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公开(公告)号:JPWO2019198589A1
公开(公告)日:2021-01-14
申请号:JP2019014791
申请日:2019-04-03
申请人: 富士フイルム株式会社
发明人: 安田 英紀
IPC分类号: G02B5/26
摘要: 基材、及び、バインダーと扁平状導電性粒子とを含む遠赤外線反射層を有し、上記扁平状導電性粒子の平均粒子径を平均厚みにより除して得られる値が、20以上であり、上記遠赤外線反射層の厚みy nmが、上記扁平状導電性粒子の平均厚みの3倍以上であり、上記扁平状導電性粒子の上記遠赤外線反射層における体積分率xが0.4以上であり、上記体積分率xと上記厚みyとの積x×yが、下記式Aを満たす遠赤外線反射膜、上記遠赤外線反射膜を備える遮熱フィルム、及び、上記遠赤外線反射膜を備える遮熱ガラス。
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公开(公告)号:JPWO2018180221A1
公开(公告)日:2019-08-08
申请号:JP2018008177
申请日:2018-03-02
申请人: 富士フイルム株式会社
摘要: バインダーと扁平状金属粒子とを含む高屈折率層を有し、上記扁平状金属粒子の平均粒子径を平均厚みにより除して得られる値が、3以上であり、上記扁平状金属粒子の主平面が、高屈折率層の表面に対して0°〜30°の範囲で面配向しており、上記扁平状金属粒子の高屈折率層における体積分率が20体積%以上であり、上記扁平状金属粒子が2層以上積層している高屈折率膜、及び、上記高屈折率膜を用いた光学干渉膜。
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公开(公告)号:JP6499661B2
公开(公告)日:2019-04-10
申请号:JP2016538375
申请日:2015-07-29
申请人: 富士フイルム株式会社
IPC分类号: G02B5/26
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公开(公告)号:JPWO2018062541A1
公开(公告)日:2019-02-21
申请号:JP2017035673
申请日:2017-09-29
申请人: 富士フイルム株式会社
摘要: 本発明の一実施形態は、被冷却体の側から順に、気泡を含む樹脂を含有し、遠赤外線を放射することで被冷却体を冷却する放射冷却層と、気泡を含む樹脂を含有し、空隙率が70%以上であり、層厚方向に含まれる気泡の数が8個以下である断熱層と、を備えた積層構造を提供する。 【選択図】なし
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公开(公告)号:JPWO2017068789A1
公开(公告)日:2018-07-26
申请号:JP2016004648
申请日:2016-10-21
申请人: 富士フイルム株式会社
摘要: 【課題】耐久性の高い反射防止フィルムおよび反射防止フィルムを備えた機能性ガラスを提供する。 (10)と、透明基材(10)の一面側に設けられた反射防止層(30)と、透明基材(10)と反射防止層(30)との間に備えられた、ハードコート層(20)とを備え、 反射防止層(30)が、ハードコート層(20)側から、ハードコート層(20)の屈折率よりも大きい屈折率を有する高屈折率層(32)、バインダー(33)中に複数の銀ナノディスク(35)が分散されてなる銀ナノディスク層(36)、および高屈折率層(32)の屈折率よりも小さい屈折率を有する低屈折率層(38)をこの順に積層してなる。 【選択図】図1
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公开(公告)号:JP2016102873A
公开(公告)日:2016-06-02
申请号:JP2014240548
申请日:2014-11-27
申请人: 富士フイルム株式会社
摘要: 【課題】可視光の幅広い帯域において、低い反射率を示す反射防止光学部材の提供。 【解決手段】透明基材と、複数の平板状金属粒子を含む金属粒子含有層と、誘電体層とをこの順に積層してなる積層構造を有し;平板状金属粒子は直径の厚みに対する比が3以上であり;平板状金属粒子の主平面が金属粒子含有層の表面に対して0°〜30°の範囲で面配向し;複数の平板状金属粒子が導電路を形成することなく配置され;光吸収性を有する材料を含む層を有し;光吸収性を有する材料の吸収ピーク波長が可視光帯域に存在し;誘電体層の厚みが、入射光が誘電体層の表面側から積層構造へ入射する場合の誘電体層の表面における反射光を、誘電体層側の金属粒子含有層の界面における反射光と干渉させて打ち消すことができる厚みである反射防止光学部材。 【選択図】図11
摘要翻译: 要解决的问题:提供在宽的可见光范围内具有低反射率的抗反射光学构件。解决方案:抗反射光学构件具有层压结构,其包括透明基板,含有多个平面金属的含金属颗粒的层 颗粒和电介质层,并且具有以下特征。 平面状金属粒子的直径 - 厚度比为3以上; 相对于含金属颗粒层的表面,平面状金属粒子的主面取向为0°〜30°的范围; 多个平面金属颗粒被设置成不形成导电路径; 光学构件还包括含有具有光吸收特性的材料的层; 具有光吸收特性的材料的吸收峰波长存在于可见光带中; 并且介电层具有这样的厚度,即当入射光进入到层压结构中的电介质层的顶表面侧时,可以通过对介电层表面上的反射光的干涉来消除介电层表面上的反射光 电介质层一侧的金属颗粒层。选择图:图11
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