JPH10165821A - 光触媒体、光源および照明器具 - Google Patents
光触媒体、光源および照明器具Info
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Abstract
率が高く干渉色が発生しない光触媒体、光源、照明器具
を提供する。 【構成】光触媒体1は、少なくとも波長410nm以下
の光を透過する基材2と;基材上の少なくとも一部の領
域に可視光線の干渉が発生することがないように形成さ
れた波長550nmの可視光透過率が波長365nmの
紫外線透過率より15%以上高い光触媒膜3と;を具備
している。
Description
よび照明器具に関する。
のバンドギャップエネルギーより高い光エネルギーを吸
収すると、価電子帯の電子が伝導帯に光励起され、半導
体の表面に電子、正孔対が生成し、それぞれが強い酸
化、還元作用を呈するので、このような金属酸化物半導
体は光触媒として利用することができる。光触媒は概ね
波長410nm以下の紫外線照射によって活性化するこ
とができる。このような波長域の紫外線は太陽光線を始
め、蛍光ランプ、白熱電球および高輝度放電ランプなど
の人工光源の放射光に含まれている。
されている。たとえば特開平7−111104号公報に
は、照明器具の透光性カバーの内面に光触媒反応を示す
半導体物質を存在させた構造を有し、透光性カバーの内
外に空気を流通させることにより、消臭または消毒を行
うようにすることが開示されている。この照明器具は、
本来の照明の目的を維持しながら放射される紫外線を有
効に利用して光触媒を活性化して室内空気の消臭または
消毒をしようとするものである。
して酸化チタンを用いる場合、チタンアルコキシドを応
用して形成することが知られている。こうして形成され
た光触媒膜は、透過率は高いが、光触媒効果が低くなる
ことがある。これは光触媒膜中に光触媒効果が高いアナ
ターゼ形酸化チタンの量が少なくなるためである。この
対策として透過率を少し犠牲にして膜厚を大きくする必
要がある。
ので、膜厚が厚くなると可視光の干渉により虹色の干渉
色が発生してしまう。
の照明器具も、その光触媒膜の光吸収スペクトル測定結
果を示す図面から可視光の透過率が低いので照明器具効
率が低下してしまっているばかりでなく、光干渉ピーク
波形が表れていることことが分かる。
とともに、照明器具自体の外観も損なわれるため、好ま
しくない。
可視光線の透過率が高く干渉色が発生しない光触媒体、
光源、照明器具を提供することを目的とする。
少なくとも波長410nm以下の光を透過する基材と;
基材上の少なくとも一部の領域に可視光線の干渉が発生
することがないように形成された波長550nmの可視
光透過率が波長365nmの紫外線透過率より15%以
上高い光触媒膜と;を具備していることを特徴とする。
いて、特に指定のない場合に、少なくとも波長410n
m以下の光とは、410nm以下の光に加えて410n
mを超える可視光を含むことを許容する。また、410
nm以下の光およびまたは可視光としては太陽光線、人
工光線のいずれか、または両方でもよく、波長域も任意
である。しかし、人工光源では蛍光ランプや殺菌ランプ
またはブラックライトなどにおけるように低圧水銀蒸気
放電により発生する185nm、254nm、高圧水銀
ランプ等のように高圧水銀蒸気放電により発生する36
5nm、410nmなどの水銀の特性スペクトルの他に
各種蛍光体によりほぼ任意の波長の光を発生させること
ができる。
的に透過する性質を有する任意の物質と、併せて可視光
をも透過する性質を有する物質との中から任意のものを
選択して使用することができる。たとえば各種のガラス
特に照明用途に多用されているソーダライムガラス、ほ
う珪酸ガラスおよび石英ガラスの他に微結晶性ガラス、
透光性セラミックスならびに透光性単結晶体など種々の
無機物質と、透光性有機物質たとえば透明性合成樹脂と
のグループの中から任意に選択して用いることができ
る。また、可視光が外部に漏れないことが好ましいよう
な使用にあっては、基材は実質的に可視光を透過しない
材質のものを使用することができる。さらに、基材の形
状、寸法および肉厚は任意に選べる。なぜなら、基材の
背面から光照射して光触媒を活性化する場合に、基材を
透過した光のエネルギーが触媒を活性化するのに必要な
レベルにあるなら、基材に特に制約はないからである。
折率に基づいて可視光線の干渉が起きない膜厚の範囲に
