11,12で挟み込んで製造される合わせガラス10の製造工程について詳しく説明する図である。   Next, an example of a method for manufacturing the laminated glass 10 will be described with reference to FIGS. 8 to 15 are cross-sectional views sequentially illustrating an example of a method for manufacturing the laminated glass 10, and are diagrams specifically illustrating the manufacturing of the pattern sheet 20. FIGS. 16 to 20 are diagrams illustrating in detail a manufacturing process of the laminated glass 10 manufactured by sandwiching the pattern sheet 20 between the glass plates 11 and 12 after the pattern sheet 20 is manufactured.

パターンシート20を製造する際には、まず、図8に示すように、基材30を準備する。基材30は、可視光線波長帯域の波長(380nm〜780nm)を透過する一般に言うところの透明である電気絶縁性の基板であって、熱可塑性樹脂を含むものである。   When manufacturing the pattern sheet 20, first, a base material 30 is prepared as shown in FIG. The base material 30 is a generally transparent and electrically insulating substrate that transmits a wavelength (380 nm to 780 nm) in the visible light wavelength band, and contains a thermoplastic resin.

次に、図9に示すように、基材30上に第1の暗色層46を設ける。例えば、電界めっき及び無電界めっきを含むめっき法、スパッタリング法、CVD法、PVD法、イオンプレーティング法、又はこれらの二以上を組み合わせた方法により、基材30上に第1の暗色層46を設けることができる。なお、第1の暗色層46の材料としては、種々の公知のものを用いることができる。例えば窒化銅、酸化銅、窒化ニッケル等が例示できる。   Next, as shown in FIG. 9, a first dark layer 46 is provided on the base material 30. For example, the first dark color layer 46 is formed on the substrate 30 by a plating method including electroplating and electroless plating, a sputtering method, a CVD method, a PVD method, an ion plating method, or a method combining two or more of these methods. Can be provided. Note that various known materials can be used as the material of the first dark color layer 46. For example, copper nitride, copper oxide, nickel nitride and the like can be exemplified.

次に、図10に示すように、第1の暗色層46上に導電性金属層45を設ける。導電性金属層45は、上述したように、金、銀、銅、白金、アルミニウム、クロム、モリブデン、ニッケル、チタン、パラジウム、インジウム、タングステン、及び、これらの合金の一以上からなる層である。導電性金属層45は、公知の方法で形成され得る。例えば、銅箔等の金属箔を耐候性接着剤(2液混合型ウレタンエステル系接着剤等)等を用いて貼着する方法、電界めっき及び無電界めっきを含むめっき法、スパッタリング法、CVD法、PVD法、イオンプレーティング法、又はこれらの二以上を組み合わせた方法を採用することができる。   Next, as shown in FIG. 10, a conductive metal layer 45 is provided on the first dark color layer 46. As described above, the conductive metal layer 45 is a layer made of one or more of gold, silver, copper, platinum, aluminum, chromium, molybdenum, nickel, titanium, palladium, indium, tungsten, and an alloy thereof. The conductive metal layer 45 can be formed by a known method. For example, a method of attaching a metal foil such as a copper foil using a weather-resistant adhesive (such as a two-component urethane ester-based adhesive), a plating method including electroplating and electroless plating, a sputtering method, and a CVD method. , PVD, ion plating, or a combination of two or more of these.

次に、図11に示すように、導電性金属層45上に、レジスト層48を設ける。レジスト層48は、例えば特定波長域の光、例えば紫外線に対する感光性を有する樹脂層である。この樹脂層は、樹脂フィルムを貼着して形成してもよいし、流動性の樹脂をコーティングすることにより形成してもよい。また、レジスト層48の具体的な感光特性は特に限られない。例えば、レジスト層48として、光硬化型の感光材が用いられてもよく、若しくは、光溶解型の感光材が用いられてもよい。   Next, as shown in FIG. 11, a resist layer 48 is provided on the conductive metal layer 45. The resist layer 48 is, for example, a resin layer having photosensitivity to light in a specific wavelength range, for example, ultraviolet rays. This resin layer may be formed by attaching a resin film or by coating a fluid resin. The specific photosensitive characteristics of the resist layer 48 are not particularly limited. For example, a photo-curable photosensitive material may be used as the resist layer 48, or a photo-dissolved photosensitive material may be used.

その後、図12に示すように、レジスト層48をパターニングして、レジストパターン49を形成(積層)する。レジスト層48をパターニングする方法としては、公知の種々の方法を採用することができるが、この例では、レジスト層48として、特定波長域の光、例えば紫外線に対する感光性を有する樹脂層を用い、公知のフォトリソグラフィー技術を用いてパターニングしている。まず、レジスト層48上に、パターン化したい部分を開口したマスク、又は、パターン化したい部分を遮蔽したマスクを配置し、このマスクを介してレジスト層48に紫外線を照射する。その後、紫外線がマスクにより遮蔽された部分、又は、紫外線が照射された部分を現像等の手段により除去する。これにより、パターニングされたレジストパターン49を形成することができる。   Thereafter, as shown in FIG. 12, the resist layer 48 is patterned to form a resist pattern 49 (lamination). As a method of patterning the resist layer 48, various known methods can be adopted.In this example, a resin layer having photosensitivity to light in a specific wavelength range, for example, ultraviolet light, is used as the resist layer 48. Patterning is performed using a known photolithography technique. First, a mask having an opening in a portion to be patterned or a mask in which a portion to be patterned is shielded is arranged on the resist layer 48, and the resist layer 48 is irradiated with ultraviolet rays through the mask. After that, the portion where the ultraviolet rays are blocked by the mask or the portion where the ultraviolet rays are irradiated is removed by means such as development. Thus, a patterned resist pattern 49 can be formed.

