负型感光性树脂组合物、树脂固化膜、分隔壁和光学元件制造技术

技术编号:13825285 阅读:38 留言:0更新日期:2016-10-12 21:27
提供具有良好的拒墨性且能够减少开口部的残渣的光学元件用的负型感光性树脂组合物、具有良好的拒墨性的光学元件用的树脂固化膜、能形成精度高的图案的光学元件用的分隔壁以及具有该分隔壁的光学元件。一种负型感光性树脂组合物,其含有:具有光固化性的碱溶性树脂或碱溶性单体(A)、光聚合引发剂(B)、反应性紫外线吸收剂(C)、阻聚剂(D)、以及拒墨剂(E);使用该负型感光性树脂组合物而形成的固化膜;分隔壁;或在基板表面具有多个点和位于相邻的点之间的该分隔壁的有机EL元件、量子点显示器、TFT阵列、或薄膜太阳能电池。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及有机EL元件、量子点显示器、TFT阵列或薄膜太阳能电池中使用的负型感光性树脂组合物、树脂固化膜、分隔壁和光学元件
技术介绍
有机EL(Electro-Luminescence;电致发光)元件、量子点显示器、TFT(Thin Film Transistor;薄膜晶体管)阵列、薄膜太阳能电池等光学元件的制造中,有时使用将发光层等有机层作为点、用喷墨(IJ)法进行图案印刷的方法。在上述方法中,沿着想要形成的点的轮廓设置分隔壁,在由该分隔壁包围而成的分区(以下,称为“开口部”)内注入包含有机层的材料的墨,对其进行干燥和/或加热等,由此形成期望的图案的点。利用喷墨(IJ)法进行图案印刷时,为了防止相邻的点之间的墨的混合以及均匀涂布点形成中的墨,需要分隔壁上表面具有拒墨性。另一方面,需要包含分隔壁侧面的由分隔壁包围而成的用于形成点的开口部具有亲墨性。于是,为了得到上表面具有拒墨性的分隔壁,已知使用含有拒墨剂的感光性树脂组合物通过光刻法形成与点的图案相对应的分隔壁的方法。例如,专利文献1中记载了,在有机EL元件等中以防止短路等为目的而在形成截面形状为倒锥形的图像显示元件的分隔壁时使分隔壁上表面具有拒墨性的方法。专利文献1中,为了得到倒锥形状,采用在用于形成分隔壁的感光性树脂组合物中添加紫外线吸收剂来调整分隔壁上表面与内部的曝光状态的方法。另外,这种有机EL元件等光学元件中,近年来,以提高生产效率作为目的,例如专利文献2中提出了即使以低曝光量进行曝光也能够对分隔壁上表面选择性地赋予良好的拒墨性、在开口部内不易残留拒墨剂的负型感光性树脂组合物。专利文献2中,通过在用于形成分隔壁的感光性树脂组合物中使用具有含氟原子基团和巯基的有机硅系化合物作为拒墨剂,从而达成了上述效果。专利文献2中记载了:在感光性树脂组合物中进一步加入二苯甲酮类作为敏化剂、配混抗氧化剂。然而,有机EL元件、量子点显示器、TFT阵列、薄膜太阳能电池的制造中,逐渐要求形成通过专利文献1、专利文献2所述的技术难以达成的水平的更微细且精度更高的图案。于是,以用于形成微细且精度高的图案的分隔壁的形成作为目的,为了形成上表面具有拒墨性的分隔壁而试图调整感光性树脂组合物的组成时,存在开口部的显影残渣变多的问题。现有技术文献专利文献专利文献1:日本特开2005-166645号公报专利文献2:国际公开第2013/161829号
技术实现思路
专利技术要解决的问题本专利技术是为了解决上述问题而做出的,其目的在于,为了能够利用所得到的分隔壁形成微细且精度高的图案,提供分隔壁上表面具有良好的拒墨性且能够减少开口部的残渣的有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的负型感光性树脂组合物。本专利技术的目的在于,提供上表面具有良好的拒墨性的有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用树脂固化膜、以及通过上表面具有良好拒墨性而能够形成微细且精度高的图案的有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用分隔壁。本专利技术的目的还在于,提供具有在由分隔壁分隔成的开口部均匀涂布墨而精度良好地形成的点的光学元件,具体而言,提供有机EL元件、量子点显示器、TFT阵列和薄膜太阳能电池。用于解决问题的方案本专利技术具有以下[1]~[11]的要旨。[1]一种有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的负型感光性树脂组合物,其特征在于,含有:具有光固化性的碱溶性树脂或碱溶性单体(A)、光聚合引发剂(B)、反应性紫外线吸收剂(C)、阻聚剂(D)、以及拒墨剂(E)。[2]根据[1]的负型感光性树脂组合物,其中,前述负型感光性树脂组合物的全部固体成分中的前述反应性紫外线吸收剂(C)的含有比率为0.01~20质量%,前述阻聚剂(D)的含有比率为0.001~1质量%。[3]根据[1]或[2]的负型感光性树脂组合物,其中,前述反应性紫外线吸收剂(C)包含反应性紫外线吸收剂(C1),所述反应性紫外线吸收剂(C1)具有二苯甲酮骨架、苯并三唑骨架、氰基丙烯酸酯骨架或三嗪骨架,且具有烯属双键。[4]根据[3]的负型感光性树脂组合物,其中,前述反应性紫外线吸收剂(C1)为下述通式(C11)所示的化合物。