光學(xué)膜和面發(fā)光體的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及光學(xué)膜和面發(fā)光體。 本申請要求基于2013年4月5日在日本申請的日本專利第2013-079071號的優(yōu)先權(quán), 在這里引用其內(nèi)容。
【背景技術(shù)】
[0002] 面發(fā)光體中,對于有機(jī)EL (電致發(fā)光)發(fā)光元件,期待其被用于平板顯示器或被用 于作為代替熒光燈等的下一代照明中。
[0003] 作為有機(jī)EL發(fā)光元件的結(jié)構(gòu),從僅為作為發(fā)光層的有機(jī)薄膜夾在2個(gè)電極之間的 簡單結(jié)構(gòu),至含有發(fā)光層的多層化有機(jī)薄膜的結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)多樣化。作為后者的多層化結(jié) 構(gòu),例如可列舉出在設(shè)置于玻璃基板上的陽極上,層疊了空穴傳輸層、發(fā)光層、電子傳輸層、 陰極。夾在陽極與陰極之間的層,全部是由有機(jī)薄膜構(gòu)成,各有機(jī)薄膜的厚度為數(shù)十納米, 非常薄。
[0004] 有機(jī)EL發(fā)光元件是一種薄膜層疊體,根據(jù)各薄膜材料之間的折射率差決定薄膜 間光的全反射角。目前,發(fā)光層中產(chǎn)生的光的大約80%被封閉于有機(jī)EL發(fā)光元件內(nèi)部,無 法提取至外部。具體地,如果玻璃基板的折射率設(shè)為1. 5,空氣層的折射率設(shè)為1. 0,則臨界 角Θ。為41.8°,入射角小于該臨界角Θ。的光從玻璃基板出射至空氣層,但入射角大于該 臨界角Θ。的光則全反射而被封閉于玻璃基板內(nèi)部。因此,要求將封閉于有機(jī)EL發(fā)光元件 表面的玻璃基板內(nèi)部的光提取至玻璃基板外部,即要求提高光提取效率或正射亮度(法線 輝度)。
[0005] 此外,關(guān)于進(jìn)行各向同性發(fā)光的有機(jī)EL發(fā)光元件,要求提高光提取效率或正射亮 度,以及抑制來自有機(jī)EL發(fā)光元件的射出光波長的射出角度依賴性。即,當(dāng)來自發(fā)光層的 出射光通過玻璃基板從玻璃基板進(jìn)行光的出射時(shí),要求由波長引起的出射角度的差異小, 換句話說,要求盡可能抑制對來自玻璃基板的出射光分布的波長依賴性。
[0006] 為了解決上述課題,專利文獻(xiàn)1中提出了,將凹凸結(jié)構(gòu)中含有微粒的光學(xué)膜粘合 于有機(jī)EL發(fā)光元件上的面發(fā)光體。此外,專利文獻(xiàn)2中則提出了,通過使用含有微粒的粘 合劑,將具有凹凸結(jié)構(gòu)的光學(xué)膜粘合于有機(jī)EL發(fā)光元件上的面發(fā)光體。 現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn) 專利文獻(xiàn)
[0007] 專利文獻(xiàn)1 :日本專利特開第2010-212204號公報(bào) 專利文獻(xiàn)2 :日本專利特開第2012-18873號公報(bào)
【發(fā)明內(nèi)容】
發(fā)明要解決的課題
[0008] 然而,專利文獻(xiàn)1中提出的面發(fā)光體具有以下問題,其微粒的含有率高則光學(xué)膜 翹曲,而其微粒的含有率低則無法充分地抑制出射光波長的出射角度依賴性。此外,專利文 獻(xiàn)2中提出的面發(fā)光體則具有光提取效率或正射亮度較差的問題。 特別是,如果光學(xué)膜的翹曲量大,則在將光學(xué)膜粘合于有機(jī)EL發(fā)光元件的工序中,成 為使生產(chǎn)率大幅度降低的主要原因。
[0009] 因此,本發(fā)明的目的在于提供一種光學(xué)膜,其實(shí)現(xiàn)了抑制翹曲、提高面發(fā)光體的光 提取效率或正射亮度、以及抑制面發(fā)光體的出射光波長的出射角度依賴性。 解決問題的手段
[0010] [1] -種光學(xué)膜,是具有形成一側(cè)表面的凹凸結(jié)構(gòu)層與形成另一側(cè)表面的粘合層 的光學(xué)膜,其特征在于, 相對于所述凹凸結(jié)構(gòu)層的全部質(zhì)量,所述凹凸結(jié)構(gòu)層含有1質(zhì)量%~28質(zhì)量%的第1 光漫射微粒; 相對于所述粘合層的全部質(zhì)量,所述粘合層含有1質(zhì)量%~40質(zhì)量%的第2光漫射微 粒。
[2] 根據(jù)[1]所述的光學(xué)膜,其特征在于,相對于所述粘合層的全部質(zhì)量,所述第2光漫 射微粒的含有率為20質(zhì)量%~40質(zhì)量%。