次に、図13に示すように、レジストパターン49をマスクとして、導電性金属層45及び第1の暗色層46をエッチングする。このエッチングにより、導電性金属層45及び第1の暗色層46がレジストパターン49と略同一のパターンにパターニングされる。エッチング方法は特に限られることはなく、公知の方法が採用できる。公知の方法としては、例えば、エッチング液を用いるウェットエッチングや、プラズマエッチングなどが挙げられる。その後、図14に示すように、レジストパターン49を除去する。   Next, as shown in FIG. 13, the conductive metal layer 45 and the first dark layer 46 are etched using the resist pattern 49 as a mask. By this etching, the conductive metal layer 45 and the first dark layer 46 are patterned into a pattern substantially the same as the resist pattern 49. The etching method is not particularly limited, and a known method can be employed. Known methods include, for example, wet etching using an etchant, plasma etching, and the like. Thereafter, as shown in FIG. 14, the resist pattern 49 is removed.

最後に、導電性金属層45の基材30の反対側の面41b及び側面41c,41dに第2の暗色層47を形成する。第2の暗色層47は、例えば導電性金属層45をなす材料の一部分に暗色化処理(黒化処理)を施して、導電性金属層45をなしていた一部分から、金属酸化物や金属硫化物からなる第2の暗色層47を形成することができる。また、暗色材料の塗膜や、ニッケルやクロム等のめっき層等のように、導電性金属層45の表面に第2の暗色層47を設けるようにしてもよい。また、導電性金属層45の表面を粗化して第2の暗色層47を設けるようにしてもよい。   Finally, a second dark layer 47 is formed on the surface 41b and the side surfaces 41c and 41d of the conductive metal layer 45 on the side opposite to the base material 30. The second dark layer 47 is formed, for example, by subjecting a part of the material forming the conductive metal layer 45 to a darkening process (blackening process), and from the part forming the conductive metal layer 45 to a metal oxide or a metal sulfide. The second dark color layer 47 made of an object can be formed. The second dark layer 47 may be provided on the surface of the conductive metal layer 45, such as a coating film of a dark material or a plating layer of nickel, chromium, or the like. Further, the surface of the conductive metal layer 45 may be roughened to provide the second dark layer 47.

この例では、導電性金属層45の基材30の反対側の面41b及び側面41c,41dに第2の暗色層47を形成したが、これに限られず、導電性金属層45の基材30の反対側の面41bのみ、又は、導電性金属層45の側面41c,41dのみに第2の暗色層47を形成してもよい。   In this example, the second dark-colored layer 47 is formed on the surface 41b and the side surfaces 41c and 41d of the conductive metal layer 45 on the side opposite to the base 30. However, the present invention is not limited to this. The second dark layer 47 may be formed only on the surface 41b on the opposite side or only on the side surfaces 41c and 41d of the conductive metal layer 45.

導電性金属層45の基材30の反対側の面41bのみに第2の暗色層47を形成する場合は、例えば、図10に示した工程の後に、導電性金属層45上に第2の暗色層47及びレジスト層48をこの順に設け、レジスト層48をパターニングしてレジストパターン49を形成する。その後、レジストパターン49をマスクとして、第2の暗色層47、導電性金属層45及び第1の暗色層46をエッチングすればよい。   When the second dark layer 47 is formed only on the surface 41 b of the conductive metal layer 45 on the side opposite to the base material 30, for example, after the step shown in FIG. A dark layer 47 and a resist layer 48 are provided in this order, and the resist layer 48 is patterned to form a resist pattern 49. Then, the second dark color layer 47, the conductive metal layer 45, and the first dark color layer 46 may be etched using the resist pattern 49 as a mask.

また、導電性金属層45の側面41c,41dのみに第2の暗色層47を形成する場合は、例えば、図13に示した工程の後に、レジストパターン49を除去せずに第2の暗色層47を形成し、その後、レジストパターン49を除去すればよい。   When the second dark layer 47 is formed only on the side surfaces 41c and 41d of the conductive metal layer 45, for example, after the step shown in FIG. 13, the second dark layer 47 is formed without removing the resist pattern 49. 47 may be formed, and then the resist pattern 49 may be removed.

なお、第1の暗色層46が必要ない場合には、図9に示した、基材30上に第1の暗色層46を設ける工程を省略すればよい。   When the first dark color layer 46 is not required, the step of providing the first dark color layer 46 on the substrate 30 shown in FIG. 9 may be omitted.

