WO2018221359A1 - 波長選択透過性ガラス物品 - Google Patents

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WO2018221359A1
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wavelength
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久美子 諏訪
学 西沢
小池 章夫
伯人 中沢
奈緒子 岡田
一男 坪田
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Agc株式会社
株式会社坪田ラボ
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    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/26Reflecting filters

Definitions

  • the present invention relates to a wavelength-selective transmissive glass article that transmits light in a wavelength region of 360 to 400 nm (hereinafter referred to as “specific wavelength light”) and has excellent heat shielding properties.
  • the wavelength-selective transmissive glass article of the present invention has three types of forms: a single plate glass, a laminated glass, and a multi-layer glass, depending on the application.
  • General window glass transmits ultraviolet rays to some extent. Therefore, in the room where direct sunlight enters, it gradually tans.
  • an ultraviolet absorbing glass containing ions that absorb ultraviolet rays or a glass having a film containing an ultraviolet absorber is used.
  • Patent Document 1 describes a glass plate with an ultraviolet shielding layer in which an ultraviolet shielding layer is provided on glass having a light transmittance of 61% at a wavelength of 400 nm so that the transmittance of light at a wavelength of 400 nm is 3% or less. .
  • UV rays are considered harmful because they cause sunburn on the skin, inflammation of the eyes, deterioration of the polymer material, and the like, but the above-mentioned specific wavelength light is also said to be effective in suppressing myopia progression.
  • conventional UV-absorbing glass has been designed to absorb the entire light having a wavelength of 400 nm or less.
  • Myopia includes refractive myopia and axial myopia, and many are axial myopia.
  • myopia progresses with the extension of the axial length, and the extension is irreversible.
  • children's outdoor activities that is, outdoor activities under long-term sunlight, can be a factor that suppresses the progress of myopia.
  • eyes receive various damages by receiving ultraviolet rays.
  • UVB ultraviolet light having a wavelength of 280 to 315 nm
  • UVB ultraviolet light having a wavelength of 280 to 315 nm
  • the present invention has been made in view of the above problems, and transmits specific wavelength light that has an effect of suppressing the extension of the axial length, has low transmittance of ultraviolet light other than the specific wavelength light, and is shielded.
  • An object of the present invention is to provide a wavelength selective transmission glass article having excellent thermal properties.
  • the present invention provides a light transmittance T of 315 nm to 400 nm or less represented by the following formula : 1% or more of a wavelength of 315 nm or more and 400 nm or less; Provided is a wavelength selective transmission glass article having a T 315 nm or less of 60% or less, a solar transmittance determined by JIS-R3106 (1998) of 65% or less, and a solar heat acquisition rate of 0.70 or less.
  • a k is a weighting coefficient at a wavelength k (nm) for calculating T (light transmittance) defined by ISO-9050: 2003, and T k is a wavelength k (nm). The transmittance at.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention preferably has a light transmittance T 360-400 nm of a wavelength of 360 to 400 nm represented by the following formula of 3% or more. (A k and T k in the above formula are the same as above.)
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention preferably has a light transmittance T 400-760 nm of a wavelength of 400 to 760 nm represented by the following formula of 1% or more.
  • a ′ k is a weighting coefficient at the wavelength k (nm) for calculating the light transmittance (D65 light source) Tv_D65 defined by ISO-9050: 2003, and T k is the same as above. .
  • the wavelength-selective transmissive glass article of the present invention preferably has a light transmittance of 30% or more at a wavelength of 380 nm, a light transmittance of a wavelength of 350 nm of 30% or less, and a light transmittance of a wavelength of 315 nm of 10% or less.
  • a first embodiment of the wavelength selective transmission glass article of the present invention is a single plate glass, and the single plate glass has a light transmittance T of 315 nm to 400 nm or less and a wavelength of 315 nm or more and a wavelength of 315 nm or less. It is a wavelength selective transmission single plate glass having a transmittance T of 315 nm or less of 60% or less, a solar transmittance determined by JIS-R3106 (1998) of 65% or less, and a solar heat gain of 0.70 or less.
  • the wavelength selective transmission single plate glass preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more.
  • the wavelength selective transmission single plate glass preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more.
  • the wavelength selective transmission single plate glass is a glass plate, and a Low-E film provided on either main surface of the glass plate Consists of The glass plate has a total iron content expressed as Fe 2 O 3 of 0.001 to 10% by mass and a Fe-Redox value of 5 to 80%.
  • the glass plate includes Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), Ti, W, Mn, As, Sb, and It is preferable to contain at least one element selected from the group consisting of U in a total amount of 0.1 to 5% by mass in terms of oxide.
  • the glass plate has an oxide conversion total amount of at least one element selected from the group consisting of Ce, Sn, and Ti. It is preferable to contain 1 mass ppm or more and 5 mass% or less.
  • the glass plate is made of Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), W, Mn, As, Sb, and U. It is preferable to contain at least one element selected from the group consisting of 0.1 mass ppm or more and 5 mass% or less in terms of the total amount in terms of oxide.
  • the glass plate is expressed by mass% based on oxide, and has a glass matrix composition of SiO 2 : 60 to 80%, Al 2 O 3. : 0-7%, MgO: 0-10%, CaO: 4-20%, Na 2 O: 7-20%, K 2 O: 0-10% are preferable.
  • the glass plate is expressed by mass% based on oxide, and has a glass matrix composition of SiO 2 : 45 to 80%, Al 2 O 3. 7 percent less than 30%, B 2 O 3: 0 ⁇ 15%, MgO: 0 ⁇ 15%, CaO: 0 ⁇ 6%, Na 2 O: 7 ⁇ 20%, K 2 O: 0 ⁇ 10%, ZrO 2 : It is preferable to contain 0 to 10%.
  • the glass plate is expressed by mass% on the basis of oxide and has a glass matrix composition of SiO 2 : 45 to 70%, Al 2 O 3. : 10-30%, B 2 O 3 : 0-15%, at least one selected from the group consisting of MgO, CaO, SrO and BaO: 5-30%, from Li 2 O, Na 2 O and K 2 O It is preferable to contain at least one selected from the group consisting of 0% to 7%.
  • the second aspect of the wavelength selective transmission glass article of the present invention of the first aspect is the wavelength selective transmission film in which the wavelength selective transmission single plate glass is provided on either the main surface of the glass plate or the glass plate. , And a Low-E film provided on one main surface of the glass plate.
  • the single plate glass has a light transmittance of 380 nm and a light transmittance of 350 nm.
  • the transmittance of light with a wavelength of 315 nm or less is 30% or less and 10% or less.
  • the wavelength selective transmission film and the Low-E film are preferably provided on different main surfaces of the glass plate. .
  • At least one of the glass plate and the wavelength selective transmission film contains a component that emits light having a wavelength of 380 nm.
  • the glass plate preferably has a light transmittance of a wavelength of 360 nm of 50% or more.
  • the wavelength selective transmission film preferably contains a component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the wavelength selective transmission film preferably contains a component that reflects light having a wavelength of less than 360 nm.
  • a second embodiment of the wavelength selective transmission glass article of the present invention is a laminated glass in which a pair of glass plates are bonded via an adhesive layer, and the laminated glass has a light transmittance T 315 nm of a wavelength greater than 315 nm and not greater than 400 nm.
  • Ultra-400 nm or less is 3% or more
  • light transmittance T of 315 nm or less is T 315 nm or less is 60% or less
  • solar transmittance determined by JIS-R3106 (1998) is 65% or less
  • solar heat acquisition rate is 0 .70 or less wavelength selective transmission laminated glass.
  • the wavelength selective transmission laminated glass preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more.
  • the wavelength selective transmission laminated glass preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more.
  • the 1st aspect of the wavelength selective transmission glass article of the present invention of the 2nd form is in any one main surface of any one glass plate among the pair of glass plates which constitutes the wavelength selective transmission laminated glass.
  • a Low-E film is provided.
  • the adhesive layer constituting the wavelength selective transmission laminated glass has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 3% or more,
  • the light transmittance T 315 nm or less is 60% or less, and the adhesive layer has a heat ray absorbing ability.
  • the adhesive layer contains a heat ray absorbing material.
  • At least one of the pair of glass plates constituting the wavelength selective transmission laminated glass has a light transmittance of more than 315 nm and not more than 400 nm.
  • T 315nm ultra 400nm or less in thickness 6mm terms least 3%, and the wavelength 315nm or less following the light transmittance T 315nm is a wavelength selective permeable glass 1 of 60% or less in thickness 6mm terms.
  • the Low-E film when a Low-E film is formed on the main surface of one of the pair of glass plates, the Low- It is preferable that E film
  • the wavelength selective transmission glass 1 preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 1 preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength-selective transmissive glass 1 has a total iron content represented by Fe 2 O 3 of 0.001 to 10% by mass, Fe—
  • the Redox value is preferably 5 to 80%.
  • the wavelength selective transmission glass 1 includes Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), Ti, W, Mn, It is preferable to contain at least one element selected from the group consisting of As, Sb and U in a total amount of 0.1 to 5% by mass in terms of oxide.
  • the wavelength selective transmission glass 1 includes at least one element selected from the group consisting of Ce, Sn, and Ti in combination of oxides. It is preferable to contain 0.1 mass ppm or more and 5 mass% or less by quantity.
  • the wavelength selective transmission glass 1 includes Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), W, Mn, As, It is preferable to contain at least one element selected from the group consisting of Sb and U in a total amount of 0.1 to 5% by mass in terms of oxide.
  • the wavelength selective transmission glass 1 is expressed by mass% on an oxide basis, and the glass matrix composition is SiO 2 : 60-80%, Al 2 O 3 : 0-7%, MgO: 0-10%, CaO: 4-20%, Na 2 O: 7-20%, K 2 O: 0-10% are preferable.
  • the wavelength selective transmission glass 1 is expressed by mass% on an oxide basis, and the glass matrix composition is SiO 2 : 45-80%, Al 2 O 3 : more than 7% and 30% or less, B 2 O 3 : 0 to 15%, MgO: 0 to 15%, CaO: 0 to 6%, Na 2 O: 7 to 20%, K 2 O: 0 It is preferable to contain ⁇ 10% and ZrO 2 : 0 ⁇ 10%.
  • the wavelength selective transmission glass 1 is expressed by mass% on an oxide basis, and has a glass matrix composition of SiO 2 : 45 to 70%, Al 2 O 3 : 10-30%, B 2 O 3 : 0-15%, at least one selected from the group consisting of MgO, CaO, SrO and BaO: 5-30%, Li 2 O, Na 2 O and It is preferable to contain at least one selected from the group consisting of K 2 O: 0% or more and 7% or less.
  • wavelength selective transmission glass article of this invention of 2nd form is at least one of the pair of glass plates which comprise the said wavelength selective transmission laminated glass, a glass plate and the main surface of this glass plate
  • the wavelength-selective transmissive glass 2 having a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm is 3% or more and the light transmittance T 315 nm or less is 60% or less.
  • the Low-E film when a Low-E film is formed on the main surface of one of the pair of glass plates, the Low- It is preferable that E film
  • the wavelength selective transmission glass 2 has a light transmittance of a wavelength of 380 nm of 80% or more and a light transmittance of a wavelength of 350 nm of 30%.
  • the transmittance of light having a wavelength of 315 nm is preferably 10% or less.
  • the wavelength selective transmission glass 2 contains a component that emits light having a wavelength of 380 nm in at least one of the glass plate and the film. Is preferred.
  • the glass plate of the wavelength selective transmission glass 2 preferably has a light transmittance of 50% or more at a wavelength of 360 nm.
  • the film of the wavelength selective transmission glass 2 contains a component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the film of the wavelength selective transmission glass 2 preferably contains a component that reflects light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the adhesive layer constituting the wavelength-selective transparent laminated glass has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 3% or more, and The light transmittance T of 315 nm or less is 60% or less.
  • the wavelength-selective transparent laminated glass has a light transmittance of a wavelength of 380 nm of 80% or more and a light transmittance of a wavelength of 350 nm of 30%.
  • the transmittance of light having a wavelength of 315 nm is preferably 10% or less.
  • the adhesive layer constituting the wavelength-selective transmissive laminated glass preferably contains a component that emits light having a wavelength of 380 nm.
  • the adhesive layer constituting the wavelength selective transmission laminated glass has a light transmittance of 50% or more at a wavelength of 360 nm. .
  • the adhesive layer constituting the wavelength selective transmission laminated glass contains a component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the adhesive layer constituting the wavelength-selective transmissive laminated glass preferably contains a component that reflects light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the wavelength selective transmission glass article of the second aspect of the present invention at least part of light transmitted from one surface to the other surface is interposed between the pair of glass plates constituting the wavelength selective transmission laminated glass.
  • a light redirecting sheet that redirects and transmits the light, and one of the pair of glass plates and the light redirecting sheet are joined together by a first adhesive layer; Of the glass plates, the other glass plate and the light redirecting sheet may be joined by a second adhesive layer.
  • a third embodiment of the wavelength selective transmission glass article of the present invention is a multi-layer glass having a plurality of glass plates arranged at intervals, and the multi-layer glass transmits light having a wavelength greater than 315 nm and not greater than 400 nm.
  • the transmittance T of over 315 nm and 400 nm or less is 3% or more in terms of the plate thickness 6 mm
  • the light transmittance T 315 nm or less of the wavelength 315 nm or less is 60% or less in terms of the plate thickness 6 mm
  • the solar transmittance determined by JIS-R3106 (1998) Is a wavelength-selective transmissive multilayer glass having a solar heat gain of 0.70 or less.
  • the wavelength selective transmission multilayer glass preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more.
  • the wavelength selective transmission multilayer glass preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more.
  • At least one of the glass plates constituting the wavelength selective transmission multilayer glass has a light transmittance T of more than 315 nm and less than 400 nm.
  • the wavelength selective transmission glass 3 having a wavelength of 315 nm or more and 400 nm or less in terms of a plate thickness of 6 mm and a light transmittance T of 315 nm or less and a wavelength of 315 nm or less is 60% or less in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • a Low-E film is provided on one main surface of any one of the glass plates constituting the layer glass.
  • the Low-E film is the wavelength selective transmission glass 3 of the glass plates constituting the wavelength selective transmission multilayer glass. It is preferable to be provided on the main surface of the glass plate other than the above.
  • the wavelength selective transmission glass 3 preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 3 preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 3 has a total iron content represented by Fe 2 O 3 of 0.001 to 10% by mass, Fe—
  • the Redox value is preferably 5 to 80%.
  • the wavelength selective transmission glass 3 includes Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), Ti, W, Mn, It is preferable to contain at least one element selected from the group consisting of As, Sb and U in a total amount of 0.1 to 5% by mass in terms of oxide.
  • the wavelength selective transmission glass 3 includes at least one element selected from the group consisting of Ce, Sn, and Ti as a compound in terms of oxide. It is preferable to contain 0.1 mass ppm or more and 5 mass% or less by quantity.
  • the wavelength selective transmission glass 3 includes Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), W, Mn, As, It is preferable to contain at least one element selected from the group consisting of Sb and U in a total amount of 0.1 to 5% by mass in terms of oxide.
  • the wavelength selective transmission glass 3 is expressed in terms of mass% based on oxide, and has a glass matrix composition of SiO 2 : 60 to 80%, Al 2 O 3 : 0-7%, MgO: 0-10%, CaO: 4-20%, Na 2 O: 7-20%, K 2 O: 0-10% are preferable.
  • the wavelength selective transmission glass 3 is expressed by mass% based on oxide, and has a glass matrix composition of SiO 2 : 45-80%, Al 2 O 3 : more than 7% and 30% or less, B 2 O 3 : 0 to 15%, MgO: 0 to 15%, CaO: 0 to 6%, Na 2 O: 7 to 20%, K 2 O: 0 It is preferable to contain ⁇ 10% and ZrO 2 : 0 ⁇ 10%.
  • the wavelength selective transmission glass 3 is expressed in terms of mass% on the basis of oxide, and has a glass matrix composition of SiO 2 : 45 to 70%, Al 2 O 3 : 10-30%, B 2 O 3 : 0-15%, at least one selected from the group consisting of MgO, CaO, SrO and BaO: 5-30%, Li 2 O, Na 2 O and It is preferable to contain at least one selected from the group consisting of K 2 O: 0% or more and 7% or less.
  • At least one of the glass plates constituting the wavelength selective transmission multilayer glass is provided on the main surface of the glass plate and the glass plate.
  • a wavelength-selective transmissive glass 4 having a light transmittance T 315 nm of 400 nm or less of 3% or more and a light transmittance T 315 nm or less of 60% or less.
  • a Low-E film is provided on one main surface of any one glass plate constituting the glass.
  • the Low-E film is the wavelength selective transmission among any one glass plate constituting the wavelength selective transmission multilayer glass. It is preferable that it is provided on the main surface of the glass plate other than the porous glass 4.
  • the wavelength selective transmission glass 4 has a light transmittance of a wavelength of 380 nm of 80% or more and a light transmittance of a wavelength of 350 nm of 30%.
  • the transmittance of light having a wavelength of 315 nm is preferably 10% or less.
  • the wavelength selective transmission glass 4 contains a component that emits light having a wavelength of 380 nm in at least one of the glass plate and the film. Is preferred.
  • the glass plate of the wavelength selective transmission glass 4 preferably has a light transmittance of 50% or more at a wavelength of 360 nm.
  • the film of the wavelength selective transmission glass 4 preferably contains a component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the film of the wavelength selective transmission glass 4 preferably contains a component that reflects light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the present invention provides a building in which any one of the above-mentioned wavelength selective transmission glass articles is installed as a window member in an opening formed in a wall.
  • a wavelength-selective transmissive glass article that transmits light of a specific wavelength but hardly transmits ultraviolet light having a shorter wavelength and has excellent heat shielding properties can be obtained.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a configuration example of a wavelength selective transmission glass article according to the first aspect of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a configuration example of the wavelength selective transmission glass article according to the second aspect of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of one configuration example of the wavelength selective transmission glass article of the second embodiment.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of one configuration example of the wavelength selective transmission glass article of the third embodiment.
  • FIG. 5 is a transmission spectrum of an oxalic anilide ultraviolet absorber and a hydroxyphenyltriazine ultraviolet absorber and a benzotriazole ultraviolet absorber widely used as an ultraviolet absorber.
  • FIG. 5 is a transmission spectrum of an oxalic anilide ultraviolet absorber and a hydroxyphenyltriazine ultraviolet absorber and a benzotriazole ultraviolet absorber widely used as an ultraviolet absorber.
  • FIG. 6 is a transmission spectrum of a PVB layer (thickness 0.76 mm) to which 0.2% by mass of a hydroxyphenyltriazine-based UV absorber or 5% by mass of a benzotriazole-based UV absorber is added.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating transmission spectrum examples of wavelength selective transmission glasses of Example 1A, Comparative Example 1B, Comparative Example 1C, and Comparative Example 1D.
  • FIG. 8 is a view showing a transmission spectrum of the wavelength selective transmission glass article of Example 2-1.
  • FIG. 9 is a view showing a transmission spectrum of the wavelength selective transmission glass article of Example 2-2.
  • FIG. 10 is a diagram showing the transmission spectra of the wavelength selective transmission glass article and glass plate of Example 2-3.
  • FIG. 11 is a diagram showing the transmission spectra of the wavelength selective transmission glass article and the glass plate of Example 2-4.
  • FIG. 12 is a diagram showing a transmission spectrum example of the wavelength selective transmission glass article and glass plate of Example 2-5.
  • FIG. 13 is a diagram showing a transmission spectrum example of the wavelength selective transmission laminated glass of Examples 3-1, 3-2, 3-3, 3-4.
  • FIG. 14 is a graph showing the light distribution characteristics of the wavelength selective transmission laminated glass of Example 3-1.
  • FIG. 15 is a diagram showing the light distribution characteristics of the wavelength selective transmission laminated glass of Example 3-2.
  • FIG. 16 is a diagram showing the light distribution characteristics of the wavelength selective transmission laminated glass of Example 3-3.
  • FIG. 17 is a graph showing the light distribution characteristics of the wavelength selective transmission laminated glass of Example 3-4.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a transmission spectrum of the wavelength selective transmission multilayer glass of Examples 4-1, 4-2 and 4-3.
  • light transmittance at a wavelength of 380 nm and the like are transmittances at that wavelength
  • light transmittance T 315 nm to 400 nm and below “light transmittance T 400 to 760 nm ” and the like are ISO-9050: It is assumed that the transmittance includes a weighting coefficient for each wavelength specified in 2003.
  • the “specific short wavelength light absorbing component” refers to a component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm
  • the “specific short wavelength light reflecting component” refers to a component that reflects light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the solar radiation transmittance refers to the solar radiation transmittance determined by JIS-R3106 (1998).
  • Solar heat acquisition rate ( ⁇ value) is the total solar heat incident from the first surface (outside of the glass) of the glass article, the heat directly transmitted to the second surface (inside of the room), and the glass It is expressed as a ratio of the sum of heat absorbed by the article and then released from the second surface. That is, it is determined by (radiant flux of solar radiation transmitted through the glass article + heat flux absorbed by the glass article and transmitted to the indoor side) / radiant flux of incident solar radiation.
  • the light transmittance T of 315 nm to 400 nm or less represented by the following formula is 1% or more.
  • a k is a weighting coefficient at the wavelength k (nm) for calculating T (light transmittance) defined by ISO-9050: 2003, and T k is at the wavelength k (nm). Transmittance.
  • the above formula uses only the weighting coefficient in the wavelength range of more than 315 nm and not more than 400 nm among the weighting coefficients for calculating T (light transmittance) defined in ISO-9050: 2003, and in this wavelength range, ,
  • a k is the wavelength k at 2003 is defined for each 5 nm
  • a k during k 315 nm than in the above formula of Sigma
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention is expected to have an effect of suppressing the progress of myopia when the light transmittance T 315 nm and 400 nm or less is 1% or more.
  • the light transmittance T 315 nm to 400 nm is preferably 3% or more, more preferably 5% or more, and more preferably 10% or more. % Or more, more preferably 30% or more, and particularly preferably 40% or more.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention may have a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 100%.
  • the light transmittance T 315 nm or less having a wavelength of 315 nm or less represented by the following formula is 60% or less.
  • a k and T k are the same as described above. Therefore, the above formula uses only the weighting coefficient in the wavelength range of 300 to 315 nm among the weighting coefficients for calculating T (light transmittance) defined by ISO-9050: 2003, and in the wavelength range, It is a value obtained by dividing the sum of the products of the weighting coefficient (A k ) and the transmittance (T k ) by the sum of the weighting coefficients in the wavelength range, and is an average value of the weighted transmittance.
  • the value of the weighting coefficient (A k ) defined by ISO-9050: 2003 is set to 0 when the wavelength is less than 300 nm. .
  • the light transmittance T 315 nm or less is 60% or less, whereby various damages to the eye due to light in the wavelength range can be suppressed.
  • the light transmittance T 315 nm or less is preferably 45% or less, more preferably 30% or less, further preferably 15% or less, and more preferably 5% or less. Particularly preferred is 1% or less, and most preferred is 0.8% or less.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention may have a light transmittance T 315 nm or less of 0%.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention has a solar transmittance of 65% or less, and a solar heat acquisition rate of 0.70 or less.
  • the heat shielding property is excellent.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention preferably has a light transmittance T 360-400 nm of a wavelength of 360 to 400 nm represented by the following formula of 3% or more.
  • T light transmittance
  • a k and T k are the same as above. Therefore, the above formula uses only the weighting coefficient in the wavelength range of 360 to 400 nm among the weighting coefficients for calculating T (light transmittance) defined in ISO-9050: 2003, and in this wavelength range, This is a value obtained by dividing the sum of the products of the weighting coefficient (A k ) and the transmittance (T k ) by the sum of the weighting coefficients in this wavelength range, and is an average value of the weighted transmittance.
  • the effect of suppressing the progression of myopia can be particularly expected if the light transmittance T 360-400 nm is 3% or more.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 5% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more, and 30%. More preferably, it is 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention may have a light transmittance T 360-400 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention is not particularly limited in light transmittance outside the above-described specific wavelength range, and may be appropriately selected according to the application.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention preferably has a light transmittance T 400-760 nm of a wavelength of 400 to 760 nm represented by the following formula of 1% or more.
  • T k is the same as above.
  • a ′ k is a weighting coefficient at the wavelength k (nm) for calculating the light transmittance T 400-760 nm (D65 light source) Tv_D65 defined by ISO-9050: 2003.
  • the above formula uses only the weighting coefficient in the wavelength range of 400 to 760 nm among the weighting coefficients for calculating the light transmittance T 400-760 nm (D65 light source) Tv_D65 defined by ISO-9050: 2003. , The product of weighting coefficient (A k ) and transmittance (T k ) in the wavelength range divided by the sum of the weighting coefficient in the wavelength range, and the average value of the weighted transmittance It is.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more, it is easy to obtain the visibility of the back surface of the glass. It becomes easy to recognize the unique luster and texture, and the design can be improved.
  • the more preferable range of the light transmittance T 400-760 nm varies depending on the use of the wavelength selective transmission glass article of the present invention. However, in the case where the light transmission of 400 to 760 nm is required, the light transmittance T 400- 760 nm is more preferably 10% or more, more preferably 20% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and 80% or more. More preferably, it is particularly preferably 90% or more.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention may have a light transmittance T 400-760 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention preferably has a light transmittance of 40% or more at a wavelength of 380 nm. Such a wavelength selective transmission glass article sufficiently transmits light having a high myopia progression suppressing effect.
  • the transmittance of light having a wavelength of 380 nm is more preferably 50% or more.
  • the transmittance of light having a wavelength of 380 nm may be 100%.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention has a light transmittance of 350 nm, preferably 30% or less, more preferably 20% or less, and particularly preferably 10% or less.
  • the transmittance of light having a wavelength of 350 nm may be 0%. Since such a wavelength selective transmission glass article can reduce the intensity of light having a wavelength of 350 nm or less, when the wavelength selective transmission glass article of the present invention is used for a window glass of a building or an automobile, sunburn is caused by light in the wavelength range. Etc. can be suppressed.
  • the wavelength selective transmission glass article of the present invention preferably has a light transmittance of a wavelength of 315 nm of 10% or less, more preferably 5% or less, and particularly preferably 1% or less.
  • the transmittance of light having a wavelength of 315 nm may be 0%. Since this glass article hardly transmits light of 315 nm or less, when this glass article is used for a window glass of a building or an automobile, intense sunburn or the like due to light in the wavelength range can be prevented.
