KR102147151B1 - Heat insulating composition - Google Patents

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Abstract

본 발명은 열차단 조성물에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 열차단 조성물은 열차폐 화합물 4.8~35중량%, 유기 및/또는 무기 비드로 된 광굴절체 0.2~20중량% 및, 바인더 수지 45~95중량%를 포함하며, 본 발명에 따른 열차단 조성물은 유리창 또는 블라인드에 코팅 또는 필름이나 시트 형태로 접착되어 현휘 저감에 따른 쾌적한 실내 환경 조성과 직달 일사의 차폐를 통한 복사열을 효과적으로 차단함으로써 하절기 냉방 에너지 절감 및 동절기 난방열 손실의 저감이 가능하고, 상대적으로 저가이므로 높은 경제성을 지니며, 가시광선 영역대의 파장을 산란시킴으로써 유리창이나 블라인드에 도포하여 코팅 시 양호한 가시성 및 채광성과 결로 방지성을 나타냄과 아울러, 건축 이미지 향상에 따른 미려한 건물 외관을 부여할 수가 있으며, 부연하면, 복합 광파장 분산제로서의 광굴절체를 적용시킴으로써 상대적으로 고가인 열차폐용 금속화합물의 혼합량을 저감하여 생산비를 현저히 절감할 수 있음과 아울러, 이들의 종류와 입경 및 그 혼합량을 적절히 제어함으로써 열차단 조성물의 투명도와 적외선 및 자외선 차단율, 단열도, 채광도를 제어할 수가 있어 조명비용 절감이 가능하며, 유리창에 적용시 유리창의 파손 저항성이 향상되어 안전성도 제고할 수가 있다.The present invention relates to a heat shielding composition, wherein the heat shielding composition according to the present invention comprises 4.8 to 35% by weight of a heat shielding compound, 0.2 to 20% by weight of a photorefractive material made of organic and/or inorganic beads, and 45 to 95 of a binder resin Including wt%, and the heat shielding composition according to the present invention is adhered to glass windows or blinds in the form of a coating or film or sheet to create a pleasant indoor environment according to reduction of glare and effectively block radiant heat through shielding of direct sunlight, thereby cooling energy in summer. It is possible to save and reduce heating heat loss in winter, and is relatively inexpensive, so it has high economic efficiency.It is applied to a window or blind by scattering wavelengths in the visible light range to show good visibility, lighting, and anti-condensation properties when coating. It is possible to give a beautiful building appearance according to the improvement of the architectural image.In addition, by applying a photorefractive material as a complex optical wavelength dispersant, it is possible to significantly reduce the production cost by reducing the mixing amount of relatively expensive metal compounds for heat shielding. By appropriately controlling their type, particle size, and mixing amount, it is possible to control the transparency of the heat shielding composition, the infrared and ultraviolet ray blocking rate, the degree of insulation, and the degree of light, so that lighting costs can be reduced, and when applied to a glass window, the damage resistance of the window is improved. The safety can also be improved.

Description

열차단 조성물{HEAT INSULATING COMPOSITION}Heat-insulating composition {HEAT INSULATING COMPOSITION}

본 발명은 열차단 조성물에 관한 것이며, 더욱 상세하게는, 유리창 또는 블라인드나 커튼에 코팅 또는 필름이나 시트 형태로 접착되어 현휘 저감에 따른 쾌적한 실내 환경 조성과 직달 일사의 차폐를 통한 복사열을 효과적으로 차단함으로써 하절기 냉방 에너지 및 동절기 난방열 손실의 저감이 가능하면서도, 상대적으로 고가인 열차폐 화합물의 사용을 최적화함으로써 높은 생산경제성을 지니며, 건축 이미지 향상에 따른 미려한 건물 외관을 부여할 수가 있고, 선택적으로 투명화하여 외부에 대한 조망 시야를 얻을 수도 있는 광굴절체를 포함하는 열차단 조성물에 관한 것이다.The present invention relates to a heat shielding composition, and more particularly, by being adhered to a window or blind or curtain in the form of a coating or film or sheet to create a pleasant indoor environment according to reduction of glare and effectively block radiant heat through shielding of direct sunlight. While it is possible to reduce cooling energy in summer and heating heat loss in winter, it has high production economy by optimizing the use of relatively expensive heat shielding compounds, and can give a beautiful building appearance according to the improvement of the architectural image, and selectively make it transparent. It relates to a heat-blocking composition comprising a photorefractive body capable of obtaining an external view.

자연 채광(natural lighting)은 창을 통한 자연광선을 이용하여 인간의 시력에 지장을 주지 않도록 햇빛을 받아들이는 것으로 정의되며, 그 궁극적인 목적은 주광의 적정 유입을 통하여 건축물의 실내 환경을 쾌적하게 유지하고자 하는 것이므로, 자연 채광에 있어서는 창을 통한 외부 자연광의 단순 이용이 아닌 건물 내부에서의 균제(均齊)와 현휘(眩輝:glare)의 저감에 의한 쾌적한 실내 환경 조성이 중시된다.Natural lighting is defined as the use of natural light through a window to receive sunlight so that it does not interfere with human vision, and its ultimate purpose is to keep the indoor environment of a building comfortable through the proper inflow of daylight. Therefore, in natural light, the creation of a comfortable indoor environment by reducing the level of uniformity and glare inside the building, rather than the simple use of external natural light through windows, is emphasized.

창호를 통한 직사, 확산 및, 반사에 의한 태양 복사는 실제로 실내 냉난방 기기의 에너지 사용량에 영향을 주며, 일반적으로 창호 유리는 높은 가시광선 투과율(Visible Light Transmittance: VLT)을 가지므로 적절한 일사 유입에 의한 자연채광을 통하여 실내 조명에너지를 저감시킬 수 있다.Solar radiation caused by direct sunlight, diffusion, and reflection through windows actually affects the energy consumption of indoor air-conditioning equipment. In general, windows and doors have high visible light transmittance (VLT). Indoor lighting energy can be reduced through natural light.

최근 건축되는 여러 고층빌딩에서는 채광 효과, 전망 확보, 건물 외관의 세련미 향상을 위하여 과거에 비해 건물 외부에 유리가 많이 사용되고 있다.In several high-rise buildings recently built, glass is used more outside the building than in the past for the lighting effect, securing outlook, and improving the sophistication of the exterior of the building.

그러나, 유리창 또는 유리벽은 빛을 통과시킨 후 열을 가두는 온실 효과를 발생시키므로, 건물 내부의 실내 온도를 낮추기 위한 냉방에 많은 비용이 소요되게 되었다. 따라서 빛은 통과시키되, 열은 건물 내부로 전달되지 않도록 차단하여 에너지 소비를 절감하려는 다양한 노력과 연구가 근래들어 활발히 진행되고 있다.However, since a glass window or a glass wall generates a greenhouse effect of confining heat after passing light, a lot of cost is required for cooling to lower the indoor temperature inside the building. Therefore, various efforts and studies have been actively conducted in recent years to reduce energy consumption by blocking light from passing through but heat from being transferred to the inside of the building.

종래, 외부로부터 유입되는 일사를 적절하게 유입 또는 차단함으로써 실내의 냉방 및 난방 부하를 저감시키고 자연채광을 유도하여 쾌적한 실내 환경을 조성하기 위한 기구로서 차양이 널리 사용되어 왔다.Conventionally, sunshade has been widely used as a mechanism for creating a pleasant indoor environment by reducing indoor cooling and heating loads by appropriately introducing or blocking solar radiation from the outside, and inducing natural light.

일사 조절을 위한 차양의 종류는 매우 다양하며, 그 형태 및 설치 위치, 제어 방법에 따라 시쾌적성을 향상시키고 에너지 절감에 기여하며 또한 건축 이미지를 제고하는 효과가 있다.The types of shades for solar control are very diverse, and depending on the shape, installation location, and control method, there is an effect of improving visual comfort, contributing to energy saving, and enhancing an architectural image.

또한 차양은 하절기 직달 일사를 조절하여 냉방에너지를 절감시키고 자연채광을 가능하게 함으로써 그 형태, 제어방법 및, 위치 등에 따라 다르기는 하지만 건물 냉난방 소비 에너지를 절감시키며, 그 형태 및 설치 위치에 따라 차폐계수(Sc, Reduction Factor of Shading Coefficient) 역시 다양하게 변화한다. In addition, the sunshade reduces cooling energy by controlling direct sunlight in the summer season and enables natural lighting, so although it varies depending on its shape, control method, and location, it reduces energy consumption for cooling and heating of buildings, and the shielding coefficient depends on the shape and installation location. (Sc, Reduction Factor of Shading Coefficient) also changes in various ways.

이러한 차양의 종류로서는 루버(louver), 블라인드(blinds), 광선반(light shelf), 어닝(awning) 등을 들 수 있다. The types of such shades include louvers, blinds, light shelves, awning, and the like.

루버(louver)는 실내로 유입되는 직달 일사의 효과적인 조절을 위하여 주로 건물 외부에 수평으로 설치되며, 고정형 루버가 대부분이나 근자 들어서는 블레이드의 각도 조절이 가능한 가동형 루버도 있다. The louver is mainly installed horizontally outside the building for effective control of direct sunlight flowing into the room, and most of the fixed-type louvers are used, but there are also movable louvers that can adjust the angle of the blade in the near future.

블라인드(blinds)는 건물의 내외부 또는 창호 유리 중간에 다양한 형태 및 위치로 설치되며, 로만 블라인드(Roman blinds), 오스트리안 블라인드(Austrian blinds), 베네시안 블라인드(Venetian blinds), 롤러 블라인드, 버티칼 블라인드 등이 있다. Blinds are installed in various shapes and positions inside and outside the building or in the middle of window glass, and include Roman blinds, Austrian blinds, Venetian blinds, roller blinds, vertical blinds, etc. have.

