WO2019189734A1 - 合わせガラス用中間膜、合わせガラス及び合わせガラスの取り付け方法 - Google Patents

合わせガラス用中間膜、合わせガラス及び合わせガラスの取り付け方法 Download PDF

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祐輔 太田
敦 野原
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    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/013Head-up displays characterised by optical features comprising a combiner of particular shape, e.g. curvature

Definitions

  • the present invention relates to an interlayer film for laminated glass used for laminated glass.
  • the present invention relates to a laminated glass that is a head-up display.
  • the present invention also relates to a method for attaching the laminated glass.
  • Laminated glass is generally excellent in safety because it has less scattering of glass fragments even if it is damaged by external impact. For this reason, the said laminated glass is widely used for a motor vehicle, a rail vehicle, an aircraft, a ship, a building, etc.
  • the laminated glass is manufactured by sandwiching an interlayer film for laminated glass between a pair of glass plates. High heat-insulating properties are required for laminated glass used in such vehicle and building openings.
  • an intermediate film having an infrared reflection layer may be used.
  • An intermediate film including an infrared reflective layer is disclosed in Patent Document 1 below.
  • a head-up display is known as a laminated glass used in automobiles.
  • measurement information such as speed, which is driving data of an automobile, can be displayed on the windshield of the automobile, and the driver can recognize that the display is displayed in front of the windshield.
  • Patent Document 2 discloses a laminated glass in which a wedge-shaped intermediate film having a predetermined wedge angle is sandwiched between a pair of glass plates.
  • the display of measurement information reflected by one glass plate and the display of measurement information reflected by another glass plate can be performed in the driver's field of view. Can be tied to one point. For this reason, it is hard to see the display of measurement information double, and it is hard to disturb a driver
  • JP 2017-81775 A Japanese National Publication No. 4-502525
  • the first resin layer, the infrared reflection layer, and the second resin layer are provided, and the first resin layer, the infrared reflection layer, and the second resin layer are provided.
  • the interlayer film for laminated glass is provided in which the first resin layer has a wedge shape and the second resin layer has a wedge shape.
  • the laminated glass is a head-up display
  • the laminated glass has a display area of a head-up display
  • the laminated glass includes a first laminated glass member and a first laminated glass member.
  • a resin layer, an infrared reflective layer, and a second laminated glass member, the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member Are arranged in this order
  • the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is a laminated glass having a wedge shape, or the first laminated glass member, 1 resin layer, an infrared reflective layer, a second resin layer, and a second laminated glass member, the first laminated glass member, the first resin layer, and the infrared reflective layer
  • the second laminated glass members are arranged in this order, and the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is a wedged laminated glass, and the laminated glass Is provided with the first
  • the thickness of the laminate with the member is 2.93 mm or less, or the laminate of the infrared reflection layer and the second laminated glass member is wedge-shaped, and the laminated glass is the first laminated glass
  • the laminated glass is the first laminated glass
  • Laminated glass with a laminate having a thickness of 2.93 mm or less, or a laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is wedge-shaped.
  • the laminated glass is a head-up display
  • the laminated glass has a display area of a head-up display
  • the laminated glass includes a first laminated glass member and a first laminated glass member.
  • a resin layer, an infrared reflective layer, and a second laminated glass member, the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member Are arranged in this order
  • the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is a laminated glass having a wedge shape, or the first laminated glass member, 1 resin layer, an infrared reflective layer, a second resin layer, and a second laminated glass member, the first laminated glass member, the first resin layer, and the infrared reflective layer
  • the second laminated glass members are arranged in this order, and the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is a wedged laminated glass, and the laminated glass When the display area is a
  • the two most distant reflected images A laminated glass having a distance of 2.5 mm or less is provided.
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflective layer and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, or the laminate of the infrared reflective layer and the second laminated glass member.
  • the body has a wedge shape, and the laminated glass comprises the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflective layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, or the infrared reflective layer and the A second resin layer and the second resin layer A laminate of a laminated glass member is a wedge.
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member.
  • the thickness of the laminated body of the said infrared reflective layer and the said 2nd laminated glass member is 2.93 mm or less
  • the said laminated glass is a said 1st laminated glass member and a said 1st laminated glass member.
  • the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass.
  • the thickness of the laminate with the member is 2.93 mm or less.
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member.
  • the laminate of the infrared reflection layer and the second laminated glass member is wedge-shaped, and the laminated glass comprises the first laminated glass member, the first resin layer, and the When the infrared reflective layer, the second resin layer, and the second laminated glass member are provided, a laminate of the infrared reflective layer, the second resin layer, and the second laminated glass member. Is wedge-shaped.
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member.
  • the infrared reflective layer is wedge-shaped
  • the laminated glass is the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second resin layer.
  • the infrared reflecting layer is wedge-shaped.
  • the said laminated glass is a said 1st laminated glass member, the said 1st resin layer, the said infrared reflective layer, the said 2nd resin layer, and the said
  • the first resin layer has a wedge shape
  • the second resin layer has a wedge shape
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member.
  • the first resin layer includes a polyvinyl acetal resin as a resin
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the first resin layer and the second laminated glass member are provided, the first resin layer includes a polyvinyl acetal resin as a resin, and the second resin layer is a polyvinyl acetal resin as a resin. including.
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second laminated glass member.
  • the first resin layer includes a plasticizer
  • the laminated glass includes the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, and the second resin.
  • the first resin layer includes a plasticizer
  • the second resin layer includes a plasticizer.
  • the first resin layer has a structure of two or more layers.
  • the infrared reflective layer has a property that the infrared transmittance is 40% or less at at least one wavelength in the range of 800 nm to 2000 nm.
  • the infrared reflectance at a wavelength of 800 nm to 1200 nm of the infrared reflective layer is 20% or more.
  • the visible light transmittance at a wavelength of 380 nm to 780 nm of the infrared reflecting layer is 70% or more.
  • Tts measured in accordance with ISO 13837 of the laminated glass is 60% or less.
  • a method for attaching the laminated glass described above to an opening between an external space and an internal space into which heat rays are incident from the external space is provided.
  • a method for attaching laminated glass wherein the laminated glass is attached to the opening so that the glass member is located on the inner space side and the second laminated glass member is located on the outer space side. Is done.
  • the interlayer film for laminated glass according to the present invention includes a first resin layer, an infrared reflecting layer, and a second resin layer.
  • the first resin layer, the infrared reflection layer, and the second resin layer are arranged in this order, and the first resin layer is It is wedge-shaped, and the second resin layer is wedge-shaped. Since the interlayer film for laminated glass according to the present invention has the above-described configuration, it has excellent heat shielding properties, can suppress multiple images in the head-up display, and can improve image display.
  • the laminated glass according to the present invention is a laminated glass that is a head-up display.
  • the laminated glass according to the present invention has a display area of a head-up display.
  • the laminated glass according to the present invention is a first laminated glass including a first laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflecting layer, and a second laminated glass member, or the first
  • This is a second laminated glass comprising a laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflective layer, a second resin layer, and a second laminated glass member.
  • the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflecting layer, and the second laminated glass member are arranged in this order.
  • the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, the second resin layer, and the second laminated glass member are arranged in this order. Are arranged side by side.
  • the laminate of the first laminated glass member and the first resin layer is wedge-shaped.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflective layer and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, or the infrared reflective layer and the second laminated glass member. Is a wedge shape.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflective layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, or the infrared reflective layer and
  • the laminate of the second resin layer and the second laminated glass member is wedge-shaped.
  • the laminated glass according to the present invention is a laminated glass that is a head-up display.
  • the laminated glass according to the present invention has a display area of a head-up display.
  • the laminated glass according to the present invention is a first laminated glass including a first laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflecting layer, and a second laminated glass member, or the first
  • This is a second laminated glass comprising a laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflective layer, a second resin layer, and a second laminated glass member.
  • the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflecting layer, and the second laminated glass member are arranged in this order.
  • the first laminated glass member, the first resin layer, the infrared reflective layer, the second resin layer, and the second laminated glass member are arranged in this order. Are arranged side by side.
  • the laminate of the first laminated glass member and the first resin layer is wedge-shaped.
  • the display area of the laminated glass according to the present invention is irradiated with light at an incident angle of 68.3 ° from the outside of the first laminated glass member, and a reflected image is observed at a position of 2500 mm from the display area.
  • the laminated glass which concerns on this invention since said structure is provided, it is excellent in heat-shielding property, and the multiple image in a head-up display can be suppressed and an image display can be made favorable.
  • FIG. 1A and 1B are a cross-sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the fourth embodiment of the present invention.
  • 5A and 5B are a sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 (a) and 6 (b) are a cross-sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 9A and 9B are a cross-sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the twelfth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an apparatus for measuring a reflected image.
  • the laminated glass according to the present invention is the following first laminated glass (1-1) or the following second laminated glass (2-1).
  • the laminated glass according to the present invention is preferably the following first laminated glass (1-1), and is preferably the following second laminated glass (2-1).
  • the first laminated glass (1-1) includes the following configurations 1), 2), 3) and 4).
  • Laminated glass is a head-up display and has a display area of the head-up display.
  • the laminated glass includes a first laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflecting layer, and a second laminated glass member, and the first laminated glass member, the first resin layer, The infrared reflection layer and the second laminated glass member are arranged in this order.
  • the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is wedge-shaped.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, or the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is wedge-shaped.
  • the second laminated glass (2-1) includes the following configurations 11), 12), 13) and 14).
  • Laminated glass is a head-up display and has a display area of the head-up display.
  • the laminated glass includes a first laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflective layer, a second resin layer, and a second laminated glass member, The first resin layer, the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member are arranged in this order.
  • the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is wedge-shaped.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, or the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second lamination
  • the laminated body with the glass member is wedge-shaped.
  • the laminated glass according to the present invention has the above-described configuration, it has excellent heat shielding properties, and can suppress multiple images on the head-up display and improve image display.
  • the laminated glass according to the present invention is the following first laminated glass (1-2) or the following second laminated glass (2-2).
  • the first laminated glass (1-2) includes the following configurations 1), 2), 3) and 5).
  • Laminated glass is a head-up display and has a display area of the head-up display.
  • the laminated glass includes a first laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflecting layer, and a second laminated glass member, and the first laminated glass member, the first resin layer, The infrared reflection layer and the second laminated glass member are arranged in this order.
  • the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is wedge-shaped.
  • the second laminated glass (2-2) includes the following configurations 11), 12), 13) and 15).
  • Laminated glass is a head-up display and has a display area of the head-up display.
  • the laminated glass includes a first laminated glass member, a first resin layer, an infrared reflective layer, a second resin layer, and a second laminated glass member, The first resin layer, the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member are arranged in this order.
  • the laminated body of the first laminated glass member and the first resin layer is wedge-shaped.
  • the laminated glass according to the present invention has the above-described configuration, it has excellent heat shielding properties, and can suppress multiple images on the head-up display and improve image display.
  • the first laminated glass (1-2) provided with the above configurations 1), 2), 3) and 5) Is preferably provided with the above configuration 4).
  • the second laminated glass (2-2) provided with the above structures 11), 12), 13) and 15) Preferably comprises the above configuration 14).
  • only the first laminated glass member may be wedge-shaped, only the first resin layer may be wedge-shaped, and the first laminated glass member and the first Both of the resin layers may be wedge-shaped.
  • the first resin layer is preferably wedge-shaped.
  • the first resin layer is wedge-shaped and the wedge angle of the first laminated glass member is 0 mrad. It is preferably less than 0.1 mrad (however, when it is 0 mrad, the first laminated glass member is not wedge-shaped). On the other hand, when a relatively large wedge angle is required for the laminated glass, it is preferable that the first resin layer has a wedge shape and the wedge angle of the first laminated glass member has a wedge shape of 0.1 mrad or more.
  • the thickness of the laminate of 4A) the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may be 2.93 mm or less.
  • 4B) The infrared reflecting layer and the second laminated glass member The laminate may be wedge-shaped.
  • 4A) The thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, and 4B) The laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is wedge-shaped. Also good.
  • the infrared reflective layer is wedge-shaped, and the wedge angle of the second laminated glass member is 0 mrad or more and less than 0.1 mrad (however, , 0 mrad, the second laminated glass member is preferably not wedge-shaped).
  • the infrared reflecting layer is a wedge shape and the wedge angle of the second laminated glass member is a wedge shape of 0.1 mrad or more.
  • the thickness of the laminate of 14A) the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member may be 2.93 mm or less.
  • 14B) The infrared reflection layer and the second layer The laminate of the resin layer and the second laminated glass member may be wedge-shaped.
  • 14A) The thickness of the laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is 2.93 mm or less, and 14B) the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated layer The laminate with the glass member may be wedge-shaped.
  • the second resin layer or the infrared reflecting layer is wedge-shaped, and the wedge angle of the second laminated glass member is 0 mrad or more. It is preferable to be less than 0.1 mrad (however, at 0 mrad, the second laminated glass member is not wedge-shaped).
  • the second resin layer or the infrared reflecting layer is wedge-shaped, and the wedge angle of the second laminated glass member is wedge-shaped of 0.1 mrad or more.
  • the second resin layer may have a wedge shape
  • the infrared reflection layer may have a wedge shape
  • the second resin layer and the infrared reflection layer may have a wedge shape.
  • thickness in laminated glass means an average thickness in the display region.
  • the “thickness” in the interlayer film means an average thickness in a portion located in the display area of the laminated glass, and preferably means an average thickness in the display corresponding area of the interlayer film.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is relatively thin.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is preferably 2.93 mm or less, more preferably 2.31 mm or less, still more preferably 2.18 mm or less, and still more preferably. Is 2.0 mm or less, even more preferably 1.8 mm or less, and particularly preferably 1.6 mm or less.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may be 1.1 mm or more, or 1.5 mm or more.
  • the thickness of the laminated body of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is relatively thin.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is preferably 2.93 mm or less, more preferably 2.31 mm or less, and even more preferably 2 .18 mm or less, more preferably 2.0 mm or less, even more preferably 1.8 mm or less, and particularly preferably 1.6 mm or less.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member may be 1.1 mm or more, or 1.5 mm or more.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member since the laminated body of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is wedge-shaped, the laminated body of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may be relatively thick. However, the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may be relatively thin. In the above configuration 4B), the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is preferably 2.1 mm or less, more preferably 1.93 mm or less, still more preferably 1.8 mm or less, and even more preferably. Is 1.5 mm or less, and even more preferably 1.3 mm or less.
  • the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may be 0.7 mm or more, or 1.0 mm or more.
  • the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member since the laminated body of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is wedge-shaped, the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member The thickness of the laminate may be relatively thick. However, the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member may be relatively thin. In the above configuration 14B), the thickness of the laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is preferably 2.31 mm or less, more preferably 2.1 mm or less, and even more preferably 1 0.8 mm or less, more preferably 1.5 mm or less, and even more preferably 1.3 mm or less.
  • the thickness of the laminated body of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member may be 1.1 mm or more, or 1.5 mm or more.
  • the thickness of the second resin layer is preferably relatively thin.
  • the thickness of the second resin layer may be large depending on the thickness of the infrared reflecting layer and the thickness of the second laminated glass member.
  • the thickness of the second resin layer is preferably 2.2 mm or less, more preferably It is 1.6 mm or less, More preferably, it is 0.8 mm or less.
  • the thickness of the second resin layer may be 0.3 mm or more, or 0.45 mm or more.
  • the thickness of the second laminated glass member is preferably relatively thin. However, depending on the thickness of the infrared reflective layer, the thickness of the second laminated glass member may be large. From the viewpoint of effectively suppressing multiple images in the head-up display and effectively improving image display, in the configuration 4A), the thickness of the second laminated glass member is preferably 2.5 mm or less, more preferably. Is 2.3 mm or less, more preferably 2.0 mm or less, still more preferably 1.8 mm or less, and particularly preferably 1.6 mm or less. In the configuration 4A), the thickness of the second laminated glass member may be 0.7 mm or more, or 1.0 mm or more.
  • the thickness of the second laminated glass member is preferably relatively thin.
  • the thickness of the second laminated glass member may be thick depending on the thickness of the infrared reflecting layer and the thickness of the second resin layer.
  • the thickness of the second laminated glass is preferably 2.1 mm or less, more preferably It is 1.93 mm or less, more preferably 1.5 mm or less, still more preferably 1.4 mm or less, and particularly preferably 1.3 mm or less.
  • the thickness of the second laminated glass member may be 0.7 mm or more, or 1.0 mm or more.
  • the thickness of the second laminated glass member may be relatively thick.
  • the thickness of the second laminated glass member is preferably 2.1 mm or less, more preferably. Is 1.93 mm or less, more preferably 1.5 mm or less, still more preferably 1.4 mm or less, and particularly preferably 1.3 mm or less.
  • the thickness of the second laminated glass member may be 0.7 mm or more, or 1.0 mm or more.
  • the thickness of the second laminated glass member may be relatively thick.
  • the thickness of the second laminated glass member is preferably 2.1 mm or less, more preferably. Is 1.93 mm or less, more preferably 1.5 mm or less, still more preferably 1.4 mm or less, and particularly preferably 1.3 mm or less.
  • the thickness of the second laminated glass member may be 0.7 mm or more, or 1.0 mm or more.
  • the thickness of the laminated glass is preferably 2.2 mm or more, more preferably 2.8 mm or more, preferably 6.9 mm. Hereinafter, it is more preferably 6.3 mm or less.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may not be wedge-shaped.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may be wedge-shaped.
  • the wedge angle of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped when 0 mrad), more preferably 0.15 mrad or more, and still more preferably 0. .20 mrad or more, preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less.
  • the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member since the thickness of the laminate of the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is relatively thin, the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member The laminate may not be wedge-shaped. However, in the configuration 14A), the laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member may be wedge-shaped. In the configuration 14A), the wedge angle of the laminate of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped when 0 mrad), more preferably 0.15 mrad. More preferably, it is 0.20 mrad or more, preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less.
  • the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is wedge-shaped.
  • the wedge angle of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is Preferably it is 0.15 mrad or more, More preferably, it is 0.20 mrad or more.
  • the wedge angle of the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is Preferably it is 2.0 mrad or less, More preferably, it is 1.5 mrad or less.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer, the second resin layer, and the second laminated glass member is wedge-shaped. From the viewpoint of effectively suppressing multiple images in the head-up display and effectively improving the image display, in the configuration 14B), the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member are laminated.
  • the body wedge angle is preferably 0.15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more. From the viewpoint of effectively suppressing multiple images in the head-up display and effectively improving the image display, in the configuration 14B), the infrared reflection layer, the second resin layer, and the second laminated glass member are laminated.
  • the wedge angle of the body is preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less.
  • the infrared reflective layer may not be wedge-shaped.
  • the infrared reflecting layer may not be wedge-shaped.
  • the wedge angle of the infrared reflecting layer is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped when 0 mrad), more preferably 0. .15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more, preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less.
  • the second resin layer may not be wedge-shaped.
  • the wedge angle of the second resin layer is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped at 0 mrad), more preferably. Is 0.15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more. From the viewpoint of effectively suppressing multiple images in the head-up display and effectively improving the image display, the wedge angle of the second resin layer is preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less. is there.
  • the second laminated glass member may not be wedge-shaped.
  • the second laminated glass member may not be wedge-shaped.
  • the second laminated glass member may not be wedge-shaped.
  • the wedge angle of the second laminated glass member is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped when 0 mrad). . From the viewpoint of improving the handleability of laminated glass and the fuel efficiency of the vehicle, the wedge angle of the second laminated glass member is preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less, and even more preferably 1.0 mrad or less. is there.
  • the thickness of the laminate of the first laminated glass member and the first resin layer is preferably relatively thin.
  • the thickness of the laminate of the first laminated glass member and the first resin layer is preferably 2.93 mm or less, more preferably 2.31 mm or less, even more preferably 2.18 mm or less, and even more preferably 2.0 mm.
  • it is still more preferably 1.8 mm or less, particularly preferably 1.6 mm or less.
  • the thickness of the laminate of the first laminated glass member and the first resin layer may be 1.1 mm or more, or may be 1.5 mm or more.
  • the thickness of the first laminated glass member is preferably relatively thin.
  • the thickness of the first laminated glass member is preferably 2.1 mm or less, more preferably 1.93 mm or less, More preferably, it is 1.8 mm or less, More preferably, it is 1.5 mm or less, More preferably, it is 1.3 mm or less.
  • the thickness of the first laminated glass member may be 0.7 mm or more, or 1.0 mm or more.
  • the first resin layer is preferably relatively thin.
  • the thickness of the first resin layer is preferably 2.2 mm or less, more preferably 1.6 mm or less.
  • the thickness of the first resin layer may be 0.3 mm or more, or 0.45 mm or more.
  • the wedge angle of the laminate of the first laminated glass member and the first resin layer is preferably 0. 15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more. From the viewpoint of effectively suppressing multiple images in the head-up display and effectively improving image display, the wedge angle of the laminate of the first laminated glass member and the first resin layer is preferably 2. 0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less.
  • the first laminated glass member may not be wedge-shaped.
  • the wedge angle of the first laminated glass member is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped when 0 mrad).
  • the wedge angle of the first laminated glass member is preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less, and even more preferably 1.0 mrad or less. is there.
  • the first resin layer may not be wedge-shaped.
  • the wedge angle of the first resin layer is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped at 0 mrad), more preferably. Is 0.15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more.
  • the wedge angle of the first resin layer is preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less. is there.
  • the first resin layer is wedge-shaped, and the wedge angle of the first laminated glass member is 0 mrad or more and less than 0.1 mrad (however, when 0 mrad.
  • the first laminated glass member is preferably not wedge-shaped.
  • the first resin layer has a wedge shape and the wedge angle of the first laminated glass member has a wedge shape of 0.1 mrad or more.
  • the wedge angle of the laminated glass is preferably 0.15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more, preferably 2 0.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less.
  • the cross-sectional shape of the laminated glass in the thickness direction is a wedge shape.
  • Examples of the cross-sectional shape in the thickness direction of the laminated glass include a trapezoid, a triangle, and a pentagon.
  • the interlayer film for laminated glass according to the present invention includes a first resin layer, an infrared reflecting layer, and a second resin layer.
  • the first resin layer, the infrared reflection layer, and the second resin layer are arranged in this order, and the first resin layer has a wedge shape.
  • the second resin layer has a wedge shape.
  • the intermediate film according to the present invention has the above-described configuration, it has excellent heat shielding properties, can suppress multiple images in the head-up display, and can improve image display.
  • the intermediate film according to the present invention is preferably an intermediate film used for laminated glass which is a head-up display, and preferably has a display corresponding area corresponding to the display area of the head-up display.
  • the intermediate film according to the present invention is preferably an intermediate film that can be used for laminated glass that is a head-up display.
  • the interlayer film according to the present invention is used by being disposed between the first laminated glass member and the second laminated glass member.
  • the interlayer film according to the present invention may be used together with a wedge-shaped first laminated glass member, or may be used together with a rectangular first laminated glass member.
  • the interlayer film according to the present invention may be used together with a wedge-shaped second laminated glass member, or may be used together with a rectangular second laminated glass member. Since the intermediate film according to the present invention is provided with the above-described configuration, the above-described effects can be exhibited even when used with the rectangular first laminated glass member. Since the intermediate film according to the present invention has the above-described configuration, the above-described effect can be exhibited even when used with a rectangular second laminated glass member.
  • the wedge angle of the first resin layer is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped at 0 mrad), more preferably. Is 0.15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more. From the viewpoint of effectively suppressing multiple images in the head-up display and effectively improving the image display, the wedge angle of the first resin layer is preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less. is there.
  • the wedge angle of the second resin layer is preferably 0 mrad or more (not wedge-shaped at 0 mrad), more preferably. Is 0.15 mrad or more, more preferably 0.20 mrad or more. From the viewpoint of effectively suppressing multiple images in the head-up display and effectively improving the image display, the wedge angle of the second resin layer is preferably 2.0 mrad or less, more preferably 1.5 mrad or less. is there.
  • the effects of the present invention can be exhibited by controlling the shapes of the first resin layer and the second resin layer.
  • the laminated glass preferably has a portion where the wedge angle changes from one end side to the other end side. From the viewpoint of further suppressing multiple images, further suppressing transmission double images, and reducing production costs, the laminated glass preferably has a portion where the wedge angle decreases from one end side to the other end side.
  • the interlayer film preferably has a portion where the wedge angle changes from one end side to the other end side.
  • the intermediate film preferably has a portion where the wedge angle decreases from one end side to the other end side.