そして、以上のようなパターンシート20が製造された後、湾曲したガラス板11、接合層13、パターンシート20、接合層14、湾曲したガラス板12をこの順に重ね合わせ、加熱および加圧することで、合わせガラス10が製造される。このような合わせガラス10は、一対の湾曲したガラス板11,12と、一対の湾曲したガラス板11,12の間に配置されたパターンシート20と、各ガラス板11,12とパターンシート20との間に配置され且つガラス板11,12と前記パターンシート20とを接合する接合層13,14と、を備えている。前記パターンシート20は、基材30と、前記基材30上に形成された導電性パターン部材40と、を有している。導電性パターン部材40は、上述したパターニング方法によって、所望のパターンが高精度に付与される。したがって、例えば優れた光学特性を有する合わせガラス10を作製することが可能となる。   After the pattern sheet 20 as described above is manufactured, the curved glass plate 11, the bonding layer 13, the pattern sheet 20, the bonding layer 14, and the curved glass plate 12 are stacked in this order, and heated and pressed. The laminated glass 10 is manufactured. Such a laminated glass 10 includes a pair of curved glass plates 11 and 12, a pattern sheet 20 disposed between the pair of curved glass plates 11 and 12, and each of the glass plates 11 and 12 and the pattern sheet 20. And bonding layers 13 and 14 for bonding the glass sheets 11 and 12 and the pattern sheet 20 to each other. The pattern sheet 20 has a substrate 30 and a conductive pattern member 40 formed on the substrate 30. A desired pattern is applied to the conductive pattern member 40 with high precision by the above-described patterning method. Therefore, for example, it is possible to produce a laminated glass 10 having excellent optical characteristics.

次に、合わせガラス10の製造工程について、図16〜図20を用いて詳述する。   Next, a manufacturing process of the laminated glass 10 will be described in detail with reference to FIGS.

合わせガラス10をガラス板11,12の間に配置する際には、まず、パターンシート20が切り出される。図16には、パターンシート20が切り出された状態が示されている。図示の例において、パターンシート20は、ガラス板11,12の形状に対応して台形状に切り出されている。切り出されたパターンシート20は、同図の矢印に示すように、ガラス板11,12の間に配置される。   When arranging the laminated glass 10 between the glass plates 11 and 12, the pattern sheet 20 is first cut out. FIG. 16 shows a state where the pattern sheet 20 is cut out. In the illustrated example, the pattern sheet 20 is cut out in a trapezoidal shape corresponding to the shapes of the glass plates 11 and 12. The cut-out pattern sheet 20 is arranged between the glass plates 11 and 12 as shown by the arrow in the figure.

図19には、パターンシート20が、ガラス板11,12の間に配置された状態が示されている。ここで、図19に示すように、本実施の形態のパターンシート20は、加熱および加圧の前に一対のガラス板11,12の間で一対のガラス板11,12の各々の面に沿って展開された状態で、その周縁部20Cの内側に、一対のガラス板11,12の各々の全体を包含可能な形状に形成されている。   FIG. 19 shows a state where the pattern sheet 20 is arranged between the glass plates 11 and 12. Here, as shown in FIG. 19, the pattern sheet 20 according to the present embodiment is formed between the pair of glass plates 11 and 12 along the respective surfaces of the pair of glass plates 11 and 12 before heating and pressing. In the unfolded state, a pair of glass plates 11 and 12 are formed inside the peripheral edge portion 20C in a shape that can include the entirety of each of the pair of glass plates 11 and 12.

なお、ガラス板11,12の各々の面に沿って展開された状態とは、本実施の形態ではガラス板11,12が湾曲していることから、パターンシート20が湾曲変形されてガラス板11またはガラス板12の湾曲した面に全体的に当接するように沿わされた状態を意味する。   In the present embodiment, the state in which the glass sheets 11 and 12 are unfolded along the respective planes means that the pattern sheets 20 are curved and deformed because the glass sheets 11 and 12 are curved in the present embodiment. Or, it means a state along the curved surface of the glass plate 12 so as to entirely contact the curved surface.

本実施の形態では、パターンシート20の形状を上記のように規定することにより、後述するようにガラス板11,12の間にパターンシート20を配置した状態でこれらを加熱および加圧する工程の際に、パターンシート20が熱変形してガラス板11,12の周縁部11C,12Cの内側に入り込むことが防止される。これにより、外観が良好なで透視性にも優れた合わせガラス10を提供することができる。   In the present embodiment, by defining the shape of the pattern sheet 20 as described above, in the step of heating and pressing the pattern sheet 20 in a state where the pattern sheet 20 is arranged between the glass plates 11 and 12 as described later. In addition, the pattern sheet 20 is prevented from being thermally deformed and entering the inside of the peripheral portions 11C and 12C of the glass plates 11 and 12. This makes it possible to provide a laminated glass 10 having a good appearance and excellent transparency.

