JP2009217043A - Front filter for display device - Google Patents
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Images
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Abstract
Description
本発明は、画像表示装置の前面に配置するフィルターに関し、特に、プラズマディスプレイパネル(以下「PDP」と記載することがある。)用のフィルターとして好適で、電磁波遮蔽機能と共に、外来光反射防止、近赤外線吸収等の画像表示装置に求められる光学フィルター機能を有する画像表示装置用前面フィルターに関する。 The present invention relates to a filter disposed on the front surface of an image display device, and is particularly suitable as a filter for a plasma display panel (hereinafter sometimes referred to as “PDP”). The present invention relates to a front filter for an image display device having an optical filter function required for an image display device such as near infrared absorption.
近年、画像表示装置(ディスプレイとも呼称する。)の大型化、薄型化に伴い、PDPが注目を集めている。
PDPは、発光にプラズマ放電を利用するため、30MHz〜1GHz帯域の不要な電磁波が外部に漏洩して他の機器(例えば、遠隔制御機器、情報処理装置等)に影響を与えるおそれがある。そのため、プラズマディスプレイ装置に用いられるプラズマディスプレイパネルの前面側(観察者側)に、画像光の透過性は維持した上で、漏洩する電磁波を遮蔽(シールド)するためのフィルム状の電磁波シールド部材を設けるのが一般的である。
In recent years, PDPs have attracted attention as image display devices (also referred to as displays) become larger and thinner.
Since PDP uses plasma discharge for light emission, unnecessary electromagnetic waves in the 30 MHz to 1 GHz band may leak to the outside and affect other devices (for example, remote control devices, information processing devices, etc.). Therefore, a film-like electromagnetic wave shielding member for shielding (shielding) electromagnetic waves that leak while maintaining the transparency of image light on the front side (observer side) of the plasma display panel used in the plasma display device. It is common to provide it.
プラズマディスプレイの前面などに用いることができる電磁波シールド部材用材料としては、銀スパッタ薄膜、銅メッシュなどがあるが、銀スパッタ薄膜はコストが高く、また全面を被覆しているため可視光(線)透明性と電磁波遮蔽性との両立性に劣る。銅メッシュは開口部分があるため透明性は高いが、銅箔をフォトリソグラフィー法でエッチングしてメッシュ形状を作成するため、捨てる材料が多く低コスト化が難しい。
近年、透明基材の上に導電性ペーストや無電解めっきの触媒を含むインキをグラビア印刷などパターン印刷し、その上に銅をめっきで析出させ細線パターンを形成した電磁波シールド部材などが提案されており(特許文献1、2)、銅箔エッチング法などよりも経済性、生産性にすぐれた方法といえる。
Electromagnetic wave shielding member materials that can be used for the front surface of plasma displays include silver sputtered thin films and copper mesh, but silver sputtered thin films are expensive and visible light (line) Poor compatibility between transparency and electromagnetic wave shielding. Since the copper mesh has an opening, the transparency is high, but the copper foil is etched by a photolithography method to create a mesh shape.
In recent years, electromagnetic wave shielding members have been proposed in which a conductive paste or ink containing a catalyst for electroless plating is printed on a transparent substrate by pattern printing such as gravure, and copper is deposited on the transparent substrate to form a fine line pattern. (
しかしながら、導電性インキ(導電性ペースト)のような高粘度のインキをグラビア印刷のような凹部を持つ版を用いる方法にて微細パターンで印刷しようとすると、印刷できないことはないがインキの転移性が悪くインキ抜けなどが多発し、断線があって、安定したパターンが形成できないという問題、及び凹版凹部内のインキの転移率が低下するという問題があった。インキ抜けは、凹版上にインキを塗布し、余分なインキをドクターブレードで掻き取った後の凹部内のインキがその上部に凹みを生じることが原因である。この凹みは、凹版上に透明基材を圧着して透明基材上に凹部内のインキを転写する際に、透明基材とインキとの密着を妨げ、透明基材上に、インキの未転写部が発生したり、密着性に劣る転写不良が発生する。また、転移率低下は、高粘度で流動性の悪いインキは、凹版凹部内の全充填インキの一部しか透明基材上に転移しないことが原因である。両者とも、印刷された導電インキパターンの導電率の低下を招き、電磁波遮蔽特性を低下させる。 However, if a high-viscosity ink such as conductive ink (conductive paste) is printed with a fine pattern by a method using a plate having concave portions such as gravure printing, the ink transferability is not impossible. However, there were problems that ink loss occurred frequently, disconnection occurred, and a stable pattern could not be formed, and that the transfer rate of ink in the intaglio depression was reduced. Ink omission is caused by the fact that the ink in the recess after the ink is applied onto the intaglio and the excess ink is scraped off with a doctor blade causes a dent on the top. This depression prevents the adhesion of the transparent substrate and the ink when the transparent substrate is pressed onto the intaglio plate and the ink in the recess is transferred onto the transparent substrate, and the ink is not transferred onto the transparent substrate. Part, or poor transfer with poor adhesion. Further, the decrease in the transfer rate is caused by the fact that the ink having a high viscosity and poor fluidity transfers only a part of the entire filled ink in the intaglio depressions onto the transparent substrate. Both cause a decrease in the conductivity of the printed conductive ink pattern and reduce the electromagnetic shielding properties.
また、PDPは上記周波数帯域の電磁波の他、近赤外線、ネオン原子の発光スペクトル光(ネオン光とも呼称する)等の不要の輻射があり、これらを吸収、遮蔽する必要もある。さらに、日光、照明光等の外来光が画面に入射して反射すると外来光の映り込み、画面の白化、画像コントラストの低下等を誘発するため、これら外来光の反射を低減する必要もある。これらの要求を満たすために、電磁波遮蔽フィルターと所望の機能を有する各種光学フィルターとを積層し、複合化した構成の画像表示装置用フィルターが提案されている。
例えば、特許文献3では、透明基材フィルムの一方の面に導電体メッシュ層、更にディスプレイに貼り付けるための粘着剤層を順次形成し、該透明基材フィルムの他方の面に、近赤外線吸収フィルターフィルムなどをラミネートした複合フィルターが提案されている。
In addition to electromagnetic waves in the above frequency band, the PDP has unnecessary radiation such as near infrared rays, neon atom emission spectrum light (also referred to as neon light), and it is also necessary to absorb and shield them. Furthermore, when extraneous light such as sunlight or illumination light enters and is reflected on the screen, the extraneous light is reflected, the screen is whitened, and the contrast of the image is lowered. Therefore, it is necessary to reduce the reflection of the extraneous light. In order to satisfy these requirements, a filter for an image display device having a structure in which an electromagnetic wave shielding filter and various optical filters having a desired function are laminated and combined has been proposed.
For example, in
しかしながら、特許文献3のような構成では、近赤外線吸収フィルターなどのフィルター機能は、各1層は単一のフィルター機能のみ具備し、しかも各機能のフィルター毎に基材フィルムを有し、なおかつ各フィルター毎に他層と積層するための接着剤層も必要なため、追加するフィルター機能の分だけ、複合フィルターとしての総厚が厚くなり、且つ製造工程数も増えるという問題があった。
However, in the configuration as in
本発明の課題は、近赤外線吸収、外来光反射防止等の画像表示装置に求められる所望の光学フィルター機能、高透明性、及び電磁波遮蔽機能を有する画像表示装置用フィルターを、最小限の層数及び製造工程数で構成し、かつ、パターン状の電磁波遮蔽層において断線がなく、アスペクト比が高く、導電性、電磁波遮蔽性にすぐれている画像表示装置用前面フィルターを提供することにある。 An object of the present invention is to provide a filter for an image display device having a desired optical filter function, high transparency, and electromagnetic wave shielding function required for an image display device such as near-infrared absorption and antireflection of external light, with a minimum number of layers. Another object of the present invention is to provide a front filter for an image display device which is constituted by the number of manufacturing steps, has no disconnection in a patterned electromagnetic wave shielding layer, has a high aspect ratio, and is excellent in conductivity and electromagnetic wave shielding properties.
本発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、1枚の透明基材の両面に、画像表示装置にとっての必要機能を持たせた構成とし、かつ、電磁波遮蔽層を特定の構造(形態)とすることにより、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成した。
すなわち、本発明は、透明基材の一方の面に、防眩層、反射防止層又はハードコート層のいずれかから選択された表面調整層が形成され、該透明基材の他方の面に、プライマー層、導電性組成物からなるパターン層、及び粘着剤層がこの順に積層されてなり、前記粘着剤層、プライマー層、透明基材又は表面調整層のいずれか1層以上に、近赤外線吸収剤、ネオン光吸収剤、調色剤又は紫外線吸収剤の中から選択されるいずれか1種以上の吸收剤を含有する表示装置用前面フィルターであって、前記プライマー層の厚みは、前記パターン層が形成されている部分の厚みが前記パターン層が形成されていない部分の厚みよりも厚いことを特徴とする表示装置用前面フィルターを提供するものである。
As a result of intensive studies, the inventors of the present invention have a configuration in which both surfaces of a single transparent substrate have functions necessary for an image display device, and an electromagnetic wave shielding layer has a specific structure (form). As a result, the present inventors have found that the above problems can be solved and completed the present invention.
That is, in the present invention, a surface adjustment layer selected from any one of an antiglare layer, an antireflection layer, and a hard coat layer is formed on one surface of a transparent substrate, and on the other surface of the transparent substrate, A primer layer, a pattern layer made of a conductive composition, and a pressure-sensitive adhesive layer are laminated in this order, and one or more of the pressure-sensitive adhesive layer, the primer layer, the transparent base material, and the surface adjustment layer absorb near infrared rays. A display-device front filter containing at least one absorber selected from an agent, a neon light absorber, a toning agent, or an ultraviolet absorber, wherein the primer layer has a thickness of the pattern layer The present invention provides a front filter for a display device, characterized in that the thickness of the portion where the pattern is formed is thicker than the thickness of the portion where the pattern layer is not formed.
本発明によれば、近赤外線吸収、外来光反射防止等の画像表示装置に求められる所望の光学フィルター機能、高透明性、及び電磁波遮蔽機能を有する画像表示装置用前面フィルターを、単純な層構成により構成し、かつ、パターン状の電磁波遮蔽層において断線がなく、アスペクト比が高く、導電性、電磁波遮蔽性にすぐれている画像表示装置用前面フィルターを提供することができる。 According to the present invention, a front filter for an image display device having a desired optical filter function, high transparency, and electromagnetic wave shielding function required for an image display device such as near-infrared absorption, antireflection of external light, etc. has a simple layer configuration. In addition, it is possible to provide a front filter for an image display device which is configured by the above-described method, has no disconnection in the patterned electromagnetic wave shielding layer, has a high aspect ratio, and is excellent in conductivity and electromagnetic wave shielding properties.
図1は、本発明の画像表示装置用前面フィルターの層構成を示す断面の概念図である。
本発明の画像表示装置用前面フィルターは、透明基材1の一方の面に、表面調整層2が形成され、該透明基材1の他方の面に、プライマー層3、導電性組成物からなるパターン層(以下、単に「パターン層」ともいう。)4、粘着剤層5がこの順に形成されている。図1において、上方が観察者(視聴者)側であり、下方が画像表示装置側であって、粘着剤層5を用いて画像表示装置本体又は画像表示装置基板に設置される。
図2は、導電性組成物からなるパターン層4がプライマー層3上に所定のパターンで形成された本発明の電磁波遮蔽層の拡大図であり、プライマー層3の厚みは、パターン層4が形成されている部分の厚みTAがパターン層4が形成されていない部分の厚みTBよりも厚いという特徴的な形態を有する。こうした形態は、平坦面からなるプライマー層上にパターン層4が形成されている場合に比べ、プライマー層3とパターン層4との密着性にすぐれるという形態由来の効果がある。
かかるパターン状の電磁波遮蔽層の特徴的な形態は、プライマー層の流動状態と固化状態を利用した導電性組成物の新規な印刷方法(後述)により実現されるものである。
以下、本発明の画像表示装置用前面フィルターの構成につき、詳細に説明する。
FIG. 1 is a conceptual diagram of a cross section showing a layer structure of a front filter for an image display device of the present invention.
