JPH0638635A - 波長変換資材 - Google Patents
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Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/25—Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
Landscapes
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Protection Of Plants (AREA)
- Greenhouses (AREA)
- Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【構成】 吸収極大が350 〜450 nmにあり、発光極大が
380 〜520 nmにある少くとも1つの蛍光色素(A)と吸
収極大が460 〜580 nmにあり、発光極大が540 〜800 nm
にある少くとも1つの蛍光色素(B)が含有されてお
り、(A)の発光スペクトルと(B)の吸収スペクトル
が部分的に重複するような組み合わせであり、(A)の
発光強度(I)と、(A)の励起エネルギーの一部が
(B)の発光位置で発光する強度(I’)の比(I)/
(I’)が0.2以上5以下であることを特徴とする農
業用波長変換資材。 【効果】 野菜、花卉の場合は短期間、多収、果樹類の
場合は糖度が高く高品質の果物を多く収穫することがで
きる。
380 〜520 nmにある少くとも1つの蛍光色素(A)と吸
収極大が460 〜580 nmにあり、発光極大が540 〜800 nm
にある少くとも1つの蛍光色素(B)が含有されてお
り、(A)の発光スペクトルと(B)の吸収スペクトル
が部分的に重複するような組み合わせであり、(A)の
発光強度(I)と、(A)の励起エネルギーの一部が
(B)の発光位置で発光する強度(I’)の比(I)/
(I’)が0.2以上5以下であることを特徴とする農
業用波長変換資材。 【効果】 野菜、花卉の場合は短期間、多収、果樹類の
場合は糖度が高く高品質の果物を多く収穫することがで
きる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は太陽光および植物工場等
で用いる人工光源の光スペクトルを植物生育を促進する
ために有効な光に変換する機能を持った農業用波長変換
資材に関する。
で用いる人工光源の光スペクトルを植物生育を促進する
ために有効な光に変換する機能を持った農業用波長変換
資材に関する。
【0002】
【従来の技術】近年ハウス又はトンネル内で有用植物を
栽培する施設園芸が広く行なわれるようになり、露地栽
培と比較すると収穫量、品質ともに飛躍的に向上するた
め野菜、果物の安定供給上重要な役割を担いつつある。
施設栽培の意義の最大のものはハウス、トンネル内の保
温であり、更に雨、風、虫等の害から植物を防護するこ
とであるが、このため野菜などは季節栽培から周年栽
培、ナシ、ミカン、ブドウ、カキ、リンゴなどの果樹で
は糖度の高い形の良い実が収穫される様になって来てい
る。一方、施設園芸が広く行なわれる様になってから、
更に増収、又、高品質を指向して、太陽光のスペクトル
を植物の光合成、或いは成長活物質の生産のために有利
な形にして変換する試み、即ち、施設園芸に用いられる
合成樹脂フィルムに波長変換機能を有する蛍光性化合物
を溶解することにより植物にとって或る場合には有害で
ある近紫外線を吸収して光合成に有用に使われる青色系
の光に変換したり、光合成作用効率の低い緑色〜黄色系
の光を、より長波長の橙色〜赤色系の光に変換する試み
が多数為されている。
栽培する施設園芸が広く行なわれるようになり、露地栽
培と比較すると収穫量、品質ともに飛躍的に向上するた
め野菜、果物の安定供給上重要な役割を担いつつある。
施設栽培の意義の最大のものはハウス、トンネル内の保
温であり、更に雨、風、虫等の害から植物を防護するこ
とであるが、このため野菜などは季節栽培から周年栽
培、ナシ、ミカン、ブドウ、カキ、リンゴなどの果樹で
は糖度の高い形の良い実が収穫される様になって来てい
る。一方、施設園芸が広く行なわれる様になってから、
更に増収、又、高品質を指向して、太陽光のスペクトル
を植物の光合成、或いは成長活物質の生産のために有利
な形にして変換する試み、即ち、施設園芸に用いられる
合成樹脂フィルムに波長変換機能を有する蛍光性化合物
を溶解することにより植物にとって或る場合には有害で
ある近紫外線を吸収して光合成に有用に使われる青色系
の光に変換したり、光合成作用効率の低い緑色〜黄色系
の光を、より長波長の橙色〜赤色系の光に変換する試み
が多数為されている。
【0003】例えば研究法人「農業の光線選択利用技術
研究組合」(昭和39〜57年)の研究成果報告書「施
設農業における光質利用の技術化に関する総合研究」
(1976年2月、農林水産技術会議事務局)において
塩化ビニルに青蛍光物質、赤蛍光物質、およびそれらを
同時に溶解したフィルムの試作を行なったが耐光性が悪
く栽培試験を実施するに到らないまま中断したことが報
告されている。特公昭49−16301 、特開昭52−94345 、
特開平2−102265、特開平2−147651、特開平3−2110
53では、近紫外光を光合成有効光に変換する色素として
フルオレツセントブライトナー、シンチレーターなどが
提案されているが耐光性が十分でなく、施設園芸用に実
用化されるに到っていない。特開昭54−127945ではロー
ダミン6Gを用いて緑色〜黄色光を橙色〜赤色光に変換
するフィルムが開示されているがこの色素も耐光性が悪
く適切な光安定化処理を行なわない限りこのままでは実
用に耐えないものである。
研究組合」(昭和39〜57年)の研究成果報告書「施
設農業における光質利用の技術化に関する総合研究」
(1976年2月、農林水産技術会議事務局)において
塩化ビニルに青蛍光物質、赤蛍光物質、およびそれらを
同時に溶解したフィルムの試作を行なったが耐光性が悪
く栽培試験を実施するに到らないまま中断したことが報
告されている。特公昭49−16301 、特開昭52−94345 、