なお、パターンシート20の形状は、ガラス板11,12の間に配置された状態における加熱および加圧後に、パターンシート20の周縁部20Cが周縁部11C,12Cの内側に熱変形して入り込まない程度に規定することが好ましい。ここで、熱変形は基材30の材質及びパターンシート20の外形形状等によって変化するため、パターンシート20の形状は、基材30の材質及びパターンシート20の外形形状等を考慮して適宜決定することが好ましい。また、パターンシート20をガラス板11,12に対して過剰に大きくすることは、製造コストの点で好ましくない。したがって、パターンシート20の形状は、加熱および加圧後に、パターンシート20の周縁部20Cが周縁部11C,12Cの内側に熱変形して入り込まない程度であって、製造コストを可及的に抑制し得る程度に設定されることが好ましい。   Note that the shape of the pattern sheet 20 is such that the peripheral portion 20C of the pattern sheet 20 does not enter the peripheral portions 11C and 12C due to thermal deformation after heating and pressing in a state of being disposed between the glass plates 11 and 12. It is preferable to specify the degree. Here, since the thermal deformation varies depending on the material of the substrate 30 and the outer shape of the pattern sheet 20, the shape of the pattern sheet 20 is appropriately determined in consideration of the material of the substrate 30, the outer shape of the pattern sheet 20, and the like. Is preferred. It is not preferable to make the pattern sheet 20 excessively large with respect to the glass plates 11 and 12 in terms of manufacturing cost. Therefore, the shape of the pattern sheet 20 is such that the peripheral portion 20C of the pattern sheet 20 does not enter the peripheral portions 11C and 12C by thermal deformation after heating and pressing, and the manufacturing cost is suppressed as much as possible. It is preferable that the setting is made to the extent that it can be performed.

図19において、パターンシート20及びガラス板11,12の各々は、台形状に形成されており、パターンシート20がガラス板11,12の上底からはみ出した長さである上底側余剰長さT1と、ガラス板11,12の下底からはみ出した長さである下底側余剰長さT2と、上底の端部と下底の端部とを接続するガラス板11,12の一対の側辺からはみ出した長さである側辺側余剰長さT3と、が示されている。なお、図示の例では、ガラス板11,12の上底と下底とが平行である。本実施の形態では、一例として、ガラス板11,12の上底と下底との間の板面に沿う長さ(高さ)をL1とする場合に、(L1/2)×0.025≦T1≦(L1/2)×0.1、および、(L1/2)×0.025≦T2≦(L1/2)×0.1となっている。また、ガラス板11,12の上底と下底との中間位置上におけるガラス板11,12の対向する側辺の間の板面に沿う長さをL2とする場合に、(L2/2)×0.025≦T3≦(L2/2)×0.1となっている。本件発明者は、上記のように余剰長さT1,T2,T3が規定されることで、基材30の材料の種別及び延伸・無延伸に関わらず、高い確率で、加熱および加圧後に、パターンシート20の周縁部20Cが周縁部11C,12Cの内側に熱変形して入り込まないことを知見した。   In FIG. 19, each of the pattern sheet 20 and the glass plates 11 and 12 is formed in a trapezoidal shape, and an upper bottom side excess length that is a length of the pattern sheet 20 protruding from the upper bottom of the glass plates 11 and 12. T1, a lower bottom surplus length T2 protruding from the lower bottom of the glass plates 11 and 12, and a pair of glass plates 11 and 12 connecting the ends of the upper and lower bottoms. A side-side surplus length T3, which is a length protruding from the side, is shown. In the illustrated example, the upper and lower bottoms of the glass plates 11 and 12 are parallel. In the present embodiment, as an example, when the length (height) along the plate surface between the upper bottom and the lower bottom of the glass plates 11 and 12 is L1, (L1 / 2) × 0.025 ≦ T1 ≦ (L1 / 2) × 0.1 and (L1 / 2) × 0.025 ≦ T2 ≦ (L1 / 2) × 0.1. Further, when the length along the plate surface between the opposing sides of the glass plates 11 and 12 at the intermediate position between the upper bottom and the lower bottom of the glass plates 11 and 12 is represented by (L2 / 2) × 0.025 ≦ T3 ≦ (L2 / 2) × 0.1. The present inventor has determined that the surplus lengths T1, T2, and T3 are defined as described above, regardless of the type of the material of the base material 30 and stretching or non-stretching, with a high probability, after heating and pressing, It has been found that the peripheral portion 20C of the pattern sheet 20 does not enter the peripheral portions 11C and 12C due to thermal deformation.

なお、ここでは、パターンシート20及びガラス板11,12の各々が、台形状に形成された場合について説明したが、この台形状の場合の余剰長さにかかる上述した寸法範囲は、パターンシート20及びガラス板11,12の各々が、矩形状に形成された場合においても有効であることを確認した。   Here, the case where each of the pattern sheet 20 and the glass plates 11 and 12 is formed in a trapezoidal shape has been described. It was also confirmed that each of the glass plates 11 and 12 was effective even when formed in a rectangular shape.