In the front filter for an image display device of the present invention, the
FIG. 2 is an enlarged view of the electromagnetic wave shielding layer of the present invention in which the pattern layer 4 made of a conductive composition is formed in a predetermined pattern on the
The characteristic form of the patterned electromagnetic wave shielding layer is realized by a novel printing method (described later) of the conductive composition utilizing the flow state and solidified state of the primer layer.
Hereinafter, the configuration of the front filter for an image display device of the present invention will be described in detail.
(透明基材)
透明基材1は、所望の透明性、機械的強度、プライマー層3との接着性等の要求適性を勘案の上各種材料の各種厚みのものを選択すればよい。材料としては樹脂、硝子等が、厚み形態としてはフィルム(乃至はシート)、或いは板の形態で用いられる。通常は、樹脂製の透明フィルムが好ましく用いられる。
そうした透明フィルムとしては、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエステル樹脂等をベースとするフィルムが好ましいが、これに限定されない。具体的には、透明フィルムの材料としては、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、アセテートブチレートセルロース等のセルロース樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルム等のポリエステル樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、環状ポリオレフィン、トリメチルペンテン等のポリオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等の含ハロゲン樹脂、ポリスチレン、アクリロニトリル−スチレン共重合体等のスチレン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエーテルケトン樹脂、(メタ)アクリロニトリル樹脂等が使用できる。なかでも、二軸延伸PETフィルムが透明性、耐久性に優れ、しかもその後の工程で電離放射線照射処理を経た場合でも熱変形等しない耐熱性を有する点で好適である。
(Transparent substrate)
The
Such a transparent film is preferably a film based on acrylic resin, methacrylic resin, polyester resin or the like, but is not limited thereto. Specifically, transparent film materials include cellulose resins such as triacetyl cellulose, diacetyl cellulose, and acetate butyrate cellulose, polyester resins such as polyethylene terephthalate (PET) and polyethylene naphthalate (PEN) films, polyethylene, polypropylene, Polyolefin resins such as cyclic polyolefin and trimethylpentene, halogen-containing resins such as polyvinyl chloride and polyvinylidene chloride, styrene resins such as polystyrene and acrylonitrile-styrene copolymers, polyurethane resins, polycarbonate resins, polyamide resins, polyether resins Polyether ketone resin, (meth) acrylonitrile resin, etc. can be used. Among them, the biaxially stretched PET film is preferable in that it has excellent transparency and durability, and has heat resistance that does not cause thermal deformation even when it is subjected to ionizing radiation irradiation treatment in the subsequent steps.
透明基材1は、ロール・トウ・ロール(巻取(ロール)から巻き出して供給し、適宜加工後巻取に巻き取って保管乃至搬送する形態)で取扱可能な長尺帯状フィルムであってもよいし、所定の大きさからなる枚葉フィルムであってもよい。透明基材1の厚さは、通常は8μm〜5000μm程度が好ましいが、これに限定されない。透明基材1の光透過率としては、100%のものが理想であるが、透過率80%以上のものを選択することが好ましい。
透明基材1の表面には、必要に応じて、後述するプライマー層と基材との密着性を改善するために易接着層を設けたり、コロナ放電処理、プラズマ処理、火炎処理などの表面処理を行ってもよい。該易接着層の樹脂としては、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、塩素化ポリプロピレン等の樹脂の中から適宜選択する。
The
If necessary, the surface of the
(表面調整層)
表面調整層2は、透明基材1の観察者側に形成され、防眩層、反射防止層又はハードコート(硬質塗膜)層のいずれかから選択される層である。なお、ここでいう「いずれかから選択される」とは、これら例示の層の中から1層のみ選択する場合((例)防眩層のみ)の他、これら例示の層の中から2層選択する場合((例)防眩層の上に反射防止層を積層、ハードコート層の上に反射防止層を積層等)、或いはこれら例示の層の中から3層選択する場合((例)ハードコート層の上に、防眩層、及び反射防止層を順次積層)も包含する。
表面調整層2として防眩層(Anti Glare層、AG層)を採用する場合、公知の各種形態の採用が可能であり、透明樹脂層の表面にエンボス加工等によって光拡散性の微凹凸を賦形する形態、透明樹脂層中に光拡散剤粒子を含有、分散させた形態が代表的なものである。好適な形態としては、電離放射線硬化性樹脂及び/又は熱硬化性樹脂をバインダーとし、これに光拡散性粒子として無機フィラー又は有機フィラー(光拡散剤)を含有させ、これを塗膜化する形態が挙げられる。
バインダーに用いる樹脂としては、表面層として表面強度が望まれる場合には、硬化性アクリル樹脂や、後述の電離放射線硬化性樹脂が好適に用いられ、硬質塗膜層としての「機能を兼用することも可能である。
無機フィラーとしては、例えば平均粒子径が0.5〜10μm程度のシリカ粒子や、コロイド状シリカ粒子のアミン化合物による凝集物であって、平均粒子径が0.5〜10μm程度のものなどを挙げることができる。
また、有機フィラーとしては、例えばメラミン系樹脂粒子、アクリル系樹脂粒子、アクリル−スチレン系共重合体粒子、ポリカーボネート系粒子、ポリエチレン系粒子、ポリスチレン系粒子、ベンゾグアナミン系樹脂粒子などが挙げられる。これらの有機フィラーの平均粒径は、通常2〜10μm程度である。
これらの光拡散性粒子は1種を単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよく、防眩層中の含有量は、通常2〜15質量%、好ましくは3〜8質量%である。
(Surface adjustment layer)
The
When an anti-glare layer (Anti Glare layer, AG layer) is used as the
As the resin used for the binder, when surface strength is desired as the surface layer, a curable acrylic resin or an ionizing radiation curable resin described later is preferably used, and “the function is shared as a hard coating layer. Is also possible.
Examples of the inorganic filler include silica particles having an average particle diameter of about 0.5 to 10 μm, and aggregates of colloidal silica particles with an amine compound having an average particle diameter of about 0.5 to 10 μm. be able to.
Examples of the organic filler include melamine resin particles, acrylic resin particles, acrylic-styrene copolymer particles, polycarbonate particles, polyethylene particles, polystyrene particles, and benzoguanamine resin particles. These organic fillers usually have an average particle size of about 2 to 10 μm.
These light diffusing particles may be used alone or in combination of two or more. The content in the antiglare layer is usually 2 to 15% by mass, preferably 3 to 8%. % By mass.
防眩層の厚さについては特に限定されるものではないが、通常、0.07〜20μm程度が好ましい。また、該防眩層の凹凸の平均間隔をSmとし、凹凸部の平均傾斜角をθaとし、凹凸の十点平均粗さをRzとした場合に、Smが60〜250μmであり、θaが0.3度〜1.0度であり、Rzが0.3〜1.0μmであることが好ましい。
なお、上記Sm、θa及びRzはJIS B0601 1994に準拠し、例えば、表面粗さ測定器((株)小坂研究所製「SE−3400」)で測定し得るものである。
The thickness of the antiglare layer is not particularly limited, but usually about 0.07 to 20 μm is preferable. Further, when the average interval between the irregularities of the antiglare layer is Sm, the average inclination angle of the irregularities is θa, and the ten-point average roughness of the irregularities is Rz, Sm is 60 to 250 μm, and θa is 0 It is preferable that the angle is 3 ° to 1.0 ° and Rz is 0.3 to 1.0 μm.
In addition, said Sm, (theta) a, and Rz are based on JISB06011994, For example, it can measure with a surface roughness measuring device ("SE-3400" by Kosaka Laboratory).
また、表面調整層2として反射防止層(Anti Reflection層、AR層)を採用する場合、低屈折率層の単層、或いは、低屈折率層と高屈折率層とを、該低屈折率層が最上層に位置する様に交互に積層した多層構成が一般的であり、蒸着やスパッタ等の乾式成膜法で、或いは塗工等の湿式成膜法を利用して形成するものである。
低屈折率層及び高屈折率層の屈折率については、これらの層間で屈折率差があればよく特に限定されないが、低屈折率層の屈折率については、原理上は、低屈折率層の屈折率を直下の層(透明基材或いは高屈折率層)の屈折率の平方根に設定することが理想的である。透明基材或いは高屈折率層の屈折率が1.49〜2.10の範囲であるとした場合には、低屈折率層の屈折率は1.22〜1.45であることが好ましい。屈折率がこの範囲であると、十分な反射防止性能が得られるが、少々この設計値から外れても、相応の反射防止効果は期待できる。
Further, when an antireflection layer (Anti Reflection layer, AR layer) is used as the
The refractive index of the low refractive index layer and the high refractive index layer is not particularly limited as long as there is a difference in refractive index between these layers. However, in principle, the refractive index of the low refractive index layer is that of the low refractive index layer. Ideally, the refractive index is set to the square root of the refractive index of the layer immediately below (transparent substrate or high refractive index layer). When the refractive index of the transparent substrate or the high refractive index layer is in the range of 1.49 to 2.10, the refractive index of the low refractive index layer is preferably 1.22 to 1.45. When the refractive index is within this range, sufficient antireflection performance can be obtained. However, even if the design value is slightly deviated, a corresponding antireflection effect can be expected.
低屈折率層を構成する材料としては、ケイ素酸化物、フッ化物、フッ素含有樹脂等が用いられ、具体的にはSiO2(屈折率n=1.45)、MgF2(屈折率n=1.38)、LiF(屈折率n=1.4)、3NaF・AlF3(屈折率n=1.4)、AlF3(屈折率n=1.4)、Na3AlF6(屈折率n=1.33)などがある。本発明においては、これらの無機材料を微粒子化し、熱硬化型樹脂、電離放射線硬化性樹等のバインダー樹脂中に分散した材料が、容易に低屈折率層5を設けることができる点で好ましい。
低屈折率層の形成方法としては、まず上記で述べた材料の微粒子を例えば溶剤に希釈し、スピンコーティング、ロールコーティング、印刷等によって塗布し、次いで、乾燥後、熱や電離放射線(紫外線の場合は上述の光重合開始剤を使用する)等により硬化させて形成する湿式コーティング法や、真空蒸着、スパッタリング、プラズマCVD、イオンプレーティング等による気相法によって、低屈折率層形成材料の薄膜を直接堆積、積層させて形成する乾式コーティング法によって得ることができる。
As a material constituting the low refractive index layer, silicon oxide, fluoride, fluorine-containing resin or the like is used. Specifically, SiO 2 (refractive index n = 1.45), MgF 2 (refractive index n = 1). .38), LiF (refractive index n = 1.4), 3NaF · AlF 3 (refractive index n = 1.4), AlF 3 (refractive index n = 1.4), Na 3 AlF 6 (refractive index n = 1.33). In the present invention, a material in which these inorganic materials are finely divided and dispersed in a binder resin such as a thermosetting resin or ionizing radiation curable resin is preferable because the low
As a method for forming the low refractive index layer, first, the fine particles of the above-described materials are diluted with a solvent, for example, applied by spin coating, roll coating, printing, etc., and then dried, then heat or ionizing radiation (in the case of ultraviolet rays) Is formed by a wet coating method that is cured by, for example, the above-described photopolymerization initiator) or a vapor phase method such as vacuum deposition, sputtering, plasma CVD, or ion plating, to form a thin film of a low refractive index layer forming material. It can be obtained by a dry coating method formed by direct deposition and lamination.
また、低屈折率層には、空隙を有する微粒子を用いても良い。空隙を有する微粒子とは、微粒子の内部に低屈折率の気体が充填された構造及び/又は気体を含む多孔質構造体を形成し、微粒子本来の屈折率に比べて微粒子中の気体の占有率に反比例して屈折率が低下する微粒子を意味する。該気体としては、例えば空気(屈折率=1.00)が挙げられる。微粒子の形態、構造、凝集状態、塗膜内部での微粒子の分散状態により、内部及び/又は表面の少なくとも一部にナノポーラス構造の形成が可能な微粒子も含まれる。空隙を有する微粒子は、無機物、有機物のいずれでもあってよく、例えば、金属、金属酸化物、樹脂からなるものが挙げられ、好ましくは、酸化珪素(シリカ)微粒子が挙げられる。 Further, fine particles having voids may be used for the low refractive index layer. The fine particles having voids are a structure in which a gas having a low refractive index is filled inside the fine particles and / or a porous structure containing the gas, and the occupation ratio of the gas in the fine particles compared to the original refractive index of the fine particles. Means a fine particle whose refractive index decreases in inverse proportion to Examples of the gas include air (refractive index = 1.00). Depending on the form, structure, aggregation state, and dispersion state of the fine particles within the coating film, fine particles capable of forming a nanoporous structure inside and / or at least part of the surface are also included. The fine particles having voids may be either inorganic or organic, and examples thereof include metals, metal oxides, and resins, and preferably silicon oxide (silica) fine particles.
