JPH116985A - Spectacle lens having electromagnetic wave shielding effect - Google Patents

Spectacle lens having electromagnetic wave shielding effect

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JPH116985A
JPH116985A JP9176624A JP17662497A JPH116985A JP H116985 A JPH116985 A JP H116985A JP 9176624 A JP9176624 A JP 9176624A JP 17662497 A JP17662497 A JP 17662497A JP H116985 A JPH116985 A JP H116985A
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JP
Japan
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layer
spectacle lens
electromagnetic waves
function
lens
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JP9176624A
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Japanese (ja)
Inventor
Tomohito Nakano
智史 中野
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Konica Minolta Inc
Miki Corp
Original Assignee
Konica Minolta Inc
Miki Corp
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily prevent the fault by electromagnetic waves at the time of operating an office automation apparatus, apparatus, such as cathode ray tubes of televisions, by applying antireflection coatings comprising the translucent thin film of >=3 layers including at least one layer of translucent conductive layer and having a function to shield the electromagnetic waves on at least one surface. SOLUTION: The antireflection coatings comprising the translucent thin film of >=3 layers including at least one layer of the translucent conductive layer and having the function to shield the electromagnetic waves are applied on at least one surface. A conductive material contg. metals, such as Au and Pt, and their alloys, indium is used for formation of the translucent conductive layers. A dielectric layer is formed on the antireflection coatings in order to impart an antireflection function thereto and titanium oxide, silicon oxide, etc., are used as the material therefor. The sheet resistivity of the translucent conductive layers is required to be specified to <=100 Ω/square in order to impart the sufficient function to shield the electromagnetic waves to the antireflection coatings.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電磁波を遮蔽する機能
を有する眼鏡レンズに関し、更に詳しくは、オフィスオ
ートメーション機器、テレビのブラウン管、測定器、産
業機械などを観察する場合に、電磁波による目への障害
を防止する眼鏡レンズに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a spectacle lens having a function of shielding electromagnetic waves, and more particularly, to an eye using electromagnetic waves when observing office automation equipment, a cathode ray tube of a television, a measuring instrument, an industrial machine, and the like. The present invention relates to a spectacle lens for preventing a failure of a subject.

【0002】[0002]

【発明の背景】近年、オフィスオートメーション機器、
テレビのブラウン管、電子レンジ、携帯電話やその他の
機器などから放射される電磁波の身体に及ぼす障害が問
題となっている。
BACKGROUND OF THE INVENTION In recent years, office automation equipment,
There is a problem that the electromagnetic waves radiated from a cathode ray tube, a microwave oven, a mobile phone and other devices of a television affect the body.

【0003】これら電磁波による影響を避けるために従
来行われていた方法は、金網などの向こう側が見える導
電物で覆うことであった。
A conventional method for avoiding the influence of these electromagnetic waves has been to cover with a conductive material such as a wire net, the other side of which is visible.

【0004】しかしながら、オフィスオートメーション
機器、テレビのブラウン管をこれら導電物で覆った場
合、金網などを構成する細線でブラウン管画面が見にく
くなるばかりでなく、取り扱いが煩雑で、使用者の目が
疲れるという問題があった。
However, when a cathode ray tube of an office automation device or a television is covered with such a conductor, not only is the screen of the cathode ray tube difficult to see due to a thin wire constituting a wire mesh or the like, but the handling is complicated and the eyes of the user are tired. was there.

【0005】[0005]

【発明の目的】従って、本発明の目的は、オフィスオー
トメーション機器、テレビのブラウン管、電子レンジ、
携帯電話や他の機器などを操作するときに簡便に電磁波
による障害を防止することができる眼鏡を提供すること
にある。
OBJECTS OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide office automation equipment, television cathode ray tubes, microwave ovens,
It is an object of the present invention to provide eyeglasses that can easily prevent an obstacle caused by an electromagnetic wave when operating a mobile phone or another device.

