[发明专利]保护膜、层叠件、显示装置和膜贴附件在审
申请号: | 201510131719.3 | 申请日: | 2015-03-24 |
公开(公告)号: | CN104950357A | 公开(公告)日: | 2015-09-30 |
发明(设计)人: | 田泽洋志 | 申请(专利权)人: | 索尼公司 |
主分类号: | G02B1/14 | 分类号: | G02B1/14;B32B7/12;B32B37/12 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 王玉双;谢雪闽 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 保护膜 层叠 显示装置 附件 | ||
相关申请的交叉引用
本申请要求2014年3月31日提出申请的日本专利申请JP2014-074949的优先权,在此结合其全部内容作为参考。
技术领域
本发明涉及一种用于保护凹凸表面的保护膜、以及包括所述保护膜的层叠件(laminate)、显示装置和膜贴附件(film-attaching unit)。
背景技术
近来抗反射膜例如已广泛用于诸如液晶显示器、有机EL(电致发光)显示器和等离子显示器这样的显示器;诸如触摸屏这样的电子装置;诸如透镜这样的光学元件;和太阳能电池。这种抗反射膜一般为层叠膜,近来,已研究出称为moth-eye(蛾眼)的抗反射结构以供使用。这种抗反射结构包括通过纳米刻印、光刻等以细微间距(1μm以下)形成的大量构造体。
已经知道,这些细微间距构造体在被触摸时易于受到损坏,并易于被油脂污染且很难被清洗。因而,希望使用一种保护膜来保护这些细微间距构造体在制造和运输过程中的处理和搬运期间免受损坏或污染。然而,通过粘结层将保护膜贴附至诸如moth-eye这样的细微间距构造体会导致一些问题。即,由于细微构造体特有的毛细管作用,粘结剂渗透到细微间距构造体之间。粘结剂也可能会进入用于形成细微间距构造体的树脂中。因而,由于锚定效应,这导致很难剥离保护膜。而且,由于粘结剂的凝聚破坏,粘结剂残留在细微间距构造体的表面上,从而表面受到污染。
为了保护细微间距构造体,例如提出了以下的保护膜。
日本待审专利申请号2013-1007(之后称为专利文献1)描述了一种保护膜,该保护膜实质上不粘贴至细微间距构造体层。该保护膜是被设置在表面凹凸的细微构造体层上,由此使得易于在与细微间距构造体层的界面上剥离该保护膜。该技术目的是防止在剥离保护膜之前和之后光学性能的降低。
日本待审专利申请号2012-242803(之后称为专利文献2)描述了一种保护膜,该保护膜是通过在光学部件的功能性细微构图后的凹凸表面中填充用于该保护膜的材料、并将该材料固化,而形成在光学部件上的。该技术目的是在光学部件与保护膜之间获得紧密的接触。
然而,专利文献1和2的技术很难获得在处理、搬运等期间的粘结稳定性,同时很难防止在剥离保护膜之后的粘结剂残留。
因而,希望提供一种可获得粘结稳定性且同时可防止粘结剂残留的保护膜。还希望提供一种包括保护膜的层叠件、显示装置和膜贴附件。
发明内容
根据本发明的一个实施方式,提供了一种层叠件,包括:配置为包括粘结层的保护膜;和膜贴附层,配置为包括凹凸表面,所述保护膜通过所述粘结层而被贴附到所述凹凸表面,其中在预处理之前所述保护膜相对于所述凹凸表面的粘结力为3[N/25mm]或以上至20[N/25mm]或以下,而在所述预处理之后所述保护膜相对于所述凹凸表面的粘结力为0.05[N/25mm]或以下。
根据本发明的另一个实施方式,提供了一种显示装置,包括:配置为包括粘结层的保护膜;和显示表面,配置为包括凹凸表面,所述保护膜通过所述粘结层而被贴附所述凹凸表面,其中在预处理之前所述保护膜相对于所述凹凸表面的粘结力为3[N/25mm]或以上,而在预处理之后所述保护膜相对于所述凹凸表面粘结力为0.05[N/25mm]或以下。
根据本发明的再一个实施方式,提供了一种膜贴附件,包括:配置为包括粘结层的保护膜;和凹凸表面,所述保护膜通过所述粘结层而被贴附所述凹凸表面,其中在预处理之前所述保护膜相对于所述凹凸表面的粘结力为3[N/25mm]或以上,而在所述预处理之后所述保护膜相对于所述凹凸表面的粘结力为0.05[N/25mm]或以下。
根据本发明的再一个实施方式,提供了一种保护膜,包括:基材;和设置于所述基材上的粘结层,在预处理之前相对于膜贴附件的粘结力为3[N/25mm]或以上,而在预处理之后相对于膜贴附件的粘结力为0.05[N/25mm]或以下。
如上所述,根据本发明的实施方式,可获得粘结稳定性且同时可防止粘结剂残留。
根据随后附图中所示的最佳模式实施方式的详细描述,本发明的这些和其他目的、特点和优点将变得更加显而易见。
附图说明
图1A是本发明第一实施方式中的示例性构成的保护膜的剖面图,图1B是本发明第一实施方式中的示例性构成的层叠件的剖面图;
图2A和2B每一个是图解如何测量填充率的示图;
图3A是本发明第一实施方式的变型例1中的示例性构成的层叠件的剖面图,图3B是本发明第一实施方式的变型例2中的示例性构成的层叠件的剖面图;
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