特開平2−102265、特開平2−147651、特開平3−2110
53では、近紫外光を光合成有効光に変換する色素として
フルオレツセントブライトナー、シンチレーターなどが
提案されているが耐光性が十分でなく、施設園芸用に実
用化されるに到っていない。特開昭54−127945ではロー
ダミン6Gを用いて緑色〜黄色光を橙色〜赤色光に変換
するフィルムが開示されているがこの色素も耐光性が悪
く適切な光安定化処理を行なわない限りこのままでは実
用に耐えないものである。
【0004】特開昭57−189 にはポリエステル、ポリア
ミド、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリスチ
レン、ポリスルフオンなどの溶解性パラメータが9以上
の重合体にアントラキノン系蛍光体、チオインジゴ系蛍
光体、ペリノン系蛍光体、ペリレン系蛍光体などから選
ばれた複数の有機蛍光体が溶解された波長変換可能な成
形体が開示されている。複数の有機蛍光体は短波長側の
光を吸収して励起された第1の蛍光体から、より励起エ
ネルギーの小さい第2の蛍光体へ無輻射的にエネルギー
移動する様に、即ち第1の蛍光体の発光スペクトルと第
2の蛍光体の吸収スペクトルが部分的に重複する様に組
み合わされているため広範囲の短波長側の光を一層長波
長側の光へ変換することが出来るものであり植物栽培上
の一定の効果が期待できるものである。しかし当発明思
想は赤色光のみを植物栽培上の有効光とみなし、変換さ
れる短波長側の光の波長領域に配慮をしないものであ
り、青色光を利用するクロロフイルa、b、カロチン類
の作用が阻害されるマイナスの効果をも有するものであ
る。
ミド、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリスチ
レン、ポリスルフオンなどの溶解性パラメータが9以上
の重合体にアントラキノン系蛍光体、チオインジゴ系蛍
光体、ペリノン系蛍光体、ペリレン系蛍光体などから選
ばれた複数の有機蛍光体が溶解された波長変換可能な成
形体が開示されている。複数の有機蛍光体は短波長側の
光を吸収して励起された第1の蛍光体から、より励起エ
ネルギーの小さい第2の蛍光体へ無輻射的にエネルギー
移動する様に、即ち第1の蛍光体の発光スペクトルと第
2の蛍光体の吸収スペクトルが部分的に重複する様に組
み合わされているため広範囲の短波長側の光を一層長波
長側の光へ変換することが出来るものであり植物栽培上
の一定の効果が期待できるものである。しかし当発明思
想は赤色光のみを植物栽培上の有効光とみなし、変換さ
れる短波長側の光の波長領域に配慮をしないものであ
り、青色光を利用するクロロフイルa、b、カロチン類
の作用が阻害されるマイナスの効果をも有するものであ
る。
【0005】このほか赤発光フィルムであるラジアント
ピンク(商品名;三井東圧化学(株))、Irradiant 66
0 (商品名;BASF社)が上市され栽培試験が行なわ
れたが単一の波長領域の光を変換するこれらの波長変換
フィルムは一般に作用効果が十分でなく特定の気象条件
では有効であっても別の気象条件では効果が見られない
と言ったケースが多く発生し、実用の施設園芸用資材と
して用いるには信頼性に欠けるものであった。
ピンク(商品名;三井東圧化学(株))、Irradiant 66
0 (商品名;BASF社)が上市され栽培試験が行なわ
れたが単一の波長領域の光を変換するこれらの波長変換
フィルムは一般に作用効果が十分でなく特定の気象条件
では有効であっても別の気象条件では効果が見られない
と言ったケースが多く発生し、実用の施設園芸用資材と
して用いるには信頼性に欠けるものであった。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明はこの様な状況
にあって有用作物の施設栽培において太陽光または人工
光源の光のスペクトルを変換し作物の生育を促進する農
業用波長変換資材を提供することを目的とするものであ
る。作物の生育を制御する光受容体には主としてクロロ
フィルa、b、フィトクロムI型、II型、III型お
よびフラビン色素かカロチノイドのどちらかあるいは両
方が働いていると言われる青色光受容色素があることが
知られている。フィトクロムI型、II型、III型、
青色光受容色素の働きは種々研究されているが(例えば
「農業における光応用技術」第44巻,第4号,406 ペ
ージ,応用物理(1975年) 及び「フィトクロムとジベレ
リン」vol.24,No. 2,105 ページ,植物の化学調節
(1989年)等にはフィトクロムが図1に示すように、2
つの吸収型を持ち、光形態形成反応上、植物生育に促進
的に働くPfr型はPr型とr光(670nmを中心とす
る光)とfr光(725nmを中心とする光)によって相
互に光変換することが記載されている。)、未だ完全に
解明されておらず、作物に対してどの様な光スペクトル
を与えるのが好ましいかについては現時点では予測する
ことが出来ない。
にあって有用作物の施設栽培において太陽光または人工
光源の光のスペクトルを変換し作物の生育を促進する農
業用波長変換資材を提供することを目的とするものであ
る。作物の生育を制御する光受容体には主としてクロロ
フィルa、b、フィトクロムI型、II型、III型お
よびフラビン色素かカロチノイドのどちらかあるいは両
方が働いていると言われる青色光受容色素があることが
知られている。フィトクロムI型、II型、III型、
青色光受容色素の働きは種々研究されているが(例えば
「農業における光応用技術」第44巻,第4号,406 ペ
ージ,応用物理(1975年) 及び「フィトクロムとジベレ
リン」vol.24,No. 2,105 ページ,植物の化学調節
(1989年)等にはフィトクロムが図1に示すように、2
つの吸収型を持ち、光形態形成反応上、植物生育に促進
的に働くPfr型はPr型とr光(670nmを中心とす
る光)とfr光(725nmを中心とする光)によって相
互に光変換することが記載されている。)、未だ完全に
解明されておらず、作物に対してどの様な光スペクトル
を与えるのが好ましいかについては現時点では予測する
ことが出来ない。
【0007】本発明は太陽光および植物工場等で用いる
人工光源の光のスペクトルのうち、特定の領域の近紫外