[3] 根據(jù)[1]或[2]所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述凹凸結(jié)構(gòu)層中包含的所述第1光 漫射微粒的體積平均粒徑為〇. 5 μ m~20 μ m。
[4] 根據(jù)[1]~[3]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述粘合層中包含的所述第 2光漫射微粒的體積平均粒徑為0. 5 μ m~20 μ m。
[5] 根據(jù)[1]~[4]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,構(gòu)成所述凹凸結(jié)構(gòu)層的材料 的折射率與所述凹凸結(jié)構(gòu)層中包含的所述第1光漫射微粒的折射率之差為〇. 02~0. 30。
[6] 根據(jù)[1]~[5]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,構(gòu)成所述粘合層的材料的折 射率與所述粘合層中包含的所述第2光漫射微粒的折射率之差為0. 02~0. 30。
[7] 根據(jù)[1]~[6]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述粘合層中包含的所述第 2光漫射微粒的含有率相對于所述凹凸結(jié)構(gòu)層中包含的所述第1光漫射微粒的含有率之比 為 0· 05 ~10, 所述第1光漫射微粒的含有率是所述第1光漫射微粒的相對于所述凹凸結(jié)構(gòu)層全部質(zhì) 量的含有率,所述第2光漫射微粒的含有率是所述第2光漫射微粒的相對于所述粘合層全 部質(zhì)量的含有率。
[8] 根據(jù)[1]~[7]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述粘合層中包含的所述第 2光漫射微粒的體積平均粒徑相對于所述凹凸結(jié)構(gòu)層中包含的所述第1光漫射微粒的體積 平均粒徑之比為0. 125~1. 25。
[9] 根據(jù)[1]~[8]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述粘合層中包含的所述第 2光漫射微粒的折射率相對于所述凹凸結(jié)構(gòu)層中包含的所述第1光漫射微粒的折射率之比 為 0· 80 ~L 05。
[10] 根據(jù)[1]~[9]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,進(jìn)一步包含與所述凹凸結(jié)構(gòu) 層相接的基層,且所述凹凸結(jié)構(gòu)層和上述基層的合計(jì)厚度為20 μ m~80 μ m。
[11] 根據(jù)[10]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述粘合層的厚度為5 μπι~ 50 μ m〇
[12] 根據(jù)[1]~[11]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述粘合層中包含的所述 第2光漫射微粒的體積平均粒徑相對于所述粘合層的厚度之比為0. 05~0. 5。
[13] 根據(jù)[1]~[12]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,構(gòu)成所述凹凸結(jié)構(gòu)層的材 料是選自于由丙烯酸樹脂、苯乙烯樹脂、烯烴樹脂、聚碳酸酯樹脂、硅酮樹脂、環(huán)氧樹脂以及 聚酯樹脂構(gòu)成的組中的至少1種材料。
[14] 根據(jù)[1]~[13]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,構(gòu)成所述粘合層的材料為 丙稀fe系粘合劑。
[15] 根據(jù)[1]~[14]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述凹凸結(jié)構(gòu)層中包含的 所述第1光漫射微粒是選自于由硅酮樹脂、丙烯酸樹脂、苯乙烯樹脂、聚氨酯樹脂、三聚氰 胺樹脂以及環(huán)氧樹脂構(gòu)成的組中的至少1種材料。
[16] 根據(jù)[1]~[15]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,所述粘合層中包含的所述 第2光漫射微粒的材料選自于由硅酮樹脂、丙烯酸樹脂、苯乙烯樹脂、聚氨酯樹脂、三聚氰 胺樹脂以及環(huán)氧樹脂構(gòu)成的組中的至少1種材料。