また、図16には、パターンシート20における導電性パターン部材40が配置された領域のうちの接続線16が延びる方向における一方側(紙面上側)の領域AR2と、他方側(紙面下側)の領域AR3と、これら領域AR2及び領域AR3の間の中央側の領域AR1と、が示されている。領域AR2は、パターンシート20の周縁部20Cにおける紙面上側の部分の近傍に位置し、領域AR3は、パターンシート20の周縁部20Cにおける紙面下側の部分の近傍に位置している。   FIG. 16 shows a region AR2 on one side (upper side in the drawing) and a second side (lower side in the drawing) in the direction in which the connection line 16 extends in the region where the conductive pattern member 40 is arranged in the pattern sheet 20. The area AR3 and the central area AR1 between these areas AR2 and AR3 are shown. The area AR2 is located in the vicinity of the upper part of the peripheral edge 20C of the pattern sheet 20 in the drawing, and the area AR3 is located in the vicinity of the lower part of the peripheral part 20C of the pattern sheet 20 in the drawing.

また、図16には、パターンシート20における導電性パターン部材40が配置された領域のうちの一方の接続線16から他方の接続線16に向けて延びる方向における一方側(紙面左側)の領域AR5と、他方側(紙面右側)の領域AR6と、これら領域AR5及び領域AR6の間の中央側の領域AR4とが示されている。領域AR5は、パターンシート20の周縁部20Cにおける紙面左側の部分の近傍に位置し、領域AR6は、パターンシート20の周縁部20Cにおける紙面右側の部分の近傍に位置している。   FIG. 16 shows an area AR5 on one side (left side in the drawing) of the pattern sheet 20 in the direction extending from one connection line 16 to the other connection line 16 among the areas where the conductive pattern members 40 are arranged. And an area AR6 on the other side (right side of the paper) and an area AR4 on the center side between these areas AR5 and AR6. The area AR5 is located near the left side of the paper sheet at the peripheral edge 20C of the pattern sheet 20, and the area AR6 is located near the right side of the paper sheet at the peripheral edge 20C of the pattern sheet 20.

そして、図17は、図16のB−B線に対応する断面図であり、図18は、図16のC−C線に対応する断面図であり、これら各図には、加熱および加圧される前の導電細線41の断面形状が示されている。そして、図17には、上述した領域AR1、領域AR2及び領域AR3の各々に位置する導電細線41の断面形状および幅が示されている。また、図18には、上述した領域AR4、領域AR5及び領域AR6の各々に位置する導電細線41の断面形状および幅が示されている。なお、図16のC−C線に沿って導電細線41の断面を厳密に見た場合、導電細線41の断面は、導電細線41が延びる方向に対して直交する方向の断面で表れないが、図18においては、説明の便宜上、導電細線41の断面を、導電細線41が延びる方向に対して直交する方向の断面で表している。   17 is a cross-sectional view corresponding to the line BB in FIG. 16, and FIG. 18 is a cross-sectional view corresponding to the line CC in FIG. The cross-sectional shape of the conductive fine wire 41 before being performed is shown. FIG. 17 shows the cross-sectional shape and width of the conductive fine wire 41 located in each of the above-described regions AR1, AR2, and AR3. FIG. 18 shows the cross-sectional shape and width of the conductive fine wire 41 located in each of the above-described regions AR4, AR5, and AR6. In addition, when the cross section of the conductive fine wire 41 is strictly viewed along the line CC of FIG. 16, the cross section of the conductive fine wire 41 does not appear in a direction orthogonal to the direction in which the conductive fine wire 41 extends, In FIG. 18, for convenience of description, the cross section of the conductive thin wire 41 is represented by a cross section in a direction orthogonal to the direction in which the conductive fine wire 41 extends.

ここで、図17に示すように、領域AR2及び領域AR3に位置する導電細線41の幅W2は、領域AR1に位置する導電細線41の幅W1よりも大きく形成されている。また、図18に示すように、領域AR5及び領域AR6に位置する導電細線41の幅W3も、領域AR4に位置する導電細線41の幅W1よりも大きく形成されている。   Here, as shown in FIG. 17, the width W2 of the conductive fine wire 41 located in the region AR2 and the region AR3 is formed to be larger than the width W1 of the conductive fine wire 41 located in the region AR1. Further, as shown in FIG. 18, the width W3 of the conductive fine wire 41 located in the region AR5 and the region AR6 is also formed to be larger than the width W1 of the conductive fine wire 41 located in the region AR4.

すなわち、本実施の形態では、パターンシート20が加熱および加圧の前にガラス板11,12の間に配置された際に、導電細線41のうちのガラス板11,12の周縁部11C,12Cの近傍に位置する導電細線41の線幅W2,W3がガラス板11,12の中央側に位置する導電細線41の線幅W1よりも大きくなるように、形成されている。   That is, in the present embodiment, when the pattern sheet 20 is disposed between the glass plates 11 and 12 before heating and pressing, the peripheral edges 11C and 12C of the glass plates 11 and 12 of the conductive fine wires 41 are used. Are formed so that the line widths W2 and W3 of the conductive fine wires 41 located in the vicinity of are larger than the line width W1 of the conductive fine wires 41 located on the center side of the glass plates 11 and 12.