光〜青色光の一部を青色光と橙色〜赤色光に、同時に緑
色光を中心とした領域の光の一部を特定の比率で橙色〜
赤色光に波長変換することにより変換された光スペクト
ルがクロロフィルa、b;フィトクロムI型、II型、
III型、青色光受容色素等に有利に作用しそれにより
作物の増収および品質の向上をもたらすことを見出した
ものである。
人工光源の光のスペクトルのうち、特定の領域の近紫外
光〜青色光の一部を青色光と橙色〜赤色光に、同時に緑
色光を中心とした領域の光の一部を特定の比率で橙色〜
赤色光に波長変換することにより変換された光スペクト
ルがクロロフィルa、b;フィトクロムI型、II型、
III型、青色光受容色素等に有利に作用しそれにより
作物の増収および品質の向上をもたらすことを見出した
ものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明の要旨とするとこ
ろはクロロフィル、フィトクロム、青色光受容色素等に
作用し光合成、光形態形成、光周性等に有利に効果的に
働く様に光スペクトルを変換することであり、具体的に
は吸収極大が350 〜450 nm、好ましくは370 〜430 nmに
あり、発光極大が380 〜520 nm、好ましくは400 〜460
nmにある少くとも1つの蛍光色素(A)と吸収極大が46
0 〜580 nm、好ましくはは480 〜550 nmにあり、発光極
大が540 〜800 nm、好ましくは570 〜700 nmにある少く
とも1つの蛍光色素(B)が含有されており、(A)の
発光スペクトルと、(B)の吸収スペクトルが部分的に
重複する様な組み合わせであり、(A)の発光強度
(I)と、(A)の励起エネルギーの一部が(B)の発
光位置で発光する強度(I’)の比(I)/(I’)が
0.2以上5以下であることを特徴とする農業用波長変
換資材である。本発明の農業用波長変換資材の変換機能
を更に詳しく述べると蛍光色素(A)が主として近紫外
光を一部は青色光に、一部は蛍光色素(B)を介するエ
ネルギー移動によって橙色〜赤色光に変換すると共に蛍
光色素(B)が緑色光領域の光を橙色〜赤色光に変換す
る結果、本発明の波長変換資材に照射された光スペクト
ルは近紫外光領域と緑色光領域が減光され、青色光領域
と橙色〜赤色光領域が増光されたスペクトルを持って透
過する。青色光領域の光は、植物に存在する青色光を利
用するクロロフィルa、b、カロチン類の作用を阻害し
ないためには、(A)の発光強度(I)と、(A)の励
起エネルギーの一部が(B)の発光位置で発光する強度
(I’)の比(I)/(I’)が0.2以上5以下、好
ましくは0.4以上3以下であるのがよい。
ろはクロロフィル、フィトクロム、青色光受容色素等に
作用し光合成、光形態形成、光周性等に有利に効果的に
働く様に光スペクトルを変換することであり、具体的に
は吸収極大が350 〜450 nm、好ましくは370 〜430 nmに
あり、発光極大が380 〜520 nm、好ましくは400 〜460
nmにある少くとも1つの蛍光色素(A)と吸収極大が46
0 〜580 nm、好ましくはは480 〜550 nmにあり、発光極
大が540 〜800 nm、好ましくは570 〜700 nmにある少く
とも1つの蛍光色素(B)が含有されており、(A)の
発光スペクトルと、(B)の吸収スペクトルが部分的に
重複する様な組み合わせであり、(A)の発光強度
(I)と、(A)の励起エネルギーの一部が(B)の発
光位置で発光する強度(I’)の比(I)/(I’)が
0.2以上5以下であることを特徴とする農業用波長変
換資材である。本発明の農業用波長変換資材の変換機能
を更に詳しく述べると蛍光色素(A)が主として近紫外
光を一部は青色光に、一部は蛍光色素(B)を介するエ
ネルギー移動によって橙色〜赤色光に変換すると共に蛍
光色素(B)が緑色光領域の光を橙色〜赤色光に変換す
る結果、本発明の波長変換資材に照射された光スペクト
ルは近紫外光領域と緑色光領域が減光され、青色光領域
と橙色〜赤色光領域が増光されたスペクトルを持って透
過する。青色光領域の光は、植物に存在する青色光を利
用するクロロフィルa、b、カロチン類の作用を阻害し
ないためには、(A)の発光強度(I)と、(A)の励
起エネルギーの一部が(B)の発光位置で発光する強度
(I’)の比(I)/(I’)が0.2以上5以下、好
ましくは0.4以上3以下であるのがよい。
【0009】蛍光色素(A)および蛍光色素(B)のス
トークスシフト(吸収極大波長と発光極大波長の差)は
或る程度大きくないと植物生育に対する波長変換の有効
性が減少し、少なくとも20nm以上のストークスシフト
が有効であり、特に蛍光色素(B)のストークスシフト
はもっと大きい方が好ましい。20nm以下の場合は波長
変換が行なわれても植物生育に促進的に作用を及ぼすこ
とが少ない。
トークスシフト(吸収極大波長と発光極大波長の差)は
或る程度大きくないと植物生育に対する波長変換の有効
性が減少し、少なくとも20nm以上のストークスシフト
が有効であり、特に蛍光色素(B)のストークスシフト
はもっと大きい方が好ましい。20nm以下の場合は波長
変換が行なわれても植物生育に促進的に作用を及ぼすこ
とが少ない。
【0010】蛍光色素(A)は例えばPTP、アントラ
セン、9,10−ジフェニルアントラセンなどのポリフ
ェニル系、BPA、DPS、スチルベン1、スチルベン
3などのスチルベン系、1,4−ジスチリルベンゼンな
どのスチリルベンゼン系、popop ,Dimethylpopop 、P
BOなどのオキサゾール系、PBDなどのオキサジアゾ
ール系、クマリン4,151,307,311,DMA
Cなどのクマリン系、ミカホワイトATN、4−アミノ
ナフタル酸フェニルイミドなどのナフタルイミド系、CI
Vat Blue 19、20、22などのアントラキノン系、ルミノ
ール Red Violet 440PT 、1,5−ジフェニル−3−ス
チリル−2−ピラゾリンなどのピラゾリン系、2,5−
ジヒドロキシ−テレフタル酸エチル、2,5−ジヒドロ
キシ−4−メトキシカルボニル安息香酸エチルなどのジ
ヒドロキシテレフタレート系、特願平3−242321及び特
願平4−301673に記載されるシアノピラジン誘導体など
が挙げられる。