  • the wedge angle ⁇ of the laminated glass is a straight line connecting the first surface (one surface) portion of the laminated glass between the maximum thickness portion and the minimum thickness portion of the laminated glass, and the maximum thickness portion and the minimum thickness portion of the laminated glass.
  • the wedge angle ⁇ can be approximately calculated as follows.
  • the thickness of the intermediate film is measured at each of the maximum thickness portion and the minimum thickness portion. Based on the result of the absolute value of the difference between the thickness at the maximum thickness portion and the thickness at the minimum thickness portion ( ⁇ m) ⁇ the distance (mm) from the maximum thickness portion to the minimum thickness portion, the wedge angle ⁇ Is approximately calculated.
  • the thickness is measured by using the above-described measuring device at a film transport speed of 2.15 mm / min to 2.25 mm / min so that the shortest distance is obtained from one end to the other end.
  • Non-contact multilayer film thickness measuring instrument as a measuring instrument used for measuring the intermediate film after the intermediate film is made of laminated glass, the members constituting the laminated glass, and the wedge angle and thickness of the laminate in the laminated glass “OPTIGAUGE” (manufactured by Lumetrics) and the like.
  • the thickness of the intermediate film, the members constituting the laminated glass, and the laminate in the laminated glass can be measured with the laminated glass as it is.
  • the distance between the two most distant reflection images among the three reflection images of the first, second, and third reflection images is 2.5 mm or less.
  • the three reflected images of the first, second, and third reflected images are provided.
  • the distance between the two most distant reflected images is preferably 2.0 mm or less, and most preferably 0 mm (three reflected images coincide).
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an apparatus for measuring a reflected image. The reflected image is measured using the apparatus 50 shown in FIG.
  • the apparatus 50 includes a sample holder 51, a light source unit 61, and a measurement unit 71.
  • X represents a point light source virtual image.
  • the sample holder 51 includes a sample holder 52 and a measurement sample 53.
  • the light source unit 61 includes a projection lens 62, a slit 63, an LED 64 (SUGARCUBE LED # 66-032), a pinhole jig 65, and a diffusion plate unit 66.
  • the pinhole jig 65 is used for camera adjustment.
  • the diffusion plate unit 66 is used at the time of camera photography.
  • the slit 63 has a width of 0.01 mm and a length of 12.7 mm.
  • the measurement unit 71 includes a lens and a camera (Nikon D800E).
  • the light emitted from the light source unit 61 is incident on the sample at an angle of 68.3 ° using the apparatus 50 shown in FIG.
  • the reflected light is placed at a position where it can be measured by the measurement unit 71, and a point light source virtual image is taken by the camera.
  • the distances between the measured virtual images are measured at 300 locations, and the average value of 300 points is defined as the distance between multiple images.
  • FIG. 1A and 1B are a cross-sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1A is a cross-sectional view taken along the line II in FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 (a), 1 (b), 2, 3, and 4 and the drawings to be described later are appropriately changed from the actual size and shape for convenience of illustration. ing.
  • FIG. 1A, FIG. 1B, FIG. 2, FIG. 3 and FIG. 4 and the drawings to be described later for convenience of illustration, the thickness of each member constituting the laminated glass and the laminated glass, and the wedge angle ( ⁇ ) are The actual thickness and wedge angle are shown differently.
  • FIG. 1A, FIG. 1B, FIG. 2, FIG. 3 and FIG. 4 and the drawings described later different portions can be replaced with each other.
  • FIG. 1A and 1B show a laminated glass 11.
  • FIG. 2 shows a laminated glass 11A.
  • FIG. 3 shows a laminated glass 11B.
  • FIG. 4 shows a laminated glass 11C.
  • FIG. 1A, FIG. 2, FIG. 3 and FIG. 4 cross sections in the thickness direction of the laminated glasses 11, 11A, 11B, and 11C are shown.
  • Laminated glass 11, 11A, 11B, 11C has one end 11a and the other end 11b on the opposite side of one end 11a.
  • the one end 11a and the other end 11b are opposite ends on opposite sides.
  • the thickness of the other end 11b of the laminated glass 11, 11A, 11B, 11C is larger than the thickness of the one end 11a. Therefore, laminated glass 11, 11A, 11B, 11C has a thin area
  • Laminated glasses 11, 11A, 11B, and 11C are head-up displays.
  • Laminated glasses 11, 11A, 11B, and 11C have a display area R1 of a head-up display.
  • Laminated glasses 11, 11A, 11B, and 11C have a surrounding region R2 next to the display region R1.
  • Laminated glasses 11, 11A, 11B, and 11C have a shade region R3 apart from the display region R1. Shade area
  • region R3 is located in the edge part of the laminated glass 11, 11A, 11B, 11C.
  • a laminated glass 11 shown in FIGS. 1A and 1B includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3, a second resin layer 4, 2 laminated glass members 5.
  • the 1st laminated glass member 1, the 1st resin layer 2, the infrared rays reflection layer 3, the 2nd resin layer 4, and the 2nd laminated glass member 5 are arrange
  • the laminate of the first resin layer 2, the infrared reflection layer 3, and the second resin layer 4 is an interlayer film for laminated glass.
  • the interlayer film for laminated glass is disposed between the first laminated glass member 1 and the second laminated glass member 5.
  • the interlayer film for laminated glass has a display corresponding region corresponding to the display region R1 of the head-up display.
  • the first resin layer 2 and the second resin layer 4 are wedge-shaped.
  • the 1st laminated glass member 1, the infrared rays reflection layer 3, and the 2nd laminated glass member 5 are rectangles.
  • the cross-sectional shape in the thickness direction of each member is a wedge shape.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3, the second resin layer 4, and the second laminated glass member 5 has a wedge shape.
  • a laminated glass 11A shown in FIG. 2 includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3A, a second resin layer 4A, and a second laminated glass member 5. .
  • the first laminated glass member 1, the first resin layer 2, the infrared reflecting layer 3A, the second resin layer 4A, and the second laminated glass member 5 are arranged in this order. .
  • the first resin layer 2, the infrared reflection layer 3A, and the second resin layer 4A are wedge-shaped.
  • the first laminated glass member 1 and the second laminated glass member 5 are rectangular.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer 3A, the second resin layer 4A, and the second laminated glass member 5 has a wedge shape.
  • the laminate of the first resin layer 2, the infrared reflection layer 3A, and the second resin layer 4A is an interlayer film for laminated glass.
  • the interlayer film for laminated glass is disposed between the first laminated glass member 1 and the second laminated glass member 5.
  • the interlayer film for laminated glass has a display corresponding region corresponding to the display region R1 of the head-up display.
  • a laminated glass 11B shown in FIG. 3 includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3B, a second resin layer 4B, and a second laminated glass member 5B.
  • the first laminated glass member 1, the first resin layer 2, the infrared reflective layer 3B, the second resin layer 4B, and the second laminated glass member 5B are arranged in this order. .
  • the first resin layer 2, the infrared reflection layer 3B, the second resin layer 4B, and the second laminated glass member 5B are wedge-shaped.
  • the first laminated glass member 1 is rectangular.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer 3B, the second resin layer 4B, and the second laminated glass member 5B has a wedge shape.
  • the laminate of the first resin layer 2, the infrared reflection layer 3B, and the second resin layer 4B is an interlayer film for laminated glass.
  • the interlayer film for laminated glass is disposed between the first laminated glass member 1 and the second laminated glass member 5B.
  • the interlayer film for laminated glass has a display corresponding region corresponding to the display region R1 of the head-up display.
  • a laminated glass 11C shown in FIG. 4 includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3, a second resin layer 4C, and a second laminated glass member 5C. .
  • the first laminated glass member 1, the first resin layer 2, the infrared reflecting layer 3, the second resin layer 4C, and the second laminated glass member 5C are arranged in this order. .
  • the first resin layer 2 and the second laminated glass member 5C are wedge-shaped.
  • the first laminated glass member 1, the infrared reflective layer 3, and the second resin layer 4C are rectangular.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer C, the second resin layer 4C, and the second laminated glass member 5C has a wedge shape.
  • FIG. 5 (a) and 5 (b) are a cross-sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a cross-sectional view taken along the line II in FIG.
  • FIG. 5 (a) and FIG. 5 (b) show a laminated glass 11D.
  • Fig.5 (a) the cross section of the thickness direction of the laminated glass 11D is shown.
  • Laminated glass 11D has one end 11a and the other end 11b on the opposite side of one end 11a.
  • the thickness of the other end 11b of the laminated glass 11D is larger than the thickness of the one end 11a. Accordingly, the laminated glass 11D has a thin region and a thick region.
  • Laminated glass 11D is a head-up display.
  • Laminated glass 11D has a display area R1 of a head-up display.
  • the laminated glass 11D has a surrounding region R2 next to the display region R1.
  • the laminated glass 11D has a shade region R3 apart from the display region R1.
  • the shade region R3 is located at the edge of the laminated glass 11D.
  • Laminated glass 11D includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3, a second resin layer 4D, and a second laminated glass member 5D.
  • the first laminated glass member 1, the first resin layer 2, the infrared reflecting layer 3, the second resin layer 4D, and the second laminated glass member 5D are arranged in this order. .
  • the first resin layer 2 has a wedge shape.
  • the first laminated glass member 1, the infrared reflective layer 3, the second resin layer 4D, and the second laminated glass member 5D are rectangular.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer 3, the second resin layer 4D, and the second laminated glass member 5D is rectangular.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3, the second resin layer 4D, and the second laminated glass member 5D is relatively thin.
  • the infrared reflective layer and the second resin layer have a relatively thin thickness similar to the laminate of the infrared reflective layer 3, the second resin layer 4D, and the second laminated glass member 5D in the laminated glass 11D.
  • the laminated body with a 2nd laminated glass member may be wedge shape.
  • FIGS. 6A and 6B are a cross-sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view taken along the line II in FIG. 6B.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing a laminated glass according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6A and 6B show the laminated glass 11E.
  • FIG. 7 shows a laminated glass 11F.
  • FIG. 8 shows a laminated glass 11G. 6A, 7 and 8, cross sections in the thickness direction of the laminated glasses 11E, 11F and 11G are shown.
  • Laminated glasses 11E, 11F, and 11G have one end 11a and the other end 11b on the opposite side of one end 11a.
  • the one end 11a and the other end 11b are opposite ends on opposite sides.
  • the thickness of the other end 11b of the laminated glass 11E, 11F, 11G is larger than the thickness of the one end 11a. Therefore, the laminated glasses 11E, 11F, and 11G have a thin region and a thick region.
  • Laminated glasses 11E, 11F, and 11G are head-up displays.
  • Laminated glasses 11E, 11F, and 11G have a display area R1 of a head-up display.
  • Laminated glasses 11E, 11F, and 11G have a surrounding region R2 next to the display region R1.
  • Laminated glasses 11E, 11F, and 11G have a shade region R3 apart from the display region R1. Shade area
  • region R3 is located in the edge part of the laminated glasses 11E, 11F, and 11G.
  • a laminated glass 11E shown in FIGS. 6A and 6B includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3E, and a second laminated glass member 5. Prepare. The first laminated glass member 1, the first resin layer 2, the infrared reflective layer 3E, and the second laminated glass member 5 are arranged in this order.
  • the laminate of the first resin layer 2 and the infrared reflective layer 3E is an interlayer film for laminated glass.
  • the interlayer film for laminated glass is disposed between the first laminated glass member 1 and the second laminated glass member 5.
  • the first resin layer 2 and the infrared reflection layer 3E are wedge-shaped.
  • the first laminated glass member 1 and the second laminated glass member 5 are rectangular.
  • the cross-sectional shape in the thickness direction of each member is a wedge shape.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3E and the second laminated glass member 5 has a wedge shape.
  • the 7 includes a laminated glass 11F, a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3, and a second laminated glass member 5 shown in FIG.
  • the 1st laminated glass member 1, the 1st resin layer 2, the infrared rays reflection layer 3, and the 2nd laminated glass member 5 are arrange
  • the first resin layer 2 has a wedge shape.
  • the 1st laminated glass member 1, the infrared rays reflection layer 3, and the 2nd laminated glass member 5 are rectangles.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3 and the 2nd laminated glass member 5 is a rectangle.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer 3 and the second laminated glass member 5 is relatively thin.
  • a laminated glass 11G shown in FIG. 8 includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3, and a second laminated glass member 5G.
  • the 1st laminated glass member 1, the 1st resin layer 2, the infrared rays reflection layer 3, and the 2nd laminated glass member 5G are arrange
  • the first resin layer 2 and the second laminated glass member 5G are wedge-shaped.
  • the first laminated glass member 1 and the infrared reflective layer 3 are rectangular.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3 and the second laminated glass member 5G has a wedge shape.
  • FIGS. 9A and 9B are a cross-sectional view and a front view schematically showing a laminated glass according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view taken along line II in FIG. 9B.
  • FIG. 9 (a) and 9 (b) show a laminated glass 11H.
  • Fig.9 (a) the cross section of the thickness direction of the laminated glass 11H is shown.
  • the laminated glass 11H has one end 11a and the other end 11b on the opposite side of the one end 11a.
  • the thickness of the other end 11b of the laminated glass 11H is larger than the thickness of the one end 11a. Therefore, the laminated glass 11H has a thin region and a thick region.
  • Laminated glass 11H is a head-up display.
  • Laminated glass 11H has a display area R1 of a head-up display.
  • the laminated glass 11H has a surrounding region R2 next to the display region R1.
  • the laminated glass 11H has a shade region R3 apart from the display region R1.
  • the shade region R3 is located at the edge of the laminated glass 11H.
  • the laminated glass 11H includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2, an infrared reflecting layer 3, and a second laminated glass member 5H.
  • the first laminated glass member 1, the first resin layer 2, the infrared reflecting layer 3, and the second laminated glass member 5H are arranged in this order.
  • the first resin layer 2 has a wedge shape.
  • the first laminated glass member 1, the infrared reflective layer 3, and the second laminated glass member 5H are rectangular.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2 is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3 and the 2nd laminated glass member 5H is a rectangle.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer 3 and the second laminated glass member 5H is relatively thin.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member is wedge-shaped with a relatively thin thickness similar to the laminated body of the infrared reflecting layer 3 and the second laminated glass member 5H in the laminated glass 11H. There may be.
  • a laminated glass 11I shown in FIG. 10 includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2I, an infrared reflecting layer 3, a second resin layer 4, and a second laminated glass member 5. .
  • the 1st laminated glass member 1, the 1st resin layer 2I, the infrared reflective layer 3, the 2nd resin layer 4, and the 2nd laminated glass member 5 are arrange
  • the laminate of the first resin layer 2I, the infrared reflective layer 3, and the second resin layer 4 is an interlayer film for laminated glass.
  • the interlayer film for laminated glass is disposed between the first laminated glass member 1 and the second laminated glass member 5.
  • the interlayer film for laminated glass has a display corresponding region corresponding to the display region R1 of the head-up display.
  • the first resin layer 2I has a structure of two or more layers. Specifically, the first resin layer 2 ⁇ / b> I has a three-layer structure including a layer 21, a layer 22, and a layer 23.
  • the first resin layer 2I and the second resin layer 4 are wedge-shaped.
  • the 1st laminated glass member 1, the infrared rays reflection layer 3, and the 2nd laminated glass member 5 are rectangles.
  • the cross-sectional shape in the thickness direction of each member is a wedge shape.
  • the laminated body of the first laminated glass member 1 and the first resin layer 2I has a wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3, the second resin layer 4, and the second laminated glass member 5 has a wedge shape.
  • a laminated glass 11J shown in FIG. 11 includes a first laminated glass member 1, a first resin layer 2J, an infrared reflecting layer 3, a second resin layer 4J, and a second laminated glass member 5J. .
  • the first laminated glass member 1, the first resin layer 2J, the infrared reflecting layer 3, the second resin layer 4J, and the second laminated glass member 5J are arranged in this order. .
  • the first resin layer 2J has a structure of two or more layers. Specifically, the first resin layer 2J has a three-layer structure including a layer 21, a layer 22, and a layer 23.
  • the first resin layer 2J has a wedge shape.
  • the first laminated glass member 1, the infrared reflecting layer 3, the second resin layer 4J, and the second laminated glass member 5J are rectangular.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2J is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer 3, the second resin layer 4J, and the second laminated glass member 5J is rectangular.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3, the second resin layer 4J, and the second laminated glass member 5J is relatively thin.
  • the infrared reflective layer and the second resin layer have a relatively thin thickness similar to the laminate of the infrared reflective layer 3, the second resin layer 4J, and the second laminated glass member 5J in the laminated glass 11J.
  • the laminated body with a 2nd laminated glass member may be wedge shape.
  • the 12 includes a laminated glass 11K, a first laminated glass member 1, a first resin layer 2K, an infrared reflecting layer 3, and a second laminated glass member 5 shown in FIG.
  • the first laminated glass member 1, the first resin layer 2K, the infrared reflecting layer 3, and the second laminated glass member 5 are arranged in this order.
  • the first resin layer 2K has a structure of two or more layers. Specifically, the first resin layer 2 ⁇ / b> K has a three-layer structure including a layer 21, a layer 22, and a layer 23.
  • the first resin layer 2K has a wedge shape.
  • the 1st laminated glass member 1, the infrared rays reflection layer 3, and the 2nd laminated glass member 5 are rectangles.
  • the laminated body of the 1st laminated glass member 1 and the 1st resin layer 2K is wedge shape.
  • the laminated body of the infrared reflective layer 3 and the 2nd laminated glass member 5 is a rectangle.
  • the laminated body of the infrared reflecting layer 3 and the second laminated glass member 5 is relatively thin.
  • Tts measured in accordance with ISO 13837 of the laminated glass is preferably 70% or less, more preferably 65% or less, and still more preferably 60% or less.
  • Tts can be calculated by measuring the transmittance / reflectance at a wavelength of 300 nm to 2500 nm using a spectrophotometer (“U-4100” manufactured by Hitachi High-Tech Co., Ltd.) in accordance with ISO 13837.
  • the laminated glass according to the present invention has one end and the other end opposite to the one end.
  • the one end and the other end are ends on both sides facing each other in the laminated glass.
  • the thickness of the said other end is larger than the thickness of the said one end.
  • the intermediate film according to the present invention has one end and the other end opposite to the one end.
  • the one end and the other end are end portions on both sides facing each other in the intermediate film.
  • the thickness of the other end is preferably larger than the thickness of the one end.
  • the position from 6 cm from the one end to the other end to the position of 63.8 cm from the one end to the other end. It is preferable to have the display area in the area.
  • the display area may exist in a part of the area from the position of 6 cm from the one end to the other end to the position of 63.8 cm from the one end to the other end. You may do it.
  • the position from 6 cm from the one end to the other end to the position of 63.8 cm from the one end to the other end. It is preferable to have the display corresponding area in the area.
  • the display corresponding region may exist in a part of the region from the position of 6 cm from the one end to the other end to the position of 63.8 cm from the one end to the other end. May be present.
  • the laminated glass preferably has a portion whose cross-sectional shape in the thickness direction is wedge-shaped.
  • the cross-sectional shape in the thickness direction of the display region is preferably a wedge shape.
  • the intermediate film preferably has a portion having a wedge-shaped cross-sectional shape in the thickness direction.
  • the cross-sectional shape in the thickness direction of the display region is preferably a wedge shape.
  • the laminated glass has a thickness in a region from a position of 6 cm from the one end to the other end to a position of 63.8 cm from the one end to the other end. It is preferable to have a portion whose cross-sectional shape in the direction is wedge-shaped.
  • the portion having a wedge-shaped cross-sectional shape in the thickness direction may exist in a part of the region from the one end to the other end up to a position of 63.8 cm, or may exist in the whole.
  • the intermediate film has a thickness in a region from a position of 6 cm from the one end to the other end to a position of 63.8 cm from the one end to the other end. It is preferable to have a portion whose cross-sectional shape in the direction is wedge-shaped.
  • the portion having a wedge-shaped cross-sectional shape in the thickness direction may exist in a part of the region from the one end to the other end up to a position of 63.8 cm, or may exist in the whole.
  • the laminated glass according to the present invention may have a shade region.
  • the shade area may be separated from the display area.
  • the shade region is provided for the purpose of preventing the driver during driving from feeling dazzled by, for example, sunlight or outdoor lighting.
  • the shade region may be provided to provide heat shielding properties.
  • the shade region is preferably located at the edge of the laminated glass.
  • the shade region is preferably strip-shaped.
  • a colorant or filler may be used to change the color and visible light transmittance.
  • the colorant or filler may be included only in a partial region in the thickness direction of the laminated glass, or may be included in the entire region in the thickness direction of the laminated glass.
  • the visible light transmittance of the display region is preferably 80% or more, more preferably 88% or more, and still more preferably 90% or more.
  • the visible light transmittance of the display area is preferably higher than the visible light transmittance of the shade area.
  • the visible light transmittance of the display area may be lower than the visible light transmittance of the shade area.
  • the visible light transmittance of the display area is preferably 50% or more, more preferably 60% or more higher than the visible light transmittance of the shade area.
  • the visible light transmittance when the visible light transmittance changes in the display area and the shade area, the visible light transmittance is measured at the center position of the display area and the center position of the shade area.
  • the visible light transmittance at a wavelength of 380 nm to 780 nm of the laminated glass can be measured using a spectrophotometer (“U-4100” manufactured by Hitachi High-Tech) in accordance with JIS R3211: 1998.
  • a spectrophotometer (“U-4100” manufactured by Hitachi High-Tech) in accordance with JIS R3211: 1998.
  • the display area preferably has a length direction and a width direction. Since the versatility of the laminated glass is excellent, it is preferable that the width direction of the display region is a direction connecting the one end and the other end.
  • the display area is preferably strip-shaped.
  • the first resin layer and the second resin layer each have an MD direction and a TD direction.
  • the first resin layer and the second resin layer are obtained by, for example, melt extrusion molding.
  • the MD direction is the flow direction of the resin layer at the time of manufacturing the first resin layer and the second resin layer.
  • the TD direction is a direction orthogonal to the flow direction of the first resin layer and the second resin layer at the time of manufacturing the first resin layer and the second resin layer, and the first resin layer. It is a direction orthogonal to the thickness direction of the layer and the second resin layer. It is preferable that the one end and the other end are located on both sides in the TD direction.
  • the laminated glass and the intermediate film have a minimum thickness in a region having a distance of 0X to 0.2X inward from one end, and have a maximum thickness in a region having a distance of 0X to 0.2X inward from the other end. It is preferable.
  • the laminated glass and the intermediate film have a minimum thickness in a region having a distance of 0X to 0.1X inward from one end, and have a maximum thickness in a region having a distance of 0X to 0.1X inward from the other end. It is more preferable.
  • the laminated glass and the intermediate film preferably have a minimum thickness at one end, and the laminated glass and the intermediate film preferably have a maximum thickness at the other end.
  • the laminated glass and the intermediate film may have a uniform thickness portion.
  • the uniform thickness portion means that the thickness does not change more than 10 ⁇ m per 10 cm distance range in the direction connecting the one end and the other end of the laminated glass and the intermediate film. Accordingly, the uniform thickness portion refers to a portion where the thickness does not change more than 10 ⁇ m per 10 cm distance range in the direction connecting the one end and the other end of the laminated glass and the intermediate film. Specifically, the uniform thickness portion has no change in thickness in the direction connecting the one end and the other end of the laminated glass and the intermediate film, or the one end and the other end of the laminated glass and the intermediate film. This refers to a portion where the thickness changes at a distance of 10 ⁇ m or less per 10 cm distance range in the connecting direction.
  • the distance X between one end and the other end of the laminated glass and the interlayer film is preferably 3 m or less, more preferably 2 m or less, particularly preferably 1.5 m or less, preferably 0.5 m or more, more preferably 0.8 m. As described above, it is particularly preferably 1 m or more.
  • the infrared reflection layer reflects infrared rays.
  • the infrared reflection layer is not particularly limited as long as it has the ability to reflect infrared rays.
  • the infrared reflective layer examples include a resin film with a metal foil, a multilayer laminated film in which a metal layer and a dielectric layer are formed on the resin layer, a film containing graphite, a multilayer resin film, and a liquid crystal film. These films have the ability to reflect infrared radiation.
  • the infrared reflective layer is preferably a resin film with metal foil, a film containing graphite, a multilayer resin film, or a liquid crystal film. These films are quite excellent in infrared reflection performance. Therefore, the use of these films provides a laminated glass that has a higher heat-shielding property and can maintain a high visible light transmittance for a longer period of time.
  • the infrared reflection layer is more preferably a multilayer resin film or a liquid crystal film. Since these films can transmit electromagnetic waves as compared with a resin film with a metal foil, they can be used without hindering the use of electronic devices in a vehicle.
