JP5264979B2 - タッチパネルセンサ - Google Patents
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Description
(1)フィルム基材
上述したフィルム基材1は、上記第1及び第2透明電極パターン11、12を支持するものである。フィルム基材1の厚さは、例えば、20〜200μmとすることができる。また、このフィルム基材1は、種々の材料で形成できるが、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリシクロオレフィンまたはポリカーボネートなどを用いることが好ましい。また、このフィルム基材1は、その表面に、例えば、各透明電極パターン11、12との密着性を高めるための易接着剤層、フィルム基材1の反射率を調整するための屈折率調整層(Index-matching
layer)、またはフィルム基材1の表面を保護し、傷の発生を防止するハードコート層を有していても良い。
上述した第1及び第2透明電極パターン11、12は、タッチ位置を検出するためのセンサである。各透明電極パターン11、12は、通常、フィルム端部に形成された引き回し配線(図示せず)に電気的に接続され、上記引き回し配線は、コントローラlC(図示せず)と接続される。このような第1及び第2透明電極パターン11、12は、例えば、図1に示すように、いずれか一方をX座標用の電極とし、もう一方をY座標用の電極として、格子状に配置することができる。この場合、例えば、各透明電極パターン11、12の高さ、幅、及びピッチは、それぞれ10〜100nm、0.1〜5mm、0.5〜10mmとすることができる。また、各透明電極パターン11、12の形状は、ストライプ状のほか、ひし形状など任意の形状にすることができる。
per square)が500Ω/□以下である材料である。さらに、第1透明電極パターン11の屈折率ne1、及び第2透明電極パターン12の屈折率ne2は、それぞれ1.9〜2.5であることが好ましい。このような特性を有する各透明電極パターン11,12は、例えば、インジウムスズ酸化物(2.1)、インジウム亜鉛酸化物(2.3)、酸化インジウム−酸化亜鉛複合酸化物(2.1〜2.3)を用いることができる。なお、括弧内の数値は、波長589.3nmの光(ナトリウムのD線)における各材料の屈折率を表す。各透明電極パターン11、12は、種々の方法で形成することができる。例えば、まず、フィルム基材1に対して、スパッタ法または真空蒸着法により上記材料からなる透明導電体層を形成する。その後、形成した透明導電体層を、エッチング処理によりパターニングすることで、透明電極パターンを形成するといった方法を挙げることができる。また、上記のような表面抵抗値を有する透明導電体層は、例えば、酸化インジウムを97重量パーセント、酸化スズを3重量%含むインジウムスズ酸化物を、所定のフィルム上に成膜し、得られたインジウムスズ酸化物層を加熱処理して結晶化させることにより、得ることができる。
上記第1及び第2接着剤層21,22は、上述したように、各透明電極パターン11、12を埋設するものであり、感圧接着剤(粘着剤ともいう)を用いることができる。感圧接着剤は、例えば、アクリル系粘着剤を用いることが好ましい。また、市販の光学透明粘着剤(OCA:Optical
Clear Adhesive)から適宜選択して用いることもできる。第1及び第2接着剤層21,22の厚さは、例えば、10〜80μmであることが好ましい。また、第1接着剤層21の屈折率na1、及び第2接着剤層22の屈折率na2は、それぞれ1.4〜1.6であることが好ましい。
次に、上述したタッチパネルの製造方法の一例について説明する。まず、フィルム基材1の上面に上述した透明導電体層を形成する。同様にしてフィルム基材1の下面に透明導電体層を形成する。次に、このフィルム基材1を加熱し、各透明導電体層を結晶化する。続いて、エッチングにより各透明導電体層をパターニングし、第1及び第2透明電極パターン11,12を形成する。ここで、一方の透明導電体層をパターニングするときは、他方の透明導電体層を保護するために、保護フィルムなどを積層しておく。これに続いて、フィルム基材1の各面に、透明電極パターン11,12が埋設されるように接着剤層21,22をそれぞれ積層する。こうして、完成したタッチパネルセンサは、種々の用途に適用され、例えば、スマートフォンや,タブレット端末(Slate PCともいう)等に用いることができる。
