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WO2018163820A1 - 画像表示装置の製造方法 - Google Patents

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WO2018163820A1
WO2018163820A1 PCT/JP2018/006186 JP2018006186W WO2018163820A1 WO 2018163820 A1 WO2018163820 A1 WO 2018163820A1 JP 2018006186 W JP2018006186 W JP 2018006186W WO 2018163820 A1 WO2018163820 A1 WO 2018163820A1
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WO
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resin composition
cover member
light
component
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PCT/JP2018/006186
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橋本 孝夫
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Dexerials Corp
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Dexerials Corp
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Definitions

  • an image display member such as a liquid crystal display panel and a light-transmitting cover member such as a curved transparent protective sheet arranged on the surface side thereof are a cured resin layer (preferably a light-transmitting cured resin layer).
  • the present invention relates to a method for manufacturing an image display device that is laminated via
  • An image display device used in an in-vehicle information terminal such as a car navigation system forms a temporarily cured resin layer by applying a photocurable resin composition to a flat light-transmitting cover member and temporarily curing by ultraviolet irradiation. After that, a flat image display member such as a liquid crystal display panel or an organic EL panel is laminated on the temporarily cured resin layer, and then the cured resin layer is finally cured by performing ultraviolet irradiation again to form a cured resin layer.
  • Patent Document 1 Patent Document 1
  • the coating thickness of the photocurable resin composition near the non-curved side is about 0 to 500 ⁇ m.
  • the coating thickness of the photocurable resin composition at the central portion of the concave surface is much thicker than the coating thickness in the vicinity of the side, and in some cases, is thicker to several mm.
  • the curing shrinkage of the photocurable resin composition becomes remarkably large.
  • a concave is formed in the central part, resulting in a gap in the display surface of the assembled image display device.
  • An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, and an image display member and a curved light-transmitting cover member disposed on the surface side thereof are cured resin of a photocurable resin composition.
  • the display surface of the assembled image display device should be free of voids, and even if no voids are formed, the residual stress of the cured resin layer will cause a display.
  • the purpose is to prevent color unevenness.
  • the inventor integrates the image display member and the curved light-transmitting cover member with the concave surface of the light-transmitting cover member facing the image display member, and uses the cavity having an opening as the liquid storage portion. Forming the hollow body, filling the liquid containing portion with the photocurable resin composition from the opening, photocuring, and consolidating the space generated by curing shrinkage on the opening side, thereby Has been found to be achieved, and the present invention has been completed.
  • the present invention is a method of manufacturing an image display device in which an image display member and a curved light-transmitting cover member are laminated via a cured resin layer, The image display member and the curved light-transmitting cover member are integrated with the concave surface of the light-transmitting cover member facing the image display member to form a hollow body having a cavity with an opening as a liquid container. Then, a manufacturing method is provided in which the liquid containing portion is filled with the photocurable resin composition from the opening and photocured, and the space caused by the curing shrinkage is concentrated on the opening side.
  • the present invention is a method for manufacturing an image display device in which an image display member and a curved light-transmitting cover member are laminated via a cured resin layer,
  • the image display member and the curved light-transmitting cover member are integrated with the concave surface of the light-transmitting cover member facing the image display member, and an opening is provided.
  • a hollow body having a hollow portion as a liquid storage portion is formed, and the liquid storage portion is filled with a photocurable resin composition from the opening portion and photocured, and a space generated by curing shrinkage is concentrated on the opening portion side. I have to. For this reason, it is possible to prevent a void from being generated on the display surface of the image display device, and to reduce the residual stress of the cured resin layer so that display color unevenness does not occur.
  • FIG. 1A is an explanatory diagram of step (A) of the production method of the present invention.
  • FIG. 1B is an explanatory diagram of the step (A) of the manufacturing method of the present invention.
  • FIG. 1C is an explanatory diagram of a light-transmitting cover member.
  • FIG. 1D is an explanatory diagram of a light-transmitting cover member.
  • FIG. 2A is an explanatory diagram of step (B) of the production method of the present invention.
  • FIG. 2B is an explanatory diagram of the step (B) of the manufacturing method of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of step (C) of the production method of the present invention.
  • FIG. 4A is an explanatory diagram in the UV scanning direction in step (D) of the manufacturing method of the present invention.
  • FIG. 4B is an explanatory diagram of the curing shrinkage space formed in step (D) of the manufacturing method of the present invention.
  • the present invention is a method of manufacturing an image display device in which an image display member and a curved light-transmitting cover member are laminated via a cured resin layer, and the image display member and the curved light-transmitting cover member are Then, the concave surface of the light-transmitting cover member is integrated with the image display member so as to be opposed to each other, thereby forming a hollow body having a hollow portion having an opening as a liquid containing portion, and then the opening in the liquid containing portion.
  • the photocurable resin composition is filled and photocured, and the space generated by the curing shrinkage is concentrated on the opening side.
  • the manufacturing method of the present invention is a method of manufacturing an image display device in which an image display member and a curved light-transmitting cover member are laminated via a cured resin layer, and the following steps (A) to (D) It is preferable to have.
  • Image display member 1 Examples of the image display member 1 include a liquid crystal display panel, an organic EL display panel, a plasma display panel, and a touch panel.
  • the touch panel means an image display / input panel in which a display element such as a liquid crystal display panel and a position input device such as a touch pad are combined. It is preferable that the surface of the image display member 1 on the light transmissive cover member 2 side is flat. Further, a polarizing plate may be disposed on the surface of the image display member 1.
  • a specific shape of the curved light-transmitting cover member 2 is typically a shape curved in one direction as shown in FIG. 1B (for example, by cutting a cylindrical pipe along a plane parallel to its central axis).
  • the shape of the obtained subarc side hereinafter referred to as a recumbent shape).
  • the flat part 2b may be formed in the center part of this shape (FIG. 1C).