  • the resin film with metal foil includes a resin film and a metal foil laminated on the outer surface of the resin film.
  • the resin film material include polyethylene terephthalate resin, polyethylene naphthalate resin, polyvinyl acetal resin, ethylene-vinyl acetate copolymer resin, ethylene-acrylic acid copolymer resin, polyurethane resin, polyvinyl alcohol resin, polyolefin resin, poly A vinyl chloride resin, a polyimide resin, etc. are mentioned.
  • the material for the metal foil include aluminum, copper, silver, gold, palladium, and alloys containing these.
  • the multilayer laminated film in which the metal layer and the dielectric layer are formed on the resin layer is a multilayer laminated film in which the metal layer and the dielectric layer are alternately laminated in an arbitrary number of layers on the resin layer (resin film).
  • resin film resin layer
  • Examples of the material for the resin layer (resin film) in the multilayer laminated film include the same materials as those for the resin film in the resin film with metal foil.
  • As the material of the resin layer (resin film) in the multilayer laminated film polyethylene, polypropylene, polylactic acid, poly (4-methylpentene-1), polyvinylidene fluoride, cyclic polyolefin, polymethyl methacrylate, polyvinyl chloride, polyvinyl Examples include alcohol, polyamides such as nylon 6, 11, 12, 66, polystyrene, polycarbonate, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyester, polyphenylene sulfide, and polyetherimide.
  • Examples of the material for the metal layer in the multilayer laminated film include the same materials as those for the metal foil in the resin film with metal foil.
  • a coating layer of a metal or a mixed oxide of metal can be provided on both surfaces or one surface of the metal layer.
  • Examples of the material for the coating layer include ZnO, Al 2 O 3 , Ga 2 O 3 , InO 3 , MgO, Ti, NiCr, and Cu.
  • Examples of the material of the dielectric layer in the multilayer laminated film include indium oxide.
  • the multilayer resin film is a laminated film in which a plurality of resin films are laminated.
  • the material for the multilayer resin film include the same materials as those for the resin layer (resin film) in the multilayer laminated film.
  • the number of laminated resin films in the multilayer resin film is 2 or more, 3 or more, or 5 or more. 1000 or less may be sufficient as the number of lamination
  • the multilayer resin film may be a multilayer resin film in which two or more types of thermoplastic resin layers having different optical properties (refractive indexes) are alternately or randomly laminated in an arbitrary number of layers. Such a multilayer resin film is configured to obtain desired infrared reflection performance.
  • liquid crystal film examples include a film in which cholesteric liquid crystal layers that reflect light having an arbitrary wavelength are laminated in an arbitrary number of layers. Such a liquid crystal film is configured to obtain desired infrared reflection performance.
  • the laminate of the infrared reflecting layer and the second laminated glass member may be a second laminated glass member with a metal foil.
  • the metal foil functions as an infrared reflecting layer.
  • the infrared reflecting layer preferably has a property that the infrared transmittance is 40% or less at at least one wavelength in the range of 800 nm to 2000 nm because of excellent performance of reflecting infrared rays.
  • the infrared transmittance of the infrared reflective layer used in the examples described later satisfies the above preferable conditions. At least one wavelength within the range of 800 nm to 2000 nm, the infrared transmittance is more preferably 30% or less, and still more preferably 20% or less.
  • the transmittance of each wavelength in the wavelength range of 800 nm to 2000 nm of the infrared reflective layer is specifically measured as follows.
  • a single infrared reflecting layer is prepared.
  • a spectrophotometer (“U-4100” manufactured by Hitachi High-Tech Co., Ltd.), in accordance with JIS R3106: 1998, the spectral transmittance of each wavelength in the wavelength range of 800 nm to 2000 nm of the infrared reflective layer is obtained.
  • the infrared reflectance of the infrared reflection layer at a wavelength of 800 nm to 1200 nm is preferably 20% or more, more preferably 22% or more, and further preferably 25% or more.
  • the infrared reflectance at a wavelength of 800 nm to 1200 nm of the infrared reflecting layer is specifically measured as follows. Using a spectrophotometer (“U-4100” manufactured by Hitachi High-Tech Co., Ltd.), the reflectance of each wavelength in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm of the infrared reflective layer is obtained in accordance with JIS R3106: 1998. Of the reflectivities at each wavelength, the value with the lowest reflectivity is preferably equal to or greater than the lower limit.
  • the visible light transmittance of the infrared reflection layer at a wavelength of 380 nm to 780 nm is preferably 20% or more, more preferably 50% or more, and further preferably 70% or more. is there.
  • the visible light transmittance is measured at a wavelength of 380 nm to 780 nm in accordance with JIS R3211: 1998 using a spectrophotometer (“U-4100” manufactured by Hitachi High-Tech).
  • first and second laminated glass members examples include glass plates and PET (polyethylene terephthalate) films.
  • the laminated glass includes not only laminated glass in which an intermediate film is sandwiched between two glass plates, but also laminated glass in which an intermediate film is sandwiched between a glass plate and a PET film or the like.
  • Laminated glass is a laminated body provided with a glass plate, and preferably at least one glass plate is used.
  • Each of the first and second laminated glass members is a glass plate or a PET (polyethylene terephthalate) film, and the laminated glass includes at least one glass plate as the first and second laminated glass members. It is preferable. It is particularly preferable that both the first and second laminated glass members are glass plates.
  • the glass plate examples include inorganic glass and organic glass.
  • the inorganic glass examples include float plate glass, heat ray absorbing plate glass, heat ray reflecting plate glass, polished plate glass, mold plate glass, mesh plate glass, wire plate glass, and green glass.
  • the organic glass is a synthetic resin glass that replaces the inorganic glass.
  • the organic glass examples include polycarbonate plates and poly (meth) acrylic resin plates.
  • the poly (meth) acrylic resin plate include a polymethyl (meth) acrylate plate.
  • the first laminated glass member and the second laminated glass member are each preferably clear glass or heat ray absorbing plate glass. Since the infrared transmittance is high and the heat shielding property of the laminated glass is further enhanced, the first laminated glass member is preferably clear glass. Since the infrared transmittance is low and the heat shielding property of the laminated glass is further enhanced, the second laminated glass member is preferably a heat ray absorbing plate glass. The heat ray absorbing plate glass is preferably green glass. It is preferable that the first laminated glass member is clear glass and the second laminated glass member is a heat ray absorbing plate glass. The heat ray absorbing plate glass is a heat ray absorbing plate glass based on JIS R3208.
  • first resin layer refers to the entire resin layer disposed between the first laminated glass member and the infrared reflective layer.
  • second resin layer refers to the entire resin layer disposed between the second laminated glass member and the infrared reflective layer.
  • the first resin layer may have a structure of only one layer, may have a structure of two or more layers, may have a structure of three layers, or has a structure of three or more layers You may have.
  • the first resin layer may be a single layer or a multilayer of two or more layers.
  • the second resin layer may have a structure of only one layer, may have a structure of two or more layers, may have a structure of three layers, or has a structure of three or more layers. You may have.
  • the second resin layer may be a single layer or a multilayer of two or more layers. When the first resin layer or the second resin layer is a multilayer, the sound insulating properties of the laminated glass can be improved.
  • the first resin layer contains a resin (hereinafter sometimes referred to as “resin (1)”). It is preferable that a 1st resin layer contains polyvinyl acetal resin (Hereinafter, it may be described as polyvinyl acetal resin (1).) As resin (1).
  • the second resin layer contains a resin (hereinafter sometimes referred to as “resin (2)”). It is preferable that a 2nd resin layer contains polyvinyl acetal resin (Hereinafter, it may be described as polyvinyl acetal resin (2).) As resin (2).
  • the resin (1) and the resin (2) may be the same or different. Each of the resin (1) and the resin (2) may be used alone or in combination of two or more. As for the said polyvinyl acetal resin (1) and the said polyvinyl acetal resin (2), only 1 type may respectively be used and 2 or more types may be used together.
  • the resin examples include polyvinyl acetal resin, (meth) acrylic polymer resin, ethylene-vinyl acetate copolymer resin, ethylene-acrylic acid copolymer resin, polyurethane resin, polyvinyl alcohol resin, polyolefin resin, polyvinyl acetate resin, and Examples include polystyrene resin. Resins other than these may be used.
  • the resin is preferably a polyvinyl acetal resin.
  • the adhesive force of the resin layer to other layers is further increased.
  • the polyvinyl acetal resin can be produced, for example, by acetalizing polyvinyl alcohol (PVA) with an aldehyde.
  • PVA polyvinyl alcohol
  • the polyvinyl acetal resin is preferably an acetalized product of polyvinyl alcohol.
  • the polyvinyl alcohol can be obtained, for example, by saponifying polyvinyl acetate.
  • the saponification degree of the polyvinyl alcohol is generally in the range of 70 to 99.9 mol%.
  • the average degree of polymerization of the polyvinyl alcohol (PVA) is preferably 200 or more, more preferably 500 or more, still more preferably 1500 or more, still more preferably 1600 or more, particularly preferably 2600 or more, most preferably 2700 or more, preferably It is 5000 or less, more preferably 4000 or less, and still more preferably 3500 or less.
  • the average degree of polymerization is not less than the above lower limit, the penetration resistance of the laminated glass is further enhanced.
  • the average degree of polymerization is not more than the above upper limit, the resin layer can be easily molded.
  • the average degree of polymerization of the polyvinyl alcohol is determined by a method based on JIS K6726 “Testing method for polyvinyl alcohol”.
  • the carbon number of the acetal group contained in the polyvinyl acetal resin is not particularly limited.
  • the aldehyde used when manufacturing the said polyvinyl acetal resin is not specifically limited.
  • the acetal group in the polyvinyl acetal resin preferably has 3 to 5 carbon atoms, more preferably 3 or 4. When the carbon number of the acetal group in the polyvinyl acetal resin is 3 or more, the glass transition temperature of the resin layer is sufficiently low.
  • the aldehyde is not particularly limited. In general, aldehydes having 1 to 10 carbon atoms are preferably used. Examples of the aldehyde having 1 to 10 carbon atoms include propionaldehyde, n-butyraldehyde, isobutyraldehyde, n-valeraldehyde, 2-ethylbutyraldehyde, n-hexylaldehyde, n-octylaldehyde, and n-nonylaldehyde. N-decylaldehyde, formaldehyde, acetaldehyde, benzaldehyde and the like.
  • Propionaldehyde, n-butyraldehyde, isobutyraldehyde, n-hexylaldehyde or n-valeraldehyde is preferred, propionaldehyde, n-butyraldehyde or isobutyraldehyde is more preferred, and n-butyraldehyde is still more preferred.
  • the said aldehyde only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the hydroxyl group content (hydroxyl group amount) of the polyvinyl acetal resin is preferably 15 mol% or more, more preferably 18 mol% or more, still more preferably 20 mol% or more, particularly preferably 28 mol% or more, preferably 40 mol. % Or less, more preferably 35 mol% or less, still more preferably 32 mol% or less.
  • the hydroxyl group content is at least the above lower limit, the adhesive strength of the resin layer is further increased.
  • the flexibility of a resin layer becomes it high that the content rate of the said hydroxyl group is below the said upper limit, and the handling of a resin layer becomes easy.
  • the hydroxyl group content of the polyvinyl acetal resin is a value indicating the mole fraction obtained by dividing the amount of ethylene groups to which the hydroxyl group is bonded by the total amount of ethylene groups in the main chain, as a percentage.
  • the amount of the ethylene group to which the hydroxyl group is bonded can be measured, for example, according to JIS K6728 “Testing method for polyvinyl butyral”.
  • the degree of acetylation (acetyl group amount) of the polyvinyl acetal resin is preferably 0.1 mol% or more, more preferably 0.3 mol% or more, still more preferably 0.5 mol% or more, preferably 30 mol% or less. More preferably, it is 25 mol% or less, more preferably 20 mol% or less, particularly preferably 15 mol% or less, and most preferably 3 mol% or less.
  • the acetylation degree is not less than the above lower limit, the compatibility between the polyvinyl acetal resin and the plasticizer is increased.
  • the acetylation degree is not more than the above upper limit, the moisture resistance of the laminated glass is increased.
  • the degree of acetylation is a value obtained by dividing the amount of ethylene groups to which the acetyl group is bonded by the total amount of ethylene groups in the main chain, as a percentage.
  • the amount of ethylene group to which the acetyl group is bonded can be measured, for example, according to JIS K6728 “Testing method for polyvinyl butyral”.
  • the degree of acetalization of the polyvinyl acetal resin is preferably 60 mol% or more, more preferably 63 mol% or more, preferably 85 mol% or less, more preferably 75 mol%. Hereinafter, it is 70 mol% or less more preferably.
  • the degree of acetalization is not less than the above lower limit, the compatibility between the polyvinyl acetal resin and the plasticizer increases.
  • the degree of acetalization is less than or equal to the above upper limit, the reaction time required for producing a polyvinyl acetal resin is shortened.
  • the degree of acetalization is obtained as follows. First, a value obtained by subtracting the amount of ethylene groups bonded with hydroxyl groups and the amount of ethylene groups bonded with acetyl groups from the total amount of ethylene groups in the main chain is obtained. The obtained value is divided by the total amount of ethylene groups in the main chain to obtain the mole fraction. A value indicating the mole fraction as a percentage is the degree of acetalization.
  • the hydroxyl group content (hydroxyl content), acetalization degree (butyralization degree), and acetylation degree are preferably calculated from results measured by a method in accordance with JIS K6728 “Testing methods for polyvinyl butyral”. However, measurement by ASTM D1396-92 may be used.
  • the polyvinyl acetal resin is a polyvinyl butyral resin
  • the hydroxyl group content (hydroxyl amount), the acetalization degree (butyralization degree), and the acetylation degree are determined in accordance with JIS K6728 “Testing methods for polyvinyl butyral”. It can be calculated from the results measured by
  • the first resin layer preferably contains a plasticizer (hereinafter sometimes referred to as a plasticizer (1)).
  • the second resin layer preferably contains a plasticizer (hereinafter sometimes referred to as a plasticizer (2)).
  • the resin contained in the resin layer is a polyvinyl acetal resin
  • the resin layer particularly preferably contains a plasticizer.
  • the layer containing the polyvinyl acetal resin preferably contains a plasticizer.
  • the plasticizer is not particularly limited.
  • a conventionally known plasticizer can be used as the plasticizer.
  • As for the said plasticizer only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • plasticizer examples include organic ester plasticizers such as monobasic organic acid esters and polybasic organic acid esters, and organic phosphate plasticizers such as organic phosphoric acid plasticizers and organic phosphorous acid plasticizers. .
  • organic ester plasticizers are preferred.
  • the plasticizer is preferably a liquid plasticizer.
  • Examples of the monobasic organic acid ester include glycol esters obtained by a reaction between glycol and a monobasic organic acid.
  • Examples of the glycol include triethylene glycol, tetraethylene glycol, and tripropylene glycol.
  • Examples of the monobasic organic acid include butyric acid, isobutyric acid, caproic acid, 2-ethylbutyric acid, heptylic acid, n-octylic acid, 2-ethylhexylic acid, n-nonylic acid, and decylic acid.
  • polybasic organic acid ester examples include ester compounds of a polybasic organic acid and an alcohol having a linear or branched structure having 4 to 8 carbon atoms.
  • polybasic organic acid examples include adipic acid, sebacic acid, and azelaic acid.
  • organic ester plasticizer examples include triethylene glycol di-2-ethylpropanoate, triethylene glycol di-2-ethylbutyrate, triethylene glycol di-2-ethylhexanoate, triethylene glycol dicaprylate, Triethylene glycol di-n-octanoate, triethylene glycol di-n-heptanoate, tetraethylene glycol di-n-heptanoate, dibutyl sebacate, dioctyl azelate, dibutyl carbitol adipate, ethylene glycol di-2-ethylbutyrate, 1,3-propylene glycol di-2-ethyl butyrate, 1,4-butylene glycol di-2-ethyl butyrate, diethylene glycol di-2-ethyl butyrate, diethylene glycol di-2-ethyl Hexanoate, dipropylene glycol di-2-ethylbutyrate, triethylene glycol di-2-eth
  • organic phosphate plasticizer examples include tributoxyethyl phosphate, isodecylphenyl phosphate, triisopropyl phosphate, and the like.
  • the plasticizer is preferably a diester plasticizer represented by the following formula (1).
  • R1 and R2 each represents an organic group having 5 to 10 carbon atoms
  • R3 represents an ethylene group, an isopropylene group or an n-propylene group
  • p represents an integer of 3 to 10
  • R1 and R2 in the above formula (1) are each preferably an organic group having 6 to 10 carbon atoms.
  • the plasticizer preferably contains triethylene glycol di-2-ethylhexanoate (3GO) or triethylene glycol di-2-ethylbutyrate (3GH). Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate It is more preferable to contain.
  • the content of the plasticizer is not particularly limited.
  • the content of the plasticizer is preferably 25 parts by weight or more, more preferably 30 parts with respect to 100 parts by weight of the resin. Part by weight or more, more preferably 35 parts by weight or more.
  • the content of the plasticizer is preferably 75 parts by weight or less, more preferably 60 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the resin.
  • the amount is not more than parts by weight, more preferably not more than 50 parts by weight, particularly preferably not more than 40 parts by weight.
  • the first resin layer preferably contains a heat shielding material.
  • the second resin layer preferably contains a heat shielding material.
  • As for the said heat-shielding substance only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the heat-insulating substance preferably contains at least one component X of phthalocyanine compounds, naphthalocyanine compounds and anthracocyanine compounds, or contains heat-shielding particles. In this case, both the component X and the heat shielding particles may be included.
  • the first resin layer preferably contains at least one component X of phthalocyanine compounds, naphthalocyanine compounds and anthracocyanine compounds.
  • the second resin layer preferably contains the component X.
  • the said component X only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the component X is not particularly limited.
  • component X conventionally known phthalocyanine compounds, naphthalocyanine compounds and anthracocyanine compounds can be used.
  • Examples of the component X include phthalocyanine, a derivative of phthalocyanine, naphthalocyanine, a derivative of naphthalocyanine, an anthocyanin, and an anthocyanin derivative.
  • the phthalocyanine compound and the phthalocyanine derivative preferably each have a phthalocyanine skeleton.
  • the naphthalocyanine compound and the naphthalocyanine derivative preferably each have a naphthalocyanine skeleton. It is preferable that each of the anthocyanin compound and the derivative of the anthracyanine has an anthracyanine skeleton.
  • the component X is preferably phthalocyanine, a phthalocyanine derivative, naphthalocyanine or a naphthalocyanine derivative, and more preferably a phthalocyanine or a phthalocyanine derivative.
  • the component X preferably contains a vanadium atom or a copper atom.
  • the component X preferably contains a vanadium atom, and preferably contains a copper atom.
  • the component X is more preferably at least one of a phthalocyanine containing a vanadium atom or a copper atom and a phthalocyanine derivative containing a vanadium atom or a copper atom.
  • the component X preferably has a structural unit in which an oxygen atom is bonded to a vanadium atom.
  • the content of the component X is preferably 0.001% by weight or more, more preferably 0.005% by weight. Above, more preferably 0.01% by weight or more, particularly preferably 0.02% by weight or more. In 100% by weight of the layer containing the component X (first resin layer or second resin layer), the content of the component X is preferably 0.2% by weight or less, more preferably 0.1% by weight. Hereinafter, it is more preferably 0.05% by weight or less, particularly preferably 0.04% by weight or less.
  • the content of the component X is not less than the above lower limit and not more than the above upper limit, the heat shielding property is sufficiently high and the visible light transmittance is sufficiently high.
  • the visible light transmittance can be 70% or more.
  • the first resin layer preferably contains heat shielding particles.
  • the second resin layer preferably contains the heat shielding particles.
  • the heat shielding particles are heat shielding materials. By using heat shielding particles, infrared rays (heat rays) can be effectively blocked. As for the said heat-shielding particle, only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the heat shielding particles are more preferably metal oxide particles.
  • the heat shielding particles are preferably particles (metal oxide particles) formed of a metal oxide.
  • Infrared rays having a wavelength longer than 780 nm longer than visible light have a smaller amount of energy than ultraviolet rays.
  • infrared rays have a large thermal effect, and when infrared rays are absorbed by a substance, they are released as heat. For this reason, infrared rays are generally called heat rays.
  • heat shielding particles By using the heat shielding particles, infrared rays (heat rays) can be effectively blocked.
  • the heat shielding particles mean particles that can absorb infrared rays.
  • heat shielding particles include aluminum-doped tin oxide particles, indium-doped tin oxide particles, antimony-doped tin oxide particles (ATO particles), gallium-doped zinc oxide particles (GZO particles), and indium-doped zinc oxide particles (IZO particles).
  • Aluminum doped zinc oxide particles (AZO particles), niobium doped titanium oxide particles, sodium doped tungsten oxide particles, cesium doped tungsten oxide particles, thallium doped tungsten oxide particles, rubidium doped tungsten oxide particles, tin doped indium oxide particles (ITO particles) And metal oxide particles such as tin-doped zinc oxide particles and silicon-doped zinc oxide particles, and lanthanum hexaboride (LaB 6 ) particles. Heat shielding particles other than these may be used.
  • Metal oxide particles are preferred because of their high heat ray shielding function, ATO particles, GZO particles, IZO particles, ITO particles or tungsten oxide particles are more preferred, and ITO particles or tungsten oxide particles are particularly preferred.
  • tin-doped indium oxide particles (ITO particles) are preferable, and tungsten oxide particles are also preferable because they have a high heat ray shielding function and are easily available.
  • the tungsten oxide particles are preferably metal-doped tungsten oxide particles.
  • the “tungsten oxide particles” include metal-doped tungsten oxide particles. Specific examples of the metal-doped tungsten oxide particles include sodium-doped tungsten oxide particles, cesium-doped tungsten oxide particles, thallium-doped tungsten oxide particles, and rubidium-doped tungsten oxide particles.
  • cesium-doped tungsten oxide particles are particularly preferable.
  • the cesium-doped tungsten oxide particles are preferably tungsten oxide particles represented by the formula: Cs 0.33 WO 3 .
  • the average particle diameter of the heat shielding particles is preferably 0.01 ⁇ m or more, more preferably 0.02 ⁇ m or more, preferably 0.1 ⁇ m or less, more preferably 0.05 ⁇ m or less.
  • the average particle size is not less than the above lower limit, the heat ray shielding property is sufficiently increased.
  • the average particle size is not more than the above upper limit, the dispersibility of the heat shielding particles is increased.
  • the above “average particle diameter” indicates the volume average particle diameter.
  • the average particle diameter can be measured using a particle size distribution measuring device (“UPA-EX150” manufactured by Nikkiso Co., Ltd.) or the like.
  • the content of the heat shielding particles is preferably 0.01% by weight or more, more preferably 0.1%. % By weight or more, more preferably 1% by weight or more, particularly preferably 1.5% by weight or more.
  • the content of the heat shielding particles is preferably 6% by weight or less, more preferably 5.5% by weight.
  • it is further preferably 4% by weight or less, particularly preferably 3.5% by weight or less, and most preferably 3% by weight or less.
  • the first resin layer preferably contains a metal salt (hereinafter sometimes referred to as metal salt M) which is an alkali metal salt, an alkaline earth metal salt or a magnesium salt.
  • the second resin layer preferably contains the metal salt M.
  • metal salt M By using the metal salt M, it becomes easy to control the adhesion between the resin layer, the infrared reflective layer, and the laminated glass member.
  • the said metal salt M only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the metal salt M preferably contains a metal that is Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr or Ba.
  • the metal salt contained in the resin layer preferably contains K or Mg.
  • the metal salt M is an alkali metal salt of an organic acid having 2 to 16 carbon atoms, an alkaline earth metal salt of an organic acid having 2 to 16 carbon atoms, or a magnesium salt of an organic acid having 2 to 16 carbon atoms. Is more preferable, and it is more preferably a carboxylic acid magnesium salt having 2 to 16 carbon atoms or a carboxylic acid potassium salt having 2 to 16 carbon atoms.
  • Examples of the C 2-16 carboxylic acid magnesium salt and the C 2-16 carboxylic acid potassium salt include magnesium acetate, potassium acetate, magnesium propionate, potassium propionate, magnesium 2-ethylbutyrate, 2-ethylbutanoic acid. Examples include potassium, magnesium 2-ethylhexanoate, and potassium 2-ethylhexanoate.
  • the total content of Mg and K in the layer containing the metal salt M is preferably 5 ppm or more, more preferably 10 ppm or more, still more preferably 20 ppm or more, preferably Is 300 ppm or less, more preferably 250 ppm or less, still more preferably 200 ppm or less.
