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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201810988382.1 (22)申请日 2018.08.28 (71)申请人 上海市同济医院 地址 200065 上海市普陀区新村路389号 (72)发明人 毕燕龙林慧黄心瑜牛国桢 张娟刘春雨 (74)专利代理机构 上海卓阳知识产权代理事务 所(普通合伙) 31262 代理人 周春洪 (51)Int.Cl. C09J 7/29(2018.01) (54)发明名称 一种选择性波点位防蓝光薄膜 (57)摘要 本发明涉及一种选择性波点位防蓝光薄膜, 包括抗磨层、 防蓝光层、 基材。
2、层和安装胶粘层。 抗 磨层由耐磨聚氨酯制成。 基材层选自三醋酸纤维 素和聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种。 防蓝光层 选自纳米级二氧化硅、 纳米级二氧化钛、 纳米级 二氧化铈、 纳米级氧化锡、 纳米级铂、 纳米级钯和 纳米级氟化镁中的三种或三种以上。 防蓝光层按 需可有数层, 可分别屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm波点位的窄带宽(5nm)蓝光及 460-480nm的蓝光。 其优点表现在: (1)为不同年 龄段的使用人群、 不同的使用场所提供合适的蓝 光防护方案。 (2)在高效屏蔽有害蓝光的同时, 最 大程度地弱化对人眼色觉的影响, 且不会造成过 度屏蔽, 符合 “最小。
3、量化” 的防护原则。 权利要求书1页 说明书7页 附图1页 CN 108676518 A 2018.10.19 CN 108676518 A 1.一种选择性波点位防蓝光薄膜, 包括抗磨层(1)、 基材层(2)、 安装胶粘层(3)和防蓝 光层, 其特征在于, 所述防蓝光层选自吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层(4)、 吸收波长在 430nm的窄带宽防蓝光层(5)、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光层(6)、 吸收波长在450nm的 窄带宽防蓝光层(7)和吸收波长在460-480nm的窄带宽防蓝光层(8)中的一种或多种, 所述 选择性波点位防蓝光薄膜由内向外连接顺序依次为: 安装胶粘层(3)、。
4、 基材层(2)、 防蓝光 层、 抗磨层(1); 所述防蓝光层由内向外连接顺序是按照波长从大到小的顺序连接。 2.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述抗磨层(1)由耐磨 聚氨酯制成; 所述抗磨层(1)与防蓝光层以透明胶水相粘接; 所述透明胶水选自高透明的丙 烯酸酯胶粘剂和环氧树脂胶粘剂中的一种; 所述透明胶水中添加紫外线吸收剂, 所述紫外 线吸收剂是苯骈三氮唑。 3.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述基材层(2)选自三 醋酸纤维素和聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种。 4.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述安装胶粘层(3。
5、)选 自高透明的丙烯酸酯胶粘剂和环氧树脂胶粘剂中的一种。 5.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述防蓝光层是采用 Langmuir-Blodgett技术将不同波点位的防蓝光层分别逐层镀制于基材层(2)的一面; 所述 Langmuir-Blodgett技术的所需成膜材料为两亲性有机化合物, 在制造过程中, 将无机纳米 材料与两亲性有机化合物复合, 制膜方法选自液面直接排布法、 间接合成法和静电吸附法 中的一种。 6.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述防蓝光层选自纳米 级二氧化硅、 纳米级二氧化钛、 纳米级二氧化铈、 纳米级氧化锡、 纳米级铂、。
