近红外线吸收滤光片以及拍摄元件的制作方法

文档序号:9252294阅读:647来源:国知局
近红外线吸收滤光片以及拍摄元件的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及一种近红外线吸收滤光片W及使用该近红外线吸收滤光片的拍摄元 件,具体设及一种含有复合鹤氧化物微粒的近红外线吸收滤光片W及使用该近红外线吸收 滤光片的拍摄元件。
【背景技术】
[0002] 在CCD等的拍摄元件中使用近红外线吸收滤光片。该是由于,通过在该拍摄元件 中使用近红外线吸收滤光片,入射到该拍摄元件的近红外线将被阻断,从而能够使该拍摄 元件的光谱灵敏度接近肉眼可见度。并且,该近红外线吸收滤光片含有近红外线屏蔽粒子。 目前,作为该近红外线屏蔽粒子,已知有花青化合物、化咐化合物、二氨嘲噪化合物、嗟町晚 酬化合物、巧化合物、偶氮化合物、朽或硫醇的金属络合物、蒙酿化合物、dimonium化合物、 献菁化合物W及蒙献菁化合物。
[0003] 另外,专利文献1公开了一种红外线屏蔽体,其能够充分透射可见光线,不具有半 镜状的外观,在基材上成膜时不需要大型的制造装置,也不需要成膜后的高温热处理,高效 率遮蔽波长780nmW上的肉眼不可见的红外线,透明且无色调变化。
[0004] 具体公开了,将称量指定量的鹤化合物并混合的物质作为起始原料,将该起始原 料在还原环境中W550°c加热1小时,暂时恢复至室温后在800°C氣气气氛中加热1小时, 制造由通式MxWyOz(其中,M为选自H、He、碱金属、碱±金属、稀±元素、Mg、Zr、化、Mn、Fe、 Ru、Co、化、Ir、Ni、Pd、Pt、化、Ag、Au、Zn、Cd、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、Sb、B、F、P、S、 Se、Br、Te、Ti、Nb、V、Mo、Ta、Re、Be、Hf、Os、Bi、I中的 1 种W上的元素,W为鹤,0 为氧, 0. 001《x/y《1,2. 2《z/y《3. 0)所示的复合鹤氧化物粉末,将该粉末与溶剂、分散剂混 合并进行分散处理制成分散液,将该分散液与硬涂层用紫外线固化树脂混合制成红外线屏 蔽材料微粒分散体液,将该红外线屏蔽材料微粒分散体液于阳T树脂薄膜上进行涂布、成 膜,使其固化,得到红外线屏蔽膜。
[0005] 现有技术文献
[0006] 专利文献
[0007] 专利文献1 ;W02005/037932号公报