【0006】[0006]

【発明の構成】上記本発明の目的は、 (1)少なくとも1層の透光性導電層を含む3層以上の
透光性薄膜層で構成される電磁波を遮蔽する機能を有す
る反射防止コートを少なくとも1面に施した眼鏡レン
ズ。 (2)透光性導電層のシート抵抗率が、100Ω/□以
下であることを特徴とする上記(1)に記載の眼鏡レン
ズ。 (3)反射防止コートが、レンズの内側(レンズの目の
側)に形成されていることを特徴とする上記(1)また
は(2)に記載の眼鏡レンズ。 (4)透光性導電層が、Au、Pt、Ag、Co、M
o、Al、Cuから選ばれた少なくとも1つの金属で構
成される透光性金属薄膜層または少なくともインジュウ
ムを含む透光性導電層であることを特徴とする上記
(1)〜(3)のいずれか1項に記載の眼鏡レンズ。 (5)透光性金属薄膜層に接して、インジュウムを含む
透光性導電層が形成されていることを特徴とする上記
(4)に記載の眼鏡レンズ。 によって達成される。
The object of the present invention is to provide (1) an anti-reflection coating having a function of shielding electromagnetic waves composed of three or more light-transmitting thin film layers including at least one light-transmitting conductive layer. A spectacle lens applied to at least one surface. (2) The spectacle lens according to the above (1), wherein the transmissive conductive layer has a sheet resistivity of 100 Ω / □ or less. (3) The spectacle lens according to the above (1) or (2), wherein the antireflection coat is formed inside the lens (on the side of the lens). (4) The translucent conductive layer is made of Au, Pt, Ag, Co, M
any one of the above (1) to (3), which is a light-transmitting metal thin film layer made of at least one metal selected from o, Al, and Cu or a light-transmitting conductive layer containing at least indium. 2. The spectacle lens according to claim 1. (5) The spectacle lens according to (4), wherein a translucent conductive layer containing indium is formed in contact with the translucent metal thin film layer. Achieved by

【0007】以下に、本発明を詳細に説明する。Hereinafter, the present invention will be described in detail.

【0008】透光性導電層の形成には、Au、Pt、A
g、Co、Mo、Al、Cuなどの金属やそれらの合
金、インジュウムを含む導電性材料、例えば、インジウ
ム酸化物、インジウム酸化物とスズとの混合物、亜鉛酸
化物、マグネシウム酸化物、マンガン酸化物、ガリウム
酸化物などの導電性材料やそれらの混合物、さらには金
属や合金と導電性材料との混合物を用いることができ
る。
For forming the light-transmitting conductive layer, Au, Pt, A
g, metals such as Co, Mo, Al, Cu and alloys thereof, conductive materials containing indium, for example, indium oxide, a mixture of indium oxide and tin, zinc oxide, magnesium oxide, manganese oxide And a conductive material such as gallium oxide or a mixture thereof, or a mixture of a metal or alloy and a conductive material can be used.

【0009】また、電磁波を遮蔽する機能を有する反射
防止コートには、反射防止機能を与えるために誘電体層
を形成することができる。これら誘電体層の形成材料と
しては、酸化チタン、シリコン酸化物、フッ化マグネシ
ウム、酸化ジルコニウム、酸化セリウム、酸化タンタ
ル、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、インジウム酸
化物、インジウム酸化物とスズとの混合物など及びこれ
らの混合物を用いることができる。
Further, a dielectric layer can be formed on the antireflection coat having a function of shielding electromagnetic waves to provide an antireflection function. Materials for forming these dielectric layers include titanium oxide, silicon oxide, magnesium fluoride, zirconium oxide, cerium oxide, tantalum oxide, aluminum oxide, hafnium oxide, indium oxide, a mixture of indium oxide and tin, and the like. These mixtures can be used.

