JP6846682B2 - 光学部材、照明カバー及び照明器具 - Google Patents
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Description
図1に本実施形態に係る光学部材の一例を示す。本実施形態に係る光学部材11は、透光性を有する樹脂基材12と、フッ素樹脂を含む透光性の樹脂13とポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子14とを含む光拡散層15と、を有する。光拡散層15は、樹脂13の100質量部に対して、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子14を100〜250質量部含む。光拡散層15は樹脂基材12の一方の面に設けられる。
次に、本実施形態の照明カバー40について説明する。本実施形態の照明カバー40は光学部材11を用いる。すなわち、本実施形態の照明カバー40は光学部材11を備える。
次に、本実施形態の照明器具100について説明する。本実施形態の照明器具100は、開口部21を有する器具本体20と、器具本体20に設けられた光源30と、開口部21を覆う照明カバー40と、を有する。
フッ素樹脂を含む透光性の樹脂の固形分100質量部に対し、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子を150質量部添加した。フッ素樹脂を含む透光性の樹脂として、関東電化工業株式会社製のPES−5を使用した。なお、PES−5はフッ素原子を含むモノマーを含有し、PES−5の屈折率は1.39である。また、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子として、株式会社喜多村製のKTL−10Sを使用した。なお、KTL−10Sの屈折率は1.35、平均粒子径は10μmである。
フッ素樹脂を含む透光性の樹脂の固形分100質量部に対し、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子を100質量部添加した以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。
フッ素樹脂を含む透光性の樹脂の固形分100質量部に対し、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子を233質量部添加した以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。
実施例1で用いたPES−5に代えて、関東電化工業株式会社製の開発品N3818を、フッ素樹脂を含む透光性の樹脂として用いた以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。なお、N3818はフッ素原子を含むモノマーを含有し、N3818の屈折率は1.42、平均粒子径は10μmである。
実施例1で用いたKTL−10Sに代えて、株式会社喜多村製のKTL−9Sをポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子として用いた以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。なお、KTL−9Sの屈折率は1.35、平均粒子径は9μmである。
実施例1で用いたKTL−10Sに代えて、3Mカンパニー製の3M(登録商標)ダイニオン(登録商標)PTFEマイクロパウダーTF9205をポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子として用いた以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。なお、3M(登録商標)ダイニオン(登録商標)PTFEマイクロパウダーTF9205の屈折率は1.35、平均粒子径は8μmである。
実施例1で用いたKTL−10Sに代えて、SHAMROCK社製のSST−3をポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子として用いた以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。なお、SST−3の屈折率は1.35、平均粒子径は5μmである。
実施例1で用いたKTL−10Sに代えて、BYK Chemie社製のCERAFLOUR(登録商標)981をポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子として用いた以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。なお、CERAFLOUR(登録商標)981の屈折率は1.35、平均粒子径は3μmである。
実施例1で用いたKTL−10Sに代えて、株式会社喜多村製のKTL−2Nをポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子として用いた以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。なお、KTL−2Nの屈折率は1.35、平均粒子径は2μmである。
フッ素樹脂を含む透光性の樹脂の固形分100質量部に対し、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子を67質量部添加した以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。
フッ素樹脂を含む透光性の樹脂の固形分100質量部に対し、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子を300質量部添加した以外は実施例1と同様の手順で光学部材を作成した。
実施例1で用いたKTL−10Sに代えて、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製のトスパール(登録商標)2000Bをシリコーン粒子として用いた以外は実施例1と同様の手順で照明カバーを作成した。なお、トスパール(登録商標)2000Bの屈折率は1.43、平均粒子径は6μmである。
実施例1〜9、及び比較例1〜3で得られた光学部材について、次の項目の評価を行った。各例の詳細と評価結果を表1に示す。
ヘーズメーター(日本電色工業株式会社製NDH2000)を用いて、各例の光学部材の全光線透過率を測定した。全光線透過率はJIS K7361−1(プラスチック−透明材料の全光線透過率の試験方法−第1部:シングルビーム法)に準拠して測定した。全光線透過率が90%以上あれば、光透過性が優れていると判断できる。そのため、以下のような判定基準とした。
・判定基準
90%以上:○
90%未満:×
ヘーズメーター(日本電色工業株式会社製NDH2000)を用いて、各例の光学部材のヘーズを測定した。ヘーズはJIS K7136(プラスチック−透明材料のヘーズの求め方)に準拠して測定した。ヘーズが80%以上あれば、光拡散性が優れていると判断できる。そのため、以下のような判定基準とした。
・判定基準
80%以上:○
80%未満:×
12 樹脂基材
13 樹脂
14 ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子
15 光拡散層
20 器具本体
21 開口部
30 光源
40 照明カバー
100 照明器具
Claims (5)
- 透光性を有する樹脂基材と、
前記樹脂基材の一方の面に設けられ、少なくともテトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、ビニリデンフルオライド、ビニルフルオライド、フルオロビニルエーテル及びヘキサフルオロプロピレンからなる群より選ばれる少なくとも一種を重合して得られる透光性のフッ素樹脂と、ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子とを含み、前記フッ素樹脂100質量部に対して、前記ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子を100〜250質量部含む光拡散層と、
を有する光学部材。 - 前記ポリテトラフルオロエチレン系樹脂粒子の平均粒子径が1〜20μmである請求項1に記載の光学部材。
- 請求項1又は2に記載の光学部材を用いた照明カバー。
- 開口部を有する器具本体と、
前記器具本体に設けられた光源と、
前記開口部を覆う、請求項3に記載の照明カバーと、
を有する、照明器具。 - 前記光拡散層は前記樹脂基材よりも前記光源側に配置される請求項4に記載の照明器具。
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| JP2016044251A JP6846682B2 (ja) | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 光学部材、照明カバー及び照明器具 |
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