  • the material of the light-transmitting cover member 2 may be light-transmitting so that an image formed on the image display member can be visually recognized.
  • Resins such as glass, acrylic resin, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, and polycarbonate Materials. These materials can be subjected to single-sided or double-sided hard coat treatment, antireflection treatment or the like. Dimensional characteristics such as the curved shape and thickness of the light-transmitting cover member 2 and physical properties such as elasticity can be appropriately determined according to the purpose of use.
  • the image display member 1 and the light-transmitting cover member 2 are arranged such that the concave surface 2a of the light-transmitting cover member 2 is the image display member 1 (if a polarizing plate is disposed on the surface thereof, When integrated so as to face the polarizing plate), there is no particular limitation.
  • a known hot melt type heat is provided at a position in contact with the light transmissive cover member 2 on the surface of the image display member 1.
  • a curing type, moisture curing type, or light curing type adhesive 30 can be applied and bonded together as shown in FIG. 1D.
  • the adhesive 30 can function as a dam member.
  • an adhesive may be applied to the light transmissive cover member, or may be applied to both.
  • the adhesive a resin that is the same as or equivalent to the photocurable resin composition that fills the liquid storage portion that includes the image display member and the curved light-transmitting cover member is used, and the resin is used as the image display member or It is preferable that the light-transmitting cover member is applied and temporarily cured and integrated. This makes it difficult for the optical refractive index to differ between the adhesive and the photocurable resin composition to be filled later, making it difficult for the interface between them to be visually recognized, and without deteriorating the product appearance. Production becomes possible.
  • the adhesive may be applied in a “U” shape of katakana so that the first opening is filled.
  • this process (A) and the below-mentioned process (B) are performed simultaneously.
  • the image display member 1 and the light transmissive cover member 2 may be opposed to each other without using an adhesive, and may be brought into close contact with each other by pressing from the outside.
  • the dam member 40 is disposed in the first opening 10 a of the hollow body 10.
  • the liquid container 50 is formed in the hollow body 10.
  • “standing” refers to disposing the liquid container 50 in a direction that is preferably 30 ° or more and 90 ° or less with respect to the horizontal direction.
  • the liquid storage part 50 is arranged in an orientation of less than 30 ° with respect to the horizontal direction. May be.
  • the filled photocurable resin composition can be dammed without being compatible therewith, and is formed from a known material that can be easily removed after the photocurable resin composition is cured. be able to.
  • examples of the dam member 40 include a known silicone rubber sheet and a fluororesin sheet.
  • the photocurable resin composition 60 filled in the liquid container 50 of the hollow body 10 is in a liquid state, and specifically exhibits a viscosity of 0.01 to 100 Pa ⁇ s (25 ° C.) with a cone plate viscometer. is there.
  • Such a photocurable resin composition 60 includes a base component (component (I)), an acrylic monomer component (component (b)), a plasticizer component (component (c)), and a photopolymerization initiator (component (d) What contains)) can be illustrated preferably. Further, the final curing shrinkage of the photocurable resin composition 60 is preferably low, but may be 3% or more or 5% or more.
  • the “final cure shrinkage rate” means a cure shrinkage rate that occurs between the uncured state and the completely cured state of the photocurable resin composition 60.
  • completely cured means a state of being cured so that the curing rate is at least 90% as described later.
  • the final cure shrinkage rate is referred to as the total cure shrinkage rate.
  • the curing rate (gel fraction) is the absorption peak height (X) from 1640 to 1620 cm ⁇ 1 from the base line in the FT-IR measurement chart of the resin composition layer before ultraviolet irradiation, and the resin after ultraviolet irradiation.
  • the absorption peak height (Y) of 1640 to 1620 cm ⁇ 1 from the base line in the FT-IR measurement chart of the composition layer can be calculated by substituting into the following formula.
  • the total cure shrinkage of the photocurable resin composition is determined by measuring the specific gravity of the uncured (in other words, before curing) composition and the solid completely cured product after complete curing with an electronic hydrometer (Alpha Mirage Co., Ltd.). It can be calculated by the following formula from the specific gravity difference between the two.
  • the base component of component (a) is a film forming component of the cured resin layer, and is a component containing at least one of an elastomer and an acrylate oligomer. Both may be used together as component (A).
  • Preferred examples of the elastomer include acrylic copolymers made of acrylic acid ester copolymers, polybutene, polyolefins and the like.
  • the weight average molecular weight of the acrylate copolymer is preferably 5000 to 500,000, and the polybutene repeat number n is preferably 10 to 10,000.
  • the acrylate oligomer is preferably a (meth) acrylate oligomer having a polyisoprene, polyurethane, polybutadiene or the like as a skeleton.
  • (meth) acrylate includes acrylate and methacrylate.
  • the (meth) acrylate oligomer having a polyisoprene skeleton include an esterified product of a polyisoprene polymer maleic anhydride adduct and 2-hydroxyethyl methacrylate (UC102 (polystyrene equivalent molecular weight 17000), Kuraray Co., Ltd.) UC203 (polystyrene equivalent molecular weight 35000), Kuraray Co., Ltd .; UC-1 (polystyrene equivalent molecular weight about 25000), Kuraray Co., Ltd.) and the like.
  • UC102 polystyrene equivalent molecular weight 17000
  • UC203 polystyrene equivalent molecular weight 35000
  • UC-1 polystyrene equivalent molecular weight about 25000
  • preferred (meth) acrylate oligomers having a polyurethane skeleton include aliphatic urethane acrylates (EBECRYL230 (molecular weight 5000), Daicel Ornex Co., Ltd .; UA-1, Light Chemical Company). it can.
  • (meth) acrylate oligomer having a polybutadiene skeleton a known one can be employed.
  • the acrylic monomer component (B) is used as a reactive diluent in the manufacturing process of the image display device in order to impart sufficient reactivity and coating properties to the photocurable resin composition.