さらに、5〜30nmのシリカ超微粒子を水もしくは有機溶剤に分散したゾルとフッ素系の皮膜形成剤を混合した材料を使用することもできる。該5〜30nmのシリカ超微粒子を水もしくは有機溶剤に分散したゾルは、ケイ酸アルカリ塩中のアルカリ金属イオンをイオン交換等で脱アルカリする方法や、ケイ酸アルカリ塩を鉱酸で中和する方法等で知られた活性ケイ酸を縮合して得られる公知のシリカゾル、アルコキシシランを有機溶媒中で塩基性触媒の存在下に加水分解と縮合することにより得られる公知のシリカゾル、さらには上記の水性シリカゾル中の水を蒸留法等により有機溶剤に置換することにより得られる有機溶剤系のシリカゾル(オルガノシリカゾル)が用いられる。これらのシリカゾルは水系及び有機溶剤系のどちらでも使用することができる。有機溶剤系シリカゾルの製造に際し、完全に水を有機溶剤に置換する必要はない。前記シリカゾルはSiO2として0.5〜50質量%濃度の固形分を含有する。シリカゾル中のシリカ超微粒子の構造は球状、針状、板状等様々なものが使用可能である。
反射防止層(低屈折率層)の厚みは、反射率最小となる光波長(反射防止層の残留色)を決定する。低屈折率層の厚みは、低屈折率層の光学厚み(屈折率×幾何学的厚み)が所望の反射率最小としたい光波長の1/4となるように、低屈折率層の幾何学的厚みを設定する。可視光線の波長を380nm〜780nm、低屈折率層の屈折率が1.22〜1.45とすると、低屈折率層の幾何学的厚みは66〜160nmの範囲となる。
なお、本発明の画像表示装置用前面フィルターにおいては、上記低屈折率層と防眩層の両者を設けることもできる。
Furthermore, a material in which a sol obtained by dispersing ultrafine silica particles of 5 to 30 nm in water or an organic solvent and a fluorine-based film forming agent can be used. The sol in which the ultrafine silica particles of 5 to 30 nm are dispersed in water or an organic solvent is obtained by a method of dealkalizing alkali metal ions in alkali silicate salt by ion exchange or the like, or neutralizing alkali silicate salt with mineral acid. A known silica sol obtained by condensing active silicic acid known by the method, etc., a known silica sol obtained by condensing alkoxysilane with hydrolysis in an organic solvent in the presence of a basic catalyst, and the above-mentioned An organic solvent-based silica sol (organosilica sol) obtained by substituting water in the aqueous silica sol with an organic solvent by a distillation method or the like is used. These silica sols can be used in both aqueous and organic solvent systems. In producing the organic solvent-based silica sol, it is not necessary to completely replace water with the organic solvent. The silica sol contains solids 0.5 to 50 wt% concentration as SiO 2. Various structures such as a spherical shape, a needle shape, and a plate shape can be used for the structure of the ultrafine silica particles in the silica sol.
The thickness of the antireflection layer (low refractive index layer) determines the light wavelength (residual color of the antireflection layer) that minimizes the reflectance. The thickness of the low refractive index layer is such that the optical thickness (refractive index × geometric thickness) of the low refractive index layer is ¼ of the optical wavelength at which the desired reflectance is minimized. Set the target thickness. When the wavelength of visible light is 380 nm to 780 nm and the refractive index of the low refractive index layer is 1.22 to 1.45, the geometric thickness of the low refractive index layer is in the range of 66 to 160 nm.
In the front filter for an image display device of the present invention, both the low refractive index layer and the antiglare layer can be provided.
本発明において表面調整層2として使用することができるハードコート層は、透明性を有し、JISK5600−5−4(1999)で規定される鉛筆硬度試験で「H」以上の硬度を示すものであれば、材料等は特に制限されない。
通常は樹脂硬化層として形成され、用いられる硬化性樹脂としては、電離放射線硬化性樹脂、熱硬化性樹脂、その他公知の硬化性樹脂などを要求性能などに応じて適宜採用すればよい。電離放射線硬化性樹脂としては後述のものと同様のものを用いることができる。ハードコート層は、上記材料を必要に応じて溶剤で希釈して、表面側透明基材2上に塗工等の湿式成膜法により形成することができる。ハードコート層の厚みは特に限定されるものではないが、1〜20μmの範囲が好ましく、3〜5μmの範囲がより好ましい。
なお、耐汚染性向上の観点から、該ハードコート層上に更に、防汚染層を設けることができる。シリコーン系化合物、フッ素系化合物などを適宜バインダー樹脂中に添加した塗料組成物をハードコート層上に塗工形成する。
また、防汚染層として、本発明の画像表示装置用フィルターを使用する際に、その表面に不用意な接触や環境からの汚染が原因でごみや汚染物質が付着するのを防止し、あるいは付着しても除去しやすくするために形成される層であっても良い。これらの防汚染層としての厚さは好ましくは100nm以下で、より好ましくは10nm以下であり、更に好ましくは5nm以下である。これらの防汚染層の厚さが100nmを超えると防汚染性の初期値は優れているが、耐久性において劣るものとなる。防汚染性とその耐久性のバランスから5nm以下が最も好ましい。
The hard coat layer that can be used as the
Usually, it is formed as a resin cured layer, and as the curable resin to be used, an ionizing radiation curable resin, a thermosetting resin, other known curable resins, or the like may be appropriately employed according to required performance. As the ionizing radiation curable resin, the same ones as described later can be used. The hard coat layer can be formed on the surface-side
In addition, from the viewpoint of improving stain resistance, a stain-proof layer can be further provided on the hard coat layer. A coating composition in which a silicone compound, a fluorine compound, or the like is appropriately added to a binder resin is applied and formed on the hard coat layer.
In addition, when the filter for an image display device of the present invention is used as a contamination-preventing layer, it prevents or adheres to dust and contaminants due to inadvertent contact and environmental contamination. However, it may be a layer formed for easy removal. The thickness of these antifouling layers is preferably 100 nm or less, more preferably 10 nm or less, and even more preferably 5 nm or less. When the thickness of these antifouling layers exceeds 100 nm, the initial value of antifouling properties is excellent, but the durability is inferior. 5 nm or less is the most preferable from the balance of antifouling property and its durability.
本発明の画像表示装置用前面フィルターにおいて、透明基材1の表面調整層2が形成された側と反対側の面(画像表示装置側)には、プライマー層3、導電性組成物からなるパターン層4、及び粘着剤層5がこの順に積層される。
In the front filter for an image display device of the present invention, on the surface (image display device side) opposite to the side on which the
(プライマー層)
プライマー層3は、その主目的がパターン層4の印刷形成時に、版から被印刷物へのインキ転移性を向上させ、転移後の導電性組成物と被印刷物との密着性を向上させるための層である。すなわち、透明基材及びパターン層の双方に密着性が良く、また開口部(パターン層非形成部)の光透過性確保のために透明な層でもある。
更に、このプライマー層3は、流動性を保持できる状態で透明基材1上に設けられ、凹版印刷時の凹版に接触している間に液状から固化させる層として形成される層であり、最終的な電磁波遮蔽層が形成されたときに固化している層である。
(Primer layer)
The
Furthermore, the
かかるプライマー層を構成する材料としては、本来特に限定はないが、本発明では、未硬化状態において液状(流動性)の電離放射線重合性化合物を含む電離放射線硬化性組成物を塗工、硬化(固体化)してなる層が好適に用いられる。以下、この材料を中心に詳述する。
該電離放射線重合性化合物としては、電離放射線で架橋等の反応により重合硬化するモノマー及び/又はプレポリマーが用いられる。
かかるモノマーとしては、ラジカル重合性モノマーとして、例えば、メチル(メタ)アクリレート、ブチル(メタ)アクリレート、2−エチルヘキシル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニル(メタ)アクリレートなどの単官能(メタ)アクリレート類、ジプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,6−ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレートなどの多官能(メタ)アクリレート類等の各種(メタ)アクリレートが挙げられる。尚、ここで(メタ)アクリレートとの表記は、アクリレート又はメタクリレートを意味する。カチオン重合性モノマーとして、例えば、3,4−エポキシシクロヘキセニルメチル−3’,4’−エポキシシクロヘキセンカルボキシレートなどの脂環式エポキシド類、ビスフェノールAジグリシジルエーテルなどグリシジルエーテル類、4−ヒドロキシブチルビニルエーテルなどビニルエーテル類、3−エチル−3−ヒドロキシメチルオキセタンなどオキセタン類等が挙げられる。
また、かかるプレポリマーとしては、ラジカル重合性プレポリマーとして、例えば、ウレタン(メタ)アクリレート、エポキシ(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート等の各種(メタ)アクリレートプレポリマー、不飽和ポリエステルプレポリマー等が挙げられる。その他、カチオン重合性プレポリマーとして、例えば、ノボラック系型エポキシ樹脂プレポリマー、芳香族ビニルエーテル系樹脂プレポリマー等が挙げられる。
これらモノマー、或いはプレポリマーは、要求される性能、塗布適性等に応じて、1種類単独で用いる他、モノマーを2種類以上混合したり、プレポリマーを2種類以上混合したり、或いはモノマー1種類以上とプレポリマー1種類以上とを混合して用いたりすることができる。
The material constituting the primer layer is not particularly limited. However, in the present invention, an ionizing radiation curable composition containing a liquid (fluid) ionizing radiation polymerizable compound in an uncured state is applied and cured ( A layer formed by solidification) is preferably used. Hereinafter, this material will be mainly described in detail.
As the ionizing radiation polymerizable compound, monomers and / or prepolymers that are polymerized and cured by a reaction such as crosslinking with ionizing radiation are used.
Examples of such monomers include radically polymerizable monomers such as methyl (meth) acrylate, butyl (meth) acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate, lauryl (meth) acrylate, isobornyl (meth) acrylate, and dicyclopentenyl (meth) ) Monofunctional (meth) acrylates such as acrylate, dipropylene glycol di (meth) acrylate, 1,6-hexanediol di (meth) acrylate, neopentyl glycol di (meth) acrylate, trimethylolpropane tri (meth) acrylate And various (meth) acrylates such as polyfunctional (meth) acrylates such as pentaerythritol tri (meth) acrylate and dipentaerythritol hexa (meth) acrylate. Here, the expression (meth) acrylate means acrylate or methacrylate. Examples of the cationic polymerizable monomer include alicyclic epoxides such as 3,4-epoxycyclohexenylmethyl-3 ′, 4′-epoxycyclohexene carboxylate, glycidyl ethers such as bisphenol A diglycidyl ether, 4-hydroxybutyl vinyl ether And vinyl ethers, and oxetanes such as 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane.
Examples of such prepolymers include radically polymerizable prepolymers such as various (meth) acrylate prepolymers such as urethane (meth) acrylate, epoxy (meth) acrylate, and polyester (meth) acrylate, and unsaturated polyester prepolymers. Is mentioned. Other examples of the cationic polymerizable prepolymer include novolac type epoxy resin prepolymer and aromatic vinyl ether type resin prepolymer.
These monomers or prepolymers may be used alone or in combination of two or more types of monomers, two or more types of prepolymers, or one type of monomer, depending on the required performance, coating suitability, etc. A mixture of the above and one or more prepolymers can be used.
電離放射線として、紫外線、又は可視光線を採用する場合には、通常は、光重合開始剤を添加する。光重合開始剤としては、ラジカル重合性のモノマー又はプレポリマーの場合には、ベンゾフェノン系、チオキサントン系、ベンゾイン系等の化合物が、又カチオン重合系のモノマー又はプレポリマーの場合には、メタロセン系、芳香族スルホニウム系、芳香族ヨードニウム系等の化合物が用いられる。これら光重合開始剤は、上記モノマー及び/又はプレポリマーからなる組成物100質量部に対して、0.1〜5質量部程度添加する。
なお、電離放射線としては、紫外線、又は電子線が代表的なものであるが、この他、可視光線、X線、γ線等の電磁波、或いはα線等の荷電粒子線を用いることもできる。
When ultraviolet rays or visible rays are employed as the ionizing radiation, a photopolymerization initiator is usually added. As a photopolymerization initiator, in the case of a radical polymerizable monomer or prepolymer, a compound such as a benzophenone-based, thioxanthone-based, or benzoin-based compound, or in the case of a cationic polymerization-based monomer or prepolymer, a metallocene-based compound, Aromatic sulfonium-based and aromatic iodonium-based compounds are used. These photopolymerization initiators are added in an amount of about 0.1 to 5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the composition comprising the monomer and / or prepolymer.