  • the adhesion between the resin layer, the infrared reflecting layer, and the laminated glass member can be controlled even better.
  • the first resin layer preferably contains an ultraviolet shielding agent.
  • the second resin layer preferably contains an ultraviolet shielding agent.
  • the ultraviolet shielding agent By using the ultraviolet shielding agent, even when the laminated glass is used for a long period of time, the visible light transmittance is further hardly lowered.
  • the said ultraviolet shielding agent only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the ultraviolet shielding agent includes an ultraviolet absorber.
  • the ultraviolet shielding agent is preferably an ultraviolet absorber.
  • the ultraviolet shielding agent examples include an ultraviolet shielding agent containing a metal atom, an ultraviolet shielding agent containing a metal oxide, an ultraviolet shielding agent having a benzotriazole structure (benzotriazole compound), and an ultraviolet shielding agent having a benzophenone structure (benzophenone compound). ), UV screening agent having triazine structure (triazine compound), UV screening agent having malonate ester structure (malonic acid ester compound), UV screening agent having oxalic acid anilide structure (oxalic acid anilide compound) and benzoate structure Examples thereof include an ultraviolet shielding agent (benzoate compound).
  • Examples of the ultraviolet shielding agent containing a metal atom include platinum particles, particles having platinum particles coated with silica, palladium particles, and particles having palladium particles coated with silica.
  • the ultraviolet shielding agent is preferably not a heat shielding particle.
  • the ultraviolet shielding agent is preferably an ultraviolet shielding agent having a benzotriazole structure, an ultraviolet shielding agent having a benzophenone structure, an ultraviolet shielding agent having a triazine structure, or an ultraviolet shielding agent having a benzoate structure.
  • the ultraviolet shielding agent is more preferably an ultraviolet shielding agent having a benzotriazole structure or an ultraviolet shielding agent having a benzophenone structure, and more preferably an ultraviolet shielding agent having a benzotriazole structure.
  • Examples of the ultraviolet shielding agent containing the metal oxide include zinc oxide, titanium oxide, and cerium oxide. Furthermore, the surface may be coat
  • the insulating metal oxide examples include silica, alumina and zirconia.
  • the insulating metal oxide has a band gap energy of 5.0 eV or more, for example.
  • Examples of the ultraviolet screening agent having the benzotriazole structure include 2- (2′-hydroxy-5′-methylphenyl) benzotriazole (“TinvinP” manufactured by BASF), 2- (2′-hydroxy-3 ′, 5′-di-t-butylphenyl) benzotriazole (“Tinvin 320” manufactured by BASF), 2- (2′-hydroxy-3′-t-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole (BASF) And “Tinuvin 326” manufactured by BASF, etc.) and the like.
  • the ultraviolet shielding agent is preferably an ultraviolet shielding agent having a benzotriazole structure containing a halogen atom, and may be an ultraviolet shielding agent having a benzotriazole structure containing a chlorine atom. More preferred.
  • Examples of the ultraviolet shielding agent having the benzophenone structure include octabenzone (“Chimasorb 81” manufactured by BASF).
  • UV shielding agent having the triazine structure examples include “LA-F70” manufactured by ADEKA and 2- (4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl) -5-[(hexyl). Oxy] -phenol (“Tinuvin 1577FF” manufactured by BASF) and the like.
  • UV screening agent having a malonic ester structure examples include dimethyl 2- (p-methoxybenzylidene) malonate, tetraethyl-2,2- (1,4-phenylenedimethylidene) bismalonate, and 2- (p-methoxybenzylidene).
  • 2- (p-methoxybenzylidene) malonate examples include dimethyl 2- (p-methoxybenzylidene) malonate, tetraethyl-2,2- (1,4-phenylenedimethylidene) bismalonate, and 2- (p-methoxybenzylidene).
  • Examples of commercially available ultraviolet screening agents having a malonic ester structure include Hostavin B-CAP, Hostavin PR-25, and Hostavin PR-31 (all manufactured by Clariant).
  • Examples of the ultraviolet shielding agent having the oxalic anilide structure include N- (2-ethylphenyl) -N ′-(2-ethoxy-5-tert-butylphenyl) oxalic acid diamide, N- (2-ethylphenyl)- Oxalic acid having an aryl group substituted on the nitrogen atom, such as N ′-(2-ethoxy-phenyl) oxalic acid diamide, 2-ethyl-2′-ethoxy-oxalanilide (“Sanduvor VSU” manufactured by Clariant) And diamides.
  • ultraviolet shielding agent having the benzoate structure examples include 2,4-di-tert-butylphenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate (“Tinuvin 120” manufactured by BASF). .
  • the content of the ultraviolet shielding agent is preferably 0.1% by weight or more, more preferably 0.2%. % By weight or more, more preferably 0.3% by weight or more, particularly preferably 0.5% by weight or more. In 100% by weight of the layer containing the ultraviolet shielding agent (first resin layer or second resin layer), the content of the ultraviolet shielding agent is preferably 2.5% by weight or less, more preferably 2% by weight. Hereinafter, it is more preferably 1% by weight or less, particularly preferably 0.8% by weight or less.
  • the content of the ultraviolet shielding agent is not less than the above lower limit and not more than the above upper limit, a decrease in visible light transmittance after a lapse of time is further suppressed.
  • the content of the ultraviolet shielding agent is 0.2% by weight or more, so that a decrease in visible light transmittance after a lapse of the laminated glass period is remarkably suppressed. it can.
  • the first resin layer preferably contains an antioxidant.
  • the second resin layer preferably contains an antioxidant. As for the said antioxidant, only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • antioxidants examples include phenol-based antioxidants, sulfur-based antioxidants, and phosphorus-based antioxidants.
  • the phenolic antioxidant is an antioxidant having a phenol skeleton.
  • the sulfur-based antioxidant is an antioxidant containing a sulfur atom.
  • the phosphorus antioxidant is an antioxidant containing a phosphorus atom.
  • the antioxidant is preferably a phenolic antioxidant or a phosphorus antioxidant.
  • phenolic antioxidant examples include 2,6-di-t-butyl-p-cresol (BHT), butylhydroxyanisole (BHA), 2,6-di-t-butyl-4-ethylphenol, stearyl- ⁇ - (3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate, 2,2′-methylenebis- (4-methyl-6-butylphenol), 2,2′-methylenebis- (4-ethyl-6) -T-butylphenol), 4,4'-butylidene-bis- (3-methyl-6-t-butylphenol), 1,1,3-tris- (2-methyl-hydroxy-5-t-butylphenyl) butane Tetrakis [methylene-3- (3 ′, 5′-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate] methane, 1,3,3-tris- (2-methyl-4-hydro) Loxy-5-t-butylphenol) butane, 1,3,5-trimethyl-2,4,6
  • Examples of the phosphorus antioxidant include tridecyl phosphite, tris (tridecyl) phosphite, triphenyl phosphite, trinonylphenyl phosphite, bis (tridecyl) pentaerythritol diphosphite, bis (decyl) pentaerythritol diphos.
  • antioxidants examples include “IRGANOX 245” manufactured by BASF, “IRGAFOS 168” manufactured by BASF, “IRGAFOS 38” manufactured by BASF, “Smilizer BHT” manufactured by Sumitomo Chemical Co., Ltd., and Sakai Chemical Industry Examples thereof include “H-BHT” and “IRGANOX 1010” manufactured by BASF.
  • the antioxidant is contained in 100% by weight of the layer containing the antioxidant (first resin layer or second resin layer).
  • the amount is preferably 0.1% by weight or more.
  • content of the said antioxidant is 2 weight% or less in 100 weight% of layers containing the said antioxidant.
  • the first resin layer and the second resin layer are respectively adjusted for adhesive strength other than coupling agents, dispersants, surfactants, flame retardants, antistatic agents, pigments, dyes, and metal salts as necessary.
  • Additives such as an agent, a moisture-proofing agent, a fluorescent brightening agent and an infrared absorber may be included. As for these additives, only 1 type may be used and 2 or more types may be used together.
  • the attachment method of the laminated glass which concerns on this invention is a method of attaching the laminated glass mentioned above to the opening part between external space and internal space into which a heat ray injects from this external space in a building or a vehicle.
  • the laminated glass is attached to the opening so that the first laminated glass member is located on the inner space side and the second laminated glass member is located on the outer space side. That is, the laminated glass is arranged so as to be arranged in the order of internal space / first laminated glass member / first resin layer / infrared reflective layer / (second resin layer /) second laminated glass member / external space. Install.
  • the arrangement form includes a case where another member is disposed between the internal space and the first laminated glass member, and the other member is disposed between the external space and the second laminated glass member. The case where it is arranged is included.
  • the laminated glass according to the present invention is a laminated glass that is a head-up display and can be used in a head-up display system.
  • the intermediate film which concerns on this invention is an intermediate film for laminated glasses used for the laminated glass which is a head-up display, and can be used for a head-up display system.
  • the laminated glass is preferably a laminated glass that can be used in a head-up display system.
  • the head-up display system includes the laminated glass and a light source device for irradiating the laminated glass with image display light.
  • the light source device can be attached to a dashboard in a building or a vehicle, for example.
  • Image display can be performed by irradiating the display area of the laminated glass with light from the light source device.
  • the laminated glass is suitably used for a car windshield.
  • the laminated glass is preferably a laminated glass that can be used for a windshield of a car.
  • n-butyraldehyde having 4 carbon atoms is used for acetalization.
  • the degree of acetalization degree of butyralization
  • the degree of acetylation degree of acetylation
  • the hydroxyl group content were measured by a method based on JIS K6728 “Testing methods for polyvinyl butyral”.
  • ASTM D1396-92 the same numerical value as the method based on JIS K6728 “Testing method for polyvinyl butyral” was shown.
  • First laminated glass member Clear glasses having thicknesses and wedge angles shown in Tables 1, 2, and 4 below were prepared. When the wedge angle is 0 mrad, it means that the shape is not wedge-shaped but rectangular.
  • First resin layer The following components were blended and sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a composition for forming the first resin layer.
  • Polyvinyl acetal resin (average polymerization degree 1700, hydroxyl group content 30.5 mol%, acetylation degree 1 mol%, acetalization degree 68.5 mol%) 100 parts by weight Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate ( 3GO) 40 parts by weight ITO particles in an amount of 0.28% by weight in the obtained first resin layer (manufactured by Mitsubishi Materials Corporation) Tinuvin 326 (2- (2′-hydroxy-3′-t-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole, in an amount of 0.2% by weight in the obtained first resin layer, manufactured by BASF Corporation “Tinuvin 326”) BHT (2,6-di-t-butyl-p-cresol) in an amount of 0.2% by weight in the obtained first resin layer
  • the composition for forming the obtained first resin layer was extruded by an extruder to obtain a first resin layer having thicknesses and wedge angles shown in Tables 1, 2 and 4 below.
  • the first resin layer obtained in Example 17 has a portion in which the wedge angle decreases from one end side to the other end side in a region where the cross-sectional shape in the thickness direction is wedge-shaped, and is 0.1. It was the shape which has a convex part in the position of 3X.
  • Second laminated glass member with infrared reflective layer (metal foil): An infrared reflective layer (XIR-75 (resin film with metal foil) having the thickness and wedge angle shown in the following Tables 1, 2 and 4 is formed on the clear glass having the thickness and wedge angle shown in Tables 1, 2, and 4 , "XIR-75") manufactured by Southwall Technologies, Inc. was formed to obtain a second laminated glass member with an infrared reflective layer.
  • the metal foil in the infrared reflective layer has a five-layer structure of In 2 O 3 / Ag / In 2 O 3 / Ag / In 2 O 3 .
  • Laminated glass production The 1st laminated glass member, the 1st resin layer, the infrared reflective layer, and the 2nd laminated glass member were laminated
  • Example 18 First laminated glass member: Clear glass having the thickness and wedge angle shown in Table 4 below was prepared. When the wedge angle is 0 mrad, it means that the shape is not wedge-shaped but rectangular.
  • First resin layer The following components were blended and sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a composition A for forming a first resin layer (multilayer).
  • Polyvinyl acetal resin (hydroxyl content 22 mol%, acetylation degree 13 mol%, acetalization degree 65 mol%) 100 parts by weight Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate (3GO) 65 parts by weight Tinuvin 326 (2- (2′-hydroxy-3′-tert-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole, “Tinvin 326” manufactured by BASF) in an amount of 0.2% by weight in the A layer) BHT (2,6-di-t-butyl-p-cresol) in an amount of 0.2% by weight in the resulting composition A layer
  • composition B for forming a first resin layer (multilayer).
  • Polyvinyl acetal resin (hydroxyl content 30.5 mol%, acetylation degree 1 mol%, acetalization degree 68.5 mol%) 100 parts by weight Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate (3GO) 36 parts by weight Tinuvin 326 (2- (2′-hydroxy-3′-tert-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole, an amount of 0.2% by weight in the obtained composition B layer, manufactured by BASF “ Tinuvin 326 ”) BHT (2,6-di-t-butyl-p-cresol) in an amount of 0.2% by weight in the resulting composition B layer
  • composition A and Composition B were coextruded using a coextrusion machine.
  • Table 4 shows the thickness and wedge angle of the obtained first resin layer.
  • Second laminated glass member with infrared reflective layer (metal foil): On the clear glass having the thickness and wedge angle shown in Table 4 below, an infrared reflecting layer (XIR-75 (resin film with metal foil, manufactured by Southwall Technologies, Inc., “XIR- 75 ”)) to form a second laminated glass member with an infrared reflective layer.
  • the metal foil in the infrared reflective layer has a five-layer structure of In 2 O 3 / Ag / In 2 O 3 / Ag / In 2 O 3 .
  • Laminated glass production The 1st laminated glass member, the 1st resin layer, the infrared reflective layer, and the 2nd laminated glass member were laminated
  • Example 2 A laminated glass was obtained in the same manner as in Example 1 except that the infrared reflecting layer was not used and the thickness of the second laminated glass member was set as shown in Table 1 below.
  • First laminated glass member Clear glass having the thickness and wedge angle shown in Tables 3 and 4 below was prepared. When the wedge angle is 0 mrad, it means that the shape is not wedge-shaped but rectangular.
  • First resin layer and second resin layer The following components were blended and sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a composition for forming the first resin layer and the second resin layer.
  • Polyvinyl acetal resin (average polymerization degree 1700, hydroxyl group content 30.5 mol%, acetylation degree 1 mol%, acetalization degree 68.5 mol%) 100 parts by weight Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate ( 3GO) 40 parts by weight ITO particles in an amount of 0.28% by weight in the obtained first and second resin layers (manufactured by Mitsubishi Materials Corporation) Tinuvin 326 (2- (2′-hydroxy-3′-t-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole) in an amount of 0.2% by weight in the obtained first and second resin layers, BASF “Tinuvin 326”) BHT (2,6-di-t-butyl-p-cresol) in an amount of 0.2% by weight in the obtained first and second resin layers
  • the composition for forming the obtained first resin layer and second resin layer was extruded by an extruder, and the first resin layer having the thickness and wedge angle shown in Tables 3 and 4 below and the 2 resin layers were obtained.
  • Infrared reflective layer Infrared reflective layers having the types and thicknesses shown in Tables 3 and 4 below were prepared.
  • XIR-75 resin film with metal foil, “XIR-75” manufactured by Southwall Technologies
  • the metal foil in XIR-75 is In 2 O 3 / Ag / In 2 O 3 / Ag / In 2 O 3 It has a layer structure.
  • Nano90S Multilayer resin film, “Multilayer Nano 90S” manufactured by Sumitomo 3M Limited
  • Second laminated glass member Clear glass having the thickness and wedge angle shown in Tables 3 and 4 below was prepared. When the wedge angle is 0 mrad, it means that the shape is not wedge-shaped but rectangular.
  • Laminated glass production The 1st laminated glass member, the 1st resin layer, the infrared reflective layer, the 2nd resin layer, and the 2nd laminated glass member were laminated in this order, and laminated glass was obtained.
  • First laminated glass member Clear glass having the thickness and wedge angle shown in Table 4 below was prepared. When the wedge angle is 0 mrad, it means that the shape is not wedge-shaped but rectangular.
  • First resin layer The following components were blended and sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a composition A for forming a first resin layer (multilayer).
  • Polyvinyl acetal resin (hydroxyl content 22 mol%, acetylation degree 13 mol%, acetalization degree 65 mol%) 100 parts by weight Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate (3GO) 65 parts by weight Tinuvin 326 (2- (2′-hydroxy-3′-tert-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole, “Tinvin 326” manufactured by BASF) in an amount of 0.2% by weight in the A layer) BHT (2,6-di-t-butyl-p-cresol) in an amount of 0.2% by weight in the resulting composition A layer
  • composition B for forming a first resin layer (multilayer).
  • Polyvinyl acetal resin (hydroxyl content 30.5 mol%, acetylation degree 1 mol%, acetalization degree 68.5 mol%) 100 parts by weight Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate (3GO) 36 parts by weight Tinuvin 326 (2- (2′-hydroxy-3′-tert-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole, an amount of 0.2% by weight in the obtained composition B layer, manufactured by BASF “ Tinuvin 326 ”) BHT (2,6-di-t-butyl-p-cresol) in an amount of 0.2% by weight in the resulting composition B layer
  • composition A and Composition B were coextruded using a coextrusion machine.
  • Table 4 shows the thickness and wedge angle of the obtained first resin layer.
  • Second resin layer The following components were blended and sufficiently kneaded with a mixing roll to obtain a composition for forming the second resin layer.
  • Polyvinyl acetal resin (average polymerization degree 1700, hydroxyl group content 30.5 mol%, acetylation degree 1 mol%, acetalization degree 68.5 mol%) 100 parts by weight Triethylene glycol di-2-ethylhexanoate ( 3GO) 40 parts by weight ITO particles in an amount of 0.28% by weight in the obtained second resin layer (manufactured by Mitsubishi Materials Corporation) Tinuvin 326 (2- (2′-hydroxy-3′-t-butyl-5-methylphenyl) -5-chlorobenzotriazole, in an amount of 0.2% by weight in the obtained second resin layer, manufactured by BASF Corporation “Tinuvin 326”) BHT (2,6-di-t-butyl-p-cresol) in an amount of 0.2% by weight in the obtained second resin layer
  • the composition for forming the obtained second resin layer was extruded with an extruder to obtain a second resin layer having the thickness and wedge angle shown in Table 4 below.
  • Infrared reflective layer Infrared reflective layers having the types and thicknesses shown in Table 4 below were prepared. Nano90S (Multilayer resin film, “Multilayer Nano 90S” manufactured by Sumitomo 3M Limited)
  • Second laminated glass member Clear glass having the thickness and wedge angle shown in Table 4 below was prepared. When the wedge angle is 0 mrad, it means that the shape is not wedge-shaped but rectangular.
  • Laminated glass production The 1st laminated glass member, the 1st resin layer, the infrared reflective layer, the 2nd resin layer, and the 2nd laminated glass member were laminated in this order, and laminated glass was obtained.
  • Infrared reflectance of infrared reflection layer at wavelength of 800 nm to 1200 nm The infrared reflectance of the infrared reflection layer at wavelength of 800 nm to 1200 nm was measured as follows. Using a spectrophotometer ("U-4100" manufactured by Hitachi High-Tech Co., Ltd.), the reflectance of each wavelength in the wavelength range of 800 nm to 1200 nm of the infrared reflecting layer is measured according to JIS R3106: 1998, and the reflectance is the lowest. Values are shown in the table.
  • the reflection image was measured using the apparatus 50 shown in FIG.
  • the display area of the laminated glass was irradiated with light from the outside of the first laminated glass member at an incident angle of 68.3 °, and the reflected image was observed at a position of 2500 mm from the display area.
  • the distance between the first reflected image (T1) by the first laminated glass member and the second reflected image (T2) by the infrared reflecting layer was measured.
  • the distance between the second reflected image (T2) by the infrared reflecting layer and the third reflected image (T3) by the second laminated glass member was measured.
  • the distance between the first reflected image (T1) by the first laminated glass member and the third reflected image (T3) by the second laminated glass member was measured.
  • Image display The display area of the laminated glass was irradiated with light from the outside of the first laminated glass member at an incident angle of 68.3 °, and a character display image was observed at a position of 2500 mm from the display area. Image display was judged according to the following criteria.