セン、9,10−ジフェニルアントラセンなどのポリフ
ェニル系、BPA、DPS、スチルベン1、スチルベン
3などのスチルベン系、1,4−ジスチリルベンゼンな
どのスチリルベンゼン系、popop ,Dimethylpopop 、P
BOなどのオキサゾール系、PBDなどのオキサジアゾ
ール系、クマリン4,151,307,311,DMA
Cなどのクマリン系、ミカホワイトATN、4−アミノ
ナフタル酸フェニルイミドなどのナフタルイミド系、CI
Vat Blue 19、20、22などのアントラキノン系、ルミノ
ール Red Violet 440PT 、1,5−ジフェニル−3−ス
チリル−2−ピラゾリンなどのピラゾリン系、2,5−
ジヒドロキシ−テレフタル酸エチル、2,5−ジヒドロ
キシ−4−メトキシカルボニル安息香酸エチルなどのジ
ヒドロキシテレフタレート系、特願平3−242321及び特
願平4−301673に記載されるシアノピラジン誘導体など
が挙げられる。
【0011】蛍光色素(B)は例えばルモゲンF Red 30
0 などのペリレン系、ルミノール Red Violet 635Pなど
のアントラキノン系、チオインジゴ Bright Pink G、チ
オインジゴ Scarlet Rなどのチオインジゴ系、ルミノー
ル Bright Orange 575PT、
0 などのペリレン系、ルミノール Red Violet 635Pなど
のアントラキノン系、チオインジゴ Bright Pink G、チ
オインジゴ Scarlet Rなどのチオインジゴ系、ルミノー
ル Bright Orange 575PT、
【0012】
【化1】 などのナフタル酸系、ローダミン、アクリジン Redなど
のキサンテン系、
のキサンテン系、
【0013】
【化2】 などのクマリン系、
【0014】
【化3】 などのナフトイレン系、
【0015】特願平3−242321及び特願平4−301673に
記載されるシアノピラジン誘導体、特願平4−89563 に
記載されるベンゾプテリジン誘導体などが挙げられる。
これらの中で、ルモゲンF Red 300 、特願平3−242321
及び特願平4−301673に記載されるシアノピラジン誘導
体、特願平4−89563 に記載されるベンゾプテリジン誘
導体などは、樹脂中でストークスシフトが40以上と大
きく好ましい例である。尚、特願平3−242321及び特願
平4−301673に記載されるシアノピラジン誘導体、特願
平4−89563 に記載されるベンゾプテリジン誘導体はス
トークスシフトが50以上と大きく特に好ましい。一般
に短波長光を吸収する蛍光色素1と長波長光を吸収する
蛍光色素2が混合、溶解されており、1の発光スペクト
ルと2の吸収スペクトルの一部が重複する本発明の様な
系においては蛍光色素1の光安定性が著しく向上するこ
とが知られており、従って本発明の蛍光色素(A)は単
独では使用出来ない不安定なものも使用可能となる。一
方蛍光色素(B)はそれ自体、光安定なものか、紫外線
吸収剤、酸化防止剤、一重項酸素クエンチヤーなどの添
加剤、その他の光安定化処理によって安定化される程度
の安定性を持つものでなければならない。
記載されるシアノピラジン誘導体、特願平4−89563 に
記載されるベンゾプテリジン誘導体などが挙げられる。
これらの中で、ルモゲンF Red 300 、特願平3−242321
及び特願平4−301673に記載されるシアノピラジン誘導
体、特願平4−89563 に記載されるベンゾプテリジン誘
導体などは、樹脂中でストークスシフトが40以上と大
きく好ましい例である。尚、特願平3−242321及び特願
平4−301673に記載されるシアノピラジン誘導体、特願
平4−89563 に記載されるベンゾプテリジン誘導体はス
トークスシフトが50以上と大きく特に好ましい。一般
に短波長光を吸収する蛍光色素1と長波長光を吸収する
蛍光色素2が混合、溶解されており、1の発光スペクト
ルと2の吸収スペクトルの一部が重複する本発明の様な
系においては蛍光色素1の光安定性が著しく向上するこ
とが知られており、従って本発明の蛍光色素(A)は単
独では使用出来ない不安定なものも使用可能となる。一
方蛍光色素(B)はそれ自体、光安定なものか、紫外線
吸収剤、酸化防止剤、一重項酸素クエンチヤーなどの添
加剤、その他の光安定化処理によって安定化される程度
の安定性を持つものでなければならない。
【0016】具体的には400 nm以下の近紫外光を吸収す
るUVカットフィルムの内側に本発明の波長変換フィル
ムを設置し、太陽光を1年間照射したのちの蛍光色素
(A)および蛍光色素(B)の発光強度の保持率は少な
くとも50%あることが好ましく、これより保持率が低
いと、波長変換の効果を再現性良く引き出すことが難し
い。
るUVカットフィルムの内側に本発明の波長変換フィル
ムを設置し、太陽光を1年間照射したのちの蛍光色素
(A)および蛍光色素(B)の発光強度の保持率は少な
くとも50%あることが好ましく、これより保持率が低
いと、波長変換の効果を再現性良く引き出すことが難し
い。
【0017】本発明において資材としては、例えば、
板、ネット、織布、不織布などであり、それらの材料は
例えば、(軟質、半硬質、硬質)PVC;ポリエチレ
ン;ポリプロピレン;ポリビニルアルコール;ポリビニ
ルアクリレート;ポリビニルメタクリレート;ポリ塩化
ビニリデン;ポリアクリルニトリル;ポリブタジエン;
ポリスチレン;エチレン−酢酸ビニル共重合体;塩化ビ
ニル−酢酸ビニル共重合体;ポリビニルブチラール;ポ
リビニルホルマール;PET,PBTなどのポリエステ
ル;ポリアリレート;ポリカーボネート;ポリエステル
カーボネート;フェノキシ樹脂;ナイロン6,ナイロン
6/6,ナイロン11,ナイロン12,MXD6ナイロ
ンなどのポリアミド;ポリジメチルシロキサン;ポリト
リメチルシリルプロピン;ポリウレタン;アイオノマー
類;セロファン;ポリエチレンセロファン;セルロース
アセテート;セルロースプロピオネート;エチルセルロ
ース;ニトロセルロースなどの軟質、硬質樹脂等が挙げ
られる。波長変換資材の製造法は特に制約はなく、樹脂
の溶融特性、溶剤溶解性、蛍光色素の熱特性などに応じ
て押出し成形、インフレーション成形、カレンダー成形
などによって製造するか前記樹脂を溶解したワニスをガ
