[发明专利]分散液、粘结体、滤光片及等离子体显示器面板有效
申请号: | 200810171064.2 | 申请日: | 2008-11-06 |
公开(公告)号: | CN101441291A | 公开(公告)日: | 2009-05-27 |
发明(设计)人: | 太田阳介;东福淳司 | 申请(专利权)人: | 住友金属矿山株式会社 |
主分类号: | G02B5/22 | 分类号: | G02B5/22;H01J17/49 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 封新琴 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分散 粘结 滤光 等离子体 显示器 面板 | ||
技术领域
本发明涉及近红外线吸收粘结体用分散液、近红外线吸收粘结体、和采用所述的分散液和粘结体的等离子体显示器面板用近红外线吸收滤光片、以及采用该等离子体显示器面板用近红外线吸收滤光片的等离子体显示器面板(以下有时记作PDP)。其中,所述的近红外线吸收粘结体及该粘结体用分散液用于等离子体显示器面板用近红外吸收滤光片,所述滤光片具有近红外线屏蔽性。
背景技术
近年来,随着显示器的大型化、薄型化,PDP受到了广泛的注目。PDP是靠充入显示器面板内部的稀有气体、尤其是以氙气为主的稀有气体产生放电,从而使设置在显示器面板内部元件中的单色光体发光。此时,在氙气气体氛围中的、等离子体放电时产生的部分近红外线或电磁波被辐射到PDP面板前面。由于该辐射的存在,尤其是波长范围800nm~1100nm的近红外线的存在,将引发的问题是:无绳电话、家用电器摇控器发出错误指令、对光通信传输系统造成的消极影响、以及电磁波对人体带来的消极影响等。因此,为了避免上述问题,在PDP的前面板上设置了具有近红外线屏蔽作用或电磁波屏蔽作用的层压体。
在上述具有近红外线屏蔽作用的层压体中,添加了近红外线吸收材料。理想的近红外线吸收材料,要求在不对PDP的亮度产生不良影响、也就是使可见光范围的光波充分透过的前提下屏蔽波长范围800nm~1100nm的近红外线。传统的近红外线吸收材料采用有机染料或金属络合物材料制成,是包含多种该近红外线吸收材料的滤光片或是使所述的各种近红外线吸收材料包含在多个层中的多层滤光片。
在这些方案中,如果要使有机化合物或金属络合物包含在多层滤光片中,通常采用的方法是:使有机化合物或金属络合物分别均匀地分散在溶 剂中,并将得到的溶液涂敷于PDP表面的基材上。所述的有机化合物或金属络合物等近红外线吸收剂包括:diimonium类化合物、氨基化合物、酞菁类化合物、有机金属络合物、花青类化合物、偶氮化合物、甲川类化合物、醌类化合物、二苯甲烷类化合物、三苯甲烷类化合物等。但是,由于所述的有机化合物或金属络合物等近红外线吸收剂对光和热的耐久性差,当把这些有机化合物或金属络合物作为近红外线吸收剂使用时,很难长期保持其近红外线吸收性能。
并且,上述近红外线吸收剂耐久性的不足也进一步导致:很难把具有近红外线屏蔽作用的层设置在易受外界环境影响的PDP用近红外线吸收滤光片的视野面侧表面的近旁。因此,传统技术中,通过在与基材相连的视野面的一侧或与PDP相粘结的一侧设置独立的层、并在此设置具有近红外线屏蔽作用的层,从而保证其耐久性能。可是,受到该种结构的限制,导致PDP用近红外线吸收滤光片上层压数的增加、进而引起生产能力的降低及成本的上升等。
基于上述情况,例如,专利文献1提出了一种PDP用近红外线吸收滤光片,将钨氧化物微粒或/及复合钨氧化物微粒作为耐候性优秀的无机近红外线吸收剂分散在所述滤光片的基材内或/及基材表面上的树脂或金属氧化物的涂膜中。
专利文献2提出了一种防反射膜,该反射膜使用氧化钨类化合物作为近红外线吸收剂,在基材膜一侧的表面上依次层压含有固化树脂和近红外线吸收剂的硬膜(hard coat)层、含有固化树脂的低折射率层,并且使获得的防反射膜在波长850nm~1000nm的整个范围内的光透光率至少低于30%。该反射膜不但具有近红外线吸收性、防反射性、以及优秀的耐擦伤性,而且其层结构简单、成本低廉、特别是可以通过适宜的湿加工法获得用于PDP的防反射膜。
另外,为了得到上述的具有电磁波屏蔽作用的层压体,还采用了在基材表面设置可屏蔽电磁波的导电层的方法。这些方法包括:例如,在基材表面层压多层金属/金属氧化物的导电性薄膜的方法;使铜等金属箔在基材表面形成薄膜层,并将该薄膜层蚀刻成网状的加工方法等。当使用上述的网状金属层或金属含有层时,由于设有网图案的基材表面为粗糙面,有时会设置填充其空隙的透明树脂层来提高其光学滤光片的透明性。例如,专 利文献3公开了下述显示器:将电磁波屏蔽性粘结膜与塑料板贴合在一起制成电磁波屏蔽组合体,将所述的电磁波屏蔽性粘结膜或所述的电磁波屏蔽组合体用于CRT、PDP、液晶、EL等显示器的前面板。其中,所述的电磁波屏蔽性粘结膜使几何形状的导电层埋设在层压于透明基材上的粘结剂层内。
进一步,随着显示器的大型化,在PDP方面也存在着重大课题:不但要求其更加轻量化、薄型化,也期待其面板耐冲击性的提高。因此,例如,在专利文献4中,除了设置上述的近红外线屏蔽层及电磁波屏蔽层等以外,还提出了能够缓和来自视野面侧冲击的冲击缓和层。
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