6、 纳米级钯和纳米 级氟化镁中的三种或三种以上; 所述防蓝光层可屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm波 点位的窄带宽蓝光和460-480nm的蓝光。 7.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述防蓝光薄膜包括抗 磨层(1)、 基材层(2)、 安装胶粘层(3)、 吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层(4)和吸收波长 在430nm的窄带宽防蓝光层(5)。 8.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述防蓝光薄膜包括抗 磨层(1)、 基材层(2)、 安装胶粘层(3)、 吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层(4)、 吸收波长在 430n。
7、m的窄带宽防蓝光层(5)、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光层(6)和吸收波长在450nm 的窄带宽防蓝光层(7)。 9.根据权利要求1所述选择性波点位防蓝光薄膜, 其特征在于, 所述防蓝光薄膜包括抗 磨层(1)、 基材层(2)、 安装胶粘层(3)、 吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层(4)、 吸收波长在 430nm的窄带宽防蓝光层(5)、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光层(6)、 吸收波长在450nm的 窄带宽防蓝光层(7)和吸收波长在460-480nm的窄带宽防蓝光层(8)。 10.权利要求1-9任一所述选择性波点位防蓝光薄膜的应用, 其特征在于, 所述选择性 波点位防蓝光薄膜应用。
8、于显示器、 灯箱、 灯具、 电视显示屏和LED屏。 权利要求书 1/1 页 2 CN 108676518 A 2 一种选择性波点位防蓝光薄膜 技术领域 0001 本发明涉及薄膜显示技术领域, 具体地说, 是一种选择性波点位防蓝光薄膜。 背景技术 0002 随着科技的发展, 电子屏幕产品、 LED光源等已成为人们生活中不可或缺的一部 分。 然而, 它们在给我们带来便利的同时, 也具有潜在的危害其所发射的大量高能短波 蓝光可穿透晶状体直达视网膜, 造成慢性视网膜损伤。 0003 蓝光是可见光中400-500nm的光线, 其中400-460nm的短波蓝光对视网膜的损伤尤 为显著。 研究发现, 411。
9、nm短波蓝光对细胞线粒体, 尤其是视网膜神经节细胞线粒体有很强 的杀伤作用; A2E在接受430nm的蓝光刺激时敏感性最强, 会产生大量自由基离子, 激发光氧 化机制, 从而引起视网膜色素上皮的萎缩, 这与重要的致盲眼病之一年龄相关性黄斑 变性(AMD)密切相关; 440nm的蓝光对视网膜光感受器细胞及视网膜色素上皮细胞损伤最严 重; 视蓝视锥细胞对450nm的蓝光最敏感, 长期、 过度的光辐射将对其产生不利影响。 但蓝光 的益处也不容忽视它不仅参与色觉的产生, 还能通过刺激人视网膜中的感光神经节细 胞(ipRGCs), 参与人体昼夜节律及内分泌稳态的调节, 包括褪黑素的分泌、 情绪、 清醒度。
10、、 认 知力、 免疫力的调节等。 而ipRGCs对人体节律产生显著影响的光线波长在420-500nm之间, 尤其是波长在460-480nm之间的蓝光。 0004 目前市面上的防蓝光产品均采用广谱连续性屏蔽蓝光波段的方法, 广谱连续性屏 蔽蓝光虽减少了蓝光对人眼的损害, 但也影响了蓝光对人体昼夜节律及内分泌稳态的调 控, 且研究发现屏蔽30以上的蓝光(以440nm为中心、 带宽20nm)就会造成色差, 且屏蔽力 度越大, 对人眼色觉的影响程度越大, 这对人们的生活及工作都会造成不利影响。 而现有的 广谱连续性屏蔽蓝光技术大多屏蔽了50以上的光谱蓝光, 其无法在不影响人眼色觉和高 效的蓝光屏蔽间做。