[17] 根據(jù)[1]~[16]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜,其特征在于,進(jìn)一步具有基材,且依次層 疊有所述粘合層、所述基材和上述凹凸結(jié)構(gòu)層。
[18] -種面發(fā)光體,其特征在于,包含[1]~[17]中任一項(xiàng)所述的光學(xué)膜以及EL發(fā)光 元件。
[19] 一種光學(xué)膜的制造方法,其特征在于,在基材的一側(cè)表面上,設(shè)置粘合層,相對于 所述粘合層的全部質(zhì)量,所述粘合層含有1質(zhì)量%~40質(zhì)量%的第2光漫射微粒;在所述 基材的另一側(cè)表面上,設(shè)置所述凹凸結(jié)構(gòu)層,相對于所述凹凸結(jié)構(gòu)層的全部質(zhì)量,所述凹凸 結(jié)構(gòu)層含有1質(zhì)量%~28質(zhì)量%的第1光漫射微粒。
[0011] 此外,本發(fā)明涉及一種包含所述光學(xué)膜的面發(fā)光體。 發(fā)明效果
[0012] 本發(fā)明的光學(xué)膜可抑制翹曲、提高面發(fā)光體的光提取效率或正射亮度、抑制出射 光波長的出射角度依賴性。 此外,本發(fā)明的面發(fā)光體其生產(chǎn)性優(yōu)異,光提取效率或正射亮度提高,且可抑制出射光 波長的出射角度依賴性。
【附圖說明】
[0013] [圖1]是顯示一例本發(fā)明光學(xué)膜的截面示意圖。
[圖2A]是從光學(xué)膜上方看到的本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)配置例的示意圖。
[圖2B]是從光學(xué)膜上方看到的本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)配置例的示意圖。
[圖2C]是從光學(xué)膜上方看到的本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)配置例的示意圖。
[圖2D]是從光學(xué)膜上方看到的本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)配置例的示意圖。
[圖2E]是從光學(xué)膜上方看到的本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)配置例的示意圖。
[圖2F]是從光學(xué)膜上方看到的本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)配置例的示意圖。
[圖3A]是顯示一例本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)的示意圖。
[圖3B]是顯示一例本發(fā)明光學(xué)膜的凹凸結(jié)構(gòu)的示意圖。
[圖4]是從光學(xué)膜上方看到的一例本發(fā)明光學(xué)膜的示意圖。
[圖5]是顯示一例本發(fā)明光學(xué)膜的制造裝置的圖。
[圖6]是顯示一例本發(fā)明的面發(fā)光體的示意圖。 符號說明 10 :光學(xué)膜 11 :凹凸結(jié)構(gòu)層 111 :構(gòu)成凹凸結(jié)構(gòu)層的材料 112:凹凸結(jié)構(gòu)層中包含的微粒 12 :粘合層 121 :構(gòu)成粘合層的材料 122 :粘合層中包含的微粒 13 :凹凸結(jié)構(gòu) 14 :基層 15 :基材 16 :凹凸結(jié)構(gòu)的底面部 17 :保護(hù)膜 30 :EL發(fā)光元件 31 :玻璃基板 32 :陽極 33 :發(fā)光層 34 :陰極 50 :裝置 51 :混合物 52 :輥模 53 :乳輥 54 :活性能量線照射裝置 55 :罐 56 :配管
【具體實(shí)施方式】
[0014] 以下,對本發(fā)明的實(shí)施方式邊使用附圖邊進(jìn)行說明,但本發(fā)明并不局限于這些附 圖。
[0015] (光學(xué)膜 10) 本發(fā)明的光學(xué)膜10具有形成一側(cè)表面的凹凸結(jié)構(gòu)層與形成另一側(cè)表面的粘合層。 本發(fā)明的光學(xué)膜10例如可列舉出如圖1所示的光學(xué)膜10等。 圖1所示的光學(xué)膜10包含基材15、表面層19、粘合層12與保護(hù)膜17。表面層19包含 凹凸結(jié)構(gòu)層11與基層14。詳見下文,但凹凸結(jié)構(gòu)層11由第1微粒(第1光漫射微粒)112 與材料111構(gòu)成。 就有利于凹凸結(jié)構(gòu)層11的凹凸結(jié)構(gòu)13形狀的維持而言,本發(fā)明的光學(xué)膜10優(yōu)選設(shè)置 如圖1所示的基層14。此外,就處理性、生產(chǎn)率優(yōu)異而言,本發(fā)明的光學(xué)膜10優(yōu)選在基材 15的一面上設(shè)置凹凸結(jié)構(gòu)層11,而在基材15的另一面上設(shè)置粘合層12??紤]上述情況,本 發(fā)明的光學(xué)膜10特別優(yōu)選為依次層疊有粘合層12、基材15、基層14以及凹凸結(jié)構(gòu)層11的 膜。