膜形成ことが重要であり、必要に応じて可視光透過率ま
たは光触媒活性が大きくなるような最適な温度で焼成を
行う。
とも一部の領域に配設されるとは、基材の前面に光触媒
膜を配設する必要はなく、所要の一部分に配設してもよ
いとの意味である。たとえば基材を装置本体に対して液
密に装着するため、パッキングが当接するのであれば、
基材の周辺部には光触媒膜を形成しないようにすること
ができる。
射して光触媒を活性化するのに好適に構成されている
が、本発明はこれに限定されるものではなく、必要に応
じて光触媒の外表面から光を照射しても十分な光触媒作
用を奏することが可能であり、したがって本発明はこの
ような使い方をも許容する。
法はどのようなものであってもさしつかえない。たとえ
ば貴金属の存在下または不存在下で反応生成したチタン
アルコキシドを加水分解して所望の酸化チタンを得るこ
とができる。このようにして作製した酸化チタン膜は透
明度が高く、しかも薄くて緻密な膜とすることができ
る。
たとえばスプレー法、ディッピング法、CVD法など既
知の方法を用いることができる。
は、基材の背面から光照射しても光は基材を透過して光
触媒膜を活性化させるとともに、光触媒膜による可視光
の吸収が少ないうえに干渉色がほとんど発生しないの
で、高い透明度を光触媒膜に付与することが可能であ
る。したがって、たとえば窓材、タイルなど各種建材や
ランプ、照明器具などの電気機器、家具、車両、衛生製
品などに適用が可能であり、その本来の機能を殆ど低下
させないでさらに光触媒効果を発揮する。また、その触
媒作用は主として有機質の汚れ(たとえば油膜、たばこ
の脂など)を分解して取り去る防汚に最適であり、長期
間にわたって基材の機能を持続するとともに、美観を維
持することができる。さらに、アセトアルデヒドなどの
悪臭の原因となる物質や雑菌を分解する効果も期待でき
る。
て、波長550nmの可視光透過率が基材を除く光触媒
膜のみで83%以上であり、紫外線透過率が基材を除く
光触媒膜のみで68%以下であることを特徴とする本発
明者は、請求項1の発明でさらに良好な可視光透過率が
得られる光触媒膜の分光スペクトルを調べるために、以
下の実験を行った。
の干渉が起きない膜厚の範囲に膜形成する。ここでは、
ソーダライムガラスからなる厚さ約4mmの板状基材の
一面にチタンアルコキシドにて得られた酸化チタン膜を
650℃から800℃で焼成して膜厚0.05〜0.0
7μmの酸化チタン膜を有する光触媒体のサンプルを形
成した。
よびハロゲンランプの光を照射する。このとき、膜形成
面から透過した波長365nmの強度は0.01mW/
cm2であった。サンプルの他面から光触媒膜に到達す
る波長410nm以下の光の強度は0.01mW/cm
2以上であれば、光触媒膜は十分な防汚作用を発揮する
ことが他の実験により確認された。
ていない同種のガラス基材を透過した光を分光測定器
(「島津製作所」製UV2400PC)によりそれぞれ
測定し、サンプルを透過しないときの分光スペクトルを
100%として各波長の透過率を求める。
サンプルの分光スペクトルを示すグラフである。図2
は、図1からガラス基材のみの分光スペクトルを差引く
ことによって得られた光触媒膜のみの分光スペクトルを
表すグラフである。
る干渉ピークはほとんど見られず、光触媒膜による光干
渉の発生を極力低減できていることがわかる。また、図
2から、このときの光触媒膜のみの波長550nmの可
視光透過率が約85%であり、光触媒膜のみの紫外線透
過率が約62%であることがわかる。この範囲内であれ
ば、十分な光触媒活性が得られるとともに、可視光透過
率も高いことが確認された。
媒体において、基材上の少なくとも一部の領域に形成さ
れた光触媒膜の膜厚は、0.01μmないし0.3μm
の範囲内であることを特徴とする。
による光の吸収が極端に低下するため、また光触媒膜を
必要な範囲でなるべく均一に形成することが困難とな
り、したがって光触媒の活性が低下するので、不可であ
る。また、膜厚が0.3μmを超えると、可視光の干渉
により虹色の干渉色が発生する度合いが大きくなるた
め、やはり不可である。この光干渉をさらに抑えるに
は、膜厚を0.1μm以下とするのが好ましい。
合、その屈折率(n=2.0)に基づいて可視光線の干
渉が起きない膜厚が0.01μmないし0.1μmの範
囲であり、可視光透過率または光触媒活性が大きくなる
ような最適な温度で焼成を行う。