  • acrylic monomers include 2-hydroxypropyl methacrylate, benzyl acrylate, dicyclopentenyloxyethyl methacrylate, and the like.
  • the total content of the base component of component (A) and the acrylic monomer component of component (B) in the photocurable resin composition 60 is preferably 25 to 85% by mass, more preferably 30 to 50% by mass. %.
  • the component (c) plasticizer component is used to impart buffering properties to the cured resin layer and to reduce the curing shrinkage of the photocurable resin composition. It does not react with the oligomer component and the acrylic monomer component (b).
  • a plasticizer component contains a solid tackifier (1) and a liquid oil component (2).
  • Solid tackifiers (1) include terpene resins such as terpene resins, terpene phenol resins and hydrogenated terpene resins, natural rosins, polymerized rosins, rosin esters, rosin resins such as hydrogenated rosins, and terpene hydrogenated resins. Can be mentioned.
  • non-reactive oligomers in which the above-mentioned acrylic monomers are preliminarily polymerized can also be used. Specifically, copolymers of butyl acrylate and 2-hexyl acrylate and acrylic acid or cyclohexyl acrylate and methacrylic acid are used. Examples thereof include an acid copolymer.
  • liquid oil component (2) polyptadiene oil or polyisoprene oil can be contained.
  • the content of the plasticizer component (C) in the photocurable resin composition 60 is preferably 10 to 65% by mass, more preferably 25 to 40% by mass.
  • ⁇ Ingredient (d)> As the photopolymerization initiator of component (d), a known photoradical polymerization initiator can be used. For example, 1-hydroxy-cyclohexyl phenyl ketone (Irgacure 184, BASF Japan Ltd.), 2- Hydroxy-1- ⁇ 4- [4- (2-monohydroxy-2-methyl-propionyl) benzyl] phenyl ⁇ -2-methyl-1-propan-1-one (Irgacure 127, BASF Japan Ltd.), benzophenone, Examples include acetophenone.
  • 1-hydroxy-cyclohexyl phenyl ketone Irgacure 184, BASF Japan Ltd.
  • 2- Hydroxy-1- ⁇ 4- [4- (2-monohydroxy-2-methyl-propionyl) benzyl] phenyl ⁇ -2-methyl-1-propan-1-one Irgacure 127, BASF Japan Ltd.
  • benzophenone Examples include
  • the amount is preferably 0.1 to 5 parts by mass, more preferably 0.2 to 3 parts by mass.
  • the photocurable resin composition 60 can contain a chain transfer agent for adjusting the molecular weight.
  • a chain transfer agent for adjusting the molecular weight. Examples include 2-mercaptoethanol, lauryl mercaptan, glycidyl mercaptan, mercaptoacetic acid, 2-ethylhexyl thioglycolate, 2,3-dimethylcapto-1-propanol, and ⁇ -methylstyrene dimer.
  • the photocurable resin composition 60 can further contain general additives such as an adhesion improving agent such as a silane coupling agent and an antioxidant, if necessary.
  • an adhesion improving agent such as a silane coupling agent and an antioxidant
  • a pressure defoaming process can be performed between this process (C) and the process (D) mentioned later.
  • UV irradiation process (cured resin layer forming process)>
  • the UV curable resin composition 60 filled in the liquid container 50 is irradiated with ultraviolet UV from the light-transmitting cover member 2 side, and preferably the curing rate is 90% or more. Irradiate. More preferably, the ultraviolet ray UV is irradiated so as to scan from the first opening side toward the second opening.
  • a light-transmitting cured resin layer 70 is preferably formed while consolidating the curing shrinkage space 50a on the second opening 10b side as viewed from the UV irradiation direction (FIG. 4B).
  • an image display device in which the image display member and the curved light-transmitting cover member are laminated via the cured resin layer is obtained.
  • the stress at the time of curing shrinkage of the photocurable resin composition is concentrated on the second opening side, and as a result, no void can be generated on the display surface of the image display device. Even if no void is generated, color unevenness can be prevented from occurring in the display due to the residual stress of the cured resin layer.
  • the curing rate (gel fraction) can be cured so that the curing rate (gel fraction) is preferably 90% or more, there is no particular limitation on the type of light source, the output, the accumulated light amount, etc.
  • Photoradical polymerization process conditions for (meth) acrylates can be employed.
  • the total cure shrinkage of the photocurable resin composition is determined by measuring the specific gravity of the photocurable resin composition, the precured product, and the completely cured product with an electronic hydrometer (Alpha Mirage Co., Ltd.). ) SD-120L), and the measurement results were applied to the following equation.
  • Example 1 Formation of hollow body> First, a polyethylene terephthalate plate having a size of 45 (w) x 80 (l) x 3 (t) mm is prepared, and is curved by a known method so that the radius of curvature is 300 (r) mm in the width direction. A resin cover (FIG. 1B) was obtained as the recumbent light-transmitting cover member.
  • a flat liquid crystal display element having a size of 40 (w) ⁇ 80 (l) mm and having a polarizing plate laminated on one side was prepared.
  • the following photocurable resin composition is applied in a line as an adhesive to both edges in the longitudinal direction of the polarizing plate side surface of the liquid crystal display element, and irradiated with ultraviolet rays (300 mW / cm 2 ) at 4000 mJ / cm 2 .
  • UV rays 300 mW / cm 2
  • Photocurable resin composition 50 parts by mass of an acrylate oligomer having a polybutadiene skeleton (TE-2000, Nippon Soda Co., Ltd.), 20 parts by mass of hydroxyethyl methacrylate, 10 parts by mass of a photopolymerization initiator (Irgacure 184, 3 mass by BASF Japan Ltd.) Part, SpeedCure TPO, and 7 parts by mass of DKSH Japan Co., Ltd.) were uniformly mixed to prepare a photocurable resin composition.
  • This photocurable resin composition exhibited a total cure shrinkage of 5.6% between a cure rate of 0% and 90%.