  • the first form of the wavelength selective transmission glass article of the present invention is a single plate glass.
  • the single plate glass in the present invention refers to one in which a predetermined functional film is formed on at least one main surface of a glass plate.
  • the single plate glass of the first form of the wavelength selective transmission glass article of the present invention (hereinafter referred to as the single plate glass of the present invention in the present specification) is a wavelength selective transmission single plate glass that satisfies the conditions described later.
  • the single plate glass of the present invention has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 3% or more, more preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and further preferably 20% or more. Preferably, it is 30% or more, more preferably 40% or more.
  • the single plate glass of the present invention may have a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 100%.
  • the light transmittance T 315 nm or less is 60% or less, preferably 45% or less, more preferably 30% or less, and further preferably 15% or less. % Or less is particularly preferable, 1% or less is more preferable, and 0.8% or less is most preferable.
  • the single plate glass of the present invention may have a light transmittance T 315 nm or less of 0%.
  • the single plate glass of the present invention has a solar transmittance of 65% or less.
  • the solar transmittance is more preferably 60% or less, and still more preferably 50% or less.
  • the single plate glass of the present invention has a solar heat gain rate of 0.70 or less.
  • the single plate glass of the present invention preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more, more preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. Is more preferably 30% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the single glass plate of the present invention may have a light transmittance T 360-400 nm of 100%.
  • the single plate glass of the present invention preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more, and 40% or more. Is more preferably 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the single glass plate of the present invention may have a light transmittance T 400-760 nm of 100%.
  • the single plate glass of the present invention preferably has a solar heat gain of 0.70 or less, more preferably 0.60 or less, and particularly preferably 0.50 or less.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a first aspect of a single glass sheet according to the present invention.
  • a single glass plate 10 shown in FIG. 1 includes a glass plate 11 and a Low-E film 12 provided on one main surface of the glass plate 11.
  • the configuration of the heat ray shielding film (also referred to as a heat ray reflective film, a heat ray absorbing film, or a low radiation film (Low-E film)) in the present invention is not particularly limited as long as it has a function of reflecting (shielding) heat rays.
  • the content of metal elements other than Ag is preferably 10% by mass or less, more preferably 5% by mass or less, and further preferably 3% by mass or less in the entire silver alloy.
  • the Ag-containing layer is arranged between the dielectric layers, that is, a laminated structure such as the first dielectric layer, the Ag-containing layer, and the second dielectric layer.
  • Examples of the constituent material of the dielectric layer include various metal oxides and metal nitrides.
  • the metal oxide examples include those containing as a main component an oxide of at least one metal element selected from Zn, Ti, Sn, Si, Al, Ta and Zr.
  • Other examples include zinc oxide containing Al (Aluminum-doped Zinc Oxide: AZO) and zinc oxide containing Sn (Tin-doped Zinc Oxide: TZO).
  • the zinc oxide containing Al is preferably such that the ratio of Al to the total amount of Zn and Al is 1 to 10 atomic%, more preferably 3 to 7 atomic%.
  • the zinc oxide containing Sn preferably has a ratio of Sn to the total amount of Zn and Sn of 10 to 90% by mass, more preferably 20 to 80% by mass.
  • examples of the metal nitride include those containing as a main component a nitride of at least one metal selected from Si and Al.
  • the first dielectric layer and the second dielectric layer may be composed of different materials. good.
  • the Low-E film may have a structure in which a plurality of Ag-containing layers are stacked so as to include a plurality of Ag-containing layers. In this case, the dielectric layer can be similarly laminated in a plurality of layers.
  • a barrier layer can be disposed between the Ag-containing layer and the dielectric layer.
  • the barrier layer is provided in order to suppress oxidation or the like of the Ag-containing layer. That is, when another layer such as a second dielectric layer is formed on the Ag-containing layer, the Ag-containing layer may be oxidized, but by providing a barrier layer, the oxidation of the Ag-containing layer is suppressed. Thus, it becomes easy to obtain desired optical characteristics.
  • the barrier layer is at least one selected from, for example, Ti, Zn, Cr, Ni, Cr, Al, Zn, W, Pd, Au, Pt, Si, Sn, Nb, Ta, Hf, and Zr.
  • a metal-based material or the like can be arranged. Further, it is possible to arrange the TiO 2, ZnO, SnO 2, In 2 O 3, Nb 2 O 5 as a main component at least one metal oxide selected from the like.
  • the thickness of the Low-E film is not particularly limited, and can be selected depending on the required heat shielding performance (heat ray reflection performance), film configuration, etc., but is 0.05 ⁇ m or more and 0.4 ⁇ m or less. It is preferable that it is 0.1 ⁇ m or more and 0.3 ⁇ m or less. Moreover, in this invention, it becomes possible to make thicker the thickness of Ag layer with large visible light absorption (when there are two or more Ag layers), it is thicker than the prior art.
  • each dielectric layer is preferably 15 to 85 nm.
  • the thickness of each Ag-containing layer is preferably 10 to 17 nm.
  • the thickness of each barrier layer is preferably 2 to 10 nm.
  • the barrier layer and the third dielectric layer in this order.
  • the dielectric layer zinc oxide containing Al (AZO) is used for the dielectric layer, two layers of Ag are provided, and titanium oxide is used for the barrier layer (glass plate / first AZO layer / first Ag layer / first
  • the barrier layer glass plate / first AZO layer / first Ag layer / first
  • the desired heat shielding performance heat reflection performance
  • the Low-E film can realize not only heat shielding properties but also wavelength selective transmittance in the ultraviolet region at the same time, which is most preferable. Further, this Low-E film is preferable in terms of appearance since the color tone of reflected light and transmitted light of visible light is close to that of the existing Low-E film.
  • the thickness of each layer is preferably in the following range.
  • a film having a metal oxide film having low radiation performance is preferable, and a tin oxide layer or a film made of tin oxide containing a metal element such as F or Sb is used. There may be.
  • the Low-E film may be provided on any main surface of the glass plate. However, when the single plate glass of the present invention is used, the Low-E film is provided on the main surface on the indoor side to prevent deterioration of the film surface. Is preferable from the viewpoint of not impairing the heat shielding property.
  • the light transmittance T 315 nm to 400 nm or less and the light transmittance T 315 nm or less include the iron content of the glass plate and divalent iron (Fe in the iron contained in the glass plate). 2+ ) and trivalent iron (Fe 3+ ) are affected. That is, the iron content of the glass plate affects the light transmittance T 315 nm to 400 nm or less and the light transmittance T 315 nm or less . On the other hand, the ratio of divalent iron (Fe 2+ ) to trivalent iron (Fe 3+ ) in the iron contained in the glass plate affects the light transmittance T 315 nm or less .
  • Fe-Redox is used as an index of the ratio of divalent iron (Fe 2+ ) to trivalent iron (Fe 3+ ) in iron contained in the glass plate.
  • the Fe-Redox a ratio of Fe 2+ content in terms of Fe 2 O 3 to the total iron content in terms of Fe 2 O 3.
  • the glass plate according to the first aspect of the single plate glass of the present invention has a total iron content expressed as Fe 2 O 3 of 0.001 to 10% by mass and a value of Fe-Redox of 5 to 80%. preferable.
  • the total iron content represented by Fe 2 O 3 is 0.001% by mass or more, the solubility and defoaming property of glass in a large kiln are improved. It is more preferably 0.01% by mass or more, further preferably 0.03% by mass or more, further preferably 0.04% by mass or more, and most preferably 0.05% by mass or more. preferable.
  • the total iron content represented by Fe 2 O 3 is 10% by mass or less, there is an effect of facilitating light in the near ultraviolet wavelength region.
  • the visibility of the back surface of the glass is easily obtained, it becomes easier to recognize gloss and texture peculiar to glass as compared with resins, metals, and wall materials, and the design can be improved. More preferably, it is 7 mass% or less, More preferably, it is 5 mass% or less, Most preferably, it is 2 mass% or less. Furthermore, it is preferably 0.5% by mass or less, more preferably 0.3% by mass or less, and still more preferably 0.15% by mass or less in terms of mass% based on oxide. When Fe-Redox is 5% or more, the defoaming property in the large kiln is improved, and the heat shielding property of the glass is improved.
  • Fe-Redox is 80% or less, which facilitates the passage of light with a wavelength of more than 315 nm and less than 400 nm, improves the solubility of glass raw materials during production in large kilns, and reduces the fuel used during melting. Can do. More preferably, it is 75% or less, more preferably 70% or less, more preferably 65% or less, and most preferably 60% or less.
  • the glass plate in the first aspect of the single plate glass of the present invention preferably contains a trace component having an action of absorbing light having a wavelength of 315 nm or less.
  • the trace component having an action of absorbing light having a wavelength of 315 nm or less include Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), Ti, W, Mn, As, Sb, and U.
  • the wavelength selective transmission glass of the present invention oxidizes at least one element selected from the group consisting of Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), Ti, W, Mn, As, Sb, and U. It is preferable to contain 0.1 mass ppm or more and 5 mass% or less by the total amount of product conversion.
  • the above components are contained in a total amount of 1 mass ppm or more, and more preferably 5 mass ppm or more.
  • the stability of the glass represented by water resistance and chemical resistance is not deteriorated, and the raw material cost in a large kiln increases. This makes it difficult to control and stabilize the color of the glass during production.
  • the above components are contained in a total amount of 2% by mass or less, and more preferably 1% by mass or less.
  • the glass plate according to the first aspect of the single glass sheet of the present invention preferably contains at least one element selected from the group consisting of Ce, Sn, and Ti in a total amount of 0.1 mass ppm or more in terms of oxide, The content is more preferably 1 ppm by mass or more, and further preferably 5 ppm by mass or more.
  • the above components are preferably contained in a total amount of 5% by mass or less, more preferably 2% by mass or less, and further preferably 1% by mass or less. preferable.
  • CeO 2 is 0.1 to 0.8%, TiO 2 is 0 to 0.6%, and SnO 2 is 0 to 0.6% in terms of mass% based on oxide.
  • CeO 2 is 0.2 to 0.6%, TiO 2 is 0 to 0.4%, SnO 2 is more preferably 0 to 0.4%, and CeO 2 is 0.35 to More preferably, it is 0.45%, TiO 2 is 0 to 0.2%, and SnO 2 is 0 to 0.2%.
  • CeO 2 / (CeO 2 + TiO 2 + Fe 2 O 3 ) (CeO 2 , TiO 2 , and Fe 2 O 3 in the formulas represent values of mass% of the respective oxides) is 0. .2 or more, preferably 0.3 or more, more preferably 0.4 or more, and even more preferably 0.5 or more, while maintaining a light transmittance T 360-400 nm that has a high effect of suppressing myopia progression, It is preferable because it has an effect of absorbing light having a wavelength of 315 nm or less and maintaining light transmittance T 400-760 nm. Further, 0.95 or less, preferably 0.90 or less, and more preferably 0.85 or less is preferable because coloring can be suppressed.
  • the total iron content represented by Fe 2 O 3 in terms of mass% on the oxide basis is 0.04 to 0.15%, CeO 2 is 0.35 to 0.45%, TiO 2 is 0 to 0.2%, SnO 2 is 0 to 0.2%, CeO 2 + 3 ⁇ TiO 2 + 6 ⁇ SnO 2 is 0.41 to 1.2%, and Fe-Redox is Most preferred is 25-65%.
  • the wavelength selective transmission glass is at least selected from the group consisting of Au, Ag, Sn, rare earth elements (excluding La and Y), W, Mn, As, Sb, and U.
  • One element is preferably contained in an amount of 0.1 mass ppm or more, more preferably 1 mass ppm or more, and even more preferably 5 mass ppm or more in terms of the total mass in terms of oxide.
  • the total amount of the above components is preferably 5% by mass or less, more preferably 2% by mass or less, and even more preferably 1% by mass or less.
  • the glass plate in the first embodiment of the single glass of the present invention contains a colloid of at least one metal element selected from the group consisting of Group 1 to Group 14 from the viewpoint of causing surface plasmon absorption by the metal colloid.
  • the colloid to be contained for this purpose is preferably a colloidal particle having a particle size of 1 ⁇ m or less, more preferably 800 nm or less, more preferably 600 nm or less, more preferably 400 nm or less, and particularly preferably 300 nm or less.
  • the particle size of the colloidal particles in the glass is determined by image analysis using a transmission electron microscope (TEM).
  • the metal element is preferably at least one selected from the group consisting of Ag, Au, and Cu.
  • the glass plate in the first aspect of the sheet glasses of the present invention SO 3, Cl as a fining agent, 1 wt% in total of F or less, preferably may contain 0.5 mass%.
  • the wavelength selective transmission glass may contain Se, Co, Cr, V, other transition metal elements, etc. as a colorant in a total amount of 1% by mass or less, preferably 0.5% by mass or less.
  • the glass plate in the first embodiment of the single glass plate of the present invention preferably has a moisture content in the glass of 90 to 800 ppm by mass.
  • the glass forming zone temperature is lowered and bending is facilitated.
  • the infrared absorption intensity is increased and the heat shielding performance is improved.
  • the content is 800 ppm by mass or less, the stability of glass represented by water resistance and chemical resistance does not decrease, and resistance to cracks and scratches does not decrease.
  • the glass plate in the 1st aspect of the single plate glass of this invention can select the glass mother composition suitably according to the use.
  • the use of the first aspect of the single glass sheet of the present invention is a window glass for building materials, interior glass, automobile window glass, etc., SiO 2 : 60 to 80%, Al 2 O 3 : 0-7%, MgO: 0-10%, CaO: 4-20%, Na 2 O: 7-20%, K 2 O: 0-10% .
  • the glass matrix composition is expressed in terms of mass% on the basis of oxide, and SiO 2 : 45 to 80%, Al 2 O 3 : more than 7% and 30% or less, B 2 O 3 : 0-15%, MgO: 0-15%, CaO: 0-6%, Na 2 O: 7-20%, K 2 O: 0-10%, ZrO 2 : 0-10% It is preferable to perform chemical strengthening by ion exchange.
  • the glass matrix composition is expressed in terms of mass% based on oxides, and SiO 2 : 45 to 70%, Al 2 O 3 : 10 to 30%.
  • B 2 O 3 0 to 15%, at least one selected from the group consisting of MgO, CaO, SrO and BaO: 5 to 30%, selected from the group consisting of Li 2 O, Na 2 O and K 2 O It is preferable to contain at least one kind: 0% or more and 7% or less, particularly in terms of adjustment of an expansion coefficient for high weather resistance and a low expansion coefficient.
  • the heat shielding property is achieved by the Low-E film provided on one main surface of the glass plate, but the heat shielding property is achieved by the composition of the glass plate. Good.
  • an infrared absorbing ion is added to the glass substrate.
  • the glass substrate is made of soda lime silica, and it is possible to increase the absorption of divalent iron in the infrared region by adding a reducing agent, etc., and to impart heat ray absorbing ability.
  • a method of forming an application liquid in which an infrared shielding powder is dispersed in a matrix, and applying the application liquid on a glass substrate to form a film may be used.
  • This feature can be realized by highly dispersing the conductive oxide fine particles without aggregating them in the infrared shielding film, and plasma due to free electrons in the conductive oxide fine particles while maintaining a high visible light transmittance. It is possible to shield infrared rays by vibration.
  • the conductive oxide fine particles Sn, Ti, Si, Zn, Zr, Fe, Al, Cr, Co, Ce, In, Ni, Ag, Cu, Pt, Mn, Ta, W, V, and Mo metals
  • examples thereof include oxides, nitrides, sulfides, and fine particles made of a dope doped with Sb or F.
  • these materials one kind selected from the group consisting of ATO (antimony-doped tin oxide) fine particles, zinc oxide fine particles, ITO (tin-doped indium oxide), and ITO containing fluorine (fluorine-containing ITO) fine particles
  • ATO antimony-doped tin oxide
  • ITO tin-doped indium oxide
  • ITO containing fluorine fluorine-containing ITO
  • the silicon oxide precursor examples include those obtained by hydrolysis and polycondensation of a silane compound, unmodified silicone resin, water glass, polysilazane, and the like.
  • the organic resin any material that does not impair transparency, such as an epoxy resin or an acrylic resin, can be used.
  • a method of forming an infrared ray shielding property by forming a heat ray reflective film on the glass surface instead of the Low-E film is also mentioned.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the second aspect of the single glass sheet of the present invention.
  • a single plate glass 20 shown in FIG. 2 is provided on any one main surface of the glass plate 21, the wavelength selective transmission film 22 provided on one main surface of the glass plate 21, and the glass plate 21.
  • the Low-E film 23 is used.
  • the wavelength selective transmission film 22 and the Low-E film 23 are provided on different main surfaces of the glass plate 21, but both are provided on the same main surface. May be. In this case, it is preferable that the Low-E film and the wavelength selective transmission film are provided in this order from the glass plate 21 side, from the viewpoint of heat shielding.
  • the Low-E film 23 may be provided on any main surface of the glass plate, but it is preferable to provide the Low-E film on the main surface which is the indoor side when the single plate glass of the present invention is used from the viewpoint of heat shielding properties.
  • the Low-E film is the same as described for the first aspect of the single glass sheet of the present invention.
  • the heat shielding property is achieved by the Low-E film provided on one main surface of the glass sheet.
  • the first aspect of the single glass sheet of the present invention has been described.
  • the heat shielding property may be achieved by the composition of the glass plate, or the heat shielding property may be achieved by providing a heat ray shielding film on one main surface of the glass plate.
  • At least one of the glass plate 21 and the wavelength selective transmission film 22 contains a component that emits light having a wavelength of 380 nm, since the effect of suppressing myopia progression is enhanced.
  • the light emitting component preferably emits light by absorbing light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the wavelength at which light emission is maximum is preferably 360 nm or more, and more preferably in the range of 360 to 400 nm.
  • the thickness of the glass plate 21 is not particularly limited as long as a predetermined transmittance is obtained.
  • the use of the single plate glass of the present invention is a window glass of a building, it is generally 20 mm or less, 15 mm or less, 10 mm or less, 8 mm or less, 2 mm or more, 3 mm or more, 4 mm or more, and usually 6 mm.
  • the plate thickness is 1 to 5 mm.
  • the glass plate 21 preferably transmits 50% or more of light having a wavelength of 360 nm. This is because such a glass plate transmits light with a high myopia progression suppressing effect well and is easy to handle. This will be described below.
  • glass that does not contain a specific short wavelength light absorption component in the glass composition transmits light of 400 nm or less to some extent.
  • b in FIG. 10 shows an example of a transmission spectrum of a general window glass plate containing a small amount of Fe 2 O 3 .
  • b in FIG. 11 shows an example of a transmission spectrum of a glass plate for display that hardly contains a specific short wavelength light absorption component.
  • These general glass plates are preferable as the glass plate 21 because they transmit 50% or more of light having a wavelength of 360 nm and 80% or more of light having a wavelength of 380 nm.
  • Fe 2 O 3 contained in the ordinary window glass is a component contained as an impurity in the color tone adjusting agent, in the feedstock, and also functions as a specific short wavelength light absorbing component.
  • glass containing various specific short wavelength light absorbing components has been developed as an ultraviolet absorbing glass.
  • ultraviolet absorbing glasses contain metal ions as specific short wavelength light absorbing components. Since metal ions usually exhibit a relatively broad light absorption characteristic, many ultraviolet absorbing glasses absorb light in a wide wavelength range. In that case, a glass having a low transmittance of light having a wavelength of 360 nm also has a low transmittance of light having a wavelength of 380 nm. Therefore, it is necessary to appropriately blend these ultraviolet absorbing components.
  • an ultraviolet absorbing glass a glass that absorbs only a specific wavelength by, for example, precipitation of fine particles in the glass is also known.
  • such glasses are difficult to handle because they are thermally or chemically unstable.
  • the light transmittance T 400-760 nm of the glass plate 21 is not particularly limited and can be appropriately set according to the application of the glass article.
  • the glass composition of the glass plate 21 is not particularly limited as long as a desired transmittance can be obtained.
  • a glass composition of the glass plate 21 for example, soda lime glass used for general window glass, (no alkali) aluminoborosilicate glass used for a display substrate, alkali aluminosilicate glass used for chemical strengthening, It is preferable because it is excellent in strength and durability.
  • the glass plate is more preferably glass containing the aforementioned specific short wavelength light absorbing component.
  • the wavelength selective transmission film 22 preferably includes a component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm or a component that reflects or scatters light having a wavelength of less than 360 nm. In that case, the light transmittance of the single plate glass 20 is lower than the light transmittance of the glass plate 21.
  • the thickness of the wavelength selective transmission film 22 is not particularly limited as long as a desired transmittance can be obtained. However, in order to obtain more preferable light transmission characteristics, for example, the thickness is 1 ⁇ m or more, preferably 2 ⁇ m or more, and preferably 5 ⁇ m or more. More preferred. The thickness of the film is usually 100 ⁇ m or less.
  • the material of the wavelength selective transmission film 22 is not particularly limited, and may be an organic substance such as a resin or an inorganic substance.
  • the wavelength selective transmission film 22 preferably contains a specific short wavelength light absorbing component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm or a specific short wavelength light reflecting component that reflects light having a wavelength of less than 360 nm.
  • the entire wavelength selective transmission film 22 may be composed of a specific short wavelength light absorption component or a specific short wavelength light reflection component, and the specific short wavelength light absorption component or the specific short wavelength light reflection component in the matrix. May be dispersed or dissolved.
  • the specific short wavelength light reflection component may act as a component that scatters light having a wavelength of less than 360 nm (hereinafter also referred to as a specific short wavelength light scattering component).
  • the surface of the film is preferably composed of the specific short wavelength light reflection component from the viewpoint of stability of optical characteristics. Further, the specific short wavelength light reflection component is preferably arranged so that light having a wavelength of less than 360 nm is appropriately scattered.
  • the wavelength selective transmission film 22 is composed of a specific short wavelength light reflection component
  • the wavelength selective transmission film 22 is preferably composed of a dielectric laminated film. In that case, by appropriately designing the number of layers constituting the laminated film, the material of each layer, the arrangement order, and the like, it is possible to cause the laminated film to exhibit reflection characteristics of light having a wavelength of less than 360 nm (specific short wavelength light). .
  • the laminated film is formed by sequentially laminating a first layer, a second layer, a third layer, and a fourth layer from the side close to the first surface of the transparent substrate.
  • a configuration in which high “high refractive index layers” and low refractive index layers “low refractive index layers” are alternately laminated is preferable.
  • the first layer and the third layer have a higher refractive index than the second layer and the fourth layer.
  • the refractive index of the first layer and the third layer is preferably 2.0 or more, and more preferably 2.1 or more.
  • Examples of the material constituting such a “high refractive index layer” include titania, niobium oxide, zirconia, ceria, and tantalum oxide.
  • the thickness of the first layer is preferably 5 nm to 20 nm.
  • the thickness of the third layer is preferably 45 nm to 125 nm.
  • the third layer may be made of the same material as the first layer.
  • the refractive index of the second layer and the fourth layer is preferably 1.4 to 1.8.
  • Examples of the material constituting such a “low refractive index layer” include silica and alumina. Silica may be doped with other elements such as aluminum.
  • the thickness of the second layer is preferably 15 nm to 45 nm.
  • the thickness of the fourth layer is preferably 0 nm to 110 nm.
  • n is an integer of 5 or more.
  • the layer just below the outermost layer is a low refractive index layer, and the layer just below the outermost layer may be a high refractive index layer.
  • Each layer constituting the laminated film may be installed by any method.
  • Each layer can be formed by, for example, vapor deposition, sputtering, CVD (chemical vapor deposition), or the like.
  • the specific short wavelength light absorption component is dispersed with small particles that are uniformly dissolved or do not scatter light. Preferably it is. In such a case, the haze value becomes small.
  • the haze value of the film is preferably 20% or less, more preferably 10% or less, and still more preferably 1% or less.
  • the haze value is measured with a C light source using a haze measuring device (manufactured by Big Gardner, Hazeguard Plus).
  • the matrix component of the wavelength selective transmission film 22 preferably transmits light having a wavelength of more than 315 nm and not more than 400 nm.
  • an inorganic matrix such as silicon dioxide, an organic resin such as an epoxy resin, an acrylic resin, a polycarbonate resin, and a melamine resin. Examples thereof include a matrix and an organic / inorganic matrix in which an organic compound and an inorganic compound are combined.
  • the organic matrix is preferably a fluororesin from the viewpoint of transmitting light having a wavelength of more than 315 nm and not more than 400 nm.
  • the matrix component is preferably a compound that does not have absorption in the visible light range (400 to 760 nm; the same applies hereinafter), but may have absorption in the visible light range if coloring is allowed.
  • the specific short wavelength light absorption component is preferably a component that absorbs light having a wavelength of 315 nm or less.
  • the specific short wavelength light absorbing component may be a powder or a liquid.
  • a so-called ultraviolet absorber containing at least one selected from a benzotriazole compound, a triazine compound, a benzophenone compound, a malonic ester compound, and an oxalic anilide compound What is called.
  • benzotriazole compounds examples include 2- [5-chloro (2H) -benzotriazol-2-yl] -4-methyl-6- (tert-butyl) phenol, octyl-3- [3-tert-4 -Hydroxy-5- [5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl] propionate, 2- (2H-benzotriazol-2-yl) -4,6-di-tert-pentylphenol, 2- (2- Hydroxy-5-methylphenyl) benzotriazole, 2- [2-hydroxy-3- (3,4,5,6-tetrahydrophthalimido-methyl) -5-methylphenyl] benzotriazole, 2- (2-hydroxy-5 -Tert-octylphenyl) benzotriazole, 2- (2-hydroxy-5-tert-butylphenyl) -2 -Benzotriazole, methyl 3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-
  • triazine compound examples include 2- [4-[(2-hydroxy-3-dodecyloxypropyl) oxy] -2-hydroxyphenyl] -4,6-bis (2,4-dimethylphenyl) -1 , 3,5-triazine, 2- [4 - [(2-hydroxy-3- (2 '- ethyl) hexyl) oxy] -2-hydroxyphenyl] -4,6-bis (2,4-dimethylphenyl) 1,3,5-triazine, 2,4-bis (2-hydroxy-4-butoxyphenyl) -6- (2,4-bis-butoxyphenyl) -1,3,5-triazine and 2- (2 -Hydroxy-4- [1-octylcarbonylethoxy] phenyl) -4,6-bis (4-phenylphenyl) -1,3,5-triazine and the like.
