光学膜和图像显示装置制造方法及图纸

技术编号:22139009 阅读:43 留言:0更新日期:2019-09-18 12:17
根据本发明专利技术的一个方式,提供一种光学膜(10),其为在图像显示装置(50)中使用的能够折叠的透光性的光学膜(10),所述光学膜(10)具备:树脂基材(11);硬涂层(12),该硬涂层(12)设置于树脂基材(11)的第1面(11A)侧;以及树脂层(13),该树脂层(13)设置于树脂基材(11)的与第1面(11A)相反一侧的第2面(11B)侧且膜厚为50μm以上300μm以下,光学膜(10)在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切储能模量G’大于200MPa且为1200MPa以下,所述光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切损耗模量G”为3MPa以上150MPa以下。

Optical film and image display device

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】光学膜和图像显示装置相关申请的参考本申请享受作为在先日本申请的日本特愿2017-1447(申请日:2017年1月6日)的优先权的利益,其全部公开内容通过引用而作为本说明书的一部分。
本专利技术涉及光学膜和图像显示装置。
技术介绍
以往以来已知有智能手机、平板终端等图像显示装置,目前正在进行能够折叠的图像显示装置的开发。通常,智能手机、平板终端等被保护玻璃覆盖,但在图像显示装置中使用保护玻璃的情况下,虽然硬度优异,但是若要折叠则发生破裂的可能性高。因此,在能够折叠的图像显示装置中,正在研究使用由树脂构成的光学膜来代替保护玻璃(例如参照日本特开2016-125063号公报)。
技术实现思路
专利技术所要解决的课题对于这样的能够折叠的图像显示装置中使用的光学膜,由于有时会对光学膜的表面施加冲击,因此要求耐冲击性。此处,在对光学膜的表面施加冲击时,有时光学膜的表面会凹陷,并且,在图像显示装置中比光学膜更靠近内部存在的显示面板(例如有机发光二极管面板)等部件有时会受到损伤。关于光学膜的表面的凹陷,有起因于光学膜本身的凹陷以及起因于配置得比光学膜更靠图像显示装置的内部的粘合层的凹陷。“起因于光学膜本身的凹陷”是指由于对光学膜的表面施加冲击时光学膜本身因该冲击发生变形而产生的凹陷,“起因于粘合层的凹陷”是指下述凹陷:由于粘合层是柔软的,因此对光学膜的表面施加冲击时,配置得比光学膜更靠近图像显示装置的内部的粘合层发生塑性变形,光学膜跟随粘合层的塑性变形而产生凹陷。因此,对于光学膜,要求如下这样的优异的耐冲击性:对光学膜的表面施加冲击时,可抑制起因于光学膜本身的凹陷和起因于粘合层的凹陷,并且比光学膜更靠近图像显示装置的内部存在的部件不会受到损伤,但现状是尚未得到这样的具有优异的耐冲击性的光学膜。本专利技术是为了解决上述问题而完成的。即,本专利技术的目的在于提供具有优异的耐冲击性的能够折叠的光学膜、具备该光学膜的图像显示装置。用于解决课题的手段本专利技术人对上述课题反复进行了深入研究,结果发现,对于在树脂基材的一面侧具备硬涂层以及在另一面侧具备树脂层的结构的光学膜而言,若使树脂层的膜厚为50μm以上300μm以下,使光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切储能模量G’和剪切损耗模量G”分别为规定的范围,则可得到优异的耐冲击性。本专利技术是基于这样的技术思想而完成的。根据本专利技术的一个方式,提供一种光学膜,其为在图像显示装置中使用的能够折叠的透光性的光学膜,所述光学膜具备:树脂基材;硬涂层,该硬涂层设置于上述树脂基材的第1面侧;以及树脂层,该树脂层设置于上述树脂基材的与上述第1面相反一侧的第2面侧且膜厚为50μm以上300μm以下,上述光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切储能模量G’大于200MPa且为1200MPa以下,上述光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切损耗模量G”为3MPa以上150MPa以下。上述光学膜中,优选在反复进行10万次按照上述光学膜的对置的边部的间隔为30mm的方式将上述光学膜折叠180°的试验的情况下,不产生裂纹或断裂。上述光学膜中,上述树脂基材可以为由聚酰亚胺树脂、聚酰胺树脂或它们的混合物构成的基材。根据本专利技术的其他方式,提供一种图像显示装置,其为能够折叠的图像显示装置,所述图像显示装置具备:显示面板;以及上述光学膜,该光学膜配置于比上述显示面板更靠近观察者侧,上述光学膜的上述硬涂层位于比上述树脂基材更靠近观察者侧。上述图像显示装置中,可以进一步具备配置于上述光学膜与上述显示面板之间的粘合层。上述图像显示装置中,上述显示面板可以为有机发光二极管面板。专利技术的效果根据本专利技术的一个方式,可以提供具有优异的耐冲击性的能够折叠的光学膜。另外,根据本专利技术的其他方式,可以提供具备这样的光学膜的图像显示装置。附图说明图1是实施方式的光学膜的示意构成图。