로만블라인드는 가로방향으로 알루미늄, PVC, 또는 목재로 된 막대나 코드를 끼워 층층의 넓은 주름을 세로방향으로 한마디씩 올리고 내리는 형태이며, 오스트리안 블라인드는 이와 같은 원리이나 블라인드 하단부가 무대 막과 같이 둥글게 주름을 형성하면서 올라가는 형태이고, 베네시안 블라인드는 루버 블레이드 보다 폭이 좁고 얇은 금속판이나 나무판, 또는 플라스틱판으로 된 슬랫(slat)을 일정한 간격으로 엮어 늘어뜨려 햇빛을 가리는 블라인드이며, 통풍성이 좋고, 판의 경사를 조절하는 끈과 전체를 올리는 끈이 별도로 존재하여 광선의 각도에 따라 판의 경사를 조절하거나 또는 블라인드 전체를 걷어 올릴 수 있는 형태이다. Roman blinds are in the form of raising and lowering the wide wrinkles of the layers in the vertical direction by inserting rods or cords made of aluminum, PVC, or wood in the horizontal direction, and Austrian blinds have the same principle, but the lower part of the blinds is rounded like a stage curtain. Venetian blinds are narrower than louver blades and are blinds that block sunlight by woven slats made of thin metal or wooden boards or plastic boards at regular intervals. There are separate straps for adjusting the inclination of the beam and a strap for raising the whole, so the inclination of the plate can be adjusted according to the angle of the light beam or the entire blind can be rolled up.

베네시안 블라인드는 건물의 창호 내측에 설치되는 내부 베네시안 블라인드(Internal Venetian blinds:IVB)와, 이중 외피(Double Skin Facades) 또는 복층 유리에 사이에 설치되어 기계적으로 가동되는 중간 개재 베네시안 블라인드(Intermediate Venetian blinds:IMVB), 그리고 건물의 창호 외측에 설치되는 단열성이 우수한 외부 베네시안 블라인드(External Venetian blinds:EVB)가 있지만, 그 대부분은 IVB이다. Venetian blinds are internal Venetian blinds (IVB) installed on the inside of the windows of a building, and intermediate venetian blinds that are mechanically operated by being installed between Double Skin Facades or double-layered glass. Venetian blinds (IMVB) and external venetian blinds (EVB) with excellent insulation installed outside the windows of a building, but most of them are IVB.

롤 블라인드(roller blinds)는 흔히 롤 스크린이라 지칭되며, 넓은 창문이 여럿 연결되어 있을 경우 많이 사용하는 형식으로서 끈을 잡아당기면 스크린이 말려 올라가고 내려가는 형태의 차양으로서, 현재 국내에서 널리 사용되고 있다. Roller blinds are commonly referred to as roll screens, and are commonly used when multiple wide windows are connected, and as a type of awning in which the screen rolls up and down when a string is pulled, it is currently widely used in Korea.

커튼 대신 많이 사용되는 버티컬 블라인드(vertical blinds)는 세로 방향의 슬랫을 사용하며, 세로 방향으로 직물 또는 수지제 슬랫을 다수 연결하여 끈으로 틸팅(tilting) 가능하게 구성함으로서 수직 슬랫의 틸팅 각도에 따라 일사 유입량 및 통풍량을 조절할 수 있게 한 형태의 차양이다. Vertical blinds, which are often used instead of curtains, use slats in the vertical direction, and are configured to be tilted with strings by connecting a number of fabric or resin slats in the vertical direction, so that the sun rays depend on the tilting angle of the vertical slats. It is a type of sunshade that allows you to control the amount of inflow and ventilation.

또한 광 선반(Light shelf)은 주로 외부에 사용되는 수평 또는 경사 형태의 차양으로서, 건물의 창호 외측의 높은 조도를 일차적으로 감소시킴과 동시에 자연광을 반사 또는 난반사시켜 창호 내측의 실내로 유입시킴으로써 실내 균제 조도를 유지함과 아울러 조명 에너지를 절감하기 위한 형태이며, 주로 남향에 설치되고 통상적으로 재실자의 눈높이 이상의 높은 위치에 설치된다. In addition, the light shelf is a horizontal or inclined awning that is mainly used outside. It is used to reduce the high illuminance outside the windows of the building, and at the same time, reflect or diffuse natural light to enter the interior of the window. It is a type to save lighting energy while maintaining the illuminance, and is mainly installed in the south and is usually installed at a position higher than the occupant's eye level.

어닝(Awning)은 수직 일사를 적절하게 조절하는 형태의 차양으로 일사를 막아주며 빗물을 차단하는 원단부, 수동 구동부, 원단을 지지하는 암(arm)으로 구성되며, 주로 외부에 설치되는 만큼 풍압이나 적설 등과 같은 외부 기후 환경 조건에 안정적인 구조로 이루어지고, 그 형태에 따라 절첩 암(folding arm) 어닝, 카세트(cassette) 어닝, 드롭 암(drop arm) 어닝 등이 있다. Awning is a awning in the form of an awning that properly adjusts vertical solar radiation, and it is composed of a distal part that blocks rain, a manual drive part, and an arm that supports the fabric. It is made of a structure that is stable against external climatic environmental conditions such as snowfall, and includes folding arm awning, cassette awning, and drop arm awning according to the shape.

근래 들어서는 리모컨 또는 스위치에 의해 차양의 가동을 유선 또는 무선으로 제어하는 전동형 외부 차양이 시판되고는 있으나, 수동형에 비하여 매우 고가일 뿐만 아니라 그 구성이 복잡하여 내구성 및 수선 유지성이 충분히 만족스럽지 못하여 그 시장규모는 미약한 실정이다. In recent years, electric external shades that control the operation of the shades by wire or wirelessly by a remote control or switch are on the market, but they are very expensive compared to the passive type, and their configuration is complex, so durability and maintenance of repairs are not sufficiently satisfactory. The market size is weak.

또한 최근 들어서는 태양 고각 추적(Sun Tracking)에 의하여 차양을 효율적으로 자동 제어하는 한편, 태양전지 모듈을 이용하여 전력을 생산하는 형태의 자동 제어 차양이 지능형 건물(Intelligent Building:IB)에 적용되고 있으며, 경우에 따라서는 전력생산, 냉난방공조, 화재, 방재 및, 조명 시스템이 함께 체계적으로 통합되어 효율적으로 자동제어 및 관리되는 것도 있으며, 이러한 자동 제어 차양은 장치 구성 및 자동제어 프로그램의 가격이 매우 고가이므로 대규모 지능형 건물에서 극히 일부 적용되고 있을 뿐이다. In addition, recently, an automatic control awning in the form of generating electric power using solar cell modules is being applied to intelligent buildings (IB) while efficiently and automatically controlling awnings by solar tracking. In some cases, power generation, air conditioning, fire, disaster prevention, and lighting systems are systematically integrated together to be efficiently automatically controlled and managed, and these automatic control shades have very high cost of device configuration and automatic control programs. It is only partially applied in large-scale intelligent buildings.

태양전지 모듈을 가지며 태양 고각 추적이 가능한 가변 차양은 태양 고각 추적을 위한 복잡한 장치 구성 및 자동제어 프로그램을 사용하며 고가이므로 대규모 지능형 건물이 아닌 통상의 주택이나 사무용 건물에는 적용하기 곤란하다는 문제점이 있다.The variable sunshade that has a solar cell module and is capable of tracking the solar elevation uses a complex device configuration and automatic control program for tracking the solar elevation, and is expensive, so it is difficult to apply to ordinary houses or office buildings other than large-scale intelligent buildings.

특히 현대적인 고층 빌딩에 있어서는 차양을 외부에 설치하기 곤란하므로 건물 내부에 블라인드를 설치함이 일반적이나, 대부분의 경우 블라인드 자체가 불투명 소재로 되어 있어 시야로부터 외부 조망을 완전히 차단하는 결과를 가져오게 된다는 문제점이 있다.In particular, in modern high-rise buildings, it is difficult to install awnings outside, so it is common to install blinds inside the building, but in most cases, the blinds themselves are made of opaque material, resulting in a result that completely blocks the outside view from the view. There is a problem.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 종래에는 일반 유리 내부에 적외선 반사율이 높은 은과 이산화규소를 스퍼터링 및 화확증착에 의하여 코팅하여 단열 성능을 높인 유리가 시판되고는 있지만, 적외선 차단 효과가 충분히 만족스럽지 못하며 실내의 장파 복사열의 외부 유출을 차단하여 오히려 실내 온도를 상승시키므로 냉방 부하가 발생하여 양호한 정도의 에너지 절감 효과를 얻을 수 없음과 아울러, 고가의 장비를 사용하여야 하므로 제조 단가가 상승하게 된다는 문제점이 있다.In order to solve this problem, conventionally, glass with improved thermal insulation performance by coating silver and silicon dioxide with high infrared reflectance inside the general glass by sputtering and chemical vapor deposition is commercially available, but the infrared blocking effect is not sufficiently satisfactory. By blocking the outflow of long-wave radiant heat, there is a problem in that a cooling load is generated to increase the indoor temperature, so that a good degree of energy saving effect cannot be obtained, and the manufacturing cost increases because expensive equipment must be used.

또한 종래, 적외선을 반사시키는 나노 산화물을 이용한 차열 필름이 시판되고 있으나, 시간이 경과함에 따라 필름이 황변되고 부분적으로 박리되어 외관을 해치게 될 우려가 있으며, 이러한 경우 적외선 차단 기능이 급격히 저하된다는 문제점이 있다.In addition, conventionally, a heat shielding film using a nano oxide that reflects infrared rays is commercially available, but there is a concern that the film will yellow and partially peel off over time to damage the appearance, and in this case, there is a problem that the infrared blocking function is rapidly deteriorated. have.

한편, 한국 등록특허 제10-1488867호(2014.08.29. 등록)는 적외선 및 자외선 차단 복합금속산화물과, 나노 실리카 미립자와, 바인더와, 레벨링제를 포함하는 첨가제 및, 용매를 포함하는 페인트로서의 에너지 절감형 반투명 유리 코팅 조성물을 제안하고 있다.On the other hand, Korean Patent Registration No. 10-1488867 (registered on August 29, 2014) discloses energy as a paint including infrared and ultraviolet-blocking composite metal oxide, nano silica fine particles, a binder, an additive including a leveling agent, and a solvent. It proposes a low-cost translucent glass coating composition.

상기한 종래 기술은 적외선 차단 금속화합물에 의하여 태양광 중 적외선을 차단함과 동시에, 나노 실리카 미립자를 적용하여 가시광선 영역대의 파장을 산란시킴으로써 반투명하더라도 어둡지 않게 실내의 채광을 일정하게 유지할 수 있다는 효과는 있으나, 실리카 미립자를 사용함에 따라 빛의 투과율이 현저히 떨어지고 마치 간유리와 같이 헤이즈 값을 높이므로 유리창에 도포하여 코팅 시 유리의 가시성 및 채광성이 악화된다는 문제점이 있다.The above-described conventional technology blocks infrared rays from sunlight by an infrared blocking metal compound, and at the same time, by applying nano silica fine particles to scatter wavelengths in the visible light range, the effect of maintaining a constant indoor light without being dark even if it is translucent. However, as the silica fine particles are used, the transmittance of light is significantly lowered and the haze value is increased like intergranular glass. Thus, there is a problem that the visibility and light-emitting properties of the glass are deteriorated when coated and coated on a glass window.