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Abstract

遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる合わせガラスを提供する。 本発明に係る合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが薄いか、又は前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であるか、又は、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが薄いか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が楔状である。

Description

合わせガラス用中間膜、合わせガラス及び合わせガラスの取り付け方法
 本発明は、合わせガラスに用いられる合わせガラス用中間膜に関する。本発明は、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスに関する。また、本発明は、上記合わせガラスの取り付け方法に関する。
 合わせガラスは、一般に、外部衝撃を受けて破損してもガラスの破片の飛散量が少なく、安全性に優れている。このため、上記合わせガラスは、自動車、鉄道車両、航空機、船舶及び建築物等に広く使用されている。上記合わせガラスは、一対のガラス板の間に合わせガラス用中間膜を挟み込むことにより、製造されている。このような車両及び建築物の開口部に用いられる合わせガラスには、高い遮熱性が求められる。
 遮熱性を高めるために、赤外線反射層を備える中間膜が用いられることがある。赤外線反射層を備える中間膜は、下記の特許文献1に開示されている。
 また、自動車に用いられる合わせガラスとして、ヘッドアップディスプレイ(HUD)が知られている。HUDでは、自動車のフロントガラスに、自動車の走行データである速度などの計測情報等を表示させることができ、運転者はフロントガラスの前方に表示が映し出されているように認識することができる。
 上記HUDでは、計測情報等が、二重に見えるという問題がある。
 二重像を抑制するために、楔状の中間膜が用いられている。下記の特許文献2には、一対のガラス板の間に、所定の楔角を有する楔状の中間膜が挟み込まれた合わせガラスが開示されている。このような合わせガラスでは、中間膜の楔角の調整により、1つのガラス板で反射される計測情報の表示と、別のガラス板で反射される計測情報の表示とを、運転者の視野で1点に結ぶことができる。このため、計測情報の表示が二重に見え難く、運転者の視界を妨げにくい。
特開2017-81775号公報 特表平4-502525号公報
 特許文献2では、1つのガラス板で反射される計測情報の表示と、別のガラス板で反射される計測情報の表示とを、運転者の視野で1点に結ぶことで、二重像を抑制している。
 しかし、特許文献1に記載のような赤外線反射層を備える中間膜を用いた合わせガラスでは、計測情報の表示は、1つのガラス板での反射と、別のガラス板での反射とにより生じるだけでなく、赤外線反射層での反射によっても生じる。
 赤外線反射層を備える中間膜を用いた合わせガラスでは、計測情報等が、三重に見えるという問題がある。
 従来、赤外線反射層を備える中間膜を用いた合わせガラスにおいて、三重像を抑制することが困難であるという問題がある。
 本発明の目的は、遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる合わせガラス用中間膜及び合わせガラスを提供することである。また、本発明は、上記の合わせガラスの取り付け方法を提供することも目的とする。
 本発明の広い局面によれば、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と備え、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層とがこの順で並んで配置されており、前記第1の樹脂層が楔状であり、前記第2の樹脂層が楔状である、合わせガラス用中間膜が提供される。
 本発明の広い局面によれば、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスであり、前記合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有し、前記合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであるか、又は、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであり、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であり、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である、合わせガラスが提供される。
 本発明の広い局面によれば、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスであり、前記合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有し、前記合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであるか、又は、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであり、前記合わせガラスの前記表示領域に前記第1の合わせガラス部材の外側から入射角度68.3°で光を照射して、前記表示領域から2500mmの位置にて反射像を観察したときに、前記第1の合わせガラス部材による第1の反射像と前記赤外線反射層による第2の反射像と前記第2の合わせガラス部材による第3の反射像との3つの反射像のうちの、最も離れた2つの反射像の距離が2.5mm以下である、合わせガラスが提供される。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であり、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であり、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下である。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であり、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層が、楔状であり、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層が、楔状である。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が楔状であり、前記第2の樹脂層が楔状である。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が、樹脂としてポリビニルアセタール樹脂を含み、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が、樹脂としてポリビニルアセタール樹脂を含み、前記第2の樹脂層が、樹脂としてポリビニルアセタール樹脂を含む。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が可塑剤を含み、前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が可塑剤を含み、前記第2の樹脂層が可塑剤を含む。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記第1の樹脂層が、2層以上の構造を有する。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記赤外線反射層が、800nm~2000nmの範囲内の少なくとも1つの波長において、赤外線透過率が40%以下である性質を有する。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記赤外線反射層の波長800nm~1200nmでの赤外線反射率が20%以上である。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記赤外線反射層の波長380nm~780nmでの可視光線透過率が70%以上である。
 本発明に係る合わせガラスのある特定の局面では、前記合わせガラスのISO 13837に準拠して測定されるTtsが60%以下である。
 本発明の広い局面によれば、上述した合わせガラスを、車両において、外部空間と前記外部空間から熱線が入射される内部空間との間の開口部に取り付ける方法であって、前記第1の合わせガラス部材が、前記内部空間側に位置するように、かつ前記第2の合わせガラス部材が前記外部空間側に位置するように、前記合わせガラスを前記開口部に取り付ける、合わせガラスの取り付け方法が提供される。
 本発明に係る合わせガラス用中間膜は、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と備える。本発明に係る合わせガラス用中間膜では、上記第1の樹脂層と、上記赤外線反射層と、上記第2の樹脂層とがこの順で並んで配置されており、上記第1の樹脂層が楔状であり、上記第2の樹脂層が楔状である。本発明に係る合わせガラス用中間膜では、上記の構成が備えられているので、遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる。
 本発明に係る合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスである。本発明に係る合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有する。本発明に係る合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備える第1の合わせガラスであるか、又は、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備える第2の合わせガラスである。上記第1の合わせガラスでは、上記第1の合わせガラス部材と、上記第1の樹脂層と、上記赤外線反射層と、上記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。上記第2の合わせガラスでは、上記第1の合わせガラス部材と、上記第1の樹脂層と、上記赤外線反射層と、上記第2の樹脂層と、上記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。上記第1の合わせガラス及び上記第2の合わせガラスのそれぞれにおいて、上記第1の合わせガラス部材と上記第1の樹脂層との積層体が楔状である。上記第1の合わせガラスでは、上記赤外線反射層と上記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、上記赤外線反射層と上記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である。上記第2の合わせガラスでは、上記赤外線反射層と上記第2の樹脂層と上記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、上記赤外線反射層と上記第2の樹脂層と上記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である。本発明に係る合わせガラスでは、上記の構成が備えられているので、遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる。
 本発明に係る合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスである。本発明に係る合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有する。本発明に係る合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備える第1の合わせガラスであるか、又は、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備える第2の合わせガラスである。上記第1の合わせガラスでは、上記第1の合わせガラス部材と、上記第1の樹脂層と、上記赤外線反射層と、上記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。上記第2の合わせガラスでは、上記第1の合わせガラス部材と、上記第1の樹脂層と、上記赤外線反射層と、上記第2の樹脂層と、上記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。上記第1の合わせガラス及び上記第2の合わせガラスのそれぞれにおいて、上記第1の合わせガラス部材と上記第1の樹脂層との積層体が楔状である。本発明に係る合わせガラスの上記表示領域に上記第1の合わせガラス部材の外側から入射角度68.3°で光を照射して、上記表示領域から2500mmの位置にて反射像を観察する。この観察において、上記第1の合わせガラス部材による第1の反射像と上記赤外線反射層による第2の反射像と上記第2の合わせガラス部材による第3の反射像との3つの反射像のうちの、最も離れた2つの反射像の距離が2.5mm以下である。本発明に係る合わせガラスでは、上記の構成が備えられているので、遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる。
図1(a)及び(b)は、本発明の第1の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。 図2は、本発明の第2の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図3は、本発明の第3の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図4は、本発明の第4の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図5(a)及び(b)は、本発明の第5の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。 図6(a)及び(b)は、本発明の第6の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。 図7は、本発明の第7の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図8は、本発明の第8の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図9(a)及び(b)は、本発明の第9の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。 図10は、本発明の第10の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図11は、本発明の第11の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図12は、本発明の第12の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。 図13は、反射像を測定する装置を説明するための図である。
 以下、本発明の詳細を説明する。
 ある特定の局面では、本発明に係る合わせガラスは、以下の第1の合わせガラス(1-1)であるか、又は、以下の第2の合わせガラス(2-1)である。本発明に係る合わせガラスは、以下の第1の合わせガラス(1-1)であることが好ましく、以下の第2の合わせガラス(2-1)であることも好ましい。
 第1の合わせガラス(1-1)は、以下の構成1)、2)、3)及び4)を備える。
 1)合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイであり、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有する。
 2)合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備え、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。
 3)第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体が楔状である。
 4)赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である。
 第2の合わせガラス(2-1)は、以下の構成11)、12)、13)及び14)を備える。
 11)合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイであり、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有する。
 12)合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備え、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。
 13)第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体が楔状である。
 14)赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である。
 本発明に係る合わせガラスでは、上記の構成が備えられているので、遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる。
 また、ある特定の局面では、本発明に係る合わせガラスは、以下の第1の合わせガラス(1-2)であるか、又は、以下の第2の合わせガラス(2-2)である。
 第1の合わせガラス(1-2)は、以下の構成1)、2)、3)及び5)を備える。
 1)合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイであり、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有する。
 2)合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備え、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。
 3)第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体が楔状である。
 5)合わせガラスの表示領域に第1の合わせガラス部材の外側から入射角度68.3°で光を照射して、表示領域から2500mmの位置にて反射像を観察する。この観察において、第1の合わせガラス部材による第1の反射像と赤外線反射層による第2の反射像と第2の合わせガラス部材による第3の反射像との3つの反射像のうちの、最も離れた2つの反射像の距離が2.5mm以下である。第1の反射像と第2の反射像との距離、第2の反射像と第3の反射像との距離、及び第3の反射像と第1の反射像との3つの距離を測定したときに、3つの距離のうちの最大が、2.5mm以下である。
 第2の合わせガラス(2-2)は、以下の構成11)、12)、13)及び15)を備える。
 11)合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイであり、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有する。
 12)合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備え、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されている。
 13)第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体が楔状である。
 15)合わせガラスの表示領域に第1の合わせガラス部材の外側から入射角度68.3°で光を照射して、表示領域から2500mmの位置にて反射像を観察する。この観察において、第1の合わせガラス部材による第1の反射像と赤外線反射層による第2の反射像と第2の合わせガラス部材による第3の反射像との3つの反射像のうちの、最も離れた2つの反射像の距離が2.5mm以下である。
 本発明に係る合わせガラスでは、上記の構成が備えられているので、遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる。
 ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成1)、2)、3)及び5)を備える第1の合わせガラス(1-2)は、上記構成4)を備えることが好ましい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成11)、12)、13)及び15)を備える第2の合わせガラス(2-2)は、上記構成14)を備えることが好ましい。
 上記構成3)及び上記構成13)において、第1の合わせガラス部材のみが楔状であってもよく、第1の樹脂層のみが楔状であってもよく、第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との双方が楔状であってもよい。第1の樹脂層が楔状であることが好ましい。
 上記構成3)及び上記構成13)において、第1の合わせガラス部材を楔状とすると、第1の樹脂層を楔状とする場合と比較して合わせガラスの重量が大きくなりやすい。そのため、合わせガラスの取り扱い性や車輌の燃費の向上の観点からは、上記構成3)及び上記構成13)において、第1の樹脂層を楔状とし、かつ第1の合わせガラス部材の楔角を0mrad以上0.1mrad未満(但し、0mradのとき、第1の合わせガラス部材は楔状ではない)とすることが好ましい。一方で、合わせガラスとして比較的大きな楔角度が求められる場合は、第1の樹脂層を楔状とし、かつ第1の合わせガラス部材の楔角を0.1mrad以上の楔状とすることが好ましい。
 上記構成4)において、4A)赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であってもよく、4B)赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であってもよい。4A)赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であり、かつ4B)赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であってもよい。
 上記構成4B)において、第2の合わせガラス部材を楔状とすると、赤外線反射層を楔状とする場合と比較して合わせガラスの重量が大きくなりやすい。そのため、合わせガラスの取り扱い性や車輌の燃費の向上の観点からは、上記構成4)において、赤外線反射層を楔状とし、かつ第2の合わせガラス部材の楔角度を0mrad以上0.1mrad未満(但し、0mradのとき、第2の合わせガラス部材は楔状ではない)とすることが好ましい。一方で、合わせガラスとして比較的大きな楔角度が求められる場合は、赤外線反射層を楔状とし、かつ第2の合わせガラス部材の楔角を0.1mrad以上の楔状とすることが好ましい。
 上記構成14)において、14A)赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であってもよく、14B)赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であってもよい。14A)赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であり、かつ14B)赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であってもよい。
 上記構成14B)において、第2の合わせガラス部材を楔状とすると、第2の樹脂層又は赤外線反射層を楔状とした場合と比較して合わせガラスの重量が大きくなりやすい。そのため、合わせガラスの取り扱い性や車輌の燃費の向上の観点からは、上記構成14)において、第2の樹脂層又は赤外線反射層を楔状とし、かつ第2の合わせガラス部材の楔角を0mrad以上0.1mrad未満(但し、0mradのとき、第2の合わせガラス部材は楔状ではない)とすることが好ましい。一方で、合わせガラスとして比較的大きな楔角度が求められる場合は、第2の樹脂層又は赤外線反射層を楔状とし、かつ第2の合わせガラス部材の楔角を0.1mrad以上の楔状とすることが好ましい。これらの場合において、第2の樹脂層を楔状としてもよく、赤外線反射層を楔状としてもよく、第2の樹脂層と赤外線反射層を楔状としてもよい。
 なお、本明細書において、合わせガラスにおける「厚み」とは、表示領域中の平均厚みを意味する。また、本明細書において、中間膜における「厚み」とは、合わせガラスの表示領域に位置する部分での平均厚みを意味し、中間膜の表示対応領域中の平均厚みを意味することが好ましい。
 上記構成4A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは比較的薄い。上記構成4A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは、好ましくは2.93mm以下、より好ましくは2.31mm以下、より一層好ましくは2.18mm以下、更に好ましくは2.0mm以下、更により一層好ましくは1.8mm以下、特に好ましくは1.6mm以下である。このような好ましい厚みを満足すると、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にすることができる。上記構成4A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは1.1mm以上であってもよく、1.5mm以上であってもよい。
 上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは比較的薄い。上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは、好ましくは2.93mm以下、より好ましくは2.31mm以下、より一層好ましくは2.18mm以下、更に好ましくは2.0mm以下、更により一層好ましくは1.8mm以下、特に好ましくは1.6mm以下である。このような好ましい厚みを満足すると、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にすることができる。上記構成14A)において、赤外線反射層と第2樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは1.1mm以上であってもよく、1.5mm以上であってもよい。
 上記構成4B)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であるため、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは比較的厚くてもよい。但し、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは比較的薄くてもよい。上記構成4B)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは、好ましくは2.1mm以下、より好ましくは1.93mm以下、より一層好ましくは1.8mm以下、更に好ましくは1.5mm以下、更により一層好ましくは1.3mm以下である。このような好ましい厚みを満足すると、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にすることができる。上記構成4B)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは0.7mm以上であってもよく、1.0mm以上であってもよい。
 上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であるため、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは比較的厚くてもよい。但し、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは比較的薄くてもよい。上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは、好ましくは2.31mm以下、より好ましくは2.1mm以下、より一層好ましくは1.8mm以下、更に好ましくは1.5mm以下、更により一層好ましくは1.3mm以下である。このような好ましい厚みを満足すると、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にすることができる。上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みは1.1mm以上であってもよく、1.5mm以上であってもよい。
 上記構成14A)において、第2の樹脂層の厚みは、比較的薄いことが好ましい。但し、赤外線反射層の厚み及び第2の合わせガラス部材の厚みによっては、第2の樹脂層の厚みは厚くてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成14A)において、第2の樹脂層の厚みは、好ましくは2.2mm以下、より好ましくは1.6mm以下、更に好ましくは0.8mm以下である。上記構成14A)において、第2の樹脂層の厚みは、0.3mm以上であってもよく、0.45mm以上であってもよい。
 上記構成4A)において、第2の合わせガラス部材の厚みは比較的薄いことが好ましい。但し、赤外線反射層の厚みによっては、第2の合わせガラス部材の厚みは厚くてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成4A)において、第2の合わせガラス部材の厚みは、好ましくは2.5mm以下、より好ましくは2.3mm以下、より一層好ましくは2.0mm以下、更に好ましくは1.8mm以下、特に好ましくは1.6mm以下である。上記構成4A)において、第2の合わせガラス部材の厚みは、0.7mm以上であってもよく、1.0mm以上であってもよい。
 上記構成14A)において、第2の合わせガラス部材の厚みは比較的薄いことが好ましい。但し、赤外線反射層の厚み及び第2の樹脂層の厚みによっては、第2の合わせガラス部材の厚みは厚くてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成14A)において、第2の合わせガラスの厚みは、好ましくは2.1mm以下、より好ましくは1.93mm以下、より一層好ましくは1.5mm以下、更に好ましくは1.4mm以下、特に好ましくは1.3mm以下である。上記構成14A)において、第2の合わせガラス部材の厚みは、0.7mm以上であってもよく、1.0mm以上であってもよい。
 上記構成4B)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であるため、第2の合わせガラス部材の厚みは比較的厚くてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成4B)において、第2の合わせガラス部材の厚みは、好ましくは2.1mm以下、より好ましくは1.93mm以下、より一層好ましくは1.5mm以下、更に好ましくは1.4mm以下、特に好ましくは1.3mm以下である。上記構成4B)において、第2の合わせガラス部材の厚みは、0.7mm以上であってもよく、1.0mm以上であってもよい。
 上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であるため、第2の合わせガラス部材の厚みは比較的厚くてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成14B)において、第2の合わせガラス部材の厚みは、好ましくは2.1mm以下、より好ましくは1.93mm以下、より一層好ましくは1.5mm以下、更に好ましくは1.4mm以下、特に好ましくは1.3mm以下である。上記構成14B)において、第2の合わせガラス部材の厚みは、0.7mm以上であってもよく、1.0mm以上であってもよい。
 ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、合わせガラスの厚みは好ましくは2.2mm以上、より好ましくは2.8mm以上、好ましくは6.9mm以下、より好ましくは6.3mm以下である。
 上記構成4A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが比較的薄いため、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体は楔状でなくてもよい。但し、上記構成4A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体は楔状であってもよい。上記構成4A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)、より好ましくは0.15mrad以上、更に好ましくは0.20mrad以上、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが比較的薄いため、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体は楔状でなくてもよい。但し、上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体は楔状であってもよい。上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)、より好ましくは0.15mrad以上、更に好ましくは0.20mrad以上、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 上記構成4B)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体は楔状である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成4B)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の楔角は、好ましくは0.15mrad以上、より好ましくは0.20mrad以上である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成4B)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体は楔状である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の楔角は、好ましくは0.15mrad以上、より好ましくは0.20mrad以上である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 上記構成4A)又は上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが比較的薄いため、赤外線反射層は楔状でなくてもよい。上記構成4B)において、第2の合わせガラス部材が楔状であれば、赤外線反射層は楔状でなくてもよい。上記構成14B)において、第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であれば、赤外線反射層は楔状でなくてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、赤外線反射層の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)、より好ましくは0.15mrad以上、更に好ましくは0.20mrad以上、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが比較的薄いため、第2の樹脂層は楔状でなくてもよい。上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であれば、第2の樹脂層は楔状でなくてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第2の樹脂層の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)、より好ましくは0.15mrad以上、更に好ましくは0.20mrad以上である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第2の樹脂層の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 上記構成4A)において、赤外線反射層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが比較的薄いため、第2の合わせガラス部材は楔状でなくてもよい。上記構成14A)において、赤外線反射層と第2の樹脂層と第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが比較的薄いため、第2の合わせガラス部材は楔状でなくてもよい。上記構成4B)において、赤外線反射層が楔状であれば、第2の合わせガラス部材は楔状でなくてもよい。上記構成14B)において、赤外線反射層と第2の樹脂層との積層体が楔状であれば、第2の合わせガラス部材は楔状でなくてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第2の合わせガラス部材の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)である。合わせガラスの取り扱い性や車輌の燃費の向上の観点からは、第2の合わせガラス部材の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下、更に好ましくは1.0mrad以下である。