【发明内容】

[000引发明所要解决的技术问题
[0009] 近年来,对于能够吸收包含波长700nmW上的可见光区域的近红外~IR区域、即 波长700~ISOOnm的光的近红外线吸收滤光片的需求不断增加。该是由于,通过在S维图 像用拍摄元件中使用该近红外线吸收滤光片能够提高其性能。
[0010] 但是,根据本发明的发明人的研究,花青化合物、化咐化合物、二氨嘲噪化合物、嗟 口丫晚酬化合物、巧化合物、偶氮化合物、目亏或硫醇的金属络合物、蒙酿化合物、dimonium化 合物、献菁化合物W及蒙献菁化合物虽然可W大量吸收可见光,但存在对于近红外~IR区 域、即波长780~ISOOnm的光不能充分吸收,且耐光稳定性低的问题。
[0011] 对于上述问题,专利文献1公开了对口窗等赋予红外线屏蔽效果的红外线屏蔽材 料微粒。具体公开了一种能够充分透射可见光,不具有半镜状的外观,在基材上成膜时不需 要大型的制造装置,也不需要成膜后的高温热处理,高效率地遮蔽波长780皿W上的肉眼 不可见的红外线,透明且无色调变化的红外线屏蔽体。
[0012] 但是,专利文献1没有记载其公开的红外线屏蔽膜对于波长700~780皿的近红 外线的屏蔽作用。
[0013] 本发明是在上述情况下做出的发明,其要解决的技术问题在于:提供一种对可见 光具有高透射率的同时,对波长700~1500nm的近红外~IR区域的光发挥高吸收性的近 红外线吸收滤光片W及使用了该近红外线吸收滤光片的拍摄元件。
[0014] 用于解决技术问题的技术方案
[0015] 为解决上述技术问题,本发明的发明人进行了研究。并划时代地发现了由通式 NayW0,(其中,0. 3《y《1. 1、2. 2《Z《3. 0)所示的复合鹤氧化物微粒在对可见光具有高 透射率的同时,对波长700~1500nm的近红外~IR区域的光具有高吸收性,并且耐光稳定 性优异,适合作为近红外线屏蔽微粒。并想到了含有该复合鹤氧化物微粒作为近红外线屏 蔽微粒的近红外线吸收滤光片,从而完成了本发明。
[0016] 目P,为解决本发明的技术问题的第1发明为:
[0017] -种近红外线吸收滤光片,其含有通式NayW0,(其中,0. 3《y《1. 1、 2. 2《Z《3. 0)所示的复合鹤氧化物微粒作为近红外线屏蔽微粒。
[001引第2发明:
[0019] 根据第1发明所述的近红外线吸收滤光片,其中,所述近红外线屏蔽微粒的平均 粒径为lOnmW上、200nmW下。
[0020] 第3发明:
[0021] 根据第1发明或第2发明中任一项所述的近红外线吸收滤光片,其中,所述近红外 线屏蔽微粒的晶系为立方晶。
[002引第4发明;
[0023] 一种近红外线吸收滤光片,其是在透明基板上形成粘合剂树脂膜而得到的近红外 线吸收滤光片,所述粘合剂树脂中分散有第1~第3发明中任一项所述的近红外线屏蔽微 粒,作为所述粘合剂树脂,可W使用UV固化型树脂、热固化型树脂、电子束固化型树脂、常 温固化型树脂、热塑性树脂中的任一种。
[0024] 第5发明:
[0025] 一种近红外线吸收滤光片,其是在透明基板上形成金属醇盐膜而得到的,其中,所 述金属醇盐中分散有第1~第3发明中任一项所述的近红外线屏蔽微粒。
[0026] 第6发明;
[0027] 根据第1~第5发明中任一项所述的近红外线吸收滤光片,其中,波长500nm的光 的透射率为45%W上时,波长在7〇〇nm至1500nm的范围内的光的透射率的最高值为5. 0% W下。
[002引第7发明:
[0029] 根据第1~第5发明中任一项所述的近红外线吸收滤光片,其对波长500nm的 光的透射率为50%W上时,对波长在7〇〇nm至1500nm的范围内的光的透射率的最高值为 2. 5%W下。
[0030] 第8发明;
[0031] 一种拍摄元件,其使用了第1~第7发明中任一项所述的近红外线吸收滤光片。 [00对发明效果
[003引根据本发明,能够得到对可见光具有高透射率的同时,对波长700~1500nm的近 红外~IR区域的光发挥高吸收性的近红外线吸收滤光片。
【具体实施方式】
[0034] 下面,通过发明的【具体实施方式】对近红外线屏蔽微粒、分散剂、有机溶剂、W及包 含W上物质的含有近红外线屏蔽微粒的分散液及其制造方法,含有近红外线屏蔽微粒的近 红外线吸收滤光片及其制造方法进行详细说明。
[0035] [1]含有近红外线屏蔽微粒的分散液及其制造方法
[0036] 本发明设及的含有近红外线屏蔽微粒的分散剂含有近红外线屏蔽微粒、分散剂、 有机溶剂,并根据需要可含有其他添加剂。
[0037] W下,对构成含有近红外线屏蔽微粒的分散液的近红外线屏蔽功能微粒及其制造 方法、分散剂、有机溶剂进行说明。
[003引 (1)近红外线屏蔽微粒
[0039] 本发明设及的近红外线屏蔽微粒是由通式NayWO,(其中,0. 3《y《1. 1、 2. 2《Z《3. 0)所示的复合鹤氧化物微粒。而复合鹤氧化物微粒能大量吸收近红外线区 域、特别是波长lOOOnmW上的光。例如,专利文献1公开了,其所记载的复合鹤氧化物微粒 可W高效率的屏蔽波长780nmW上的红外线,得到透明且无色调变化的红外线屏蔽体。
[0040] 与此相对,本发明的近红外线屏蔽微粒具有高效吸收波长700~1500nm的近红外 线W及红外线的特性。
[0041] 对于本发明的近红外线屏蔽微粒能够高效吸收波长700nmW上的近红外线的机 理推测如下。
[0042] 目P,在本发明的通式NayWO,所示的复合鹤氧化物微粒中,也产生了与上述其他鹤 氧化物材料同样的机理,即通过等离子
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