  • the resin cover was placed so that the concave surface thereof was on the polarizing plate side, and was pressed and applied from the resin cover side to obtain a hollow body.
  • the hollow body was pressed perpendicularly to a dam member in which a fluororesin sheet having a thickness of 100 ⁇ m was placed on a silicone rubber sheet having a thickness of 3 mm to form a liquid storage portion.
  • the pressing force was about 5 N / cm 2 .
  • the liquid storage portion was filled with the same photocurable resin composition as that used as the adhesive under vacuum ( ⁇ 0.08 to ⁇ 0.1 MPa) using a resin dispenser.
  • the liquid level of the photocurable resin composition coincided with the upper surface of the liquid container.
  • an ultraviolet irradiation device H-10MAH20-1T18 equivalent manufactured by Hoya Candeo Optronics
  • the curing shrinkage stress was concentrated on the opening side of the liquid storage part, resulting in a curing shrinkage space.
  • the liquid surface height of the photocurable resin composition in the liquid storage portion was 100
  • the height of the cured resin layer was about 94%
  • a curing shrinkage space of about 6% was generated.
  • Comparative Example 1 A photocurable resin composition was applied to a curved resin cover without forming a hollow body, and after temporarily curing, the same image display element as used in Example 1 was stacked in a horizontal direction under vacuum. In addition, after applying pressure from the resin cover side and pasting, pressure deaeration treatment was performed. Subsequently, by irradiating ultraviolet rays from the resin cover side, a liquid crystal display device in which a curved resin cover as a light-transmitting cover member was laminated on the liquid crystal display element via a cured resin layer was obtained.
  • the image display member and the curved light-transmitting cover member are integrated with the concave surface of the light-transmitting cover member facing the image display member, and an opening is provided.
  • a hollow body having a hollow portion as a liquid storage portion is formed, and the liquid storage portion is filled with a photocurable resin composition from the opening portion and photocured, and a space generated by curing shrinkage is concentrated on the opening portion side. I have to. For this reason, it is possible to prevent a void from being generated on the display surface of the image display device, and to reduce the residual stress of the cured resin layer so that display color unevenness does not occur. Therefore, the production method of the present invention is useful for industrial production of an image display device of an in-vehicle information terminal equipped with a touch panel.

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Abstract

画像表示部材(1)と湾曲した光透過性カバー部材(2)とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置は、画像表示部材(1)と湾曲した光透過性カバー部材(2)とを、光透過性カバー部材(2)の凹部面を画像表示部材(1)に対向させて一体化し、開口部を備えた空洞部を液体収容部として有する中空体を形成し、その液体収容部にその開口部から光硬化性樹脂組成物(60)を充填して光硬化させ、硬化収縮により生じる空間を開口部側に集約することにより製造される。