【0010】電磁波を遮蔽する機能を有する反射防止コ
ートの形成方法は特に限定されるものではなく、従来周
知の手段を用いて形成することができる。本発明におい
て用いられるこれら薄膜層の形成方法としては、例え
ば、蒸着法、イオンプレーティング、イオンアシストを
行っての蒸着、スパッタリング、CVDなどを挙げるこ
とができる。
The method of forming the antireflection coat having the function of shielding electromagnetic waves is not particularly limited, and it can be formed by using a conventionally known means. Examples of a method for forming these thin film layers used in the present invention include a vapor deposition method, ion plating, vapor deposition with ion assist, sputtering, and CVD.

【0011】反射防止コートに十分な電磁波を遮蔽する
機能を与えるためには、透光性導電層のシート抵抗率を
100Ω/□以下とするのが必要である。
In order to provide the antireflection coating with a function of shielding sufficient electromagnetic waves, it is necessary that the sheet resistivity of the light-transmitting conductive layer be 100 Ω / □ or less.

【0012】眼鏡レンズの内側は、通常凹面となってお
り、しかも眼鏡のつるはレンズの内側に折り畳まれるよ
うになっているので、電磁波を遮蔽する機能を有する反
射防止コートを、内側の面に形成すると、眼鏡を置いた
ときに、内側の面が載置面に直接触れることがなく、従
って、電磁波を遮蔽する機能を有する反射防止コートが
キズ付くのを防止できるという効果がある。
Since the inside of a spectacle lens is usually concave, and the vine of the spectacle is folded inside the lens, an antireflection coat having a function of shielding electromagnetic waves is provided on the inside surface. When it is formed, when the spectacles are placed, the inner surface does not directly touch the placing surface, and therefore, there is an effect that the antireflection coat having a function of shielding electromagnetic waves can be prevented from being scratched.

【0013】特に、透光性導電層を透光性金属薄膜層で
構成した場合、透光性金属薄膜層を外側の面に形成した
場合よりも反射防止性能の達成が容易で眼鏡をかけた状
態でのレンズ両面への蛍光灯の映り込みも抑えることが
できる。
In particular, when the light-transmitting conductive layer is formed of a light-transmitting metal thin film layer, it is easier to achieve antireflection performance than when the light-transmitting metal thin film layer is formed on the outer surface, and the user wears glasses. In this state, the reflection of the fluorescent light on both surfaces of the lens can be suppressed.

【0014】本発明において、電磁波を遮蔽する機能を
有するコーティングの上に撥水処理を施すことができ
る。撥水処理は防曇効果、防汚効果をもたらし好まし
い。
In the present invention, a water-repellent treatment can be applied to a coating having a function of shielding electromagnetic waves. The water-repellent treatment is preferable because it has an antifogging effect and an antifouling effect.

【0015】本発明の眼鏡のレンズには、電磁波を遮蔽
する機能を有するコーティングを施す前に、硬化層を設
けることが好ましい。
It is preferable to provide a hardened layer on the lens of the spectacles of the present invention before applying a coating having a function of shielding electromagnetic waves.

【0016】さらに望ましくは、少なくとも1面側のレ
ンズと硬化層の間に衝撃吸収層を設けることである。か
かる衝撃吸収層を構成する材料の具体例としては、アク
リル酸系樹脂塗料、酢酸ビニル及びビニルアルコール系
樹脂塗料、含窒素ビニル系重合体樹脂、アミノ系樹脂塗
料、ポリエステル系樹脂塗料、ポリアミド系樹脂塗料、
シリコン系樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、エポキシ
樹脂塗料、繊維素系樹脂塗料及びこれらの混合物もしく
は共重合系塗料、又は一部が変性された樹脂塗料等が挙
げられる。
More preferably, an impact absorbing layer is provided between at least one surface of the lens and the cured layer. Specific examples of the material constituting the shock absorbing layer include acrylic acid resin paint, vinyl acetate and vinyl alcohol resin paint, nitrogen-containing vinyl polymer resin, amino resin paint, polyester resin paint, and polyamide resin. paint,
Silicone resin paints, polyurethane resin paints, epoxy resin paints, cellulose resin paints, and mixtures or copolymer paints thereof, or partially modified resin paints, and the like can be given.