ラス、プラスチック板、反射板、フィルムなどにコーテ
ィングまたは織布、不織布、紙などに含浸することによ
り製造することができる。蛍光色素(A)、(B)を含
む樹脂層の厚さは成形フィルム、コーティング層ともに
10〜300μm、好ましくは30〜150μmにする
のが良い。
板、ネット、織布、不織布などであり、それらの材料は
例えば、(軟質、半硬質、硬質)PVC;ポリエチレ
ン;ポリプロピレン;ポリビニルアルコール;ポリビニ
ルアクリレート;ポリビニルメタクリレート;ポリ塩化
ビニリデン;ポリアクリルニトリル;ポリブタジエン;
ポリスチレン;エチレン−酢酸ビニル共重合体;塩化ビ
ニル−酢酸ビニル共重合体;ポリビニルブチラール;ポ
リビニルホルマール;PET,PBTなどのポリエステ
ル;ポリアリレート;ポリカーボネート;ポリエステル
カーボネート;フェノキシ樹脂;ナイロン6,ナイロン
6/6,ナイロン11,ナイロン12,MXD6ナイロ
ンなどのポリアミド;ポリジメチルシロキサン;ポリト
リメチルシリルプロピン;ポリウレタン;アイオノマー
類;セロファン;ポリエチレンセロファン;セルロース
アセテート;セルロースプロピオネート;エチルセルロ
ース;ニトロセルロースなどの軟質、硬質樹脂等が挙げ
られる。波長変換資材の製造法は特に制約はなく、樹脂
の溶融特性、溶剤溶解性、蛍光色素の熱特性などに応じ
て押出し成形、インフレーション成形、カレンダー成形
などによって製造するか前記樹脂を溶解したワニスをガ
ラス、プラスチック板、反射板、フィルムなどにコーテ
ィングまたは織布、不織布、紙などに含浸することによ
り製造することができる。蛍光色素(A)、(B)を含
む樹脂層の厚さは成形フィルム、コーティング層ともに
10〜300μm、好ましくは30〜150μmにする
のが良い。
【0018】樹脂に含有する蛍光色素(A)、(B)の
濃度は夫々0.01〜2.0 %、好ましくは0.05〜0.5 %であ
る。0.01%より濃度が低いと波長変換機能が十分でな
く、また2.0 %より濃度が高いと光の吸収割合が大きく
蛍光性化合物の特徴である濃度消光の効果が表われて波
長変換効率が低下する。また、蛍光色素(A) および蛍
光色素(B)の吸収極大波長における蛍光色素の吸光度
は1.3 以下が好ましく、これ以上大きい場合は光の吸収
割合、および吸収波長領域が大き過ぎる結果、遮光の効
果が強く表われるため好ましくない。施設園芸用資材と
しての他の諸条件を満たすため本発明の目的を損なわな
い種類および量の紫外線吸収剤、酸化防止剤、一重項酸
素クエンチャー、ヒンダードアミン系光安定剤、その他
の安定化剤、滑剤、防曇剤、流滴剤などの添加剤を配合
しても良い。
濃度は夫々0.01〜2.0 %、好ましくは0.05〜0.5 %であ
る。0.01%より濃度が低いと波長変換機能が十分でな
く、また2.0 %より濃度が高いと光の吸収割合が大きく
蛍光性化合物の特徴である濃度消光の効果が表われて波
長変換効率が低下する。また、蛍光色素(A) および蛍
光色素(B)の吸収極大波長における蛍光色素の吸光度
は1.3 以下が好ましく、これ以上大きい場合は光の吸収
割合、および吸収波長領域が大き過ぎる結果、遮光の効
果が強く表われるため好ましくない。施設園芸用資材と
しての他の諸条件を満たすため本発明の目的を損なわな
い種類および量の紫外線吸収剤、酸化防止剤、一重項酸
素クエンチャー、ヒンダードアミン系光安定剤、その他
の安定化剤、滑剤、防曇剤、流滴剤などの添加剤を配合
しても良い。
【0019】蛍光色素(A)、(B)を含有した波長変
換資材は樹脂の屈折率によって異なるが、発光光のうち
60〜80%が空気との界面で全反射され、フィルム内
を伝わって行く。閉じ込められた光は多くの場合吸収ス
ペクトルが発光スペクトルと重なっているため一部の光
は再び吸収、発光をくり返す。この時、発光は一定の変
換効率を乗じた量で行なわれるのでエネルギーロスは無
視出来ない大きさになる。この様なエネルギーロスを回
避し発光光を有効にフィルム内面から放射することが出
来る様にシリカ、アルミナなどの無機微粉末、あるいは
プラスチック微粉末を配合するか、フィルムの内面に規
則的な、又は不規則な凹凸を設ける粗面化加工をするの
が好ましい。粗面化はワイヤーブラシ、サンドブラス
ト、エンボシングなど通常実施されている方法で行なう
ことが出来る。本発明の波長変換機能を持つ資材はビニ
ールハウスの被覆資材のほかマルチフィルム、反射(マ
ルチ)フイルム、太陽光がハウス内に平均して照射され
る様に設置する反射板、プラスチックネット、織布、不
織布、果実の袋掛け用の袋などにも同様に使用される。
換資材は樹脂の屈折率によって異なるが、発光光のうち
60〜80%が空気との界面で全反射され、フィルム内
を伝わって行く。閉じ込められた光は多くの場合吸収ス
ペクトルが発光スペクトルと重なっているため一部の光
は再び吸収、発光をくり返す。この時、発光は一定の変
換効率を乗じた量で行なわれるのでエネルギーロスは無
視出来ない大きさになる。この様なエネルギーロスを回
避し発光光を有効にフィルム内面から放射することが出
来る様にシリカ、アルミナなどの無機微粉末、あるいは
プラスチック微粉末を配合するか、フィルムの内面に規
則的な、又は不規則な凹凸を設ける粗面化加工をするの
が好ましい。粗面化はワイヤーブラシ、サンドブラス
ト、エンボシングなど通常実施されている方法で行なう
ことが出来る。本発明の波長変換機能を持つ資材はビニ
ールハウスの被覆資材のほかマルチフィルム、反射(マ
ルチ)フイルム、太陽光がハウス内に平均して照射され
る様に設置する反射板、プラスチックネット、織布、不
織布、果実の袋掛け用の袋などにも同様に使用される。
【0020】本発明の付加的効果として赤色光による害
虫の防除効果が挙げられる。光による害虫防除の方法と
しては、特開昭52−61581 に開示されている様に高反射
フィルムで土壌を被覆する方法と、特公平2−58898 に
開示されている様な緑色光を吸収し、赤色光を反射する
赤色系顔料を配合したマルチフィルムが代表的なもので
あるが、これらは光線透過率が低いためハウス、トンネ
ル等の展張用フィルムとして用いることが出来ない。本
発明の波長変換資材は樹脂中に蛍光色素(A)、(B)