  • benzophenone compounds include 2,4-dihydroxybenzophenone, 2,2 ′, 3-trihydroxybenzophenone, 2,2 ′, 4,4′-tetrahydroxybenzophenone, and 2,4-dihydroxy-2 ′, 4.
  • examples include '-dimethoxybenzophenone and 2-hydroxy-4-n-octoxybenzophenone.
  • malonic acid ester compound examples include [(4-methoxyphenyl) -methylene] -propanedioic acid dimethyl ester.
  • oxalic acid anilide compounds examples include N- (2-ethoxyphenyl) -N ′-(2-ethoxyphenyl) -ethanediamine, N- (4-dodecylphenyl) -N ′-(2-ethoxyphenyl). -Ethanediamine and the like.
  • these specific short-wavelength light absorbing components can be used alone or in combination of two or more.
  • the wavelength selective transmission film 22 contains a component that generates light emission.
  • the specific short wavelength light absorption component is more preferably a component that absorbs light having a wavelength of less than 360 nm and generates light having a wavelength of around 380 nm. By including such a component, it is possible to effectively transmit light having a high myopia suppression effect and block light in a harmful wavelength range.
  • fluorescent brighteners such as acid derivatives and bisstyryl biphenyl derivatives.
  • the specific short wavelength light-absorbing component and the light-emitting component are preferably compounds that do not have absorption at wavelengths in the visible light range, but if coloring is allowed, they may have absorption at wavelengths in the visible light range. Good.
  • a second form of the wavelength selective transmission glass article of the present invention is a laminated glass.
  • the laminated glass in this invention points out what a pair of glass plate joined through the contact bonding layer.
  • the laminated glass of the second form of the wavelength selective transmission glass article of the present invention (hereinafter referred to as the laminated glass of the present invention in the present specification) is a wavelength selective transmission laminated glass that satisfies the conditions described later.
  • the light transmittance T of more than 315 nm and 400 nm or less is 3% or more, more preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and further preferably 20% or more. Preferably, it is 30% or more, more preferably 40% or more. In the laminated glass of the present invention, the light transmittance T 315 nm and 400 nm or less may be 100%.
  • the light transmittance T 315 nm or less is 60% or less, preferably 45% or less, more preferably 30% or less, and further preferably 15% or less. % Or less is particularly preferable, 1% or less is more preferable, and 0.8% or less is most preferable.
  • the laminated glass of the present invention may have a light transmittance T 315 nm or less of 0%.
  • the laminated glass of the present invention has a solar transmittance of 65% or less.
  • the laminated glass of the present invention has a solar heat gain rate of 0.70 or less.
  • the laminated glass of the present invention preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more, more preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. Is more preferably 30% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the laminated glass of the present invention may have a light transmittance T 360-400 nm of 100%.
  • the laminated glass of the present invention preferably has a solar heat gain of 0.70 or less, more preferably 0.60 or less, and particularly preferably 0.50 or less.
  • the laminated glass of the present invention preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more, and 40% or more. Is more preferably 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the laminated glass of the present invention may have a light transmittance T 400-760 nm of 100%.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of one structural example of the laminated glass of the present invention.
  • the left side is the outdoor side
  • the right side is the indoor side.
  • the laminated glass 30 shown in FIG. 3 is attached to an opening such as a window or an interior building material, and transmits outdoor light such as sunlight to the room.
  • the window may be, for example, a building window or a vehicle window.
  • the laminated glass 30 shown in FIG. 3 transmits outdoor light such as sunlight into the room.
  • the laminated glass 30 has a first glass plate 31, a first adhesive layer 33, a light redirecting sheet 35, a second adhesive layer 34, and a second glass plate 32 in this order from the outdoor side toward the indoor side.
  • the light redirecting sheet has an arbitrary configuration.
  • the first glass plate and the second glass plate are directly bonded via an adhesive layer.
  • the first glass plate 31 is disposed on the outdoor side with respect to the light direction changing sheet 33.
  • the first glass plate 31 is untempered glass, chemically tempered glass, heat tempered glass, or the like.
  • Untempered glass is obtained by forming molten glass into a plate shape and slowly cooling it. Examples of the molding method include a float method and a fusion method.
  • Chemically tempered glass is obtained by strengthening the glass surface by generating a compressive stress on the glass surface by an ion exchange method or the like.
  • Thermally tempered glass strengthens the glass surface by rapidly cooling a uniformly heated glass plate from a temperature near the softening point and generating a compressive stress on the glass surface due to the temperature difference between the glass surface and the inside of the glass. .
  • the 1st glass plate 31 may be comprised with the wavelength selective transmission glass 1 or the wavelength selective transmission glass 2.
  • the first adhesive layer 33 bonds the light redirecting sheet 35 and the first glass plate 31.
  • the first adhesive layer 33 is made of a thermoplastic resin, a thermosetting resin, an ultraviolet curable resin, or the like.
  • the first adhesive layer 33 is preferably composed of at least one selected from a vinyl polymer, an ethylene-vinyl monomer copolymer, a styrene copolymer, a polyurethane resin, a fluororesin, and an acrylic resin.
  • a typical example of the thermoplastic resin is polyvinyl butyral resin (PVB).
  • a typical thermosetting resin is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin (EVA).
  • the first adhesive layer 33 may contain an ultraviolet absorber.
  • an ultraviolet absorber a general thing can be used, for example, a benzotriazole type, a benzophenone type, a salicylate type, a cyanoacrylate type, a triazine type, an oxanilide type, a nickel complex type, an inorganic type, etc. can be used.
  • an inorganic type for example, particles of zinc oxide, titanium oxide, cerium oxide, zirconium oxide, mica, kaolin, sericite and the like can be used.
  • the second adhesive layer 34 may contain an ultraviolet absorber, like the first adhesive layer 33.
  • the material of the second adhesive layer 34 and the material of the first adhesive layer 33 can be shared, and the management cost and the manufacturing cost can be reduced.
  • the light redirecting sheet 35 redirects and transmits at least a part of the light traveling from the outdoor to the indoor, in other words, the light transmitted from one surface to the other surface. Since the light direction changing sheet 35 changes the direction of light from, for example, diagonally downward to diagonally upward, outdoor light such as sunlight can be taken into the interior of the room, and the feeling of brightness in the room can be improved.
  • the light redirecting sheet 35 redirects and transmits at least part of the light traveling from the outside to the room.
  • the light redirecting sheet 35 may be a general one, and is composed of, for example, a transparent sheet having a plurality of prism structures (uneven structure) formed on the surface, a transparent sheet having concave grooves formed in the sheet, or the like.
  • the light redirecting sheet 35 has a light redirecting surface having an uneven structure, and light is redirected on the light redirecting surface.
  • the light redirecting sheet 35 is disposed between the first glass plate 31 and the second glass plate 32 and is disposed inside the laminated glass 30. Therefore, damage to the light redirecting sheet 35 can be prevented, the penetration resistance of the laminated glass 30 is improved, and the crime prevention effect is improved.
  • the concave portion of the concavo-convex structure may be filled with a filler.
  • the refractive index of the filler is different from the refractive index of the transparent sheet. As the refractive index difference is larger on both sides of the light redirecting surface, total reflection is more likely to occur on the light redirecting surface.
  • the filler is selected so that total reflection is likely to occur. In other words, the filler is selected so that the refractive index difference becomes larger when the filler is filled in the recess than when the filler is not filled.
  • the light redirecting sheet 35 can be flattened by filling the concave portions of the concave-convex structure of the light redirecting sheet 35 with the filler.
  • the second adhesive layer 34 bonds the light redirecting sheet 35 and the second glass plate 32. Similar to the first adhesive layer 33, the second adhesive layer 34 is made of a thermoplastic resin, a thermosetting resin, an ultraviolet curable resin, or the like.
  • the second glass plate 32 is disposed on the indoor side with respect to the light redirecting sheet 35. Similar to the first glass plate 31, the second glass plate 32 is untempered glass, chemically tempered glass, heat tempered glass, or the like. Although described in detail later, the second glass plate 32 may be composed of the wavelength selective transmission glass 1 or the wavelength selective transmission glass 2.
  • the second glass plate 32 may be a template glass, frosted glass, or the like, and may have an uneven surface. In this case, the second glass plate 32 may be untempered glass excellent in workability.
  • the template glass is obtained by transferring a template pattern of a roll onto the surface of a glass plate.
  • the frosted glass is obtained by blasting the surface of a glass plate and further chemically treating it.
  • the indoor-side surface of the second glass plate 32 may be an uneven surface, and the uneven surface may form a light scattering surface. Since the refractive index is different between the left and right sides of the uneven surface, light is scattered when passing through the uneven surface, and glare caused by the uneven structure of the light redirecting sheet 35 can be alleviated.
  • the light scattering surface may be obtained by forming a film containing light scattering fine particles on the indoor surface of the second glass plate 32.
  • spherical particles As the shape of the light scattering fine particles, spherical particles, rod-shaped particles, flake shaped particles, needle shaped particles, etc. can be used. Of these, spherical particles and flake shaped particles have the effect of reducing glare. It is preferable because it is high.
  • silica As the light scattering fine particles, silica, titania, alumina, zirconia and the like can be used, but silica is preferable from the viewpoint of suppressing an increase in the refractive index of the film.
  • the particle diameter of the light scattering fine particles is preferably 0.3 to 2 ⁇ m, more preferably 0.5 to 1.5 ⁇ m. If the particle diameter is 0.3 ⁇ m or more, the light scattering effect is sufficiently exhibited. When the particle diameter is 2 ⁇ m or less, the dispersion stability in the coating solution is good. By setting it as such a particle size, optimal light scattering is obtained and the glare resulting from the uneven structure of the light redirecting sheet 35 can be reduced.
  • the particle diameter of the light-scattering fine particles is measured by a laser diffraction / scattering method.
  • An example of the measuring device is a laser diffraction / scattered particle size distribution measuring device (manufactured by Horiba, Ltd., trade name: LA-950). When it cannot measure well with the said method with flake shaped particle
  • the content of the light-scattering fine particles is preferably 0.3 to 30% by mass when the solid content of the film is 100% by mass because the light scattering effect can be sufficiently exhibited. Further, 0.5 to 5% by mass is preferable from the viewpoint of wear resistance.
  • the thickness of the film containing the light scattering fine particles can be appropriately prepared in the range of 0.3 ⁇ m to 10 ⁇ m. If the film thickness is thin, it is economical, and if the film thickness is thick, it is possible to impart wavelength selective transmission by adding an ultraviolet absorber.
  • the uneven surface as the light scattering surface may be disposed on the outdoor side with respect to the light redirecting sheet 35. Incident light on the light redirecting sheet 35 can be scattered, and glare caused by the uneven structure of the light redirecting sheet 35 can be reduced.
  • the first glass plate 31 may be a template glass, a frosted glass, or the like
  • the outdoor surface of the first glass plate 31 may be an uneven surface
  • the uneven surface may form a light scattering surface.
  • the laminated glass 30 shown in FIG. 3 has two glass plates, but may have three or more.
  • the laminated glass may have a third glass plate that is bonded to the first glass plate 31 on the outdoor side of the first glass plate 31.
  • the laminated glass 30 may have a 4th glass plate adhere
  • a 3rd glass plate and / or a 4th glass plate may be comprised with the wavelength selective transmission glass 1 or the wavelength selective transmission glass 2 mentioned later.
  • the color tone of the laminated glass of this invention can be suitably selected according to the use.
  • the main wavelength Dw measured using the A light source is used as an index of the color tone of the glass.
  • the main wavelength Dw measured using the A light source is 380 to 700 nm because it includes glasses of various colors according to the application.
  • a glass having a main wavelength Dw of 380 to 480 nm is a violet glass
  • a glass having a main wavelength Dw of 460 to 510 nm is a blue glass
  • a glass having a main wavelength Dw of 500 to 570 nm is a green glass.
  • the glass having a main wavelength Dw of 580 to 700 nm is a red glass.
  • the heat shielding property is achieved by providing a Low-E film on one of the main surfaces of the pair of glass plates.
  • the Low-E film is the same as described for the first aspect of the single glass sheet of the present invention.
  • the glass plate on which the Low-E film is provided and the main surface on which the Low-E film is provided are not particularly limited. Therefore, in the case of the laminated glass 30 shown in FIG. 3, the Low-E film may be provided on the first glass plate 31, or the Low-E film may be provided on the second glass plate 32.
  • a Low-E film may be provided on the main surface on the outdoor side of these glass plates, or a Low-E film may be provided on the main surface on the indoor side.
  • a Low-E film may be provided on the second glass plate. In this case, it may be provided on the main surface on the outdoor side or on the main surface on the indoor side.
  • the adhesive layer has heat-absorbing ability to achieve heat shielding properties.
  • the first adhesive layer 33 may be provided with a heat ray absorbing ability or the second adhesive layer 34 may be provided with a heat ray absorbing ability.
  • FIG. Specifically, it is preferable to mix ITO fine particles in the adhesive layer as an infrared shielding powder.
  • the third aspect of the laminated glass of the present invention is such that at least one of the pair of glass plates has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 3% or more when converted to a plate thickness of 6 mm, and a light transmittance of T 315 nm or less converted to a plate thickness of 6 mm
  • the wavelength selective transmission glass 1 is 60% or less.
  • either one of the pair of glass plates may be the wavelength selective transmission glass 1 or both may be the wavelength selective transmission glass 1.
  • the glass plate located on the outdoor side when the laminated glass is used is the wavelength selective transmission glass 1, and in the case of the laminated glass 30 shown in FIG. 3, the first glass plate 31 is preferably the wavelength selective transmission glass 1 for the following reason. If the first glass plate 31 located on the outdoor side is the wavelength selective transmission glass 1 having a light transmittance T 315 nm or less of 60% or less in terms of a plate thickness of 6 mm, the first glass plate 31 is located on the indoor side with respect to the first glass plate 31.
  • the 1st glass plate 31 is wavelength selective transmission glass 1 also from a viewpoint on manufacture of a glass plate. It is preferable that
  • the Low-E film is preferably provided on the main surface of the glass plate other than the wavelength selective transmission glass 1.
  • the wavelength selective transmission glass 1 has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm, preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20%. More preferably, it is more preferably 30% or more, and particularly preferably 40% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 1 may have a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 100% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 1 has a light transmittance T of 315 nm or less, preferably 45% or less, more preferably 30% or less, and more preferably 15% or less in terms of a plate thickness of 6 mm. More preferably, it is particularly preferably 5% or less, more preferably 1% or less, and most preferably 0.8% or less.
  • the wavelength selective transmission glass 1 may have a light transmittance T 315 nm or less of 0% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 1 has a light transmittance T 360-400 nm of preferably 3% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more in terms of a plate thickness of 6 mm. More preferably, it is 30% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 1 may have a light transmittance T 360-400 nm of 100% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 1 has a light transmittance T 400-760 nm of preferably 1% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more in terms of a plate thickness of 6 mm. More preferably, it is 40% or more, more preferably 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 1 may have a light transmittance T 400-760 nm of 100% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 1 preferably has a main wavelength Dw measured using an A light source of 380 to 700 nm in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the glass plate shown in the first aspect of the single plate glass can be used.
  • At least one of the pair of glass plates includes a glass plate and a film provided on the main surface of the glass plate, and a light transmittance T of 315 nm to 400 nm or less is 3 % Is a wavelength selective transmission glass 2 having a light transmittance T of 315 nm or less of 60% or less.
  • either one of the pair of glass plates may be the wavelength selective transmission glass 2 or both may be the wavelength selective transmission glass 2.
  • the glass plate located on the outdoor side when the laminated glass is used is the wavelength selective transmission glass 2.
  • the first glass The plate 31 is preferably the wavelength selective transmission glass 2 for the following reason. If the first glass plate 31 located on the outdoor side is the wavelength selective transmission glass 2 having a light transmittance T 315 nm or less of 60% or less, the first adhesive layer 33 located on the indoor side with respect to the first glass plate 31. The light deterioration of the light redirecting sheet 35 and the second adhesive layer 34 can be suppressed.
  • the 1st glass plate 31 is also considered as a wavelength selective glass article also from a viewpoint on manufacture of a glass plate. It is preferable to do.
  • the Low-E film is preferably provided on the main surface of the glass plate other than the wavelength selective transmissive glass 2.
  • the wavelength selective transmission glass 2 preferably has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 5% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. More preferably, it is more preferably 30% or more, and particularly preferably 40% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 2 may have a light transmittance T of more than 315 nm and less than 400 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass 2 preferably has a light transmittance T of 315 nm or less of 45% or less, more preferably 30% or less, and even more preferably 15% or less. It is particularly preferably 5% or less, more preferably 1% or less, and most preferably 0.8% or less.
  • the wavelength selective transmission glass 2 may have a light transmittance T 315 nm or less of 0%.
  • the wavelength selective transmission glass 2 has a light transmittance T 360-400 nm of preferably 3% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. Preferably, it is 30% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 2 may have a light transmittance T 360-400 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass 2 preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. Preferably, it is 40% or more, more preferably 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 2 may have a light transmittance T 400-760 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass 2 preferably has a light transmittance of a wavelength of 380 nm of 60% or more, and more preferably 80% or more.
  • the wavelength selective transmissive glass 2 may have a transmittance of light having a wavelength of 380 nm of 100%.
  • the wavelength-selective transmissive glass 2 preferably has a light transmittance of a wavelength of 350 nm of 30% or less, more preferably 20% or less, and more preferably 10% or less. preferable.
  • the wavelength selective transmission glass 2 may have a transmittance of light having a wavelength of 350 nm of 0%.
  • the wavelength selective transmission glass 2 preferably has a light transmittance of 315 nm at a wavelength of 10% or less, more preferably 5% or less, and particularly preferably 1% or less. preferable.
  • the wavelength selective transmissive glass 2 may have a transmittance of light having a wavelength of 315 nm of 0%.
  • the combination of the glass plate and the wavelength selective transmission film shown in the second aspect of the single plate glass can be used.
  • the fifth aspect of the laminated glass of the present invention achieves wavelength selective transparency of the laminated glass by making the adhesive layer wavelength selective transparent. Thereby, the choice of a pair of glass plate spreads, and it is possible to provide the designability to a laminated glass.
  • the light transmittance T 315 nm to 400 nm or less of the adhesive layer is 3% or more, preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. Is more preferably 30% or more, and particularly preferably 40% or more.
  • the adhesive layer may have a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 100%.
  • the light transmittance T 315 nm or less of the adhesive layer is 60% or less, preferably 45% or less, more preferably 30% or less, and 15% or less. More preferably, it is particularly preferably 5% or less, further preferably 1% or less, and most preferably 0.8% or less.
  • the light transmittance T 315 nm or less of the adhesive layer may be 0%.
  • the adhesive layer preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more, and 30%. More preferably, it is 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the adhesive layer may have a light transmittance T 360-400 nm of 100%.
  • the adhesive layer preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more, and 40% More preferably, it is 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the adhesive layer may have a light transmittance T 400-760 nm of 100%.
  • the adhesive layer preferably has a transmittance of light having a wavelength of 380 nm of 60% or more, and more preferably 80% or more.
  • the adhesive layer may have a light transmittance of 100% at a wavelength of 380 nm.
  • the adhesive layer preferably has a light transmittance of a wavelength of 350 nm of 30% or less, more preferably 20% or less, and even more preferably 10% or less.
  • the adhesive layer may have a transmittance of light having a wavelength of 350 nm of 0%.
  • the adhesive layer preferably has a light transmittance of 315 nm at a wavelength of 10% or less, more preferably 5% or less, and particularly preferably 1% or less.
  • the adhesive layer may have a light transmittance of 0% at a wavelength of 315 nm.
  • Adhesive layer examples of the material for the adhesive layer include ethylene-vinyl acetate copolymer, polyvinyl butyral (hereinafter referred to as “PVB”), an acrylic pressure-sensitive adhesive, and a thermoplastic resin composition.
  • the material of each adhesive layer may be the same or different.
  • the thermoplastic resin contained in the thermoplastic resin composition include plasticized polyvinyl acetal, plasticized polyvinyl chloride, saturated polyester, plasticized saturated polyester, polyurethane, plasticized polyurethane, ethylene-vinyl acetate copolymer, ethylene -Ethyl acrylate copolymer and the like.
  • the thickness of the adhesive layer is not particularly limited as long as the function as the adhesive layer is maintained. For example, 0.01 to 1.5 mm is preferable, and 0.05 to 1 mm is more preferable.
  • the adhesive layer can impart wavelength selective transparency by adding a predetermined ultraviolet absorber. Specifically, wavelength selective transparency can be imparted by adding an ultraviolet absorber having a high action of absorbing ultraviolet rays having a wavelength of less than 360 nm.
  • Examples of the ultraviolet absorber having a high action of absorbing ultraviolet rays having a wavelength of less than 360 nm include benzophenone ultraviolet absorbers, oxalic anilide ultraviolet absorbers, hydroxyphenyltriazine ultraviolet absorbers, and inorganic ultraviolet absorbers.
  • examples of inorganic ultraviolet absorbers that can be used include particles of zinc oxide, titanium oxide, cerium oxide, zirconium oxide, mica, kaolin, sericite, and the like. When the ultraviolet absorber is selected, light harmful to the eyes can be absorbed, and light useful for suppressing the progression of myopia can be transmitted.
  • benzophenone ultraviolet absorbers, oxalic anilide ultraviolet absorbers, and hydroxyphenyltriazine ultraviolet absorbers are preferable because they can efficiently absorb ultraviolet rays having a wavelength of less than 360 nm.
  • FIG. 5 is a transmission spectrum of an oxalic anilide ultraviolet absorber and a hydroxyphenyltriazine ultraviolet absorber and a benzotriazole ultraviolet absorber widely used as an ultraviolet absorber.
  • the transmission spectrum shown in FIG. 5 was measured under the following conditions. Cell length: 10mm Solvent: Cyclohexanone concentration: 10 mg / 1 L
  • the oxalic acid anilide UV absorber and hydroxyphenyltriazine UV absorber have lower transmittance on the shorter wavelength side than benzotriazole UV absorbers widely used as UV absorbers. It can be confirmed that the action of absorbing ultraviolet rays having a wavelength of less than 360 nm is high.
  • FIG. 6 is a transmission spectrum of a PVB layer (thickness 0.76 mm) to which 0.2% by mass of a hydroxyphenyltriazine-based UV absorber or 5% by mass of a benzotriazole-based UV absorber is added.
  • the PVB layer to which the hydroxyphenyltriazine-based UV absorber is added has an ultraviolet light wavelength of 360 nm or more as compared with the PVB layer to which a benzotriazole-based UV absorber widely used as an UV absorber is added. It can be confirmed that the transmittance is high and the specific wavelength selective transparency is exhibited.
  • the amount of the UV absorber added to the adhesive layer is preferably 0.1 to 10% by mass, although it depends on the thickness of the adhesive layer.
  • the addition amount is 0.1 to 10% by mass, it is possible to transmit useful light and absorb harmful light. If it is 0.1% by mass or less, harmful light cannot be sufficiently absorbed, and if it is more than 10% by mass, it may bleed out from the adhesive layer, resulting in poor adhesion.
  • These may use 1 type and can also use 2 or more types together.
  • the ultraviolet absorbent may be added to only one of the first adhesive layer 33 and the second adhesive layer 34, or may be added to both.
  • the constituent materials of the first adhesive layer 33 and the second adhesive layer 34 can be shared, and the management cost and manufacturing Cost can be reduced.
  • the laminated glass of the present invention may achieve the wavelength selective transparency of the laminated glass by making the components other than those described above wavelength selective, in the case of the laminated glass 30 shown in FIG.
  • the wavelength selective transparency of the laminated glass 30 may be achieved by making the conversion sheet 35 have wavelength selective transparency.
  • the laminated glass may be formed using the wavelength selective transmission glass having the specific composition shown in the first mode of the single plate glass, and in the second mode of the single plate glass.
  • a laminated glass may be formed using the combination of the glass plate and the wavelength selective transmission film shown, and an infrared shielding powder and an ultraviolet absorber may be added to the adhesive layer.
  • the 3rd form of the wavelength selective transmission glass article of the present invention is a double layer glass.
  • the multilayer glass in the present invention has a plurality of glass plates arranged at intervals.
  • the multi-layer glass of the third form of the wavelength selective transmission glass article of the present invention (hereinafter referred to as the multi-layer glass of the present invention in the present specification) is a wavelength selective transmission multi-layer glass that satisfies the conditions described later. It is.
  • the multilayer glass of the present invention has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 3% or more in terms of a plate thickness of 6 mm, more preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% More preferably, it is more preferably 30% or more, and particularly preferably 40% or more.
  • the light transmittance T 315 nm and 400 nm or less may be 100% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the light transmittance T 315 nm or less is 60% or less in terms of plate thickness 6 mm, preferably 45% or less, more preferably 30% or less, and more preferably 15% or less. Is more preferably 5% or less, still more preferably 1% or less, and most preferably 0.8% or less.
  • the multilayer glass of the present invention may have a light transmittance T 315 nm or less of 0% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the multi-layer glass of the present invention has a solar transmittance of 65% or less.
  • the multi-layer glass of the present invention has a solar heat gain rate of 0.70 or less.
  • the multi-layer glass of the present invention has a light transmittance T 360-400 nm of preferably 3% or more, more preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. More preferably, it is 30% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the multilayer glass of the present invention may have a light transmittance T 360-400 nm of 100%.
  • the multi-layer glass of the present invention preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% or more, and more than 40%. More preferably, it is 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the multilayer glass of the present invention may have a light transmittance T 400-760 nm of 100%.
  • the multilayer glass of the present invention preferably has a solar heat gain of 0.70 or less, more preferably 0.60 or less, and particularly preferably 0.50 or less.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of one structural example of the multilayer glass of the present invention.
  • two glass plates 41 and 42 are arranged so as to face each other with a spacer 43 interposed therebetween.
  • the multi-layer glass 40 shown in FIG. 4 has a gas layer 44 defined by two glass plates 41 and 42 and a spacer 43.
  • Glass plate It does not specifically limit as the glass plates 41 and 42 which comprise a multilayer glass, A well-known various glass plate can be used. Specifically, float plate glass, polished plate glass, mold plate glass, wire-inserted plate glass, heat-absorbing plate glass, laminated glass using them, tempered glass (air-cooled tempered glass, chemically tempered glass) and the like can be mentioned.
  • the material of the glass plates 41 and 42 is not particularly limited, and for example, various glasses such as soda lime glass and non-alkali glass can be used.