【0017】また、レンズ基材あるいは硬化層に着色を
施してもよい。
The lens substrate or the cured layer may be colored.

【0018】硬化層を形成する樹脂には特に制限はな
く、紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂、電子線硬化樹脂など
従来用いられている樹脂を用いることができる。また、
硬化層を形成する手段にも制限はなく種々の手段を用い
ることができる。
The resin forming the cured layer is not particularly limited, and a conventionally used resin such as an ultraviolet curable resin, a thermosetting resin, and an electron beam curable resin can be used. Also,
The means for forming the cured layer is not limited, and various means can be used.

【0019】電磁波を遮蔽する機能を有するコーティン
グを施す前に硬化層を設けると、レンズ表面に疵がつき
にくくなるとともに、電磁波を遮蔽する機能を有するコ
ーティングの付着強度を増強することができる。また、
上記硬化層の形成に代え、また、硬化層を形成するとと
もに、シラン化合物による処理、プラズマ処理、紫外線
照射などの手段を単独あるいばあわせて利用してもよ
い。
By providing a cured layer before applying a coating having a function of shielding electromagnetic waves, it is possible to prevent scratches on the lens surface and to increase the adhesion strength of the coating having a function of shielding electromagnetic waves. Also,
Instead of forming the hardened layer, a hardened layer may be formed, and a means such as treatment with a silane compound, plasma treatment, or ultraviolet irradiation may be used alone or in combination.

【0020】また、硬化層は、電磁波を遮蔽する機能を
有するコーティングを施した上に形成してもよい。この
場合、レンズと電磁波を遮蔽する機能を有するコーティ
ングの付着力を増強するために、電磁波を遮蔽する機能
を有するコーティングを施す前に、シラン化合物による
処理、プラズマ処理、紫外線照射などの前処理を施すこ
とができる。
The cured layer may be formed after applying a coating having a function of shielding electromagnetic waves. In this case, in order to enhance the adhesion between the lens and the coating having the function of shielding electromagnetic waves, a pretreatment such as treatment with a silane compound, plasma treatment, or ultraviolet irradiation is performed before applying the coating having the function of shielding electromagnetic waves. Can be applied.

【0021】[0021]

【実施例】以下に、本発明を実施例及び比較例により具
体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限
定されるものではない。
EXAMPLES The present invention will be described below in more detail with reference to examples and comparative examples, but the present invention is not limited to these examples.

【0022】実施例1 眼鏡レンズ(ポリカーボネイト製)にUV硬化樹脂を塗
布し、UV光を照射し硬化層を形成した。得られた硬化
層を形成した眼鏡レンズを真空蒸着装置に投入し、レン
ズの内側の面に、第1層として、厚さ150ÅのAg層
を真空蒸着により形成し、第2層として、厚さ300Å
のZrO2層を真空蒸着により形成し、第3層として、
厚さ200Åの二酸化シリコン層を真空蒸着により形成
し、金属層/高屈折率の層/低屈折率の層よりなる電磁
波を遮蔽する機能を有している反射防止コートを施し
た。また、レンズの内側とは反対の面には、通常の反射
防止コートを形成し、眼鏡レンズを得た。
Example 1 A UV curable resin was applied to a spectacle lens (made of polycarbonate) and irradiated with UV light to form a cured layer. The obtained spectacle lens having the cured layer formed thereon is put into a vacuum deposition apparatus, and an Ag layer having a thickness of 150 ° is formed as a first layer on the inner surface of the lens by vacuum deposition. 300Å
The ZrO 2 layer was formed by vacuum vapor deposition, a third layer of,
A silicon dioxide layer having a thickness of 200 ° was formed by vacuum deposition, and an antireflection coating having a function of shielding electromagnetic waves consisting of a metal layer / a layer having a high refractive index / a layer having a low refractive index was applied. A normal anti-reflection coat was formed on the surface opposite to the inside of the lens to obtain a spectacle lens.