图2是测定剪切储能模量G’和剪切损耗模量G”时使用的固体剪切用夹具的示意构成图。图3(A)~图3(C)是示意性地示出连续折叠试验的状况的图。图4(A)和图4(B)是示意性地示出折叠静置试验的状况的图。图5是实施方式的其他光学膜的示意构成图。图6是实施方式的图像显示装置的示意构成图。具体实施方式以下,参照附图对本专利技术的实施方式的光学膜和图像显示装置进行说明。本说明书中,“膜”、“片”等术语仅基于称呼的差异,相互没有区别。因此,例如,“膜”以也包括被称为片的部件的含义来使用。图1是本实施方式的光学膜的示意构成图,图2是测定剪切储能模量G’和剪切损耗模量G”时使用的固体剪切用夹具的示意构成图,图3是示意性地示出连续折叠试验的状况的图,图4是示意性地示出折叠静置试验的状况的图,图5是本实施方式的其他光学膜的示意构成图。<<<光学膜>>>图1所示的光学膜10用在图像显示装置中,其能够折叠,并且具有透光性。本说明书中的“透光性”是指使光透过的性质,例如包括总光线透射率为50%以上、优选为70%以上、更优选为80%以上、特别优选为90%以上。透光性并不需要一定是透明的,也可以为半透明。光学膜10具备树脂基材11;硬涂层12,其设置于树脂基材11的第1面11A侧;以及树脂层13,其设置于树脂基材11的作为与第1面11A相反一侧的面的第2面11B侧。需要说明的是,在树脂层13中的与树脂基材11侧的面相反一侧的面上可以设置有防粘膜。但是,本说明书中记载的光学膜10的物性等是未设置防粘膜的状态下的值,另外,由于防粘膜在使用时被剥离,因此防粘膜并不构成光学膜的一部分。图1中,光学膜10的表面10A成为硬涂层12的表面12A。需要说明的是,本说明书中,光学膜的表面以光学膜的单侧的表面的含义来使用,因此为了与光学膜的表面相区分,将光学膜的与表面相反一侧的面称为背面。光学膜10的背面10B成为树脂层13中的与树脂基材11侧的面相反一侧的面13A。光学膜10中,25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切储能模量G’大于200MPa且为1200MPa以下。若膜的剪切储能模量G’大于200MPa,则对光学膜的表面施加冲击时,不仅能够抑制光学膜本身的变形,在比光学膜更靠近图像显示装置的内部配置有粘合层的情况下,还能够抑制粘合层的塑性变形。另外,若光学膜的剪切储能模量G’为1200MPa以下,则能够抑制折叠时的光学膜的裂纹。光学膜10的剪切储能模量G’的下限优选为400MPa以上、更优选为500MPa以上。通过设定为这样的下限,能够得到更优异的耐冲击性。光学膜10的剪切储能模量G’的上限优选小于800MPa。通过设定为这样的上限,在折叠并静置后再次打开时能够得到良好的复原性。光学膜10中,25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切损耗模量G”为3MPa以上150MPa以下。光学膜的剪切损耗模量G”小于3MPa时,冲击吸收性能有可能降低。另外,光学膜的剪切损耗模量G”大于150MPa时,树脂层的硬度有可能降低。光学膜10的剪切损耗模量G”的下限优选为20MPa以上,另外,从光学膜10的薄型化的方面考虑,光学膜10的剪切损耗模量G”的上限优选为130MPa以下,更优选为100MPa以下。剪切储本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光学膜,其为在图像显示装置中使用的能够折叠的透光性的光学膜,所述光学膜具备:树脂基材;硬涂层,该硬涂层设置于所述树脂基材的第1面侧;以及树脂层,该树脂层设置于所述树脂基材的与所述第1面相反一侧的第2面侧且膜厚为50μm以上300μm以下,所述光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切储能模量G’大于200MPa且为1200MPa以下,所述光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切损耗模量G”为3MPa以上150MPa以下。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2017.01.06 JP 2017-0014471.一种光学膜,其为在图像显示装置中使用的能够折叠的透光性的光学膜,所述光学膜具备:树脂基材;硬涂层,该硬涂层设置于所述树脂基材的第1面侧;以及树脂层,该树脂层设置于所述树脂基材的与所述第1面相反一侧的第2面侧且膜厚为50μm以上300μm以下,所述光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切储能模量G’大于200MPa且为1200MPa以下,所述光学膜在25℃、500Hz以上1000Hz以下的频率范围的剪切损耗模量G”为3MPa以上150MPa以下。2.如权利要求1所述的光学膜,其中,在反...

【专利技术属性】
技术研发人员:桥本裕介小林笃弘矶岛征一
申请(专利权)人:大日本印刷株式会社
类型:发明
国别省市:日本,JP

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