  • the thickness of the glass plates 41 and 42 is not particularly limited, and can be selected according to the strength, size, heat insulation performance, etc. required for the multi-layer glass, but is preferably 1 mm to 10 mm. .
  • the multilayer glass is composed of a plurality of glass plates, but the thickness of each glass plate may be the same or a combination of glass plates having different thicknesses may be used.
  • the gas layer 44 is a layer (space) provided between the glass plates, and can be an air layer without performing replacement with gas. Moreover, it can be set as the layer replaced with various gas, for example, the heat insulation gas layer substituted with heat insulation gas, such as Ar and Kr, or it can also be set as the pressure_reduction
  • the thickness (width) of the gas layer 44 is not particularly limited, and can be selected according to the required thickness of the multilayer glass, heat insulation performance, and the like. Specifically, for example, the thickness is preferably 2 mm to 20 mm, and more preferably 3 mm to 16 mm.
  • the thickness of the gas layer 44 referred to here is the distance from the surface of the film when a low-E film, a wavelength selective transmission film, or the like is provided on the inner main surface of the glass plates 41, 42. means.
  • the spacer 43 is not particularly limited as long as it can hold and seal between glass plates at a predetermined interval. Specifically, it can be made of, for example, resin, glass, or metal. Further, a desiccant may be disposed in the spacer in order to reduce the humidity in the gas layer 44 so that condensation does not occur on the main surfaces of the glass plates 41 and 42 on the gas layer 44 side.
  • At least one of the glass plates constituting the multilayer glass has a light transmittance of more than 315 nm and not more than 400 nm of 3% or more in terms of a plate thickness of 6 mm, and a light transmittance of T 315 nm or less.
  • a wavelength-selective transmissive glass 3 having a thickness of 60 mm or less in terms of a plate thickness of 6 mm
  • a Low-E film is provided on any one main surface of any one glass plate constituting the multilayer glass.
  • the Low-E film is the same as described for the first aspect of the single glass sheet of the present invention.
  • the Low-E film is preferably provided on the main surface of the glass plate other than the wavelength selective transmission glass 3.
  • the main surface on which the Low-E film is provided is not particularly limited.
  • the Low-E film generally has low scratch resistance and is easily damaged, and the film is corroded by moisture in the atmosphere due to low moisture resistance. Since there is a possibility, in order to reduce the chance of contact with dust or the like that causes outside air or scratches, the surfaces of the glass plates constituting the multilayer glass facing each other, that is, in the sealed region (the gas layer 44). In).
  • the multi-layer glass 40 of FIG. 4 it is preferably provided on the main surface of the glass plate 41 facing the gas layer 44 or the main surface of the glass plate 42 facing the gas layer 44. About this point, it is the same also about the 2nd aspect of the multilayer glass mentioned later.
  • any one of the plurality of glass plates may be the wavelength selective transmission glass 3, and the two or more glass plates may be the wavelength selective transmission glass 3.
  • the wavelength selective transmission glass 3 has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm, preferably 5% or more, more preferably 10% or more in terms of a plate thickness of 6 mm, 20 % Or more, more preferably 30% or more, and particularly preferably 40% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 3 may have a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm of 100% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 3 has a light transmittance T of 315 nm or less, preferably 45% or less, more preferably 30% or less, and more preferably 15% or less in terms of a plate thickness of 6 mm. Is more preferably 5% or less, still more preferably 1% or less, and most preferably 0.8% or less.
  • the wavelength selective transmission glass 3 may have a light transmittance T 315 nm or less of 0% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 3 has a light transmittance T 360-400 nm of preferably 3% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% in terms of a plate thickness of 6 mm. More preferably, it is 30% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 3 may have a light transmittance T 360-400 nm of 100% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 3 has a light transmittance T 400-760 nm of preferably 1% or more, more preferably 10% or more, more preferably 20% in terms of a plate thickness of 6 mm. More preferably, it is 40% or more, more preferably 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 3 may have a light transmittance T 400-760 nm of 100% in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the wavelength selective transmission glass 3 preferably has a main wavelength Dw measured using an A light source of 380 to 700 nm in terms of a plate thickness of 6 mm.
  • the glass plate shown in the first aspect of the single plate glass can be used.
  • At least one of the plurality of glass plates includes a glass plate and a film provided on the main surface of the glass plate, and has a light transmittance T of 315 nm to 400 nm or less.
  • a wavelength selective transmission glass 4 having a transmittance of 3% or more and a light transmittance T of 315 nm or less of 60% or less, and a Low-E film is provided on any one main surface of any one glass plate constituting the multilayer glass. It has been.
  • the Low-E film is the same as described for the first aspect of the single glass sheet of the present invention.
  • the Low-E film is preferably provided on the main surface of the glass plate other than the wavelength selective transmission glass 4.
  • any one of the plurality of glass plates may be the wavelength selective transmission glass 4, and the two or more glass plates may be the wavelength selective transmission glass 4.
  • the wavelength selective transmission glass 4 has a light transmittance T of more than 315 nm and not more than 400 nm, preferably 5% or more, more preferably 10% or more, and 20% or more. Is more preferably 30% or more, and particularly preferably 40% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 4 may have a light transmittance T of more than 315 nm and less than 400 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass 4 preferably has a light transmittance T 315 nm or less of 45% or less, more preferably 30% or less, and further preferably 15% or less. It is preferably 5% or less, more preferably 1% or less, and most preferably 0.8% or less.
  • the wavelength selective transmission glass 4 may have a light transmittance T 315 nm or less of 0%.
  • the wavelength selective transmission glass 4 preferably has a light transmittance T 360-400 nm of 3% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. More preferably, it is more preferably 30% or more, more preferably 40% or more, more preferably 60% or more, and particularly preferably 80% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 4 may have a light transmittance T 360-400 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass 4 preferably has a light transmittance T 400-760 nm of 1% or more, more preferably 10% or more, and more preferably 20% or more. More preferably, it is 40% or more, more preferably 60% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the wavelength selective transmission glass 4 may have a light transmittance T 400-760 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass 4 preferably has a light transmittance of 380 nm at a wavelength of 60% or more, more preferably 80% or more.
  • the wavelength selective transmissive glass 4 may have a transmittance of light having a wavelength of 380 nm of 100%.
  • the wavelength selective transmission glass 4 preferably has a light transmittance of a wavelength of 350 nm of 30% or less, more preferably 20% or less, and more preferably 10% or less. More preferred.
  • the wavelength selective transmission glass 4 may have a transmittance of light having a wavelength of 350 nm of 0%.
  • the wavelength selective transmission glass 4 preferably has a light transmittance of 315 nm at a wavelength of 10% or less, more preferably 5% or less, and preferably 1% or less. Particularly preferred.
  • the wavelength selective transmission glass 4 may have a light transmittance of 315 nm of 0%.
  • wavelength selective transmission glass 2 in the second aspect of the multilayer glass a combination of the glass plate and the wavelength selective transmission film shown in the second aspect of the single plate glass can be used.
  • Example 1-1 to 1-29 the wavelength selective transmission glass 1 used in the first aspect of the laminated glass of the present invention was produced by the following procedure.
  • glass materials such as oxides are appropriately selected so that the glass compositions shown in the following Tables 1 to 6 are obtained, and the mixture is put into a platinum crucible and put into a resistance heating electric furnace at 1600 ° C. Melted for 3 hours, defoamed and homogenized, poured into mold material, kept at a temperature about 30 ° C higher than the glass transition point for 1 hour or longer, and then cooled at a cooling rate of 0.3-1 ° C per minute The plate-like glass samples (thickness 6 mm) of Examples 1-1 to 1-29 were produced.
  • Fe-Redox was calculated from the spectrum curve of the glass sample measured with a spectrophotometer, using the following formula (1).
  • Fe-Redox (%) -log e (T 1000 nm /91.4)/(Fe 2 O 3 amount ⁇ t ⁇ 20.79) ⁇ 100 (1).
  • T 1000 nm is the transmittance (%) at a wavelength of 1000 nm measured by a spectrophotometer (Perkin Elmer, Lambda 950).
  • t is the thickness (cm) of the glass sample;
  • the light transmittance T of 315 nm to 400 nm or less is 3% or more and the light transmittance T 315 nm or less of wavelength 315 nm or less is 60% or less. there were.
  • the glass of Examples 1-1 to 1-29 is used as the wavelength selective transmission glass 1 of the first aspect of the laminated glass of the present invention, the light transmittance T of the single plate exceeds 315 nm and not more than 400 nm is 3% or more.
  • the light transmittance T 315 nm or less is considered to be 60% or less.
  • Example 1A A glass article of Example 1A was prepared by replacing the base plate of “trade name: Suncut ⁇ Clear” glass with a heat ray reflective film manufactured by Asahi Glass Co., Ltd. with a glass having the composition of Example 1-22. The glass thickness was 6 mm.
  • the glass article of Example 1A has a heat ray shielding film and has wavelength selective transmission useful for suppressing the progression of myopia.
  • Comparative Example 1B A glass plate having a composition of Example 1-22 and having a thickness of 6 mm was used as a glass article of Comparative Example 1B.
  • the glass article of Comparative Example 1B does not have a heat ray shielding film and has wavelength selective transparency useful for suppressing the progression of myopia.
  • Comparative Example 1C Asahi Glass Co., Ltd. glass with heat ray reflective film “trade name: Suncut ⁇ Clear” was designated as Comparative Example 1C.
  • the glass is a 6 mm thick soda lime glass plate (manufactured by Asahi Glass Co., Ltd., trade name: transparent float plate glass).
  • the glass article of Comparative Example 1C has a heat ray shielding film and does not have wavelength selective transmission useful for suppressing the progression of myopia.
  • Comparative Example 1D A soda-lime glass plate (trade name: transparent float plate glass manufactured by Asahi Glass Co., Ltd.) having a thickness of 6 mm was used as Comparative Example 1D. Comparative Example 1D does not have both heat shielding properties and wavelength selective transparency useful for suppressing the progression of myopia.
  • Example 1A With respect to the glass articles of Example 1A, Comparative Example 1B, Comparative Example 1C, and Comparative Example 1D, spectral transmittance was measured using JIS R3106-1998. A transmission spectrum at a wavelength of 300 to 400 nm is shown in FIG.
  • the glass of Example 1A transmits light (T 380 nm ) useful for suppressing the progression of myopia while suppressing the transmittance of short-wavelength light harmful to the eyes (T 350 nm ), in addition to the transmission of solar radiation and solar heat. It can be seen that the acquisition is suppressed and a heat shielding effect is provided.
  • the glass of Comparative Example 1B can transmit light (T 380 nm ) useful for suppressing the progression of myopia while suppressing the transmittance (T 350 nm ) of short-wavelength light harmful to the eyes. High solar radiation acquisition rate and poor heat insulation.
  • the glass of Comparative Example 1C has a certain heat shielding effect, it has a high transmittance (T 350 nm ) of light having a short wavelength harmful to eyes. Further, the glass of Comparative Example 1D has poor heat-shielding properties, and has a high light transmittance (T 350 nm ) that is harmful to the eyes.
  • Example 2-1 the wavelength selective transmission glass 2 used for the second aspect of the laminated glass of the present invention was produced by the following procedure.
  • Example 2-1 On a 2 mm-thick alkali aluminosilicate glass plate (Asahi Glass Co., Ltd., trade name: Dragontrail), a laminated film composed of a total of four layers consisting of a first layer to a fourth layer was formed by sputtering. This laminated film is made of a specific short wavelength light reflection component.
  • the laminated film has the following layer structure from the side close to the glass plate: First layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 29.0 nm, Second layer: SiO 2 layer, thickness 22.3 nm, Third layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 102.1 nm, Fourth layer: SiO 2 layer, thickness 96.1 nm.
  • the first and third layers were formed by sputtering using an NbO x target (x ⁇ 2) as a target under an Ar + O 2 atmosphere (oxygen 8 vol%).
  • the sputtering pressure was 0.37 Pa.
  • the second and fourth layers were formed by sputtering using an Si target as a target under an Ar + O 2 atmosphere (oxygen 60 vol%).
  • the sputtering pressure was 0.17 Pa.
  • Table 8 summarizes the transmittance T 380 nm of light having a wavelength of 400 to 760 nm, the wavelength 380 nm , the transmittance T 350 nm of light having a wavelength of 350 nm , and the transmittance T 315 nm of light having a wavelength of 315 nm .
  • Table 8 shows the transmittance of light having a wavelength of 350 nm of the glass plate.
  • Example 2-2 In the same manner as in Example 2-1, on the alkali aluminosilicate glass plate (made by Asahi Glass Co., Ltd., trade name: Dragonrail) having a thickness of 2 mm, a total of the first to eighth layers was formed by sputtering. A laminated film consisting of 8 layers was formed. This laminated film is made of a specific short wavelength light reflection component.
  • the laminated film has the following layer structure from the side close to the glass plate: First layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 0.6 nm, Second layer: SiO 2 layer, thickness 87.2 nm, Third layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 13.8 nm, Fourth layer: SiO 2 layer, thickness 45.6 nm, Fifth layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 34.1 nm, Sixth layer: SiO 2 layer, thickness 23.4 nm, Seventh layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 31.0 nm, Eighth layer: SiO 2 layer, thickness 98.1 nm.
  • Nb 2 O 5 and SiO 2 films were formed on the back surface to obtain a wavelength selective transmission glass article.
  • the laminated film on the back surface has the following layer structure from the side close to the glass plate: First layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 6.6 nm, Second layer: SiO 2 layer, thickness 79.0 nm, Third layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 20.0 nm, Fourth layer: SiO 2 layer, thickness 38.6 nm, Fifth layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 39.1 nm, Sixth layer: SiO 2 layer, thickness 20.4 nm, Seventh layer: Nb 2 O 5 layer, thickness 35.0 nm, Eighth layer: SiO 2 layer, thickness 101.0 nm.
  • FIG. 9 shows a transmission spectrum at a wavelength of 300 nm to 400 nm of a glass article in which a laminated film is formed on both sides. Further, the transmittance is shown in Table 8 in the same manner as in Example 2-1.
  • Example 2-3 50 g of alcohol solvent (manufactured by Nippon Alcohol Sales Co., Ltd., trade name: Solmix AP-1), 12 g of tetramethoxysilane, 3.8 g of 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 2- [4-[(2-hydroxy- 3- (2′-ethyl) hexyl) oxy] -2-hydroxyphenyl] -4,6-bis (2,4-dimethylphenyl) -1,3,5-triazine (10 g), acetic acid (11 g), and ion-exchanged water (11 g) A coating solution was obtained by mixing.
  • This coating solution has 2- [4-[(2-hydroxy-3- (2′-ethyl) hexyl) oxy] -2-hydroxyphenyl] -4,6-bis (2,4) as a specific short wavelength light absorbing component.
  • 2- [4-[(2-hydroxy-3- (2′-ethyl) hexyl) oxy] -2-hydroxyphenyl] -4,6-bis (2,4) as a specific short wavelength light absorbing component.
  • -Dimethylphenyl) -1,3,5-triazine, and tetramethoxysilane and 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane as matrix components.
  • the above-mentioned coating liquid is applied with an applicator on a 2 mm thick soda lime glass plate (trade name: transparent float plate glass, manufactured by Asahi Glass Co., Ltd.) and dried at 150 ° C. for 30 minutes to obtain a wavelength selective transmission glass article. It was.
  • the transmission spectrum is shown by a in FIG. Further, the transmittance is shown in Table 8 in the same manner as in Example 2-1.
  • the broken line b in FIG. 10 is a transmission spectrum of the 2 mm-thick soda-lime glass plate (reference example) in which the above-mentioned film is not formed.
  • Example 2-4 A wavelength selective transmission glass article was obtained in the same manner as in Example 2-3 except that an alkali aluminosilicate glass plate having a thickness of 0.5 mm (Asahi Glass Co., Ltd., trade name: Dragontrail) was used.
  • the transmission spectrum is shown in a in FIG. Further, the transmittance is shown in Table 8 in the same manner as in Example 2-1.
  • the broken line b in FIG. 11 is a transmission spectrum of the alkali aluminosilicate glass plate (reference example) of thickness 0.5mm which does not form the above-mentioned film
  • Example 2-5 54.6 g of butyl acetate (manufactured by Junsei Kagaku Co., Ltd.), 45.4 g of a silicone acrylic resin solution (manufactured by DIC: BZ-1160) as a matrix component, [(4-methoxyphenyl) -methylene] -propanedioic acid 0.02 g of dimethyl ester (manufactured by Clariant Japan, trade name: PR25) was mixed to obtain a coating solution.
  • This coating solution contains [(4-methoxyphenyl) -methylene] -propanedioic acid dimethyl ester as a specific short wavelength light absorbing component, and a silicon / acrylic resin as a matrix component.
  • a wavelength having a 6 ⁇ m thick film by applying the above coating solution on a 2 mm thick soda lime glass plate (trade name: transparent float plate glass, manufactured by Asahi Glass Co., Ltd.) with an applicator and drying at 100 ° C. for 30 minutes. A selectively permeable glass article was obtained.
  • soda lime glass plate trade name: transparent float plate glass, manufactured by Asahi Glass Co., Ltd.
  • the transmission spectrum is shown as a in FIG. Further, the transmittance is shown in Table 8 in the same manner as in Example 2-1.
  • the broken line b in FIG. 12 is a transmission spectrum of the 2 mm-thick soda-lime glass plate (reference example) in which the above-mentioned film is not formed.
  • the light transmittance T of 315 nm to 400 nm is 3% or more.
  • the light transmittance T 315 nm or less at a wavelength of 315 nm or less was 60% or less.
  • the light transmittance T of the laminated glass is more than 3% and more than 315 nm and less than 400 nm.
  • the light transmittance T 315 nm or less is considered to be 60% or less.
  • Example 3-1 the wavelength selective transmission laminated glass of the present invention having a light redirecting sheet was produced by the following procedure.
  • Examples 3-1 and 3-4 are examples, and examples 3-2 and 3-3 are comparative examples.
  • the first glass plate, 1 is a diagram in which polyvinyl butyral (hereinafter referred to as PVB, thickness 0.76 mm) as an adhesive layer, a light redirecting sheet, PVB (thickness 0.76 mm) as a second adhesive layer, and a second glass plate are sequentially laminated.
  • PVB polyvinyl butyral
  • the heat-pressure bonding was performed using an autoclave to obtain a laminated glass of Example 3-1.
  • the light redirecting sheet has a visible light transmittance of 92.6%, and detects light other than light (detection angle 0 degree) detected when the light is incident perpendicularly to the sheet. A film in which light was detected in the vicinity of an angle of 20 degrees was used.
  • Example 3-1 a soda lime glass plate (made by Asahi Glass Co., Ltd., trade name: transparent float plate glass) having a thickness of 2 mm was used as the first glass plate, and benzoate was used as the first adhesive layer and the second adhesive layer.
  • a laminated glass of Example 3-2 was obtained by pressure bonding in the same manner as in Example 3-1, except that PVB (thickness 0.76 mm) containing a triazole-based ultraviolet absorber was used.
  • a laminated glass of Example 3-3 was obtained by pressure bonding in the same manner as in Example 3-1, except that the light redirecting sheet and the second adhesive layer were not used in Example 3-1.
  • Example 3-4 (Example)
  • a soda lime glass plate made by Asahi Glass Co., Ltd., trade name: transparent float plate glass
  • the wavelength selective transmission adhesive layer is used as the first adhesive layer.
  • a laminated glass of Example 3-4 is obtained by pressure bonding in the same manner as in Example 3-1, except that PVB (thickness 0.76 mm) containing 0.2% by mass of a hydroxytriazine-based ultraviolet absorber is used. It was.
  • FIG. 13 shows the transmission spectra of Examples 3-1, 3-2, 3-3 and 3-4.
  • Table 9 shows the light transmittance in each wavelength region.
  • curve a is the transmission spectrum of Example 3-1
  • curve b is the transmission spectrum of Example 3-2
  • curve c is the transmission spectrum of Example 3-3
  • curve d is the transmission spectrum of Example 3-4. Represents the spectrum.
  • Examples 3-1, 3-2, 3-3 and 3-4 the incident light is incident at an angle of 0 ° with respect to the vertical direction of the laminated glass, and the transmitted light transmitted through the laminated glass is perpendicular to the substrate.
  • the detection position is changed at an angle of 0 to ⁇ 90 °, and the transmittance value for each angle is measured.
  • the transmittance light having a wavelength of 555 nm is measured as a representative of visible light, and light having a wavelength of 380 nm is measured as a representative of the specific wavelength light.
  • FIG. 14 Example 3-1
  • FIG. 15 Example 3-2
  • FIG. 16 Example 3-3
  • Example 3-4 show the results of measuring the transmittance at different angles as light distribution characteristics. ). 14 to 17, the broken line indicates the transmittance of light having a wavelength of 555 nm, and the solid line indicates the transmittance of light having a wavelength of 380 nm.
  • the wavelength selective transmission laminated glass of Examples 3-1 and 3-4 diffuses both light with a wavelength of 555 nm and light with a wavelength of 380 nm, whereas the laminated glass of Example 3-2 diffuses light with a wavelength of 555 nm. However, it can be seen that light having a wavelength of 380 nm is not diffused. It can be seen that the laminated glass of Example 3-3 transmits light with a wavelength of 555 nm and light with a wavelength of 380 nm linearly with respect to the incident direction, but does not diffuse light in other directions.
  • Example 4-1 Example
  • a multilayer glass of the present invention was produced by the following procedure.
  • soda lime glass plate made by Asahi Glass Co., Ltd., trade name: transparent float plate glass
  • the following laminated film consisting of a total of 7 layers was formed by sputtering. This laminated film is made of a specific short wavelength light reflection component.
  • the laminated film has the following layer structure from the side close to the glass plate.
  • first AZO layer, second AZO layer, and third AZO layer the mass ratio of aluminum oxide to zinc oxide is 5:95.
  • Second Ag-containing layer first Ag layer
  • second titanium oxide layer second titanium oxide layer
  • Multilayer glass was obtained using the glass plate with a laminated film.
  • a soda-lime glass plate (made by Asahi Glass Co., Ltd., trade name: transparent float plate glass) having a thickness of 3 mm was used as the other glass of the multi-layer glass, and the space between the two glasses was opened by 12 mm, and the space between the glasses was an air layer. .
  • Example 4-2 is a multilayer glass of a comparative example having a heat ray shielding film and having no wavelength selective transmission useful for suppressing the progress of myopia.
  • Sun Balance Pure Clear (trade name), which is a multilayer glass with Low-E film manufactured by Asahi Glass Co., Ltd., was used.
  • the double-layer glass of Example 4-2 uses two 3 mm thick soda lime glass plates (product name: transparent float plate glass, manufactured by Asahi Glass Co., Ltd.), with a space of 12 mm between the two glasses, and the space between the glasses is air. Layered.
  • Example 4-3 is a comparative example that does not have both heat shielding properties and wavelength selective transparency useful for suppressing the progress of myopia.
  • two sheets of soda lime glass plate product name: transparent float plate glass manufactured by Asahi Glass Co., Ltd.
  • the space between the two glasses is opened by 12 mm
  • the space between the glasses is an air layer. It is made of glass.
  • Example 4-1 The transmission spectra of Example 4-1, Example 4-2, and Example 4-3 are shown in FIG. Table 10 shows the light transmittance in each wavelength region.
  • the multilayer glass of Example 4-1 transmits light (T 380 nm ) useful for suppressing the progress of myopia while suppressing the transmittance (T 350 nm ) of short-wavelength light harmful to the eyes. It can be seen that it has a heat shielding effect by suppressing the transmission of solar radiation and the acquisition of solar heat.
  • the double-glazed glass of Example 4-2 (Comparative Example) has a certain heat shielding effect, but has a high transmittance (T 350 nm ) of light having a short wavelength harmful to eyes.
  • the double-glazed glass of Example 4-3 (Comparative Example) has poor heat-shielding properties, and has a high light transmittance (T 350 nm ) that is harmful to the eyes.