The ionizing radiation is typically ultraviolet rays or electron beams, but other than these, electromagnetic waves such as visible rays, X-rays and γ rays, or charged particle beams such as α rays can also be used.
当該電離放射線硬化性組成物は、溶剤を含んでもよいが、その場合塗布後に乾燥工程が必要となるため、溶剤を含まないタイプ(ノンソルベントタイプ)であることが好ましい。 The ionizing radiation curable composition may contain a solvent, but in that case, a drying step is required after coating, and therefore it is preferable that the ionizing radiation curable composition is a type that does not contain a solvent (non-solvent type).
プライマー層3の厚さは特に限定されないが、通常は硬化後の厚さで1μm〜100μm程度(図2の厚さTB)となるように形成される。また、プライマー層3の厚さ(TB)は、通常は、パターン層4とプライマー層3との合計値(図2で言うとパターン層4の頂部と透明基材1の表面との高度差)の1〜50%程度である。
Although the thickness of the
(導電性組成物からなるパターン層)
本発明における電磁波遮蔽層は、導電性組成物からなるパターン層4が、プライマー層3上に所定のパターンで設けられたものである。該パターンは、電磁波遮蔽層に通常採用されるメッシュ状であってもストライプ状であってもよく、その線幅と線間ピッチも通常採用されている寸法であればよい。例えば、線幅は5〜50μmとすることができ、線間ピッチは100〜500μmとすることができる。開口率(電磁波遮蔽パターンの全面積中における開口部の合計面積の占める比率)は、通常、50〜95%程度である。またメッシュやストライプ形状の電磁遮蔽パターンとは別に、それと導通を保ちつつ隣接した全ベタ等の接地パターンが設けられる場合もある。
また、パターン層4の厚さは、そのパターン層4の抵抗値によっても異なるが、電磁波遮蔽性能と該パターン層上への他部材の接着適性との兼ね合いから、その中央部(突起パターンの頂部)での測定において、通常、2μm以上50μm以下であり、好ましくは、5μm以上20μm以下である。
このパターン層4は、導電性粒子とバインダー樹脂を含む導電性組成物を、後述する凹版印刷法によりプライマー層3上に所定のパターンで形成することで得ることができる。
(Pattern layer made of conductive composition)
The electromagnetic wave shielding layer in the present invention is such that a pattern layer 4 made of a conductive composition is provided on the
Further, the thickness of the pattern layer 4 varies depending on the resistance value of the pattern layer 4, but from the balance between the electromagnetic wave shielding performance and the suitability for adhesion of other members on the pattern layer, the central portion (the top of the projection pattern) ) Is usually 2 μm or more and 50 μm or less, preferably 5 μm or more and 20 μm or less.
The pattern layer 4 can be obtained by forming a conductive composition containing conductive particles and a binder resin in a predetermined pattern on the
導電性組成物を構成する導電性粒子としては、金、銀、白金、銅、ニッケル、錫、アルミニウムなどの低抵抗率金属の粒子、表面が金や銀などの低抵抗率金属でめっきされた粒子(高抵抗率金属粒子、樹脂粒子、無機粒子)、グラファイト粒子、カーボンブラック粒子等を挙げることができ、形状も球状、回転楕円体状、多面体状、鱗片状、円盤状、樹枝状、繊維状等から選ぶことができる。これらの材料や形状は適宜混合して用いてもよい。導電性粒子の大きさは種類に応じて任意に選択されるので一概に特定できないが、例えば、鱗片状の銀粒子の場合には粒子の平均粒子径が0.1〜10μm程度のものを用いることができ、カーボンブラック粒子の場合には平均粒子径が0.01〜1μm程度のものを用いることができる。導電性組成物中の導電性粒子の含有量は、導電性粒子の導電性や粒子の形態に応じて任意に選択されるが、例えば導電インキの固形分100質量部のうち、導電性粒子を40〜99質量部の範囲で含有させることができる。なお、本明細書において、平均粒子径というときは、粒度分布計、またはTEM(透過型電子顕微鏡)観察で測定した値を指している。 As the conductive particles constituting the conductive composition, particles of a low resistivity metal such as gold, silver, platinum, copper, nickel, tin, and aluminum, and the surface was plated with a low resistivity metal such as gold or silver. Examples include particles (high resistivity metal particles, resin particles, inorganic particles), graphite particles, carbon black particles, etc., and also have a spherical shape, spheroid shape, polyhedral shape, scale shape, disc shape, dendritic shape, fiber You can choose from the shape. These materials and shapes may be appropriately mixed and used. Since the size of the conductive particles is arbitrarily selected according to the type, it cannot be specified unconditionally. For example, in the case of flaky silver particles, those having an average particle diameter of about 0.1 to 10 μm are used. In the case of carbon black particles, those having an average particle diameter of about 0.01 to 1 μm can be used. The content of the conductive particles in the conductive composition is arbitrarily selected according to the conductivity of the conductive particles and the form of the particles. For example, out of 100 parts by mass of the solid content of the conductive ink, It can contain in 40-99 mass parts. In the present specification, the average particle diameter refers to a value measured by a particle size distribution meter or TEM (transmission electron microscope) observation.
導電性組成物を構成するバインダー樹脂としては、熱硬化性樹脂、電離放射線硬化性樹脂、熱可塑性樹脂のいずれも使用可能である。熱硬化性樹脂としては、例えば、メラミン樹脂、ポリエステル−メラミン樹脂、エポキシ−メラミン樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、熱硬化性アクリル樹脂、熱硬化性ポリウレタン樹脂、熱硬化性ポリエステル樹脂等の樹脂を挙げることができ、電離放射線硬化性樹脂としては、プライマーの材料として前記した物を挙げることができ、熱可塑性樹脂としては、熱可塑性ポリエステル樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、熱可塑性アクリル樹脂、熱可塑性ポリウレタン樹脂等の樹脂を挙げることができる。なお、熱硬化性樹脂を使用する場合、必要に応じて硬化触媒を添加してもよい。電離放射線硬化性樹脂を用いる場合は必要に応じて光重合開始剤を添加してもよい。
また、版の凹部への充填に適した流動性を得るために、これら樹脂は通常、溶剤に溶けたワニスとして使用する。溶剤の種類には特に制限はなく、一般的に印刷インキに用いられる溶剤を使用できる。溶剤の含有量は通常、10〜70質量%程度であるが、必要な流動性が得られる範囲でなるべく少ないほうが好ましい。また、電離放射線硬化性樹脂を用いる場合には、もともと流動性があるため、必ずしも溶剤を必要としない。
As the binder resin constituting the conductive composition, any of thermosetting resins, ionizing radiation curable resins, and thermoplastic resins can be used. Examples of the thermosetting resin include resins such as melamine resin, polyester-melamine resin, epoxy-melamine resin, phenol resin, polyimide resin, thermosetting acrylic resin, thermosetting polyurethane resin, and thermosetting polyester resin. Examples of the ionizing radiation curable resin include the above-described materials as the primer material. Examples of the thermoplastic resin include a thermoplastic polyester resin, a polyvinyl butyral resin, a thermoplastic acrylic resin, a thermoplastic polyurethane resin, and the like. Can be mentioned. In addition, when using a thermosetting resin, you may add a curing catalyst as needed. When using an ionizing radiation curable resin, a photopolymerization initiator may be added as necessary.
Further, in order to obtain fluidity suitable for filling the concave portion of the plate, these resins are usually used as a varnish dissolved in a solvent. There is no restriction | limiting in particular in the kind of solvent, The solvent generally used for printing ink can be used. The content of the solvent is usually about 10 to 70% by mass, but it is preferably as small as possible within a range where necessary fluidity is obtained. In addition, when an ionizing radiation curable resin is used, a solvent is not necessarily required because it is inherently fluid.
本発明の導電性組成物からなるパターン層は、外光吸収、画像の視認性向上、コントラスト向上などの点から、黒化処理がなされていることが好ましい。
黒化処理の方法としては、例えば、カーボンブラックを導電性粒子とするときはそれ自体が黒色であるので既に黒化されているが、金属粒子を導電性粒子とするときは、黒色顔料や黒色染料を導電性組成物中に所定量添加して、分散させることにより、パターン層を黒色化して、観察者側(透明基材側)から金属粒子の金属光沢を見えにくくする。特に、パターン層に追加的に金属層を設ける場合には、金属光沢が大きくなるので、それを隠すために重要である。
黒色顔料としては、単独で黒色の顔料としては、例えば、導電性粉末としても機能するカーボンブラックの他、Fe3O4、CuO−Cr2O3、CuO−Fe3O4−Mn2O3、CoO−Fe2O3−Cr2O3等の狭義の黒色顔料の他、アニリンブラック等の黒色染料等が挙げられる。又、単独では黄色、赤色、青色等の有彩色顔料を混合して黒色顔料を構成してもよい。その色調も、要するに外来光の反射を抑制し導電性組成物からなるパターン層の金屬光沢が目立たなくなればよいため、完全な黒色の他、比較的低明度の、灰色、褐色、紺色、臙脂色、深緑色、濃紫色等も、本発明でいう黒色の範疇に含める。かかる黒色顔料は、その種類や形状は特に制限はないが、好ましくは、バインダー樹脂中に分散容易な平均粒子径0.1μm以下の着色力の大きな黒色顔料又は黒色染料が好ましい。なお、カーボンブラックを用いる場合には、チャンネルブラック、ファーネスブラック又はランプブラック等の色材用カーボンブラックや、導電性カーボンブラック、アセチレンブラック等を挙げることができ、中でも平均粒子径が20nm以下のものが好ましく用いられる。また、黒色染料としては、アニリンブラック等の染料を用いることができる。
また、導電性組成物の流動性や安定性を改善するために、導電性や、プライマー層との密着性に悪影響を与えない限りにおいて適宜フィラーや増粘剤、界面活性剤、酸化防止剤などを添加してもよい。
The pattern layer made of the conductive composition of the present invention is preferably subjected to a blackening treatment from the standpoints of absorbing external light, improving image visibility, improving contrast, and the like.
As a blackening treatment method, for example, when carbon black is used as conductive particles, it is already black because it is black. However, when metal particles are used as conductive particles, black pigment or black By adding a predetermined amount of the dye to the conductive composition and dispersing it, the pattern layer is blackened so that the metallic luster of the metal particles is less visible from the observer side (transparent substrate side). In particular, when a metal layer is additionally provided in the pattern layer, the metallic luster increases, which is important for hiding it.
As a black pigment, as a black pigment alone, for example, in addition to carbon black that also functions as a conductive powder, Fe 3 O 4 , CuO—Cr 2 O 3 , CuO—Fe 3 O 4 —Mn 2 O 3 In addition to narrow black pigments such as CoO—Fe 2 O 3 —Cr 2 O 3 , black dyes such as aniline black, and the like. Alternatively, a chromatic pigment such as yellow, red, and blue may be mixed alone to form a black pigment. In order to suppress the reflection of extraneous light and to make the pattern layer made of a conductive composition inconspicuous, the color tone of the conductive layer should be inconspicuous. , Dark green, dark purple, etc. are also included in the black category referred to in the present invention. The type and shape of the black pigment are not particularly limited, but a black pigment or black dye having a large coloring power with an average particle diameter of 0.1 μm or less that is easily dispersed in the binder resin is preferable. In addition, when using carbon black, carbon black for coloring materials such as channel black, furnace black or lamp black, conductive carbon black, acetylene black and the like can be mentioned, and among them, the average particle diameter is 20 nm or less. Is preferably used. As the black dye, a dye such as aniline black can be used.
Also, in order to improve the fluidity and stability of the conductive composition, fillers, thickeners, surfactants, antioxidants, etc., as appropriate, as long as they do not adversely affect the conductivity and adhesion to the primer layer May be added.