Description

画像表示装置の製造方法
 本発明は、液晶表示パネル等の画像表示部材と、その表面側に配される湾曲した透明保護シート等の光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層(好ましくは光透過性の硬化樹脂層)を介して積層されている画像表示装置の製造方法に関する。
 カーナビゲーションなどの車載用情報端末に用いられている画像表示装置は、フラットな光透過性カバー部材に光硬化性樹脂組成物を塗布し、紫外線照射により仮硬化させて仮硬化樹脂層を形成した後、その仮硬化樹脂層に液晶表示パネルや有機ELパネル等のフラットな画像表示部材を積層し、続いて仮硬化樹脂層に対し紫外線照射を再度行うことにより本硬化させて硬化樹脂層とすることにより製造されている(特許文献1)。
 ところで、車載用情報端末用の画像表示装置の意匠性やタッチ感を向上させるために、一方向に湾曲した形状の光透過性カバー部材を用いることが求められるようになっている。このため、このような画像表示装置を特許文献1に記載の製造方法に準じて製造することが試みられている。
特開2014-119520号公報
 一般に、光硬化性樹脂組成物を紫外線照射により光硬化させると硬化収縮が生じるが、フラットな光透過性カバー部材にフラットな画像表示部材を積層する特許文献1の製造方法の場合には、面方向の光硬化性樹脂組成物の塗布厚が約150μm程度と薄くしかも均一であるため、硬化樹脂層が硬化収縮してもボイドが発生し難く、また、画像品質に対する硬化樹脂層の残留応力の影響を無視できるものであった。
 一方、一方向に湾曲した形状の光透過性カバー部材の凹部面に光硬化性樹脂組成物を塗布した場合、湾曲していない辺近傍の光硬化性樹脂組成物の塗布厚は0~500μm程度になるが、凹部面の中央部の光硬化性樹脂組成物の塗布厚は辺近傍の塗布厚より非常に厚くなり、場合により数mm厚程度にまで厚くなる。このため、凹部面の中央部では、光硬化性樹脂組成物の硬化収縮が著しく大きなものとなり、結果的に中央部には凹みが形成され、組み上げた画像表示装置の表示面に空隙が生じる場合があり、また、空隙が生じないまでも、硬化樹脂層の残留応力により表示に色ムラが生ずるという問題がある。
 本発明の目的は、以上の従来の技術の問題点を解決することであり、画像表示部材とその表面側に配される湾曲した光透過性カバー部材とを光硬化性樹脂組成物の硬化樹脂層を介して積層して画像表示装置を製造する際に、組み上げた画像表示装置の表示面に空隙が生じないようにし、また、空隙が生じないまでも、硬化樹脂層の残留応力により表示に色ムラが生じないようにすることを目的とする。
 本発明者は、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化して開口部を備えた空洞部を液体収容部として有する中空体を形成し、その液体収容部に開口部から光硬化性樹脂組成物を充填して光硬化させ、硬化収縮により生じる空間を開口部側に集約するようにすることにより、上述の目的が達成できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
 即ち、本発明は、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置の製造方法であって、
 画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化し、開口部を備えた空洞部を液体収容部として有する中空体を形成し、その液体収容部にその開口部から光硬化性樹脂組成物を充填して光硬化させ、硬化収縮により生じる空間を開口部側に集約する製造方法を提供する。
 より具体的には、本発明は、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置の製造方法であって、
以下の工程(A)~(D):
<工程(A)>
 画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化し、一対の第1開口部と第2開口部とを備えた空洞部を有する中空体を形成する工程;
<工程(B)>
 中空体の第1開口部にダム部材を配置して空洞部を液体収容部とする工程:
<工程(C)>
 光硬化性樹脂組成物を、第2開口部から液体収容部に充填する工程;
<工程(D)>
 液体収容部に充填された光硬化性樹脂組成物に紫外線を照射し、第2開口部側に硬化収縮空間を集約させながら硬化樹脂層を形成する工程;
を有する製造方法を提供する。
 本発明の画像表示装置の製造方法においては、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化し、開口部を備えた空洞部を液体収容部として有する中空体を形成し、その液体収容部にその開口部から光硬化性樹脂組成物を充填して光硬化させ、硬化収縮により生じる空間を開口部側に集約するようにしている。このため、画像表示装置の表示面に空隙が生じないようにでき、また、硬化樹脂層の残留応力を低減させて表示の色ムラが生じないようにできる。
図1Aは、本発明の製造方法の工程(A)の説明図である。 図1Bは、本発明の製造方法の工程(A)の説明図である。 図1Cは、光透過性カバー部材の説明図である。 図1Dは、光透過性カバー部材の説明図である。 図2Aは、本発明の製造方法の工程(B)の説明図である。 図2Bは、本発明の製造方法の工程(B)の説明図である 図3は、本発明の製造方法の工程(C)の説明図である。 図4Aは、本発明の製造方法の工程(D)におけるUV走査方向の説明図である。 図4Bは、本発明の製造方法の工程(D)で形成される硬化収縮空間の説明図である。
 本発明は、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置の製造方法であり、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化し、それにより開口部を備えた空洞部を液体収容部として有する中空体を形成した後、その液体収容部にその開口部から光硬化性樹脂組成物を充填して光硬化させ、硬化収縮により生じる空間を開口部側に集約することを特徴とする。以下、本発明の製造方法の好ましい一例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
 本発明の製造方法は、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置の製造方法であり、以下の工程(A)~(D)を有することが好ましい。
<工程(A):中空体の形成>
 まず、画像表示部材1(図1A)と湾曲した光透過性カバー部材2(図1B)とを、光透過性カバー部材2の凹部面2aを画像表示部材1に対向させて一体化する。これにより、一対の第1開口部10aと第2開口部10bとを備えた空洞部20を有する中空体10を形成する(図1D)。
(画像表示部材1)