  • Wavelength selective transmission glass article (single glass) 11 Glass plate 12 Low-E film 20 Wavelength selective transmission glass article (single plate glass) 21 Glass plate 22 Low-E film 23 Wavelength selective transmission film 30 Wavelength selective transmission glass article (laminated glass) 31, 32 Glass plate 33, 34 Adhesive layer 35 Light redirecting sheet 40 Wavelength selective transmission glass article (multi-layer glass) 41, 42 Glass plate 43 Spacer 44 Gas layer

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Abstract

近視を抑制する効果のある特定波長域の光を透過し、該特定波長域より短波長の紫外線の透過率が低く、かつ、遮熱性に優れた波長選択透過性ガラス物品を提供する。波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が1%以上であり、波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下であり、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下であり、かつ日射熱取得率0.70以下である、波長選択透過性ガラス物品を提供する。

Description

波長選択透過性ガラス物品
 本発明は、360~400nmの波長域の光(以下、特定波長光という。)を透過する一方、遮熱性にも優れた波長選択透過性ガラス物品に関する。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、その用途に応じて単板ガラス、合わせガラス、複層ガラスの3種類の形態をなす。
 一般的な窓ガラスは、紫外線をある程度透過する。そのため、直射日光が差し込む室内では、徐々に日焼けする。
 そこで、特に日差しにさらされる自動車等の窓等には、紫外線を吸収するイオンを含有する紫外線吸収ガラスや紫外線吸収剤を含む膜を備えたガラスが用いられている。
 特許文献1には、波長400nmの光の透過率が61%のガラス上に紫外線遮蔽層を設けて波長400nmの光の透過率を3%以下とした紫外線遮蔽層付きガラス板が記載されている。
 紫外線は、皮膚の日焼けや眼の炎症、高分子材料の劣化等を起こすため、有害と考えられているが、前述の特定波長光は近視進行抑制に有効ともいわれている。しかし従来の紫外線吸収ガラスは、波長400nm以下の光の全体を吸収するように設計されていた。
 一方、近年の省エネルギー意識の高まりから、建物の窓ガラスや、自動車等の窓ガラスに、遮熱性を有する遮熱ガラスを適用する例が増えている(特許文献2参照)。
日本国特開2009-184882号公報 日本国特開2017-75080号公報
 近視には屈折近視と軸性近視があり、多くは軸性近視である。軸性近視においては、眼軸長の伸長に伴って近視が進行し、伸長は不可逆的である。
 近年、子供らが戸外活動、すなわち屋外の太陽光の下で、長い時間活動することで、近視の進行が抑制される要因となりうる。
 その一方で、眼は紫外線を受けることで様々な損傷を受ける。具体的には屋外等のUVB(波長280~315nmの紫外線)は、角膜炎や白内障に影響を及ぼしやすい。
 一方、特定波長光を透過し、特定波長光よりも波長が短い紫外線を透過しない、波長選択透過性ガラスはこれまでに存在していない。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、眼軸長の伸長を抑制する効果を奏する特定波長光を透過し、当該特定波長光以外の紫外線の透過率が低く、かつ、遮熱性に優れた波長選択透過性ガラス物品を提供することを目的とする。
 上記した目的を達成するため、本発明は、下記式で表される波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が1%以上、下記式で表される波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下、かつ日射熱取得率が0.70以下である、波長選択透過性ガラス物品を提供する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
(上記式中、Akは、ISO-9050:2003で規定されるT(光透過率)を算出するための、波長k(nm)における重み付け係数であり、Tkは、波長k(nm)における透過率である。)
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、下記式で表される波長360~400nmの光透過率T360-400nmが3%以上が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
(上記式中のAkおよびTkは上記と同様である。)
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、下記式で表される波長400~760nmの光透過率T400-760nmが1%以上が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
(上記式中、A´kは、ISO-9050:2003で規定される光透過率(D65光源)Tv_D65を算出するための、波長k(nm)における重み付け係数であり、Tkは上記と同様である。)
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、波長380nmの光の透過率が30%以上、波長350nmの光の透過率が30%以下、かつ波長315nmの光の透過率が10%以下が好ましい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第1形態は単板ガラスであり、前記単板ガラスは、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下、かつ日射熱取得率0.70以下の波長選択透過性単板ガラスである。
 第1形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性単板ガラスは前記光透過率T360-400nmが3%以上が好ましい。
 第1形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性単板ガラスは前記光透過率T400-760nmが1%以上が好ましい。
 第1形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第1態様は、前記波長選択透過性単板ガラスが、ガラス板、および該ガラス板のいずれか一方の主面に設けられたLow-E膜で構成されており、
 前記ガラス板は、Fe23で表した全鉄含有量が0.001~10質量%であり、Fe-Redoxの値が5~80%である。
 第1形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板は、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、Ti、W、Mn、As、SbおよびUからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第1形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板は、Ce、SnおよびTiからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第1形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板は、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、W、Mn、As、SbおよびUからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第1形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:60~80%、Al23:0~7%、MgO:0~10%、CaO:4~20%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%を含有することが好ましい。
 第1形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~80%、Al23:7%超30%以下、B23:0~15%、MgO:0~15%、CaO:0~6%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%、ZrO2:0~10%を含有することが好ましい。
 第1形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~70%、Al23:10~30%、B23:0~15%、MgO、CaO、SrOおよびBaOからなる群から選ばれる少なくとも1種:5~30%、Li2O、Na2OおよびK2Oからなる群から選ばれる少なくとも1種:0%以上7%以下を含有することが好ましい。
 第1形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第2態様は、前記波長選択透過性単板ガラスが、ガラス板、該ガラス板のいずれか一方の主面に設けられた波長選択透過性膜、および該ガラス板のいずれか一方の主面に設けられたLow-E膜で構成されており、前記単板ガラスは波長380nmの光の透過率が80%以上、波長350nmの光の透過率が30%以下、かつ波長315nmの光の透過率が10%以下である。
 第1形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性膜、および前記Low-E膜は、前記ガラス板の互いに異なる主面に設けられていることが好ましい。
 第1形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板および前記波長選択透過性膜の少なくとも一方に波長380nmの光を発光する成分を含有することが好ましい。
 第1形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記ガラス板は、波長360nmの光の透過率が50%以上が好ましい。
 第1形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性膜は、波長360nm未満の光を吸収する成分を含有することが好ましい。
 第1形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性膜は、波長360nm未満の光を反射する成分を含有することが好ましい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第2形態は、一対のガラス板が接着層を介して接合された合わせガラスであり、前記合わせガラスは、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下であり、かつ日射熱取得率0.70以下の波長選択透過性合わせガラスである。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスは前記光透過率T360-400nmが3%以上が好ましい。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスは前記光透過率T400-760nmが1%以上が好ましい。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第1態様は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうちいずれか一方のガラス板のいずれか一方の主面にLow-E膜が設けられている。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第2態様は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であり、前記光透過率T315nm以下が60%以下であり、かつ、前記接着層が熱線吸収能を有する。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第2態様において、前記接着層が熱線吸収材料を含有することが好ましい。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第3態様は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち少なくとも一方が、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、かつ前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下の波長選択透過性ガラス1である。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記一対のガラス板のうちいずれか一方のガラス板の主面にLow-E膜が形成されている場合、前記Low-E膜は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス1以外のガラス板の主面に設けられていることが好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は前記光透過率T360-400nmが板厚6mm換算で3%以上が好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は前記光透過率T400-760nmが板厚6mm換算で1%以上が好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は、Fe23で表した全鉄含有量が0.001~10質量%、Fe-Redoxの値が5~80%が好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、Ti、W、Mn、As、SbおよびUからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は、Ce、SnおよびTiからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、W、Mn、As、SbおよびUからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:60~80%、Al23:0~7%、MgO:0~10%、CaO:4~20%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%を含有することが好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~80%、Al23:7%超30%以下、B23:0~15%、MgO:0~15%、CaO:0~6%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%、ZrO2:0~10%を含有することが好ましい。
 第2形態の第3態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス1は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~70%、Al23:10~30%、B23:0~15%、MgO、CaO、SrOおよびBaOからなる群から選ばれる少なくとも1種:5~30%、Li2O、Na2OおよびK2Oからなる群から選ばれる少なくとも1種:0%以上7%以下を含有することが好ましい。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第4態様は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち少なくとも一方が、ガラス板と、該ガラス板の主面に設けられた膜とを含み、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であり、前記光透過率T315nm以下が60%以下である波長選択透過性ガラス2である。
 第2形態の第4態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記一対のガラス板のうちいずれか一方のガラス板の主面にLow-E膜が形成されている場合、前記Low-E膜は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス2以外のガラス板の主面に設けられていることが好ましい。
 第2形態の第4態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス2は、波長380nmの光の透過率が80%以上、波長350nmの光の透過率が30%以下、かつ波長315nmの光の透過率が10%以下であることが好ましい。
 第2形態の第4態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス2は、前記ガラス板および前記膜の少なくとも一方に波長380nmの光を発光する成分を含有することが好ましい。
 第2形態の第4態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス2の前記ガラス板は、波長360nmの光の透過率が50%以上であることが好ましい。
 第2形態の第4態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス2の前記膜は、波長360nm未満の光を吸収する成分を含有することが好ましい。
 第2形態の第4態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス2の前記膜は、波長360nm未満の光を反射する成分を含有することが好ましい。
 第2形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第5態様は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、かつ前記光透過率T315nm以下が60%以下である。
 第2形態の第5態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスが、波長380nmの光の透過率が80%以上、波長350nmの光の透過率が30%以下、かつ波長315nmの光の透過率が10%以下が好ましい。
 第2形態の第5態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が波長380nmの光を発光する成分を含有することが好ましい。
 第2形態の第5態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、波長360nmの光の透過率が50%以上であることが好ましい。
 第2形態の第5態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、波長360nm未満の光を吸収する成分を含有することが好ましい。
 第2形態の第5態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、波長360nm未満の光を反射する成分を含有することが好ましい。
 第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板間に、一方の面からもう一方の面へ透過する光の少なくとも一部を方向転換して透過させる光方向転換シートを備えており、前記一対のガラス板のうち、一方のガラス板と、前記光方向転換シートとが第1の接着層により接合されており、前記一対のガラス板のうち、他方のガラス板と、前記光方向転換シートとが第2の接着層により接合されていてもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第3形態は、間隔をあけて配置された複数枚のガラス板を有する複層ガラスであり、前記複層ガラスは、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下、かつ日射熱取得率0.70以下の波長選択透過性複層ガラスである。
 第3形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性複層ガラスは前記光透過率T360-400nmが3%以上が好ましい。
 第3形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性複層ガラスは前記光透過率T400-760nmが1%以上が好ましい。
 第3形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第1態様は、前記波長選択透過性複層ガラスを構成する前記ガラス板のうち少なくとも1つが、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下の波長選択透過性ガラス3であり、前記波長選択透過性複層ガラスを構成する前記ガラス板のうちいずれか1つのガラス板のいずれか一方の主面にLow-E膜が設けられている。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記Low-E膜は、前記波長選択透過性複層ガラスを構成する前記ガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス3以外のガラス板の主面に設けられていることが好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は前記光透過率T360-400nmが板厚6mm換算で3%以上が好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は前記光透過率T400-760nmが板厚6mm換算で1%以上が好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は、Fe23で表した全鉄含有量が0.001~10質量%、Fe-Redoxの値が5~80%が好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、Ti、W、Mn、As、SbおよびUからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は、Ce、SnおよびTiからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、W、Mn、As、SbおよびUからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:60~80%、Al23:0~7%、MgO:0~10%、CaO:4~20%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%を含有することが好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~80%、Al23:7%超30%以下、B23:0~15%、MgO:0~15%、CaO:0~6%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%、ZrO2:0~10%を含有することが好ましい。
 第3形態の第1態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス3は、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~70%、Al23:10~30%、B23:0~15%、MgO、CaO、SrOおよびBaOからなる群から選ばれる少なくとも1種:5~30%、Li2O、Na2OおよびK2Oからなる群から選ばれる少なくとも1種:0%以上7%以下を含有することが好ましい。
 第3形態の本発明の波長選択透過性ガラス物品の第2態様は、前記波長選択透過性複層ガラスを構成するガラス板のうち少なくとも1つが、ガラス板と、該ガラス板の主面に設けられた膜とを含み、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、かつ前記光透過率T315nm以下が60%以下の波長選択透過性ガラス4であり、前記波長選択透過性複層ガラスを構成するいずれか1つのガラス板のいずれか一方の主面にLow-E膜が設けられている。
 第3形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記Low-E膜は、前記波長選択透過性複層ガラスを構成するいずれか1つのガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス4以外のガラス板の主面に設けられていることが好ましい。
 第3形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス4は、波長380nmの光の透過率が80%以上、波長350nmの光の透過率が30%以下、かつ波長315nmの光の透過率が10%以下が好ましい。
 第3形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス4は、前記ガラス板および前記膜の少なくとも一方に波長380nmの光を発光する成分を含有することが好ましい。
 第3形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス4の前記ガラス板は、波長360nmの光の透過率が50%以上が好ましい。
 第3形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス4の前記膜は、波長360nm未満の光を吸収する成分を含有することが好ましい。
 第3形態の第2態様の本発明の波長選択透過性ガラス物品において、前記波長選択透過性ガラス4の前記膜は、波長360nm未満の光を反射する成分を含有することが好ましい。
 また、本発明は、壁に形成された開口部に、前記いずれかの波長選択透過性ガラス物品が窓部材として設置された建物を提供する。
 本発明によれば、特定波長光を透過するが、より短波長の紫外線をほとんど透過せず、かつ、遮熱性に優れた波長選択透過性ガラス物品が得られる。
図1は、第1形態の第1態様の波長選択透過性ガラス物品の一構成例の断面図である。 図2は、第1形態の第2態様の波長選択透過性ガラス物品の一構成例の断面図である。 図3は、第2形態の波長選択透過性ガラス物品の一構成例の断面図である。 図4は、第3形態の波長選択透過性ガラス物品の一構成例の断面図である。 図5は、シュウ酸アニリド系紫外線吸収剤およびヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤と、紫外線吸収剤として広く用いられるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の透過スペクトルである。 図6は、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤を0.2質量%、若しくはベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤を5質量%添加したPVB層(厚さ0.76mm)の透過スペクトルである。 図7は、実施例1A,比較例1B,比較例1C,比較例1Dの波長選択透過性ガラスの透過スペクトル例を示す図である。 図8は、実施例2-1の波長選択透過性ガラス物品の透過スペクトルを示す図である。 図9は、実施例2-2の波長選択透過性ガラス物品の透過スペクトルを示す図である。 図10は、実施例2-3の波長選択透過性ガラス物品およびガラス板の透過スペクトルを示す図である。 図11は、実施例2-4の波長選択透過性ガラス物品およびガラス板の透過スペクトルを示す図である。 図12は、実施例2-5の波長選択透過性ガラス物品およびガラス板の透過スペクトル例を示す図である。 図13は、例3-1,3-2,3-3,3-4の波長選択透過性合わせガラスの透過スペクトル例を示す図である。 図14は、例3-1の波長選択透過性合わせガラスの配光分布特性を示す図である。 図15は、例3-2の波長選択透過性合わせガラスの配光分布特性を示す図である。 図16は、例3-3の波長選択透過性合わせガラスの配光分布特性を示す図である。 図17は、例3-4の波長選択透過性合わせガラスの配光分布特性を示す図である。 図18は、例4-1,4-2,4-3の波長選択透過性複層ガラスの透過スペクトル例を示す図である。
 本明細書において「波長380nmにおける光の透過率」等はその波長における透過率であり、「光透過率T315nm超400nm以下」、「光透過率T400-760nm」等は、ISO-9050:2003で規定される波長ごとの重みづけ係数を加味した透過率をいうものとする。
 また、「特定短波長光吸収成分」とは、波長360nm未満の光を吸収する成分をいい、「特定短波長光反射成分」とは、波長360nm未満の光を反射する成分をいう。
 一方、日射透過率は、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率をいうものとする。日射熱取得率(η値)は、ガラス物品の第1の面(室外側)から入射される全太陽熱に対する、第2の面(室内側)まで直接透過される熱(透過熱)と、ガラス物品に吸収され、その後第2の面から放出される熱との総和の割合で表される。すなわち、(ガラス物品を透過する日射の放射束+ガラス物品に吸収されて室内側に伝達される熱流束)/入射する日射の放射束、によって求められる。
 以下、本発明の波長選択透過性ガラス物品について図面を参照して説明する。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、下記式で表される波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が1%以上である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 前記式中、Aは、ISO-9050:2003で規定されるT(光透過率)を算出するための、波長k(nm)における重み付け係数であり、Tは、波長k(nm)における透過率である。
 したがって、前記式は、ISO-9050:2003で規定されるT(光透過率)を算出するための重み付け係数のうち、315nm超400nm以下の波長範囲の重み付け係数のみを使用し、該波長範囲における、重み付け係数(A)と透過率(T)と、の積の和を、該波長範囲における重み付け係数の和で割った値であり、重み付け後の透過率の平均値である。
 尚、ISO-9050:2003におけるAは波長kが5nm毎に規定されるため、前記式のシグマにおけるk=315nm超の際のAは、本発明においてはk=320nmの際のAとして扱うこととする。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、光透過率T315nm超400nm以下が1%以上であることにより、近視の進行を抑制する効果が期待される。本発明の波長選択透過性ガラス物品は、光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であることが好ましく、5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。本発明の波長選択透過性ガラス物品は、光透過率T315nm超400nm以下が100%であってもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、下記式で表される波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 前記式中、AおよびTは、上記と同様である。したがって、前記式は、ISO-9050:2003で規定されるT(光透過率)を算出するための重み付け係数のうち、300~315nmの波長範囲の重み付け係数のみを使用し、該波長範囲における、重み付け係数(A)と透過率(T)と、の積の和を、該波長範囲における重み付け係数の和で割った値であり、重み付け後の透過率の平均値である。
 なお、300~315nmの波長範囲の重み付け係数のみを使用するのは、ISO-9050:2003で規定される重み付け係数(A)の値が波長300nm未満については0で設定されているからである。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、光透過率T315nm以下が60%以下であることにより、当該波長域の光による眼の様々な損傷を抑制することができる。本発明の合わせガラスは、光透過率T315nm以下が45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。本発明の波長選択透過性ガラス物品は、光透過率T315nm以下が0%であってもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、日射透過率が65%以下であり、かつ日射熱取得率が0.70以下である。日射透過率および日射熱取得率が上記範囲であることにより、遮熱性に優れている。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、下記式で表される波長360~400nmの光透過率T360-400nmが3%以上であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 上記式中、AkおよびTkは、上記と同様である。したがって、上記式は、ISO-9050:2003で規定されるT(光透過率)を算出するための重み付け係数のうち、360~400nmの波長範囲の重み付け係数のみを使用し、この波長範囲における、重み付け係数(Ak)と透過率(Tk)と、の積の和を、この波長範囲における重み付け係数の和で割った値であり、重み付け後の透過率の平均値である。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品において、光透過率T360-400nmが3%以上であれば近視の進行を抑制する効果が特に期待できる。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は光透過率T360-400nmが5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。本発明の波長選択透過性ガラス物品は光透過率T360-400nmが100%であってもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、上述した特定波長域以外の光の透過率は特に限定されず、用途に応じて適宜選択すればよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、下記式で表される波長400~760nmの光透過率T400-760nmが1%以上であることが好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 上記式中、Tkは、上記と同様である。A´kは、ISO-9050:2003で規定される光透過率T400-760nm(D65光源)Tv_D65を算出するための、波長k(nm)における重み付け係数である。
 したがって、上記式は、ISO-9050:2003で規定される光透過率T400-760nm(D65光源)Tv_D65を算出するための重み付け係数のうち、400~760nmの波長範囲の重み付け係数のみを使用し、該波長範囲における、重み付け係数(A)と透過率(T)と、の積の和を、該波長範囲における重み付け係数の和で割った値であり、重み付け後の透過率の平均値である。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、光透過率T400-760nmが1%以上であることにより、ガラス背面の視認性が得やすくなるため、樹脂、金属、壁材と比較して、ガラス特有の光沢、質感を認知することが容易になり、意匠性を高められる。