(導電性組成物からなるパターン層の形成方法)
所定のパターンの導電性組成物からなるパターン層4を形成するには、導電性組成物を次のように凹版印刷する。
例えば、凹版の凹部のみにドクターブレードなどを利用して導電性組成物を充填し、これに液状プライマー層を片面に形成済みの透明基材を、該プライマー層が凹版に接する向きで加圧ローラで圧着するなどして該プライマー層を接触させて、接触している状態でプライマー層を液状から固体状に固化させた後、透明基材を凹版から離して離版させることで、透明基材上の固化したプライマー層上に導電性組成物を転移させて、印刷することができる。
(Formation method of pattern layer made of conductive composition)
In order to form the pattern layer 4 made of the conductive composition having a predetermined pattern, the conductive composition is intaglio-printed as follows.
For example, the conductive composition is filled only in the concave portion of the intaglio using a doctor blade or the like, and a transparent base material on which a liquid primer layer is formed on one side thereof is pressed in a direction in which the primer layer is in contact with the intaglio. The primer layer is brought into contact by, for example, pressure bonding, and the primer layer is solidified from a liquid state to a solid state in a contact state, and then the transparent substrate is released from the intaglio plate to release the transparent substrate. The conductive composition can be transferred onto the solidified primer layer and printed.
印刷後、つまり離版後、まだ液状であるパターン層4に対しては、乾燥操作、加熱操作、冷却操作、化学反応操作などを適宜行い、固化せしめて導電性のパターン層4を完成させる。例えば、乾燥操作は、導電性組成物中の溶剤など不要な揮発成分を除去するため、加熱操作は、該乾燥や導電性組成物の熱硬化などの必要な化学反応を促進させるため、冷却操作は、加熱熔融した熱可塑性樹脂の導電性組成物やプライマー層の固化促進のため、化学反応操作は、加熱によらない電離放射線照射などのその他の手段による導電性組成物やプライマー層の化学反応を進行させるために行う。
また、導電性組成物は、版上で半硬化固化させ離版後に完全硬化させてもよい。
After printing, that is, after release, the pattern layer 4 that is still liquid is appropriately subjected to drying operation, heating operation, cooling operation, chemical reaction operation, and the like, and solidified to complete the conductive pattern layer 4. For example, a drying operation removes unnecessary volatile components such as a solvent in the conductive composition, and a heating operation promotes a necessary chemical reaction such as drying and thermal curing of the conductive composition, so that a cooling operation is performed. In order to accelerate the solidification of the conductive composition and primer layer of the thermoplastic resin that has been melted by heating, the chemical reaction operation is performed by other means such as ionizing radiation irradiation not by heating. To make progress.
Further, the conductive composition may be semi-cured and solidified on the plate and completely cured after the release.
また、導電性組成物の固化は凹版接触中に行ってもよい。版接触中に導電性組成物を固化させるときは、凹版は導電性組成物に対しても賦形型として機能し、プライマー層も含めて凹版は完全な賦形型として用いることになる。この際、導電性組成物の固化方法はプライマー層で採用する固化方法と同じ方法でもよく、異なる方法でもよい。但し、例えば電離放射線照射など同じ方法を採用すれば、装置・工程的に簡素化でき、また類似の化学反応を採用すれば密着性の点でも有利である。 Moreover, you may perform solidification of an electroconductive composition during an intaglio contact. When the conductive composition is solidified during the plate contact, the intaglio serves as a shaping mold for the conductive composition, and the intaglio including the primer layer is used as a complete shaping mold. At this time, the solidification method of the conductive composition may be the same as the solidification method employed in the primer layer, or may be a different method. However, if the same method such as ionizing radiation irradiation is adopted, it can be simplified in terms of apparatus and process, and if a similar chemical reaction is adopted, it is advantageous in terms of adhesion.
本発明では、このようにして印刷することで、凹版凹部内に充填された導電性組成物の上部に窪み(凹み)が生じても、液状で流動性のプライマー層を介して印刷するので、印刷中にプライマー層を該窪みに流し込み隙間なく密着させた状態にでき、その後、プライマー層を固化させてから透明基材を凹版から離すので、透明基材上に固化したプライマー層3を介して所定パターンのパターン層4を、細線でも、転移不足による断線や形状不良、インキ密着性不足などの印刷不良の発生なく形成できる。凹版印刷工程において、かくの如く凹版凹部内に充填されたインキの表面に生じる窪みをプライマー層が流入、充填する結果、得られた本発明の表示装置用前面フィルターは、図2に示す如く、プライマー層の厚みが、前記パターン層が形成されている部分の厚みTAが、前記パターン層が形成されていない部分の厚みTBよりも厚くなる。勿論、上記の如くの本発明特有のプライマー層の厚みと導電性組成物のパターン層の関係が得られる方法であれば、上記の特定の凹版印刷方法以外の方法によってもよい。
In the present invention, by printing in this way, even if a depression (dent) is formed on the upper part of the conductive composition filled in the intaglio depression, printing is performed via a liquid and fluid primer layer. During printing, the primer layer can be poured into the recess and brought into close contact, and then the primer layer is solidified and then the transparent substrate is released from the intaglio, so that the
(パターン層とプライマー層の界面形態)
本発明における導電性組成物からなるパターン層4は、該パターン層4とプライマー層3の界面形態が図3〜5に示すような3つの態様をとり得るものであり、パターン層4とプライマー層3との界面において、両層の材料が相互に拡散し合って混在し、この界面状態が密着性、導電性組成物の転移性の点で好ましい結果を与えている。
(The interface form between the pattern layer and the primer layer)
The pattern layer 4 made of the conductive composition according to the present invention is one in which the interface form between the pattern layer 4 and the
界面形態の第1態様は、図3に示すように、プライマー層3とパターン層4との界面11が、プライマー層3側とパターン層4側とに交互に入り組んだ形態である。
なお、この界面形態の第1態様において、入り組んだ界面は、全体としては中央が高い山型の断面形態となっている。
As shown in FIG. 3, the first aspect of the interface form is a form in which the
In the first aspect of this interface configuration, the complicated interface has a mountain-shaped cross-sectional configuration with a high center as a whole.
こうした界面形態の第1態様は、そもそも平坦面でない山型のプライマー層3上にパターン層4が形成されていることをもってしても密着性がよいのに加え、上記のように界面11が入り組んだ形態になっているので、所謂投錨効果により、プライマー層3とパターン層4との密着性が著しく高くなっている。さらに、こういう界面形態をとるゆえに、版凹部内に充填された導電性組成物がプライマー層3上に極めて高い転移率(ほぼ100%)で転写されるという格別の効果を備えている。
In the first aspect of such an interface form, in addition to having good adhesion even if the pattern layer 4 is formed on the mountain-shaped
界面形態の第2態様は、図4に示すように、プライマー層3とパターン層4との界面11の近傍に、プライマー層に含まれるプライマー成分と、パターン層を構成する成分とが混合する領域21が存在している形態である。図4では界面が明確に現れているが、実際には、明瞭でない曖昧な界面が現れる。また、図4では混合領域21は、界面11を上下に挟むように存在する。この場合は、プライマー層中のプライマー成分とパターン層4中の任意の成分とが両層内に相互に侵入する場合である。なお、混合領域21は界面11の上側(透明基材とは反対側)に存在しても下側(透明基材側)に存在してもよい。混合領域21が界面11の上側に存在する場合としては、プライマー層中のプライマー成分がパターン層内に侵入し、パターン層中の成分がプライマー層内に侵入しない場合であり、一方、混合領域21が界面11の下側に存在する場合としては、パターン層中の任意の成分がプライマー層内に侵入し、プライマー層中のプライマー成分がパターン層内に侵入しない場合である。
As shown in FIG. 4, the second form of the interface form is a region where the primer component contained in the primer layer and the component constituting the pattern layer are mixed in the vicinity of the
こうした界面形態の第2態様も上記第1態様の場合と同様、そもそも平坦面でない山型のプライマー層3上にパターン層4が形成されていることをもってしても密着性がよいのに加え、上記のように界面11近傍に混合領域21を有するので、プライマー層3とパターン層4との密着性が著しく高くなっている。さらに、こういう界面形態をとるゆえに、版凹部内に充填された導電性組成物がプライマー層3上に極めて高い転移率(ほぼ100%)で転写されるという格別の効果を備えている。
In the same manner as in the case of the first aspect, the second aspect of the interface form is good in adhesion even if the pattern layer 4 is formed on the mountain-shaped
界面形態の第3態様は、図5に示すように、パターン層4中に広く、プライマー層3に含まれるプライマー成分31が存在している形態である。図5ではプライマー成分31が界面11付近で多く、頂部に向かって少なくなって態様を模式的に表しているが、こうした態様には特に限定されない。プライマー成分31は、パターン層4の頂部から検出される程度にパターン層4内に侵入していてもよいし、主として界面近傍で検出される程度であってもよい。なお、第3態様において、特に、プライマー成分31がパターン層内に存在している領域が界面11の近傍に局在化している場合が、上記第2態様において混合領域が界面11の上側にのみ存在する形態に相当するといえる。
As shown in FIG. 5, the third aspect of the interface form is a form in which the
こうした界面形態の第3態様も上記第1及び第2形態の場合と同様、そもそも平坦面でない山型のプライマー層3上にパターン層4が形成されていることをもってしても密着性がよいのに加え、上記のようにプライマー成分31がパターン層4に侵入しているので、プライマー層3とパターン層4との密着性が著しく高くなっている。さらに、こういう界面形態をとるゆえに、版凹部内に充填された導電性組成物がプライマー層3上に極めて高い転移率(ほぼ100%)で転写されるという格別の効果を備えている。
Similar to the cases of the first and second forms, the third form of the interface form also has good adhesion even if the pattern layer 4 is formed on the
本発明における導電性組成物からなるパターン層4とプライマー層3の界面11は、上記の第1〜第3態様の界面形態の特徴を少なくとも1つ有しているが、それらの特徴を2つ以上有していてもよく、3つの全てを有していてもよい。
The
(金属層)
金属層は、導電性組成物からなるパターン層4のみでは所望の導電率に不足する場合に、導電率を更に向上せしめるために、必要に応じ形成するものである。パターン層4上にめっきにより形成される。めっきの方法としては、電気めっき、無電解めっき等の方法があるが、電気めっきは無電解めっきに比べて通電量を増やすことでめっき速度を数倍に上げることができ、生産性を著しく向上させることができるため好ましい。
(Metal layer)
The metal layer is formed as necessary in order to further improve the electrical conductivity when the desired electrical conductivity is insufficient with only the pattern layer 4 made of the electrically conductive composition. It is formed on the pattern layer 4 by plating. As plating methods, there are methods such as electroplating and electroless plating. However, electroplating can increase the plating rate several times by increasing the amount of electricity compared to electroless plating, which significantly improves productivity. It is preferable because it can be used.
電気めっきの場合、パターン層4への給電はパターン層4が形成された面に接触させた通電ロール等の電極から行われるが、パターン層4が電気めっき可能な程度の導電性(例えば、100Ω/□以下)を有するので、電気めっきを問題なく行うことができる。金属層を構成する材料としては、導電性が高く容易にめっき可能な、銅、銀、金、クロム、ニッケル、錫を挙げることができる。かかる金属層の厚みは、上記の金属の場合であれば、1〜5μm程度で充分な導電性(電磁波遮蔽性)を付与するのに足る。金属層はパターン層4に比べると一般的に体積抵抗率が1桁以上小さいため、パターン層4単体で電磁波シールド性を確保する場合に比べて、必要な導電材料の量を減らせるという利点がある。 In the case of electroplating, power is supplied to the pattern layer 4 from an electrode such as a current-carrying roll brought into contact with the surface on which the pattern layer 4 is formed. The pattern layer 4 is conductive enough to be electroplated (for example, 100Ω). Therefore, electroplating can be performed without any problem. Examples of the material constituting the metal layer include copper, silver, gold, chromium, nickel, and tin, which are highly conductive and can be easily plated. In the case of the above metal, the thickness of the metal layer is about 1 to 5 μm and is sufficient to provide sufficient conductivity (electromagnetic wave shielding). Compared to the pattern layer 4, the metal layer generally has a volume resistivity that is smaller by one digit or more. Therefore, the metal layer has an advantage that the amount of necessary conductive material can be reduced as compared with the case where the pattern layer 4 alone secures electromagnetic wave shielding. is there.