 本発明に係る合わせガラスにおいて、第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体の厚みは比較的薄いことが好ましい。第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体の厚みは、好ましくは2.93mm以下、より好ましくは2.31mm以下、より一層好ましくは2.18mm以下、更に好ましくは2.0mm以下、更により一層好ましくは1.8mm以下、特に好ましくは1.6mm以下である。このような好ましい厚みを満足すると、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にすることができる。第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体の厚みは1.1mm以上であってもよく、1.5mm以上であってもよい。
 本発明に係る合わせガラスにおいて、第1の合わせガラス部材の厚みは比較的薄いことが好ましい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の合わせガラス部材の厚みは、好ましくは2.1mm以下、より好ましくは1.93mm以下、より一層好ましくは1.8mm以下、更に好ましくは1.5mm以下、更により一層好ましくは1.3mm以下である。第1の合わせガラス部材の厚みは0.7mm以上であってもよく、1.0mm以上であってもよい。
 本発明に係る合わせガラスにおいて、第1の樹脂層の厚みは比較的薄いことが好ましい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の樹脂層の厚みは、好ましくは2.2mm以下、より好ましくは1.6mm以下である。第1の樹脂層の厚みは0.3mm以上であってもよく、0.45mm以上であってもよい。
 ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体の楔角は、好ましくは0.15mrad以上、より好ましくは0.20mrad以上である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の合わせガラス部材と第1の樹脂層との積層体の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 第1の樹脂層が楔状であれば、第1の合わせガラス部材は楔状でなくてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の合わせガラス部材の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)である。合わせガラスの取り扱い性や車輌の燃費の向上の観点からは、第1の合わせガラス部材の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下、更に好ましくは1.0mrad以下である。
 第1の合わせガラス部材が楔状であれば、第1の樹脂層は楔状でなくてもよい。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の樹脂層の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)、より好ましくは0.15mrad以上、更に好ましくは0.20mrad以上である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の樹脂層の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 第1の合わせガラス部材を楔状とすると、第1の樹脂層を楔状とする場合と比較して合わせガラスの重量が大きくなりやすい。そのため、合わせガラスの取り扱い性や車輌の燃費の向上の観点からは、第1の樹脂層を楔状とし、かつ第1の合わせガラス部材の楔角を0mrad以上0.1mrad未満(但し、0mradのとき、第1の合わせガラス部材は楔状ではない)とすることが好ましい。一方で、合わせガラスとして比較的大きな楔角度が求められる場合は、第1の樹脂層を楔状とし、かつ第1の合わせガラス部材の楔角を0.1mrad以上の楔状とすることが好ましい。
 ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、合わせガラスの楔角は、好ましくは0.15mrad以上、より好ましくは0.20mrad以上、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 上記合わせガラスは厚み方向の断面形状は、楔状である。上記合わせガラスの厚み方向の断面形状としては、台形、三角形及び五角形等が挙げられる。
 本発明に係る合わせガラス用中間膜(以下、「中間膜」と略記することがある)は、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と備える。本発明に係る中間膜では、上記第1の樹脂層と、上記赤外線反射層と、上記第2の樹脂層とがこの順で並んで配置されており、上記第1の樹脂層が楔状であり、上記第2の樹脂層が楔状である。
 本発明に係る中間膜では、上記の構成が備えられているので、遮熱性に優れており、かつ、ヘッドアップディスプレイにおける多重像を抑え、画像表示を良好にすることができる。
 本発明に係る中間膜は、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスに用いられる中間膜であることが好ましく、ヘッドアップディスプレイの表示領域に対応した表示対応領域を有することが好ましい。本発明に係る中間膜は、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスに用いることができる中間膜であることが好ましい。
 本発明に係る中間膜は、第1の合わせガラス部材と第2の合わせガラス部材との間に配置されて用いられる。本発明に係る中間膜は、楔状の第1の合わせガラス部材とともに用いられてもよく、矩形の第1の合わせガラス部材とともに用いられてもよい。本発明に係る中間膜は、楔状の第2の合わせガラス部材とともに用いられてもよく、矩形の第2の合わせガラス部材とともに用いられてもよい。本発明に係る中間膜は、上記の構成が備えられているので、矩形の第1の合わせガラス部材とともに用いられても、上記の効果を発揮することができる。本発明に係る中間膜は、上記の構成が備えられているので、矩形の第2の合わせガラス部材とともに用いられても、上記の効果を発揮することができる。
 ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の樹脂層の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)、より好ましくは0.15mrad以上、更に好ましくは0.20mrad以上である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第1の樹脂層の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第2の樹脂層の楔角は、好ましくは0mrad以上(0mradのとき楔状ではない)、より好ましくは0.15mrad以上、更に好ましくは0.20mrad以上である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、第2の樹脂層の楔角は、好ましくは2.0mrad以下、より好ましくは1.5mrad以下である。
 本発明に係る中間膜では、第1の樹脂層と第2の樹脂層との形状を制御することにより、本発明の上記の効果を発揮することができる。
 多重像をより一層抑制する観点からは、上記合わせガラスは、一端側から他端側にかけて楔角が変化している部分を有することが好ましい。多重像をより一層抑制し、さらに透過二重像を抑制し、生産コストを抑制する観点からは、上記合わせガラスは、一端側から他端側にかけて楔角が小さくなる部分を有することが好ましい。
 多重像をより一層抑制する観点からは、上記中間膜は、一端側から他端側にかけて楔角が変化している部分を有することが好ましい。多重像をより一層抑制し、さらに透過二重像を抑制し、生産コストを抑制する観点からは、上記中間膜は、一端側から他端側にかけて楔角が小さくなる部分を有することが好ましい。
 合わせガラスの楔角θは、合わせガラスにおける最大厚み部分と最小厚み部分との合わせガラスの第1の表面(一方の表面)部分を結んだ直線と、合わせガラスにおける最大厚み部分と最小厚み部分との合わせガラスの第2の表面(他方の表面)部分を結んだ直線との交点における内角である。なお、最大厚み部分が複数ある、最小厚み部分が複数ある、最大厚み部分が一定の領域にある、又は最小厚み部分が一定の領域にある場合には、楔角θを求めるための最大厚み部分及び最小厚み部分は、求められる楔角θが最も大きくなるように選択される。合わせガラスを構成する部材、合わせガラス中の積層体の楔角は、合わせガラスの楔角と同様に判断することができる。
 上記楔角θは、以下のように近似的に算出することができる。上記最大厚み部分と上記最小厚み部分とのそれぞれにて中間膜の厚みを測定する。(上記最大厚み部分おける厚みと、上記最小厚み部分における厚みとの差の絶対値(μm)÷上記最大厚み部分から上記最小厚み部分までの距離(mm))の結果に基づいて、楔角θを近似的に算出する。
 合わせガラス、中間膜、合わせガラスを構成する部材、合わせガラス中の積層体の楔角及び厚みの測定に用いる測定器としては、接触式厚み計測器「TOF-4R」(山文電気社製)等が挙げられる。
 上記厚みの測定は、上述の測定器を用い、膜搬送速度2.15mm/分~2.25mm/分で、一端から他端に向けて最短距離となるように行う。
 上記中間膜を合わせガラスとした後の上記中間膜、上記合わせガラスを構成する部材、上記合わせガラス中の積層体の楔角及び厚みの測定に用いる測定器としては、非接触多層膜厚測定器「OPTIGAUGE」(ルメトリクス社製)等が挙げられる。合わせガラスのままで中間膜、合わせガラスを構成する部材、合わせガラス中の積層体の厚みを測定することができる。
 上記構成5)及び上記構成15)において、第1,第2,第3の反射像の3つの反射像のうちの、最も離れた2つの反射像の距離は2.5mm以下である。ヘッドアップディスプレイにおける多重像を効果的に抑え、画像表示を効果的に良好にする観点からは、上記構成5)及び上記構成15)において、第1,第2,第3の反射像の3つの反射像のうちの、最も離れた2つの反射像の距離は好ましくは2.0mm以下、最も好ましくは0mm(3つの反射像が一致)である。
 図13は、反射像を測定する装置を説明するための図である。反射像は、図13に示す装置50を用いて、測定される。
 図13において、装置50は、サンプルホルダ51、光源ユニット61、測定ユニット71を有する。Xは、点光源虚像を示す。
 サンプルホルダ51は、試料ホルダー52と測定サンプル53とを備える。光源ユニット61は、投影レンズ62と、スリット63と、LED64(SUGARCUBE LED♯66-032)と、ピンホール治具65と、拡散板ユニット66とを備える。ピンホール治具65は、カメラ調整時に使用する。拡散板ユニット66は、カメラ撮影時に使用する。スリット63の大きさは、幅0.01mm、長さ12.7mmである。測定ユニット71は、レンズ及びカメラ(Nikon D800E)を備える。
 反射像の測定時には、図13に示す装置50を用いて、光源ユニット61から照射された光をサンプルに68.3°の角度で入射させる。反射された光を測定ユニット71にて測定できる位置に設置させて、点光源虚像をカメラにて撮影する。測定した虚像間の距離をそれぞれ300箇所測定し、300点の平均値を多重像間の距離とする。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の具体的な実施形態を説明する。
 図1(a)及び(b)は、本発明の第1の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。図1(a)は、図1(b)中のI-I線に沿う断面図である。図2は、本発明の第2の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。図3は、本発明の第3の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。図4は、本発明の第4の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 なお、図1(a)、図1(b)、図2、図3及び図4及び後述する図における合わせガラスの大きさ及び寸法は、図示の便宜上、実際の大きさ及び形状から適宜変更している。図1(a)、図1(b)、図2、図3及び図4及び後述の図では、図示の便宜上、合わせガラス及び合わせガラスを構成する各部材の厚み、並びに楔角(θ)は、実際の厚み及び楔角とは異なるように示されている。なお、図1(a)、図1(b)、図2、図3及び図4及び後述する図において、異なる箇所は互いに置き換え可能である。
 図1(a)及び図1(b)には、合わせガラス11が示されている。図2には、合わせガラス11Aが示されている。図3には、合わせガラス11Bが示されている。図4には、合わせガラス11Cが示されている。図1(a)、図2、図3及び図4では、合わせガラス11,11A,11B,11Cの厚み方向の断面が示されている。
 合わせガラス11,11A,11B,11Cは、一端11aと、一端11aの反対側に他端11bとを有する。一端11aと他端11bとは対向し合う両側の端部である。合わせガラス11,11A,11B,11Cの他端11bの厚みは一端11aの厚みよりも大きい。従って、合わせガラス11,11A,11B,11Cは、厚みの薄い領域と、厚みの厚い領域とを有する。
 合わせガラス11,11A,11B,11Cは、ヘッドアップディスプレイである。合わせガラス11,11A,11B,11Cは、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1を有する。
 合わせガラス11,11A,11B,11Cは、表示領域R1の隣に周囲領域R2を有する。
 合わせガラス11,11A,11B,11Cは、表示領域R1と離れて、シェード領域R3を有する。シェード領域R3は、合わせガラス11,11A,11B,11Cの縁部に位置している。
 図1(a)及び図1(b)に示す合わせガラス11は、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4と、第2の合わせガラス部材5とを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4と、第2の合わせガラス部材5とは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4との積層体は、合わせガラス用中間膜である。該合わせガラス用中間膜が、第1の合わせガラス部材1と、第2の合わせガラス部材5との間に配置されている。該合わせガラス用中間膜は、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1に対応した表示対応領域を有する。
 第1の樹脂層2と、第2の樹脂層4とは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とは矩形である。楔状の各部材では、各部材の厚み方向の断面形状が楔状である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の樹脂層4と、第2の合わせガラス部材5との積層体は、楔状である。
 図2に示す合わせガラス11Aは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Aと、第2の樹脂層4Aと、第2の合わせガラス部材5とを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Aと、第2の樹脂層4Aと、第2の合わせガラス部材5とは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Aと、第2の樹脂層4Aとは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、第2の合わせガラス部材5とは矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3Aと、第2の樹脂層4Aと、第2の合わせガラス部材5との積層体は、楔状である。
 第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Aと、第2の樹脂層4Aとの積層体は、合わせガラス用中間膜である。該合わせガラス用中間膜が、第1の合わせガラス部材1と、第2の合わせガラス部材5との間に配置されている。該合わせガラス用中間膜は、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1に対応した表示対応領域を有する。
 図3に示す合わせガラス11Bは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Bと、第2の樹脂層4Bと、第2の合わせガラス部材5Bとを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Bと、第2の樹脂層4Bと、第2の合わせガラス部材5Bとは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Bと、第2の樹脂層4Bと、第2の合わせガラス部材5Bとは楔状である。第1の合わせガラス部材1は矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3Bと、第2の樹脂層4Bと、第2の合わせガラス部材5Bとの積層体は、楔状である。
 第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Bと、第2の樹脂層4Bとの積層体は、合わせガラス用中間膜である。該合わせガラス用中間膜が、第1の合わせガラス部材1と、第2の合わせガラス部材5Bとの間に配置されている。該合わせガラス用中間膜は、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1に対応した表示対応領域を有する。
 図4に示す合わせガラス11Cは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Cと、第2の合わせガラス部材5Cとを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Cと、第2の合わせガラス部材5Cとは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2と、第2の合わせガラス部材5Cとは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Cとは矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層Cと、第2の樹脂層4Cと、第2の合わせガラス部材5Cとの積層体は、楔状である。
 図5(a)及び(b)は、本発明の第5の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。図5(a)は、図5(b)中のI-I線に沿う断面図である。
 図5(a)及び図5(b)には、合わせガラス11Dが示されている。図5(a)では、合わせガラス11Dの厚み方向の断面が示されている。
 合わせガラス11Dは、一端11aと、一端11aの反対側に他端11bとを有する。合わせガラス11Dの他端11bの厚みは一端11aの厚みよりも大きい。従って、合わせガラス11Dは、厚みの薄い領域と、厚みの厚い領域とを有する。
 合わせガラス11Dは、ヘッドアップディスプレイである。合わせガラス11Dは、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1を有する。
 合わせガラス11Dは、表示領域R1の隣に周囲領域R2を有する。
 合わせガラス11Dは、表示領域R1と離れて、シェード領域R3を有する。シェード領域R3は、合わせガラス11Dの縁部に位置している。
 合わせガラス11Dは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Dと、第2の合わせガラス部材5Dとを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Dと、第2の合わせガラス部材5Dとは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2は楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Dと、第2の合わせガラス部材5Dとは矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Dと、第2の合わせガラス部材5Dとの積層体は、矩形である。赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Dと、第2の合わせガラス部材5Dとの積層体は比較的薄い。
 なお、合わせガラス11Dにおける赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Dと、第2の合わせガラス部材5Dとの積層体と同様の比較的薄い厚みで、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であってもよい。
 図6(a)及び(b)は、本発明の第6の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。図6(a)は、図6(b)中のI-I線に沿う断面図である。図7は、本発明の第7の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。図8は、本発明の第8の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図である。
 図6(a)及び図6(b)には、合わせガラス11Eが示されている。図7には、合わせガラス11Fが示されている。図8には、合わせガラス11Gが示されている。図6(a)、図7及び図8では、合わせガラス11E,11F,11Gの厚み方向の断面が示されている。
 合わせガラス11E,11F,11Gは、一端11aと、一端11aの反対側に他端11bとを有する。一端11aと他端11bとは対向し合う両側の端部である。合わせガラス11E,11F,11Gの他端11bの厚みは一端11aの厚みよりも大きい。従って、合わせガラス11E,11F,11Gは、厚みの薄い領域と、厚みの厚い領域とを有する。
 合わせガラス11E,11F,11Gは、ヘッドアップディスプレイである。合わせガラス11E,11F,11Gは、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1を有する。
 合わせガラス11E,11F,11Gは、表示領域R1の隣に周囲領域R2を有する。
 合わせガラス11E,11F,11Gは、表示領域R1と離れて、シェード領域R3を有する。シェード領域R3は、合わせガラス11E,11F,11Gの縁部に位置している。
 図6(a)及び図6(b)に示す合わせガラス11Eは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Eと、第2の合わせガラス部材5とを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Eと、第2の合わせガラス部材5とは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Eとの積層体は、合わせガラス用中間膜である。該合わせガラス用中間膜が、第1の合わせガラス部材1と、第2の合わせガラス部材5との間に配置されている。
 第1の樹脂層2と、赤外線反射層3Eとは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、第2の合わせガラス部材5とは矩形である。楔状の各部材では、各部材の厚み方向の断面形状が楔状である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3Eと、第2の合わせガラス部材5との積層体は、楔状である。
 図7に示す合わせガラス11F、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2は楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とは矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5との積層体は、矩形である。赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5との積層体は、比較的薄い。
 図8に示す合わせガラス11Gは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Gとを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Gとは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2と、第2の合わせガラス部材5Gとは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3は矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Gとの積層体は、楔状である。
 図9(a)及び(b)は、本発明の第9の実施形態に係る合わせガラスを模式的に示す断面図及び正面図である。図9(a)は、図9(b)中のI-I線に沿う断面図である。
 図9(a)及び図9(b)には、合わせガラス11Hが示されている。図9(a)では、合わせガラス11Hの厚み方向の断面が示されている。
 合わせガラス11Hは、一端11aと、一端11aの反対側に他端11bとを有する。合わせガラス11Hの他端11bの厚みは一端11aの厚みよりも大きい。従って、合わせガラス11Hは、厚みの薄い領域と、厚みの厚い領域とを有する。
 合わせガラス11Hは、ヘッドアップディスプレイである。合わせガラス11Hは、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1を有する。
 合わせガラス11Hは、表示領域R1の隣に周囲領域R2を有する。
 合わせガラス11Hは、表示領域R1と離れて、シェード領域R3を有する。シェード領域R3は、合わせガラス11Hの縁部に位置している。
 合わせガラス11Hは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Hとを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Hとは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2は楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Hとは矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2との積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Hとの積層体は、矩形である。赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Hとの積層体は比較的薄い。
 なお、合わせガラス11Hにおける赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5Hとの積層体と同様の比較的薄い厚みで、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であってもよい。
 図10に示す合わせガラス11Iは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Iと、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4と、第2の合わせガラス部材5とを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Iと、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4と、第2の合わせガラス部材5とは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2Iと、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4との積層体は、合わせガラス用中間膜である。該合わせガラス用中間膜が、第1の合わせガラス部材1と、第2の合わせガラス部材5との間に配置されている。該合わせガラス用中間膜は、ヘッドアップディスプレイの表示領域R1に対応した表示対応領域を有する。
 第1の樹脂層2Iは、2層以上の構造を有する。具体的には、第1の樹脂層2Iは、層21と層22と層23との3層の構造を有する。
 第1の樹脂層2Iと、第2の樹脂層4とは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とは矩形である。楔状の各部材では、各部材の厚み方向の断面形状が楔状である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Iとの積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の樹脂層4と、第2の合わせガラス部材5との積層体は、楔状である。
 図11に示す合わせガラス11Jは、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Jと、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Jと、第2の合わせガラス部材5Jとを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Jと、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Jと、第2の合わせガラス部材5Jとは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2Jは、2層以上の構造を有する。具体的には、第1の樹脂層2Jは、層21と層22と層23との3層の構造を有する。
 第1の樹脂層2Jは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Jと、第2の合わせガラス部材5Jとは矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Jとの積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Jと、第2の合わせガラス部材5Jとの積層体は、矩形である。赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Jと、第2の合わせガラス部材5Jとの積層体は比較的薄い。
 なお、合わせガラス11Jにおける赤外線反射層3と、第2の樹脂層4Jと、第2の合わせガラス部材5Jとの積層体と同様の比較的薄い厚みで、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材との積層体が楔状であってもよい。
 図12に示す合わせガラス11K、第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Kと、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とを備える。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Kと、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とは、この順で並んで配置されている。
 第1の樹脂層2Kは、2層以上の構造を有する。具体的には、第1の樹脂層2Kは、層21と層22と層23との3層の構造を有する。
 第1の樹脂層2Kは楔状である。第1の合わせガラス部材1と、赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5とは矩形である。第1の合わせガラス部材1と、第1の樹脂層2Kとの積層体は、楔状である。赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5との積層体は、矩形である。赤外線反射層3と、第2の合わせガラス部材5との積層体は、比較的薄い。
 遮熱性をより一層高める観点からは、上記合わせガラスのISO 13837に準拠して測定されるTtsは好ましくは70%以下、より好ましくは65%以下、更に好ましくは60%以下である。
 Ttsは、ISO 13837に準拠して、分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、波長300nm~2500nmの透過率/反射率を測定することにより算出することができる。
 本発明に係る合わせガラスは、一端と、上記一端の反対側に他端とを有する。上記一端と上記他端とは、合わせガラスにおいて対向し合う両側の端部である。本発明に係る合わせガラスでは、上記他端の厚みが、上記一端の厚みよりも大きいことが好ましい。
 本発明に係る中間膜は、一端と、上記一端の反対側に他端とを有する。上記一端と上記他端とは、中間膜において対向し合う両側の端部である。本発明に係る中間膜では、上記他端の厚みが、上記一端の厚みよりも大きいことが好ましい。
 多重像をより一層効果的に抑える観点からは、本発明に係る合わせガラスでは、上記一端から上記他端に向けて6cmの位置から、上記一端から他端に向けて63.8cmの位置までの領域内に、上記表示領域を有することが好ましい。上記表示領域は、上記一端から上記他端に向けて6cmの位置から、上記一端から他端に向けて63.8cmの位置までの領域内の一部に存在していてもよく、全体に存在していてもよい。
 多重像をより一層効果的に抑える観点からは、本発明に係る中間膜では、上記一端から上記他端に向けて6cmの位置から、上記一端から他端に向けて63.8cmの位置までの領域内に、上記表示対応領域を有することが好ましい。上記表示対応領域は、上記一端から上記他端に向けて6cmの位置から、上記一端から他端に向けて63.8cmの位置までの領域内の一部に存在していてもよく、全体に存在していてもよい。
 合わせガラスは、厚み方向の断面形状が楔状である部分を有することが好ましい。表示領域の厚み方向の断面形状が楔状であることが好ましい。中間膜は、厚み方向の断面形状が楔状である部分を有することが好ましい。表示領域の厚み方向の断面形状が楔状であることが好ましい。