11、到两全其美。 0005 中国专利申请: CN105372838B公开了一种具有复合防蓝光膜层的镜片, 该镜片包 括: 基片、 位于基片正反两面的复合防蓝光膜层, 正反复合防蓝光膜层综合作用后能针对性 地吸收波长在400455nm的蓝光, 波长在400455nm的蓝光的透过率逐渐从2.2逐渐升 至80, 而465495nm波长的有益蓝光的透过率均在79以上, 最高可见光透过率高达 90。 但上述发明仅为镀膜的防蓝光镜片, 应用面较窄, 且上述发明屏蔽的是连续广谱蓝 光, 屏蔽率较大, 会造成视物色差。 0006 中国专利申请: CN104849789A公开了一种防蓝光的光学薄膜及其应用, 其包括。
12、功 能层、 基材层、 保护涂层, 在功能层和/或保护涂层中添加防蓝光助剂。 对380-500nm的蓝光 隔绝率可达到1-50。 但上述发明为广谱防蓝光薄膜, 同时屏蔽了有益蓝光, 易对人体正 常昼夜节律及内分泌稳态造成不利影响。 但是关于本发明选择性波点位防蓝光薄膜目前还 未见报道。 发明内容 说明书 1/7 页 3 CN 108676518 A 3 0007 本发明的第一个目的是针对现有技术的不足, 提供一种选择性波点位防蓝光薄 膜。 0008 本发明的第二个目的是针对现有技术的不足, 提供一种选择性波点位防蓝光薄膜 的应用。 0009 为实现上述第一个目的, 本发明采取的技术方案是: 00。
13、10 一种选择性波点位防蓝光薄膜, 包括抗磨层(1)、 基材层(2)、 安装胶粘层(3)和防 蓝光层, 所述防蓝光层选自吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层(4)、 吸收波长在430nm的窄 带宽防蓝光层(5)、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光层(6)、 吸收波长在450nm的窄带宽防 蓝光层(7)和吸收波长在460-480nm的窄带宽防蓝光层(8)中的一种或多种, 所述选择性波 点位防蓝光薄膜由内向外连接顺序依次为: 安装胶粘层(3)、 基材层(2)、 防蓝光层、 抗磨层 (1); 所述防蓝光层由内向外连接顺序是按照波长从大到小的顺序连接。 0011 作为本发明的一个优选实施方案, 所述。
14、抗磨层(1)由耐磨聚氨酯制成; 所述抗磨层 (1)与防蓝光层以透明胶水相粘接; 所述透明胶水选自高透明的丙烯酸酯胶粘剂、 环氧树脂 胶粘剂中的一种; 所述透明胶水中添加紫外线吸收剂, 所述紫外线吸收剂是苯骈三氮唑。 0012 作为本发明的一个优选实施方案, 所述基材层(2)选自三醋酸纤维素和聚对苯二 甲酸乙二醇酯中的一种。 0013 作为本发明的一个优选实施方案, 所述安装胶粘层(3)选自高透明的丙烯酸酯胶 粘剂和环氧树脂胶粘剂中的一种。 0014 作为本发明的一个优选实施方案, 所述防蓝光层是采用Langmuir-Blodgett(LB) 技术将不同波点位的防蓝光层分别逐层镀制于基材层(2)。
15、的一面; 所述Langmuir-Blodgett 技术的所需成膜材料为两亲性有机化合物, 在制造过程中, 将无机纳米材料与两亲性有机 化合物复合, 制膜方法选自液面直接排布法、 间接合成法和静电吸附法中的一种。 0015 作为本发明的一个优选实施方案, 所述防蓝光层选自纳米级二氧化硅、 纳米级二 氧化钛、 纳米级二氧化铈、 纳米级氧化锡、 纳米级铂、 纳米级钯和纳米级氟化镁中的三种或 三种以上; 所述防蓝光层按需可有数层, 可分别屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm波点 位的窄带宽(5nm)蓝光及460-480nm的蓝光。 0016 作为本发明的一个优选实施方案, 所。