記載の光触媒体において、光触媒膜は、アナターゼ形酸
化チタンを主成分とすることを特徴とする。
中、X線回折法によって測定した値を換算して得られる
相対比率で50重量%以上がアナターゼ形酸化チタンで
あることを意味する。光触媒作用は酸化チタン以外にも
知られているが、光触媒作用が強く、無色透明な膜を得
ることができるという理由から、アナターゼ形酸化チタ
ンが好ましい。副成分としてはアナターゼ形酸化チタン
以外の既知の各種光触媒物質(たとえばルチル形または
アモルファス状のTiO2、ZnO、WO3、Fe2O3、
FeTiO3、SrTiO3、CeO2、Tb2O3、Mg
O、Er2O3など)、光触媒作用を助長する貴金属(た
とえばPt、Ag、Pd、Auなど)またはその化合物
およびその他適宜の物質を許容する。
形成するとき、特開平7−111104号公報に記載さ
れているように400℃という低い焼成温度では、膜は
まだ結晶化がすすまず大部分がガラス質の状態である。
ーゼ形結晶の成分比との関係を表すグラフである。焼成
温度を上げていくと結晶化が進み、図3で示すように6
50℃から800℃でアナターゼ形結晶の比率が最高に
なる。800℃を超えて焼成温度を高くすると結晶構造
がルチル形に変化し、結晶粒界が成長して散乱が生じる
ことから可視光透過率が低下するとともに、光触媒効果
も低下する。
媒に有効なアナターゼ形酸化チタンの占める割合が大き
くなり、光触媒活性に必要な紫外線の吸収量が大きくな
ることが相乗して光触媒効果が大きくなる。
記載の光触媒体において、基材は、ガラスであることを
特徴とする。
以下の紫外線を相当の割合でカットするので、蛍光ラン
プに好適な光触媒体を提供することができる。また、ガ
ラスは安価で加工がしやすいので、光触媒体の汎用性が
向上する。
いずれか一記載の光触媒体であって、基材は、可視光を
透過する板状のガラスで成形されており、この基材の両
面または片面に光触媒膜が形成されていることを特徴と
する。
nm以下の光を透過する透光性材料製の気密容器と;容
器外面の少なくとも一部の領域に可視光線の干渉が発生
することがないように形成された波長550nmの可視
光透過率が波長365nmの紫外線透過率より15%以
上高い光触媒膜と;気密容器内に配設した発光手段と;
を具備していることを特徴とする。
蒸気放電ランプ、高圧水銀ランプ、高圧ナトリウムラン
プなどの高輝度放電ランプなどの放電ランプと、ハロゲ
ンランプなどの白熱電球などが含まれる。発光手段と
は、放電ランプの場合は金属または金属ハロゲン化物お
よびまたは希ガスなどの放電媒体と、放電媒体に放電を
生起させる電極などの手段とを主な構成要素とする。ま
た、白熱電球の場合は発光フィラメントを主な構成要素
とする。可視光の他に410nm以下の光を放射するも
のであれば、その種類は特に限定されない。また、殺菌
ランプやブラックライトなどの主として紫外線を放射す
るように設計された光源も許容されることはいうまでも
ない。さらに、一般照明用の蛍光ランプの場合に、可視
光の他に410nm以下の光も放射するが、410nm
以下の光の含有量を増やしたいときには、蛍光体に41
0nm以下に発光のピークを有する蛍光体を適当量混合
させることもできる。
く活性度の強い光触媒作用を発揮するとともに、干渉色
の発生を抑えたセルフクリーニング機能を備えた光源が
提供される。さらに、雰囲気の消臭、殺菌作用も期待で
きる。
る照明器具本体と;照明器具本体に支持されて少なくと
も波長410nm以下の光を発生する光源と;外面に照
明器具本体の投光開口に配設され、可視光および波長4
10nm以下の光を透過する透光性部材と;この基材の
両面または片面の少なくとも一部の領域に可視光線の干
渉が発生することがないように形成された波長550n
mの可視光透過率が波長365nmの紫外線透過率より
15%以上高い光触媒膜と;を具備していることを特徴
とする。
ない照明器具を得ることができる。さらに、雰囲気の消
臭、殺菌作用を期待できる。
いて、透光性部材は、透光性カバーであることを特徴と
する。
おいて、透光性部材は、透光性グローブであることを特
徴とする。
ないし図7を参照して説明する。
示す要部拡大断面図である。図において、1は光触媒
体、2は基材、3は光触媒膜である。基材2は少なくと
も410nm以下の波長の光を透過する板状のガラスで
ある。光触媒膜3は、チタニアアルコキシドをディップ
コーティング法によって基材の膜形成面に塗布した後、