 画像表示部材1としては、液晶表示パネル、有機EL表示パネル、プラズマ表示パネル、タッチパネル等を挙げることができる。ここで、タッチパネルとは、液晶表示パネルのような表示素子とタッチパッドのような位置入力装置を組み合わせた画像表示・入力パネルを意味する。このような画像表示部材1の光透過性カバー部材2側の表面が平坦であることが好ましい。また、画像表示部材1の表面に偏光板が配置されていてもよい。
(光透過性カバー部材2)
 湾曲した光透過性カバー部材2の具体的な形状としては、代表的には図1Bに示すような、一方向に湾曲した形状(例えば、円柱パイプをその中心軸に平行な平面で切断して得られる劣弧側の形状(以下、横樋形状と称する))が挙げられる。この形状の中央部に平坦部2bが形成されていてもよい(図1C)。
 光透過性カバー部材2の材料としては、画像表示部材に形成された画像が視認可能となるような光透過性があればよく、ガラス、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート等の樹脂材料が挙げられる。これらの材料には、片面又は両面ハードコート処理、反射防止処理などを施すことができる。光透過性カバー部材2の湾曲の形状や厚さなどの寸法的な特性、弾性などの物性は、使用目的に応じて適宜決定することができる。
(画像表示部材1と光透過性カバー部材2との一体化)
 図1Dのように、画像表示部材1と光透過性カバー部材2とを、光透過性カバー部材2の凹部面2aが画像表示部材1(その表面に偏光板が配置されている場合には当該偏光板)と対向するように一体化する場合、特に限定されないが、図1Aのように、画像表示部材1の表面において光透過性カバー部材2と接触する位置に、公知のホットメルトタイプ、熱硬化タイプ、湿気硬化タイプ、あるいは光硬化タイプの接着剤30を塗布し、図1Dのように貼り合わせることができる。接着剤30はダム部材として機能させることができる。この場合、光透過性カバー部材に接着剤を塗布してもよく、双方に塗布してもよい。特に、接着剤として、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とから構成される液体収容部に充填する光硬化性樹脂組成物と同じ若しくは同等の樹脂を使用し、それを画像表示部材または光透過性カバー部材に塗布し仮硬化させておき、これを一体化させることが好ましい。これにより、接着剤と後から充填する光硬化性樹脂組成物との間で光学的な屈折率に差異が生じにくくなり、それらの界面が視認され難くすることができ、製品外観を劣化させずに生産が可能となる。また、第1開口部が埋まるように接着剤をカタカナの“コ”の字状に塗布してもよい。この場合、本工程(A)と後述の工程(B)とが同時に実施されていることになる。なお、接着剤を用いずに、画像表示部材1と光透過性カバー部材2とを対向させ、外側から押圧して密着させてもよい。
<工程(B):液体収容部の形成>
 次に、図2Aに示すように、中空体10の第1開口部10aにダム部材40を配置する。これにより中空体10に液体収容部50が形成される。この場合、中空体10を立設することが好ましい(図2B)。ここで、「立設」とは、液体収容部50を水平方向に対し好ましくは30°以上90°以下の向きに配置することである。なお、液体収容部に収容する液状の光硬化性樹脂組成物の粘度や液体収容部内壁への付着度合いを調整することで、液体収容部50を水平方向に対し30°未満の向きに配置してもよい。
 ダム部材40としては、充填された光硬化性樹脂組成物を、それと相溶することなく堰き止めることができ、光硬化性樹脂組成物の硬化後に、簡便に除去可能な公知の材料から形成することができる。例えば、ダム部材40としては、公知のシリコーンラバーシートやフッ素樹脂シート等を挙げることができる。
<工程(C):光硬化性樹脂組成物の充填>
 次に、図3に示すように、液状の光硬化性樹脂組成物60を例えばディスペンサDを用いて第2開口部10bから液体収容部50に充填する。この場合、光硬化性樹脂組成物60の充填を、気泡を排除する点から真空下で行うことが好ましい。なお、工程上、真空下での充填が困難である場合には、充填後に真空下に投じても同様の脱泡効果を得ることができる。但しダム部材としてシリコーンラバーシートを使用する場合、真空下に投じるとシリコーンゴムからのアウトガスが気泡となる場合があるので注意を要する。
(光硬化性樹脂組成物60)
 中空体10の液体収容部50に充填する光硬化性樹脂組成物60は液状であり、具体的にはコーンプレート型粘度計で0.01~100Pa・s(25℃)の粘度を示すものである。
 このような光硬化性樹脂組成物60は、ベース成分(成分(イ))、アクリル系モノマー成分(成分(ロ))、可塑剤成分(成分(ハ))及び光重合開始剤(成分(ニ))を含有するものを好ましく例示することができる。また、光硬化性樹脂組成物60の最終的な硬化収縮率は、低い方が好ましいが、3%以上でも5%以上であってもよい。
 ここで、“最終的な硬化収縮率”とは、光硬化性樹脂組成物60を未硬化の状態から完全に硬化させた状態との間で生じた硬化収縮率を意味する。ここで、完全に硬化とは、後述するように硬化率が少なくとも90%となるように硬化した状態を意味する。以下、最終的な硬化収縮率を全硬化収縮率と称する。
 なお、硬化率(ゲル分率)は、紫外線照射前の樹脂組成物層のFT-IR測定チャートにおけるベースラインからの1640~1620cm-1の吸収ピーク高さ(X)と、紫外線照射後の樹脂組成物層のFT-IR測定チャートにおけるベースラインからの1640~1620cm-1の吸収ピーク高さ(Y)とを、以下の数式に代入することにより算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 また、光硬化性樹脂組成物の全硬化収縮率は、未硬化(換言すれば、硬化前)の組成物と完全硬化後の固体の完全硬化物の比重を電子比重計(アルファーミラージュ(株)製SD-120L)を用いて測定し、両者の比重差から次式により算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
<成分(イ)>
 成分(イ)のベース成分は、硬化樹脂層の膜形成成分であり、エラストマー及びアクリレート系オリゴマーの少なくともいずれか一方を含有する成分である。両者を成分(イ)として併用してもよい。
 エラストマーとしては、好ましくはアクリル酸エステルの共重合体からなるアクリル共重合体、ポリブテン、ポリオレフィン等を好ましく挙げることができる。なお、このアクリル酸エステル共重合体の重量平均分子量は、好ましくは5000~500000であり、ポリブテンの繰り返し数nは好ましくは10~10000である。
 他方、アクリレート系オリゴマーとしては、好ましくは、ポリイソプレン、ポリウレタン、ポリブタジエン等を骨格に持つ(メタ)アクリレート系オリゴマーを挙げることができる。なお、本明細書において、「(メタ)アクリレート」という用語は、アクリレートとメタクリレートとを包含する。