が含有されているので入射光は散乱されず、効率良く透
過されるか青色光と橙色〜赤色光に変換されて放射され
るが、橙色〜赤色系の光にはハナムグリ類、アブラムシ
類、コナジラミ類などの害虫がこれを忌避する作用があ
り、従って、ハウス、トンネル内での農薬の使用を大幅
に削減することが出来る。
虫の防除効果が挙げられる。光による害虫防除の方法と
しては、特開昭52−61581 に開示されている様に高反射
フィルムで土壌を被覆する方法と、特公平2−58898 に
開示されている様な緑色光を吸収し、赤色光を反射する
赤色系顔料を配合したマルチフィルムが代表的なもので
あるが、これらは光線透過率が低いためハウス、トンネ
ル等の展張用フィルムとして用いることが出来ない。本
発明の波長変換資材は樹脂中に蛍光色素(A)、(B)
が含有されているので入射光は散乱されず、効率良く透
過されるか青色光と橙色〜赤色光に変換されて放射され
るが、橙色〜赤色系の光にはハナムグリ類、アブラムシ
類、コナジラミ類などの害虫がこれを忌避する作用があ
り、従って、ハウス、トンネル内での農薬の使用を大幅
に削減することが出来る。
【0021】
【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を詳述する。実
施例中「部」は重量部を表わす。蛍光スペクトルは
(株)日立製作所製 フルオレツセンス スペクトロフ
オトメーター 850 を使用して測定した。透過率は
(株)島津製作所製 スペクトロフオトメーター UV-2
40を使用して測定した。
施例中「部」は重量部を表わす。蛍光スペクトルは
(株)日立製作所製 フルオレツセンス スペクトロフ
オトメーター 850 を使用して測定した。透過率は
(株)島津製作所製 スペクトロフオトメーター UV-2
40を使用して測定した。
【0022】実施例1(フィルムの製造) ポリカーボネート樹脂(CALIBRE 300-6 :住友ノーガタ
ック(株))100 部を塩化メチレン667 部に溶解したワ
ニス(ワニスa)、CALIBRE 300-6 ;100 部、紫外線吸
収剤(バイオソーブ910 :共同薬品(株))2.0 部を塩
化メチレン667部に溶解したワニス(ワニスb)、CALIB
RE 300-6 ;100 部、バイオソーブ910;2.0 部、特願平
3−242321に記載される次式のシアノピラジン誘導体
〔I〕、〔II〕
ック(株))100 部を塩化メチレン667 部に溶解したワ
ニス(ワニスa)、CALIBRE 300-6 ;100 部、紫外線吸
収剤(バイオソーブ910 :共同薬品(株))2.0 部を塩
化メチレン667部に溶解したワニス(ワニスb)、CALIB
RE 300-6 ;100 部、バイオソーブ910;2.0 部、特願平
3−242321に記載される次式のシアノピラジン誘導体
〔I〕、〔II〕
【0023】
【化4】
【0024】
【化5】
【0025】それぞれ0.2 部を塩化メチレン667 部に溶
解したワニス(ワニスC)を夫々調製し、プライマー処
理したポリエチレンテレフタレートフィルム(SG-2、フ
ィルム厚 75 μm、帝人(株))にリバースロールコー
ターを用いて夫々塗布、乾燥を行ない、乾燥塗膜厚約4
0μm(ベースフィルム厚も合わせて約115 μm)の3
種類のフィルムa、b、C(蛍光色素(A)、(B)が
溶解されている)を製造した。フィルムの透過率を図2
に、蛍光の励起および発光スペクトルを図3に示した。
図3よりこのフィルムCの発光強度の比(I)/
(I’)は約0.5であることが分かる。
解したワニス(ワニスC)を夫々調製し、プライマー処
理したポリエチレンテレフタレートフィルム(SG-2、フ
ィルム厚 75 μm、帝人(株))にリバースロールコー
ターを用いて夫々塗布、乾燥を行ない、乾燥塗膜厚約4
0μm(ベースフィルム厚も合わせて約115 μm)の3
種類のフィルムa、b、C(蛍光色素(A)、(B)が
溶解されている)を製造した。フィルムの透過率を図2
に、蛍光の励起および発光スペクトルを図3に示した。
図3よりこのフィルムCの発光強度の比(I)/
(I’)は約0.5であることが分かる。
【0026】実施例2(フィルムの製造) ポリプロピレン(三井ノーブレンBJ4H−G:三井東
圧化学(株))100 部、実施例1で使用したシアノピラ
ジン誘導体〔I〕0.2 部、シアノピラジン誘導体〔I
I〕0.2 部、UV吸収剤バイオソーブ 910;2.0 部を 2
10°Cに設定したヒートロールで3分間混練したのち、
210 °Cの70tホットプレスでプレス成形して厚さ0.15
mm のフィルムを作製した。フィルムの励起および発光
スペクトルを測定したところ 390 nm 光で励起すると 4
66 nm および 592 nm に極大値を持つ発光を示し、 472
nm 光で励起すると 592 nm に極大値を持つ発光を示し
た。
圧化学(株))100 部、実施例1で使用したシアノピラ
ジン誘導体〔I〕0.2 部、シアノピラジン誘導体〔I
I〕0.2 部、UV吸収剤バイオソーブ 910;2.0 部を 2
10°Cに設定したヒートロールで3分間混練したのち、
210 °Cの70tホットプレスでプレス成形して厚さ0.15
mm のフィルムを作製した。フィルムの励起および発光
スペクトルを測定したところ 390 nm 光で励起すると 4
66 nm および 592 nm に極大値を持つ発光を示し、 472
nm 光で励起すると 592 nm に極大値を持つ発光を示し
た。
【0027】実施例3(フィルムの耐光性) 実施例1で製造したフィルムCを1989年10月18日から19
90年10月19日まで1年間天然暴露した結果、397 nmの光
によって励起された色素〔Ι〕の452 nmにおける発光強
度の保持率は66%であり、492 nmの光によって励起さ
れた色素〔ΙΙ〕の590 nmにおける発光強度の保持率は
68%であった。
90年10月19日まで1年間天然暴露した結果、397 nmの光
によって励起された色素〔Ι〕の452 nmにおける発光強
度の保持率は66%であり、492 nmの光によって励起さ
れた色素〔ΙΙ〕の590 nmにおける発光強度の保持率は
68%であった。
【0028】実施例4 実施例1で製造したフィルムのワニスの塗布側をNo.