 光透過率T400-760nmのより好ましい範囲は、本発明の波長選択透過性ガラス物品の用途により異なるが、400~760nmの光を透過することが求められる用途の場合、光透過率T400-760nmが、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。本発明の波長選択透過性ガラス物品は、光透過率T400-760nmが100%であってもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、波長380nmの光の透過率が40%以上であることが好ましい。そのような波長選択透過性ガラス物品は、近視進行抑制効果の高い光を十分に透過する。波長380nmの光の透過率は、より好ましくは50%以上である。波長380nmの光の透過率は100%であってもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、波長350nmの光の透過率が、好ましくは30%以下であり、より好ましくは20%以下であり、特に好ましくは10%以下である。波長350nmの光の透過率は0%であってもよい。そのような波長選択透過性ガラス物品は波長350nm以下の光の強度を低減できるので、本発明の波長選択透過性ガラス物品を建築物や自動車の窓ガラスに使用すると、当該波長域の光による日焼け等が抑制できる。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品は、波長315nmの光の透過率が好ましくは10%以下であり、より好ましくは5%以下であり、特に好ましくは1%以下である。波長315nmの光の透過率は0%であってもよい。本ガラス物品は315nm以下の光をほとんど透過しないので、本ガラス物品を建築物や自動車の窓ガラスに使用すると、当該波長域の光による激しい日焼け等が防止できる。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第1形態は単板ガラスである。本発明における単板ガラスは、ガラス板の少なくとも一方の主面に所定の機能膜が形成されたものを指す。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第1形態の単板ガラス(以下、本明細書において、本発明の単板ガラスと記載する。)は、後述する条件を満たす波長選択透過性単板ガラスである。
 本発明の単板ガラスは、光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であり、5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。本発明の単板ガラスは、光透過率T315nm超400nm以下が100%であってもよい。
 本発明の単板ガラスは、光透過率T315nm以下が60%以下であり、45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。本発明の単板ガラスは、光透過率T315nm以下が0%であってもよい。
 本発明の単板ガラスは、日射透過率が65%以下である。日射透過率はより好ましくは60%以下、さらに好ましくは50%以下である。
 本発明の単板ガラスは、日射熱取得率が0.70以下である。
 本発明の単板ガラスは、光透過率T360-400nmが3%以上であることが好ましく、5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。本発明の単板ガラスは、光透過率T360-400nmが100%であってもよい。
 本発明の単板ガラスは、光透過率T400-760nmが1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。本発明の単板ガラスは、光透過率T400-760nmが100%であってもよい。
 本発明の単板ガラスは、日射熱取得率が0.70以下であることが好ましく、0.60以下であることがより好ましく、0.50以下であることが特に好ましい。
 図1は、本発明に単板ガラスの第1態様の一構成例を示した図である。図1に示す単板ガラス10は、ガラス板11、および該ガラス板11のいずれか一方の主面に設けられたLow-E膜12で構成されている。
 本発明における熱線遮蔽膜(熱線反射膜、熱線吸収膜、低放射膜(Low-E膜)ともいう)の構成としては熱線を反射(遮蔽)する機能を有するものであればよく、特に限定されるものではないが、例えば、低放射性能を有するAgを含有する層(以下、Ag含有層ともいう)を有する膜であることが好ましく、Ag層またはPd等の金属元素を含有する銀合金からなる膜であってもよい。銀合金とする場合、銀合金の全体中、Ag以外の金属元素の含有量は10質量%以下が好ましく、5質量%以下がより好ましく、3質量%以下がさらに好ましい。
 また、Ag含有層を、誘電体層間に配置した構成、すなわち、第1誘電体層、Ag含有層、第2誘電体層のように積層した構成とすることが好ましい。
 誘電体層の構成材料は、各種の金属酸化物および金属窒化物が挙げられる。
 金属酸化物としては、Zn、Ti、Sn、Si、Al、TaおよびZrから選ばれる少なくとも1種の金属元素の酸化物を主成分とするものが挙げられる。他には、例えば、Alを含む酸化亜鉛(Aluminum-doped Zinc Oxide: AZO)、Snを含む酸化亜鉛(Tin-doped Zinc Oxide: TZO)が挙げられる。Alを含む酸化亜鉛としては、ZnとAlとの合計量に対するAlの割合が1~10原子%であるものが好ましく、3~7原子%であるものがより好ましい。Snを含む酸化亜鉛としては、ZnとSnとの合計量に対するSnの割合が10~90質量%であるものが好ましく、20~80質量%であるものがより好ましい。
 また、金属窒化物としては、SiおよびAlから選ばれる少なくとも1種の金属の窒化物を主成分とするものが挙げられる。
 Ag含有層を上記の様に第1誘電体層、第2誘電体層により挟んだ構成とする場合に、第1誘電体層、第2誘電体層の構成は異なる材料から構成されていても良い。また、Low-E膜として、Ag含有層を複数層含むように該Ag含有層を複数層積層した構成としても良い。この場合、誘電体層に関しても同様に複数層積層した構成とすることができる。
 また、上記のようにAg含有層と、誘電体層とを積層する場合には、Ag含有層と、誘電体層との間にバリア層を配置することもできる。バリア層は、Ag含有層の酸化等を抑制するために設けられる。すなわち、Ag含有層上に第2の誘電体層等の他の層を成膜する際、Ag含有層が酸化されるおそれがあるが、バリア層を設けることで、Ag含有層の酸化を抑制して所望の光学特性とすることが容易となる。前記バリア層は、具体的には例えばTi、Zn、Cr、Ni、Cr、Al、Zn、W、Pd、Au、Pt、Si、Sn、Nb、Ta、Hf、Zrから選ばれる少なくとも1種の金属を主成分とするもの等を配置することができる。また、TiO2、ZnO、SnO2、In23、Nb25から選ばれる少なくとも一種の金属酸化物を主成分とするもの等を配置することができる。
 Low-E膜の厚さは特に限定されるものではなく、要求される遮熱性能(熱線反射性能)や、膜の構成等により選択することができるが、0.05μm以上0.4μm以下であることが好ましく、0.1μm以上0.3μm以下であることがより好ましい。また、本発明では、可視光吸収が大きいAg層の厚み(Ag層が複数ある場合は、合計値)を従来技術より厚くすることが可能となる。
 各誘電体層の厚さは15~85nmであることが好ましい。各Ag含有層の厚さは10~17nmであることが好ましい。各バリア層の厚さは2~10nmであることが好ましい。
 また、熱線反射性能を高めるためにAg含有層を複数、例えば2層設けることが好ましい。Ag含有層を2層設ける場合、ガラス板11のいずれか一方の主面に、第1誘電体層、第1Ag含有層、第1バリア層、第2誘電体層、第2Ag含有層、第2バリア層、第3誘電体層をこの順に設けることが好ましい。
 特に、前記の誘電体層にAlを含む酸化亜鉛(AZO)を用い、Agからなる層を2層設け、バリア層に酸化チタンを用いる構成(ガラス板/第1AZO層/第1Ag層/第1酸化チタン層/第2AZO層/第2Ag層/第2酸化チタン層/第3AZO層)とした場合、所望の遮熱性能(熱線反射性能)が得られるだけでなく、近視の進行抑制に有用な光を透過し且つ有害な光を吸収することができるため、Low-E膜によって遮熱性だけでなく紫外領域における波長選択透過性を同時に実現でき、最も好ましい。また、このLow-E膜は可視光の反射光および透過光の色調が既存のLow-E膜に近いため、外観の点でも好ましい。
 Low-E膜を上記の構成とする場合、各層の厚さは以下の範囲とすることが好ましい。
第1誘電体層(第1AZO層):30~55nm
第1Ag含有層(第1Ag層):10~17nm
第1バリア層(第1酸化チタン層):2~5nm
第2誘電体層(第2AZO層):70~85nm
第2Ag含有層(第1Ag層):10~17nm
第2バリア層(第2酸化チタン層):2~5nm
第3誘電体層(第3AZO層):15~27nm
 また、本発明におけるLow-E膜の構成として、低放射性能を有する金属酸化膜を有する膜であることが好ましく、酸化スズ層またはFやSb等の金属元素を含有する酸化スズからなる膜であってもよい。
 Low-E膜は、ガラス板のいずれの主面に設けてもよいが、本発明の単板ガラスの使用時に室内側となる主面に設けることが膜面の劣化を防止し、長期間使用においても遮熱性を損なわない点から好ましい。
 本発明の単板ガラスの第1態様における光透過率T315nm超400nm以下および光透過率T315nm以下には、ガラス板の鉄含有量、および、ガラス板に含まれる鉄における二価の鉄(Fe2+)と、三価の鉄(Fe3+)との割合が影響する。すなわち、ガラス板の鉄含有量は、光透過率T315nm超400nm以下および光透過率T315nm以下に影響する。一方、ガラス板に含まれる鉄における二価の鉄(Fe2+)と、三価の鉄(Fe3+)との割合は、光透過率T315nm以下に影響する。本明細書では、ガラス板に含まれる鉄における二価の鉄(Fe2+)と、三価の鉄(Fe3+)との割合の指標として、Fe-Redoxを用いる。Fe-Redoxとは、Fe23換算の全鉄含有量に対するFe23換算のFe2+含有量の割合である。
 本発明の単板ガラスの第1態様におけるガラス板は、Fe23で表した全鉄含有量が0.001~10質量%であり、Fe-Redoxの値が5~80%であることが好ましい。
 Fe23で表した全鉄含有量が0.001質量%以上であることにより、大型窯でのガラスの溶解性、脱泡性が向上する。0.01質量%以上であることがより好ましく、0.03質量%以上であることがさらに好ましく、0.04質量%以上であることが一層好ましく、0.05質量%以上であることが最も好ましい。一方、Fe23で表した全鉄含有量が10質量%以下であることにより、近紫外波長領域の光を通しやすくする効果がある。また、ガラス背面の視認性が得やすくなるため、樹脂、金属、壁材と比較して、ガラス特有の光沢、質感を認知することが容易になり、意匠性を高められる。7質量%以下であることがより好ましく、5質量%以下であることがさらに好ましく、2質量%以下であることが最も好ましい。さらに酸化物基準の質量%表示で、0.5質量%以下が好ましく、0.3質量%以下がより好ましく、0.15質量%以下がさらに好ましい。
 Fe-Redoxが5%以上であることにより、大型窯での脱泡性が向上し、ガラスの遮熱性が向上する。7%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、15%以上であることがより好ましく、25%以上であることがより好ましく、35%以上であることがより好ましく、40%以上であることが最も好ましい。一方、Fe-Redoxが80%以下であることにより、波長315nm超400nm以下の光を通しやすくし、大型窯での生産時におけるガラス原料の溶解性が向上し、溶解時に使用する燃料を減らすことができる。75%以下であることがより好ましく、70%以下であることがより好ましく、65%以下であることがより好ましく、60%以下であることが最も好ましい。
 本発明の単板ガラスの第1態様におけるガラス板は、波長315nm以下の光を吸収する作用を有する微量成分を含有することが好ましい。波長315nm以下の光を吸収する作用を有する微量成分の具体例としては、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、Ti、W、Mn、As、Sb、Uが挙げられる。本発明の波長選択透過性ガラスは、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、Ti、W、Mn、As、Sb、Uからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有することが好ましい。上記の成分を合量で0.1質量ppm以上含有することにより、波長315nm以下の光を吸収する作用が発揮される。上記の成分を合量で1質量ppm以上含有することがより好ましく、5質量ppm以上含有することがさらに好ましい。一方、上記の成分の含有量が合量で5質量%以下であることにより、耐水性や耐薬品性に代表されるガラスの安定性が劣化することがなく、大型窯での原料コストが増大することがなく、生産時のガラスの色制御、安定化が困難になることがない。上記の成分を合量で2質量%以下含有することがより好ましく、1質量%以下含有することがさらに好ましい。
 上記の成分の中でも、Ce、Sn、Tiが波長315nm以下の光を吸収する作用が高いため好ましい。
 本発明の単板ガラスの第1態様におけるガラス板は、Ce、Sn、Tiからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上含有することが好ましく、1質量ppm以上含有することがより好ましく、5質量ppm以上含有することがさらに好ましい。一方、ガラスの着色等を抑えることを考慮すると、上記の成分を合量で5質量%以下含有することが好ましく、2質量%以下含有することがより好ましく、1質量%以下含有することがさらに好ましい。
 また酸化物基準の質量%表示で、CeO2が0.1~0.8%であり、TiO2が0~0.6%であり、SnO2が0~0.6%であることが好ましく、CeO2が0.2~0.6%であり、TiO2が0~0.4%であり、SnO2が0~0.4%であることがより好ましく、CeO2が0.35~0.45%であり、TiO2が0~0.2%であり、SnO2が0~0.2%であることがさらに好ましい。
 また、ガラス板において、CeO2/(CeO2+TiO2+Fe23)(式中のCeO2、TiO2、Fe23はそれぞれの酸化物の質量%の値を意味する。)が0.2以上、好ましくは0.3以上、より好ましくは0.4以上、さらに好ましくは0.5以上であると、近視進行を抑制する効果の高い光透過率T360-400nmを保持したまま、波長315nm以下の光を吸収し、かつ、光透過率T400-760nmを維持する効果を有するため、好ましい。また、0.95以下、好ましくは0.90以下、より好ましくは0.85以下であると、着色が抑えられるため好ましい。
 また同様に、近視進行を抑制する効果の高い光透過率T360-400nmを保持したまま、波長315nm以下の光を吸収し、かつ、光透過率T400-760nmを維持する効果、並びに、着色を抑える効果のために、CeO2+3×TiO2+6×SnO2(式中のCeO2、TiO2、Fe23はそれぞれの酸化物の質量%の値を意味する。)が、0.1~2.0%であると好ましく、0.3~1.5%であるとより好ましく、0.41~1.2%であるとさらに好ましい。
 したがって、ガラス板において、酸化物基準の質量%表示で、Fe23で表した全鉄含有量が0.04~0.15%、CeO2が0.35~0.45%であり、TiO2が0~0.2%であり、SnO2が0~0.2%であり、CeO2+3×TiO2+6×SnO2が0.41~1.2%であり、Fe-Redoxが25~65%であることが、最も好ましい。
 また、上記の成分の中でも、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、W、Mn、As、Sb、Uは、波長315nm以下の紫外線を吸収して、可視光に変換する作用を有する。本発明の合わせガラス(1)において、波長選択透過性ガラスは、Au、Ag、Sn、希土類元素(La、Yを除く)、W、Mn、As、Sb、Uからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の質量%の合量で0.1質量ppm以上含有することが好ましく、1質量ppm以上含有することがより好ましく、5質量ppm以上含有することがさらに好ましい。一方、上記の成分を合量で5質量%以下含有することが好ましく、2質量%以下含有することがより好ましく、1質量%以下含有することがさらに好ましい。
 本発明の単板ガラスの第1態様におけるガラス板は、金属コロイドによる表面プラズモン吸収を起こさせるという観点から、1族から14族からなる群から選択される少なくとも1つの金属元素のコロイドを含有することが好ましい。この目的で含有させるコロイドは、粒径が1μm以下のコロイド粒子であると好ましく、より好ましくは800nm以下、より好ましくは600nm以下、より好ましくは400nm以下、特に好ましくは300nm以下である。ガラス中のコロイド粒子の粒径は、透過型電子顕微鏡(TEM)の画像解析によるものとする。また、金属元素は、Ag、Au、Cuからなる群から選択される少なくとも1つが好ましい。
 また、本発明の単板ガラスの第1態様におけるガラス板は、清澄剤としてSO3、Cl、Fを合量で1質量%以下、好ましくは0.5質量%以下含有してもよい。また、波長選択透過性ガラスは、着色剤としてSe、Co、Cr、V、その他の遷移金属元素などを合量で1質量%以下、好ましくは0.5質量%以下含有してもよい。
 また、本発明の単板ガラスの第1態様におけるガラス板は、ガラス中の水分量が90~800質量ppmであることが好ましい。90質量ppm以上であることにより、ガラスの成形域温度が下がり、曲げ加工が容易になる。また、赤外線吸収強度が上がり、遮熱性能が向上する。一方で800質量ppm以下であることにより、耐水性、耐薬品性に代表されるガラスの安定性が低下することがなく、また、クラックやキズに対する耐性が低下することがない。
 本発明の単板ガラスの第1態様におけるガラス板は、そのガラス母組成を、その用途に応じて適宜選択することができる。
 本発明の単板ガラスの第1態様の用途が、建材用の窓ガラスや内装ガラス、自動車用窓ガラス等である場合、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:60~80%、Al23:0~7%、MgO:0~10%、CaO:4~20%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%を含有することが好ましい。
 また、前記ガラスとして、高アルカリアルミノシリケートガラスを用いる場合、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~80%、Al23:7%超30%以下、B23:0~15%、MgO:0~15%、CaO:0~6%、Na2O:7~20%、K2O:0~10%、ZrO2:0~10%を含有することが、イオン交換による化学強化が可能となるので好ましい。
 また、上記ガラスとして低アルカリ又は無アルカリのアルカリアルミノシリケートガラスを用いる場合、酸化物基準の質量%表示で、ガラス母組成として、SiO2:45~70%、Al23:10~30%、B23:0~15%、MgO、CaO、SrOおよびBaOからなる群から選ばれる少なくとも1種:5~30%、Li2O、Na2OおよびK2Oからなる群から選ばれる少なくとも1種:0%以上7%以下を含有することが、特に高耐候性や低膨張率ための膨張係数の調整などの点で好ましい。
 本発明の単板ガラスの第1態様では、ガラス板のいずれか一方の主面に設けられたLow-E膜で遮熱性を達成しているが、ガラス板の組成で遮熱性を達成してもよい。
 ガラス板の組成で遮熱性を達成する方法としては、ガラス素地に赤外線吸収性のイオンを加えることが挙げられる。この場合、ガラス素地はソーダライムシリカ系とし、還元剤を加えるなどして二価の鉄の赤外線域の吸収を増大し、熱線吸収能を付与することが可能である。
 Low-E膜の代わりに、赤外線遮蔽粉末をマトリックス中に分散させた塗布液を形成し、その塗布液をガラス基板上に塗布し成膜することにより赤外線遮蔽性を付与する方法も挙げられる。この特徴は、導電性酸化物微粒子を赤外線遮蔽膜中で凝集させることなく、高度に分散させることにより実現でき、可視光透過率を高く保ったまま、導電性酸化物微粒子内の自由電子によるプラズマ振動により、赤外線を遮蔽することが可能である。
 導電性酸化物微粒子としては、Sn、Ti、Si、Zn、Zr、Fe、Al、Cr、Co、Ce、In、Ni、Ag、Cu、Pt、Mn、Ta、W、V、Moの金属、酸化物、窒化物、硫化物、またはこれらにSbもしくはFをドープしたドープ物からなる微粒子などがあげられる。これらの材料のうち、ATO(アンチモンドープ酸化スズ)微粒子、酸化亜鉛微粒子、および、ITO(スズドープ酸化インジウム)、および、フッ素が含有されたITO(フッ素含有ITO)微粒子からなる群から選ばれる1種以上が例示される。マトリックス成分は、有機系の樹脂や、酸化ケイ素前駆体がよい。酸化ケイ素の前駆体としては、シラン化合物を加水分解、重縮合させて得られるものや、未変性のシリコーン樹脂、水ガラス、ポリシラザン等が挙げられる。有機系樹脂としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等、透明性を損なわない材料であれば使用できる。
 Low-E膜の代わりに、熱線反射膜をガラス面に形成し、赤外線遮蔽性を付与する方法も挙げられる。
 図2は、本発明の単板ガラスの第2態様の一構成例を示した図である。図2に示す単板ガラス20は、ガラス板21、該ガラス板21のいずれか一方の主面に設けられた波長選択透過性膜22、および該ガラス板21のいずれか一方の主面に設けられたLow-E膜23で構成されている。
 なお、図2に示す単板ガラス20では、波長選択透過性膜22、およびLow-E膜23が、ガラス板21の異なる主面に設けられているが、両者が同一の主面に設けられていてもよい。この場合、ガラス板21の側から、Low-E膜、波長選択透過性膜の順に設けられていることが遮熱性の観点から好ましい。
 但し、図2に示す単板ガラス20のように、ガラス板21の異なる主面に波長選択透過性膜22、およびLow-E膜23を設けることが製膜のしやすさの点で好ましく、またこの場合においてLow-E膜23を室外側に配置することによって高い遮熱性能を得られるため好ましい。
 また、Low-E膜は、ガラス板のいずれの主面に設けてもよいが、本発明の単板ガラスの使用時に室内側となる主面に設けることが遮熱性の観点から好ましい。
 なお、Low-E膜については、本発明の単板ガラスの第1態様について記載したのと同様である。
 また、本発明の単板ガラスの第2態様では、ガラス板の一方の主面に設けたLow-E膜で遮熱性を達成しているが、本発明の単板ガラスの第1態様について記載したのと同様に、ガラス板の組成で遮熱性を達成してもよく、ガラス板の一方の主面に熱線遮蔽膜を設けて遮熱性を達成してもよい。
 本発明の単板ガラスの第2態様において、ガラス板21および波長選択透過性膜22の少なくとも一方に波長380nmの光を発光する成分を含有することが、近視進行抑制効果が高くなるので好ましい。発光する成分は、波長360nm未満の光を吸収して発光することが好ましい。その場合、発光が最大となる波長は、360nm以上が好ましく、360~400nmの範囲にあることがより好ましい。
 本発明の単板ガラスの第2態様の構成要素について以下に記載する。
 (ガラス板21)
 本発明の単板ガラスの第2態様において、ガラス板21の厚さは、所定の透過率が得られる限り、特に限定されない。本発明の単板ガラスの用途が建築物の窓ガラスである場合には、一般的には、20mm以下、15mm以下、10mm以下、8mm以下であり、2mm以上、3mm以上、4mm以上であり、通常6mmである。自動車用の窓ガラスの場合、その板厚は1~5mmである。
 ガラス板21は、波長360nmの光を50%以上透過することが好ましい。そのようなガラス板は、近視進行抑制効果の高い光をよく透過し、かつ扱いやすいからである。この点について以下に説明する。
 通常、ガラス組成中に特定短波長光吸収成分を含まないガラスは、400nm以下の光をある程度透過する。例えば図10中のbは少量のFe23を含む一般的な窓用ガラス板の透過スペクトル例を示している。また、図11中のbは特定短波長光吸収成分をほとんど含まないディスプレイ用ガラス板の透過スペクトルの例を示している。これらの一般的なガラス板は、波長360nmの光を50%以上透過し、波長380nmの光を80%以上透過するので、ガラス板21として好ましい。
 なお、通常の窓ガラスに含まれるFe23は、色調調整剤や原料中の不純物として含まれる成分であるが、特定短波長光吸収成分としても機能する。一方、従来から紫外線吸収ガラスとして、種々の特定短波長光吸収成分を含むガラスが開発されている。例えば特定短波長光吸収成分としてCeO2またはFe23等を含むものがある。
 これらの紫外線吸収ガラスは、特定短波長光吸収成分として金属イオンを含有するものが多い。金属イオンは通常、比較的ブロードな光吸収特性を示すので、紫外線吸収ガラスの多くは、幅広い波長域の光を吸収する。その場合、波長360nmの光の透過率が低いガラスは、波長380nmの光の透過率も低くなる。そこで、これらの紫外線吸収成分を適切な配合とする必要がある。
 紫外線吸収ガラスとしては、ガラス中に微粒子が析出する等によって特定の波長だけを吸収するガラスも知られている。しかし、そのようなガラスは熱的または化学的に不安定なので、扱いにくい。
 ガラス板21の光透過率T400-760nmは特に限定されず、本ガラス物品の用途に応じて適宜設定できる。
 ガラス板21のガラス組成は、所望の透過率が得られるものであれば、特に限定されない。ガラス板21のガラス組成としては、たとえば、一般的な窓ガラスに用いられるソーダライムガラスや、ディスプレイ基板に用いられる(無アルカリ)アルミノボロシリケートガラス、化学強化用として用いられるアルカリアルミノシリケートガラスが、強度や耐久性に優れているので好ましい。
 光透過率をより低くしたい場合には、ガラス板は、前述の特定短波長光吸収成分を含有するガラスがより好ましい。
 (波長選択透過性膜)
 波長選択透過性膜22は、波長360nm未満の光を吸収する成分または波長360nm未満の光を反射または散乱する成分を含むことが好ましい。その場合、単板ガラス20の光透過率は、ガラス板21の光透過率より低くなる。
 波長選択透過性膜22の厚さは、所望の透過率が得られる限り、特に限定されないが、より好ましい光透過特性を得るためには、たとえば1μm以上であり、2μm以上が好ましく、5μm以上がより好ましい。また、膜の厚さは、通常は100μm以下である。
 波長選択透過性膜22の材質は特に限定されず、樹脂等の有機物でもよく、無機物でもよい。
 波長選択透過性膜22は、波長360nm未満の光を吸収する特定短波長光吸収成分または波長360nm未満の光を反射する特定短波長光反射成分を含有することが好ましい。その場合、波長選択透過性膜22は、その全体が特定短波長光吸収成分または特定短波長光反射成分で構成されてもよく、マトリクス中に特定短波長光吸収成分または特定短波長光反射成分が分散または溶解しているものでもよい。なお、特定短波長光反射成分は波長360nm未満の光を散乱する成分(以下、特定短波長光散乱成分ともいう)として作用することがある。
 波長選択透過性22が特定短波長光反射成分を含有する場合は、光学特性の安定性の点から、膜の表面が特定短波長光反射成分で構成されていることが好ましい。また特定短波長光反射成分は、波長360nm未満の光が適度に散乱されるように配置されることが好ましい。
 波長選択透過性膜22が特定短波長光反射成分で構成される場合、波長選択透過性膜22は誘電体積層膜で構成されることが好ましい。その場合、積層膜を構成する層の数、各層の材質および配置順等を適正に設計することにより、積層膜に波長360nm未満の光(特定短波長光)の反射特性を発現させることができる。
 たとえば、積層膜は、透明な基板の第1の表面に近い側から、第1の層、第2の層、第3の層および第4の層を順次積層することにより構成され、屈折率の高い「高屈折率層」と屈折率が低い「低屈折率層」が交互に積層された構成が好ましい。
 すなわち、第1の層および第3の層は、第2の層および第4の層よりも大きな屈折率を有することが好ましい。その場合、第1の層および第3の層の屈折率は、2.0以上が好ましく、2.1以上がより好ましい。このような「高屈折率層」を構成する材料としては、例えば、チタニア、酸化ニオブ、ジルコニア、セリア、および酸化タンタル等が挙げられる。
 第1の層の厚さは、5nm~20nmが好ましい。第3の層の厚さは、45nm~125nmが好ましい。第3の層は、第1の層と同じ材質で構成されてもよい。
 第2の層および第4の層の屈折率は、1.4~1.8が好ましい。このような「低屈折率層」を構成する材料としては、例えば、シリカ、アルミナ等が挙げられる。シリカには、アルミニウムなどの他の元素がドープしてもよい。第2の層の厚さは、15nm~45nmが好ましい。第4の層の厚さは、0nm~110nmが好ましい。
 また第5の層、第6の層、…第nの層(nは、5以上の整数)が存在してもよい。
 また、最外層直下は、必ずしも低屈折率層である必要はなく、最外層の直下は、高屈折率層でもよい。
 積層膜を構成する各層は、いかなる方法で設置されてもよい。各層は、例えば、蒸着法、スパッタ法、およびCVD(化学気相成長)法等により成膜できる。
 波長選択透過性膜22がマトリクス中に特定短波長光吸収成分を含有する構成の場合には、特定短波長光吸収成分は均一に溶解しているか光を散乱しない程度の小粒子で分散していることが好ましい。そのような場合にはヘイズ値が小さくなる。膜のヘイズ値は20%以下が好ましく、より好ましくは10%以下、さらに好ましくは1%以下である。
 ヘイズ値は、ヘイズ測定装置(ビックガードナー社製、ヘイズガードプラス)を用いてC光源にて測定される。
 波長選択透過性膜22のマトリクス成分は、波長315nm超400nm以下の光を透過するものが好ましく、例えば、二酸化ケイ素のような無機マトリクス、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂およびメラミン樹脂のような有機マトリクス並びに有機化合物と無機化合物が複合した有機無機マトリクスなどが挙げられる。
 有機マトリクスは、波長315nm超400nm以下の光を透過するという観点から、フッ素樹脂が好ましい。マトリクス成分は可視光域(400~760nm。以下同じ。)の波長に吸収を有していない化合物が好ましいが、着色が許容される場合は可視光域の波長に吸収を有してもよい。
 波長選択透過性膜22が特定短波長光吸収成分を含有する場合、該特定短波長光吸収成分は、波長315nm以下の光を吸収する成分が好ましい。特定短波長光吸収成分は粉末でもよく、液状でもよい。波長選択透過性膜22がそのような成分を含有することで、ガラス板21として一般的な窓ガラスを用いても、有害な波長域の光を遮断するガラス物品が得られる。
 特定短波長光吸収成分としては、例えば、ベンゾトリアゾール系化合物、トリアジン系化合物、ベンゾフェノン系化合物、マロン酸エステル系化合物およびシュウ酸アニリド系化合物から選択される1種以上を含む、いわゆる紫外線吸収剤と呼ばれるものが挙げられる。
 ベンゾトリアゾール系化合物としては、例えば、2-[5-クロロ(2H)-ベンゾトリアゾール-2-イル]-4-メチル-6-(tert-ブチル)フェノール、オクチル-3-[3-tert-4-ヒドロキシ-5-[5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル]プロピオネート、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール、2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-[2-ヒドロキシ-3-(3,4,5,6-テトラヒドロフタルイミド-メチル)-5-メチルフェニル]ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-5-tert-オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)-2H-ベンゾトリアゾール、メチル3-(3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-5-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、2-(2H-ベンゾチリアゾール-2-イル)-4,6-ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノールおよび2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-(1-メチル-1-フェニルエチル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール等が挙げられる。
 トリアジン系化合物としては、例えば、2-[4-[(2-ヒドロキシ-3-ドデシロキシプロピル)オキシ]-2-ヒドロキシフェニル]-4,6-ビス(2,4-ジメチルフェニル)-1,3,5-トリアジン、2-[4-[(2-ヒドロキシ-3-(2-エチル)ヘキシル)オキシ]-2-ヒドロキシフェニル]-4,6-ビス(2,4-ジメチルフェニル)-1,3,5-トリアジン、2,4-ビス(2-ヒドロキシ-4-ブトキシフェニル)-6-(2,4-ビス-ブトキシフェニル)-1,3,5-トリアジンおよび2-(2-ヒドロキシ-4-[1-オクチルカルボニルエトキシ]フェニル)-4,6-ビス(4-フェニルフェニル)-1,3,5-トリアジン等が挙げられる。
 ベンゾフェノン系化合物としては、例えば、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2,2’,3-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,2’,4,4’-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2,4-ジヒドロキシ-2’,4’-ジメトキシベンゾフェノンおよび2-ヒドロキシ-4-n-オクトキシベンゾフェノン等が挙げられる。
 マロン酸エステル系化合物としては、例えば、[(4-メトキシフェニル)-メチレン]-プロパンジオイックアシッドジメチルエステル等が挙げられる。
 シュウ酸アニリド系化合物としては、例えば、N-(2-エトキシフェニル)-N’-(2-エトキシフェニル)-エタンジアミン、N-(4-ドデシルフェニル)-N’-(2-エトキシフェニル)-エタンジアミン等が挙げられる。
 本発明において、これら特定短波長光吸収成分は1種を単独で用いることも、2種以上を併用することも可能である。
 波長選択透過性膜22は、発光を生じる成分を含有することがより好ましい。特定短波長光吸収成分が波長360nm未満の光を吸収して波長380nm前後の発光を生じる成分であることがより好ましい。そのような成分を含むことで近視進行抑制効果の高い光を効果的に透過し、有害な波長域の光を遮断することができる。
 発光を生じる成分としては、例えば、蛍光ガラス、Eu(II)ドープBaFX(X=Cl,I)、Eu(II)ドープCaWO3、トリアゾール誘導体の蛍光色素、並びにビス(トリアジニルアミノ)スチルベンジスルホン酸誘導体およびビススチリルビフェニル誘導体といった蛍光増白剤などが挙げられる。
 特定短波長光吸収成分および発光を生じる成分は、可視光域の波長に吸収を有していない化合物が好ましいが、着色が許容される場合は可視光域の波長に吸収を有していてもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第2形態は合わせガラスである。本発明における合わせガラスは、一対のガラス板が接着層を介して接合されたものを指す。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第2形態の合わせガラス(以下、本明細書において、本発明の合わせガラスと記載する。)は、後述する条件を満たす波長選択透過性合わせガラスである。
 本発明の合わせガラスは、光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であり、5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。本発明の合わせガラスは、光透過率T315nm超400nm以下が100%であってもよい。
 本発明の合わせガラスは、光透過率T315nm以下が60%以下であり、45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。本発明の合わせガラスは、光透過率T315nm以下が0%であってもよい。