16、述防蓝光薄膜包括抗磨层(1)、 基材层(2)、 安 装胶粘层(3)、 吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层(4)和吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光 层(5)。 0017 作为本发明的一个优选实施方案, 所述防蓝光薄膜包括抗磨层(1)、 基材层(2)、 安 装胶粘层(3)、 吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层(4)、 吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光 层(5)、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光层(6)和吸收波长在450nm的窄带宽防蓝光层(7)。 0018 作为本发明的一个优选实施方案, 所述防蓝光薄膜包括抗磨层(1)、 基材层(2)、 安 装胶粘层(3)、 吸收波长在411nm的窄带。
17、宽防蓝光层(4)、 吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光 层(5)、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光层(6)、 吸收波长在450nm的窄带宽防蓝光层(7)和 吸收波长在460-480nm的窄带宽防蓝光层(8)。 0019 为实现上述第二个目的, 本发明采取的技术方案是: 0020 如上任一所述选择性波点位防蓝光薄膜可应用于显示器、 灯箱、 灯具、 电视显示屏 和LED屏。 说明书 2/7 页 4 CN 108676518 A 4 0021 本发明优点在于: 0022 1、 现有蓝光防护产品均采用广谱连续性屏蔽蓝光波段的方法, 这样不仅会造成视 觉色差, 还会屏蔽有益蓝光刺激, 影响人体昼夜节。
18、律, 本发明克服现有不足, 通过大量研究 数据确定有害蓝光的集中波点位, 对其针对性的窄谱间断性屏蔽, 在高效屏蔽有害蓝光的 同时, 最大程度地弱化对人眼色觉的影响, 且不会造成过度屏蔽, 符合 “最小量化” 的防护原 则。 0023 2、 本发明兼顾有益蓝光对人体昼夜节律及内分泌稳态的重要作用, 为不同年龄段 的使用人群、 不同的使用场所, 提供合适、 有效的蓝光防护方案, 本发明设计了 “日戴型” 和 “夜戴型” 防蓝光薄膜。“日戴型” 防蓝光薄膜集中屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm对 人眼损害最大的窄带宽蓝光, 但不屏蔽波长在460-480nm的蓝光, 从而。
19、抑制褪黑素的分泌, 维持人觉醒状态, 保证其更好地工作。“夜戴型” 防蓝光薄膜不仅可屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm对人眼损害大的窄带宽蓝光, 还屏蔽了波长在460-480nm的蓝光, 减少 其对褪黑素分泌的抑制作用, 保证使用人群夜间更好地入睡, 在合适的时间段内最大程度 发挥褪黑素的有益作用。 老年人暗视力随年龄增长而减弱。 暗视力有视杆细胞产生, 其主要 敏感波段在440-500nm, 过度屏蔽蓝光会严重影响老年人的暗视力。 所以本发明对此设计了 “老年型” 蓝光防护膜, 集中屏蔽波长在411nm及430nm的蓝光, 在保证老年人暗视力的同时 减少蓝光对人眼。
20、的损害。 0024 3、 本发明利用LB技术制备有序纳米材料防蓝光层, 在对膜结构、 厚度及均匀性的 调控方面相比常见的制模技术, 如化学气相沉积法、 自组装法等具有显著的优越性。 0025 4、 薄膜式的设计和防蓝光层可排列组合的特点使本发明的灵活性大大增加, 可依 据不同安装设备和不同的使用环境设计出最合适的防蓝光薄膜, 能广泛地应用于镜片、 显 示器及灯具等, 具有适用面广、 实用价值高的重要社会意义。 0026 5、 在胶水中添加紫外线吸收剂, 在不增加薄膜厚度的情况下同时减少紫外线对人 眼的伤害。 0027 6、 更进一步地, 可用光谱探测装置对欲贴膜的设备进行光谱检测, 结合上述有。