80のサンドペーパーで粗面化したのち、この面を内側
にして夫々約10m2 の小型ハウスを組立てた。平成3
年5月13日に播種(培地:WEDGE OASIS 5631;日本曹達
(株))したキュウリ(天馬)およびレタス(サクラメ
ント)の苗をポット(猪苗代葉山土壌5l、完熟堆肥5
l、ジシアン(昭和電工(株))7g、過石51gを混
合した土を用いた。)に移植(6月7日)し、これを6
月11日にキュウリ、レタスそれぞれ10ポットづつ各
ハウスに移動して実験を開始した。潅水は自動潅水装置
をセットし、1日1回9:00頃500 〜600 ml/ポット
(7月23日以降1000ml/ポット)潅水した。なお、施肥
は適当な間隔を置いて、OASIS 液肥(日本曹達
(株))、フチンゴールド(日本曹達(株))などを用
いて行なった。なお、農薬は一切使用しなかった。試験
は8月21日まで行ない、キュウリおよびレタスの収穫
重量等を記録した。その結果を表−1および表−2に示
す。
80のサンドペーパーで粗面化したのち、この面を内側
にして夫々約10m2 の小型ハウスを組立てた。平成3
年5月13日に播種(培地:WEDGE OASIS 5631;日本曹達
(株))したキュウリ(天馬)およびレタス(サクラメ
ント)の苗をポット(猪苗代葉山土壌5l、完熟堆肥5
l、ジシアン(昭和電工(株))7g、過石51gを混
合した土を用いた。)に移植(6月7日)し、これを6
月11日にキュウリ、レタスそれぞれ10ポットづつ各
ハウスに移動して実験を開始した。潅水は自動潅水装置
をセットし、1日1回9:00頃500 〜600 ml/ポット
(7月23日以降1000ml/ポット)潅水した。なお、施肥
は適当な間隔を置いて、OASIS 液肥(日本曹達
(株))、フチンゴールド(日本曹達(株))などを用
いて行なった。なお、農薬は一切使用しなかった。試験
は8月21日まで行ない、キュウリおよびレタスの収穫
重量等を記録した。その結果を表−1および表−2に示
す。
【0029】
【表1】
【0030】
【表2】
【0031】実施例5(反射フィルムの製造) ポリエチレンテレフタレートの替わりに反射フィルム
(ポリエチレンフィルム:シルバーポリトウN、0.10m
m、東缶興業(株))を用い実施例1と同様にして反射
フィルムa′、b′、C′を製造した。
(ポリエチレンフィルム:シルバーポリトウN、0.10m
m、東缶興業(株))を用い実施例1と同様にして反射
フィルムa′、b′、C′を製造した。
【0032】実施例6 実施例5で製造した反射フィルムの塗布面をNo.80
のサンドペーパーで粗面化したのち、この面を上側にし
て南北に反射マルチフィルムを展張した。平成3年6月
13日に播種(培地:WEDGE OASIS 5631;日本曹逹
(株))したトマトの苗(品種:サターン)を7月4日
に上記反射マルチフィルムに30cm間隔で15株づつ1
列に移植し試験を開始した。収穫は第4果房まで行なっ
た。試験結果を表−3に示す。
のサンドペーパーで粗面化したのち、この面を上側にし
て南北に反射マルチフィルムを展張した。平成3年6月
13日に播種(培地:WEDGE OASIS 5631;日本曹逹
(株))したトマトの苗(品種:サターン)を7月4日
に上記反射マルチフィルムに30cm間隔で15株づつ1
列に移植し試験を開始した。収穫は第4果房まで行なっ
た。試験結果を表−3に示す。
【0033】
【表3】
【0034】実施例7(フィルムの製造) シアノピラジン誘導体〔II〕(蛍光色素(B))0.
2部の替わりにルモゲンF Red 300 (BASF Japan Ltd.
)(蛍光色素(B))0.1部を用いる他は実施例1
のワニスCと同様にしてワニスDを調整し、さらに実施
例1と同様にしてフィルムD(蛍光色素(A)、(B)
が溶解されている)を製造した。フィルムの透過率を図
4に、蛍光の励起および発光スペクトルを図5に示し
た。図5よりこのフィルムDの発光強度の比(I)/
(I’)は約1.6であることが分かる。
2部の替わりにルモゲンF Red 300 (BASF Japan Ltd.
)(蛍光色素(B))0.1部を用いる他は実施例1
のワニスCと同様にしてワニスDを調整し、さらに実施
例1と同様にしてフィルムD(蛍光色素(A)、(B)
が溶解されている)を製造した。フィルムの透過率を図
4に、蛍光の励起および発光スペクトルを図5に示し
た。図5よりこのフィルムDの発光強度の比(I)/
(I’)は約1.6であることが分かる。
【0035】実施例8 実施例1で製造したフィルムb、Cのワニスの塗布側を
No.80のサンドペーパーで粗面化したのち、この面
を内側にして夫々約10m2 の小型ハウスを組み立て
た。また0.1mm厚の紫外線カット農ビ(商品名:カ
ットエース:三菱化成ビニル)を用いて同様の小型ハウ
スを組み立てた。平成4年4月1日に播種(培地:WE
DGE OASIS 5631;日本曹達(株))した
トマト(桃太郎)の苗をポット(猪苗代葉山土壌5l、
完熟堆肥5l、ジシアン(昭和電工(株))7g、過石
51gを混合した土を用いた。)に移植(5月1日)
し、これに5月23日に10ポットづつ各ハウスに移動
して実験を開始した。灌水は自動灌水装置をセットし、
1日1回9:00頃500〜600ml/ポット灌水し
た。なお、施肥は適当な間隔を置いて、OASIS液肥
(日本曹達(株))、フチンゴールド(日本曹達
(株))などを用いて行なった。なお、農薬は一切使用
しなかった。試験は9月26日まで行い、収穫重量等を
記録した。その結果を表−4に示す。
No.80のサンドペーパーで粗面化したのち、この面
を内側にして夫々約10m2 の小型ハウスを組み立て
た。また0.1mm厚の紫外線カット農ビ(商品名:カ
ットエース:三菱化成ビニル)を用いて同様の小型ハウ
スを組み立てた。平成4年4月1日に播種(培地:WE
DGE OASIS 5631;日本曹達(株))した
トマト(桃太郎)の苗をポット(猪苗代葉山土壌5l、
完熟堆肥5l、ジシアン(昭和電工(株))7g、過石
51gを混合した土を用いた。)に移植(5月1日)
し、これに5月23日に10ポットづつ各ハウスに移動
して実験を開始した。灌水は自動灌水装置をセットし、
1日1回9:00頃500〜600ml/ポット灌水し
た。なお、施肥は適当な間隔を置いて、OASIS液肥
(日本曹達(株))、フチンゴールド(日本曹達
(株))などを用いて行なった。なお、農薬は一切使用
しなかった。試験は9月26日まで行い、収穫重量等を
記録した。その結果を表−4に示す。
【0036】
【表4】
【0037】
【発明の効果】本発明は次の様な効果がありその実用的
有用性は極めて大きい。 (1)本発明の農業用波長変換資材は太陽光および植物
工場等で用いる人工光源の光スペクトルの近紫外光領域
と緑色光領域の光を植物生育に有効な光である青色光領
域と橙色〜赤色光領域の光に変換することができる。 (2)本発明の波長変換資材を用いたハウスで野菜、花
卉、ナシ、ミカン、ブドウ、カキ、リンゴなどの果樹類
を栽培することにより野菜、花卉の場合は短期間、多
収、果樹類の場合は例えば果色を調節したり、糖度を高
めたり、果実を大きくするといったように高品質の果物
を収穫することができる。 (3)本発明の波長変換資材が発光する橙色〜赤色光に
より害虫を防除することができる。
有用性は極めて大きい。 (1)本発明の農業用波長変換資材は太陽光および植物
工場等で用いる人工光源の光スペクトルの近紫外光領域
と緑色光領域の光を植物生育に有効な光である青色光領
域と橙色〜赤色光領域の光に変換することができる。 (2)本発明の波長変換資材を用いたハウスで野菜、花
卉、ナシ、ミカン、ブドウ、カキ、リンゴなどの果樹類
を栽培することにより野菜、花卉の場合は短期間、多
収、果樹類の場合は例えば果色を調節したり、糖度を高
めたり、果実を大きくするといったように高品質の果物
を収穫することができる。 (3)本発明の波長変換資材が発光する橙色〜赤色光に
より害虫を防除することができる。