【0023】レンズの内側の面に形成した反射防止コー
トのシート抵抗率は表1に示すとおりであった。
The sheet resistivity of the antireflection coating formed on the inner surface of the lens was as shown in Table 1.

【0024】得られた眼鏡レンズを眼鏡フレーム枠形状
に合わせて外周加工し、フレーム枠にはめ込んで眼鏡と
した。
The obtained spectacle lens was subjected to an outer peripheral process in conformity with the shape of the spectacle frame, and fitted into the frame to obtain spectacles.

【0025】得られた眼鏡レンズについて、下記の方法
により分光反射率、電磁波遮蔽性を測定した。
With respect to the obtained spectacle lens, the spectral reflectance and the electromagnetic wave shielding property were measured by the following methods.

【0026】〈分光反射率〉分光反射計により測定し
た。表1には波長=540nmにおける反射率を示す。
<Spectral Reflectance> Measured by a spectral reflectometer. Table 1 shows the reflectance at a wavelength of 540 nm.

【0027】〈電磁波遮蔽性〉100MHzの電磁波を
照射し、電磁波遮蔽コーティングを設けた眼鏡レンズを
透過した電磁波の減衰率(dB)を測定した。得られた
結果を表1に示す。
<Electromagnetic Wave Shielding Property> An electromagnetic wave of 100 MHz was irradiated, and the attenuation (dB) of the electromagnetic wave transmitted through the spectacle lens provided with the electromagnetic wave shielding coating was measured. Table 1 shows the obtained results.

【0028】〈装用感〉得られた眼鏡を装着し、眼鏡を
かけた状態で、レンズヘの蛍光灯の映り込み具合をチェ
ックし、下記評価基準により装用感を評価した。得られ
た結果を表1に示す。
<Wearing Feeling> Wearing the obtained spectacles and wearing the spectacles, the degree of reflection of the fluorescent light on the lens was checked, and the feeling of wearing was evaluated according to the following evaluation criteria. Table 1 shows the obtained results.

【0029】 ○;映り込みが少なく良好な装用感を示した △;映り込みが幾分かはあったが満足できる装用感であ
った ×;映り込みが多く満足できる装用感ではなかった
;: Good reflection feeling with few reflections △: Satisfactory wearing feeling with some reflections X: Not satisfactory with many reflections

【0030】実施例2 眼鏡レンズ(アクリル樹脂製)にUV硬化樹脂を塗布
し、UV光を照射し硬化層を形成した。得られた硬化層
を形成した眼鏡レンズを真空蒸着装置に投入し、レンズ
の内側の面に、第1層として、厚さ440Åの5%のス
ズを含む酸化インジュウムとスズとの混合物の層(以
下、「ITO層」という。)をRFイオンプレーティン
グにより形成し、第2層として、厚さ120ÅのAu層
を真空蒸着により形成し、第3層として、厚さ240Å
のチタン酸ジルコニウムを真空蒸着により形成し、第4
層として、厚さ450Åの二酸化シリコン層を真空蒸着
により形成し、高屈折率の層/金属層/高屈折率の層/
低屈折率の層よりなる電磁波を遮蔽する機能を有してい
る反射防止コートを施した。また、レンズの内側とは反
対の面には、通常の反射防止コートを形成し、眼鏡レン
ズを得た。
Example 2 A UV curable resin was applied to a spectacle lens (made of acrylic resin) and irradiated with UV light to form a cured layer. The obtained spectacle lens on which the cured layer was formed was put into a vacuum evaporation apparatus, and a layer of a mixture of indium oxide and tin containing 5% tin having a thickness of 440 ° was formed on the inner surface of the lens as a first layer ( Hereinafter, referred to as an “ITO layer”) is formed by RF ion plating, an Au layer having a thickness of 120 ° is formed as a second layer by vacuum evaporation, and a 240 ° thickness is formed as a third layer.
Of zirconium titanate by vacuum evaporation
As a layer, a silicon dioxide layer having a thickness of 450 ° is formed by vacuum evaporation, and a high refractive index layer / metal layer / high refractive index layer /
An antireflection coat having a function of shielding electromagnetic waves composed of a layer having a low refractive index was applied. A normal anti-reflection coat was formed on the surface opposite to the inside of the lens to obtain a spectacle lens.