한국 등록특허 제10-1488867호(2014.08.29. 등록)Korean Patent Registration No. 10-1488867 (registered on August 29, 2014)

따라서 본 발명의 첫 번째 목적은 유리창 또는 블라인드에 코팅 또는 필름이나 시트 형태로 접착되어 현휘 저감에 따른 쾌적한 실내 환경 조성과 직달 일사의 차폐를 통한 복사열을 효과적으로 차단함으로써 하절기 냉방 에너지 절감 및 동절기 난방열 손실의 저감이 가능한 열차단 조성물을 제공하기 위한 것이다.Therefore, the first object of the present invention is to reduce cooling energy in summer and heat loss in winter by effectively blocking radiant heat through shielding direct sunlight and creating a pleasant indoor environment by reducing glare by being adhered to glass windows or blinds in the form of a coating or film or sheet. It is to provide a heat shield composition capable of reducing.

본 발명의 두 번째 목적은 상대적으로 저가이므로 높은 경제성을 지니는 열차단 조성물을 제공하기 위한 것이다.A second object of the present invention is to provide a heat shielding composition having relatively low cost and thus high economic efficiency.

본 발명의 세 번째 목적은 가시광선 영역대의 파장을 산란시킴으로써 유리창이나 투명 블라인드에 도포하여 코팅 시 양호한 가시성 및 채광성을 나타내는 열차단 조성물을 제공하기 위한 것이다.A third object of the present invention is to provide a heat shielding composition that exhibits good visibility and light-lighting properties when applied to a glass window or a transparent blind by scattering wavelengths in the visible light range.

본 발명의 네 번째 목적은 유리창에 도포 시 건축 이미지 향상에 따른 미려한 건물 외관을 부여할 수가 있는 열차단 조성물을 제공하기 위한 것이다.A fourth object of the present invention is to provide a heat shielding composition capable of imparting a beautiful building appearance according to the improvement of an architectural image when applied to a glass window.

본 발명의 다섯 번째 목적은, 필요할 경우 투명화하여 외부에 대한 조망 시야를 얻을 수 있는 열차단 조성물을 제공하기 위한 것이다.A fifth object of the present invention is to provide a thermal barrier composition capable of obtaining a view to the outside by making it transparent if necessary.

상기한 본 발명의 제반 목적을 원활히 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 일 양태에 따르면, 열차폐 화합물 4.8~35중량%, 특정하게는 10~25중량%, 더욱 특정하게는 10~15중량%, 광굴절체 0.2~20중량%, 특정하게는 0.5~10중량%, 더욱 특정하게는 1~3중량% 및, 바인더 수지 45~95중량%, 특정하게는 65~89.5중량%, 더욱 특정하게는 82~89중량%를 포함하며: 상기 광굴절체는 실리콘 수지(굴절률 : 1.43), 폴리아크릴레이트(굴절률 : 1.49), 폴리우레탄(굴절률 : 1.51), 폴리에틸렌(굴절률 : 1.54), 폴리프로필렌(굴절률 : 1.46), 나일론(굴절률 : 1.54), 폴리스티렌(굴절률 : 1.59), 폴리메틸메타크릴레이트(굴절률 : 1.49), 실리카(굴절률 : 1.47), 알루미나(굴절률 : 1.50~1.56), 유리(굴절률 : 1.51), 탄산칼슘(굴절률 : 1.51), 활석(굴절률 : 1.56), 운모(굴절률 : 1.56), 황산바륨(굴절률 : 1.63), 산화아연(굴절률 : 2.03), 이산화세슘(굴절률 : 2.15), 이산화티탄(굴절률 : 2.50~2.71) 및/또는, 산화철(굴절률 : 2.90)로 된 유기 및/또는 무기 비드인 열차단 조성물이 제공된다.According to a preferred aspect of the present invention for smoothly achieving all the objects of the present invention described above, the heat shielding compound is 4.8 to 35% by weight, specifically 10 to 25% by weight, more specifically 10 to 15% by weight, light Refractive material 0.2 to 20% by weight, specifically 0.5 to 10% by weight, more specifically 1 to 3% by weight, and 45 to 95% by weight of the binder resin, specifically 65 to 89.5% by weight, more specifically 82 Containing ~89% by weight: The photorefractive body is a silicone resin (refractive index: 1.43), polyacrylate (refractive index: 1.49), polyurethane (refractive index: 1.51), polyethylene (refractive index: 1.54), polypropylene (refractive index: 1.46), nylon (refractive index: 1.54), polystyrene (refractive index: 1.59), polymethyl methacrylate (refractive index: 1.49), silica (refractive index: 1.47), alumina (refractive index: 1.50~1.56), glass (refractive index: 1.51) , Calcium carbonate (refractive index: 1.51), talc (refractive index: 1.56), mica (refractive index: 1.56), barium sulfate (refractive index: 1.63), zinc oxide (refractive index: 2.03), cesium dioxide (refractive index: 2.15), titanium dioxide ( Refractive index: 2.50 ~ 2.71) and / or iron oxide (refractive index: 2.90) organic and / or inorganic beads of the heat shield composition is provided.

여기서, 상기 광굴절체가 유기 비드인 경우에는 직경 0.1∼30㎛, 특정하게는 0.1~5㎛, 더욱 특정하게는 1~3.5㎛이고, 상기 광굴절체가 무기 비드인 경우에는 직경 0.02~0.2㎛, 특정하게는 0.02~0.05㎛일 수 있다.Here, when the photorefractive body is an organic bead, the diameter is 0.1 to 30 µm, specifically 0.1 to 5 µm, more specifically 1 to 3.5 µm, and when the photorefractive body is an inorganic bead, the diameter is 0.02 to 0.2 µm, Specifically, it may be 0.02 ~ 0.05㎛.

또한, 상기 열차폐 화합물은 안티몬 주석 산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO), 이산화규소(SiO2), 산화알루미늄(Al2O3), 삼산화몰리브덴(MoO3), 오산화니오븀(Nb2O5), 오산화바나듐(V2O5), 텅스텐 브론즈(Tungsten Bronze) 및/또는, 세슘 텅스텐 산화물(CTO)의 무기산화물일 수 있다.In addition, the heat shielding compound is antimony tin oxide (ATO), indium tin oxide (ITO), silicon dioxide (SiO 2 ), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), molybdenum trioxide (MoO 3 ), niobium pentoxide (Nb 2 O 5 ), may be an inorganic oxide of vanadium pentoxide (V 2 O 5 ), tungsten bronze and/or cesium tungsten oxide (CTO).

여기서, 상기 열차폐 화합물은 직경 1~200nm, 특정하게는 10~100nm, 더욱 특정하게는 10~50nm일 수 있다.Here, the heat shielding compound may have a diameter of 1 to 200 nm, specifically 10 to 100 nm, and more specifically 10 to 50 nm.

한편, 상기 바인더 수지는 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS), 폴리염화비닐(PVC), 폴리비닐부티랄(PVB), 폴리유산(PLA), 폴리아마이드(PA), 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA), 에틸렌비닐아세테이트(EVA), 실리콘, 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS), 폴리카보네이트(PC) 및/또는, 스티렌 아크릴로니트릴 공중합체(SAN)의 열가소성 수지, 또는 요소 수지, 멜라민 수지, 알키드 수지, 에폭시 수지, 비닐 에스테르 수지, 불포화 폴리에스테르 수지, 우레탄 수지 및/또는, 페놀 수지의 열경화성 수지일 수 있다.Meanwhile, the binder resin is polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), polypropylene (PP), polyethylene (PE), polystyrene (PS), polyvinyl chloride (PVC), and polyvinyl butyral (PVB). , Polylactic acid (PLA), polyamide (PA), polymethyl methacrylate (PMMA), ethylene vinyl acetate (EVA), silicone, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), polycarbonate (PC) and/or , It may be a thermoplastic resin of a styrene acrylonitrile copolymer (SAN), or a thermosetting resin of a urea resin, a melamine resin, an alkyd resin, an epoxy resin, a vinyl ester resin, an unsaturated polyester resin, a urethane resin and/or a phenol resin. .

또한, 상기 바인더 수지는 우레탄 아크릴레이트, 에폭시 아크릴레이트 및/또는, 폴리에스테르 아크릴레이트의 광경화형 수지일 수도 있다.In addition, the binder resin may be a photocurable resin of urethane acrylate, epoxy acrylate and/or polyester acrylate.

또한, 상기 열차단 조성물은 페닐 벤지이다졸 설폰산, 산화티타늄, 부틸 메톡시디벤조일메탄, 시녹세이트(Cinoxate), 및/또는 벤조페논의 자외선 차단제를 2~5중량%의 양으로 상기 열차폐 화합물의 혼합량을 부분적으로 대체하여 포함할 수도 있다.In addition, the heat shielding composition is the heat shielding compound in an amount of 2 to 5% by weight of a sunscreen of phenyl benziidazole sulfonic acid, titanium oxide, butyl methoxydibenzoylmethane, cinoxate, and/or benzophenone. The mixing amount of may be partially substituted and included.

상기 열차단 조성물은 유리창 또는 블라인드나 커튼에 접착하기 위한 필름 또는 시트 형태일 수 있다.The heat shielding composition may be in the form of a film or sheet for adhering to a window or blind or curtain.

위에서, 상기 필름 또는 시트의 일면에 점착층 또는 접착층이 적층되어 있을 수 있다.Above, an adhesive layer or an adhesive layer may be laminated on one surface of the film or sheet.