21、害 蓝光波段, 对本发明的防蓝光层进行排列组合, 进行定制生产。 附图说明 0028 附图1是本发明 “老年型” 结构示意图。 0029 附图2是本发明 “日戴型” 结构示意图。 0030 附图3是本发明 “夜戴型” 结构示意图。 具体实施方式 0031 下面结合具体实施方式, 进一步阐述本发明。 应理解, 这些实施例仅用于说明本发 明而不用于限制本发明的范围。 此外应理解, 在阅读了本发明记载的内容之后, 本领域技术 人员可以对本发明作各种改动或修改, 这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限 定的范围。 0032 1.抗磨层 2.基材层 3.安装胶粘层 0033 4.吸收波长在411n。
22、m的窄带 5.吸收波长在430nm的窄带宽 6. 吸收波长在440nm的窄带 说明书 3/7 页 5 CN 108676518 A 5 0034 宽防蓝光层 防蓝光层 宽防蓝光层 0035 7.吸收波长在450nm的窄带 8.吸收波长在460-480nm的窄 0036 宽防蓝光层 带宽防蓝光层 0037 实施例1 “老年型” 选择性波点位防蓝光薄膜(一) 0038 请参照图1, 附图1是本发明 “老年型” 结构示意图。 0039 “老年型” 防蓝光薄膜包括抗磨层1、 基材层2、 安装胶粘层3、 吸收波长在411nm的窄 带宽防蓝光层4和吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光层5。 0040 上述 。
23、“老年型” 选择性波点位防蓝光薄膜由内向外连接顺序依次为: 安装胶粘层3、 基材层2、 吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光层5、 吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层4、 抗 磨层1。 所述抗磨层1由耐磨聚氨酯制成; 所述抗磨层1与吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光 层4以透明胶水相粘接; 所述透明胶水选自高透明的丙烯酸酯胶粘剂和环氧树脂胶粘剂中 的一种; 所述透明胶水中添加紫外线吸收剂, 所述紫外线吸收剂是苯骈三氮唑。 所述基材层 2选自三醋酸纤维素和聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种。 所述安装胶粘层3选自高透明的丙 烯酸酯胶粘剂和环氧树脂胶粘剂中的一种。 所述防蓝光层吸收波长在430nm的窄带。
24、宽防蓝 光层5与吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层4均是采用Langmuir-Blodgett(LB)技术将不 同波点位的防蓝光层分别逐层镀制于基材层2的一面; 所述Langmuir-Blodgett技术的所需 成膜材料为两亲性有机化合物, 在制造过程中, 须将无机纳米材料与两亲性有机化合物复 合, LB技术的具体方法如下: 将包裹有表面活性剂等基团功能的纳米材料溶于己烷中, 直接 在水面上铺展, 待溶剂挥发完以后, 通过滑障的推挤使纳米材料紧密排列, 最后转移到基材 层2上获得纳米薄膜。 防蓝光层均是按照上述LB技术镀膜方法进行逐层镀膜。 镀膜完成后, 将吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光。
25、层4与抗磨层1以透明胶水相粘接, 将基材层2与安装胶 粘层3连接。 0041 需要说明的是, 本实施例中, 屏蔽波长在411nm的窄带宽防蓝光层包括以下重量比 的组分: 3040纳米级二氧化钛、 2030纳米级二氧化硅、 1020纳米级氧化 锡、 510纳米级铂、 510纳米级钯。 屏蔽波长在430nm的窄带宽防蓝光层包括以 下重量比的组分: 4050纳米级二氧化硅、 3040纳米级氧化锡、 10一20纳米 级二氧化铈。 0042 “老年型” 选择性波点位防蓝光薄膜可集中屏蔽波长在411nm及430nm的蓝光, 在保 证老年人暗视力的同时减少蓝光对人眼的损害。 0043 实施例2 “日戴型” 。
