專利名稱:透明導電性薄膜的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及電容型觸摸面板等中使用的透明導電性薄膜。
背景技術:
已知有通過透明的丙烯酸系粘合劑將兩片聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜貼合而制作層疊薄膜,并在該層疊薄膜的兩面上形成有透明電極圖案的透明導電性薄膜(例如專利文獻1:日本特開2009-70191)。然而,對于以往的透明導電性薄膜而言,由于聚對苯二甲酸乙二醇酯的面內的相位差值大至2,OOOnm以上,因此從傾斜方向觀察時,產生彩虹色的顏色不均勻。現(xiàn)有技術文獻專利文獻專利文獻1:日本特開2009-70191號公報發(fā)明內容
_6] 發(fā)明要解決的問題本發(fā)明的目的在于,實現(xiàn)無論從哪個方向觀察都不易產生顏色不均勻的透明導電
性薄膜。用于解決問題的方案(I)本發(fā)明 的透明導電性薄膜具有透明粘接層、第一聚環(huán)烯烴薄膜、第二聚環(huán)烯烴薄膜、第一透明電極圖案、和第二透明電極圖案。第一聚環(huán)烯烴薄膜層疊于透明粘接層的一個面。第二聚環(huán)烯烴薄膜層疊于透明粘接層的另一個面。第一透明電極圖案形成于第一聚環(huán)烯烴薄膜的與透明粘接層處于相反側的面。第二透明電極圖案形成于第二聚環(huán)烯烴薄膜的與透明粘接層處于相反側的面。(2)根據本發(fā)明的透明導電性薄膜,其中,第一聚環(huán)烯烴薄膜的面內的相位差值和第二聚環(huán)烯烴薄膜的面內的相位差值在波長590nm下為20nm以下。(3)根據本發(fā)明的透明導電性薄膜,其中,第一聚環(huán)烯烴薄膜的介電常數(shù)和第二聚環(huán)烯烴薄膜的介電常數(shù)在IMHz下為2.1 2.5。(4)根據本發(fā)明的透明導電性薄膜,其中,第一聚環(huán)烯烴薄膜的透射率和第二聚環(huán)烯烴薄膜的透射率在波長590nm下為85%以上。(5)根據本發(fā)明的透明導電性薄膜,其中,第一透明電極圖案和第二透明電極圖案是由銦錫氧化物(ΙΤ0:1ndium Tin Oxide)、銦鋅氧化物、或氧化銦-氧化鋅復合氧化物中的任一者形成的。(6)根據本發(fā)明的透明導電性薄膜,其中,透明粘接層為壓敏性粘接劑層或固化粘接劑層。壓敏性粘接劑也稱為粘合劑。(7)根據本發(fā)明的透明導電性薄膜,其中,壓敏性粘接劑層為丙烯酸系粘合劑層。(8)根據本發(fā)明的透明導電性薄膜,其中,固化粘接劑層為紫外線固化型粘接劑層。發(fā)明的效果根據本發(fā)明,能夠得到無論從哪個方向觀察都幾乎不產生顏色不均勻的透明導電
性薄膜。
圖1為本發(fā)明的透明導電性薄膜的俯視圖。圖2為本發(fā)明的透明導電性薄膜的剖視示意圖,為圖1的A-A橫截面圖。
具體實施方式
本發(fā)明人等為解決上述課題而進行了深入研究,結果開發(fā)了如下的透明導電性薄膜:通過透明的粘接層將兩片聚環(huán)烯烴薄膜貼合而制作層疊薄膜,在該層疊薄膜的兩面形成有透明電極圖案的透明導電性薄膜。無論從哪個方向觀察該透明導電性薄膜,都幾乎不產生顏色不均勻。[透明導電性薄膜]如圖1和圖2所示,本發(fā)明的透明導電性薄膜10具有透明粘接層11、第一聚環(huán)烯烴薄膜12、第二聚環(huán)烯烴薄膜13、第一透明電極圖案14、和第二透明電極圖案15。第一聚環(huán)烯烴薄膜12層疊于透明粘接層11的一個面(圖2中為上表面)。