[0016] (凹凸結(jié)構(gòu)層11) 凹凸結(jié)構(gòu)層11上,配置了后述的凹凸結(jié)構(gòu)13的突起(凸部)或凹陷(凹部)。 就光學(xué)膜10的生產(chǎn)率優(yōu)異而言,對于凹凸結(jié)構(gòu)層11的突起或凹陷,優(yōu)選突起。本說 明書中,在存在凹凸結(jié)構(gòu)13的突起或凹陷中任一種的情況下,或上述兩者混和存在的情況 下,僅表示為凹凸結(jié)構(gòu)13。
[0017] 作為凹凸結(jié)構(gòu)13的形狀,例如可列舉出球缺狀、球臺形狀、橢圓體球缺狀(以1個(gè) 平面對旋轉(zhuǎn)橢圓體進(jìn)行切割而得的形狀)、橢圓體球臺形狀(以互相平行的2個(gè)平面切割 旋轉(zhuǎn)橢圓體而得的形狀)、棱錐狀、棱臺形狀、圓錐狀、圓錐臺形狀、與這些關(guān)聯(lián)的屋頂形狀 (球缺狀、球臺形狀、橢圓體球缺狀、橢圓體球臺形狀、棱錐狀、棱臺形狀、圓錐狀或圓錐臺形 狀沿著底面伸長的形狀)等。這些凹凸結(jié)構(gòu)13的形狀可單獨(dú)使用1種或2種以上并用。這 些凹凸結(jié)構(gòu)13的形狀中,就面發(fā)光體的光提取效率或正射亮度優(yōu)異而言,優(yōu)選球缺狀、球 臺形狀、橢圓體球缺狀、橢圓體球臺形狀等球狀,更優(yōu)選球缺狀、橢圓體球缺狀。 另外,所述球狀既可以是正球狀也可以是大致球狀。大致球狀是指,球狀表面從外切于 該球狀的假設(shè)正球表面、向所述假設(shè)正球的中心發(fā)出的法線方向偏移的形狀,相對于所述 假設(shè)正球的半徑,該偏差量為〇~20%。 此外,本說明書中,在將形狀表示為"橢圓"的情況下,也包含使正圓向一個(gè)方向或多方 向伸長的圓形。
[0018] 凹凸結(jié)構(gòu)13的配置例如圖2A~圖2F所示。 作為凹凸結(jié)構(gòu)13的配置,例如可列舉出六方排列(圖2A)、矩形排列(圖2B)、菱形排 列(圖2C)、直線狀排列(圖2D)、圓狀排列(圖2E)、無規(guī)排列(圖2F)等。六方排列是指, 沿六邊形的各頂點(diǎn)和中點(diǎn)配置凹凸結(jié)構(gòu)13,該六邊形的配置為連續(xù)排列。矩形排列是指,沿 矩形的各頂點(diǎn)配置凹凸結(jié)構(gòu)13,該矩形的配置為連續(xù)排列。菱形排列是指,沿菱形的各頂點(diǎn) 配置凹凸結(jié)構(gòu)13,該菱形的配置為連續(xù)排列。直線狀排列是指,沿直線狀配置凹凸結(jié)構(gòu)13。 圓狀排列是指,沿圓配置凹凸結(jié)構(gòu)13。 這些凹凸結(jié)構(gòu)13的配置中,就面發(fā)光體的光提取效率或正射亮度優(yōu)異而言,優(yōu)選六方 排列、矩形排列、菱形排列,更優(yōu)選六方排列、矩形排列。
[0019] 凹凸結(jié)構(gòu)13的一例如圖3A和圖3B所示。 本說明書中,凹凸結(jié)構(gòu)13的底面部16是指,由凹凸結(jié)構(gòu)13的底部(在具有基層14的 情況下,與基層14的接觸面)的外周邊緣所包圍的假設(shè)的面狀部分。 此外,本說明書中,凹凸結(jié)構(gòu)13的底面部16的最長直徑A是指,凹凸結(jié)構(gòu)13的底面部 16中最長部分的長度,而凹凸結(jié)構(gòu)13的底面部16的平均最長直徑Aare是對光學(xué)膜10的具 有凹凸結(jié)構(gòu)13的表面進(jìn)行電子顯微鏡拍攝,測定任意5處凹凸結(jié)構(gòu)13的底面部16的最長 直徑A,記作其平均值。 進(jìn)一步地,本說明書中,凹凸結(jié)構(gòu)13的高度B是指,在突起結(jié)構(gòu)的情況下,則表示從凹 凸結(jié)構(gòu)13的底面部16至最高部位的高度,而在凹陷結(jié)構(gòu)的情況下,則表示從凹凸結(jié)構(gòu)13 的底面部16至最低部位的高度。凹凸結(jié)構(gòu)13的平均高度Bare是對光學(xué)膜10的截面進(jìn)行 電子顯微鏡拍攝,測定任意5處凹凸結(jié)構(gòu)13的高度B,記作其平均值。
[002