なお、金属層を形成する場合、本発明においては、その金属光沢を透明基材側(観察者側)において隠すために、前述の如く、カーボンブラックなどの黒色顔料等を導電性組成物中に所定量添加してパターン層4を黒化することが好ましい。 In the case of forming the metal layer, in the present invention, in order to hide the metallic luster on the transparent substrate side (observer side), as described above, black pigment such as carbon black or the like is contained in the conductive composition. It is preferable to blacken the pattern layer 4 by adding a predetermined amount.
(粘着剤層)
粘着剤層5は、パターン層4上に形成され、本発明の画像表示装置用前面フィルターを画像表示装置本体又は画像表示装置基板に接着する役割を有すると共に、後述の各種吸收剤を含有させるのに好ましい層である。
(Adhesive layer)
The pressure-
粘着剤層5に用いる粘着剤としては、基本的には特に制限はなく、公知の粘着剤の中から、粘着性(接着力)、透明性、塗工適性などを有し、またそれ自体好ましくは無着色のものを適宜選択する。このような粘着剤としては、例えば、アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤、ポリエステル系粘着剤などが挙げられる。
ここで、アクリル系粘着剤について更に詳述する。
アクリル系粘着剤としては、モノマーとして少なくとも(メタ)アクリル酸アルキルエステルのモノマー(単量体)を重合させた重合体を用いることができる。該重合体としては、炭素原子数1〜18程度のアルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーとカルボキシル基を有するモノマーとの共重合体を用いるのが粘着剤としては一般的である。なお、本願明細書において(メタ)アクリル酸とは、アクリル酸またはメタクリル酸を意味する。また、同じように、以下の(メタ)アクリレートなどもアクリレート又はメタクリレートを意味する。
The pressure-sensitive adhesive used for the pressure-
Here, the acrylic adhesive will be further described in detail.
As the acrylic pressure-sensitive adhesive, a polymer obtained by polymerizing at least a monomer of (meth) acrylic acid alkyl ester as a monomer can be used. As the polymer, it is common to use a copolymer of a (meth) acrylic acid alkyl ester monomer having an alkyl group having about 1 to 18 carbon atoms and a monomer having a carboxyl group. In the present specification, (meth) acrylic acid means acrylic acid or methacrylic acid. Similarly, the following (meth) acrylates also mean acrylates or methacrylates.
上記のようなモノマーを利用した重合体として、単独重合体や共重合体の具体例を挙げれば、次の様なものを挙げることができる。
例えば、上記(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマーの単独重合体、つまり(メタ)アクリル酸エステル単独重合体としては、ポリ(メタ)アクリル酸メチル、ポリ(メタ)アクリル酸エチル、ポリ(メタ)アクリル酸プロピル、ポリ(メタ)アクリル酸ブチル、ポリ(メタ)アクリル酸オクチル等が挙げられる。
また、上記アクリル酸エステルモノマー2種以上からなる共重合体としては、たとえば、(メタ)アクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸エチル共重合体、(メタ)アクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸ブチル共重合体等が挙げられる。
また、上記(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマー1種以上とその他モノマー1種以上との共重合体を用いることもできる。その他モノマーとしては、(メタ)アクリル酸2ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2ヒドロキシ3フェニルオキシプロピル等の水酸基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステル、(メタ)アクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、フマール酸等のカルボキシル基を有するビニルモノマー、エチレン、スチレン等が挙げられる。
かかる上記(メタ)アクリル酸アルキルエステルモノマー1種以上とその他モノマー1種以上との共重合体の具体例としては、例えば、(メタ)アクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸2ヒドロキシエチル共重合体、(メタ)アクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸2ヒドロキシ3フェニルオキシプロピル共重合体、(メタ)アクリル酸メチル−スチレン共重合体、(メタ)アクリル酸メチル−エチレン共重合体、(メタ)アクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸2ヒドロキシエチル−スチレン共重合体、(メタ)アクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸ブチル−(メタ)アクリル酸2ヒドロキシエチル−スチレン共重合体が挙げられる。
Specific examples of homopolymers and copolymers as polymers using the above monomers include the following.
For example, homopolymers of the above (meth) acrylic acid alkyl ester monomers, that is, (meth) acrylic acid ester homopolymers include poly (meth) acrylate methyl, poly (meth) acrylate ethyl, poly (meth) acrylic And propyl acid, butyl poly (meth) acrylate, and octyl poly (meth) acrylate.
Moreover, as a copolymer which consists of 2 or more types of the said acrylic acid ester monomer, for example, (meth) methyl acrylate- (meth) ethyl acrylate copolymer, (meth) methyl acrylate- (meth) acrylate butyl A copolymer etc. are mentioned.
Moreover, the copolymer of the said (meth) acrylic-
Specific examples of such a copolymer of at least one (meth) acrylic acid alkyl ester monomer and at least one other monomer include, for example, methyl (meth) acrylate- (meth) acrylic acid 2-hydroxyethyl copolymer , (Meth) acrylic acid methyl- (meth) acrylic acid 2-hydroxy 3-phenyloxypropyl copolymer, (meth) methyl acrylate-styrene copolymer, (meth) methyl acrylate-ethylene copolymer, (meth) Examples thereof include methyl acrylate- (meth) acrylate 2-hydroxyethyl-styrene copolymer, methyl (meth) acrylate-butyl (meth) acrylate-butyl (meth) acrylate 2-hydroxyethyl-styrene copolymer.
本発明の粘着剤層5は、前記粘着剤を適当な溶剤に溶解させた粘着剤溶液からなる塗工液をパターン層4の上に塗工し、塗膜を形成させた後、乾燥させることにより形成される。
溶剤としては、例えばヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素;トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素;塩化メチレン、塩化エチレンなどのハロゲン化炭化水素、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、1−メトキシ−2−プロパノールなどのアルコール;アセトン、メチルエチルケトン、2−ペンタノン、メチルイソブチルケトン、イソホロンなどのケトン;酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル;エチルセロソルブなどのセロソルブ系溶剤などが挙げられる。
The pressure-
Examples of the solvent include aliphatic hydrocarbons such as hexane, heptane, and cyclohexane; aromatic hydrocarbons such as toluene and xylene; halogenated hydrocarbons such as methylene chloride and ethylene chloride, methanol, ethanol, propanol, butanol, and 1-methoxy. Examples include alcohols such as 2-propanol; ketones such as acetone, methyl ethyl ketone, 2-pentanone, methyl isobutyl ketone, and isophorone; esters such as ethyl acetate and butyl acetate; and cellosolv solvents such as ethyl cellosolve.
これら粘着剤層5の厚さとしては、5〜800μmの範囲が好ましい。厚さが5μm以上であると、粘着剤としての機能を十分に果たし、硝子基板又は画像表示装置等との十分な接着を得ることができるとともに、所定の吸收剤を添加することによって近赤外線等の所定の不要輻射を十分に吸収することができる。粘着剤層5の厚さは10〜500μmの範囲がさらに好ましく、20〜300μmの範囲が特に好ましい。なお、粘着剤層5の厚さを変えることで近赤外線等の所定の不要輻射の吸収効率を制御することができる。なお、粘着剤層5は、被着体との充分な接着力の確保、及び被着体と画像表示装置用前面フィルターとの間への気泡混入防止の観点から、図1の如く、導電性組成物のパターン層4の凹凸を完全に充填し、該粘着剤層の表面(図1においては下方)が平坦面となるように塗工することが好ましい。また、粘着剤層5の厚さを200μm以上とすることにより、画像表示装置に加わる衝撃力を吸收緩和する耐衝撃層としての機能を持たせることもできる。
As thickness of these
本発明においては、粘着剤層5、プライマー層3、透明基材1又は表面調整層2のいずれか1層以上に、近赤外線吸収剤、ネオン光吸収剤、調色光吸収剤、又は紫外線吸収剤の中から選択されるいずれか1種以上の吸収剤を含有させることにより、本発明の画像表示装置用前面フィルターに、所望の光学フィルター機能を持たせる。前記の如く、これらを添加するのに最も好適な層は粘着剤層5である。
In the present invention, any one or more of the pressure-
(近赤外線吸収剤)
近赤外線吸収剤は、本発明の画像表示装置用前面フィルターの代表的な用途であるPDPに適用する場合、PDPがキセノンガス放電を利用して発光する際に生じる近赤外線領域、即ち、800nm〜1100nmの波長領域を吸収し、且つ可視光領域、即ち、380nm〜780nmの波長領域では吸収が少なくて十分な光線透過率を有する色素が好ましい。そして、粘着剤層5に添加する場合、上記近赤外線領域での近赤外線の吸収量が、透過率でいえば20%以下、更に好ましくは10%以下となるように、近赤外線吸収剤の種類、近赤外線吸収剤の粘着剤層中での含有量、及び粘着剤層の厚み等を設定するのが好ましい。
このような近赤外線吸収剤としては、具体的には、フタロシアニン系、イモニウム系、ジイモニウム系、ジチオール金屬錯体、シアニン系化合物、アゾ化合物、ポリメチン系化合物、キノン系化合物、ジフェニルメタン系化合物、トリフェニルメタン系化合物系等の有機系化合物からなる有機系近赤外線吸收剤、或いは金属酸化物、金属ホウ(硼)化物、金属窒化物などの無機系化合物から成る無機系近赤外線吸收剤が挙げられ、耐久性の面から、無機系近赤外線吸收剤が好ましい。
金属酸化物としては、例えば、酸化タングステン系化合物、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化タンタル、酸化ニオブ、酸化亜鉛、酸化ルテニウム、酸化インジウム、錫ドープ酸化インジウム(ITO)、酸化錫、アンチモンドープ酸化錫(ATO)、酸化セシウムなどの微粒子が挙げられる。十分な可視光線透明性を発現せしめる為には、平均粒子径は可視光線の最低波長である380nm以下、特に平均粒子径40〜200nmのものが好ましい。
金属ホウ化物としては、多ホウ化金属化合物が好ましく、具体的には、ホウ化ランタン(LaB6)、ホウ化プラセオジウム(PrB6)、ホウ化ネオジウム(NdB6)、ホウ化セリウム(CeB6)、ホウ化イットリウム(YB6)、ホウ化チタン(TiB6)、ホウ化ジルコニウム(ZrB6)、ホウ化ハフニウム(HfB6)、ホウ化バナジウム(VB6)、ホウ化タンタル(TaB6)、ホウ化クロム(CrB、CrB6)、ホウ化モリブデン(MoB6、Mo2B5、MoB)、ホウ化タングステン(W2B5)などが挙げられ、また、金属窒化物としては、窒化チタン、窒化ニオブ、窒化タンタル、窒化ジルコニウム、窒化ハフニウム、窒化バナジウムなどが挙げられる。
これらの中で、近赤外線の高吸収率と可視光線の高透過率との両立性、及び高湿高湿度条件下における分光透過率特性の変化に対する耐久性の点から、特開2006−154516号公報等記載の酸化タングステン系化合物が好ましく、特にセシウム含有酸化タングステンが、近赤外線吸収能が高いことから特に好適である。
上記近赤外線吸収剤の含有量は、吸収層中に0.1〜15質量%程度であることが好ましい。
(Near infrared absorber)
When the near-infrared absorber is applied to a PDP that is a typical use of the front filter for an image display device of the present invention, a near-infrared region generated when the PDP emits light using xenon gas discharge, that is, 800 nm to A dye that absorbs a wavelength region of 1100 nm and has a sufficient light transmittance with little absorption in the visible light region, that is, a wavelength region of 380 nm to 780 nm is preferable. And when adding to the
Specific examples of such near infrared absorbers include phthalocyanine, imonium, diimonium, dithiol gold complex, cyanine compound, azo compound, polymethine compound, quinone compound, diphenylmethane compound, triphenylmethane. Organic near-infrared absorbers composed of organic compounds such as organic compounds, or inorganic near-infrared absorbers composed of inorganic compounds such as metal oxides, metal borides, and metal nitrides. From the viewpoint of properties, an inorganic near-infrared absorber is preferable.
Examples of the metal oxide include tungsten oxide compounds, titanium oxide, zirconium oxide, tantalum oxide, niobium oxide, zinc oxide, ruthenium oxide, indium oxide, tin-doped indium oxide (ITO), tin oxide, and antimony-doped tin oxide ( ATO) and fine particles such as cesium oxide. In order to exhibit sufficient visible light transparency, the average particle diameter is preferably 380 nm or less, particularly the average particle diameter of 40 to 200 nm, which is the minimum wavelength of visible light.
