[发明专利]导电性高分子溶液、导电性涂膜以及输入设备有效

专利信息
申请号: 200980136692.X 申请日: 2009-09-18
公开(公告)号: CN102159650A 公开(公告)日: 2011-08-17
发明(设计)人: 政广泰;作田俊秀;吉田一义 申请(专利权)人: 信越聚合物株式会社
主分类号: C08L101/12 分类号: C08L101/12;C08J7/04;C08K5/09;C08K5/1525;C08L101/02;G06F3/041;H01B1/20;H01B5/14
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 余刚;吴孟秋
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 导电性 高分子 溶液 以及 输入 设备
【说明书】:

技术领域

本发明涉及含有π共轭类导电性高分子的导电性高分子溶液以及导电性涂膜。并且,涉及触摸屏等输入设备。

本申请基于并要求于2008年9月22日提交的日本专利申请2008/242792号的优先权,其全部内容结合于此作为参照。

背景技术

触摸屏是设置在图像显示装置上的输入设备,至少与图像显示装置重叠的部分是透明的。

作为触摸屏已知有例如电阻膜式触摸屏。在电阻膜式触摸屏中,在透明基板的单面上形成有透明导电膜的固定电极片以及可动电极片的透明导电膜之间相对配置。一直以来广泛使用掺铟的氧化锡的膜(以下称ITO膜)作为电极片的透明导电膜。

由于透明基板的单面上形成有ITO膜的片状物(以下称ITO膜形成片)柔韧性低,易于固定,所以适合用作图像显示装置侧的固定电极片。然而,当用作触摸屏的输入者侧的可动电极片时,存在反复弯曲时耐久性低这一问题。

因此,作为触摸屏的输入者侧的可动电极片,人们使用在透明基板的单面上形成有含有π共轭类导电性高分子的透明导电膜的具有柔韧性的片(以下称导电性高分子膜形成片)。

作为导电性高分子膜形成片,例如专利文献1中公布了透明基板上具有由含有π共轭类导电性高分子和水溶性环氧单体的组合物形成的透明导电膜的形成片。

然而,专利文献1所述的组合物具有保存稳定性低且由该组合物得到的涂膜耐水性低等问题。

专利文献1:日本特开2005146259号公报

发明内容

发明要解决的课题

本发明是鉴于上述事实而进行的,目的在于提供保存稳定性高且能形成耐水性高的导电性涂膜的导电性高分子溶液。并且,本发明的目的还在于提供耐水性优良的输入设备。

解决课题的手段

本发明具有以下的构成。

[1]一种导电性高分子溶液,其特征在于:所述导电性高分子溶液含有π共轭类导电性高分子、聚阴离子、具有环氧丙烷(oxetane)环的化合物以及溶剂,当设π共轭类导电性高分子与聚阴离子的总计以质量计为100%时,具有环氧丙烷环的化合物的含量以质量计为1%~500%。

[2]根据[1]所述的导电性高分子溶液,其特征在于,所述导电性高分子溶液含有具有羧基的化合物。

[3]根据[1]或[2]所述的导电性高分子溶液,其特征在于,所述导电性高分子溶液含有产生路易斯酸的阳离子产生化合物。

[4]根据[1]至[3]中任一项所述的导电性高分子溶液,其特征在于,所述导电性高分子溶液含有导电性化合物。

[5][1]至[4]中任一项所述的导电性高分子溶液,其特征在于,所述导电性高分子溶液含有选自由含氮芳香族性环式化合物、具有两个以上的羟基的化合物、具有两个以上的羧基的化合物、具有一个以上的羟基及一个以上的羧基的化合物、具有酰胺基的化合物、具有酰亚胺基的化合物、内酰胺化合物、具有缩水甘油醚基的化合物、硅烷偶联剂和水溶性有机溶剂组成的组中的至少一种高导电化剂。

[6]一种导电性涂膜,其特征在于,所述导电性涂膜通过涂敷[1]至[5]中任一项所述的导电性高分子溶液而形成。

[7]一种输入设备,其特征在于,具有[6]所述的导电性涂膜。

发明的效果

本发明的导电性高分子溶液能形成保存稳定性高且耐水性高的导电性涂膜。

本发明的输入设备在耐水性上优良。

附图说明

图1是示出本发明的输入设备的一实施方式例的截面图。

图2是示出图1所示的输入设备的使用方法的图。

图3是示出构成输入设备的可动电极片的一例的截面图。

图4是示出构成输入设备的固定电极片的截面图。

具体实施方式

<导电性高分子溶液>

本发明的导电性高分子溶液含有:π共轭类导电性高分子、聚阴离子、具有环氧丙烷环的化合物(以下称环氧丙烷化合物)以及溶剂。

(π共轭类导电性高分子)

作为π共轭类导电性高分子,只要主链是以π共轭类型构成的有机高分子则并无特别限制,例如可举出聚吡咯类、聚噻吩类、聚乙炔类、聚亚苯类、聚苯撑乙烯撑(polyphenylenevinylene)类、聚苯胺类、聚并苯类、聚噻吩乙烯撑(polythiophene vinylene)类及它们的共聚物等。从在空气中的稳定性这一点来看,优选聚吡咯类、聚噻吩类及聚苯胺类。

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