 本発明の合わせガラスは、日射透過率が65%以下である。
 本発明の合わせガラスは、日射熱取得率が0.70以下である。
 本発明の合わせガラスは、光透過率T360-400nmが3%以上であることが好ましく、5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。本発明の合わせガラスは、光透過率T360-400nmが100%であってもよい。
 本発明の合わせガラスは、日射熱取得率が0.70以下であることが好ましく、0.60以下であることがより好ましく、0.50以下であることが特に好ましい。
 本発明の合わせガラスは、光透過率T400-760nmが1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。本発明の合わせガラスは、光透過率T400-760nmが100%であってもよい。
 図3は、本発明の合わせガラスの一構成例の断面図である。図3において、左側が室外側、右側が室内側である。
 図3に示す合わせガラス30は、窓などの開口部や内装用建材に取り付けられ、太陽光などの室外の光を室内に透過させる。窓は、例えば建物の窓、乗り物の窓などのいずれでもよい。
 図3に示す合わせガラス30は、太陽光などの室外の光を室内に透過させる。合わせガラス30は、室外側から室内側に向けて、第1ガラス板31、第1接着層33、光方向転換シート35、第2接着層34、第2ガラス板32をこの順で有する。
 本発明の合わせガラスにおいて、光方向転換シートは任意の構成である。本発明の合わせガラスが、光方向転換シートを有していない場合、第1ガラス板と第2のガラス板が接着層を介して直接接合される。
 第1ガラス板31は、光方向転換シート33を基準として室外側に配設される。第1ガラス板31は、未強化ガラス、化学強化ガラス、または熱強化ガラスなどである。未強化ガラスは、溶融ガラスを板状に成形し、徐冷したものである。成形方法としては、フロート法、フュージョン法などが挙げられる。化学強化ガラスは、イオン交換法などによってガラス表面に圧縮応力を生じさせることで、ガラス表面を強化したものである。熱強化ガラスは、均一に加熱したガラス板を軟化点付近の温度から急冷し、ガラス表面とガラス内部との温度差によってガラス表面に圧縮応力を生じさせることで、ガラス表面を強化したものである。
 詳しくは後述するが、第1ガラス板31は、波長選択透過性ガラス1、若しくは、波長選択透過性ガラス2で構成される場合がある。
 第1接着層33は、光方向転換シート35と第1ガラス板31とを接着する。第1接着層33は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、または紫外線硬化性樹脂などで構成される。第1接着層33は、好ましくは、ビニル系ポリマー、エチレン‐ビニル系モノマー共重合体、スチレン系共重合体、ポリウレタン樹脂、フッ素樹脂及びアクリル樹脂から選択される一種類以上で構成される。熱可塑性樹脂としては、ポリビニルブチラール樹脂(PVB)が典型的である。熱硬化性樹脂としては、エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)が典型的である。第1接着層33が熱可塑性樹脂または熱硬化性樹脂で構成される場合、熱処理によって接着が行われる。また、第1接着層33が紫外線硬化性樹脂で構成される場合、紫外線照射によって接着が行われる。
 第1接着層33は紫外線吸収剤を含有してもよい。紫外線吸収剤としては、一般的なものが使用でき、例えば、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、サリシレート系、シアノアクリレート系、トリアジン系、オキザニリド系、ニッケル錯塩系、無機系などが使用できる。無機系としては、例えば、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、マイカ、カオリン、セリサイト等の粒子が使用できる。
 第2接着層34は、第1接着層33と同様に、紫外線吸収剤を含んでもよい。第2接着層34の材料と、第1接着層33の材料との共通化を図ることができ、管理コストや製造コストを低減することができる。
 光方向転換シート35は、室外から室内に向かう光、別の言い方をすると一方の面からもう一方の面に透過する光、の少なくとも一部を方向転換して透過させる。光方向転換シート35は、光の向きを例えば斜め下向きから斜め上向きに換えるため、太陽光などの室外の光を室内の奥まで取り入れることができ、室内の明るさ感を向上させることができる。
 図3に示す光方向転換シート35は、光の鉛直方向の向きを下向きから上向きに換えるが、室内の構造などによっては、光の水平方向の向きを換えてもよい。
 光方向転換シート35は、室外から室内に向かう光の少なくとも一部を方向転換して透過させる。光方向転換シート35は、一般的なものであってよく、例えば表面に複数のプリズム構造(凹凸構造)を形成した透明シートや、シート中に凹状溝を形成した透明シートなどで構成される。光方向転換シート35は凹凸構造をなす光方向転換面を有し、光方向転換面において光の方向転換が行われる。
 光方向転換シート35は、第1ガラス板31と第2ガラス板32との間に配設され、合わせガラス30の内部に配設される。そのため、光方向転換シート35の損傷が防止でき、また、合わせガラス30の耐貫通性が改善し、防犯効果が向上する。
 凹凸構造の凹部には、充填材が充填されてもよい。充填材の屈折率と、透明シートの屈折率とは異なる。屈折率差が光方向転換面の両側で大きいほど、光方向転換面において全反射が生じやすくなる。全反射が生じやすいように、充填材が選定される。つまり、充填材が凹部に充填されることで、充填されない場合に比べて屈折率差が大きくなるように、充填材が選定される。また、光方向転換シート35の凹凸構造の凹部に充填材が充填されることで、光方向転換シート35の平坦化も可能である。
 第2接着層34は、光方向転換シート35と第2ガラス板32とを接着する。第2接着層34は、第1接着層33と同様に、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂等で構成される。
 第2ガラス板32は、光方向転換シート35を基準として室内側に配設される。第2ガラス板32は、第1ガラス板31と同様に、未強化ガラス、化学強化ガラス、または熱強化ガラスなどである。
 詳しくは後述するが、第2ガラス板32は、波長選択透過性ガラス1、若しくは、波長選択透過性ガラス2で構成される場合がある。
 第2ガラス板32は、型板ガラス、フロストガラスなどであってよく、凹凸面を有してよい。この場合、第2ガラス板32は、加工性に優れた未強化ガラスであってよい。型板ガラスは、ガラス板の表面にロールの型模様を転写したものである。フロストガラスは、ガラス板の表面をブラスト処理した後、さらに化学処理したものである。
 第2ガラス板32における室内側の表面は凹凸面であって、当該凹凸面が光散乱面を形成してよい。凹凸面の左右両側で屈折率が異なることで、凹凸面の通過時に光が散乱され、光方向転換シート35の凹凸構造に起因するぎらつきが緩和できる。
 上記の光散乱面は、第2ガラス板32における室内側の表面に光散乱性微粒子を含有する膜を形成することにより得たものであってもよい。
 上記の光散乱性微粒子の形状としては、球状粒子、棒状粒子、りん片状粒子、針状粒子などを使用でき、これらのうち、球状粒子、りん片状粒子が、ぎらつきを緩和する効果が高いため好ましい。
 また、上記の光散乱性微粒子としては、シリカ、チタニア、アルミナ、ジルコニア等利用することができるが、膜の屈折率上昇を抑える観点から、シリカが好ましい。
 また、上記の光散乱性微粒子の粒径は、0.3~2μmが好ましく、0.5~1.5μmがより好ましい。粒子径が0.3μm以上であれば、光散乱効果が充分に発揮される。粒子径が2μm以下であれば、塗布液中における分散安定性が良好となる。このような粒径とすることにより最適な光散乱が得られ光方向転換シート35の凹凸構造に起因するぎらつきが緩和できる。光散乱性微粒子の粒径は、レーザー回折/散乱法で測定する。測定装置の一例としては、レーザー回折/散乱粒子径分布測定装置(堀場製作所社製、商品名:LA-950)が挙げられる。りん片状粒子などで上記方法でうまく測定できない場合には、走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)の画像解析によるものとする。
 上記の光散乱性微粒子の含有量は、膜の固形分を100質量%とすると、0.3~30質量%が、光散乱効果が十分に発揮できるため好ましい。また、0.5~5質量%が耐摩耗性の点から好ましい。
 上記の光散乱性微粒子を含有する膜の膜厚は0.3μm~10μmの範囲で適宜作製することができる。膜厚が薄ければ、経済的であり、膜厚が厚いときには、紫外線吸収剤を添加することで、波長選択透過性を付与することも可能である。
 尚、光散乱面としての凹凸面は、光方向転換シート35を基準として室外側に配設されてもよい。光方向転換シート35への入射光が散乱でき、光方向転換シート35の凹凸構造に起因するぎらつきが緩和できる。この場合、第1ガラス板31が型板ガラス、フロストガラスなどであってよく、第1ガラス板31における室外側の表面が凹凸面であって、当該凹凸面が光散乱面を形成してよい。
 図3に示す合わせガラス30は、ガラス板を2枚有するが、3枚以上有してもよい。例えば、合わせガラスは、第1ガラス板31よりも室外側に第1ガラス板31と接着される第3ガラス板を有してもよい。また、合わせガラス30は、第2ガラス板32よりも室内側に第2ガラス板と接着される第4ガラス板を有してもよい。この場合、第3ガラス板および/または第4ガラス板が、後述する波長選択透過性ガラス1、若しくは、波長選択透過性ガラス2で構成される場合がある。
 本発明の合わせガラスの色調は、その用途に応じて適宜選択することができる。本発明では、ガラスの色調の指標として、A光源を用いて測定した主波長Dwを用いる。
 本発明の合わせガラスは、A光源を用いて測定した主波長Dwが380~700nmであることが、用途に応じた様々な色調のガラスを包含するため好ましい。
 例えば、主波長Dwが380~480nmのガラスは紫色系のガラスであり、主波長Dwが460~510nmのガラスは青色系のガラスであり、主波長Dwが500~570nmのガラスは緑色系のガラスであり、主波長Dwが580~700nmのガラスは赤色系のガラスである。
 本発明の合わせガラスの第1態様では、一対のガラス板のうちいずれか一方の主面にLow-E膜を設けることにより遮熱性を達成する。Low-E膜については、本発明の単板ガラスの第1態様について記載したのと同様である。
 本発明の合わせガラスの第1態様において、Low-E膜を設けるガラス板、および、Low-E膜を設ける主面は特に限定されない。したがって、図3に示す合わせガラス30の場合、第1ガラス板31にLow-E膜を設けても、第2ガラス板32にLow-E膜を設けてもよい。また、これらのガラス板の室外側の主面にLow-E膜を設けても、室内側の主面にLow-E膜を設けてもよい。但し、遮熱性の観点からは、第2ガラス板にLow-E膜を設けることが好ましい。この場合、室外側の主面に設けてもよく、室内側の主面に設けてもよい。
 本発明の合わせガラスの第2態様では、接着層が熱線吸収能を有することで遮熱性を達成する。なお、上述した赤外線遮蔽粉末を接着層に配合することにより、接着層に熱線吸収能を付与することが可能である。図3に示す合わせガラス30の場合、第1接着層33に熱線吸収能を付与しても、第2接着層34に熱線吸収能を付与してもよい。第1接着層33、および第2接着層34の両方に熱線吸収能を付与してもよい。具体的には、赤外線遮蔽粉末としてITO微粒子を接着層に配合することが好ましい。
 本発明の合わせガラスの第3態様は、一対のガラス板のうち少なくとも一方が、光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下の波長選択透過性ガラス1である。
 合わせガラスの第3態様において、一対のガラス板のうちいずれか一方が波長選択透過性ガラス1であってもよく、両方が波長選択透過性ガラス1であってもよい。いずれか一方が波長選択透過性ガラスの場合、合わせガラスの使用時に室外側に位置するガラス板を波長選択透過性ガラス1とすること、図3に示す合わせガラス30の場合、第1のガラス板31を波長選択透過性ガラス1とすることが以下の理由から好ましい。
 室外側に位置する第1ガラス板31を光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下の波長選択透過性ガラス1とすれば、第1ガラス板31に対し室内側に位置する、第1接着層33、光方向転換シート35、および第2接着層34の光劣化を抑制できる。
 また、第2ガラス板32は、図示した態様のように室内側の表面を凹凸面とする場合があるため、ガラス板の製造上の観点からも第1ガラス板31を波長選択透過性ガラス1とすることが好ましい。
 合わせガラスの第3態様において、遮熱性を合わせガラスの第2態様で達成する場合、Low-E膜は、波長選択透過性ガラス1以外のガラス板の主面に設けることが好ましい。
 合わせガラスの第3態様において、波長選択透過性ガラス1は光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で5%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス1は光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で100%であってもよい。
 合わせガラスの第3態様において、波長選択透過性ガラス1は光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。波長選択透過性ガラス1は光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で0%であってもよい。
 合わせガラスの第3態様において、波長選択透過性ガラス1は光透過率T360-400nmが板厚6mm換算で3%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス1は光透過率T360-400nmが板厚6mm換算で100%であってもよい。
 合わせガラスの第3態様において、波長選択透過性ガラス1は光透過率T400-760nmが板厚6mm換算で1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス1は光透過率T400-760nmが板厚6mm換算で100%であってもよい。
 合わせガラスの第3態様において、波長選択透過性ガラス1はA光源を用いて測定した主波長Dwが板厚6mm換算で380~700nmであることが好ましい。
 合わせガラスの第3態様における波長選択透過性ガラス1としては、単板ガラスの第1態様で示したガラス板を用いることができる。
 本発明の合わせガラスの第4態様は、一対のガラス板のうち少なくとも一方が、ガラス板と、該ガラス板の主面に設けられた膜とを含み、光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、光透過率T315nm以下が60%以下の波長選択透過性ガラス2である。
 合わせガラスの第4態様において、一対のガラス板のうちいずれか一方が波長選択透過性ガラス2であってもよく、両方が波長選択透過性ガラス2であってもよい。いずれか一方が波長選択透過性ガラス2の場合、合わせガラスの使用時に室外側に位置するガラス板を波長選択透過性ガラス2とすること、図3に示す合わせガラス30の場合、第1のガラス板31を波長選択透過性ガラス2とすることが以下の理由から好ましい。
 室外側に位置する第1ガラス板31を光透過率T315nm以下が60%以下の波長選択透過性ガラス2とすれば、第1ガラス板31に対し室内側に位置する、第1接着層33、光方向転換シート35、および第2接着層34の光劣化を抑制できる。
 また、第2ガラス板32は、図示した態様のように室内側の表面を凹凸面とする場合があるため、ガラス板の製造上の観点からも第1ガラス板31を波長選択性ガラス物品とすることが好ましい。
 合わせガラスの第4態様において、遮熱性を合わせガラスの第2態様で達成する場合、Low-E膜は、波長選択透過性ガラス2以外のガラス板の主面に設けることが好ましい。
 合わせガラスの第4態様において、波長選択透過性ガラス2は光透過率T315nm超400nm以下が5%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス2は光透過率T315nm超400nm以下が100%であってもよい。
 合わせガラスの第4態様において、波長選択透過性ガラス2は光透過率T315nm以下が45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。波長選択透過性ガラス2は光透過率T315nm以下が0%であってもよい。
 合わせガラスの第4態様において、波長選択透過性ガラス2は光透過率T360-400nmが3%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス2は光透過率T360-400nmが100%であってもよい。
 合わせガラスの第4態様において、波長選択透過性ガラス2は光透過率T400-760nmが1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス2は光透過率T400-760nmが100%であってもよい。
 合わせガラスの第4態様において、波長選択透過性ガラス2は波長380nmの光の透過率が60%以上であることが好ましく、80%以上であることがより好ましい。波長選択透過性ガラス2は波長380nmの光の透過率が100%であってもよい。
 合わせガラスの第4態様において、波長選択透過性ガラス2は波長350nmの光の透過率が30%以下であることが好ましく、20%以下であることがより好ましく、10%以下であることがより好ましい。波長選択透過性ガラス2は波長350nmの光の透過率が0%であってもよい。
 合わせガラスの第4態様において、波長選択透過性ガラス2は波長315nmの光の透過率が10%以下であることが好ましく、5%以下であることがより好ましく、1%以下であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス2は波長315nmの光の透過率が0%であってもよい。
 合わせガラスの第4態様における波長選択透過性ガラス2としては、単板ガラスの第2態様で示したガラス板および波長選択透過性膜の組合せを用いることができる。
 本発明の合わせガラスの第5態様は、接着層を波長選択透過性とすることにより、合わせガラスの波長選択透過性を達成する。これにより、一対のガラス板の選択肢が広がり、合わせガラスに意匠性を付与することが可能である。
 合わせガラスの第5態様は、接着層の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であり、5%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。接着層の光透過率T315nm超400nm以下が100%であってもよい。
 合わせガラスの第5態様において、接着層の光透過率T315nm以下が60%以下であり、45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。接着層の光透過率T315nm以下が0%であってもよい。
 合わせガラスの第5態様において、接着層は光透過率T360-400nmが3%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。接着層は光透過率T360-400nmが100%であってもよい。
 合わせガラスの第5態様において、接着層は光透過率T400-760nmが1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。接着層は光透過率T400-760nmが100%であってもよい。
 合わせガラスの第5態様において、接着層は波長380nmの光の透過率が60%以上であることが好ましく、80%以上であることがより好ましい。接着層は波長380nmの光の透過率が100%であってもよい。
 合わせガラスの第5態様において、接着層は波長350nmの光の透過率が30%以下であることが好ましく、20%以下であることがより好ましく、10%以下であることがより好ましい。接着層は波長350nmの光の透過率が0%であってもよい。
 合わせガラスの第5態様において、接着層は波長315nmの光の透過率が10%以下であることが好ましく、5%以下であることがより好ましく、1%以下であることが特に好ましい。接着層は波長315nmの光の透過率が0%であってもよい。
(接着層)
 接着層の材料としては、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラール(以下、「PVB」と記載する。)、アクリル系粘着剤、熱可塑性樹脂組成物等が挙げられる。各接着層の材料は、同じものでもよく、異なるものでもよい。
 熱可塑性樹脂組成物に含まれる熱可塑性樹脂としては、例えば、可塑化ポリビニルアセタール、可塑化ポリ塩化ビニル、飽和ポリエステル、可塑化飽和ポリエステル、ポリウレタン、可塑化ポリウレタン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-エチルアクリレート共重合体等が挙げられる。
 接着層の厚さは、接着層としての機能が保たれる厚さであればよく、例えば、0.01~1.5mmが好ましく、0.05~1mmがより好ましい。
 接着層は、所定の紫外線吸収剤を添加することにより、波長選択透過性を付与することができる。具体的には、波長360nm未満の紫外線を吸収する作用が高い紫外線吸収剤を添加することにより、波長選択透過性を付与することができる。
 波長360nm未満の紫外線を吸収する作用が高い紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、シュウ酸アニリド系紫外線吸収剤、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤、無機系紫外線吸収剤などが使用できる。無機系紫外線吸収剤としては、例えば、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、マイカ、カオリン、セリサイト等の粒子が使用できる。上記紫外線吸収剤を選択すると、眼に有害な光を吸収することができ、近視の進行抑制に有用な光を透過させることができる。なかでも、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、シュウ酸アニリド系紫外線吸収剤、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤は、波長360nm未満の紫外線を効率よく吸収することができるので好ましい。
 図5は、シュウ酸アニリド系紫外線吸収剤およびヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤と、紫外線吸収剤として広く用いられるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の透過スペクトルである。図5に示す透過スペクトルは下記条件で測定した。
セル長:10mm
溶媒 :シクロヘキサノン
濃度 :10mg/1L
 図5に示すように、シュウ酸アニリド系紫外線吸収剤およびヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤は、紫外線吸収剤として広く用いられるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤に比べてより短波長側の透過率が低くなっており、波長360nm未満の紫外線を吸収する作用が高いことが確認できる。
 図6は、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤を0.2質量%、若しくはベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤を5質量%添加したPVB層(厚さ0.76mm)の透過スペクトルである。図6に示すように、ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤を添加したPVB層は、紫外線吸収剤として広く用いられるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤を添加したPVB層に比べて、波長360nm以上の紫外光の透過率が高くなっており、特定波長選択透過性が発揮されていることが確認できる。
 接着層に対する紫外線吸収剤の添加量は、接着層の厚さにもよるが、0.1~10質量%が望ましい。添加量が0.1~10質量%の場合は、有用な光を透過し、有害な光を吸収することが可能である。0.1質量%以下であると、有害な光を十分に吸収することができず、10質量%より多い場合は、接着層よりブリードアウトし、接着不良となる恐れがある。これらは、1種を用いてもよく、また、2種以上を併用することも可能である。
 図3に示す合わせガラス30の場合、上記の紫外線吸収剤は、第1接着層33および第2接着層34のうち、いずれかのみに添加してもよく、両方に添加してもよい。第1接着層および第2接着層の両方に上記の紫外線吸収剤を添加した場合、第1接着層33と第2接着層34の構成材料との共通化を図ることができ、管理コストや製造コストを低減することができる。
 また、本発明の合わせガラスは、上記以外の構成要素を波長選択透過性とすることにより、合わせガラスの波長選択透過性を達成してもよい、図3に示す合わせガラス30の場合、光方向転換シート35を波長選択透過性とすることにより、合わせガラス30の波長選択透過性を達成してもよい。
 赤外線遮蔽粉末としてITO微粒子を接着層に配合する場合、単板ガラスの第1態様で示した特定組成の波長選択透過性ガラスを用いて合わせガラスを形成してもよく、単板ガラスの第2態様で示したガラス板および波長選択透過性膜の組合せを用いて合わせガラスを形成してもよく、接着層に赤外線遮蔽粉末と紫外線吸収剤とを添加してもよい。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第3形態は複層ガラスである。本発明における複層ガラスは、間隔をあけて配置された複数枚のガラス板を有する。
 本発明の波長選択透過性ガラス物品の第3形態の複層ガラス(以下、本明細書において、本発明の複層ガラスと記載する。)は、後述する条件を満たす波長選択透過性複層ガラスである。
 本発明の複層ガラスは、光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上であり、5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。本発明の複層ガラスは、光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で100%であってもよい。
 本発明の複層ガラスは、光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下であり、45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。本発明の複層ガラスは、光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で0%であってもよい。
 本発明の複層ガラスは、日射透過率が65%以下である。
 本発明の複層ガラスは、日射熱取得率が0.70以下である。
 本発明の複層ガラスは、光透過率T360-400nmが3%以上であることが好ましく、5%以上であることがより好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。本発明の複層ガラスは、光透過率T360-400nmが100%であってもよい。
 本発明の複層ガラスは、光透過率T400-760nmが1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。本発明の複層ガラスは、光透過率T400-760nmが100%であってもよい。
 本発明の複層ガラスは、日射熱取得率が0.70以下であることが好ましく、0.60以下であることがより好ましく、0.50以下であることが特に好ましい。
 図4は、本発明の複層ガラスの一構成例の断面図である。
 図4に示す複層ガラス40において、2枚のガラス板41、42がスペーサー43を介して対向するように配置されている。図4に示す複層ガラス40は、2枚のガラス板41、42、およびスペーサー43により画定されるガス層44を有している。
 以下、複層ガラスの構成について具体的に説明する。
<ガラス板>
 複層ガラスを構成するガラス板41、42としては特に限定されるものではなく、公知の各種ガラス板を用いることができる。具体的には例えばフロート板ガラス、磨き板ガラス、型板ガラス、網入板ガラス、線入板ガラス、熱線吸収板ガラス、それらを用いた合わせガラス、強化ガラス(風冷強化ガラス、化学強化ガラス)等が挙げられる。
 また、ガラス板41、42の材質についても特に限定されるものではなく、例えば、ソーダライムガラス、無アルカリガラス等の各種ガラスを用いることができる。
 ガラス板41、42の厚さについても特に限定されるものではなく、複層ガラスに要求される強度、サイズ、断熱性能等に応じて選択することができるが、1mm~10mmとすることが好ましい。
 上記の様に複層ガラスは複数枚のガラス板から構成されるが、各ガラス板の厚さは同じであっても良く、異なる厚さのガラス板を組み合わせて用いても良い。
<ガス層>
 ガス層44は、ガラス板間に設けられた層(空間)であり、特に別途ガスによる置換を行わずに空気層とすることもできる。また、各種ガスにより置換した層、例えばAr、Kr等の断熱性ガスにより置換した断熱性ガス層とすることができ、または、減圧した減圧層とすることもできる。
 断熱性ガスにより置換した断熱性ガス層、または、減圧した減圧層の場合、ガラス板間の伝熱を抑制することができ、複層ガラスの断熱性能を高めることができるためより好ましい。
 ガス層44の厚さ(幅)は特に限定されるものではなく、要求される複層ガラス全体の厚さ、断熱性能等に応じて選択することができる。具体的には例えば、2mm~20mmであることが好ましく、3mm~16mmであることがより好ましい。
 なお、ここでいうガス層44の厚さとは、ガラス板41、42の内側主面にLow-E膜や波長選択透過性膜等が設けられている場合は、該膜の表面からの距離を意味する。
 <スペーサー>
 スペーサー43については特に限定されるものではなく、ガラス板間を所定の間隔に保持し、封止できるものであればよい。具体的には例えば樹脂やガラス、金属により構成することができる。また、ガス層44側のガラス板41、42の主面において結露しないように、ガス層44内の湿度を低減するため乾燥剤をスペーサー内に配置することもできる。
 本発明の複層ガラスの第1態様は、複層ガラスを構成するガラス板のうち少なくとも1つが、光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下の波長選択透過性ガラス3であり、複層ガラスを構成するいずれか1つのガラス板のいずれか1つの主面にLow-E膜が設けられている。Low-E膜については、本発明の単板ガラスの第1態様について記載したのと同様である。
 複層ガラスの第1態様において、Low-E膜は、波長選択透過性ガラス3以外のガラス板の主面に設けることが好ましい。
 Low-E膜を設ける主面については特に限定されるものではないが、Low-E膜は一般的に耐擦傷性能が弱く傷つきやすいこと、そして耐湿性能が低く大気中の水分により膜が腐食する可能性があることから、外気や傷の原因となる埃等と接触する機会を低減するため、複層ガラスを構成するガラス板が対向する面、すなわち、封止される領域内(ガス層44内)に設けることが好ましい。例えば、図4の複層ガラス40の場合、ガラス板41のガス層44に面する側の主面、またはガラス板42のガス層44に面する側の主面に設けることが好ましい。この点については、後述する複層ガラスの第2態様についても同様である。
 複層ガラスの第1態様において、複数のガラス板のうちいずれか1つが波長選択透過性ガラス3であってもよく、2つ以上のガラス板が波長選択透過性ガラス3であってもよい。
 複層ガラスの第1態様において、波長選択透過性ガラス3は光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で5%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス3は光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で100%であってもよい。
 複層ガラスの第1態様において、波長選択透過性ガラス3は光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。波長選択透過性ガラス3は光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で0%であってもよい。
 複層ガラスの第1態様において、波長選択透過性ガラス3は光透過率T360-400nmが板厚6mm換算で3%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス3は光透過率T360-400nmが板厚6mm換算で100%であってもよい。
 複層ガラスの第1態様において、波長選択透過性ガラス3は光透過率T400-760nmが板厚6mm換算で1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス3は光透過率T400-760nmが板厚6mm換算で100%であってもよい。
 複層ガラスの第1態様において、波長選択透過性ガラス3はA光源を用いて測定した主波長Dwが板厚6mm換算で380~700nmであることが好ましい。
 複層ガラスの第1態様における波長選択透過性ガラス3としては、単板ガラスの第1態様で示したガラス板を用いることができる。
 本発明の複層ガラスの第2態様は、複数のガラス板のうち少なくとも1つが、ガラス板と、該ガラス板の主面に設けられた膜とを含み、光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、光透過率T315nm以下が60%以下の波長選択透過性ガラス4であり、複層ガラスを構成するいずれか1つのガラス板のいずれか1つの主面にLow-E膜が設けられている。Low-E膜については、本発明の単板ガラスの第1態様について記載したのと同様である。
 複層ガラスの第2態様において、Low-E膜は、波長選択透過性ガラス4以外のガラス板の主面に設けることが好ましい。
 複層ガラスの第2態様において、複数のガラス板のうちいずれか1つが波長選択透過性ガラス4であってもよく、2つ以上のガラス板が波長選択透過性ガラス4であってもよい。
 複層ガラスの第2態様において、波長選択透過性ガラス4は光透過率T315nm超400nm以下が5%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがさらに好ましく、30%以上であることがよりさらに好ましく、40%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス4は光透過率T315nm超400nm以下が100%であってもよい。
 複層ガラスの第2態様において、波長選択透過性ガラス4は光透過率T315nm以下が45%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましく、15%以下であることがさらに好ましく、5%以下であることが特に好ましく、1%以下であることが一層好ましく、0.8%以下であることが最も好ましい。波長選択透過性ガラス4は光透過率T315nm以下が0%であってもよい。
 複層ガラスの第2態様において、波長選択透過性ガラス4は光透過率T360-400nmが3%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、30%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス4は光透過率T360-400nmが100%であってもよい。
 複層ガラスの第2態様において、波長選択透過性ガラス4は光透過率T400-760nmが1%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以上であることがより好ましく、60%以上であることがより好ましく、80%以上であることがより好ましく、90%以上であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス4は光透過率T400-760nmが100%であってもよい。