【0031】レンズの内側の面に形成した反射防止コー
トのシート抵抗率は表1に示すとおりであった。
The sheet resistivity of the antireflection coat formed on the inner surface of the lens was as shown in Table 1.

【0032】得られた眼鏡レンズを眼鏡フレーム枠形状
に合わせて外周加工し、フレーム枠にはめ込んで眼鏡と
した。
The obtained spectacle lens was processed to the outer periphery in conformity with the shape of the spectacle frame, and fitted into the frame to obtain spectacles.

【0033】実施例1と同様にして、分光反射率、電磁
波遮蔽性、装用感を評価した。得られた結果を表1に示
す。
In the same manner as in Example 1, the spectral reflectance, the electromagnetic wave shielding property, and the feeling of wearing were evaluated. Table 1 shows the obtained results.

【0034】比較例1 眼鏡レンズ(ポリカーボネイト製)にUV硬化樹脂を塗
布し、UV光を照射し硬化層を形成した。得られた硬化
層を形成した眼鏡レンズを真空蒸着装置に投入し、レン
ズの内側の面に、厚さ150ÅのAg層を真空蒸着によ
り形成した。また、レンズの内側とは反対の面には、S
iO2とZrO2からなる5層の反射防止膜を形成し、眼
鏡レンズを得た。
Comparative Example 1 A UV curable resin was applied to a spectacle lens (made of polycarbonate) and irradiated with UV light to form a cured layer. The obtained spectacle lens having the cured layer formed thereon was put into a vacuum evaporation apparatus, and an Ag layer having a thickness of 150 ° was formed on the inner surface of the lens by vacuum evaporation. Also, on the surface opposite to the inside of the lens, S
A five-layer antireflection film composed of iO 2 and ZrO 2 was formed to obtain a spectacle lens.

【0035】レンズの内側の面に形成した真空蒸着層の
シート抵抗率は表1に示すとおりであった。
The sheet resistivity of the vacuum deposited layer formed on the inner surface of the lens was as shown in Table 1.

【0036】得られた眼鏡レンズを眼鏡フレーム枠形状
に合わせて外周加工し、フレーム枠にはめ込んで眼鏡と
した。
The obtained spectacle lens was processed to the outer periphery in conformity with the shape of the spectacle frame, and fitted into the frame to obtain spectacles.

【0037】実施例1と同様にして、分光反射率、電磁
波遮蔽性、装用感を評価した。得られた結果を表1に示
す。
In the same manner as in Example 1, the spectral reflectance, the electromagnetic wave shielding property, and the feeling of wearing were evaluated. Table 1 shows the obtained results.

【0038】比較例2 眼鏡レンズ(ポリカーボネイト製)にUV硬化樹脂を塗
布し、UV光を照射し硬化層を形成した。得られた硬化
層を形成した眼鏡レンズを真空蒸着装置に投入し、眼鏡
レンズの両面に、SiO2とZrO2からなる5層の反射
防止膜を形成し、眼鏡レンズを得た。
Comparative Example 2 A UV curable resin was applied to a spectacle lens (made of polycarbonate) and irradiated with UV light to form a cured layer. The obtained spectacle lens having the cured layer formed thereon was put into a vacuum evaporation apparatus, and a five-layer antireflection film composed of SiO 2 and ZrO 2 was formed on both surfaces of the spectacle lens to obtain a spectacle lens.

【0039】レンズの眼球側の面に形成した反射防止膜
のシート抵抗率を測定しようとしたところ測定できなか
った。
When the sheet resistivity of the antireflection film formed on the eyeball side of the lens was measured, it could not be measured.