26、选择性波点位防蓝光薄膜(二) 0044 请参照图2, 附图1是本发明 “日戴型” 结构示意图。 0045 “日戴型” 防蓝光薄膜包括抗磨层1、 基材层2、 安装胶粘层3、 吸收波长在411nm的窄 带宽防蓝光层4和吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光层5、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光 层6和吸收波长在450nm的窄带宽防蓝光层7。 0046 上述 “日戴型” 选择性波点位防蓝光薄膜由内向外连接顺序依次为: 安装胶粘层3、 基材层2、 吸收波长在450nm的窄带宽防蓝光层7、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光层6、 吸 收波长在430nm的窄带宽防蓝光层5、 吸收波长在411nm的窄带宽。
27、防蓝光层4、 抗磨层1。 所述 抗磨层1由耐磨聚氨酯制成; 所述抗磨层1与吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层4以透明胶 水相粘接; 所述透明胶水选自高透明的丙烯酸酯胶粘剂和环氧树脂胶粘剂中的一种; 所述 说明书 4/7 页 6 CN 108676518 A 6 透明胶水中添加紫外线吸收剂, 所述紫外线吸收剂是苯骈三氮唑; 所述基材层2选自三醋酸 纤维素和聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种; 所述安装胶粘层3选自高透明的丙烯酸酯胶粘 剂和环氧树脂胶粘剂中的一种; 所述吸收波长在450nm的窄带宽防蓝光层7、 吸收波长在 440nm的窄带宽防蓝光层6、 防蓝光层吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光层5与。
28、吸收波长在 411nm的窄带宽防蓝光层4均是采用Langmuir-Blodgett(LB)技术将不同波点位的防蓝光层 分别逐层镀制于基材层2的一面; 所述Langmuir-Blodgett技术的所需成膜材料为两亲性有 机化合物, 在制造过程中, 须将无机纳米材料与两亲性有机化合物复合, LB技术的具体方法 如下: 将包裹有表面活性剂等功能基团的纳米材料溶于己烷中, 直接在水面上铺展, 待溶剂 挥发完以后, 通过滑障的推挤使纳米材料紧密排列, 最后转移到基材层2上获得纳米薄膜。 防蓝光层均是按照上述LB技术镀膜方法进行逐层镀膜。 镀膜完成后, 将吸收波长在411nm的 窄带宽防蓝光层4与抗磨层1。
29、以透明胶水相粘接, 将基材层2与安装胶粘层3连接。 0047 需要说明的是, 本实施例中, 屏蔽波长在411nm的窄带宽防蓝光层包括以下重量比 的组分: 3040纳米级二氧化钛、 2030纳米级二氧化硅、 1020纳米级氧化 锡、 510纳米级铂、 510纳米级钯。 屏蔽波长在430nm的窄带宽防蓝光层包括以 下重量比的组分: 4050纳米级二氧化硅、 3040纳米级氧化锡、 10一20纳米 级二氧化铈。 屏蔽波长在440nm的窄带宽防蓝光层包括以下重量比的组分: 3040纳米 级二氧化硅、 2030纳米级氧化锡、 1525纳米级二氧化铈、 1015纳米级 铂。 屏蔽波长在450nm的窄带宽防。
30、蓝光层包括以下重量比的组分: 4050纳米级二氧化 钛、 2030纳米级氧化锡、 1520纳米级二氧化硅、 1020纳米级铂。 0048 “日戴型” 选择性波点位防蓝光薄膜可集中屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm 对人眼损害最大的窄带宽蓝光, 但不屏蔽波长在460-480nm的蓝光, 从而抑制褪黑素的分 泌, 维持人觉醒状态, 保证其更好地工作。 0049 实施例3 “夜戴型” 选择性波点位防蓝光薄膜(三) 0050 请参照图1, 附图3是本发明 “夜戴型” 结构示意图。 0051 “夜戴型” 防蓝光薄膜包括抗磨层1、 基材层2、 安装胶粘层3、 吸收波长在411n。