한편, 상기 바인더 수지는 n-프로필(메트)아크릴레이트(n-propyl methacrylate), 이소프로필(메트)아크릴레이트(isopropyl methacrylate), n-부틸(메트)아크릴레이트(n-butyl methacrylate), t-부틸(메트)아크릴레이트(t-butyl methacrylate), sec-부틸(메트)아크릴레이트(sec-butylmethacrylate), 펜틸(메트)아크릴레이트(pentyl methacrylate), 2-에틸헥실(메트)아크릴레이트(2-ethylhexyl methacrylate), n-옥틸(메트)아크릴레이트(n-octyl methacrylate), 이소옥틸(메트)아크릴레이트(iso-octyl methacrylate), 이소노닐(메트)아크릴레이트(iso-nonyl methacrylate), 라우릴(메트)아크릴레이트(laurylmethacrylate), 및, 스테아릴(메트)아크릴레이트(stearyl methacrylate)로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 아크릴계 단량체의 중합에 의한 아크릴 수지, 우레탄 아크릴레이트, 에폭시 아크릴레이트, 및/또는 폴리에스테르 아크릴레이트의 접착 수지로써, 열차단 조성물이 유리창 또는 블라인드나 커튼의 적어도 일면에 코팅되는 형태일 수 있다.On the other hand, the binder resin is n-propyl methacrylate (n-propyl methacrylate), isopropyl (meth) acrylate (isopropyl methacrylate), n-butyl (meth) acrylate (n-butyl methacrylate), t- Butyl (meth) acrylate (t-butyl methacrylate), sec-butyl (meth) acrylate (sec-butylmethacrylate), pentyl (meth) acrylate (pentyl methacrylate), 2-ethylhexyl (meth) acrylate (2- ethylhexyl methacrylate), n-octyl methacrylate, iso-octyl methacrylate, isononyl methacrylate, lauryl ( Acrylic resin by polymerization of at least one acrylic monomer selected from the group consisting of meth)acrylate, and stearyl (meth)acrylate, urethane acrylate, epoxy acrylate, and/ Alternatively, as an adhesive resin of polyester acrylate, the heat shielding composition may be coated on at least one surface of a window or blind or curtain.

본 발명에 따른 열차단 조성물은 유리창 또는 블라인드에 코팅 또는 필름이나 시트 형태로 접착되어 현휘 저감에 따른 쾌적한 실내 환경 조성과 직달 일사의 차폐를 통한 복사열을 효과적으로 차단함으로써 하절기 냉방 에너지 절감 및 동절기 난방열 손실의 저감이 가능하고, 상대적으로 저가이므로 높은 경제성을 지니며, 가시광선 영역대의 파장을 산란시킴으로써 유리창이나 투명 블라인드에 도포하여 코팅 시 양호한 가시성 및 채광성은 물론 결로 방지 효과를 나타냄과 아울러, 건축 이미지 향상에 따른 미려한 건물 외관을 부여할 수가 있다.The heat shielding composition according to the present invention is adhered to a window or blind in the form of a coating or film or sheet to create a pleasant indoor environment according to reduction of glare and effectively block radiant heat through direct solar radiation, thereby reducing cooling energy in summer and heating heat loss in winter. It is possible to reduce, and is relatively inexpensive, so it has high economic efficiency. It is applied to glass windows or transparent blinds by scattering wavelengths in the visible light range, and when coating, it exhibits good visibility and light, as well as condensation prevention effect, and improves architectural image. It is possible to give a beautiful building exterior accordingly.

부연하면, 본 발명에 따른 열차단 조성물은 복합 광파장 분산제로서의 광굴절체를 적용시킴으로써 상대적으로 고가인 열차폐용 금속화합물의 혼합량을 저감시킴으로써 생산비를 현저히 절감할 수 있으며, 열차폐용 금속산화물과 복합 광파장 분산제로서의 광굴절체의 종류와 입경 및 그 혼합량을 적절히 제어함으로써 열차단 조성물의 투명도와 적외선 및 자외선 차단율, 단열도, 채광도를 조절할 수 있고, 광굴절체로 인하여 가시광의 확산 투과율이 증가되어 채광이 좋아짐으로써 조명부하가 경감되어 조명비용이 절감되며, 유리창에 코팅할 경우에는 유리창의 파손 저항성이 향상되어 안전성을 제고할 수가 있다.Incidentally, the heat shielding composition according to the present invention can significantly reduce the production cost by reducing the mixing amount of the relatively expensive metal compound for heat shielding by applying a photorefractive material as a composite light wavelength dispersant, and the metal oxide for heat shielding and the composite light wavelength dispersant By appropriately controlling the type and particle diameter of the photorefractive material and the mixing amount thereof, the transparency of the heat shielding composition, the infrared and ultraviolet ray blocking rate, the insulation level, and the degree of light can be adjusted, and the diffuse transmittance of the visible light is increased due to the photorefractive material, which improves the lighting. As a result, the lighting load is reduced and the lighting cost is reduced, and when coated on a glass window, the damage resistance of the window is improved and safety can be improved.

도 1은 본 발명의 열차단 조성물을 블라인드의 슬랫에 적용한 경우를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 필름 또는 시트 형태의 열차단 조성물이 적외선 및 자외선을 반사 및 분산에 의해 차단함을 나타내는 모식도이다.
도 3a는 필름 또는 시트 상에 본 발명에 따른 열차단 조성물을 분사 또는 코팅한 후 UV경화 또는 열경화시키는 경우에 대한 모식도이다.
도 3b는 도 3a에 대한 공정 설명도이다.
도 3c는 도 3a에 대한 전자현미경 사진이다.
도 4a는 본 발명에 따른 열차단 조성물을 필름 또는 시트로 압출하는 경우에 대한 모식도이다.
도 4b는 도 4a에 대한 공정 설명도이다.
도 4c는 도 4a에 대한 전자현미경 사진이다.
도 5a는 도 3c의 표면 프로파일을 나타내는 광학현미경 사진이다.
도 5b는 도 5a에 대한 3차원 레이저 현미경 사진이다.
도 6은 본 발명에 따른 열차단 조성물이 코팅된 유리와 대조로서 투명 유리에 대한 열화상 카메라(FLIR) 촬상 및 실험 방법을 나타내는 사진이다.
1 is a view showing a case where the heat shielding composition of the present invention is applied to a slat of a blind.
2 is a schematic diagram showing that the heat shielding composition in the form of a film or sheet of the present invention blocks infrared rays and ultraviolet rays by reflection and dispersion.
Figure 3a is a schematic diagram for a case of UV curing or thermal curing after spraying or coating the thermal barrier composition according to the present invention on a film or sheet.
3B is a diagram illustrating a process of FIG. 3A.
3C is an electron microscope photograph of FIG. 3A.
Figure 4a is a schematic diagram for the case of extruding the heat shield composition according to the present invention into a film or sheet.
4B is a diagram illustrating a process of FIG. 4A.
4C is an electron microscope photograph of FIG. 4A.
5A is an optical microscope photograph showing the surface profile of FIG. 3C.
5B is a three-dimensional laser micrograph of FIG. 5A.
6 is a photograph showing a thermal imaging camera (FLIR) imaging and experimental method for transparent glass as a contrast to the glass coated with the heat shield composition according to the present invention.

먼저, 본 명세서 전반에 걸쳐 사용되는 “블라인드(blinds)”라는 용어는 건물의 내외부에 다양한 형태 및 위치로 설치되는 로만 블라인드, 오스트리안 블라인드, 베네시안 블라인드, 롤러 블라인드, 버티칼 블라인드와 같은 좁은 의미의 블라인드는 물론, 커튼도 포함하는 넓은 의미로 해석되어야 하며, 투명, 반투명, 또는 불투명한 합성 수지재, 직물재, 목재, 금속재로 된 것을 포함함과 아울러, 다수의 슬랫(slat)으로 된 것과 일체로 형성된 것을 모두 포함하는 의미로 정의된다.First, the term “blinds” used throughout this specification is a narrow meaning of blinds such as Roman blinds, Austrian blinds, Venetian blinds, roller blinds, and vertical blinds installed in various shapes and locations inside and outside a building. Of course, it should be interpreted in a broader meaning including curtains, including those made of transparent, translucent, or opaque synthetic resins, fabrics, woods, and metals, and integrally with a plurality of slats. It is defined as including all formed.

본 발명에 따른 열차단 조성물은 열차폐 화합물 4.8~35중량%와, 광굴절체 0.2~20중량%와, 바인더 수지 45~95중량%로 구성되며, 광파장 분산제로서의 광굴절체 비드에 의하여 입사광을 분산 및 흡수하고, 열차폐 금속산화물에 의해 약화된 열파장 에너지를 흡수하여 차단한다.The heat shielding composition according to the present invention is composed of 4.8 to 35% by weight of a heat shielding compound, 0.2 to 20% by weight of a photorefractive material, and 45 to 95% by weight of a binder resin, and absorbs incident light by a photorefractive material bead as a light wavelength dispersant. It disperses and absorbs, and absorbs and blocks heat wavelength energy weakened by the heat shielding metal oxide.

상기 열차폐 화합물로서는 당업계에 공지되어 있는 안티몬 주석 산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO), 이산화규소(SiO2), 산화알루미늄(Al2O3), 삼산화몰리브덴(MoO3), 오산화니오븀(Nb2O5), 오산화바나듐(V2O5), 텅스텐 브론즈(Tungsten Bronze) 및/또는, 세슘 텅스텐 산화물(CTO)의 무기산화물일 수 있으며, 이 중에서도 적외선 차단 특성이 양호하여 가장 널리 사용되는 것은 안티몬 주석 산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO) 및, 세슘 텅스텐 산화물(CTO)이며, 특히 바람직할 수 있는 것은 안티몬 주석 산화물(ATO)이다.As the heat shielding compound, antimony tin oxide (ATO), indium tin oxide (ITO), silicon dioxide (SiO 2 ), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), molybdenum trioxide (MoO 3 ), niobium pentoxide are known in the art. It may be an inorganic oxide of (Nb 2 O 5 ), vanadium pentoxide (V 2 O 5 ), tungsten bronze and/or cesium tungsten oxide (CTO), among which it is most widely used due to its good infrared blocking properties. It is antimony tin oxide (ATO), indium tin oxide (ITO), and cesium tungsten oxide (CTO), which may be particularly preferred is antimony tin oxide (ATO).

여기서, 상기 열차폐 화합물은 직경 1~200nm, 특정하게는 10~100nm, 더욱 특정하게는 10~50nm일 수 있다.Here, the heat shielding compound may have a diameter of 1 to 200 nm, specifically 10 to 100 nm, and more specifically 10 to 50 nm.