As the metal boride, a multiboride metal compound is preferable, and specifically, lanthanum boride (LaB 6 ), praseodymium boride (PrB 6 ), neodymium boride (NdB 6 ), cerium boride (CeB 6 ). Yttrium boride (YB 6 ), titanium boride (TiB 6 ), zirconium boride (ZrB 6 ), hafnium boride (HfB 6 ), vanadium boride (VB 6 ), tantalum boride (TaB 6 ), boron Examples thereof include chromium bromide (CrB, CrB 6 ), molybdenum boride (MoB 6 , Mo 2 B 5 , MoB), tungsten boride (W 2 B 5 ), and the like. Niobium, tantalum nitride, zirconium nitride, hafnium nitride, vanadium nitride, and the like can be given.
Among these, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-154516 from the viewpoint of compatibility between high absorption of near infrared rays and high transmittance of visible light, and durability against changes in spectral transmittance characteristics under high humidity and high humidity conditions. Tungsten oxide compounds described in publications and the like are preferable, and cesium-containing tungsten oxide is particularly preferable because it has a high near-infrared absorbing ability.
It is preferable that content of the said near-infrared absorber is about 0.1-15 mass% in an absorption layer.
(ネオン光吸収剤)
ネオン光吸収剤は、本発明の画像表示装置用前面フィルターの代表的な用途であるPDPに適用する場合、PDPから放射されるネオン光を吸収させる色素である。該ネオン光は、ネオン原子の発光スペクトル帯域、即ち550〜640nmの波長領域(ネオン光領域)を吸収し、且つ該波長領域を除いた可視光領域380nm〜780nmの波長領域中ではなるべく吸収が少なくて十分な光線透過率を有する色素が好ましい。
そして、粘着剤層5に添加する場合、上記Ne光領域の中心波長を590nmとすれば、該590nmにおける光線の透過率が50%以下になるように、ネオン光吸収剤、ネオン光吸収剤の粘着剤層中での含有量、及び粘着剤層の厚み等を設定するのが好ましい。
このようなネオン光吸収剤としては、具体的には、シアニン系、オキソノール系、メチン系、サブフタロシアニン系もしくはポルフィリン系等が挙げられる。これらの中でもポルフィリン系が好ましく、中でも、テトラアザポルフィリン系色素が、分散性が良好で、且つ耐熱性、耐湿性、耐光性が良好な点から好ましい。
ネオン光吸収剤の含有量は、ネオン光吸収層中に、0.05〜5質量%であることが好ましい。含有量が0.05質量%以上であれば充分なネオン光吸収機能を発現でき、5質量%以下であれば、充分な量の可視光線を透過できる。
(Neon light absorber)
The neon light absorber is a dye that absorbs neon light emitted from the PDP when applied to the PDP, which is a typical use of the front filter for an image display device of the present invention. The neon light absorbs the emission spectrum band of neon atoms, that is, the wavelength region of 550 to 640 nm (neon light region), and absorbs as little as possible in the visible light region of 380 nm to 780 nm excluding the wavelength region. And a dye having sufficient light transmittance is preferred.
And when adding to the
Specific examples of such neon light absorbers include cyanine, oxonol, methine, subphthalocyanine or porphyrin. Among these, porphyrins are preferable, and tetraazaporphyrin-based dyes are preferable from the viewpoints of good dispersibility and good heat resistance, moisture resistance, and light resistance.
The neon light absorber content is preferably 0.05 to 5% by mass in the neon light absorption layer. If the content is 0.05% by mass or more, a sufficient neon light absorbing function can be exhibited, and if it is 5% by mass or less, a sufficient amount of visible light can be transmitted.
(調色光吸収剤)
調色光吸収剤は、表示画像を好みの色調(天然色、或いは天然色から多少偏移した色)に補正する為の色素である。このような調色光吸収剤としては、有機系色素、無機系色素などを1種単独使用、又は2種以上併用することができる。具体的には、アントラキノン系、ナフタレン系、アゾ系、フタロシアニン系、ピロメテン系、テトラアザポルフィリン系、スクアリリウム系、シアニン系等の色素が挙げられる。
調色光吸収剤の含有量は、補正すべき色に合わせて適宜調整され、特に限定されない。通常、調色層中に0.01〜10質量%程度含有する。
(Toning light absorber)
The toned light absorber is a pigment for correcting the display image to a desired color tone (natural color or a color slightly deviated from the natural color). As such a toned light absorber, organic dyes, inorganic dyes, and the like can be used alone or in combination of two or more. Specific examples include anthraquinone, naphthalene, azo, phthalocyanine, pyromethene, tetraazaporphyrin, squarylium, and cyanine dyes.
The content of the toning light absorber is appropriately adjusted according to the color to be corrected and is not particularly limited. Usually, about 0.01-10 mass% is contained in the toning layer.
(紫外線吸収剤)
紫外線吸収剤としては、例えば、サリシレート系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、置換アクリロニトリル系、トリアジン系等の有機系化合物、二酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウムなどを微粒子化した粉体、あるいは二酸化チタン微粒子を酸化鉄で複合化処理してなるハイブリッド無機粉体、酸化セリウム微粒子の表面を非結晶性シリカでコーティングしてなるハイブリッド無機粉体等の無機系化合物からなる公知の化合物を用いることができる。
なお、紫外線吸収剤を添加する場合、他の吸収剤(色素)を外来光から保護するために、他の吸収剤(色素)を添加した層と同じ層か、或いはその層よりも観察者側に近い層に添加する。また、耐光性が堅牢な色素を使用する場合は、紫外線吸収剤の添加は不要である。
(UV absorber)
Examples of the ultraviolet absorber include salicylate-based, benzophenone-based, benzotriazole-based, substituted acrylonitrile-based, triazine-based organic compounds, titanium dioxide, zinc oxide, cerium oxide, and the like, or titanium dioxide particles. Known compounds composed of inorganic compounds such as a hybrid inorganic powder obtained by complexing iron with iron oxide and a hybrid inorganic powder obtained by coating the surface of cerium oxide fine particles with amorphous silica can be used.
When an ultraviolet absorber is added, in order to protect other absorbers (dyes) from extraneous light, the layer is the same as the layer to which other absorbers (dyes) are added, or the observer side of the layer. Add to a layer close to. In addition, when a dye having a fast light resistance is used, it is not necessary to add an ultraviolet absorber.
(画像表示装置用前面フィルターの製造)
本発明の画像表示装置用前面フィルターの代表的な製造方法の1例を以下に示す。
まず、透明基材1の一方の面に、防眩層、反射防止層又はハードコート層のいずれかから選択された表面調整層2を形成する。
次に、前述した材料、方法により、透明基材1の他方の面に、プライマー層3、導電性組成物からなるパターン層4を形成する。
一方で、前記粘着剤を適当な溶剤に溶解させた粘着剤溶液に、近赤外線吸收剤、ネオン光吸收剤、調色光吸收剤、及び紫外線吸收剤から選択される1種以上を含有させた粘着剤層形成用の塗工液を準備する。塗工液の濃度、粘度については、コーティング可能な濃度、粘度であればよく、特に制限されない。
(Manufacture of front filters for image display devices)
An example of a typical method for producing the front filter for an image display device of the present invention is shown below.
First, the
Next, the
Meanwhile, the pressure-sensitive adhesive solution obtained by dissolving the pressure-sensitive adhesive in a suitable solvent contains at least one selected from a near-infrared absorber, a neon light absorber, a toning light absorber, and an ultraviolet absorber. A coating solution for forming an adhesive layer is prepared. The concentration and viscosity of the coating solution are not particularly limited as long as the concentration and viscosity can be coated.
上記で製造した、一方の面に表面調整層2、他方の面に導電性組成物からなるパターン層4等を形成した部材の、パターン層4形成側に、上記の各種吸收剤を含有させた粘着剤層形成用塗工液を塗工し、塗膜を形成させた後、乾燥させることにより、粘着剤層5が形成される。かくして、本発明の画像表示装置用前面フィルターが製造される。
上記粘着剤層形成用塗工液を塗工する方法としては、従来公知の方法、例えばバーコート法、ナイフコート法、ロールコート法、ブレードコート法、ダイコート法、コンマコート、グラビアコート法などを用いることができる。
The above-mentioned various absorbents were included on the pattern layer 4 forming side of the member produced as described above, in which the
As a method of applying the coating solution for forming the pressure-sensitive adhesive layer, a conventionally known method such as a bar coating method, a knife coating method, a roll coating method, a blade coating method, a die coating method, a comma coating, a gravure coating method, etc. Can be used.
本発明の画像表示装置用前面フィルターは、プラズマディスプレイ(PDP)、ブラウン管ディスプレイ(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)などの画像表示装置用として好適であり、特にプラズマディスプレイ用として好適である。 The front filter for an image display device of the present invention is suitable for an image display device such as a plasma display (PDP), a cathode ray tube display (CRT), or a liquid crystal display (LCD), and particularly suitable for a plasma display.
次に、本発明を実施例により、さらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例により何ら限定されるものではない。 EXAMPLES Next, although an Example demonstrates this invention still in detail, this invention is not limited at all by these examples.