 ポリイソプレン骨格の(メタ)アクリレート系オリゴマーの好ましい具体例としては、ポリイソプレン重合体の無水マレイン酸付加物と2-ヒドロキシエチルメタクリレートとのエステル化物(UC102(ポリスチレン換算分子量17000)、(株)クラレ;UC203(ポリスチレン換算分子量35000)、(株)クラレ;UC-1(ポリスチレン換算分子量約25000)、(株)クラレ)等を挙げることができる。
 また、ポリウレタン骨格を持つ(メタ)アクリレート系オリゴマーの好ましい具体例としては、脂肪族ウレタンアクリレート(EBECRYL230(分子量5000)、ダイセル・オルネクス(株);UA-1、ライトケミカル社)等を挙げることができる。
 ポリブタジエン骨格の(メタ)アクリレート系オリゴマーとしては、公知のものを採用することができる。
<成分(ロ)>
 成分(ロ)のアクリル系モノマー成分は、画像表示装置の製造工程において、光硬化性樹脂組成物に十分な反応性及び塗布性等を付与するために反応性希釈剤として使用されている。このようなアクリル系モノマーとしては、2-ヒドロキシプロピルメタクリレート、ベンジルアクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルメタクリレート等を挙げることができる。
 なお、光硬化性樹脂組成物60中の成分(イ)のベース成分と成分(ロ)のアクリル系モノマー成分との合計含有量は、好ましくは25~85質量%、より好ましくは30~50質量%である。
<成分(ハ)>
 成分(ハ)の可塑剤成分は、硬化樹脂層に緩衝性を付与するとともに、光硬化性樹脂組成物の硬化収縮率を低減させるために使用され、紫外線の照射では成分(イ)のアクリレート系オリゴマー成分及び成分(ロ)のアクリル系モノマー成分と反応しないものである。このような可塑剤成分は、固体の粘着付与剤(1)と液状オイル成分(2)とを含有する。
 固体の粘着付与剤(1)としては、テルペン樹脂、テルペンフェノール樹脂、水素添加テルペン樹脂等のテルペン系樹脂、天然ロジン、重合ロジン、ロジンエステル、水素添加ロジン等のロジン樹脂、テルペン系水素添加樹脂を挙げることができる。また、前述のアクリル系モノマーを予め低分子ポリマー化した非反応性のオリゴマーも使用することができ、具体的には、ブチルアクリレートと2-ヘキシルアクリレートおよびアクリル酸の共重合体やシクロヘキシルアクリレートとメタクリル酸の共重合体等を挙げることができる。
 液状オイル成分(2)としては、ポリプタジエン系オイル、又はポリイソプレン系オイル等を含有することができる。
 なお、光硬化性樹脂組成物60中の成分(ハ)の可塑剤成分の含有量は、好ましくは10~65質量%、より好ましくは25~40質量%である。
<成分(ニ)>
 成分(ニ)の光重合開始剤としては、公知の光ラジカル重合開始剤を使用することができ、例えば、1-ヒドロキシ-シクロへキシルフェニルケトン(イルガキュア184、BASFジャパン(株))、2-ヒドロキシ-1-{4-[4-(2一ヒドロキシ-2-メチル-プロピロニル)ベンジル]フェニル}-2-メチル-1-プロパン-1-オン(イルガキュア127、BASFジャパン(株))、ベンゾフェノン、アセトフェノン等を挙げることができる。
 このような光重合開始剤は、成分(イ)のベース成分及び成分(ロ)アクリル系モノマー成分の合計100質量部に対し、少なすぎると紫外線照射時に硬化不足となり、多すぎると開裂によるアウトガスが増え発泡して不具合が生ずる傾向があるので、好ましくは0.1~5質量部、より好ましくは0.2~3質量部である。
 また、光硬化性樹脂組成物60は、分子量の調整のために連鎖移動剤を含有することができる。例えば、2-メルカプトエタノール、ラウリルメルカプタン、グリシジルメルカプタン、メルカプト酢酸、チオグリコール酸2-エチルヘキシル、2,3-ジメチルカプト-1-プロパノール、α-メチルスチレンダイマーなどが挙げられる。
 また、光硬化性樹脂組成物60は、更に、必要に応じて、シランカップリング剤等の接着改善剤、酸化防止剤等の一般的な添加剤を含有することができる。なお、本工程(C)と後述する工程(D)との間で、加圧脱泡処理を行うことが出来る。
<工程(D):紫外線照射工程(硬化樹脂層形成工程)>
 次に、図4Aに示すように、液体収容部50に充填された光硬化性樹脂組成物60に、光透過性カバー部材2側から紫外線UVを、好ましくは硬化率が90%以上となるように照射する。より好ましくは、紫外線UVを第1開口部側から第2開口部に向かって走査するように照射する。その結果、UV照射方向から見て第2開口部10b側に硬化収縮空間50aを集約させながら好ましくは光透過性の硬化樹脂層70を形成する(図4B)。これにより、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置が得られる。得られた画像表示装置においては、光硬化性樹脂組成物の硬化収縮時のストレスが第2開口部側に集約されており、その結果、画像表示装置の表示面に空隙が生じないようにでき、空隙が生じないまでも、硬化樹脂層の残留応力により表示に色ムラが生じないようにできる。
 紫外線の照射に関し、硬化率(ゲル分率)が好ましくは90%以上となるように硬化させることができる限り、光源の種類、出力、累積光量などは特に制限はなく、公知の紫外線照射による(メタ)アクリレートの光ラジカル重合プロセス条件を採用することができる。
<追加的工程:光硬化性樹脂組成物再充填工程>
 なお、工程(D)で生じた硬化収縮空間が、画像表示装置の外観や表示品質の観点から樹脂で充填されることが要請される場合には、工程(C)で使用した光硬化性樹脂組成物と同じ組成物を充填し、光硬化させることができる。
 以下、本発明を実施例により具体的に説明する。なお、以下の実施例において、光硬化性樹脂組成物の全硬化収縮率は、光硬化性樹脂組成物の比重、仮硬化物、完全硬化物のそれぞれの比重を電子比重計(アルファーミラージュ(株)製SD-120L)を用いて測定し、それらの測定結果を次式に当て嵌めて算出した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003
  実施例1
<工程(A):中空体の形成>
 まず、45(w)×80(l)×3(t)mmのサイズのポリエチレンテレフタレート板を用意し、幅方向に曲率半径が300(r)mmとなるように公知の手法で湾曲させ、湾曲した横樋形状の光透過性カバー部材として樹脂カバー(図1B)を得た。
 樹脂カバーとは別に、40(w)×80(l)mmのサイズのフラットな液晶表示素子であって、片面に偏光板が積層された液晶表示素子を用意した。この液晶表示素子の偏光板側表面の長手方向の両縁部に、以下の光硬化性樹脂組成物を接着剤としてライン状に塗布し、紫外線(300mW/cm)を4000mJ/cmで照射することにより仮硬化させた。
(光硬化性樹脂組成物)