31、m的窄 带宽防蓝光层4、 吸收波长在430nm的窄带宽防蓝光层5、 吸收波长在440nm的窄带宽防蓝光 层6、 吸收波长在450nm的窄带宽防蓝光层7和吸收波长在460-480nm的窄带宽防蓝光层。 所 述抗磨层1由耐磨聚氨酯制成; 所述抗磨层1与吸收波长在411nm的窄带宽防蓝光层4以透明 胶水相粘接; 所述透明胶水选自高透明的丙烯酸酯胶粘剂和环氧树脂胶粘剂中的一种; 所 述透明胶水中添加紫外线吸收剂, 所述紫外线吸收剂是苯骈三氮唑。 所述基材层2选自三醋 酸纤维素和聚对苯二甲酸乙二醇酯中的一种。 所述安装胶粘层3选自高透明的丙烯酸酯胶 粘剂和环氧树脂胶粘剂中的一种。 所述防蓝光层吸收波长在。
32、430nm的窄带宽防蓝光层5与吸 收波长在411nm的窄带宽防蓝光层4均是采用Langmuir-Blodgett(LB)技术将不同波点位的 防蓝光层分别逐层镀制于基材层2的一面; 所述Langmuir-Blodgett技术的所需成膜材料为 两亲性有机化合物, 在制造过程中, 须将无机纳米材料与两亲性有机化合物复合, LB技术的 具体方法如下: 将包裹有表面活性剂等基团功能的纳米材料溶于己烷中, 直接在水面上铺 展, 待溶剂挥发完以后, 通过滑障的推挤使纳米材料紧密排列, 最后转移到基材层2上获得 纳米薄膜。 防蓝光层均是按照上述LB技术镀膜方法进行逐层镀膜。 镀膜完成后, 将吸收波长 在411。
33、nm的窄带宽防蓝光层4与抗磨层1以透明胶水相粘接, 将基材层2与安装胶粘层3连接。 说明书 5/7 页 7 CN 108676518 A 7 0052 需要说明的是, 本实施例中, 屏蔽波长在411nm的窄带宽防蓝光层包括以下重量比 的组分: 3040纳米级二氧化钛、 2030纳米级二氧化硅、 1020纳米级氧化 锡、 510纳米级铂、 510纳米级钯。 屏蔽波长在430nm的窄带宽防蓝光层包括以 下重量比的组分: 4050纳米级二氧化硅、 3040纳米级氧化锡、 10一20纳米 级二氧化铈。 屏蔽波长在440nm的窄带宽防蓝光层包括以下重量比的组分: 3040纳米 级二氧化硅、 2030纳米。
34、级氧化锡、 1525纳米级二氧化铈、 1015纳米级 铂。 屏蔽波长在450nm的窄带宽防蓝光层包括以下重量比的组分: 4050纳米级二氧化 钛、 2030纳米级氧化锡、 1520纳米级二氧化硅、 1020纳米级铂。 屏蔽波 长在460-480nm的窄带宽防蓝光层包括以下重量比的组分: 5060纳米级二氧化钛、 2030纳米级二氧化硅、 1525纳米级氧化锡、 510纳米级氟化镁。 0053 “夜戴型” 防蓝光薄膜不仅屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm对人眼损害最大 的窄带宽蓝光, 还屏蔽了波长在460-480nm的蓝光, 减少其对褪黑素分泌的抑制作用, 保证 使用。
35、人群夜间更好地入睡, 在合适的时间段内最大程度发挥褪黑素的有益作用。 0054 实施例4选择性波点位防蓝光薄膜性能测试 0055 一、 测试实施例1制备得到的选择性波点位防蓝光薄膜进行在波长为411nm、 430nm 和445nm蓝光的透过率及紫外线透过率, 测试结果为: 实施例1制备得到的防蓝光薄膜在波 长为411nm蓝光的透过率为1.1, 在波长为430nm蓝光的透过率为1.0, 在波长为445nm蓝 光的透过率为93, 紫外线透过率为2.4。 0056 二、 测试实施例2制备得到的选择性波点位防蓝光薄膜进行在波长为411nm、 430nm、 440nm、 450nm和470nm蓝光的透过。
36、率及紫外线透过率, 测试结果为: 实施例2制备得到 的防蓝光薄膜在波长为411nm蓝光的透过率为1.1, 在波长为430nm蓝光的透过率为 1.0, 在波长为440nm蓝光的透过率为1.2, 在波长为450nm蓝光的透过率为1.5, 在波 长为470nm蓝光的透过率为95, 紫外线透过率为2.4。 0057 三、 测试实施例3制备得到的选择性波点位防蓝光薄膜进行在波长为411nm、 430nm、 440nm、 450nm、 470nm和405nm蓝光的透过率及紫外线透过率, 测试结果为: 实施例2制 备得到的防蓝光薄膜在波长为411nm蓝光的透过率为1.1, 在波长为430nm蓝光的透过率 为。