第二聚環(huán)烯烴薄膜13層疊于透明粘接層11的另一個面(圖2中為下 表面)。第一透明電極圖案14形成于第一聚環(huán)烯烴薄膜12的與透明粘接層11處于相反側的面(圖2中為上表面)。第二透明電極圖案15形成于第二聚環(huán)烯烴薄膜13的與透明粘接層11處于相反側的面(圖2中為下表面)。[聚環(huán)烯烴薄膜(polycycloolefinfilm)]本發(fā)明中使用的第一聚環(huán)烯烴薄膜12代表性的是將使雙環(huán)戊二烯或其衍生物開環(huán)歧化聚合并氫化所得到的聚合物成形為薄膜狀,從而得到。第二聚環(huán)烯烴薄膜13也與第一聚環(huán)烯烴薄膜12同樣得到。作為第一聚環(huán)烯烴薄膜12和第二聚環(huán)烯烴薄膜13,可以使用同種的聚環(huán)烯烴薄膜。作為本發(fā)明中使用的聚環(huán)烯烴薄膜,例如可以利用ZeonCorporation市售的聚環(huán)烯烴薄膜。聚環(huán)烯烴薄膜具有透明性優(yōu)異且面內的相位差小的特征。因此,對于使用聚環(huán)烯烴薄膜的本發(fā)明的透明導電性薄膜,即使從傾斜方向觀察,也不易產生顏色不均勻。聚環(huán)烯烴薄膜的透射率代表性的是在波長590nm下為85%以上,面內的相位差值代表性的是在波長590nm下為20nm以下。進而,聚環(huán)烯烴薄膜具有介電常數(shù)小的特征。若與其它高分子薄膜比較在IMHz下的介電常數(shù)(相對介電常數(shù)),則相對于聚對苯二甲酸乙二醇酯薄膜為3.2、聚碳酸酯薄膜為2.9,聚環(huán)烯烴薄膜為2.1 2.5(代表性地為2.3)。因此,本發(fā)明的透明導電性薄膜用于電容型觸摸面板時,觸摸靈敏度優(yōu)異。電容型觸摸面板中,手指接近透明導電性薄膜時產生的靜電容量的變化非常小。因此,電極間的靜電容量小時,手指接近時的靜電容量的變化變大,觸摸靈敏度變高。電極間的靜電容量大致與電極間的高分子薄膜的介電常數(shù)成比例。因此,使用介電常數(shù)小的聚環(huán)烯烴薄膜時,電極間的靜電容量變小。為了提高電容型觸摸面板的觸摸靈敏度,優(yōu)選第一透明電極圖案14與第二透明電極圖案15的距離(稱為電極間距離)大至一定程度。電極間的靜電容量大致與電極間距離成反比。因此,電極間距離變大時電極間的靜電容量變小,手指接近時靜電容量的變化率變大,觸摸靈敏度變高。圖2中,第一透明電極圖案14與第二透明電極圖案15的距離(電極間距離t)為第一聚環(huán)烯烴薄膜12的厚度t2、透明粘接層11的厚度tl、和第二聚環(huán)烯烴薄膜13的厚度t3的總和(t=t2+tl+t3)。從獲得適合的電極間距離t的觀點考慮,第一聚環(huán)烯烴薄膜12的厚度t2優(yōu)選為20 μ m 200 μ m,進一步優(yōu)選為40 μ m 200 μ m,特別優(yōu)選為50 μ m 200 μ m。第二聚環(huán)烯烴薄膜13的優(yōu)選厚度t3與第一聚環(huán)烯烴薄膜12的優(yōu)選厚度t2同樣。通常,高分子薄膜的相位差與厚度成比例,因此增大高分子薄膜的厚度時,容易產生顏色不均勻。然而,即使本發(fā)明中使用的聚環(huán)烯烴薄膜的厚度大,相位差也足夠小,因此不易產生顏色不均勻。因此,為了提高觸摸靈敏度,可以容易地增大聚環(huán)烯烴薄膜的厚度、根據需要增大電極間距離t。也可以在第一聚環(huán)烯烴薄膜12的一個面或兩面上具備用于提高與透明電極圖案14的密合性的易粘接層(未圖示)、用于調整反射率的折射率調整層(index matchinglayer)(未圖示)、用于賦予耐擦傷性的硬涂層(未圖示)等。