乾燥させ、約650〜800℃で約30秒〜5分間焼成
して光触媒膜を形成する。
0.1μmの範囲内としてある。
は、酸化チタン膜形成時の焼成温度が約650℃〜80
0℃のときにアナターゼ形が顕著となる。約400℃で
はアモルファス(非晶質)とアナターゼ形の混成状態
に、また約900℃では球状の結晶粒が成長してアナタ
ーゼ形とルチル形の混成状態に、それぞれ形成される。
バンドギャップエネルギーは3eVなので、光のエネル
ギーは波長で表すと約410nmとなり、約410nm
以下の波長の紫外線が照射されることによって光触媒作
用を生じることになる。
入射され、光触媒膜3を透過した光にはほとんど光干渉
が発生せず、無色透明であることが確認できた。
以下の波長のエネルギー強度が0.01mW/cm2以
上あれば、光は光触媒膜3を必要な程度に活性化するの
で、光触媒体1をして所望の汚れ分解力を発揮する。そ
して、光触媒膜3面における吸着物質たとえばたばこの
ヤニは、蛍光ランプ点灯後、数時間で良好に分解され
る。したがって、本発明の光触媒体は、有機物による汚
染に対して優れた清浄化機能を呈する。
機器用ディスプレイまたはショーケース等に用いられる
カバーガラスとして使用することができる。
蛍光ランプの一部切欠斜視図である。この蛍光ランプ
は、JIS規格でFL40SSと表示される定格電力3
7Wの低圧水銀蒸気放電ランプを示しており、図中27
は透光性気密材料製の気密容器としてのソーダライムガ
ラスからなるガラスバルブであって、バルブ外径が28
mm、管長1198mm程度の大きさをなし、300n
m以上の紫外線を含む光を透過する。そして、このバル
ブ27の両端部はステム28により封止されており、ス
テム28はリード線29が気密に導入されている。ま
た、リード線29の内端にはタングステンワイヤなどに
より2重または3重コイルに巻回されたフィラメント電
極30が装着されており、図示しないエミッタが被着さ
れている。バルブ27の内面にはアルミナなどの既知の
材質および構成であることを許容する保護膜を介してま
たは介さないで、たとえば3波長発光形蛍光体を主成分
とし、必要に応じて300nm〜410nmの間にピー
ク発光を呈する蛍光体を混合してなる蛍光体層31が被
着され、また外周面にはその実質的全面にたり光触媒膜
32が形成されている。光触媒膜32は、前述の各実施
形態の場合と同様の条件で作製することができる。な
お、33は口金、34は口金ピンである。なお、3波長
発光形蛍光体としては次のものを用いることができる。
たとえば610nm付近にピーク波長を有する赤系蛍光
体としては、Y2O3:Eu3+を用いる。また、540n
m付近にピーク波長を有する緑系蛍光体としては、(L
a,Ce,Tb)PO4を用いる。さらに、450nm
付近にピーク波長を有する青系蛍光体としては、BaM
g2Al16O27:Eu2+を用いる。紫外線発光蛍光体と
しては、ユーロピウム付活アルカリ土類金属ホウ酸塩、
鉛付活アルカリ土類ケイ酸塩、ユーロピウム付活アルカ
リ土類金属リン酸塩、またはユーロピウム付活アルカリ
土類金属ホウ酸塩にハロゲンが添加された蛍光体の少な
くとも1種類以上を用いることができる。ユーロピウム
付活アルカリ土類金属ほう酸塩としては、たとえば36
8nmにピーク波長をもつSrB4O7:Eu2+が有効で
あり、鉛付活アルカリ土類ケイ酸塩としては370nm
にピーク波長をもつ(Ba,Sr,Mg)3Si2O7:
Pb2+や350nmにピーク波長をもつBaSi2O5:
Pb2+などが好適であり、またユーロピウム付活アルカ
リ土類金属アルミン酸塩としては358〜360nmに
ピーク波長をもつものなどが有効である。なお、紫外線
発光蛍光体としては、SrB4O7:Eu2+を用い、その
混合比は蛍光体層28の1〜10質量%の割合である。
銀とアルゴンなどの不活性ガスが封入されている。
あるトンネル用照明器具を示す斜視図である。
方体の器具本体37を有し、この器具本体37の下面に
投光開口38が形成され、器具本体37の背面には取付
用の板状の取付脚が形成されている。また、器具本体3
7内には開口38に対向して開口38方向に向けて光を
反射する曲面上の反射板が取り付けられている。この反
射板の長手方向の一端側にはランプソケットが取付けら
れており、このランプソケットには、300nmないし
400nmの紫外線量を1000lm当たり0.05W