【0040】得られた眼鏡レンズを眼鏡フレーム枠形状
に合わせて外周加工し、フレーム枠にはめ込んで眼鏡と
した。
The obtained spectacle lens was processed to the outer periphery in accordance with the shape of the spectacle frame, and fitted into the frame to obtain spectacles.

【0041】実施例1と同様にして、分光反射率、電磁
波遮蔽性、装用感を評価した。得られた結果を表1に示
す。
In the same manner as in Example 1, the spectral reflectance, the electromagnetic wave shielding property, and the feeling of wearing were evaluated. Table 1 shows the obtained results.

【0042】[0042]

【表1】 [Table 1]

【0043】表1から、実施例1及び2記載の眼鏡レン
ズは、反射率が低く、かつ、電磁波遮蔽性能も優れてい
ることがわかる。これに対して、比較例1記載の眼鏡レ
ンズは、電磁波遮蔽性能は良好であったが、反射率が高
いため、蛍光灯の映り込みが激しく目が疲れた。また、
膜の付着力が弱い上に、日数を経るに従って表面が黄色
味を帯びた。また、比較例2記載の眼鏡レンズは、装用
感は良好であったが電磁波強度を低減することはできな
かった。
From Table 1, it can be seen that the spectacle lenses described in Examples 1 and 2 have low reflectance and excellent electromagnetic wave shielding performance. On the other hand, the spectacle lens described in Comparative Example 1 had good electromagnetic wave shielding performance, but had high reflectivity, so that the reflection of the fluorescent lamp was severe and eyes were tired. Also,
In addition to the weak adhesion of the film, the surface became yellowish as days passed. Further, the spectacle lens described in Comparative Example 2 had a good wearing feeling, but could not reduce the electromagnetic wave intensity.

【0044】[0044]

【発明の効果】本発明の眼鏡レンズは、オフィスオート
メーション機器、テレビのブラウン管や他の機器などを
操作するときに簡便に電磁波による障害を防止すること
ができる。
The eyeglass lens of the present invention can easily prevent electromagnetic interference when operating office automation equipment, a CRT of a television, or other equipment.

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】少なくとも1層の透光性導電層を含む3層
以上の透光性薄膜層で構成される電磁波を遮蔽する機能
を有する反射防止コートを少なくとも1面に施した眼鏡
レンズ。
1. A spectacle lens provided with at least one antireflection coat having a function of shielding electromagnetic waves composed of three or more translucent thin film layers including at least one translucent conductive layer.
【請求項2】透光性導電層のシート抵抗率が、100Ω
/□以下であることを特徴とする請求項1に記載の眼鏡
レンズ。
2. The light-transmitting conductive layer has a sheet resistivity of 100Ω.
The spectacle lens according to claim 1, wherein the ratio is not more than / □.
【請求項3】反射防止コートが、レンズの内側(レンズ
の目の側)に形成されていることを特徴とする請求項1
または2に記載の眼鏡レンズ。
3. The lens according to claim 1, wherein the anti-reflection coating is formed on the inside of the lens (on the side of the eye of the lens).
Or the spectacle lens according to 2.
【請求項4】透光性導電層が、Au、Pt、Ag、C
o、Mo、Al、Cuから選ばれた少なくとも1つの金
属で構成される透光性金属薄膜層または少なくともイン
ジュウムを含む透光性導電層であることを特徴とする請
求項1〜3のいずれか1項に記載の眼鏡レンズ。
4. The light-transmitting conductive layer is made of Au, Pt, Ag, C
4. A light-transmitting metal thin film layer made of at least one metal selected from o, Mo, Al, and Cu, or a light-transmitting conductive layer containing at least indium. Item 2. The spectacle lens according to item 1.
【請求項5】透光性金属薄膜層に接して、インジュウム
を含む透光性導電層が形成されていることを特徴とする
請求項4に記載の眼鏡レンズ。
5. The spectacle lens according to claim 4, wherein a transparent conductive layer containing indium is formed in contact with the transparent metal thin film layer.
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