実施例1
(1)粘着剤層形成用塗工液の調製
酸価6.8のアクリル系粘着剤(商品名:SK2094、綜研化学(株)製)に、近赤外線吸收剤としてセシウムタングステン酸化物(Cs0.33WO3)含有量18.5質量%のMIBK分散液(商品名:YMF−01、平均分散粒径44nm、住友金属鉱山(株)製)を10質量%添加し、ネオン光吸收剤としてテトラアザポルフィリン系色素(商品名TAP−2 山田化学株式会社製)を0.009重量%、調色光吸収剤として着色色素(商品名Plast red 8320 有本化学株式会社製)0.005質量%添加し、及び紫外線吸收剤としてベンゾトリアゾール系化合物を0.4質量%添加した。更にMIBKを40質量%添加し撹拌、混合する。これに硬化剤(商品名:E‐5XM、綜研化学(株)製)を添加して、透明粘着剤層5形成用の塗工液を調製した。
(2)表面調整層の形成
透明基材1に、表面調整層2として、ハードコート層、低屈折率層をこの順に形成してなる反射防止フィルムを次のようにして作製した。
透明基材1として、厚み100μmのポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムA1547(商品名、東洋紡績社製)上に、ペンタエリスリトールトリアクリレート(PETA)5.0重量部、光開始剤として、1−ヒドロキシ−シクロヘキシル−フェニル−ケトン(商品名;イルガキュア184、チバスペシャリティケミカルズ社製)0.25重量部、及び溶剤として、メチルイソブチルケトン94.75重量部からなるハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後、紫外線照射装置(フュージョンUVシステムジャパン社製、光源Hバルブ)を用いて、照射量100mJ/cm2で紫外線照射を行い、ハードコート層を硬化させて、表面調整層2の第1層として、膜厚約5μmのハードコート層を有するフィルムを得た。
得られたハードコート層形成フィルムのハードコート層上に、光拡散性粒子として、表面処理中空シリカゾル(中空シリカ微粒子分散液)12.85重量部、バインダー樹脂として、ペンタエリスリトールトリアクリレート(PETA)1.43重量部、光開始剤として、2−メチル−[4−(メチルチオ)フェニル]−2−モリフォリノプロパノン−1(商品名;イルガキュア907、チバスペシャリティケミカルズ社製)0.1重量部、F3035(商品名、日油社製)0.4重量部、及び溶剤として、メチルイソブチルケトン85.22重量部からなる低屈折率層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることにより溶剤を除去した後、紫外線照射装置(フュージョンUVシステムジャパン社製、光源Hバルブ)を用いて、照射量200mJ/cm2で紫外線照射を行い、塗膜を硬化させて表面調整層2の第2層としての屈折率層を形成した。以上により、PET基材上にハードコート層、低屈折率層をこの順に形成した反射防止フィルムを得た。
(3)パターン状の電磁波遮蔽層の形成
次に、上記反射防止フィルムのPET基材の他方の面に、下記のように、透明プライマー層3、導電性組成物から成るパターン層4をこの順に積層してパターン状の電磁波遮蔽層を形成した。
該反射防止フィルムのPET基材(透明基材1)の他方の面に、エポキシアクリレートプレポリマー35重量部、ウレタンアクリレートプレポリマー12重量部、単官能アクリレートモノマー44重量部、3官能アクリレートモノマー9重量部、及び光開始剤としてイルガキュア184(商品名、チバスペシャリティケミカルズ社製)3重量部からなる、未硬化で流動状態の透明プライマー層形成用組成物を厚さが5μmとなるように塗布形成した。塗布後の電離放射線硬化性プライマー層は触ると流動性を示すものの、PETフィルム上から流れ落ちることはなかった。
続いて、開口部の線幅が20μmで線ピッチが300μm、版深20μmの格子状のメッシュパターンとなる凹部が形成された金属製凹版ロールの版面に、導電性粉末として平均粒径2μmの鱗片状銀粉末90重量部、黒色顔料としてカーボンブラック(平均粒径35nmのアセチレンブラック)3重量部、バインダー樹脂として熱可塑性ポリエステルウレタン樹脂7重量部、溶剤としてブチルカルビトールアセテート35重量部からなる導電性組成物をピックアップロールで塗布し、ドクターブレードで凹部内以外の導電性組成物を掻き取って凹部内のみに導電性組成物を充填させた。但し、充填された該凹部内の導電性組成物の表面には窪みを生じていた。
導電性組成物を凹部内に充填させた状態の凹版ロールとニップロールとの間に、プライマー層が形成された上記の反射防止フィルムを供給し、凹版ロールに対する押圧力(付勢力)によってプライマー層を凹部内に存在する導電性組成物の凹み内に流入させ、導電性組成物とプライマ層とを隙間なく密着させると共に、該プライマーの一部を凹部内の該導電性組成物内に侵入、混在せしめた。
その後、さらに凹版ロールが回転して高圧水銀燈からなるUVランプによって紫外線が照射され、電離放射線硬化性樹脂組成物からなるプライマー層が硬化する。プライマー層の硬化により、凹版ロールの凹部内の導電性組成物はプライマー層と密着し、その後、出口側のニップロールによってフィルムが凹版ロールから剥離され、プライマー層上には導電性組成層が転写形成される。このようにして得られた転写フィルムを、110℃で乾燥させて導電性組成物の溶剤を蒸発させて固化せしめ、プライマー層上にメッシュパターンからなる導電性組成物からなるパターン層4を形成した。このときパターン層4の厚さは約19μmであり、版の凹部内の銀ペーストが高い転移率((転移した導電性組成物層の高さ/版凹部深度)の比で定義した転移率は(19/20)×10=95%)で転移していた。また、断線や形状不良も見られなかった。
次いで、得られた転写フィルムに対し、銅めっきを行った。得られた転写フィルムを硫酸銅めっき液に浸漬し、その表面に形成されたメッシュ状の導電性パターン層4を陰極として、銅板を陽極として、2A/dm2の電流を流して電解銅めっきを行った。銅めっき膜(金属層)は、導電性組成物からなるパターン層4上に選択的に、厚さ2μmで形成された。
(4)画像表示装置用前面フィルターの製造
(3)で製造した、透明基材1の片面に表面調整層2が形成され、他方の面に、プライマー層3、導電性組成物からなるパターン層4がこの順に形成された積層体のパターン層4の上に、上記(1)で調製した透明粘着剤層形成用の粘着剤形成用塗工液を、乾燥後の厚さが25μmとなるように、マイヤーバーNo.16で塗布した。次いで、90℃で1分間熱乾乾燥して、近赤外線吸收剤、ネオン光吸收剤、調色光吸收剤、及び紫外線吸收剤を含有してなる透明粘着剤層5とした。
かくして本発明の画像表示装置用前面フィルターを製造した。
Example 1
(1) Preparation of pressure-sensitive adhesive layer-forming coating solution An acrylic pressure-sensitive adhesive having an acid value of 6.8 (trade name: SK2094, manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.) and cesium tungsten oxide (Cs0. 33WO3) MIBK dispersion (trade name: YMF-01, average dispersion particle size 44 nm, manufactured by Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.) with a content of 18.5% by mass was added at 10% by mass, and tetraazaporphyrin as a neon light absorber. 0.009% by weight of a system dye (trade name TAP-2 manufactured by Yamada Chemical Co., Ltd.), and 0.005% by weight of a coloring dye (trade name Plast red 8320 manufactured by Arimoto Chemical Co., Ltd.) as a toning light absorber In addition, 0.4% by mass of a benzotriazole-based compound was added as an ultraviolet absorber. Further, 40% by mass of MIBK is added and stirred and mixed. A curing agent (trade name: E-5XM, manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.) was added thereto to prepare a coating liquid for forming the transparent
(2) Formation of surface adjustment layer An antireflection film formed by forming a hard coat layer and a low refractive index layer in this order as the
As
On the hard coat layer of the obtained hard coat layer forming film, 12.85 parts by weight of surface-treated hollow silica sol (hollow silica fine particle dispersion) as light diffusing particles, pentaerythritol triacrylate (PETA) 1 as a binder resin .43 parts by weight, 0.1 parts by weight of 2-methyl- [4- (methylthio) phenyl] -2-morpholinopropanone-1 (trade name; Irgacure 907, manufactured by Ciba Specialty Chemicals) as a photoinitiator , F3035 (trade name, manufactured by NOF Corporation) 0.4 parts by weight, and as a solvent, a composition for forming a low refractive index layer consisting of 85.22 parts by weight of methyl isobutyl ketone is bar-coated and dried to dry the solvent. After removal, irradiation is performed using an ultraviolet irradiation device (Fusion UV System Japan, light source H bulb). Irradiated with ultraviolet rays at 200 mJ / cm 2, and curing the coating film to form a refractive index layers of the second layer of the
(3) Formation of Patterned Electromagnetic Wave Shielding Layer Next, a
On the other side of the PET substrate (transparent substrate 1) of the antireflection film, 35 parts by weight of an epoxy acrylate prepolymer, 12 parts by weight of a urethane acrylate prepolymer, 44 parts by weight of a monofunctional acrylate monomer, and 9 parts by weight of a trifunctional acrylate monomer And a composition for forming a transparent primer layer in an uncured and fluid state comprising 3 parts by weight of Irgacure 184 (trade name, manufactured by Ciba Specialty Chemicals) as a photoinitiator so as to have a thickness of 5 μm. . Although the ionizing radiation curable primer layer after application showed fluidity when touched, it did not flow down from the PET film.
Subsequently, a scale having an average particle diameter of 2 μm as a conductive powder is formed on the plate surface of a metal intaglio roll having a grid-like mesh pattern with openings having a line width of 20 μm, a line pitch of 300 μm, and a plate depth of 20 μm. Conductivity comprising 90 parts by weight of silver powder, 3 parts by weight of carbon black (acetylene black having an average particle size of 35 nm) as a black pigment, 7 parts by weight of thermoplastic polyester urethane resin as a binder resin, and 35 parts by weight of butyl carbitol acetate as a solvent The composition was applied with a pick-up roll, and the conductive composition other than the inside of the recess was scraped with a doctor blade to fill only the inside of the recess with the conductive composition. However, a depression was generated on the surface of the conductive composition in the filled recess.
The antireflection film having the primer layer formed thereon is supplied between the intaglio roll and the nip roll filled with the conductive composition in the recess, and the primer layer is applied by pressing force (biasing force) on the intaglio roll. The conductive composition is allowed to flow into the recess of the conductive composition existing in the recess, and the conductive composition and the primer layer are brought into close contact with each other, and a part of the primer enters and mixes in the conductive composition in the recess. I was damned.
Thereafter, the intaglio roll is further rotated and irradiated with ultraviolet rays by a UV lamp made of high-pressure mercury lamp, and the primer layer made of the ionizing radiation curable resin composition is cured. Due to the curing of the primer layer, the conductive composition in the recess of the intaglio roll is in close contact with the primer layer, and then the film is peeled off from the intaglio roll by the nip roll on the outlet side, and the conductive composition layer is transferred onto the primer layer. Is done. The transfer film thus obtained was dried at 110 ° C. to evaporate the solvent of the conductive composition and solidified to form a pattern layer 4 made of the conductive composition made of a mesh pattern on the primer layer. . At this time, the thickness of the pattern layer 4 is about 19 μm, and the silver paste in the concave portion of the plate has a high transition rate (the transition rate defined by the ratio of (the height of the transferred conductive composition layer / the depth of the plate concave portion)) (19/20) × 10 = 95%). Moreover, neither disconnection nor shape defect was seen.
Subsequently, copper plating was performed with respect to the obtained transfer film. The obtained transfer film is immersed in a copper sulfate plating solution, and the electroconductive copper plating is performed by applying a current of 2 A / dm 2 with the mesh-like conductive pattern layer 4 formed on the surface as the cathode and the copper plate as the anode. went. The copper plating film (metal layer) was selectively formed with a thickness of 2 μm on the pattern layer 4 made of a conductive composition.
(4) Manufacture of front filter for image display device The
Thus, the front filter for an image display device of the present invention was manufactured.
比較例1
実施例1のパターン状の電磁波遮蔽層の形成において、PETフィルムの易接着処理面にプライマー層を塗布しない以外は実施例1と同様にして導電性組成物を転写させた画像表示装置用前面フィルターを製造した。しかしながら、PETフィルム上への導電性組成物の転写は十分でなく、断線やパターン抜けが多発した。また、乾燥後のパターン厚さも1μm程度であり、転移率が著しく悪かった。この理由は、ドクターブレードにて凹部以外の導電性組成物を除去する際に、凹部内からも少なからず導電性組成物が掻き出されて凹部内の導電性組成物には凹みが生じるが、その凹みの存在により、導電性組成物がPETフィルム上に密着よく転写されずに部分的に導電性層が断線し、めっきに必要な導通(電位差)が得られないためと考えられる。
Comparative Example 1
A front filter for an image display device in which a conductive composition is transferred in the same manner as in Example 1 except that a primer layer is not applied to the easy-adhesion treated surface of the PET film in the formation of the patterned electromagnetic wave shielding layer of Example 1. Manufactured. However, the transfer of the conductive composition onto the PET film was not sufficient, and disconnection and pattern loss occurred frequently. Further, the pattern thickness after drying was about 1 μm, and the transfer rate was extremely poor. The reason for this is that when removing the conductive composition other than the concave portion with a doctor blade, the conductive composition is scraped not a little from the concave portion, and the conductive composition in the concave portion has a dent, It is considered that due to the presence of the dent, the conductive composition is not transferred onto the PET film with good adhesion, and the conductive layer is partially disconnected, and continuity (potential difference) necessary for plating cannot be obtained.
1 透明基材
2 表面調整層
3 プライマー層
4 導電性組成物からなるパターン層
5 粘着剤層
11 プライマー層とパターン層との界面
12 麓部分
13 第1の山
14 第2の山
21 混合領域
31 プライマー成分
TA パターン層が形成されている部分の厚さ
TB パターン層が形成されていない部分の厚さ
DESCRIPTION OF
Claims (5)
該透明基材の他方の面に、プライマー層、導電性組成物からなるパターン層、及び粘着剤層がこの順に積層されてなり、
前記粘着剤層、プライマー層、透明基材又は表面調整層のいずれか1層以上に、近赤外線吸収剤、ネオン光吸収剤、調色剤又は紫外線吸収剤の中から選択されるいずれか1種以上の吸收剤を含有する表示装置用前面フィルターであって、
前記プライマー層の厚みは、前記パターン層が形成されている部分の厚みが前記パターン層が形成されていない部分の厚みよりも厚いことを特徴とする表示装置用前面フィルター。 On one surface of the transparent substrate, a surface adjustment layer selected from any of an antiglare layer, an antireflection layer or a hard coat layer is formed,
On the other surface of the transparent substrate, a primer layer, a pattern layer made of a conductive composition, and an adhesive layer are laminated in this order,
Any one or more selected from a near-infrared absorber, a neon light absorber, a toning agent, or an ultraviolet absorber in any one or more of the pressure-sensitive adhesive layer, primer layer, transparent base material, or surface adjustment layer A front filter for a display device containing the above absorbent,
The front filter for a display device, wherein the primer layer is thicker in a portion where the pattern layer is formed than in a portion where the pattern layer is not formed.
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