상기 열차폐 화합물의 직경은 작을수록 가시성과 열차단성이 우수하게 되나 미립화에 많은 노력과 시간이 소요되며, 반면에 200nm를 초과하면 경제성은 증가하나 가시성 및 열차단성이 나빠진다는 문제점이 있다.The smaller the diameter of the heat shielding compound is, the better visibility and heat shielding properties are, but a lot of effort and time are required for atomization. On the other hand, when the diameter of the heat shielding compound exceeds 200 nm, economical efficiency increases, but visibility and heat shielding properties deteriorate.

따라서 본 발명에 있어서는 상기 열차폐 화합물은 그 종류 및 평균 입경이 상호 상이한 것들을 혼합 사용하는 것이 일반적이다.Therefore, in the present invention, it is common to mix and use the heat shielding compounds having different types and average particle diameters.

상기 열차폐 화합물의 함량은 4.8~35중량%, 특정하게는 10~25중량%, 더욱 특정하게는 10~15중량%일 수 있으며, 그 함량은 적용 대상물의 종류 및 투명도 등과 같은 요소에 따라 다양하게 변화될 수 있지만, 일반적으로 언급하면 상기한 범위 미만이면 열차단 효과가 저하될 우려가 있고, 역으로 35중량%를 초과하면 가시성 저하 및 경제성 저하와 경화 후 형성되는 필름 혹은 시트 또는 코팅막의 열화를 초래할 수 있으므로 바람직하지 못하다.The content of the heat shielding compound may be 4.8 to 35% by weight, specifically 10 to 25% by weight, more specifically 10 to 15% by weight, and the content varies depending on factors such as type and transparency of the object to be applied. Generally speaking, if it is less than the above range, the heat shielding effect may be deteriorated. Conversely, if it exceeds 35% by weight, visibility decreases and economic efficiency decreases, and the film or sheet or coating film formed after curing is deteriorated. It is not desirable because it can cause.

또한 본 발명에 있어서는, 열차폐 화합물로서 상기 금속산화물 외에, 염화 디스테아릴디모니엄(diatearyldimonium chloride), 프탈로시아닌계 화합물, 붕소계 화합물 등과 같은 유기 금속착화합물을 병용할 수도 있으며, 이들은 볼밀 등을 이용하여 미립화한 후 에탄올 등과 같은 유기용매에 분산시켜 사용할 수 있으므로 사용 편의성 및 배합량 제어 측면에서 채택할 수도 있다.In addition, in the present invention, in addition to the metal oxide as the heat shielding compound, organic metal complex compounds such as diatearyldimonium chloride, phthalocyanine-based compounds, boron-based compounds, etc. may be used in combination, and these may be used in combination with a ball mill. Since it can be used after being atomized and dispersed in an organic solvent such as ethanol, it can be adopted in terms of ease of use and control of the blending amount.

본 발명의 열차단 조성물에 사용되는 상기 광굴절체로서는 실리콘 수지(굴절률 : 1.43), 폴리아크릴레이트(굴절률 : 1.49), 폴리우레탄(굴절률 : 1.51), 폴리에틸렌(굴절률 : 1.54), 폴리프로필렌(굴절률 : 1.46), 나일론(굴절률 : 1.54), 폴리스티렌(굴절률 : 1.59) 또는, 폴리메틸메타크릴레이트(굴절률 : 1.49)과 같은 적어도 1종의 유기 비드, 및/또는 실리카(굴절률 : 1.47), 알루미나(굴절률 : 1.50~1.56), 유리(굴절률 : 1.51), 탄산칼슘(굴절률 : 1.51), 활석(굴절률 : 1.56), 운모(굴절률 : 1.56), 황산바륨(굴절률 : 1.63), 산화아연(굴절률 : 2.03), 이산화세슘(굴절률 : 2.15), 이산화티탄(굴절률 : 2.50~2.71) 또는, 산화철(굴절률 : 2.90)과 같은 적어도 1종의 무기 비드가 사용되며, 바람직하게는 유기 비드, 또는 유기 비드와 무기 비드 중 실리카, 유리, 활석의 혼합물이다.As the photorefractive material used in the heat shielding composition of the present invention, silicone resin (refractive index: 1.43), polyacrylate (refractive index: 1.49), polyurethane (refractive index: 1.51), polyethylene (refractive index: 1.54), polypropylene (refractive index : 1.46), nylon (refractive index: 1.54), polystyrene (refractive index: 1.59), or at least one organic bead such as polymethyl methacrylate (refractive index: 1.49), and/or silica (refractive index: 1.47), alumina ( Refractive index: 1.50~1.56), glass (refractive index: 1.51), calcium carbonate (refractive index: 1.51), talc (refractive index: 1.56), mica (refractive index: 1.56), barium sulfate (refractive index: 1.63), zinc oxide (refractive index: 2.03) ), cesium dioxide (refractive index: 2.15), titanium dioxide (refractive index: 2.50 to 2.71), or iron oxide (refractive index: 2.90), and at least one kind of inorganic bead is used, preferably organic beads, or organic beads and inorganic It is a mixture of silica, glass and talc among beads.

상기 광굴절체로서의 유기 비드는 투명성 및 투광성에 대한 영향이 적고 입사광의 분산 및 산란에 의한 실내 채광성을 양호하게 하나 열차단 효과는 무기 비드에 비하여 상대적으로 적으며, 상기 광굴절체로서의 무기 비드는 그 종류에 따라 헤이즈값을 높여 투명성 및 투광성과, 실내 채광성에 상당한 영향을 줄 수 있으나 적외선 및 자외선 차단 효과는 상대적으로 클 수 있다.The organic bead as the photorefractive material has little effect on transparency and light transmittance, and improves indoor lighting by dispersion and scattering of incident light, but the heat shielding effect is relatively less than that of inorganic beads, and the inorganic bead as the photorefractive material Depending on the type, the haze value may be increased to significantly affect transparency, light transmittance, and indoor lighting, but the infrared and ultraviolet blocking effects may be relatively large.

위에서, 상기 광굴절체의 함량은 0.2~20중량%, 특정하게는 0.5~10중량%, 더욱 특정하게는 1~3중량% 일 수 있으며, 그 함량은 적용 대상물의 종류 및 투명성이나 투광성, 가시성, 등과 같은 요소에 따라 다양하게 변화될 수 있지만, 일반적으로 언급하면 0.2중량% 미만이면 열차폐 화합물의 혼합량 저감 효과가 적어 경제적으로 유리하지 못하며 입사광에 대한 충분한 분산 및 산란 효과의 부족으로 열차폐 화합물에 의한 열차단 효과가 저하될 우려가 있고, 역으로 20중량%를 초과하면 투명성이 요구되는 경우에는 가시성 저하를 초래하게 되며 경화 후 형성되는 필름 혹은 시트 또는 코팅막의 열화를 가져오게 될 수 있다.Above, the content of the photorefractive body may be 0.2 to 20% by weight, specifically 0.5 to 10% by weight, more specifically 1 to 3% by weight, and the content is the type of the object to be applied and transparency, light transmission, and visibility. Although it may vary in various ways depending on factors such as, etc., generally speaking, if it is less than 0.2% by weight, the effect of reducing the mixing amount of the heat shielding compound is small, which is not economically advantageous. Due to the lack of sufficient dispersion and scattering effects for incident light, the heat shielding compound There is a concern that the heat shielding effect due to is deteriorated, and conversely, if it exceeds 20% by weight, when transparency is required, it causes a decrease in visibility and may lead to deterioration of a film, sheet, or coating film formed after curing.

상기 광굴절체는 유기 비드인 경우 직경 0.1∼30㎛, 특정하게는 0.1~5㎛, 더욱 특정하게는 1~3.5㎛이고, 무기 비드인 경우에는 직경 0.02~0.2㎛, 특정하게는 0.02~0.05㎛일 수 있다.The photorefractive body is 0.1 to 30 µm in diameter, specifically 0.1 to 5 µm, more specifically 1 to 3.5 µm in the case of organic beads, and 0.02 to 0.2 µm in diameter, specifically 0.02 to 0.05 µm in the case of inorganic beads It may be μm.

상기 유기 비드의 경우 직경 0.1㎛ 미만으로 하는 것은 제조에 어려움이 있고 30㎛를 초과하면 투명성 및 가시성과 열차단성을 저하시키게 되며, 상기 무기 비드의 경우 직경 0.02㎛ 미만으로 하는 것 역시 제조에 시간과 비용이 소요되며 0.2㎛를 초과하면 투명성 및 가시성을 저하시킬 우려 있다.In the case of the organic bead, having a diameter of less than 0.1 µm is difficult to manufacture, and when it exceeds 30 µm, transparency, visibility and thermal barrier properties are deteriorated, and in the case of the inorganic bead, having a diameter of less than 0.02 µm also takes time and Cost is required, and if it exceeds 0.2 μm, transparency and visibility may be deteriorated.

상기 광굴절체는 여러 종류의 서로 직경이 다른 것들을 혼합한 복합 광파장 분산제의 형태로 사용하는 것이 바람직하다.It is preferable to use the photorefractive material in the form of a composite optical wavelength dispersant in which several types of different diameters are mixed.

평균 입경 0.02㎛ 이상으로부터 0.5㎛ 미만인 비드는 파장이 상대적으로 길고 진동수가 상대적으로 낮은 적외선 및 적색 계열의 입사광에 대한 확산성은 불충분하나, 파장이 상대적으로 짧고 진동수가 상대적으로 큰 자외선 및 보라색 계열의 광은 효과적으로 확산시킨다.Beads with an average particle diameter of 0.02㎛ or more and less than 0.5㎛ have a relatively long wavelength and have insufficient diffusivity to infrared and red incident light, but have a relatively short wavelength and a relatively large frequency. Spreads effectively.

또한 평균 입경 0.5㎛ 이상으로부터 1.0㎛ 미만인 비드는 파장이 상대적으로 길고 진동수가 상대적으로 낮은 적색 계열로부터 파장이 상대적으로 짧고 진동수가 상대적으로 높은 청색 계열의 가시광선을 적절히 확산시켜 실내 채광성 향상에 유용하다.In addition, beads with an average particle diameter of 0.5㎛ or more but less than 1.0㎛ are useful for improving indoor lighting by appropriately diffusing the visible light of the blue series with a relatively short wavelength and a relatively high frequency from the red series with a relatively long wavelength and a relatively low frequency. Do.