37、1.0, 在波长为440nm蓝光的透过率为1.2, 在波长为450nm蓝光的透过率为1.5, 在 波长为470nm蓝光的透过率为1.3, 在波长为405nm蓝光透过率为98, 紫外线透过率为 2.4。 0058 四、 实验结论 0059 由上述实验结果表明: 本发明中 “老年型” 选择性波点位防蓝光薄膜可集中屏蔽波 长在411nm及430nm的蓝光, 但不屏蔽其他范围波长的蓝光, 在保证老年人暗视力的同时减 少蓝光对人眼的损害, 另外, 本发明 “老年型” 选择性波点位防蓝光薄膜可屏蔽紫外线。 0060 “日戴型” 选择性波点位防蓝光薄膜可集中屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、。
38、 450nm 对人眼损害最大的窄带宽蓝光, 但不屏蔽波长在460-480nm的蓝光, 从而抑制褪黑素的分 泌, 维持人觉醒状态, 保证其更好地工作, 另外, 本发明 “日戴型” 选择性波点位防蓝光薄膜 可屏蔽紫外线。 0061 “夜戴型” 选择性波点位防蓝光薄膜不仅屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm对 人眼损害最大的窄带宽蓝光, 还屏蔽了波长在460-480nm的蓝光, 减少其对褪黑素分泌的抑 说明书 6/7 页 8 CN 108676518 A 8 制作用, 保证使用人群夜间更好地入睡, 在合适的时间段内最大程度发挥褪黑素的有益作 用, 另外, 本发明 “夜戴型”。
39、 选择性波点位防蓝光薄膜可屏蔽紫外线。 0062 现有蓝光防护产品均采用广谱连续性屏蔽蓝光波段的方法, 这样不仅会造成视觉 色差, 还会屏蔽有益蓝光刺激, 影响人体昼夜节律, 本发明克服现有不足, 通过大量研究数 据确定有害蓝光的集中波点位, 对其针对性的窄谱间断性屏蔽, 在高效屏蔽有害蓝光的同 时, 最大程度地弱化对人眼色觉的影响, 且不会造成过度屏蔽, 符合 “最小量化” 的防护原 则。 本发明兼顾有益蓝光对人体昼夜节律及内分泌稳态的重要作用, 为不同年龄段的使用 人群、 不同的使用场所, 提供合适、 有效的蓝光防护方案, 本发明设计了 “日戴型” 和 “夜戴 型” 防蓝光薄膜。“日戴型”。
40、 防蓝光薄膜集中屏蔽波长在411nm、 430nm、 440nm、 450nm对人眼损 害最大的窄带宽蓝光, 但不屏蔽波长在460-480nm的蓝光, 从而抑制褪黑素的分泌, 维持人 觉醒状态, 保证其更好地工作。“夜戴型” 防蓝光薄膜不仅屏蔽上述对人眼损害最大的窄带 宽蓝光, 还屏蔽了波长在460-480nm的蓝光, 减少其对褪黑素分泌的抑制作用, 保证使用人 群夜间更好地入睡, 在合适的时间段内最大程度发挥褪黑素的有益作用。 老年人暗视力随 年龄增长而减弱。 暗视力有视杆细胞产生, 其主要敏感波段在440-500nm, 过度屏蔽蓝光会 严重影响老年人的暗视力。 所以本发明对此设计了 “老年。
41、型” 蓝光防护膜, 集中屏蔽波长在 411nm及430nm的蓝光, 在保证老年人暗视力的同时减少蓝光对人眼的损害。 本发明利用LB 技术制备有序纳米材料防蓝光层, 在对膜结构、 厚度及均匀性的调控方面相比常见的制模 技术, 如化学气相沉积法、 自组装法等具有显著的优越性。 薄膜式的设计和防蓝光层可排列 组合的特点使本发明的灵活性大大增加, 可依据不同安装设备和不同的使用环境设计出最 合适的防蓝光薄膜, 能广泛地应用于镜片、 显示器及灯具等, 具有适用面广、 实用价值高的 重要社会意义。 在胶水中添加紫外线吸收剂, 在不增加薄膜厚度的情况下同时减少紫外线 对人眼的伤害。 更进一步地, 可用光谱探测装置对欲贴膜的设备进行光谱检测, 结合上述有 害蓝光波段, 对本发明的防蓝光层进行排列组合, 进行定制生产。 0063 以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通技术人 员, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以做出若干改进和补充, 这些改进和补充也应视为 本发明的保护范围。 说明书 7/7 页 9 CN 108676518 A 9 图1 图2 图3 说明书附图 1/1 页 10 CN 108676518 A 10 。