厚みが100μmのポリシクロオレフィンフィルム(日本ゼオン株式会社製、商品名「ZEONOR(登録商標)」)を、波長560nmにおける面内位相差が140nmとなるように、一方向に延伸してフィルム基材を作製した。このとき、面内位相差は、分光エリプソメーター(日本分光株式会社製、製品名「M−220」)により測定した。次に、酸化インジウム97重量%、酸化スズ3重量%を含む焼結体ターゲットを備えるスパッタ装置を準備した。続いて、上記スパッタ装置を用いて、フィルム基材の一方の面に厚み27nmインジウムスズ酸化物層を形成した。そして、このフィルム基材の他方面にも、同様の方法で、厚み27nmインジウムスズ酸化物層を形成した。こうして両面にインジウムスズ酸化物層が形成されたフィルム基材を加熱オーブンに入れ、140℃で30分間加熱処理をし、非晶質のインジウムスズ酸化物層を結晶化させた。得られたインジウムスズ酸化物層の表面抵抗値を4端子法で測定したところ、270Ω/□であり、優れた電気伝導性を示した。また、各インジウムスズ酸化物層の屈折率は、2.1であった。
上述したポリシクロオレフィンフィルムを準備したが、未延伸のままでフィルム基材として使用した。その他は、上記実施例と同じである。
上記実施例及び比較例に係るタッチパネルセンサを目視し、干渉ムラを確認した。このとき、三波長型蛍光灯で上方から各タッチパネルセンサを照らし、斜め方向から目視したところ、実施例では、干渉ムラは確認できなかったが、比較例では干渉ムラが確認された。すなわち、実施例では、フィルム基材の各面の透明電極パターンと接着剤層との屈折率の差が大きくても、干渉ムラが生じていないことが分かった。
11 第1透明電極パターン
12 第2透明電極パターン
21 第1接着剤層
22 第2接着剤層
Claims (6)
- フィルム基材と、
前記フィルム基材の第1の面に形成された第1透明電極パターンと、
前記第1透明電極パターンを覆うように前記フィルム基材の第1の面上に積層された第1接着剤層と、
前記フィルム基材の第2の面に形成された第2透明電極パターンと、
前記第2透明電極パターンを覆うように前記フィルム基材の第2の面上に積層された第2接着剤層と、
を備え、
前記フィルム基材は、可視光領域の波長λに対して、λ/4の面内位相差を有し、
前記第1透明電極パターンの屈折率n e1 、第2透明電極パターンの屈折率n e2 、第1接着剤層の屈折率n a1 、及び第2接着剤層の屈折率n a2 について、n e1 −n a1 ≧0.3、且つn e2 −n a2 ≧0.3である、タッチパネルセンサ。 - 前記第1透明電極パターンの屈折率ne1及び前記第2透明電極パターンの屈折率ne2は、それぞれ1.9〜2.5である、請求項1に記載のタッチパネルセンサ。
- 前記第1透明電極パターン及び第2透明電極パターンは、それぞれインジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、または酸化インジウム−酸化亜鉛複合酸化物で形成されている、請求項1または2に記載のタッチパネルセンサ。
- 前記第1接着剤層の屈折率na1及び第2接着剤層の屈折率na2は、それぞれ1.4〜1.6である、請求項1から3のいずれかに記載のタッチパネルセンサ。
- 前記第1接着剤層及び第2接着剤層は、アクリル系粘着剤で形成された感圧接着剤である、請求項1から4のいずれかに記載のタッチパネルセンサ。
- 前記フィルム基材は、ポリエチレンテレフタレート、ポリシクロオレフィンまたはポリカーボネートから選択される材料で形成されたフィルムを一方向に延伸することで形成される、請求項1から5のいずれかに記載のタッチパネルセンサ。
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