한편, 평균 입경 1.0㎛ 이상으로부터 30㎛ 이하인 비드는 파장이 상대적으로 길고 진동수가 상대적으로 작은 적외선 및 적색 계열의 입사광을 효과적으로 확산시켜, 열차폐 화합물에 의한 열차단 효과를 높이게 되나, 입경이 지나치게 커지면 오히려 열차단성이 저하됨과 아울러 투명성과 가시성도 낮아지게 됨은 전술한 바와 같다.On the other hand, beads with an average particle diameter of 1.0 µm or more and 30 µm or less effectively diffuse infrared and red incident light having a relatively long wavelength and a relatively small frequency, thereby enhancing the heat shielding effect by the heat shielding compound. However, if the particle size is too large Rather, it is as described above that the heat shielding property is lowered and the transparency and visibility are lowered.

따라서 본 발명에 있어서는, 평균 입경 0.02㎛ 이상으로부터 0.5㎛ 미만인 비드 : 평균 입경 0.5㎛ 이상으로부터 1.0㎛ 미만인 비드 : 평균 입경 1.0㎛ 이상으로부터 30㎛ 이하인 비드가 중량비로 1:0.1~10:0.1~10의 비율, 특정하게는 1:0.5~5:0.5~5, 더욱 특정하게는 1:1:1로 혼합된 것을 사용할 수 있으며, 상기한 범위를 초과하면 실내 채광의 색조가 부자연스럽게 될 우려가 있다.Therefore, in the present invention, beads having an average particle diameter of 0.02 μm or more to less than 0.5 μm: beads having an average particle diameter of 0.5 μm or more to less than 1.0 μm: beads having an average particle diameter of 1.0 μm or more and 30 μm or less in a weight ratio of 1:0.1 to 10:0.1 to 10 A ratio of, specifically 1:0.5-5:0.5-5, more specifically 1:1:1, can be used, and if the above range is exceeded, there is a concern that the color tone of indoor lighting becomes unnatural. .

한편, 상기 바인더 수지는 열차폐 화합물 및 광굴절체를 효과적으로 바인딩할 수 있는 투명 또는 반투명한 것이라면 그 종류에 특별한 제한은 없고, 고온 유동 특성의 분류에 따른 열가소성 또는 열경화성 수지, 또는 경화 특성에 따른 광경화형(UV 경화형) 수지, 또는 유리창이나 블라인드에 대한 접합 측면을 고려한 점착성 또는 접착성 수지일 수 있다.On the other hand, if the binder resin is transparent or translucent capable of effectively binding the heat shielding compound and the photorefractive material, there is no particular limitation on the type thereof, and a thermoplastic or thermosetting resin according to the classification of high temperature flow characteristics, or a sight according to curing characteristics It may be a burning type (UV curable) resin, or an adhesive or adhesive resin in consideration of a bonding aspect to a window or blind.

상기 바인더 수지는 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS), 폴리염화비닐(PVC), 폴리비닐부티랄(PVB), 폴리유산(PLA), 폴리아마이드(PA), 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA), 에틸렌비닐아세테이트(EVA), 실리콘, 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS), 폴리카보네이트(PC) 및/또는, 스티렌 아크릴로니트릴 공중합체(SAN)과 같은 열가소성 수지, 또는 요소 수지, 멜라민 수지, 알키드 수지, 에폭시 수지, 비닐 에스테르 수지, 불포화 폴리에스테르 수지, 우레탄 수지 및/또는, 페놀 수지와 같은 열경화성 수지일 수 있다.The binder resin is polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), polypropylene (PP), polyethylene (PE), polystyrene (PS), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl butyral (PVB), poly Lactic acid (PLA), polyamide (PA), polymethyl methacrylate (PMMA), ethylene vinyl acetate (EVA), silicone, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), polycarbonate (PC) and/or styrene It may be a thermoplastic resin such as acrylonitrile copolymer (SAN), or a thermosetting resin such as urea resin, melamine resin, alkyd resin, epoxy resin, vinyl ester resin, unsaturated polyester resin, urethane resin and/or phenol resin. .

또한, 상기 바인더 수지는 우레탄 아크릴레이트, 에폭시 아크릴레이트 및/또는, 폴리에스테르 아크릴레이트와 같은 광경화형(UV 경화형) 수지일 수도 있다.In addition, the binder resin may be a photocurable (UV curable) resin such as urethane acrylate, epoxy acrylate and/or polyester acrylate.

달리 또한 상기 바인더 수지는 n-프로필(메트)아크릴레이트(n-propyl methacrylate), 이소프로필(메트)아크릴레이트(isopropyl methacrylate), n-부틸(메트)아크릴레이트(n-butyl methacrylate), t-부틸(메트)아크릴레이트(t-butyl methacrylate), sec-부틸(메트)아크릴레이트(sec-butylmethacrylate), 펜틸(메트)아크릴레이트(pentyl methacrylate), 2-에틸헥실(메트)아크릴레이트(2-ethylhexyl methacrylate), n-옥틸(메트)아크릴레이트(n-octyl methacrylate), 이소옥틸(메트)아크릴레이트(iso-octyl methacrylate), 이소노닐(메트)아크릴레이트(iso-nonyl methacrylate), 라우릴(메트)아크릴레이트(laurylmethacrylate), 및, 스테아릴(메트)아크릴레이트(stearyl methacrylate)로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 아크릴계 단량체의 중합에 의한 아크릴 수지, 우레탄 아크릴레이트, 에폭시 아크릴레이트 및/또는, 폴리에스테르 아크릴레이트와 같은 점착성 또는 접착성 수지일 수도 있다.Alternatively, the binder resin is n-propyl methacrylate, isopropyl methacrylate, n-butyl methacrylate, t- Butyl (meth) acrylate (t-butyl methacrylate), sec-butyl (meth) acrylate (sec-butylmethacrylate), pentyl (meth) acrylate (pentyl methacrylate), 2-ethylhexyl (meth) acrylate (2- ethylhexyl methacrylate), n-octyl methacrylate, iso-octyl methacrylate, isononyl methacrylate, lauryl ( Acrylic resin by polymerization of at least one acrylic monomer selected from the group consisting of meth)acrylate, and stearyl (meth)acrylate, urethane acrylate, epoxy acrylate, and/or , It may be an adhesive or adhesive resin such as polyester acrylate.

상기 바인더 수지는 45~95중량%, 특정하게는 65~89.5중량%, 더욱 특정하게는 82~89중량%로 포함된다.The binder resin is included in 45 to 95% by weight, specifically 65 to 89.5% by weight, more specifically 82 to 89% by weight.

상기 바인더 수지의 함량이 45중량% 미만이면 본 발명에 따른 열차단 조성물이 필름이나 시트, 또는 코팅막으로 형성될 때, 성형성 및 내구성이 나빠지게 될 우려가 있고 95중량%를 초과하면 열차폐 화합물 및 광굴절체의 함량이 상대적으로 지나치게 저하되어 열차단 효과가 저하될 우려가 있다.If the content of the binder resin is less than 45% by weight, when the heat-shielding composition according to the present invention is formed into a film, sheet, or coating film, there is a concern that moldability and durability may deteriorate, and when it exceeds 95% by weight, the heat shielding compound And there is a concern that the content of the photorefractive material is relatively too low, so that the heat shielding effect is reduced.

다른 한편으로, 본 발명에 따른 열차단 조성물은 필요에 따라 선택적으로 페닐 벤지이다졸 설폰산, 산화 산화티타늄, 부틸 메톡시디벤조일메탄, 시녹세이트(Cinoxate), 및/또는 벤조페논과 같은 당업계 공지의 자외선 차단제를 2~5중량%의 양으로 포함할 수도 있으며, 이 경우 상기한 혼합량 만큼 열차폐 화합물의 혼합량은 줄여서 포함할 수 있다.On the other hand, the thermal barrier composition according to the present invention is known in the art, such as phenyl benziidazole sulfonic acid, titanium oxide, butyl methoxydibenzoylmethane, Cinoxate, and/or benzophenone, optionally, if necessary. The sunscreen of may be included in an amount of 2 to 5% by weight, and in this case, the mixing amount of the heat shielding compound may be reduced as much as the mixing amount described above.

상기한 자외선 차단제의 함량이 2중량% 미만에서는 충분한 자외선 차단 효과를 얻지 못할 우려가 있으며 역으로 5중량%를 초과하더라도 그에 따른 만족할만한 정도의 자외선 차단 상승 효과를 기대하기 곤란하다.When the content of the above-described sunscreen agent is less than 2% by weight, there is a concern that sufficient sunscreen effect may not be obtained, and conversely, even if it exceeds 5% by weight, it is difficult to expect a satisfactory sunscreen synergistic effect.

본 발명에 따른 열차단 조성물은 상대적으로 저가인 광굴절체의 혼합에 의하여 상대적으로 고가인 열차폐 화합물의 혼합량을 약 10~50%를 절감할 수 있어 생산비를 크게 절감할 수 있으며, 광굴절체를 다양한 종류 및 평균 입경으로 제어함으로써 투광성, 가시성, 실내 채광성을 적절히 효과적으로 조절할 수가 있다.The heat shielding composition according to the present invention can reduce the mixing amount of the relatively expensive heat shielding compound by about 10-50% by mixing the relatively inexpensive photorefractive material, thereby greatly reducing the production cost, and By controlling various types and average particle diameters, it is possible to appropriately and effectively control light transmission, visibility, and indoor lighting.

부연하면, 본 발명에 따른 열차단 조성물의 적용 대상 및 목적에 따라 광파장 분산제로서의 광굴절체의 종류 및 입경을 다양하게 조합함으로써 투명, 반투명, 또는 불투명으로 선택할 수가 있으며, 그에 따라 유리창이나 투명 합성수지로 된 블라인드의 슬랫(slat)에 필름 또는 시트의 형태로 점착 내지 접착하거나 코팅하여 투명 또는 반투명하게 할 수 있고, 불투명한 착색 유리, 또는 합성수지나 또는 목재나 직물, 또는 금속 스트립으로 된 불투명한 블라인드나 그 슬랫, 또는 커튼에 필름 또는 시트의 형태로 점착 내지 접착하거나 코팅하여 불투명한 형태로 할 수 있으며, 어느 경우에나 열차단 효과에 따른 전술한 바와 같은 효과를 기대할 수 있다.Incidentally, depending on the application object and purpose of the heat shielding composition according to the present invention, transparent, translucent, or opaque can be selected by variously combining the type and particle diameter of the light-refractive material as the optical wavelength dispersant, and accordingly, a glass window or a transparent synthetic resin can be used. It can be made transparent or translucent by adhesion, bonding or coating in the form of a film or sheet to the slats of the blinds made of opaque colored glass, or opaque blinds made of synthetic resin or wood or fabric, or metal strips. The slats or curtains may be adhered to, adhered to, or coated in the form of a film or sheet to form an opaque form, and in any case, effects as described above may be expected according to the heat shielding effect.

