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온도에 의한 고분자 렌즈의 재질별 코팅 박막의 변화
Changes of Thin Film Coating on Polymer Lenses with Varying Temperature 원문보기

한국안광학회지 = Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, v.19 no.1, 2014년, pp.1 - 8  

노혜란 (서울과학기술대학교 안경광학과)

초록
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목적: 플라스틱 렌즈의 온도에 의한 영향을 조사하고자 열 충격을 주어 렌즈 재질과 코팅의 변화를 살펴보았다. 방법: 본 연구에서는 굴절률이 다른 3 가지의 렌즈(2 종류의 thiourethane계열 렌즈, 한 종류의 allyl diglycol carbonate, ADC 렌즈)를 5 시간 동안 고온(50, 80, 그리고 $100^{\circ}C$)에 노출시켰을 때 각각의 코팅(반사방지코팅, 하드 코팅, 그리고 수막방지코팅)의 변화를 측정하였다. 결과: 그 결과 고굴절률 렌즈들에서는 경도의 변화가 미미하였으나 중굴절률 렌즈는 고온의 열에 노출될수록 경도가 점차 감소하여 하드코팅이 손상됨을 확인하였다. 모든 렌즈의 광투과율이 $80^{\circ}C$ 이상의 열 충격 시 큰 감소가 나타나 멀티코팅 층이 파괴됨을 유추할 수 있었다. 렌즈에 열 충격이 가해질수록 표면 접촉각이 작아져 $80^{\circ}C$ 이상 가열 시 수막발수코팅이 손상되기 시작함을 보였다. 결론: 굴절률이 다른 3가지 렌즈 모두에서 $80^{\circ}C$ 이상의 열 충격을 받았을 때 발수코팅을 포함한 멀티코팅이 손상되었고 고분자 재료 소재에 따라 기계적, 물리적 특성 변화정도가 다르게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: To observe changes of coatings and lens materials with varying temperature to understand effect of temperature on plastic lens. Methods: In this study, three lenses of different refractive indices (2 of thiourethane oriented lenses, an allyl diglycol carbonate oriented lens) were exposed to...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 고온에 의한 플라스틱 안경 렌즈의 광학적 특성변형에 대한 연구가 있으나[4] 이로 인한 코팅 층의 변화와 렌즈의 기계적 성질 변화에 관한 연구는 미비하다. 본 연구는 시중에 판매되고 있는 굴절률이 다른 3가지 렌즈(MR-8, MR-7, CR-39)에 열 충격을 가한 후 경도, 접촉각, 그리고 압축 강도 등에 따른 렌즈의 변화로 여러 코팅 막의 재료적, 광학적 특성 차이를 살펴보았다.
  • 시중에 판매되고 있는 플라스틱 안경렌즈가 고온에 노출될 시 렌즈 재질과 코팅 박막에 미치는 영향을 조사하고자 하였다. 본 연구에서는 굴절률이 다른 3가지 종류의 렌즈에 온도변화(상온, 50, 80, 그리고 100℃)를 주어 각각의 코팅층의 변화를 알아보았다.
  • 압축 강도 실험으로 온도에 의해 렌즈의 자체 변화가 있는지를 확인해 보았다. Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라에 시력교정이 필요한 사람의 비율은? 한국 갤럽 조사 연구소에서 실시한 조사에 따르면 2013년 기준 만 19세 이상 성인 남녀의 절반에 달하는 47.1%가 안경·콘택트렌즈를 사용하는 것으로 나타났고 시력교정이 필요한 사람은 우리나라 전 인구의 56.7%나 되었다. 안경 사용자들은 ‘안경렌즈(60.
플라스틱 렌즈의 사용률이 급격히 증가하였기 때문에 새로이 연구되는 분야는? [1,2] 2011년 플라스틱 렌즈의 사용률이 약 70-80%였지만 요즘 소비자들은 가볍고 안전한 플라스틱 렌즈를 더욱 더 선호하여 플라스틱 렌즈의 사용률이 급격히 증가하여 95%에 이르는 것으로 조사되었다. [1,2] 이에 따라 유리 렌즈의 장점들을 유지, 보완하기 위하여 플라스틱 안경 렌즈에 코팅을 첨가하거나 개발된 플라스틱 렌즈의 기능향상에 관한 연구가 이루어지고 있다. [3-5] 상업적인 요구와 기술적인 보완에도 불구하고 플라스틱 렌즈는 유리 렌즈보다 상대적으로 열에 의해 쉽게 팽창되거나 변형될 수 있어서 사우나와 찜질방 같은 고온의 작업 및 사용 환경은 렌즈 자체의 변형이나 코팅에 변화가 일어날 수 있다.
안경 사용자들은 안경렌즈와 안경테 중 무엇을 더 중요하게 생각하는가? 7%나 되었다. 안경 사용자들은 ‘안경렌즈(60.3%)’를 ‘안경테(12.0%)’보다 더 중요하게 생각하는 것으로 조사되었고 그에 따라 미적요소를 위하여 더 얇은 고굴절률 렌즈를 선호하게 되었다.[1,2] 2011년 플라스틱 렌즈의 사용률이 약 70-80%였지만 요즘 소비자들은 가볍고 안전한 플라스틱 렌즈를 더욱 더 선호하여 플라스틱 렌즈의 사용률이 급격히 증가하여 95%에 이르는 것으로 조사되었다.
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참고문헌 (16)