ガラス板11,12の間にパターンシート20を配置した状態でこれらを加熱および加圧する工程の際には、パターンシート20の周縁部20Cが大きく変形する傾向にあり、周縁部20Cが大きく変形した際には、周縁部20Cの近傍の導電細線41が収縮されて細くなってしまう場合がある。したがって、本実施の形態では、導電細線41のうちのガラス板11,12の周縁部11C,12Cの近傍に位置する導電細線41の線幅W2,W3を、ガラス板11,12の中央側に位置する導電細線41の線幅W1よりも大きくしている。これにより、加熱および加圧する工程の際にパターンシート20の周縁部20Cが大きく変形した場合であっても、周縁部20C側の導電細線41が収縮されて細くなってしまうことを防止することができる。   In the step of heating and pressing these in a state where the pattern sheets 20 are arranged between the glass plates 11 and 12, the peripheral portion 20C of the pattern sheet 20 tends to be greatly deformed, and the peripheral portion 20C is greatly deformed. In such a case, the conductive fine wire 41 near the peripheral portion 20C may be contracted and thinned. Therefore, in the present embodiment, the line widths W2 and W3 of the conductive fine wires 41 of the conductive fine wires 41 located near the peripheral edges 11C and 12C of the glass plates 11 and 12 are set to the center sides of the glass plates 11 and 12. It is larger than the line width W1 of the conductive thin wire 41 located. Accordingly, even when the peripheral edge portion 20C of the pattern sheet 20 is greatly deformed during the heating and pressurizing step, it is possible to prevent the conductive fine wire 41 on the peripheral edge portion 20C side from contracting and becoming thin. it can.

そして、図19に戻り、上述したような形状のパターンシート20がガラス板11,12の間に配置された後には、加熱および加圧の工程がなされる。加熱および加圧の工程は、例えば、公知の真空ラミネート装置を用いた真空ラミネートによって行われる。すなわち、真空状態で加熱および加圧が行われる。   Returning to FIG. 19, after the pattern sheet 20 having the above-described shape is disposed between the glass plates 11 and 12, a heating and pressing process is performed. The heating and pressurizing steps are performed, for example, by vacuum lamination using a known vacuum laminating apparatus. That is, heating and pressurization are performed in a vacuum state.

図20は、加熱および加圧の工程の後のガラス板11,12及びパターンシート20が示されている。同図に示すように、パターンシート20は、二点鎖線で示す加熱および加圧前の状態から、熱変形によりガラス板11,12の周縁部11C,12C側に収縮している。しかしながら、本実施の形態では、パターンシート20が上述したようにガラス板11,12よりも大きく形成されていることにより、パターンシート20の周縁部20Cが、ガラス板11,12の周縁部11C,12Cよりも内側に至っていない。したがって、パターンシート20の周縁部20Cがガラス板11,12の周縁部11C,12Cの内側に入り込むことが防止されている。このようにして、本実施の形態では、パターンシート20の周縁部20Cが、ガラス板11,12の周縁部11C,12Cの内側に弧状に突出するようにして大きく入り込んでしまったり、周縁部11C,12Cの内側において歪んだ状態で入り込んでしまったりすることが防止される。これにより、外観が良好で透視性に優れた合わせガラス10を提供することができる。   FIG. 20 shows the glass plates 11 and 12 and the pattern sheet 20 after the steps of heating and pressing. As shown in the figure, the pattern sheet 20 has contracted toward the peripheral edges 11C and 12C of the glass plates 11 and 12 from the state before heating and pressing indicated by the two-dot chain line due to thermal deformation. However, in the present embodiment, since the pattern sheet 20 is formed to be larger than the glass plates 11 and 12 as described above, the peripheral portion 20C of the pattern sheet 20 becomes larger than the peripheral portions 11C and 11C of the glass plates 11 and 12. It does not reach inside from 12C. Therefore, the periphery 20C of the pattern sheet 20 is prevented from entering the inside of the periphery 11C, 12C of the glass plates 11, 12. In this manner, in the present embodiment, the peripheral edge portion 20C of the pattern sheet 20 protrudes in an arc shape inside the peripheral edge portions 11C and 12C of the glass plates 11 and 12, or largely enters the peripheral edge portion 11C. , 12C is prevented from entering in a distorted state. This makes it possible to provide a laminated glass 10 having a good appearance and excellent transparency.

なお、図20では、加熱および加圧の工程の後のパターンシート20の周縁部20Cがガラス板11,12の周縁部11C,12Cのわずかに外側に位置している。このような場合には、周縁部20Cがトリミングされる。以上により、合わせガラス10が製造される。   In FIG. 20, the peripheral portion 20C of the pattern sheet 20 after the heating and pressurizing steps is located slightly outside the peripheral portions 11C and 12C of the glass plates 11 and 12. In such a case, the peripheral portion 20C is trimmed. Thus, the laminated glass 10 is manufactured.