위에서, 본 발명에 따른 열차단 조성물이 필름 또는 시트 형태인 경우에는 필요하다면 상기 필름 또는 시트의 일면에 접착 수지로 된 점착층 또는 접착층이 적층되어 있을 수 있다.Above, when the heat shielding composition according to the present invention is in the form of a film or sheet, if necessary, an adhesive layer or an adhesive layer made of an adhesive resin may be laminated on one surface of the film or sheet.

지금까지 본 발명에 따른 열차단 조성물에 관하여 설명하였으나, 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하기로 한다.Until now, the heat shield composition according to the present invention has been described, but the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 열차단 조성물을 블라인드의 슬랫에 적용한 경우를 나타내는 개략도로서, 블라인드의 개폐 및 승강용 줄은 생략되어 있다.1 is a schematic diagram showing a case in which the heat shielding composition of the present invention is applied to the slat of a blind, and a line for opening and closing the blind and lifting and lowering is omitted.

도시된 예는 투명, 반투명, 또는 불투명한 블라인드의 슬랫의 일면, 또는 양면, 또는 양면과 측면 전체에 본 발명에 따른 열차단 조성물을 코팅, 또는 필름이나 시트 형태로 접착시킨 예를 나타내며, 유리창을 통과한 일사를 블라인드를 이용하여 효과적으로 열차단 할 수 있음을 나타내며, 본 발명에 따른 열차단 조성물은 유리창의 실내측 또는 실내외측에 코팅, 또는 필름이나 시트 형태로 접착시킬 수도 있음은 물론이다.The illustrated example shows an example in which the heat shielding composition according to the present invention is coated on one side, or both sides, or both sides and the entire side of a slat of a transparent, translucent, or opaque blind in the form of a coating or film or sheet. It is shown that it is possible to effectively heat-shield the passed solar radiation using blinds, and the heat-shielding composition according to the present invention may be coated on the interior or interior and exterior of the window, or may be bonded in the form of a film or sheet.

도 2는 본 발명의 필름 또는 시트 형태의 열차단 조성물이 적외선 및 자외선을 반사 및 분산에 의해 차단함을 나타내는 모식도로서, 전술한 바와 같이, 열차폐 화합물 및 광굴절체는 여러 종류의 서로 직경이 다른 것을 혼합 사용함으로써 더욱 개선된 열차단 효과를 나타낼 수 있다.2 is a schematic diagram showing that the heat shielding composition in the form of a film or sheet of the present invention blocks infrared and ultraviolet rays by reflection and dispersion. As described above, the heat shielding compound and the photorefractive body have several types of diameters. By mixing and using different ones, it is possible to further improve the heat shielding effect.

도 3a는 필름 또는 시트 상에 본 발명에 따른 열차단 조성물을 분사 또는 코팅한 후 UV경화 또는 열경화시키는 경우에 대한 모식도이고, 도 3b는 도 3a에 대한 공정 설명도이며, 도 3c는 도 3a에 대한 전자현미경 사진으로서, 편의상 함께 설명하기로 한다.Figure 3a is a schematic diagram for a case of UV curing or thermal curing after spraying or coating the heat shielding composition according to the present invention on a film or sheet, Figure 3b is a process description of Figure 3a, Figure 3c is in Figure 3a This is a Korean electron microscope picture, and will be described together for convenience.

도시된 경우는 이송되는 백킹 필름 또는 시트 상에 광경화성 바인더 수지를 포함하는 본 발명에 따른 열차단 조성물을 분사하거나 코팅한 후 UV 경화시킨 예를 나타내며, 바인더 수지에 의하여 열차폐 화합물과 광굴절체가 그들 상호간 및 백킹 필름 또는 시트 상에 바인딩되며, 그 표면에는 열차폐 화합물과 광굴절체가 부분적으로 노출되고 그 상면의 표면 프로파일은 도 5a의 광학현미경 사진으로부터 확인되는 바와 같이 미세한 3차원적인 입체를 가진다.The illustrated case shows an example of UV curing after spraying or coating the heat shielding composition according to the present invention including a photocurable binder resin on the backing film or sheet to be transferred, and the heat shielding compound and the photorefractive body are formed by the binder resin. They are bound to each other and on the backing film or sheet, and the heat shielding compound and the photorefractive body are partially exposed on the surface, and the surface profile of the top surface has a fine three-dimensional three-dimensional shape as seen from the optical microscope photograph of FIG. 5A. .

외부로부터의 열파장 적외선을 포함하는 직달 일사는 열차폐 화합물 및 광굴절체에 의해 반사, 굴절, 산란되어 일부는 열차폐 화합물에 의해 차폐됨과 아울러 약화된 일부는 확산되어 실내 채광에 유용하게 사용되게 된다.Direct solar radiation including heat wavelength infrared rays from the outside is reflected, refracted, and scattered by a heat shielding compound and a light refractor, and some are shielded by a heat shielding compound, and a weakened part is diffused, making it useful for indoor lighting. do.

도 4a는 본 발명에 따른 열차단 조성물을 필름 또는 시트로 압출하는 경우에 대한 모식도이고, 도 4b는 도 4a에 대한 공정 설명도이며, 도 4c는 도 4a에 대한 전자현미경 사진으로서 편의상 함께 설명하기로 한다.FIG. 4A is a schematic diagram for extruding the heat shielding composition according to the present invention into a film or sheet, FIG. 4B is a process diagram for FIG. 4A, and FIG. 4C is an electron microscope image for FIG. 4A to be described together for convenience. To

도시된 경우는 열가소성 또는 열경화성 바인더 수지를 포함하는 본 발명에 따른 열차단 조성물을 혼련한 후, 압출하여 필름 또는 시트 형태로 제조하며, 바인더 수지에 의하여 바인딩되는 열차폐 화합물과 광굴절체는 도 4a에 나타낸 바와 같이 바인더 수지 내에 위치하여 그 표면은 평활면으로 형성된다.In the illustrated case, the heat shielding composition according to the present invention including a thermoplastic or thermosetting binder resin is kneaded and then extruded to form a film or sheet, and the heat shielding compound and the photorefractive body bound by the binder resin are shown in FIG. 4A. As shown in, it is located in the binder resin and its surface is formed as a smooth surface.

외부로부터의 열파장 적외선을 포함하는 직달 일사는 열차폐 화합물 및 광굴절체에 의해 반사, 굴절, 산란되어 일부는 열차폐 화합물에 의해 차폐됨과 아울러 약화된 일부는 확산되어 실내 채광에 유용하게 사용됨은 마찬가지이다.Direct solar radiation including heat wavelength infrared rays from the outside is reflected, refracted, and scattered by a heat shielding compound and a light refractor, and some are shielded by a heat shielding compound, and a weakened part is diffused to be useful for indoor lighting. The same is true.

이어서, 도 5b는 도 5a에 대한 미세 요철 표면 프로파일도로서의 3차원 레이저 현미경 사진(x5000)이며, 투과광은 원형광으로서 최대반값폭(파고 최대치의 반값에서 평가된 파고 분포의 전폭)이 83도임을 나타낸다.Subsequently, FIG. 5B is a three-dimensional laser micrograph (x5000) as a fine uneven surface profile diagram of FIG. 5A, and the transmitted light is circular light, and the maximum half-value width (the full width of the wave height distribution evaluated at half the maximum wave height) is 83 degrees. Show.

본 발명에 있어서 UV 경화형 바인더 수지를 사용할 경우, 미세 요철 표면의 최대반값폭은 60~90도인 것이 직사 일달의 굴절 및 분산과 산란을 높여 실내 채광성을 양호하게 함과 아울러 열차폐 화합물에 의한 열차단 효과를 높이나 역으로 가시성은 저하되어 반투명에 가깝게 된다.In the case of using a UV-curable binder resin in the present invention, the maximum half width of the surface of the fine irregularities is 60 to 90 degrees, which increases the refraction, dispersion, and scattering of the surface of the direct sunlight to improve indoor lighting properties and trains using heat shielding compounds. However, it enhances the effect, but conversely, the visibility decreases, making it more semi-transparent.

따라서 UV 경화형 바인더 수지를 사용하더라도 투명하게 하기 위해서는 본 발명에 따른 열차단 조성물을 분사 또는 코팅 후 블레이드를 이용하여 코팅 두께를 일정하게 만들 수도 있다.Therefore, even if a UV-curable binder resin is used, in order to make it transparent, the coating thickness may be made constant by using a blade after spraying or coating the heat-shielding composition according to the present invention.

한편, 본 발명에 따른 열차단 조성물의 제조는 필러가 충진된 열가소성 또는 열경화성 수지를 이용한 필름 또는 시트 또는 건축용 플레이트 형태로의 통상적인 압출 또는 사출 성형 방법과 동일하며, 바인더 수지로서 UV 경화형 수지를 이용하는 경우에도 아크릴레이트 수지와 다관능성 아크릴레이트 및 용제, 가소제 및, 필러를 이용하여 백킹 필름에 분사 또는 코팅하고 블레이드로 평탄화하는 통상적인 방법과 비교하여 유기 비드 사용시 백킹 필름 또는 시트 수지의 용점 보다 더 높은 융점을 지니는 유기 비드를 사용하여야 한다는 점 및 평탄화 공정을 적용하지 않을 수 있다는 점을 제외하고는 실질적으로 동일하며, 이러한 사항은 당업계 공지이므로 이에 대한 부연은 생략하기로 한다.On the other hand, the preparation of the heat shield composition according to the present invention is the same as a conventional extrusion or injection molding method in the form of a film or sheet or plate for construction using a thermoplastic or thermosetting resin filled with a filler, and a UV curable resin is used as a binder resin. Even in the case of using an acrylate resin, a polyfunctional acrylate, a solvent, a plasticizer, and a filler, it is higher than the melting point of the backing film or sheet resin when using organic beads compared to the conventional method of spraying or coating the backing film and flattening it with a blade. It is substantially the same except that an organic bead having a melting point must be used and a planarization process may not be applied, and since such matters are well known in the art, further explanation will be omitted.