第二聚環(huán)烯烴薄膜13也同樣。[透明粘接層]為了使第一聚環(huán)烯烴薄膜12與第二聚環(huán)烯烴薄膜13接合,在兩者之間設置本發(fā)明中使用的透明粘接層11。透明粘接層11優(yōu)選為壓敏性粘接劑層(粘合劑層)或固化粘接劑層。對于透明粘接層11的厚度tl而言,為壓敏性粘接劑層時,優(yōu)選為15μπΓ50μπι,為固化粘接劑層時,優(yōu)選為0.1 μ πΓ Ο μ m。壓敏性粘接劑層優(yōu)選為丙烯酸系粘合劑層。另外,也可以利用市售的光學透明粘合劑(OCA:0ptical Clear Adhesive)。固化粘接劑層優(yōu)選為紫外線固化型粘接劑層。紫外線固化型粘接劑層能夠在對層疊的聚環(huán)烯烴薄膜沒有不良影響的溫度下固化。聚環(huán)烯烴薄膜能夠良好地透射紫外線固化型粘接劑的固化中利用的光源(例如,高壓汞燈)的波長365nm的光,因此能夠在短時間內使紫外線固化型粘接劑固化。[透明電極圖案]本發(fā)明中使用的第一透明電極圖案14和第二透明電極圖案15用作用于檢測觸摸位置的傳感器。第一透明電極圖案14通常與形成于第一聚環(huán)烯烴薄膜12的周邊部的引繞布線(未圖示)電連接,引繞布線與控制芯片(controller IC)(未圖示)連接。第二透明電極圖案15也同樣。第一透明電極圖案14和第二透明電極圖案15將任一者作為X坐標用的電極,另一者作為Y坐標用的電極,配置為格子狀。第一透明電極圖案14的圖案形狀為條紋狀(圖1)、菱形狀(未圖示)等任意形狀。第二透明電極圖案15的圖案形狀也同樣。第一透明電極圖案14和第二透明電極圖案15代表性的是由透明導電體形成。透明導電體是指,在可見光區(qū)域(380nm 780nm)中透射率高(80%以上)、且每單位面積的表面電阻率(單位:Ω/ □:ohms per square)為500 Ω / □以下的材料。透明導電體例如由銦錫氧化物(ΙΤ0:1ndium Tin Oxide)、銦鋅氧化物、或氧化銦-氧化鋅復合氧化物形成。第一透明電極圖案14的厚度優(yōu)選為IOnnTlOOnm,進一步優(yōu)選為10ηπΓ50ηπι。第二透明電極圖案15的厚度也同樣。[0040]例如通過濺射法或真空蒸鍍法在第一聚環(huán)烯烴薄膜12上形成透明導電體層后,在透明導電體層的表面上形成期望的圖案的光致抗蝕層,浸潰于鹽酸來除去透明導電體層的不需要的部分,可以得到第一透明電極圖案14。第二透明電極圖案15也同樣地得到。實施例使用具有銦錫氧化物的燒結體靶的濺射裝置,在聚環(huán)烯烴薄膜的一個面上形成厚度27nm的銦錫氧化物層,所述銦錫氧化物為97重量%的氧化銦、3重量%的氧化錫的銦錫氧化物。作為聚環(huán)烯烴薄膜,使用Zeon Corporation制造的“ZE0N0R”(注冊商標)薄膜。聚環(huán)烯烴薄膜的厚度為60 μ m,在IMHz下介電常數(shù)為2.3,在波長590nm下的面內的相位差值為3nm。準備兩片在一個面上形成有銦錫氧化物層的聚環(huán)烯烴薄膜。一片為第一聚環(huán)烯烴薄膜12,另一片為第二聚環(huán)烯烴薄膜13。使用厚度5μπι的紫外線固化型粘接劑(NagaseChemteX Corporation制造的DA-141)以使各自的銦錫氧化物層為外側的方式將各聚環(huán)烯烴薄膜貼合,由高壓汞燈照射紫外線(波長365nm),使紫外線固化型粘接劑固化,從而制