 複層ガラスの第2態様において、波長選択透過性ガラス4は波長380nmの光の透過率が60%以上であることが好ましく、80%以上であることがより好ましくい。波長選択透過性ガラス4は波長380nmの光の透過率が100%であってもよい。
 複層ガラスの第2態様において、波長選択透過性ガラス4は波長350nmの光の透過率が30%以下であることが好ましく、20%以下であることがより好ましく、10%以下であることがより好ましい。波長選択透過性ガラス4は波長350nmの光の透過率が0%であってもよい。
 複層ガラスの第2態様において、波長選択透過性ガラス4は波長315nmの光の透過率が10%以下であることが好ましく、5%以下であることがより好ましく、1%以下であることが特に好ましい。波長選択透過性ガラス4は波長315nmの光の透過率が0%であってもよい。
 複層ガラスの第2態様における波長選択透過性ガラス2としては、単板ガラスの第2態様で示したガラス板および波長選択透過性膜の組合せを用いることができる。
 以下、実施例を用いて本発明をさらに説明する。
(実施例1-1~1-29)
 実施例1-1~1-29では、本発明の合わせガラスの第1態様に用いる波長選択透過性ガラス1を以下に示す手順で作製した。
 下記表1~表6に示すガラス組成となるように、酸化物等の一般的に使用されるガラス原料を適宜選択し、混合物を白金るつぼに入れ、1600℃の抵抗加熱式電気炉に投入し、3時間溶融し、脱泡、均質化した後、型材に流し込み、ガラス転移点から約30℃高い温度にて1時間以上保持した後、毎分0.3~1℃の冷却速度にて室温まで徐冷し、実施例1-1~1-29の板状のガラスサンプル(板厚6mm)を作製した。
 得られたガラスサンプルについて、分光光度計により測定したガラスサンプルのスペクトル曲線から下式(1)を用いてFe-Redoxを算出した。
 Fe-Redox(%)=-loge(T1000nm/91.4)/(Fe23量×t×20.79)×100 ・・・(1)。
 ただし、
 T1000nmは、分光光度計(Perkin Elmer社製、Lambda950)により測定した波長1000nmの透過率(%)であり、
 tは、ガラスサンプルの厚さ(cm)であり、
 Fe23量は、蛍光X線測定によって求めた、Fe23換算の全鉄含有量(%=質量百分率)である。
 また、波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下、波長360~400nmの光透過率T360-400nm、波長315nm以下の光透過率T315nm以下、波長400~760nmの光透過率T400-760nm、主波長Dwについては分光光度計(Perkin Elmer社製、Lambda950)を用いて測定した。結果を表1~表6に示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000015
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000016
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000017
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000018
 実施例1-1~1-29のガラスは、いずれも波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、かつ波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下であった。本発明の合わせガラスの第1態様の波長選択透過性ガラス1として、実施例1-1~1-29のガラスを用いた場合、単板の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上となり、光透過率T315nm以下が60%以下となると考えられる。
(実施例1A)
 旭硝子株式会社製の熱線反射膜付きガラス「商品名:サンカットΣクリア」の素板を上記実施例1-22の組成のガラスに変えて実施例1Aのガラス物品を作成した。ガラスの厚さは6mmとした。実施例1Aのガラス物品は、熱線遮蔽膜を有し、近視の進行抑制に有用な波長選択透過性を有する。
(比較例1B)
 上記実施例1-22の組成からなる厚さ6mmのガラス板を比較例1Bのガラス物品とした。比較例1Bのガラス物品は、熱線遮蔽膜を有さず、近視の進行抑制に有用な波長選択透過性を有する。
(比較例1C)
 旭硝子株式会社製の熱線反射膜付きガラス「商品名:サンカットΣクリア」を比較例1Cとした。ガラスは厚さ6mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)である。比較例1Cのガラス物品は、熱線遮蔽膜を有し、近視の進行抑制に有用な波長選択透過性を有さない。
(比較例1D)
 厚さ6mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)を比較例1Dとした。比較例1Dは、遮熱性、近視の進行抑制に有用な波長選択透過性をともに有さない。
 上記の実施例1A、比較例1B、比較例1C、比較例1Dのガラス物品についてJIS R3106-1998を準用して分光透過率を測定した。波長300~400nmにおける透過スペクトルを図7に示す。
 波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下、波長315nm以下の光透過率T315nm以下、波長360~400nmの光透過率T360-400nm、波長400~760nmの光透過率T400-760nm、波長380nmの光の透過率T380nm、波長350nmの光の透過率T350nm、日射透過率(%)および日射熱取得率(η値)を表7に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000019
 実施例1Aのガラスは、目に有害な短波長の光の透過率(T350nm)を抑えつつ近視の進行抑制に有用な光(T380nm)を透過させ、加えて日射の透過と日射熱の取得を抑制し遮熱効果を備えていることがわかる。一方、比較例1Bのガラスは目に有害な短波長の光の透過率(T350nm)を抑えつつ近視の進行抑制に有用な光(T380nm)を透過させることができるが、日射透過率および日射熱取得率が高く遮熱性に乏しい。比較例1Cのガラスは一定の遮熱効果を有しているものの、目に有害な短波長の光の透過率(T350nm)が高い。また、比較例1Dのガラスは遮熱性に乏しく、かつ目に有害な短波長の光の透過率(T350nm)が高い。
(実施例2-1~2-5)
 実施例2-1~2-5では、本発明の合わせガラスの第2態様に用いる波長選択透過性ガラス2を以下に示す手順で作製した。
[実施例2-1]
 厚さ2mmのアルカリアルミノシリケートガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:Dragontrail)上に、スパッタ法により、第1の層~第4の層からなる、合計4層からなる積層膜を形成した。この積層膜は、特定短波長光反射成分からなる。
 積層膜は、ガラス板に近い側から、以下の層構成とした:
 第1の層:Nb25層、厚さ29.0nm、
 第2の層:SiO2層、厚さ22.3nm、
 第3の層:Nb25層、厚さ102.1nm、
 第4の層:SiO2層、厚さ96.1nm。
 第1および第3の層は、ターゲットとしてNbOXターゲット(x<2)を使用し、Ar+O2雰囲気(酸素8vol%)下でのスパッタ法により成膜した。スパッタ圧力は、0.37Paとした。
 第2および第4の層は、ターゲットとしてSiターゲットを使用し、Ar+O2雰囲気(酸素60vol%)下でのスパッタ法により成膜した。スパッタ圧力は、0.17Paとした。
 次いで裏面にも同様のNb25、SiO2膜を形成して波長選択透過性ガラス物品を得る。得られたガラス物品についてJIS R3106-1998を準用して分光透過率を測定した。波長300~400nmにおける透過スペクトルを図8に示す。
 また、波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下、波長315nm以下の光透過率T315nm以下、波長360~400nmの光透過率T360-400nm、波長400~760nmの光透過率T400-760nm、波長380nmの光の透過率T380nm、波長350nmの光の透過率T350nm、波長315nmの光の透過率T315nmをまとめて表8に示す。またガラス板の波長350nmの光の透過率を表8に示す。
[実施例2-2]
 実施例2-1と同様にして、厚さ2mmのアルカリアルミノシリケートガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:Dragontrail)上に、スパッタリング法により、第1の層~第8の層からなる、合計8層からなる積層膜を形成した。この積層膜は特定短波長光反射成分からなる。
 積層膜は、ガラス板に近い側から、以下の層構成とした:
 第1の層:Nb25層、厚さ0.6nm、
 第2の層:SiO2層、厚さ87.2nm、
 第3の層:Nb25層、厚さ13.8nm、
 第4の層:SiO2層、厚さ45.6nm、
 第5の層:Nb25層、厚さ34.1nm、
 第6の層:SiO2層、厚さ23.4nm、
 第7の層:Nb25層、厚さ31.0nm、
 第8の層:SiO2層、厚さ98.1nm。
 次いで裏面にもNb25、SiO2膜を形成して波長選択透過性ガラス物品を得た。裏面の積層膜は、ガラス板に近い側から以下の層構成とした:
 第1の層:Nb25層、厚さ6.6nm、
 第2の層:SiO2層、厚さ79.0nm、
 第3の層:Nb25層、厚さ20.0nm、
 第4の層:SiO2層、厚さ38.6nm、
 第5の層:Nb25層、厚さ39.1nm、
 第6の層:SiO2層、厚さ20.4nm、
 第7の層:Nb25層、厚さ35.0nm、
 第8の層:SiO2層、厚さ101.0nm。
 両面に積層膜を形成したガラス物品の波長300nm~400nmにおける透過スペクトルを図9に示す。また、実施例2-1と同様にして透過率を表8に示す。
[実施例2-3]
 アルコール溶剤(日本アルコール販売株式会社製、商品名:ソルミックスAP-1)50g、テトラメトキシシラン12g、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン3.8g、2-[4-[(2-ヒドロキシ-3-(2’-エチル)ヘキシル)オキシ]-2-ヒドロキシフェニル]-4,6-ビス(2,4-ジメチルフェニル)-1,3,5-トリアジン10g、酢酸11g、イオン交換水11gを混合してコート液を得た。
 このコート液は特定短波長光吸収成分として2-[4-[(2-ヒドロキシ-3-(2’-エチル)ヘキシル)オキシ]-2-ヒドロキシフェニル]-4,6-ビス(2,4-ジメチルフェニル)-1,3,5-トリアジンを含み、マトリクス成分としてテトラメトキシシランおよび3-グリシドキシプロピルトリメトキシシランを含む。
 厚さ2mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)上に前記のコート液をアプリケータで塗布し、150℃で30分乾燥して波長選択透過性ガラス物品を得た。その透過スペクトルを図10中のaに示す。また、実施例2-1と同様にして透過率を表8に示す。なお、図10中の破線bは、前述の膜を形成していない厚さ2mmソーダライムガラス板(参考例)の透過スペクトルである。
[実施例2-4]
 厚さ0.5mmのアルカリアルミノシリケートガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:Dragontrail)を用いた以外は実施例2-3と同様にして波長選択透過性ガラス物品を得た。その透過スペクトルを図11中のaに示す。また、実施例2-1と同様にして透過率を表8に示す。なお、図11中の破線bは、前述の膜を形成していない厚さ0.5mmのアルカリアルミノシリケートガラス板(参考例)の透過スペクトルである。
[実施例2-5]
 酢酸ブチル(純正化学株式会社製)54.6g、マトリクス成分としてシリコン・アクリル樹脂溶液(DIC株式会社製:BZ-1160)45.4g、[(4-メトキシフェニル)-メチレン]-プロパンジオイックアシッドジメチルエステル(クラリアントジャパン製、商品名:PR25)0.02gを混合してコート液を得た。
 このコート液は特定短波長光吸収成分として[(4-メトキシフェニル)-メチレン]-プロパンジオイックアシッドジメチルエステルを含み、マトリクス成分としてシリコン・アクリル系樹脂を含む。
 厚さ2mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)上に前記のコート液をアプリケータで塗布し、100℃で30分乾燥して厚さ6μmの膜を有する波長選択透過性ガラス物品を得た。
 その透過スペクトルを図12中のaに示す。また、実施例2-1と同様にして透過率を表8に示す。なお、図12中の破線bは、前述の膜を形成していない厚さ2mmソーダライムガラス板(参考例)の透過スペクトルである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000020
 表8および図8~12に示すように、実施例2-1~実施例2-5の波長選択透過性ガラス物品は、波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、且つ波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下であった。本発明の合わせガラスの第2態様の波長選択透過性ガラス2として、実施例2-1~2-5のガラス物品を用いた場合、合わせガラスの光透過率T315nm超400nm以下が3%以上となり、光透過率T315nm以下が60%以下となると考えられる。
(例3-1~3-4)
 例3-1~3-4では、光方向転換シートを有する本発明の波長選択透過性合わせガラスを以下に示す手順で作製した。例3-1、例3-4は実施例であり、例3-2、例3-3は比較例である。
 [例3-1(実施例)]
 第1のガラス板として実施例2-5で作製した波長選択透過性ガラス物品を用い、第2のガラス板として型板ガラスを用いて、室外から室内側に向けて、第1のガラス板、第1接着層としてのポリビニルブチラール(以下、PVB、厚さ0.76mm)、光方向転換シート、第2接着層としてのPVB(厚さ0.76mm)、第2のガラス板を順に積層して図3の構成とし、積層体を仮圧着させた後、オートクレーブを用いて真空加熱圧着を行い、例3-1の合わせガラスを得た。なお、光方向転換シートとしては、可視光透過率が92.6%で、シートに対して垂直に光を入射させたときに、直進し検出される光(検出角度0度)以外に、検出角度20度付近に光が検出されるフィルムを使用した。
 [例3-2、3-3(比較例)]
 例3-1において、第1のガラス板として厚さ2mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)を使用し、第1接着層及び第2の接着層としてとしてベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤を含有するPVB(厚さ0.76mm)を使用した以外は、例3-1と同様の方法で圧着して例3-2の合わせガラスを得た。
 例3-1において、光方向転換シートと第2接着層を使用しない以外は、例3-1と同様の方法で圧着して例3-3の合わせガラスを得た。
 [例3-4(実施例)]
 例3-1において、第1のガラス板として厚さ2mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)を使用し、第1接着層として波長選択透過性接着層である、ヒドロキシトリアジン系紫外線吸収剤を0.2質量%含有するPVB(厚さ0.76mm)を使用した以外は、例3-1と同様の方法で圧着して例3-4の合わせガラスを得た。
 例3-1,3-2,3-3,3-4の透過スペクトルを図13に示す。また、各波長域での光の透過率を表9に示す。なお、図13の曲線aは例3-1の透過スペクトルを、曲線bは例3-2の透過スペクトルを、曲線cは例3-3の透過スペクトルを、曲線dは例3-4の透過スペクトルを表す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000021
 (配光分布特性評価)
 例3-1,3-2,3-3,3-4について、合わせガラスの垂直方向に対して、入射光を0°の角度で入射し、合わせガラスを透過した透過光を基板垂直方向に対して0~-90°の角度で検出位置を変え、角度ごとの透過率の値を計測する。前記透過率は、可視光の代表として波長555nmの光を、前記特定波長光の代表として波長380nmの光の値を測定する。
 角度を変えて透過率を測定した結果を配光分布特性として図14(例3-1)、図15(例3-2)、図16(例3-3)および図17(例3-4)、に示す。図14~17において、破線は波長555nmの光の透過率を示し、実線は波長380nmの光の透過率を示す。
 例3-1、3-4の波長選択透過性合わせガラスは、波長555nmの光、波長380nmの光ともに拡散しているのに対し、例3-2の合わせガラスは、波長555nmの光は拡散するが、波長380nmの光は拡散していないことが分かる。例3-3の合わせガラスは、波長555nmの光、波長380nmの光ともに入射方向に対し直線的には透過するが、その他の方向には光が拡散しないことが分かる。
(例4-1:実施例)
 例4-1では、本発明の複層ガラスを以下に示す手順で作製した。厚さ3mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)上に、スパッタリング法により、合計7層からなる下記の積層膜を形成した。この積層膜は特定短波長光反射成分からなる。
 積層膜は、ガラス板に近い側から、以下の層構成とした。下記の第1AZO層、第2AZO層および第3AZO層において、酸化アルミニウムと酸化亜鉛の質量比は5:95である。
第1誘電体層(第1AZO層):45nm
第1Ag含有層(第1Ag層):14nm
第1バリア層(第1酸化チタン層):3nm
第2誘電体層(第2AZO層):75nm
第2Ag含有層(第1Ag層):12nm
第2バリア層(第2酸化チタン層):3nm
第3誘電体層(第3AZO層):24nm
 上記の積層膜付きガラス板を用いて複層ガラスを得た。複層ガラスのもう一方のガラスとして厚さ3mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)を用い、両ガラスの間隔を12mm開け、ガラス間のスペースは空気層とした。
(例4-2:比較例)
 例4-2は、熱線遮蔽膜を有し、近視の進行抑制に有用な波長選択透過性を有しない比較例の複層ガラスである。ここでは、旭硝子株式会社製のLow-E膜付き複層ガラスであるサンバランスピュアクリア(商品名)を用いた。
 例4-2の複層ガラスは、厚さ3mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)2枚を用い、両ガラスの間隔を12mm開け、ガラス間のスペースは空気層とした。
(例4-3:比較例)
 例4-3は、遮熱性、近視の進行抑制に有用な波長選択透過性をともに有しない比較例である。ここでは、厚さ3mmのソーダライムガラス板(旭硝子株式会社製、商品名:透明フロート板ガラス)2枚を用い、両ガラスの間隔を12mm開け、ガラス間のスペースは空気層とすることにより複層ガラスとしたものである。
 例4-1、例4-2および例4-3の透過スペクトルを図18に示す。また、各波長域での光の透過率を表10に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000022
 例4-1(実施例)の複層ガラスは、目に有害な短波長の光の透過率(T350nm)を抑えつつ近視の進行抑制に有用な光(T380nm)を透過させ、加えて日射の透過と日射熱の取得を抑制し遮熱効果を備えていることがわかる。一方、例4-2(比較例)の複層ガラスは一定の遮熱効果を有しているものの、目に有害な短波長の光の透過率(T350nm)が高い。また、例4-3(比較例)の複層ガラスは遮熱性に乏しく、かつ目に有害な短波長の光の透過率(T350nm)が高い。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは、当業者にとって明らかである。
 本出願は、2017年5月30日出願の日本特許出願2017-106374に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 10 波長選択透過性ガラス物品(単板ガラス)
 11 ガラス板
 12 Low-E膜
 20 波長選択透過性ガラス物品(単板ガラス)
 21 ガラス板
 22 Low-E膜
 23 波長選択透過膜
 30 波長選択透過性ガラス物品(合わせガラス)
 31,32 ガラス板
 33,34 接着層
 35 光方向転換シート
 40 波長選択透過性ガラス物品(複層ガラス)
 41,42 ガラス板
 43 スペーサー
 44 ガス層 

Claims (42)

  1.  下記式で表される波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が1%以上であり、下記式で表される波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下であり、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下であり、かつ日射熱取得率が0.70以下である、波長選択透過性ガラス物品。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
    (上記式中、Akは、ISO-9050:2003で規定されるT(光透過率)を算出するための、波長k(nm)における重み付け係数であり、Tkは、波長k(nm)における透過率である。)
  2.  下記式で表される波長360~400nmの光透過率T360-400nmが3%以上である、請求項1に記載の波長選択透過性ガラス物品。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
    (上記式中のAkおよびTkは上記と同様である。)
  3.  下記式で表される波長400~760nmの光透過率T400-760nmが1%以上である、請求項1または2に記載の波長選択透過性ガラス物品。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
    (上記式中、A´kは、ISO-9050:2003で規定される光透過率(D65光源)Tv_D65を算出するための、波長k(nm)における重み付け係数であり、Tkは上記と同様である。)
  4.  波長380nmの光の透過率が30%以上であり、波長350nmの光の透過率が30%以下であり、波長315nmの光の透過率が10%以下である、請求項1~3のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  5.  前記波長選択透過性ガラス物品が単板ガラスであり、前記単板ガラスは、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下、かつ日射熱取得率が0.70以下の波長選択透過性単板ガラスである、請求項1~4のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  6.  前記波長選択透過性単板ガラスが、ガラス板、および該ガラス板のいずれか一方の主面に設けられたLow-E膜で構成されており、
     前記ガラス板は、Fe23で表した全鉄含有量が0.001~10質量%であり、Fe-Redoxの値が5~80%である、請求項5に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  7.  前記ガラス板は、Ce、SnおよびTiからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有する、請求項5または6に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  8.  前記波長選択透過性ガラス物品が一対のガラス板が接着層を介して接合された合わせガラスであり、前記合わせガラスは、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が60%以下、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下、かつ日射熱取得率が0.70以下の波長選択透過性合わせガラスである、請求項5に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  9.  前記波長選択透過性合わせガラスは前記光透過率T360-400nmが3%以上である、請求項8に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  10.  前記波長選択透過性合わせガラスは前記光透過率T400-760nmが1%以上である、請求項8または9に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  11.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうちいずれか一方のガラス板のいずれか一方の主面にLow-E膜が設けられている、請求項8~10のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  12.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であり、前記光透過率T315nm以下が60%以下であり、かつ、前記接着層が熱線吸収能を有する、請求項8~10のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  13.  前記接着層が熱線吸収材料を含有する、請求項12に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  14.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち少なくとも一方が、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、かつ前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下である波長選択透過性ガラス1である、請求項8~13のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  15.  前記一対のガラス板のうちいずれか一方のガラス板の主面にLow-E膜が形成されている場合、前記Low-E膜は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス1以外のガラス板の主面に設けられている、請求項14に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  16.  前記波長選択透過性ガラス1は、Fe23で表した全鉄含有量が0.001~10質量%であり、Fe-Redoxの値が5~80%である、請求項14または15に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  17.  前記波長選択透過性ガラス1は、Ce、SnおよびTiからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有する、請求項14~16のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  18.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち少なくとも一方が、ガラス板と、該ガラス板の主面に設けられた膜とを含み、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上であり、前記光透過率T315nm以下が60%以下である波長選択透過性ガラス2である、請求項8~10のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  19.  前記一対のガラス板のうちいずれか一方のガラス板の主面にLow-E膜が形成されている場合、前記Low-E膜は、前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス2以外のガラス板の主面に設けられている、請求項18に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  20.  前記波長選択透過性ガラス2は、波長380nmの光の透過率が80%以上であり、波長350nmの光の透過率が30%以下であり、波長315nmの光の透過率が10%以下である、請求項18または19に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  21.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、かつ前記光透過率T315nm以下が60%以下である、請求項8~10のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  22.  前記波長選択透過性合わせガラスが、波長380nmの光の透過率が80%以上、波長350nmの光の透過率が30%以下、かつ波長315nmの光の透過率が10%以下である、請求項21に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  23.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、波長360nmの光の透過率が50%以上である、請求項22に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  24.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記接着層が、波長360nm未満の光を吸収する成分を含有する、請求項22または23に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  25.  前記波長選択透過性合わせガラスを構成する前記一対のガラス板間に、一方の面からもう一方の面へ透過する光の少なくとも一部を方向転換して透過させる光方向転換シートを備えており、前記一対のガラス板のうち、一方のガラス板と、前記光方向転換シートとが第1の接着層により接合されており、前記一対のガラス板のうち、他方のガラス板と、前記光方向転換シートとが第2の接着層により接合されている、請求項8~24のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  26.  前記波長選択透過性ガラス物品が間隔をあけて配置された複数枚のガラス板を有する複層ガラスであり、前記複層ガラスは、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下、JIS-R3106(1998年)により定められる日射透過率が65%以下であり、かつ日射熱取得率が0.70以下の波長選択透過性複層ガラスである、請求項5に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  27.  前記波長選択透過性複層ガラスは前記光透過率T360-400nmが3%以上である、請求項26に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  28.  前記波長選択透過性複層ガラスは前記光透過率T400-760nmが1%以上である、請求項26または27に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  29.  前記波長選択透過性複層ガラスを構成する前記ガラス板のうち少なくとも1つが、前記波長315nm超400nm以下の光透過率T315nm超400nm以下が板厚6mm換算で3%以上、かつ前記波長315nm以下の光透過率T315nm以下が板厚6mm換算で60%以下の波長選択透過性ガラス3であり、前記波長選択透過性複層ガラスを構成する前記ガラス板のうちいずれか1つのガラス板のいずれか一方の主面にLow-E膜が設けられている、請求項26~28のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  30.  前記Low-E膜は、前記波長選択透過性複層ガラスを構成する前記ガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス3以外のガラス板の主面に設けられている、請求項29に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  31.  前記波長選択透過性ガラス3は、Fe23で表した全鉄含有量が0.001~10質量%であり、Fe-Redoxの値が5~80%である、請求項29または30に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  32.  前記波長選択透過性ガラス3は、Ce、SnおよびTiからなる群から選択される少なくとも1つの元素を酸化物換算の合量で0.1質量ppm以上5質量%以下含有する、請求項29~31のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  33.  前記波長選択透過性複層ガラスを構成するガラス板のうち少なくとも1つが、ガラス板と、該ガラス板の主面に設けられた膜とを含み、前記光透過率T315nm超400nm以下が3%以上、かつ前記光透過率T315nm以下が60%以下の波長選択透過性ガラス4であり、前記波長選択透過性複層ガラスを構成するいずれか1つのガラス板のいずれか一方の主面にLow-E膜が設けられている、請求項26~28のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  34.  前記Low-E膜は、前記波長選択透過性複層ガラスを構成するいずれか1つのガラス板のうち、前記波長選択透過性ガラス4以外のガラス板の主面に設けられている、請求項33に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  35.  前記波長選択透過性ガラス4は、波長380nmの光の透過率が80%以上、波長350nmの光の透過率が30%以下、かつ波長315nmの光の透過率が10%以下である、請求項33または34に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  36.  前記波長選択透過性ガラス4の前記ガラス板は、波長360nmの光の透過率が50%以上である、請求項33~35のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  37.  前記波長選択透過性ガラス4の前記膜は、波長360nm未満の光を吸収する成分を含有する、請求項33~36のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  38.  前記波長選択透過性ガラス4の前記膜は、波長360nm未満の光を反射する成分を含有する、請求項33~36のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  39.  前記Low-E膜は、ガラス板側から順に、第1誘電体層、第1Ag含有層、第1バリア層、第2誘電体層、第2Ag含有層、第2バリア層、第3誘電体層が積層されたものである、請求項33~38のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  40.  前記第1誘電体層および前記第2誘電体層の少なくとも1つが、酸化亜鉛を含有する請求項39に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  41.  前記第1誘電体層および前記第2誘電体層の少なくとも1つは、Alを含む酸化亜鉛を含有する請求項40に記載の波長選択透過性ガラス物品。
  42.  壁に形成された開口部に、請求項1~41のいずれか一項に記載の波長選択透過性ガラス物品が窓部材として設置された建物。
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