以上のように本実施の形態では、パターンシート20は、加熱および加圧の前に一対のガラス板11,12の間でこれら一対のガラス板11,12の各々の面に沿って展開された状態で、その周縁部20Cの内側に、一対のガラス板11,12の各々の全体を包含可能な形状に形成されている。このようなパターンシート20を一対のガラス板11,12の間に配置して、加熱および加圧することで、合わせガラス10が製造される。これにより、パターンシート20の周縁部20Cがガラス板11,12の周縁部11C,12Cの内側に入り込むことが抑制されることにより、外観が良好で透視性に優れた合わせガラス10を提供することができる。   As described above, in the present embodiment, the pattern sheet 20 is developed between the pair of glass plates 11 and 12 along each surface of the pair of glass plates 11 and 12 before heating and pressing. In this state, the pair of glass plates 11 and 12 are formed inside the peripheral edge portion 20C in a shape that can include the entirety of each of the pair of glass plates 11 and 12. The laminated glass 10 is manufactured by arranging such a pattern sheet 20 between the pair of glass plates 11 and 12 and applying heat and pressure. Thereby, the perimeter 20C of the pattern sheet 20 is suppressed from entering the inside of the peripheries 11C and 12C of the glass plates 11 and 12, thereby providing the laminated glass 10 having a good appearance and excellent transparency. Can be.

また、本実施の形態のパターンシート20は、加熱および加圧の前に一対のガラス板11,12の間に配置された際に、導電細線41のうちのガラス板11,12の周縁部11C,12Cの近傍に位置する導電細線41の線幅がガラス板11,12の中央側に位置する導電細線41の線幅よりも大きくなるように、形成されている。これにより、加熱および加圧する工程の際にパターンシート20の周縁部20Cが大きく変形した場合であっても、周縁部20C側の導電細線41が収縮されて細くなってしまうことを防止することができる。これにより、導電細線41の外観が損なわれることを防止すること及び透視性が悪化することを防止することができると共に、導電細線41が細くなることにより通電時に異常が生じることも防止することができる。   Further, when the pattern sheet 20 of the present embodiment is arranged between the pair of glass plates 11 and 12 before heating and pressing, the peripheral edge portion 11C of the glass plates 11 and 12 of the conductive fine wires 41 is formed. , 12C are formed so that the line width of the conductive fine wire 41 located in the vicinity of the glass plates 11, 12 is larger than the line width of the conductive fine wire 41 located on the center side of the glass plates 11, 12. Accordingly, even when the peripheral edge portion 20C of the pattern sheet 20 is greatly deformed during the heating and pressurizing step, it is possible to prevent the conductive fine wire 41 on the peripheral edge portion 20C side from contracting and becoming thin. it can. Accordingly, it is possible to prevent the appearance of the conductive fine wire 41 from being impaired and to prevent the visibility from being deteriorated, and also to prevent the conductive fine wire 41 from becoming abnormal when energized due to the thinning of the conductive fine wire 41. it can.

なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。   Note that various changes can be made to the above-described embodiment.

例えば、パターンシート20の導電性パターン部材40は、基材30のガラス板11側の面上ではなく、ガラス板12側の面上に設けてもよい。また、基材30のガラス板11側及びガラス板12側の両面に設けてもよい。   For example, the conductive pattern member 40 of the pattern sheet 20 may be provided not on the surface of the substrate 30 on the glass plate 11 side, but on the surface of the glass sheet 12 side. Further, it may be provided on both surfaces of the base material 30 on the glass plate 11 side and the glass plate 12 side.

合わせガラス10は、自動車1のリアウィンドウ、サイドウィンドウやサンルーフに用いてもよい。また、自動車以外の、鉄道、航空機、船舶、宇宙船等の乗り物の窓に用いてもよい。   The laminated glass 10 may be used for a rear window, a side window, or a sunroof of the automobile 1. Further, it may be used for windows of vehicles other than automobiles, such as railways, aircraft, ships, and spaceships.

さらに、合わせガラス10は、乗り物以外にも、特に室内と室外とを区画する箇所、例えばビルや店舗、住宅の窓等に使用することもできる。   Furthermore, the laminated glass 10 can also be used for places other than vehicles, in particular, for partitions between indoors and outdoors, for example, windows of buildings, stores, houses, and the like.

なお、以上において上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。   Although several modifications to the above-described embodiment have been described above, it is needless to say that a plurality of modifications can be appropriately combined and applied.

1 自動車
5 フロントウィンドウ
7 電源
10 合わせガラス
11 ガラス板
11C 周縁部
12 ガラス板
12C 周縁部
13 接合層
14 接合層
15 配線部
16 接続部
20 パターンシート
20C 周縁部
30 基材
40 導電性パターン部材
41 導電細線
41a 面
41b 面
41c,41d 側面
42 分岐点
43 開口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Automobile 5 Front window 7 Power supply 10 Laminated glass 11 Glass plate 11C Peripheral part 12 Glass plate 12C Peripheral part 13 Bonding layer 14 Bonding layer 15 Wiring part 16 Connecting part 20 Pattern sheet 20C Peripheral part 30 Base material 40 Conductive pattern member 41 Conductive Fine line 41a Surface 41b Surface 41c, 41d Side surface 42 Branch point 43 Opening