以上放射する光源としての高圧ナトリウムランプL'が
着脱自在に取り付けられる。
37bに形成されており、枠体37bの開口38には平
板状の強化ガラス製の透光性部材としての透光性カバー
39が装着されている。枠体37bは一側に設けられた
蝶番37cにより器具本体37に開閉可能に取付けら
れ、開口38の他側に設けられたラッチにて、枠体37
bが閉塞した状態で器具本体37に保持される。さら
に、器具本体37には、枠体37bを器具本体37に閉
塞した状態で水密にシールするパッキング37dが取付
けられている。
施形態と同様に、光触媒膜が形成されている。そして、
本実施形態も、高圧ナトリウムランプL'を点灯させる
ことにより、上記実施形態と同様の作用および効果を奏
する。
を示す道路灯の断面図である。この照明器具は、高輝度
放電ランプL''を光源として備えている。高輝度放電ラ
ンプL''は、たとえば高圧水銀蒸気放電ランプからな
り、器具本体40内に収納されている。41は透光性部
材としてのグローブである。グローブ41の外表面には
光触媒膜が形成されている。なお、図において43は器
具本体内の反射板、44は支柱で、器具本体40を高所
に支持する。
ブ41の内面に光触媒膜が形成されていても、これら透
光性部材を透過する光が活性化に必要なレベルにあれば
構わない。本発明はこのような照明器具の場合に、透光
性部材の外表面に光触媒膜を形成することにより、光干
渉の発生を抑えて被照射体に着色光が照射されることを
防止するとともに、セルフクリーニング機能を備えたメ
ンテナンスの容易な照明器具を提供できる。
つ可視光の干渉色の発生を抑えることができるととも
に、光触媒効果を損なうことのない光触媒体、光源およ
び照明器具を提供することができる。
触媒膜を形成したサンプルの分光スペクトルを示すグラ
フ。
ラフ。
アナターゼ形結晶の成分比との関係を表すグラフ。
断面図。
一部切欠斜視図。
用照明器具を示す斜視図。
の断面図。
Claims (10)
- 【請求項1】少なくとも波長410nm以下の光を透過
する基材と;基材上の少なくとも一部の領域に可視光線
の干渉が発生することがないように形成された波長55
0nmの可視光透過率が波長365nmの紫外線透過率
より15%以上高い光触媒膜と;を具備していることを
特徴とする光触媒体。 - 【請求項2】波長550nmの可視光透過率が基材を除
く光触媒膜のみで83%以上であり、紫外線透過率が基
材を除く光触媒膜のみで68%以下であることを特徴と
する請求項1記載の光触媒体。 - 【請求項3】基材上の少なくとも一部の領域に形成され
た光触媒膜の膜厚は、0.01μmないし0.3μmの
範囲内であることを特徴とする請求項1または2記載の
光触媒体。 - 【請求項4】光触媒膜は、アナターゼ形酸化チタンを主
成分とすることを特徴とする請求項1ないし3いずれか
一記載の光触媒体。 - 【請求項5】基材は、ガラスであることを特徴とする請
求項1ないし4のいずれか一記載の光触媒体。 - 【請求項6】請求項1ないし5いずれか一記載の光触媒
体であって、基材は、可視光を透過する板状のガラスで
成形されており、この基材の両面または片面に光触媒膜
が形成されていることを特徴とする光触媒体。 - 【請求項7】少なくとも波長410nm以下の光を透過
する透光性材料製の気密容器と;容器外面の少なくとも
一部の領域に可視光線の干渉が発生することがないよう
に形成された波長550nmの可視光透過率が波長36
5nmの紫外線透過率より15%以上高い光触媒膜と;
気密容器内に配設した発光手段と;を具備していること
を特徴とする光源。 - 【請求項8】光照射開口を有する照明器具本体と;照明
器具本体に支持されて少なくとも波長410nm以下の
光を発生する光源と;外面に照明器具本体の投光開口に
配設され、可視光および波長410nm以下の光を透過
する基材と;この基材の両面または片面の少なくとも一
部の領域に可視光線の干渉が発生することがないように
形成された波長550nmの可視光透過率が波長365
nmの紫外線透過率より15%以上高い光触媒膜と;を
具備していることを特徴とする照明器具。 - 【請求項9】透光性部材は、透光性カバーであることを
特徴とする請求項8記載の照明器具。 - 【請求項10】透光性部材は、透光性グローブであるこ
とを特徴とする請求項8記載の照明器具。
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