한편, 도 6은 본 발명에 따른 열차단 조성물이 코팅된 유리와 대조로서 투명 유리에 대한 열화상 카메라(FLIR) 촬상 및 실험 방법을 나타내는 사진으로서, 하단 좌우 사진은 유리창을 고정한 후 전면에는 적외선 램프를 0.5m 거리에 이격하여 위치시키고 배면에는 알루미늄 포일을 접촉하게 위치시킨 다음, 전면에서 열화상 카메라로 열상 촬영한 것을 나타낸다.On the other hand, Figure 6 is a photograph showing a thermal imaging camera (FLIR) imaging and experimental method for transparent glass as a contrast to the glass coated with the heat shield composition according to the present invention, the lower left and right photographs are infrared lamps on the front after fixing the glass window Is placed at a distance of 0.5m, and an aluminum foil is placed in contact with the rear, and then thermal imaging is taken with a thermal imaging camera from the front.

여기서, 상단 좌측은 백킹 필름(두께 80㎛의 PET 필름)의 상면에 열차단 조성물(에폭시 아크릴레이트 80중량%, 입경 25nm ATO 8중량%, 입경 40nm ITO 6중량%, 입경 2.0㎛의 폴리우레탄 비드 2중량%, 입경 0.8㎛의 폴리프로필렌 비드 1중량%, 입경 0.5㎛의 유리 비드 2중량%, 입경 0.04㎛의 실리카 비드 1중량%)을 UV 경화시켜 두께 60㎛의 코팅막을 형성(최대반값폭 83도)한 후, 두께 10㎛의 t-부틸(메트)아크릴레이트 접착층을 백킹 필름의 저면에 적층시킨 열차단 필름을 투명 유리 배면에 접착한 것으로서 영역에 따라 최저 26.5~33.9℃의 온도 분포를 보였다.Here, the upper left is a heat shield composition (epoxy acrylate 80% by weight, particle diameter 25 nm ATO 8% by weight, particle diameter 40 nm ITO 6% by weight, particle diameter 2.0 μm) on the upper surface of the backing film (80 μm thick PET film) 2% by weight, 1% by weight of polypropylene beads having a particle diameter of 0.8 μm, 2% by weight of glass beads having a particle diameter of 0.5 μm, and 1% by weight of silica beads having a particle diameter of 0.04 μm) are UV cured to form a coating film having a thickness of 60 μm (maximum half width 83 degrees), a thermal barrier film in which a 10 μm-thick t-butyl (meth) acrylate adhesive layer is laminated on the bottom of the backing film is adhered to the back of the transparent glass, and the temperature distribution is at least 26.5 to 33.9°C depending on the area. Showed.

상단 우측은 열차단 조성물(폴리카보네이트 80중량%, 입경 25nm ATO 14중량%, 입경 0.5㎛의 유리 비드 6중량%)을 두께 140㎛의 필름으로 압출한 후, 두께 10㎛의 t-부틸(메트)아크릴레이트 접착층을 저면에 적층시킨 열차단 필름을 투명 유리 배면에 접착한 것으로서 영역에 따라 최저 28.0~37.0℃의 온도 분포를 보였다.The upper right is a heat shielding composition (80% by weight of polycarbonate, 14% by weight of 25 nm ATO, 6% by weight of glass beads having a particle diameter of 0.5 μm) was extruded into a film having a thickness of 140 μm, and then t-butyl (met ) A thermal barrier film laminated on the bottom of the acrylate adhesive layer was bonded to the back of the transparent glass, and showed a temperature distribution of at least 28.0 to 37.0°C depending on the region.

가운데 좌측은 백킹 필름으로서 두께 80㎛의 PET 필름을 압출함과 동시에, 열차단 조성물(폴리에틸렌 80중량%, 입경 25nm ATO 7중량%, 입경 40nm ITO 7중량%, 입경 2.0㎛의 폴리우레탄 비드 2중량%, 입경 0.5㎛의 유리 비드 2중량%, 입경 0.04㎛의 실리카 비드 2중량%)을 두께 60㎛의 필름으로 압출하여, 상하 롤러의 닙 프레싱 사이로 통과시켜 열압 합지한 후, 두께 10㎛의 t-부틸(메트)아크릴레이트 접착층을 저면에 적층시킨 열차단 필름을 투명 유리 배면에 접착한 것으로서 영역에 따라 최저 28.0~34.8℃의 온도 분포를 보였다.The center left is a backing film, extruding a PET film having a thickness of 80 μm, and at the same time, a heat shielding composition (80% by weight of polyethylene, 7% by weight of 25 nm ATO, 7% by weight of 40 nm ITO, 2% by weight of polyurethane beads having a particle diameter of 2.0 μm) %, 2% by weight of glass beads having a particle diameter of 0.5 μm, 2% by weight of silica beads having a particle diameter of 0.04 μm) were extruded into a film having a thickness of 60 μm, passed through nip pressing of the upper and lower rollers, and then hot-pressed and laminated, and then a t of 10 μm in thickness. -A thermal barrier film laminated on the bottom of a butyl (meth)acrylate adhesive layer was bonded to the back of a transparent glass, and showed a temperature distribution of at least 28.0~34.8℃ depending on the region.

가운데 우측은 대조로서 열차단 조성물을 코팅하지 않은 투명 유리에 대한 것으로서 영역에 따라 최저 28.4~40.1℃의 온도 분포를 보였다.The middle right is for the transparent glass not coated with the heat shielding composition as a control, showing a temperature distribution of at least 28.4 ~ 40.1 ℃ depending on the region.

위의 결과는 열차폐 화합물 및 광굴절체는 여러 종류의 서로 직경이 다른 것을 혼합 사용함으로써 더욱 개선된 열차단 효과를 나타낼 수 있다는 것을 시사하며, 표면이 3차원적인 미세 요철을 가지는 경우 더욱 향상된 열차단 효과를 가질 수 있다는 것을 시사하는 것으로 해석되었다.The above result suggests that the heat shielding compound and the photorefractive material can exhibit more improved heat shielding effect by mixing several types of different diameters, and when the surface has three-dimensional fine irregularities, it is more improved. However, it was interpreted as suggesting that it may have an effect.

이상, 본 발명을 구체예를 들어 상세히 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니며 당업자라면 이로부터 다양한 변화 및 수정이 가능함은 물론이며 이 또한 본 발명의 영역 내이다. In the above, the present invention has been described in detail with reference to specific examples, but the present invention is not limited thereto, and various changes and modifications are possible by those skilled in the art, and this is also within the scope of the present invention.

Claims (10)

열차폐 화합물 4.8~35중량%, 광굴절체 0.2~20중량% 및, 바인더 수지 45~95중량%를 포함하며:
상기 열차폐 화합물이 직경 1~200nm의 안티몬 주석 산화물(ATO), 인듐 주석 산화물(ITO), 이산화규소(SiO2), 산화알루미늄(Al2O3), 삼산화몰리브덴(MoO3), 오산화니오븀(Nb2O5), 오산화바나듐(V2O5), 텅스텐 브론즈(Tungsten Bronze) 및, 세슘 텅스텐 산화물(CTO)로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 무기산화물이고;
상기 광굴절체가 실리콘 수지, 폴리아크릴레이트, 폴리우레탄, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 나일론, 폴리스티렌 및, 폴리메틸메타크릴레이트로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 직경 0.1∼30㎛의 유기 비드와, 실리카, 알루미나, 유리, 탄산칼슘, 활석, 운모, 황산바륨, 산화아연, 이산화세슘, 이산화티탄 및, 산화철로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 1종의 직경 0.02~0.2㎛의 무기 비드이고, 평균 입경 0.02㎛ 이상으로부터 0.5㎛ 미만인 비드: 평균 입경 0.5㎛ 이상으로부터 1.0㎛ 미만인 비드: 평균 입경 1.0㎛ 이상으로부터 30㎛ 이하인 비드가 중량비로 1:0.5~5:0.5~5의 비율로 포함하며;
상기 바인더 수지가 우레탄 아크릴레이트, 에폭시 아크릴레이트 및, 폴리에스테르 아크릴레이트로 이루어지는 군으로부터 선택되는 어느 하나의 광경화형 수지이고;
건물의 유리창 또는 블라인드나 커튼에 코팅하여 경화 시 미세 요철 표면의 최대반값폭이 60~90도인
열차단 조성물.
Including 4.8 to 35% by weight of a heat shielding compound, 0.2 to 20% by weight of a photorefractive material, and 45 to 95% by weight of a binder resin:
The heat shielding compound is antimony tin oxide (ATO), indium tin oxide (ITO), silicon dioxide (SiO 2 ), aluminum oxide (Al 2 O 3 ), molybdenum trioxide (MoO 3 ), niobium pentoxide ( Nb 2 O 5 ), vanadium pentoxide (V 2 O 5 ), tungsten bronze (Tungsten Bronze), and at least one inorganic oxide selected from the group consisting of cesium tungsten oxide (CTO);
The photorefractive member is at least one organic bead having a diameter of 0.1 to 30 μm selected from the group consisting of silicone resin, polyacrylate, polyurethane, polyethylene, polypropylene, nylon, polystyrene, and polymethyl methacrylate, and silica , Alumina, glass, calcium carbonate, talc, mica, barium sulfate, zinc oxide, cesium dioxide, titanium dioxide, and at least one inorganic bead having a diameter of 0.02 to 0.2 μm selected from the group consisting of iron oxide, and an average particle diameter of 0.02 μm Beads having an average particle diameter of 0.5 µm or more to less than 1.0 µm: Beads having an average particle diameter of 1.0 µm or more and 30 µm or less are included in a weight ratio of 1:0.5 to 5:0.5 to 5;
The binder resin is any one photocurable resin selected from the group consisting of urethane acrylate, epoxy acrylate, and polyester acrylate;
When curing by coating on the windows of a building, blinds or curtains, the maximum half width of the surface of the fine irregularities is 60 to 90 degrees.
Thermal barrier composition.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 제1항에 있어서, 상기 열차단 조성물이 건물의 유리창 또는 블라인드나 커튼에 접착하기 위한 필름 또는 시트 형태로써, 상기 필름 또는 시트의 일면에 점착층 또는 접착층이 적층되어 있는 열차단 조성물.The heat shield composition according to claim 1, wherein the heat shield composition is in the form of a film or sheet for adhering to glass windows or blinds or curtains of a building, and an adhesive layer or an adhesive layer is laminated on one side of the film or sheet. 삭제delete 삭제delete
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