造層疊體。在用保護薄膜(Sun A.Kaken C0.,Ltd.制造的帶有丙烯酸粘合劑的聚酯薄膜)保護上述的層疊體的一個銦錫氧化物層的狀態(tài)下,在另一個銦錫氧化物層的表面上形成條紋狀的光致抗蝕圖案。將層疊體浸潰于鹽酸中來除去不需要的銦錫氧化物層,形成條紋狀的透明電極圖案(寬2mm,間距6mm)。接著,對層疊體的另一個銦錫氧化物層也實施上述的操作,在各聚環(huán)烯烴薄膜的外側形成條紋狀的透明電極圖案,得到透明導電性薄膜。所得到的透明導電性薄膜中,第一聚環(huán)烯烴薄膜的厚度t2為60μπι,透明粘接層的厚度tl為5μπι,第二聚環(huán)烯烴薄膜的厚度t3為60μπι,因此,其電極間距離t為60 μ m+5 μ m+60 μ m=125 μ m。從傾斜方向 觀察所得到的透明導電性薄膜,幾乎觀察不到顏色不均勻。由于該透明導電性薄膜使用了介電常數(shù)小(在IMHz下為2.3)的聚環(huán)烯烴薄膜,因此,用于電容型觸摸面板時,觸摸靈敏度比使用以往的透明導電性薄膜時更優(yōu)異。產業(yè)h的可利用件本發(fā)明的透明導電性薄膜的用途沒有限制,本發(fā)明的透明導電性薄膜適宜用于電容型觸摸面板,尤其是投影型的電容型觸摸面板。
權利要求1.一種透明導電性薄膜,其特征在于,其具有: 透明粘接層、 層疊于所述透明粘接層的一個面的第一聚環(huán)烯烴薄膜、 層疊于所述透明粘接層的另一個面的第二聚環(huán)烯烴薄膜、 形成于所述第一聚環(huán)烯烴薄膜的與所述透明粘接層處于相反側的面的第一透明電極圖案、和 形成于所述第二聚環(huán)烯烴薄膜的與所述透明粘接層處于相反側的面的第二透明電極圖案。
2.根據權利要求1所述的透明導電性薄膜,其特征在于,所述第一聚環(huán)烯烴薄膜的面內的相位差值和第二聚環(huán)烯烴薄膜的面內的相位差值在波長590nm下均為20nm以下。
3.根據權利要求1所述的透明導電性薄膜,其特征在于,所述第一聚環(huán)烯烴薄膜的介電常數(shù)和第二聚環(huán)烯烴薄膜的介電常數(shù)在IMHz下均為2.Γ2.5。
4.根據權利要求1所述的透明導電性薄膜,其特征在于,所述第一聚環(huán)烯烴薄膜的透射率和第二聚環(huán)烯烴薄膜的透射率在波長590nm下均為85%以上。
5.根據權利要求1所述的透明導電性薄膜,其特征在于,所述第一透明電極圖案和第二透明電極圖案是由銦錫氧化物、銦鋅氧化物、或氧化銦-氧化鋅復合氧化物中的任一者形成的。
6.根據權利要求1所述的透明導電性薄膜,其特征在于,所述透明粘接層為壓敏性粘接劑層或固化粘接劑層。
7.根據權利要求6所述的透明導電性薄膜,其特征在于,所述壓敏性粘接劑層為丙烯酸系粘合劑層。
8.根據權利要求6所述的透明導電性薄膜,其特征在于,所述固化粘接劑層為紫外線固化型粘接劑層。
專利摘要本實用新型提供一種透明導電性薄膜。透明導電性薄膜(10)具有透明粘接層(11)、層疊于透明粘接層(11)的一個面的第一聚環(huán)烯烴薄膜(12)、層疊于透明粘接層(11)的另一個面的第二聚環(huán)烯烴薄膜(13)、形成于第一聚環(huán)烯烴薄膜(12)上的第一透明電極圖案(14)、和形成于第二聚環(huán)烯烴薄膜(13)上的第二透明電極圖案(15)。無論從哪個方向觀察本實用新型的透明導電性薄膜(10)都幾乎不產生顏色不均勻。
文檔編號H01B5/14GK203085197SQ20122053531
公開日2013年7月24日 申請日期2012年10月18日 優(yōu)先權日2011年10月18日
發(fā)明者山崎潤枝, 梨木智剛, 石橋邦昭 申請人:日東電工株式會社