 二重像を効果的に抑える観点からは、上記一端から上記他端に向けて6cmの位置から、上記一端から上記他端に向けて63.8cmの位置までの領域において、合わせガラスは、厚み方向の断面形状が楔状である部分を有することが好ましい。厚み方向の断面形状が楔状である部分は、上記一端から他端に向けて63.8cmの位置までの領域内の一部に存在していてもよく、全体に存在していてもよい。
 二重像を効果的に抑える観点からは、上記一端から上記他端に向けて6cmの位置から、上記一端から上記他端に向けて63.8cmの位置までの領域において、中間膜は、厚み方向の断面形状が楔状である部分を有することが好ましい。厚み方向の断面形状が楔状である部分は、上記一端から他端に向けて63.8cmの位置までの領域内の一部に存在していてもよく、全体に存在していてもよい。
 本発明に係る合わせガラスは、シェード領域を有していてもよい。上記シェード領域は、上記表示領域と離れていてもよい。上記シェード領域は、例えば、太陽光線又は屋外照明等により、運転中のドライバーが眩しさを感じるのを防ぐことなどを目的として設けられる。上記シェード領域は、遮熱性を付与するために設けられることもある。上記シェード領域は、合わせガラスの縁部に位置することが好ましい。上記シェード領域は帯状であることが好ましい。
 シェード領域においては、色及び可視光線透過率を変えたりするために、着色剤又は充填剤を用いてもよい。着色剤又は充填剤は、合わせガラスの厚み方向の一部の領域にのみ含まれていてもよく、合わせガラスの厚み方向の全体の領域に含まれていてもよい。
 表示をより一層良好にし、視野をより一層広げる観点からは、上記表示領域の可視光線透過率は好ましくは80%以上、より好ましくは88%以上、更に好ましくは90%以上である。上記表示領域の可視光線透過率は、上記シェード領域の可視光線透過率よりも高いことが好ましい。上記表示領域の可視光線透過率は、上記シェード領域の可視光線透過率よりも低くてもよい。上記表示領域の可視光線透過率は、上記シェード領域の可視光線透過率よりも、好ましくは50%以上高く、より好ましくは60%以上高い。
 なお、例えば、表示領域及びシェード領域において、可視光線透過率が変化している場合には、表示領域の中心位置及びシェード領域の中心位置にて、可視光線透過率が測定される。
 分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、JIS R3211:1998に準拠して、合わせガラスの波長380nm~780nmにおける上記可視光線透過率を測定することができる。なお、本発明に係る中間膜を用いて合わせガラスの上記可視光線透過率を測定する場合に、ガラス板として、厚み2mmのクリアガラスを用いることが好ましい。
 上記表示領域は、長さ方向と幅方向とを有することが好ましい。合わせガラスの汎用性に優れるので、上記表示領域の幅方向が、上記一端と上記他端とを結ぶ方向であることが好ましい。上記表示領域は、帯状であることが好ましい。
 上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層はそれぞれ、MD方向とTD方向とを有することが好ましい。上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層は、例えば、溶融押出成形により得られる。MD方向は、上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層の製造時の樹脂層の流れ方向である。TD方向は、上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層の製造時の上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層の流れ方向と直交する方向であり、かつ上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層の厚み方向と直交する方向である。上記一端と上記他端とが、TD方向の両側に位置していることが好ましい。
 合わせガラス及び中間膜における一端と他端との間の距離をXとする。合わせガラス及び中間膜は、一端から内側に向かって0X~0.2Xの距離の領域に最小厚みを有し、他端から内側に向かって0X~0.2Xの距離の領域に最大厚みを有することが好ましい。合わせガラス及び中間膜は、一端から内側に向かって0X~0.1Xの距離の領域に最小厚みを有し、他端から内側に向かって0X~0.1Xの距離の領域に最大厚みを有することがより好ましい。合わせガラス及び中間膜は一端に最小厚みを有し、合わせガラス及び中間膜は他端に最大厚みを有することが好ましい。
 合わせガラス及び中間膜は、厚み均一部位を有していてもよい。上記厚み均一部位とは、合わせガラス及び中間膜の上記一端と上記他端を結ぶ方向での10cmの距離範囲あたり、厚みが10μmを超えて変化していないことをいう。従って、上記厚み均一部位は、合わせガラス及び中間膜の上記一端と上記他端を結ぶ方向での10cmの距離範囲あたり、厚みが10μmを超えて変化していない部位をいう。具体的には、上記厚み均一部位は、合わせガラス及び中間膜の上記一端と上記他端を結ぶ方向で厚みが全く変化していないか、又は、合わせガラス及び中間膜の上記一端と上記他端を結ぶ方向での10cmの距離範囲あたり、厚みが10μm以下で変化している部位をいう。
 合わせガラス及び中間膜の一端と他端との距離Xは、好ましくは3m以下、より好ましくは2m以下、特に好ましくは1.5m以下であり、好ましくは0.5m以上、より好ましくは0.8m以上、特に好ましくは1m以上である。
 以下、本発明に係る合わせガラスを構成する各部材の他の詳細を説明する。
 (赤外線反射層)
 上記赤外線反射層は赤外線を反射する。上記赤外線反射層は、赤外線を反射する性能を有していれば特に限定されない。
 上記赤外線反射層としては、金属箔付き樹脂フィルム、樹脂層上に金属層及び誘電層が形成された多層積層フィルム、グラファイトを含むフィルム、多層樹脂フィルム及び液晶フィルム等が挙げられる。これらのフィルムは、赤外線を反射する性能を有する。
 上記赤外線反射層は、金属箔付き樹脂フィルム、グラファイトを含むフィルム、多層樹脂フィルム又は液晶フィルムであることが好ましい。これらのフィルムは、赤外線の反射性能にかなり優れている。従って、これらのフィルムの使用により、遮熱性がより一層高く、高い可視光線透過率をより一層長期間に渡り維持できる合わせガラスが得られる。
 上記赤外線反射層は、多層樹脂フィルム又は液晶フィルムであることがより好ましい。これらのフィルムは、金属箔付き樹脂フィルムに比べて電磁波を透過することができるため、車内での電子機器の使用時に妨害することなく使用が可能になる。
 上記金属箔付き樹脂フィルムは、樹脂フィルムと、該樹脂フィルムの外表面に積層された金属箔とを備える。上記樹脂フィルムの材料としては、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン-アクリル酸共重合体樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂及びポリイミド樹脂等が挙げられる。上記金属箔の材料としては、アルミニウム、銅、銀、金、パラジウム、及びこれらを含む合金等が挙げられる。
 上記樹脂層上に金属層及び誘電層が形成された多層積層フィルムは、樹脂層(樹脂フィルム)に、金属層及び誘電層が交互に任意の層数で積層された多層積層フィルムである。なお、上記樹脂層上に金属層及び誘電層が形成された多層積層フィルムでは、金属層及び誘電層の全てが交互に積層されていることが好ましいが、金属層/誘電層/金属層/誘電層/金属層/金属層/誘電層/金属層のように、一部が交互に積層されていない構造部分があってもよい。
 上記多層積層フィルムにおける上記樹脂層(樹脂フィルム)の材料としては、上記金属箔付き樹脂フィルムにおける樹脂フィルムの材料と同様の材料が挙げられる。上記多層積層フィルムにおける上記樹脂層(樹脂フィルム)の材料としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ乳酸、ポリ(4-メチルペンテン-1)、ポリフッ化ビニリデン、環状ポリオレフィン、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ナイロン6,11,12,66などのポリアミド、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエステル、ポリフェニレンサルファイド及びポリエーテルイミド等が挙げられる。上記多層積層フィルムにおける上記金属層の材料としては、上記金属箔付き樹脂フィルムにおける上記金属箔の材料と同様の材料が挙げられる。上記金属層の両面もしくは片面に、金属もしくは金属の混合酸化物のコート層を付与することができる。上記コート層の材料としては、ZnO、Al、Ga、InO、MgO、Ti、NiCr及びCu等が挙げられる。
 上記多層積層フィルムにおける上記誘電層の材料としては、例えば酸化インジウム等が挙げられる。
 上記多層樹脂フィルムは、複数の樹脂フィルムが積層された積層フィルムである。上記多層樹脂フィルムの材料としては、上記多層積層フィルムにおける上記樹脂層(樹脂フィルム)の材料と同様の材料が挙げられる。上記多層樹脂フィルムにおける樹脂フィルムの積層数は、2以上であり、3以上であってもよく、5以上であってもよい。上記多層樹脂フィルムにおける樹脂フィルムの積層数は、1000以下であってもよく、100以下であってもよく、50以下であってもよい。
 上記多層樹脂フィルムは、異なる光学的性質(屈折率)を有する2種類以上の熱可塑性樹脂層が交互に又はランダムに任意の層数で積層された多層樹脂フィルムであってもよい。このような多層樹脂フィルムは、所望の赤外線反射性能が得られるように構成される。
 上記液晶フィルムとしては、任意の波長の光を反射するコレステリック液晶層を任意の層数で積層したフィルムが挙げられる。このような液晶フィルムは、所望の赤外線反射性能が得られるように構成される。
 上記赤外線反射層と上記第2の合わせガラス部材との積層体は、金属箔付き第2の合わせガラス部材であってもよい。この場合に、金属箔が、赤外線反射層として機能する。
 赤外線を反射する性能に優れることから、上記赤外線反射層が、800nm~2000nmの範囲内の少なくとも1つの波長において、赤外線透過率が40%以下である性質を有することが好ましい。なお、後述する実施例で用いた赤外線反射層の赤外線透過率は、上記の好ましい条件を満足する。800nm~2000nmの範囲内の少なくとも1つの波長において、赤外線透過率はより好ましくは30%以下、更に好ましくは20%以下である。
 上記赤外線反射層の波長800nm~2000nmの範囲における各波長の透過率は、具体的には、以下のようにして測定される。単独の赤外線反射層を用意する。分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、JIS R3106:1998に準拠して、赤外線反射層の波長800nm~2000nmにおける各波長の分光透過率を得る。
 合わせガラスの遮熱性を効果的に高める観点からは、赤外線反射層の波長800nm~1200nmでの赤外線反射率は好ましくは20%以上、より好ましくは22%以上、更に好ましくは25%以上である。
 上記赤外線反射層の波長800nm~1200nmでの赤外線反射率は、具体的には以下のようにして測定される。分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、JIS R3106:1998に準拠して、赤外線反射層の波長800nm~1200nmにおける各波長の反射率を得る。各波長での反射率のうち、最も反射率が低い値が上記下限以上であることが好ましい。
 合わせガラスの透明性を効果的に高める観点からは、上記赤外線反射層の波長380nm~780nmでの可視光線透過率は好ましくは20%以上、より好ましくは50%以上、更に好ましくは70%以上である。
 上記可視光線透過率は、分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、JIS R3211:1998に準拠して、波長380nm~780nmにて測定される。
 (第1,第2の合わせガラス部材)
 上記第1,第2の合わせガラス部材としては、ガラス板及びPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム等が挙げられる。上記合わせガラスには、2枚のガラス板の間に中間膜が挟み込まれている合わせガラスだけでなく、ガラス板とPETフィルム等との間に中間膜が挟み込まれている合わせガラスも含まれる。合わせガラスは、ガラス板を備えた積層体であり、少なくとも1枚のガラス板が用いられていることが好ましい。上記第1,第2の合わせガラス部材がそれぞれガラス板又はPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムであり、かつ上記合わせガラスが、上記第1,第2の合わせガラス部材として、少なくとも1枚のガラス板を含むことが好ましい。上記第1,第2の合わせガラス部材の双方がガラス板であることが特に好ましい。
 上記ガラス板としては、無機ガラス及び有機ガラスが挙げられる。上記無機ガラスとしては、フロート板ガラス、熱線吸収板ガラス、熱線反射板ガラス、磨き板ガラス、型板ガラス、網入り板ガラス、線入り板ガラス及びグリーンガラス等が挙げられる。上記有機ガラスは、無機ガラスに代わる合成樹脂ガラスである。上記有機ガラスとしては、ポリカーボネート板及びポリ(メタ)アクリル樹脂板等が挙げられる。上記ポリ(メタ)アクリル樹脂板としては、ポリメチル(メタ)アクリレート板等が挙げられる。
 上記第1の合わせガラス部材及び上記第2の合わせガラス部材はそれぞれ、クリアガラス又は熱線吸収板ガラスであることが好ましい。赤外線透過率が高く、合わせガラスの遮熱性がより一層高くなることから、上記第1の合わせガラス部材は、クリアガラスであることが好ましい。赤外線透過率が低く、合わせガラスの遮熱性がより一層高くなることから、上記第2の合わせガラス部材は、熱線吸収板ガラスであることが好ましい。熱線吸収板ガラスは、グリーンガラスであることが好ましい。上記第1の合わせガラス部材が、クリアガラスであり、かつ上記第2の合わせガラス部材が熱線吸収板ガラスであることが好ましい。上記熱線吸収板ガラスは、JIS R3208に準拠した熱線吸収板ガラスである。
 (第1の樹脂層及び第2の樹脂層)
 本明細書において、「第1の樹脂層」とは、上記第1の合わせガラス部材と上記赤外線反射層との間に配置される樹脂層全体をいう。本明細書において、「第2の樹脂層」とは、上記第2の合わせガラス部材と上記赤外線反射層との間に配置される樹脂層全体をいう。
 第1の樹脂層は、1層のみの構造を有していてもよく、2層以上の構造を有していてもよく、3層の構造を有していてもよく、3層以上の構造を有していてもよい。第1の樹脂層は、単層であってもよく、2層以上の多層であってもよい。第2の樹脂層は、1層のみの構造を有していてもよく、2層以上の構造を有していてもよく、3層の構造を有していてもよく、3層以上の構造を有していてもよい。第2の樹脂層は、単層であってもよく、2層以上の多層であってもよい。第1の樹脂層又は第2の樹脂層が多層であると、合わせガラスの遮音性を高めることができる。
 樹脂:
 第1の樹脂層は、樹脂(以下、樹脂(1)と記載することがある)を含む。第1の樹脂層は、樹脂(1)として、ポリビニルアセタール樹脂(以下、ポリビニルアセタール樹脂(1)と記載することがある)を含むことが好ましい。第2の樹脂層は、樹脂(以下、樹脂(2)と記載することがある)を含む。第2の樹脂層は、樹脂(2)として、ポリビニルアセタール樹脂(以下、ポリビニルアセタール樹脂(2)と記載することがある)を含むことが好ましい。
 上記樹脂(1)と上記樹脂(2)とは、同一であってもよく、異なっていてもよい。上記樹脂(1)及び上記樹脂(2)はそれぞれ、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。上記ポリビニルアセタール樹脂(1)及び上記ポリビニルアセタール樹脂(2)はそれぞれ、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記樹脂としては、ポリビニルアセタール樹脂、(メタ)アクリル重合体樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体樹脂、エチレン-アクリル酸共重合体樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂及びポリスチレン樹脂等が挙げられる。これら以外の樹脂を用いてもよい。
 上記樹脂は、ポリビニルアセタール樹脂であることが好ましい。ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤との併用により、合わせガラス部材及び赤外線反射層などの他の層に対する樹脂層の接着力がより一層高くなる。
 上記ポリビニルアセタール樹脂は、例えば、ポリビニルアルコール(PVA)をアルデヒドによりアセタール化することにより製造できる。上記ポリビニルアセタール樹脂は、ポリビニルアルコールのアセタール化物であることが好ましい。上記ポリビニルアルコールは、例えば、ポリ酢酸ビニルをけん化することにより得られる。上記ポリビニルアルコールのけん化度は、一般に70~99.9モル%の範囲内である。
 上記ポリビニルアルコール(PVA)の平均重合度は、好ましくは200以上、より好ましくは500以上、より一層好ましくは1500以上、更に好ましくは1600以上、特に好ましくは2600以上、最も好ましくは2700以上、好ましくは5000以下、より好ましくは4000以下、更に好ましくは3500以下である。上記平均重合度が上記下限以上であると、合わせガラスの耐貫通性がより一層高くなる。上記平均重合度が上記上限以下であると、樹脂層の成形が容易になる。
 上記ポリビニルアルコールの平均重合度は、JIS K6726「ポリビニルアルコール試験方法」に準拠した方法により求められる。
 上記ポリビニルアセタール樹脂に含まれるアセタール基の炭素数は特に限定されない。上記ポリビニルアセタール樹脂を製造する際に用いるアルデヒドは特に限定されない。上記ポリビニルアセタール樹脂におけるアセタール基の炭素数は3~5であることが好ましく、3又は4であることがより好ましい。上記ポリビニルアセタール樹脂におけるアセタール基の炭素数が3以上であると、樹脂層のガラス転移温度が充分に低くなる。
 上記アルデヒドは特に限定されない。一般には、炭素数が1~10のアルデヒドが好適に用いられる。上記炭素数が1~10のアルデヒドとしては、例えば、プロピオンアルデヒド、n-ブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、n-バレルアルデヒド、2-エチルブチルアルデヒド、n-ヘキシルアルデヒド、n-オクチルアルデヒド、n-ノニルアルデヒド、n-デシルアルデヒド、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びベンズアルデヒド等が挙げられる。プロピオンアルデヒド、n-ブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、n-ヘキシルアルデヒド又はn-バレルアルデヒドが好ましく、プロピオンアルデヒド、n-ブチルアルデヒド又はイソブチルアルデヒドがより好ましく、n-ブチルアルデヒドが更に好ましい。上記アルデヒドは、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率(水酸基量)は、好ましくは15モル%以上、より好ましくは18モル%以上、更に好ましくは20モル%以上、特に好ましくは28モル%以上、好ましくは40モル%以下、より好ましくは35モル%以下、更に好ましくは32モル%以下である。上記水酸基の含有率が上記下限以上であると、樹脂層の接着力がより一層高くなる。また、上記水酸基の含有率が上記上限以下であると、樹脂層の柔軟性が高くなり、樹脂層の取扱いが容易になる。
 上記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率は、水酸基が結合しているエチレン基量を、主鎖の全エチレン基量で除算して求めたモル分率を百分率で示した値である。上記水酸基が結合しているエチレン基量は、例えば、JIS K6728「ポリビニルブチラール試験方法」に準拠して測定できる。
 上記ポリビニルアセタール樹脂のアセチル化度(アセチル基量)は、好ましくは0.1モル%以上、より好ましくは0.3モル%以上、更に好ましくは0.5モル%以上、好ましくは30モル%以下、より好ましくは25モル%以下、更に好ましくは20モル%以下、特に好ましくは15モル%以下、最も好ましくは3モル%以下である。上記アセチル化度が上記下限以上であると、ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤との相溶性が高くなる。上記アセチル化度が上記上限以下であると、合わせガラスの耐湿性が高くなる。
 上記アセチル化度は、アセチル基が結合しているエチレン基量を、主鎖の全エチレン基量で除算して求めたモル分率を百分率で示した値である。上記アセチル基が結合しているエチレン基量は、例えば、JIS K6728「ポリビニルブチラール試験方法」に準拠して測定できる。
 上記ポリビニルアセタール樹脂のアセタール化度(ポリビニルブチラール樹脂の場合にはブチラール化度)は、好ましくは60モル%以上、より好ましくは63モル%以上、好ましくは85モル%以下、より好ましくは75モル%以下、更に好ましくは70モル%以下である。上記アセタール化度が上記下限以上であると、ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤との相溶性が高くなる。上記アセタール化度が上記上限以下であると、ポリビニルアセタール樹脂を製造するために必要な反応時間が短くなる。
 上記アセタール化度は、以下のようにして求める。先ず、主鎖の全エチレン基量から、水酸基が結合しているエチレン基量と、アセチル基が結合しているエチレン基量とを差し引いた値を求める。得られた値を、主鎖の全エチレン基量で除算してモル分率を求める。このモル分率を百分率で示した値がアセタール化度である。
 なお、上記水酸基の含有率(水酸基量)、アセタール化度(ブチラール化度)及びアセチル化度は、JIS K6728「ポリビニルブチラール試験方法」に準拠した方法により測定された結果から算出することが好ましい。但し、ASTM D1396-92による測定を用いてもよい。ポリビニルアセタール樹脂がポリビニルブチラール樹脂である場合は、上記水酸基の含有率(水酸基量)、上記アセタール化度(ブチラール化度)及び上記アセチル化度は、JIS K6728「ポリビニルブチラール試験方法」に準拠した方法により測定された結果から算出され得る。
 可塑剤:
 樹脂層の接着力をより一層高める観点からは、上記第1の樹脂層は、可塑剤(以下、可塑剤(1)と記載することがある)を含むことが好ましい。樹脂層の接着力をより一層高める観点からは、上記第2の樹脂層は、可塑剤(以下、可塑剤(2)と記載することがある)を含むことが好ましい。樹脂層に含まれている樹脂が、ポリビニルアセタール樹脂である場合に、樹脂層は、可塑剤を含むことが特に好ましい。ポリビニルアセタール樹脂を含む層は、可塑剤を含むことが好ましい。
 上記可塑剤は特に限定されない。上記可塑剤として、従来公知の可塑剤を用いることができる。上記可塑剤は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記可塑剤としては、一塩基性有機酸エステル及び多塩基性有機酸エステル等の有機エステル可塑剤、並びに有機リン酸可塑剤及び有機亜リン酸可塑剤などの有機リン酸可塑剤等が挙げられる。有機エステル可塑剤が好ましい。上記可塑剤は液状可塑剤であることが好ましい。
 上記一塩基性有機酸エステルとしては、グリコールと一塩基性有機酸との反応によって得られたグリコールエステル等が挙げられる。上記グリコールとしては、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール及びトリプロピレングリコール等が挙げられる。上記一塩基性有機酸としては、酪酸、イソ酪酸、カプロン酸、2-エチル酪酸、ヘプチル酸、n-オクチル酸、2-エチルヘキシル酸、n-ノニル酸及びデシル酸等が挙げられる。
 上記多塩基性有機酸エステルとしては、多塩基性有機酸と、炭素数4~8の直鎖又は分岐構造を有するアルコールとのエステル化合物等が挙げられる。上記多塩基性有機酸としては、アジピン酸、セバシン酸及びアゼライン酸等が挙げられる。
 上記有機エステル可塑剤としては、トリエチレングリコールジ-2-エチルプロパノエート、トリエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート、トリエチレングリコールジカプリレート、トリエチレングリコールジ-n-オクタノエート、トリエチレングリコールジ-n-ヘプタノエート、テトラエチレングリコールジ-n-ヘプタノエート、ジブチルセバケート、ジオクチルアゼレート、ジブチルカルビトールアジペート、エチレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,3-プロピレングリコールジ-2-エチルブチレート、1,4-ブチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート、ジプロピレングリコールジ-2-エチルブチレート、トリエチレングリコールジ-2-エチルペンタノエート、テトラエチレングリコールジ-2-エチルブチレート、ジエチレングリコールジカプリレート、アジピン酸ジヘキシル、アジピン酸ジオクチル、アジピン酸ヘキシルシクロヘキシル、アジピン酸ヘプチルとアジピン酸ノニルとの混合物、アジピン酸ジイソノニル、アジピン酸ジイソデシル、アジピン酸ヘプチルノニル、セバシン酸ジブチル、油変性セバシン酸アルキド、及びリン酸エステルとアジピン酸エステルとの混合物等が挙げられる。これら以外の有機エステル可塑剤を用いてもよい。上述のアジピン酸エステル以外の他のアジピン酸エステルを用いてもよい。
 上記有機リン酸可塑剤としては、トリブトキシエチルホスフェート、イソデシルフェニルホスフェート及びトリイソプロピルホスフェート等が挙げられる。
 上記可塑剤は、下記式(1)で表されるジエステル可塑剤であることが好ましい。
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 上記式(1)中、R1及びR2はそれぞれ、炭素数5~10の有機基を表し、R3は、エチレン基、イソプロピレン基又はn-プロピレン基を表し、pは3~10の整数を表す。上記式(1)中のR1及びR2はそれぞれ、炭素数6~10の有機基であることが好ましい。
 上記可塑剤は、トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)又はトリエチレングリコールジ-2-エチルブチレート(3GH)を含むことが好ましく、トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエートを含むことがより好ましい。
 上記可塑剤の含有量は特に限定されない。上記可塑剤を含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)において、上記樹脂100重量部に対して、上記可塑剤の含有量は、好ましくは25重量部以上、より好ましくは30重量部以上、更に好ましくは35重量部以上である。上記可塑剤を含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)において、上記樹脂100重量部に対して、上記可塑剤の含有量は、好ましくは75重量部以下、より好ましくは60重量部以下、更に好ましくは50重量部以下、特に好ましくは40重量部以下である。上記可塑剤の含有量が上記下限以上であると、合わせガラスの耐貫通性がより一層高くなる。上記可塑剤の含有量が上記上限以下であると、合わせガラスの透明性がより一層高くなる。
 遮熱性物質:
 上記第1の樹脂層は、遮熱性物質を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、遮熱性物質を含むことが好ましい。上記遮熱性物質は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記遮熱性物質は、フタロシアニン化合物、ナフタロシアニン化合物及びアントラシアニン化合物の内の少なくとも1種の成分Xを含むか、又は遮熱粒子を含むことが好ましい。この場合に、上記成分Xと上記遮熱粒子との双方を含んでいてもよい。
 上記第1の樹脂層は、フタロシアニン化合物、ナフタロシアニン化合物及びアントラシアニン化合物の内の少なくとも1種の成分Xを含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、上記成分Xを含むことが好ましい。上記成分Xは、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記成分Xは特に限定されない。成分Xとして、従来公知のフタロシアニン化合物、ナフタロシアニン化合物及びアントラシアニン化合物を用いることができる。
 上記成分Xとしては、フタロシアニン、フタロシアニンの誘導体、ナフタロシアニン、ナフタロシアニンの誘導体、アントラシアニン及びアントラシアニンの誘導体等が挙げられる。上記フタロシアニン化合物及び上記フタロシアニンの誘導体はそれぞれ、フタロシアニン骨格を有することが好ましい。上記ナフタロシアニン化合物及び上記ナフタロシアニンの誘導体はそれぞれ、ナフタロシアニン骨格を有することが好ましい。上記アントラシアニン化合物及び上記アントラシアニンの誘導体はそれぞれ、アントラシアニン骨格を有することが好ましい。
 合わせガラスの遮熱性をより一層高くする観点からは、上記成分Xは、フタロシアニン、フタロシアニンの誘導体、ナフタロシアニン又はナフタロシアニンの誘導体であることが好ましく、フタロシアニン又はフタロシアニンの誘導体であることがより好ましい。
 遮熱性を効果的に高め、かつ長期間にわたり可視光線透過率をより一層高いレベルで維持する観点からは、上記成分Xは、バナジウム原子又は銅原子を含有することが好ましい。上記成分Xは、バナジウム原子を含有することが好ましく、銅原子を含有することも好ましい。上記成分Xは、バナジウム原子又は銅原子を含有するフタロシアニン及びバナジウム原子又は銅原子を含有するフタロシアニンの誘導体の内の少なくとも1種であることがより好ましい。合わせガラスの遮熱性を更に一層高くする観点からは、上記成分Xは、バナジウム原子に酸素原子が結合した構造単位を有することが好ましい。
 上記成分Xを含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)100重量%中、上記成分Xの含有量は、好ましくは0.001重量%以上、より好ましくは0.005重量%以上、更に好ましくは0.01重量%以上、特に好ましくは0.02重量%以上である。上記成分Xを含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)100重量%中、上記成分Xの含有量は、好ましくは0.2重量%以下、より好ましくは0.1重量%以下、更に好ましくは0.05重量%以下、特に好ましくは0.04重量%以下である。上記成分Xの含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、遮熱性が充分に高くなり、かつ可視光線透過率が充分に高くなる。例えば、可視光線透過率を70%以上にすることが可能である。
 上記第1の樹脂層は、遮熱粒子を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、上記遮熱粒子を含むことが好ましい。上記遮熱粒子は遮熱性物質である。遮熱粒子の使用により、赤外線(熱線)を効果的に遮断できる。上記遮熱粒子は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 合わせガラスの遮熱性をより一層高める観点からは、上記遮熱粒子は、金属酸化物粒子であることがより好ましい。上記遮熱粒子は、金属の酸化物により形成された粒子(金属酸化物粒子)であることが好ましい。
 可視光よりも長い波長780nm以上の赤外線は、紫外線と比較して、エネルギー量が小さい。しかしながら、赤外線は熱的作用が大きく、赤外線が物質に吸収されると熱として放出される。このため、赤外線は一般に熱線と呼ばれている。上記遮熱粒子の使用により、赤外線(熱線)を効果的に遮断できる。なお、遮熱粒子とは、赤外線を吸収可能な粒子を意味する。
 上記遮熱粒子の具体例としては、アルミニウムドープ酸化錫粒子、インジウムドープ酸化錫粒子、アンチモンドープ酸化錫粒子(ATO粒子)、ガリウムドープ酸化亜鉛粒子(GZO粒子)、インジウムドープ酸化亜鉛粒子(IZO粒子)、アルミニウムドープ酸化亜鉛粒子(AZO粒子)、ニオブドープ酸化チタン粒子、ナトリウムドープ酸化タングステン粒子、セシウムドープ酸化タングステン粒子、タリウムドープ酸化タングステン粒子、ルビジウムドープ酸化タングステン粒子、錫ドープ酸化インジウム粒子(ITO粒子)、錫ドープ酸化亜鉛粒子、珪素ドープ酸化亜鉛粒子等の金属酸化物粒子や、六ホウ化ランタン(LaB)粒子等が挙げられる。これら以外の遮熱粒子を用いてもよい。熱線の遮蔽機能が高いため、金属酸化物粒子が好ましく、ATO粒子、GZO粒子、IZO粒子、ITO粒子又は酸化タングステン粒子がより好ましく、ITO粒子又は酸化タングステン粒子が特に好ましい。特に、熱線の遮蔽機能が高く、かつ入手が容易であるので、錫ドープ酸化インジウム粒子(ITO粒子)が好ましく、酸化タングステン粒子も好ましい。
 合わせガラスの遮熱性をより一層高くする観点からは、酸化タングステン粒子は、金属ドープ酸化タングステン粒子であることが好ましい。上記「酸化タングステン粒子」には、金属ドープ酸化タングステン粒子が含まれる。上記金属ドープ酸化タングステン粒子としては、具体的には、ナトリウムドープ酸化タングステン粒子、セシウムドープ酸化タングステン粒子、タリウムドープ酸化タングステン粒子及びルビジウムドープ酸化タングステン粒子等が挙げられる。
 合わせガラスの遮熱性をより一層高くする観点からは、セシウムドープ酸化タングステン粒子が特に好ましい。合わせガラスの遮熱性を更に一層高くする観点からは、該セシウムドープ酸化タングステン粒子は、式:Cs0.33WOで表される酸化タングステン粒子であることが好ましい。
 上記遮熱粒子の平均粒子径は好ましくは0.01μm以上、より好ましくは0.02μm以上、好ましくは0.1μm以下、より好ましくは0.05μm以下である。平均粒子径が上記下限以上であると、熱線の遮蔽性が充分に高くなる。平均粒子径が上記上限以下であると、遮熱粒子の分散性が高くなる。
 上記「平均粒子径」は、体積平均粒子径を示す。平均粒子径は、粒度分布測定装置(日機装社製「UPA-EX150」)等を用いて測定できる。
 上記遮熱粒子を含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)100重量%中、上記遮熱粒子の含有量は、好ましくは0.01重量%以上、より好ましくは0.1重量%以上、更に好ましくは1重量%以上、特に好ましくは1.5重量%以上である。上記遮熱粒子を含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)100重量%中、上記遮熱粒子の含有量は、好ましくは6重量%以下、より好ましくは5.5重量%以下、更に好ましくは4重量%以下、特に好ましくは3.5重量%以下、最も好ましくは3重量%以下である。上記遮熱粒子の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、遮熱性が充分に高くなり、かつ可視光線透過率が充分に高くなる。
 金属塩:
 上記第1の樹脂層は、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩又はマグネシウム塩である金属塩(以下、金属塩Mと記載することがある)を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、上記金属塩Mを含むことが好ましい。上記金属塩Mの使用により、樹脂層と赤外線反射層及び合わせガラス部材との接着性を制御することが容易になる。上記金属塩Mは、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記金属塩Mは、Li、Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr又はBaである金属を含むことが好ましい。樹脂層中に含まれている金属塩は、K又はMgを含むことが好ましい。