其中,式(C11)中,R11~R19彼此独立地表示氢原子、羟基、卤素原子、或者直接键合或借助氧原子而键合于苯环的1价的取代或未取代的烃基,且该烃基任选在碳原子间具有选自烯属双键、醚性氧原子和酯键中的1种以上。R11~R19中的至少一者具有烯属双键。[5]根据[1]~[4]中任一项的负型感光性树脂组合物,其中,前述拒墨剂(E)具有氟原子,前述拒墨剂(E)中的氟原子的含有率为1~40质量%。[6]根据[1]~[5]中任一项的负型感光性树脂组合物,其中,前述拒墨剂(E)为具有烯属双键的化合物。[7]根据[1]~[6]中任一项的负型感光性树脂组合物,其中,前述拒墨剂(E)为水解性硅烷化合物的部分水解缩合物。[8]一种有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的树脂固化膜,其特征在于,其是使用前述[1]~[7]中任一项的负型感光性树脂组合物而形成的。[9]一种有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的分隔壁,其特征在于,其形成为将基板表面分隔成用于形成点的多个分区的形状,所述分隔壁由[8]的树脂固化膜形成。[10]一种光学元件,其特征在于,在基板表面具有多个点和位于相邻的点之间的分隔壁,该光学元件为有机EL元件、量子点显示器、TFT阵列或薄膜太阳能电池,前述分隔壁由[9]的分隔壁形成。[11]根据[10]的光学元件,其特征在于,前述点是利用喷墨法而形成的。专利技术的效果根据本专利技术,可以提供通过所得到的分隔壁上表面具有良好的拒墨性且减少开口部的残渣而能够利用分隔壁形成微细且精度高的图案的有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的负型感光性树脂组合物。本专利技术的有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的树脂固化膜的上表面具有良好的拒墨性,有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的分隔壁的上表面具有良好的拒墨性,并且能够形成微细且精度高的图案。本专利技术的光学元件为具有在由分隔壁分隔成的开口部均匀涂布墨而精度良好地形成的点的光学元件,具体而言为有机EL元件、量子点显示器、TFT阵列和薄膜太阳能电池。具体实施方式本说明书中,以下的术语分别以下述含义来使用。“(甲基)丙烯酰基”为“甲基丙烯酰基”和“丙烯酰基”的统称。(甲基)丙烯酰氧基、(甲基)丙烯酸、(甲基)丙烯酸酯、(甲基)丙烯酰胺和(甲基)丙烯酸类树脂也以此为准。有时将式(x)所示的基团简记为基团(x)。有时将式(y)所示的化合物简记为化合物(y)。此处,式(x)、式(y)表示任意的化学式。“以某种成分为主而构成的树脂”或“以某种成分作为主体的树脂”是指,该成分的比率相对于树脂总量占50质量%以上。“侧链”是指,在包含碳原子的重复单元构成主链的聚合物中,构成主链的碳原子上键合的、除氢原子或卤素原子以外的基团。“感光性树脂组合物的全部固体成分”是指,感光性树脂组合物所含有的成分当中形成后述固化膜的成分,由将感光性树脂本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的负型感光性树脂组合物,其特征在于,含有:具有光固化性的碱溶性树脂或碱溶性单体(A)、光聚合引发剂(B)、反应性紫外线吸收剂(C)、阻聚剂(D)、以及拒墨剂(E)。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.02.18 JP 2014-0288001.一种有机EL元件用、量子点显示器用、TFT阵列用或薄膜太阳能电池用的负型感光性树脂组合物,其特征在于,含有:具有光固化性的碱溶性树脂或碱溶性单体(A)、光聚合引发剂(B)、反应性紫外线吸收剂(C)、阻聚剂(D)、以及拒墨剂(E)。2.根据权利要求1所述的负型感光性树脂组合物,其中,负型感光性树脂组合物的全部固体成分中的反应性紫外线吸收剂(C)的含有比率为0.01~20质量%,所述阻聚剂(D)的含有比率为0.001~1质量%。3.根据权利要求1或2所述的负型感光性树脂组合物,其中,反应性紫外线吸收剂(C)包含反应性紫外线吸收剂(C1),所述反应性紫外线吸收剂(C1)具有二苯甲酮骨架、苯并三唑骨架、氰基丙烯酸酯骨架或三嗪骨架,且具有烯属双键。4.根据权利要求3所述的负型感光性树脂组合物,其中,反应性紫外线吸收剂(C1)为下述通式(C11)所示的化合物,其中,式(C11)中,R11~R19彼此独立地表示氢原子、羟基、卤素原子、或者直接键合或借助氧原子而键合于苯环的1价的取代或未取代的烃基,且该烃基任选在碳原子间具有选自烯属双键、醚...

【专利技术属性】
技术研发人员:永井雄介高桥秀幸川岛正行
申请(专利权)人:旭硝子株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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