【図1】r光とfr光の相互光変換を示す。
【図2】実施例1で得たフィルムa、b、Cの分光透過
率。
率。
【図3】実施例1で得たフィルムCの励起および発光ス
ペクトル。 (p)は蛍光色素(A)の452 nm発光に対する励起スペ
クトル。 (q)は蛍光色素(A)の397 nmの励起による発光スペ
クトル。 (I)は蛍光色素(A)自体の発光ピーク。 (I’)は蛍光色素(A)の励起エネルギーが蛍光色素
(B)にエネルギー移動した結果発光するピーク。 (r)は蛍光色素(B)の590 nm発光に対する励起スペ
クトル。 (s)は蛍光色素(B)の492 nmの励起による発光スペ
クトル。
ペクトル。 (p)は蛍光色素(A)の452 nm発光に対する励起スペ
クトル。 (q)は蛍光色素(A)の397 nmの励起による発光スペ
クトル。 (I)は蛍光色素(A)自体の発光ピーク。 (I’)は蛍光色素(A)の励起エネルギーが蛍光色素
(B)にエネルギー移動した結果発光するピーク。 (r)は蛍光色素(B)の590 nm発光に対する励起スペ
クトル。 (s)は蛍光色素(B)の492 nmの励起による発光スペ
クトル。
【図4】実施例7で得たフィルムD及び実施例1で得た
フィルムa、bの分光透過率。
フィルムa、bの分光透過率。
【図5】実施例7で得たフィルムDの励起および発光ス
ペクトル。 (p’)は蛍光色素(A)の462 nm発光に対する励起ス
ペクトル。 (q’)は蛍光色素(A)の397 nmの励起による発光ス
ペクトル。 (I)は蛍光色素(A)自体の発光ピーク。 (I’)は蛍光色素(A)の励起エネルギーが蛍光色素
(B)にエネルギー移動した結果発光するピーク。 (r’)は蛍光色素(B)の610 nm発光に対する励起ス
ペクトル。 (s’)は蛍光色素(B)の570 nmの励起による発光ス
ペクトル。
ペクトル。 (p’)は蛍光色素(A)の462 nm発光に対する励起ス
ペクトル。 (q’)は蛍光色素(A)の397 nmの励起による発光ス
ペクトル。 (I)は蛍光色素(A)自体の発光ピーク。 (I’)は蛍光色素(A)の励起エネルギーが蛍光色素
(B)にエネルギー移動した結果発光するピーク。 (r’)は蛍光色素(B)の610 nm発光に対する励起ス
ペクトル。 (s’)は蛍光色素(B)の570 nmの励起による発光ス
ペクトル。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 猶原 剛士 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字比丘尼山 3967 日本曹達株式会社磐梯農場内
Claims (3)
- 【請求項1】 吸収極大が350 〜450 nmにあり、発光極
大が380 〜520 nmにある少くとも1つの蛍光色素(A)
と吸収極大が460 〜580 nmにあり、発光極大が540 〜80
0 nmにある少くとも1つの蛍光色素(B)が含有されて
おり、(A)の発光スペクトルと(B)の吸収スペクト
ルが部分的に重複するような組み合わせであり、(A)
の発光強度(I)と、(A)の励起エネルギーの一部が
(B)の発光位置で発光する強度(I’)の比(I)/
(I’)が0.2以上5以下であることを特徴とする農
業用波長変換資材。 - 【請求項2】 少なくとも1つの蛍光色素(A)および
少なくとも1つの蛍光色素(B)のストークスシフトが
20nm以上である請求項1記載の農業用波長変換資材。 - 【請求項3】 少くとも1つの蛍光色素(A)および少
くとも1つの蛍光色素(B)の吸収極大波長における蛍
光色素の吸光度が1.3 以下である請求項1記載の農業用
波長変換資材。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4350581A JPH0638635A (ja) | 1991-12-05 | 1992-12-04 | 波長変換資材 |
Applications Claiming Priority (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP34845291 | 1991-12-05 | ||
| JP11320592 | 1992-04-07 | ||
| JP4-158971 | 1992-05-27 | ||
| JP3-348452 | 1992-05-27 | ||
| JP4-113205 | 1992-05-27 | ||
| JP15897192 | 1992-05-27 | ||
| JP4350581A JPH0638635A (ja) | 1991-12-05 | 1992-12-04 | 波長変換資材 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0638635A true JPH0638635A (ja) | 1994-02-15 |
Family
ID=27470072
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4350581A Pending JPH0638635A (ja) | 1991-12-05 | 1992-12-04 | 波長変換資材 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0638635A (ja) |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| WO2005077919A1 (ja) * | 2004-02-13 | 2005-08-25 | Nippon Soda Co., Ltd. | 新規シアノピラジン誘導体 |
| JP2006505659A (ja) * | 2002-11-05 | 2006-02-16 | ロディア エレクトロニクス アンド カタリシス | バリウムマグネシウムシリケートを添加剤として含む光変換材料 |
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| JP2010234583A (ja) * | 2009-03-30 | 2010-10-21 | Sekisui Plastics Co Ltd | 光反射板 |
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| US8615925B2 (en) | 2010-02-16 | 2013-12-31 | Fujifilm Corporation | Light guiding film and plant growing method using the light guiding film |
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| JP2016522906A (ja) * | 2013-03-26 | 2016-08-04 | 日東電工株式会社 | 複数の光安定有機発色団を有する波長変換フィルム |
| CN106525747A (zh) * | 2016-11-02 | 2017-03-22 | 常州工学院 | 基于重氮偶联反应的水环境中双酚a的检测方法 |
-
1992
- 1992-12-04 JP JP4350581A patent/JPH0638635A/ja active Pending
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|---|---|---|---|---|
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| CN106525747B (zh) * | 2016-11-02 | 2019-03-01 | 常州工学院 | 基于重氮偶联反应的水环境中双酚a的检测方法 |
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