 また、上記金属塩Mは、炭素数2~16の有機酸のアルカリ金属塩、炭素数2~16の有機酸のアルカリ土類金属塩又は炭素数2~16の有機酸のマグネシウム塩であることがより好ましく、炭素数2~16のカルボン酸マグネシウム塩又は炭素数2~16のカルボン酸カリウム塩であることが更に好ましい。
 上記炭素数2~16のカルボン酸マグネシウム塩及び上記炭素数2~16のカルボン酸カリウム塩としては、酢酸マグネシウム、酢酸カリウム、プロピオン酸マグネシウム、プロピオン酸カリウム、2-エチル酪酸マグネシウム、2-エチルブタン酸カリウム、2-エチルヘキサン酸マグネシウム及び2-エチルヘキサン酸カリウム等が挙げられる。
 上記金属塩Mを含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)におけるMg及びKの含有量の合計は、好ましくは5ppm以上、より好ましくは10ppm以上、更に好ましくは20ppm以上、好ましくは300ppm以下、より好ましくは250ppm以下、更に好ましくは200ppm以下である。Mg及びKの含有量の合計が上記下限以上及び上記上限以下であると、樹脂層と赤外線反射層及び合わせガラス部材との接着性をより一層良好に制御できる。
 紫外線遮蔽剤:
 上記第1の樹脂層は、紫外線遮蔽剤を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、紫外線遮蔽剤を含むことが好ましい。紫外線遮蔽剤の使用により、合わせガラスが長期間使用されても、可視光線透過率がより一層低下し難くなる。上記紫外線遮蔽剤は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記紫外線遮蔽剤には、紫外線吸収剤が含まれる。上記紫外線遮蔽剤は、紫外線吸収剤であることが好ましい。
 上記紫外線遮蔽剤としては、例えば、金属原子を含む紫外線遮蔽剤、金属酸化物を含む紫外線遮蔽剤、ベンゾトリアゾール構造を有する紫外線遮蔽剤(ベンゾトリアゾール化合物)、ベンゾフェノン構造を有する紫外線遮蔽剤(ベンゾフェノン化合物)、トリアジン構造を有する紫外線遮蔽剤(トリアジン化合物)、マロン酸エステル構造を有する紫外線遮蔽剤(マロン酸エステル化合物)、シュウ酸アニリド構造を有する紫外線遮蔽剤(シュウ酸アニリド化合物)及びベンゾエート構造を有する紫外線遮蔽剤(ベンゾエート化合物)等が挙げられる。
 上記金属原子を含む紫外線遮蔽剤としては、例えば、白金粒子、白金粒子の表面をシリカで被覆した粒子、パラジウム粒子及びパラジウム粒子の表面をシリカで被覆した粒子等が挙げられる。紫外線遮蔽剤は、遮熱粒子ではないことが好ましい。
 上記紫外線遮蔽剤は、好ましくはベンゾトリアゾール構造を有する紫外線遮蔽剤、ベンゾフェノン構造を有する紫外線遮蔽剤、トリアジン構造を有する紫外線遮蔽剤又はベンゾエート構造を有する紫外線遮蔽剤である。上記紫外線遮蔽剤は、より好ましくはベンゾトリアゾール構造を有する紫外線遮蔽剤又はベンゾフェノン構造を有する紫外線遮蔽剤であり、更に好ましくはベンゾトリアゾール構造を有する紫外線遮蔽剤である。
 上記金属酸化物を含む紫外線遮蔽剤としては、例えば、酸化亜鉛、酸化チタン及び酸化セリウム等が挙げられる。さらに、上記金属酸化物を含む紫外線遮蔽剤に関して、表面が被覆されていてもよい。上記金属酸化物を含む紫外線遮蔽剤の表面の被覆材料としては、絶縁性金属酸化物、加水分解性有機ケイ素化合物及びシリコーン化合物等が挙げられる。
 上記絶縁性金属酸化物としては、シリカ、アルミナ及びジルコニア等が挙げられる。上記絶縁性金属酸化物は、例えば5.0eV以上のバンドギャップエネルギーを有する。
 上記ベンゾトリアゾール構造を有する紫外線遮蔽剤としては、例えば、2-(2’-ヒドロキシ-5’-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール(BASF社製「TinuvinP」)、2-(2’-ヒドロキシ-3’,5’-ジ-t-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール(BASF社製「Tinuvin320」)、2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール(BASF社製「Tinuvin326」)、及び2-(2’-ヒドロキシ-3’,5’-ジ-アミルフェニル)ベンゾトリアゾール(BASF社製「Tinuvin328」)等が挙げられる。紫外線を遮蔽する性能に優れることから、上記紫外線遮蔽剤は、ハロゲン原子を含むベンゾトリアゾール構造を有する紫外線遮蔽剤であることが好ましく、塩素原子を含むベンゾトリアゾール構造を有する紫外線遮蔽剤であることがより好ましい。
 上記ベンゾフェノン構造を有する紫外線遮蔽剤としては、例えば、オクタベンゾン(BASF社製「Chimassorb81」)等が挙げられる。
 上記トリアジン構造を有する紫外線遮蔽剤としては、例えば、ADEKA社製「LA-F70」及び2-(4,6-ジフェニル-1,3,5-トリアジン-2-イル)-5-[(ヘキシル)オキシ]-フェノール(BASF社製「Tinuvin1577FF」)等が挙げられる。
 上記マロン酸エステル構造を有する紫外線遮蔽剤としては、2-(p-メトキシベンジリデン)マロン酸ジメチル、テトラエチル-2,2-(1,4-フェニレンジメチリデン)ビスマロネート、2-(p-メトキシベンジリデン)-ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル4-ピペリジニル)マロネート等が挙げられる。
 上記マロン酸エステル構造を有する紫外線遮蔽剤の市販品としては、Hostavin B-CAP、Hostavin PR-25、Hostavin PR-31(いずれもクラリアント社製)が挙げられる。
 上記シュウ酸アニリド構造を有する紫外線遮蔽剤としては、N-(2-エチルフェニル)-N’-(2-エトキシ-5-t-ブチルフェニル)シュウ酸ジアミド、N-(2-エチルフェニル)-N’-(2-エトキシ-フェニル)シュウ酸ジアミド、2-エチル-2’-エトキシ-オキサルアニリド(クラリアント社製「SanduvorVSU」)などの窒素原子上に置換されたアリール基などを有するシュウ酸ジアミド類が挙げられる。
 上記ベンゾエート構造を有する紫外線遮蔽剤としては、例えば、2,4-ジ-tert-ブチルフェニル-3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシベンゾエート(BASF社製「Tinuvin120」)等が挙げられる。
 上記紫外線遮蔽剤を含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)100重量%中、上記紫外線遮蔽剤の含有量は、好ましくは0.1重量%以上、より好ましくは0.2重量%以上、更に好ましくは0.3重量%以上、特に好ましくは0.5重量%以上である。上記紫外線遮蔽剤を含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)100重量%中、上記紫外線遮蔽剤の含有量は、好ましくは2.5重量%以下、より好ましくは2重量%以下、更に好ましくは1重量%以下、特に好ましくは0.8重量%以下である。上記紫外線遮蔽剤の含有量が上記下限以上及び上記上限以下であると、期間経過後の可視光線透過率の低下がより一層抑制される。特に、上記紫外線遮蔽剤を含む層100重量%中、上記紫外線遮蔽剤の含有量が0.2重量%以上であることにより、合わせガラスの期間経過後の可視光線透過率の低下を顕著に抑制できる。
 酸化防止剤:
 上記第1の樹脂層は、酸化防止剤を含むことが好ましい。上記第2の樹脂層は、酸化防止剤を含むことが好ましい。上記酸化防止剤は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 上記酸化防止剤としては、フェノール系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤及びリン系酸化防止剤等が挙げられる。上記フェノール系酸化防止剤はフェノール骨格を有する酸化防止剤である。上記硫黄系酸化防止剤は硫黄原子を含有する酸化防止剤である。上記リン系酸化防止剤はリン原子を含有する酸化防止剤である。
 上記酸化防止剤は、フェノール系酸化防止剤又はリン系酸化防止剤であることが好ましい。
 上記フェノール系酸化防止剤としては、2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール(BHT)、ブチルヒドロキシアニソール(BHA)、2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェノール、ステアリル-β-(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、2,2’-メチレンビス-(4-メチル-6-ブチルフェノール)、2,2’-メチレンビス-(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)、4,4’-ブチリデン-ビス-(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)、1,1,3-トリス-(2-メチル-ヒドロキシ-5-t-ブチルフェニル)ブタン、テトラキス[メチレン-3-(3’,5’-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]メタン、1,3,3-トリス-(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-t-ブチルフェノール)ブタン、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン、ビス(3,3’-t-ブチルフェノール)ブチリックアッシドグリコールエステル及びビス(3-t-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルベンゼンプロパン酸)エチレンビス(オキシエチレン)等が挙げられる。これらの酸化防止剤の内の1種又は2種以上が好適に用いられる。
 上記リン系酸化防止剤としては、トリデシルホスファイト、トリス(トリデシル)ホスファイト、トリフェニルホスファイト、トリノニルフェニルホスファイト、ビス(トリデシル)ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス(デシル)ペンタエリスリトールジホスファイト、トリス(2,4-ジ-t-ブチルフェニル)ホスファイト、ビス(2,4-ジ-t-ブチル-6-メチルフェニル)エチルエステル亜リン酸、及び2,2’-メチレンビス(4,6-ジ-t-ブチル-1-フェニルオキシ)(2-エチルヘキシルオキシ)ホスホラス等が挙げられる。これらの酸化防止剤の内の1種又は2種以上が好適に用いられる。
 上記酸化防止剤の市販品としては、例えばBASF社製「IRGANOX 245」、BASF社製「IRGAFOS 168」、BASF社製「IRGAFOS 38」、住友化学工業社製「スミライザーBHT」、堺化学工業社製「H-BHT」、並びにBASF社製「IRGANOX 1010」等が挙げられる。
 合わせガラスの高い可視光線透過率を長期間に渡り維持するために、上記酸化防止剤を含む層(第1の樹脂層、又は第2の樹脂層)100重量%中、上記酸化防止剤の含有量は0.1重量%以上であることが好ましい。また、上記酸化防止剤を含む層100重量%中、上記酸化防止剤の含有量は2重量%以下であることが好ましい。
 他の成分:
 上記第1の樹脂層及び上記第2の樹脂層はそれぞれ、必要に応じて、カップリング剤、分散剤、界面活性剤、難燃剤、帯電防止剤、顔料、染料、金属塩以外の接着力調整剤、耐湿剤、蛍光増白剤及び赤外線吸収剤等の添加剤を含んでいてもよい。これらの添加剤は、1種のみが用いられてもよく、2種以上が併用されてもよい。
 (合わせガラスの取り付け方法)
 本発明に係る合わせガラスの取り付け方法は、上述した合わせガラスを、建築物又は車両において外部空間と該外部空間から熱線が入射される内部空間との間の開口部に取り付ける方法である。
 具体的には、第1の合わせガラス部材が、内部空間側に位置するように、かつ第2の合わせガラス部材が、外部空間側に位置するように、合わせガラスを開口部に取り付ける。すなわち、内部空間/第1の合わせガラス部材/第1の樹脂層/赤外線反射層/(第2の樹脂層/)第2の合わせガラス部材/外部空間の順に配置されるように、合わせガラスを取り付ける。上記の配置形態には、内部空間と第1の合わせガラス部材との間に他の部材が配置されている場合が含まれ、外部空間と第2の合わせガラス部材との間に他の部材が配置されている場合が含まれる。
 (ヘッドアップディスプレイシステム)
 本発明に係る合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスであり、ヘッドアップディスプレイシステムに用いることができる。本発明に係る中間膜は、ヘッドアップディスプレイである合わせガラスに用いられる合わせガラス用中間膜であり、ヘッドアップディスプレイシステムに用いることができる。上記合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイシステムに用いることができる合わせガラスであることが好ましい。
 上記ヘッドアップディプレイシステムは、上記合わせガラスと、画像表示用の光を上記合わせガラスに照射するための光源装置とを備える。上記光源装置は、例えば、建築物又は車両において、ダッシュボードに取り付けることができる。上記光源装置から、上記合わせガラスの上記表示領域に光を照射することで、画像表示を行うことができる。
 上記合わせガラスは、車のフロントガラスに好適に用いられる。上記合わせガラスは、車のフロントガラスに用いることができる合わせガラスであることが好ましい。
 以下に実施例及び比較例を掲げて本発明を更に詳しく説明する。本発明はこれら実施例のみに限定されない。
 用いたポリビニルアセタール樹脂では、アセタール化に、炭素数4のn-ブチルアルデヒドが用いられている。ポリビニルアセタール樹脂に関しては、アセタール化度(ブチラール化度)、アセチル化度及び水酸基の含有率はJIS K6728「ポリビニルブチラール試験方法」に準拠した方法により測定した。なお、ASTM D1396-92により測定した場合も、JIS K6728「ポリビニルブチラール試験方法」に準拠した方法と同様の数値を示した。
 (第1の合わせガラス部材/第1の樹脂層/赤外線反射層/第2の合わせガラス部材の積層構造を有する合わせガラスの実験例)
 (実施例1~9,17及び比較例1,3)
 第1の合わせガラス部材:
 下記の表1,2,4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラスを用意した。なお、楔角が0mradである場合は、形状が楔状ではなく、矩形であることを意味する。
 第1の樹脂層:
 以下の成分を配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第1の樹脂層を形成するための組成物を得た。
 ポリビニルアセタール樹脂(平均重合度1700、水酸基の含有率30.5モル%、アセチル化度1モル%、アセタール化度68.5モル%)100重量部
 トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)40重量部
 得られる第1の樹脂層中で0.28重量%となる量のITO粒子(三菱マテリアル社製)
 得られる第1の樹脂層中で0.2重量%となる量のTinuvin326(2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、BASF社製「Tinuvin326」)
 得られる第1の樹脂層中で0.2重量%となる量のBHT(2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール)
 得られた第1の樹脂層を形成するための組成物を押出機により押出して、下記の表1,2,4に示す厚み及び楔角を有する第1の樹脂層を得た。
 なお、実施例17で得られた第1の樹脂層は厚み方向の断面形状が楔状である領域の中に、一端側から他端側にかけて楔角が小さくなる部分を有し、一端から0.3Xの位置に凸部を有する形状であった。
 赤外線反射層(金属箔)付き第2の合わせガラス部材:
 下記の表1,2,4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラス上に、下記の表1,2,4に示す厚み及び楔角を有する赤外線反射層(XIR-75(金属箔付き樹脂フィルム、Southwall Technologies社製「XIR-75」))を形成して、赤外線反射層付き第2の合わせガラス部材を得た。なお、赤外線反射層における金属箔は、In/Ag/In/Ag/Inの5層の構造を有する。
 合わせガラスの作製:
 第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とをこの順で積層して、合わせガラスを得た。
 (実施例18)
 第1の合わせガラス部材:
 下記の表4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラスを用意した。なお、楔角が0mradである場合は、形状が楔状ではなく、矩形であることを意味する。
 第1の樹脂層:
 以下の成分を配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第1の樹脂層(多層)を形成するための組成物Aを得た。
 ポリビニルアセタール樹脂(水酸基の含有率22モル%、アセチル化度13モル%、アセタール化度65モル%)100重量部
 トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)65重量部
 得られる組成物A層中で0.2重量%となる量のTinuvin326(2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、BASF社製「Tinuvin326」)
 得られる組成物A層中で0.2重量%となる量のBHT(2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール)
 以下の成分を配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第1の樹脂層(多層)を形成するための組成物Bを得た。
 ポリビニルアセタール樹脂(水酸基の含有率30.5モル%、アセチル化度1モル%、アセタール化度68.5モル%)100重量部
 トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)36重量部
 得られる組成物B層中で0.2重量%となる量のTinuvin326(2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、BASF社製「Tinuvin326」)
 得られる組成物B層中で0.2重量%となる量のBHT(2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール)
 組成物Aと組成物Bとを、共押出機を用いて共押出した。組成物Bにより形成された層(組成物B層)/組成物Aにより形成された層(組成物A層)/組成物Bにより形成された層(組成物B層)の積層構造を有する第1の樹脂層を得た。得られた第1の樹脂層の厚み及び楔角を表4に示す。
 赤外線反射層(金属箔)付き第2の合わせガラス部材:
 下記の表4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラス上に、下記の表4に示す厚み及び楔角を有する赤外線反射層(XIR-75(金属箔付き樹脂フィルム、Southwall Technologies社製「XIR-75」))を形成して、赤外線反射層付き第2の合わせガラス部材を得た。なお、赤外線反射層における金属箔は、In/Ag/In/Ag/Inの5層の構造を有する。
 合わせガラスの作製:
 第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とをこの順で積層して、合わせガラスを得た。
 (比較例2)
 赤外線反射層を用いなかったこと、並びに第2の合わせガラス部材の厚みを下記の表1に示すように設定したこと以外は実施例1と同様にして、合わせガラスを得た。
 (第1の合わせガラス部材/第1の樹脂層/赤外線反射層/第2の樹脂層/第2の合わせガラス部材の積層構造を有する合わせガラスの実験例)
 (実施例10~16及び比較例4,5)
 第1の合わせガラス部材:
 下記の表3,4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラスを用意した。なお、楔角が0mradである場合は、形状が楔状ではなく、矩形であることを意味する。
 第1の樹脂層及び第2の樹脂層:
 以下の成分を配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第1の樹脂層及び第2の樹脂層を形成するための組成物を得た。
 ポリビニルアセタール樹脂(平均重合度1700、水酸基の含有率30.5モル%、アセチル化度1モル%、アセタール化度68.5モル%)100重量部
 トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)40重量部
 得られる第1,第2の樹脂層中で0.28重量%となる量のITO粒子(三菱マテリアル社製)
 得られる第1,第2の樹脂層中で0.2重量%となる量のTinuvin326(2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、BASF社製「Tinuvin326」)
 得られる第1,第2の樹脂層中で0.2重量%となる量のBHT(2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール)
 得られた第1の樹脂層及び第2の樹脂層を形成するための組成物を押出機により押出して、下記の表3,4に示す厚み及び楔角を有す第1の樹脂層及び第2の樹脂層を得た。
 赤外線反射層:
 下記の表3,4に示す種類及び厚みを有する赤外線反射層を用意した。
 XIR-75(金属箔付き樹脂フィルム、Southwall Technologies社製「XIR-75」)なお、XIR-75における金属箔は、In/Ag/In/Ag/Inの5層の構造を有する。
 Nano90S(多層樹脂フィルム、住友スリーエム社製「マルチレイヤー Nano 90S」)
 第2の合わせガラス部材:
 下記の表3,4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラスを用意した。なお、楔角が0mradである場合は、形状が楔状ではなく、矩形であることを意味する。
 合わせガラスの作製:
 第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とをこの順で積層して、合わせガラスを得た。
 (実施例19,20)
 第1の合わせガラス部材:
 下記の表4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラスを用意した。なお、楔角が0mradである場合は、形状が楔状ではなく、矩形であることを意味する。
 第1の樹脂層:
 以下の成分を配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第1の樹脂層(多層)を形成するための組成物Aを得た。
 ポリビニルアセタール樹脂(水酸基の含有率22モル%、アセチル化度13モル%、アセタール化度65モル%)100重量部
 トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)65重量部
 得られる組成物A層中で0.2重量%となる量のTinuvin326(2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、BASF社製「Tinuvin326」)
 得られる組成物A層中で0.2重量%となる量のBHT(2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール)
 以下の成分を配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第1の樹脂層(多層)を形成するための組成物Bを得た。
 ポリビニルアセタール樹脂(水酸基の含有率30.5モル%、アセチル化度1モル%、アセタール化度68.5モル%)100重量部
 トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)36重量部
 得られる組成物B層中で0.2重量%となる量のTinuvin326(2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、BASF社製「Tinuvin326」)
 得られる組成物B層中で0.2重量%となる量のBHT(2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール)
 組成物Aと組成物Bとを、共押出機を用いて共押出した。組成物Bにより形成された層(組成物B層)/組成物Aにより形成された層(組成物A層)/組成物Bにより形成された層(組成物B層)の積層構造を有する第1の樹脂層を得た。得られた第1の樹脂層の厚み及び楔角を表4に示す。
 第2の樹脂層:
 以下の成分を配合し、ミキシングロールで充分に混練し、第2の樹脂層を形成するための組成物を得た。
 ポリビニルアセタール樹脂(平均重合度1700、水酸基の含有率30.5モル%、アセチル化度1モル%、アセタール化度68.5モル%)100重量部
 トリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)40重量部
 得られる第2の樹脂層中で0.28重量%となる量のITO粒子(三菱マテリアル社製)
 得られる第2の樹脂層中で0.2重量%となる量のTinuvin326(2-(2’-ヒドロキシ-3’-t-ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、BASF社製「Tinuvin326」)
 得られる第2の樹脂層中で0.2重量%となる量のBHT(2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール)
 得られた第2の樹脂層を形成するための組成物を押出機により押出して、下記の表4に示す厚み及び楔角を有す第2の樹脂層を得た。
 赤外線反射層:
 下記の表4に示す種類及び厚みを有する赤外線反射層を用意した。
 Nano90S(多層樹脂フィルム、住友スリーエム社製「マルチレイヤー Nano 90S」)
 第2の合わせガラス部材:
 下記の表4に示す厚み及び楔角を有するクリアガラスを用意した。なお、楔角が0mradである場合は、形状が楔状ではなく、矩形であることを意味する。
 合わせガラスの作製:
 第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とをこの順で積層して、合わせガラスを得た。
 (評価)
 (1)赤外線反射層の波長800nm~1200nmでの赤外線反射率
 上記赤外線反射層の波長800nm~1200nmでの赤外線反射率を以下のようにして測定した。分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、JIS R3106:1998に準拠して、赤外線反射層の波長800nm~1200nmにおける各波長の反射率を測定し、反射率が最も低い値を表に示した。
 (2)赤外線反射層の波長380nm~780nmでの可視光線透過率
 上記赤外線反射層の波長380nm~780nmでの可視光線透過率を、分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、JIS R3211:1998に準拠して、波長380nm~780nmにて測定した。
 (3)合わせガラスのISO 13837に準拠して測定されるTts
 分光光度計(日立ハイテク社製「U-4100」)を用いて、波長300nm~2500nmの透過率/反射率を測定して、Ttsを算出した。
 (4)多重像
 図13に示す装置50を用いて、反射像を測定した。合わせガラスの表示領域に第1の合わせガラス部材の外側から入射角度68.3°で光を照射して、表示領域から2500mmの位置にて反射像を観察した。第1の合わせガラス部材による第1の反射像(T1)と、赤外線反射層による第2の反射像(T2)との距離を測定した。赤外線反射層による第2の反射像(T2)と、第2の合わせガラス部材による第3の反射像(T3)との距離を測定した。第1の合わせガラス部材による第1の反射像(T1)と、第2の合わせガラス部材による第3の反射像(T3)との距離を測定した。
 (5)画像表示
 合わせガラスの表示領域に第1の合わせガラス部材の外側から入射角度68.3°で光を照射して、表示領域から2500mmの位置にて文字の表示画像を観察した。画像表示を下記の基準で判定した。
 [画像表示の判定基準]
 ○○:文字の表示画像が滲まずにはっきりと見え、文字を認識可能。
 ○:文字の表示画像がわずかに滲んで見えるが、文字を認識可能。
 ×:文字の表示画像が多重にみえ、文字を認識しにくい。
 詳細及び結果を下記の表1~4に示す。なお、実施例18~20で得られた合わせガラスについて、音響透過損失により遮音性を評価した結果、遮音性に優れていることを確認した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 1…第1の合わせガラス部材
 2,2I,2J,2K…第1の樹脂層
 3,3A,3B,3E…赤外線反射層
 4,4A,4B,4C,4D,4J…第2の樹脂層
 5,5B,5C,5D,5G,5H,5J…第2の合わせガラス部材
 11,11A,11B,11C,11D,11E,11F,11G,11H,11I,11J,11K…合わせガラス
 11a…一端
 11b…他端
 21,22,23…層
 R1…表示領域
 R2…周囲領域
 R3…シェード領域

Claims (16)

  1.  第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と備え、
     前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層とがこの順で並んで配置されており、
     前記第1の樹脂層が楔状であり、
     前記第2の樹脂層が楔状である、合わせガラス用中間膜。
  2.  ヘッドアップディスプレイである合わせガラスであり、
     前記合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有し、
     前記合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであるか、又は、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであり、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であり、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である、合わせガラス。
  3.  ヘッドアップディスプレイである合わせガラスであり、
     前記合わせガラスは、ヘッドアップディスプレイの表示領域を有し、
     前記合わせガラスは、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであるか、又は、第1の合わせガラス部材と、第1の樹脂層と、赤外線反射層と、第2の樹脂層と、第2の合わせガラス部材とを備え、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とがこの順で並んで配置されており、前記第1の合わせガラス部材と前記第1の樹脂層との積層体が楔状である合わせガラスであり、
     前記合わせガラスの前記表示領域に前記第1の合わせガラス部材の外側から入射角度68.3°で光を照射して、前記表示領域から2500mmの位置にて反射像を観察したときに、前記第1の合わせガラス部材による第1の反射像と前記赤外線反射層による第2の反射像と前記第2の合わせガラス部材による第3の反射像との3つの反射像のうちの、最も離れた2つの反射像の距離が2.5mm以下である、合わせガラス。
  4.  前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であり、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であるか、又は、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である、請求項3に記載の合わせガラス。
  5.  前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下であり、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体の厚みが、2.93mm以下である、請求項2又は4に記載の合わせガラス。
  6.  前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状であり、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層と前記第2の樹脂層と前記第2の合わせガラス部材との積層体が、楔状である、請求項2、4又は5に記載の合わせガラス。
  7.  前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層が、楔状であり、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記赤外線反射層が、楔状である、請求項2、4、5又は6に記載の合わせガラス。
  8.  前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が楔状であり、前記第2の樹脂層が楔状である、請求項2、4、5、6又は7に記載の合わせガラス。
  9.  前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が、樹脂としてポリビニルアセタール樹脂を含み、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が、樹脂としてポリビニルアセタール樹脂を含み、前記第2の樹脂層が、樹脂としてポリビニルアセタール樹脂を含む、請求項2~8のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  10.  前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が可塑剤を含み、
     前記合わせガラスが、前記第1の合わせガラス部材と、前記第1の樹脂層と、前記赤外線反射層と、前記第2の樹脂層と、前記第2の合わせガラス部材とを備える場合には、前記第1の樹脂層が可塑剤を含み、前記第2の樹脂層が可塑剤を含む、請求項2~9のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  11.  前記第1の樹脂層が、2層以上の構造を有する、請求項2~10のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  12.  前記赤外線反射層が、800nm~2000nmの範囲内の少なくとも1つの波長において、赤外線透過率が40%以下である性質を有する、請求項2~11のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  13.  前記赤外線反射層の波長800nm~1200nmでの赤外線反射率が20%以上である、請求項2~12のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  14.  前記赤外線反射層の波長380nm~780nmでの可視光線透過率が70%以上である、請求項2~13のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  15.  前記合わせガラスのISO 13837に準拠して測定されるTtsが60%以下である、請求項2~14のいずれか1項に記載の合わせガラス。
  16.  請求項2~15のいずれか1項に記載の合わせガラスを、車両において、外部空間と前記外部空間から熱線が入射される内部空間との間の開口部に取り付ける方法であって、
     前記第1の合わせガラス部材が、前記内部空間側に位置するように、かつ前記第2の合わせガラス部材が前記外部空間側に位置するように、前記合わせガラスを前記開口部に取り付ける、合わせガラスの取り付け方法。
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