 ポリブタジエンの骨格を持つアクリレート系オリゴマー(TE-2000、日本曹達(株))50質量部、ヒドロキシエチルメタクリレート20質量部、光重合開始剤10質量部(イルガキュア184、BASFジャパン(株)製を3質量部、SpeedCure TPO、DKSHジャパン(株)製を7質量部)を均一に混合して光硬化性樹脂組成物を調製した。この光硬化性樹脂組成物は、硬化率0%から90%までの間で、5.6%の全硬化収縮率を示すものであった。
 続いて、樹脂カバーをその凹部面が偏光板側となるように載置し、樹脂カバー側から加圧して貼り付け、中空体を得た。
<工程(B):液体収容部の形成>
 この中空体を厚さ3mmのシリコーンラバーシート上に厚さ100μmのフッ素樹脂シートを配置したダム部材に垂直に押し付け、液体収容部を形成した。押し付け力は、約5N/cmであった。
<工程(C):光硬化性樹脂組成物の充填>
 この液体収容部に、接着剤として使用したものと同じ光硬化性樹脂組成物を、樹脂用ディスペンサを用いて真空下(-0.08~-0.1MPa)で充填した。光硬化性樹脂組成物の液面は液体収容部の上面と一致していた。
<工程(D):硬化樹脂層の形成>
 液体収容部に充填された光硬化性樹脂組成物に、樹脂カバー側から、紫外線照射装置(ホヤ カンデオ オプトロニクス(株)製のH-10MAH20-1T18同等品)を使って紫外線(400mW/cm)を6000mJ/cmで照射することにより硬化樹脂層を形成した。硬化樹脂層の硬化率は98%であった。これにより、液晶表示素子に、光透過性カバー部材として湾曲した樹脂カバーが硬化樹脂層を介して積層された液晶表示装置が得られた。
 なお、液体収容部の開口側に硬化収縮のストレスが集約され、硬化収縮空間が生じた。具体的には、液体収容部における光硬化性樹脂組成物の液面高さを100としたときに、硬化樹脂層の高さが約94%となり、約6%の硬化収縮空間が生じた。
 この硬化収縮空間に、先に使用した光硬化性樹脂組成物を再充填し光硬化させた。得られた画像表示装置において、樹脂カバーと画像表示素子との間の界面には空隙は観察されなかった。また、表示操作を行ったところ、樹脂カバーの中央の表示に色ムラが観察されなかった。
  比較例1
 中空体を形成せずに、湾曲した樹脂カバーに光硬化性樹脂組成物を塗布し、仮硬化させた後に、実施例1で使用したものと同じ画像表示素子とを水平方向に真空下で重ね合わせ、樹脂カバー側から加圧して貼り付けた後、加圧脱泡処理を施した。続いて、樹脂カバー側から紫外線を照射することにより、液晶表示素子に、光透過性カバー部材として湾曲した樹脂カバーが硬化樹脂層を介して積層された液晶表示装置が得られた。
 得られた画像表示装置は、樹脂カバーと画像表示素子との界面に空隙が多数観察され、また、表示操作を行ったところ、樹脂カバーの中央の表示に色ムラが観察された。
 本発明の画像表示装置の製造方法においては、画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化し、開口部を備えた空洞部を液体収容部として有する中空体を形成し、その液体収容部にその開口部から光硬化性樹脂組成物を充填して光硬化させ、硬化収縮により生じる空間を開口部側に集約するようにしている。このため、画像表示装置の表示面に空隙が生じないようにでき、また、硬化樹脂層の残留応力を低減させて表示の色ムラが生じないようにできる。従って、本発明の製造方法は、タッチパネルを備えた車載用情報端末の画像表示装置の工業的製造に有用である。
 1 画像表示部材
 2 光透過性カバー部材
 2a 凹部面
 2b 平坦部
10 中空体
10a 第1開口部
10b 第2開口部
20 空洞部
30 接着剤
40 ダム部材
50 液体収容部
50a 硬化収縮空間
60 光硬化性樹脂組成物
70 硬化樹脂層

Claims (10)

  1.  画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置の製造方法であって、
     画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化し、開口部を備えた空洞部を液体収容部として有する中空体を形成し、その液体収容部にその開口部から光硬化性樹脂組成物を充填して光硬化させ、硬化収縮により生じる空間を開口部側に集約する製造方法。
  2.  画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とが、硬化樹脂層を介して積層されている画像表示装置の製造方法であって、
    以下の工程(A)~(D):
    <工程(A)>
     画像表示部材と湾曲した光透過性カバー部材とを、光透過性カバー部材の凹部面を画像表示部材に対向させて一体化し、一対の第1開口部と第2開口部とを備えた空洞部を有する中空体を形成する工程;
    <工程(B)>
     中空体の第1開口部にダム部材を配置して空洞部を液体収容部とする工程:
    <工程(C)>
     光硬化性樹脂組成物を、第2開口部から液体収容部に充填する工程;
    <工程(D)>
     液体収容部に充填された光硬化性樹脂組成物に紫外線を照射し、第2開口部側に硬化収縮空間を集約させながら硬化樹脂層を形成する工程;
    を有する製造方法。
  3.  工程(D)の後で、工程(D)において生じた硬化収縮空間に光硬化性樹脂組成物を充填し、光硬化させる請求項2記載の製造方法。
  4.  工程(B)において、中空体を立設する請求項2又は3記載の製造方法。
  5.  画像表示部材が偏光板を有し、工程(A)において、画像表示部材の偏光板と光透過性カバー部材の凹部面とが対向している請求項2~4のいずれかに記載の製造方法。
  6.  工程(C)の充填を真空下で行う請求項2~5のいずれかに記載の製造方法。
  7.  工程(C)と工程(D)との間で、加圧脱泡処理を行う請求項2~6のいずれかに記載の製造方法。
  8.  画像表示部材が、液晶表示パネル、有機EL表示パネル、プラズマ表示パネル又はタッチパネルである請求項1~7のいずれかに記載の製造方法。
  9.  工程(D)において、硬化樹脂層の硬化率が90%以上となるように本硬化させる請求項1~8のいずれかに記載の製造方法。
  10.  光硬化性樹脂組成物が、成分(イ)エラストマー及びアクリレート系オリゴマーの少なくともいずれか一方を含有するベース成分、成分(ロ)アクリル系モノマー成分、成分(ハ)可塑剤成分及び成分(ニ)光重合開始剤とを含有し、成分(イ)のエラストマーが、アクリル共重合体、ポリブテン及びポリオレフィンからなる群から選択される少なくとも一種であり、成分(イ)のアクリレート系オリゴマーが、ポリウレタン系(メタ)アクリレート、ポリブタジエン系(メタ)アクリレート又はポリイソプレン系(メタ)アクリレートからなる群から選択される少なくとも一種である液状の樹脂組成物である請求項1~9のいずれかに記載の製造方法。
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