  1. Gallup Korea, Korea Optometry Association press release. Eyeglass and contact lens consumption rate in Korea, 2013. 

  2. Krogman K, Druffel T, Sunkara K. Anti-reflective optical coatings incorporating nanoparticles. Nanotech. 2005;16(7):S338-S343. 

  3. Yu DS, Moon BY, Ha JW. A comparative study on test methods for ophthalmic lens coatings. J Korean Oph Opt Soc. 2006;11(1):7-15. 

  4. Cho HG, Moon BY. Study on changes of ophthalmic plastic lens due to heating. J Korean Oph Opt Soc. 2011;16(3):247-253. 

  5. Moon BY, Hwang KJ, Lee YJ, Yu DS. Changes of the plastic lens properties caused by etching of the coating films. J Korean Oph Opt Soc. 2010;15(1):55-60. 

  6. Schulz, U. Review of modern techniques to generate antireflective properties on thermoplastic polymers. Applied Optics. 2006;45(7):1608-1618. 

  7. Kuhr M, Bauer S, Rothhaar U, Wolff D. Coatings on plastics with the PICVD technology Thin Solid Films. 2003;442(1-2):107-116. 

  8. Wang, Y, Jing X. Intrinsically conducting polymers for electromagnetic interference shielding. Polym Advan Technol. 2005;16(4):344-351. 

  9. Lee J, Noh H. Comparison of properties of polymer based glass lenses by chemical etching reaction. J Korean Oph Opt Soc. 2012;17(2):119-126. 

  10. Samson F. Ophthalmic lens coatings. Surf Coat Tech. 1996;81(1):79-86. 

  11. Nakayama M, Hayashi T. Synthesis of novel UV-curable difunctional thiourethane methacrylate and studies on organic-inorganic nanocomposite hard coatings for high refractive index plastic lenses. Prog Org Coat. 2008;62(3):274-284. 

  12. Schmauder T, Nauenburg K, Kruse K, Ickes G. Hard coatings by plasma CVD on polycarbonate for automotive and optical applications, Thin Solid Films. 2006;502(1-2):270-274. 

  13. Keeney A, Duerson H. Evaluation of plastic spectacle lenses. Arch Ophthalmol. 1953;49(5):530-535. 

  14. Yalon M, Goldberg EP, Osborn D, Stacholy J, Sheets JW. Polycarbonate intraocular lenses J Cataract Refr Surg. 1988;14(4):393-395. 

  15. Nagai D, Sato M, Ochiai B, Endo T. Synthesis and properties of the polythiourethanes obtained by the cationic ring-opening polymerization of cyclic thiourethanes. J Polym Sci Pol Chem. 2006;44(16):4795-4803. 

  16. Noh H, Vogler EA. Volumetric interpretation of protein adsorption: Competition from mixtures and the Vroman effect. Biomaterials, 2007;28(3):405-422. 

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