Claims (1)

一対のガラス板と、透明の基材および当該基材上に設けられる導電性パターン部材を含むパターンシートと、を備え、前記パターンシートが前記一対のガラス板の間に配置される合わせガラスの製造方法であって、
前記パターンシートを準備する工程と、
前記一対のガラス板を準備する工程と、
前記一対のガラス板の間に前記パターンシートを配置して、加熱および加圧する工程と、
を備え、
前記基材の厚みは、0.03mm以上0.15mm以下であり、
前記導電性パターン部材は、導電細線を含み、前記基材のシート面に沿う方向における前記導電細線の幅が、2μm以上20μm以下であり、前記基材のシート面への法線方向における前記導電細線の高さは、1μm以上12μm以下であり、
前記パターンシートは、加熱および加圧の前に前記一対のガラス板の間で前記一対のガラス板の各々の面に沿って展開された状態で、その周縁部の内側に、前記一対のガラス板の各々の全体を包含可能な形状に形成されており、
前記パターンシート及び前記一対のガラス板は、上底、下底、及び前記上底の端部と前記下底の端部とを接続する一対の側辺とを有し、
前記パターンシートが加熱および加圧の前に前記一対のガラス板の間で前記一対のガラス板の各々の面に沿って展開された状態において、前記パターンシートが前記ガラス板の前記上底からはみ出した長さを上底側余剰長さT1とし、前記パターンシートが前記ガラス板の前記下底からはみ出した長さを下底側余剰長さT2とし、前記パターンシートが前記ガラス板の前記一対の側辺からはみ出した長さを側辺側余剰長さT3とし、前記ガラス板の前記上底と前記下底との間の板面に沿う長さをL1とし、前記ガラス板の前記上底と前記下底との中間位置上における前記ガラス板の対向する前記側辺の間の板面に沿う長さをL2とする場合に、
前記パターンシートは、
(L1/2)×0.025≦T1≦(L1/2)×0.1、
(L1/2)×0.025≦T2≦(L1/2)×0.1、および
(L2/2)×0.025≦T3≦(L2/2)×0.1の関係が成り立つように、前記一対のガラス板の各々の面に沿って展開された後、加熱および加圧されることで、前記一対のガラス板に接合され、
前記パターンシートが加熱および加圧の前に前記一対のガラス板の間で前記一対のガラス板の各々の面に沿って展開された状態において、前記導電細線のうちの前記ガラス板の周縁部の近傍に位置する導電細線の線幅が、前記ガラス板の中央側に位置する導電細線の線幅よりも大きくなるように前記導電細線を形成する、合わせガラスの製造方法。
A method for producing a laminated glass, comprising: a pair of glass plates, a transparent base material and a pattern sheet including a conductive pattern member provided on the base material, wherein the pattern sheet is disposed between the pair of glass plates. So,
Preparing the pattern sheet;
Preparing the pair of glass plates,
Arranging the pattern sheet between the pair of glass plates, heating and pressing,
With
The thickness of the base material is 0.03 mm or more and 0.15 mm or less,
The conductive pattern member includes a conductive thin line, and the width of the conductive thin line in a direction along a sheet surface of the base material is 2 μm or more and 20 μm or less, and the conductive in a normal direction to the sheet surface of the base material. The height of the fine line is 1 μm or more and 12 μm or less,
In a state where the pattern sheet is unfolded along each surface of the pair of glass plates between the pair of glass plates before heating and pressing, inside the periphery thereof, each of the pair of glass plates It is formed in a shape that can encompass the whole of,
The pattern sheet and the pair of glass plates have an upper bottom, a lower bottom, and a pair of sides connecting an end of the upper bottom and an end of the lower bottom,
In a state in which the pattern sheet is unfolded along each surface of the pair of glass plates between the pair of glass plates before heating and pressing, the length of the pattern sheet protruding from the upper bottom of the glass plate. And the length of the pattern sheet protruding from the lower bottom of the glass plate is referred to as a lower bottom excess length T2, and the pattern sheet is formed of the pair of side edges of the glass plate. The protruding length is defined as a side-side surplus length T3, the length along the plate surface between the upper bottom and the lower bottom of the glass plate is defined as L1, and the upper bottom and the lower When the length along the plate surface between the opposing sides of the glass plate on an intermediate position with the bottom is L2,
The pattern sheet,
(L1 / 2) × 0.025 ≦ T1 ≦ (L1 / 2) × 0.1,
(L1 / 2) × 0.025 ≦ T2 ≦ (L1 / 2) × 0.1 and (L2 / 2) × 0.025 ≦ T3 ≦ (L2 / 2) × 0.1 After being developed along each surface of the pair of glass plates, it is joined to the pair of glass plates by being heated and pressed,
In a state in which the pattern sheet is unfolded along each surface of the pair of glass plates between the pair of glass plates before heating and pressing, in the vicinity of the periphery of the glass plate of the conductive fine wires. the line width of the fine conductors of which are positioned, form the conductive thin wire to be greater than the line width of the fine conductors located on the center side of the glass plate, combined manufacturing method of a glass.
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