JP7411693B2 - 光熱硬化性樹脂組成物およびこれを含む液晶シール剤、ならびに液晶表示パネルおよびその製造方法 - Google Patents
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Description
[1]分子内にエチレン性不飽和二重結合を有する硬化性化合物(A)、光重合開始剤(B)、潜在性熱硬化剤(C)、および有機微粒子(D)を含有する光熱硬化性樹脂組成物であり、前記有機微粒子(D)は外殻部と核部とを有し、前記核部が、共役ジエンに由来する構造単位を含む共役ジエン系ゴムおよびシリコーンゴムのうち、少なくとも一方を含む、光熱硬化性樹脂組成物。
[4]前記有機微粒子(D)の含有量が5~17質量%である、[1]~[3]のいずれかに記載の光熱硬化性樹脂組成物。
[5]前記潜在性熱硬化剤(C)が、有機酸ジヒドラジド系熱潜在性硬化剤、アミンアダクト系熱潜在性硬化剤、およびポリアミン系熱潜在性硬化剤からなる群より選ばれる1以上の硬化剤である、[1]~[4]のいずれかに記載の光熱硬化性樹脂組成物。
[6]前記[1]~[5]のいずれかに記載の光熱硬化性樹脂組成物を含む、液晶シール剤。
[7]配向膜をそれぞれ有する一対の基板の、一方の基板の前記配向膜上に、上記[6]に記載の液晶シール剤を塗布し、シールパターンを形成する工程と、前記シールパターンが未硬化の状態において、前記一方の基板上かつ前記シールパターンの領域内、または他方の基板に液晶を滴下する工程と、前記一方の基板および前記他方の基板を、前記シールパターンを介して重ね合わせる工程と、前記シールパターンを硬化させる工程と、を含む、液晶表示パネルの製造方法。
[9]前記シールパターンに照射する光が、可視光領域の光を含む、[8]に記載の液晶表示パネルの製造方法。
[10]前記シールパターンを硬化させる工程において、光が照射された後の前記シールパターンをさらに加熱する、[8]または[9]に記載の液晶表示パネルの製造方法。
[11]配向膜をそれぞれ有する一対の基板と、前記一対の基板の前記配向膜の間に配置された枠状のシール部材と、前記一対の基板の間の前記シール部材で囲まれた空間に充填された液晶層と、を含み、前記シール部材が、[6]に記載の液晶シール剤の硬化物である、液晶表示パネル。
本発明の光熱硬化性樹脂組成物は、分子内にエチレン性不飽和二重結合を有する硬化性化合物(A)、光重合開始剤(B)、潜在性熱硬化剤(C)、および特定の有機微粒子(D)を含有する。
硬化性化合物(A)は、分子内にエチレン性不飽和二重結合を有する化合物であればよい。硬化性化合物(A)は、モノマー、オリゴマーまたはポリマーのいずれであってもよい。当該硬化性化合物(A)の例には、分子内に(メタ)アクリロイル基を有する化合物が含まれる。当該(メタ)アクリロイル基を有する化合物1分子あたりの(メタ)アクリロイル基の数は、1つであってもよく、2以上であってもよい。本明細書において、(メタ)アクリロイル基との記載は、アクリロイル基またはメタクリロイル基、もしくはこれら両方を意味する。また、(メタ)アクリレートとの記載は、アクリレートまたはメタクリレート、もしくはこれら両方を意味する。さらに(メタ)アクリルとの記載は、アクリルまたはメタクリル、もしくはこれら両方を意味する。
光重合開始剤は、光の照射によって、上記硬化性化合物(A)をラジカル重合等させることが可能な化合物であれば特に制限されない。例えば、自己開裂型の光重合開始剤であってもよく、水素引き無機型の光重合開始剤であってもよい。
潜在性熱硬化剤(C)は、通常の保存条件下(室温、可視光線下等)では熱硬化性化合物(A)や後述のその他の硬化性化合物を硬化させないが、熱を与えられると、これらの化合物を硬化させる化合物である。光熱硬化性樹脂組成物が潜在性熱硬化剤(C)を含むと、光熱硬化性樹脂組成物が熱硬化可能になる。潜在性熱硬化剤(C)は、エポキシ化合物の硬化が可能な硬化剤(以下、「エポキシ硬化剤」とも称する)が好ましい。
有機微粒子(D)は、外殻部と核部とを有し、かつ核部に、共役ジエン系ゴムまたはシリコーンゴムを含む粒子であればよい。ここで、核部とは、有機微粒子(D)の中心近傍に位置し、当該有機微粒子(D)に所望の弾性を付与する領域である。一方、外殻部とは、核部より有機微粒子(D)の最表面側に配置される層状の領域であり、有機微粒子(D)と光熱硬化性樹脂組成物中の他の成分との相溶性を高めるための層である。外殻部は、核部を完全に覆っていてもよく、核部の一部のみを覆っていてもよいが、外殻部が核部を完全に覆っているほうが、有機微粒子(D)と他の成分との親和性を高めることができ、有機微粒子(D)の分散性が高まる。
本発明の光熱硬化性樹脂組成物は、必要に応じて無機充填剤(E)をさらに含んでいてもよい。光熱硬化性樹脂組成物が無機充填剤(E)を含むと、光熱硬化性樹脂組成物の粘度や硬化物の強度、および線膨張性等が良好になりやすい。
光熱硬化性樹脂組成物は、熱硬化性化合物をさらに含んでいてもよい。ただし、当該熱硬化性化合物は、上述の硬化性化合物(A)とは異なる化合物である。
本発明の光熱硬化性樹脂組成物は、必要に応じて熱ラジカル重合開始剤、シランカップリング剤等のカップリング剤、イオントラップ剤、イオン交換剤、レベリング剤、顔料、染料、増感剤、可塑剤及び消泡剤等の添加剤をさらに含んでいてもよい。
本発明の光熱硬化性樹脂組成物の、E型粘度計の25℃、2.5rpmにおける粘度は、200~450Pa・sが好ましく、300~400Pa・sがより好ましい。粘度が上記範囲にあると、光熱硬化性樹脂組成物のディスペンサーによる塗布性が良好となる。
本発明の液晶表示パネルは、それぞれ配向膜を有する一対の基板(表示基板および対向基板)と、当該一対の基板の配向膜どうしの間に配置された枠状のシール部材と、一対の基板の間の前記シール部材で囲まれた空間に充填された液晶層と、を含む。当該シール部材が、上述の光熱硬化性樹脂組成物(液晶シール剤)の硬化物である。
1)それぞれ配向膜を有する一対の基板の、一方の基板の配向膜上に、上述の液晶シール剤を塗布し、シールパターンを形成する工程と、
2)シールパターンが未硬化の状態において、一方の基板上、かつシールパターンで囲まれた領域内、または他方の基板上に、液晶を滴下する工程と、
3)一方の基板および他方の基板を、シールパターンを介して重ね合わせる工程と、
4)シールパターンを硬化させる工程とを含む。
<合成例1:硬化性化合物(A-1)>
160gの液状ビスフェノールF型エポキシ樹脂(エポトートYDF-8170C、東都化成社製、エポキシ当量160g/eq)、0.1gの重合禁止剤(p-メトキシフェノール)、0.2gの触媒(トリエタノールアミン)、および43.0gのメタクリル酸をフラスコ内に仕込んだ。そして、乾燥空気を送り込み、90℃で還流攪拌しながら5時間反応させた。得られた化合物を、超純水にて20回洗浄し、メタクリル酸部分変性ビスフェノールF型エポキシ樹脂(硬化性化合物(A-1))を得た。
116gの2-ヒドロキシエチルアクリレート、0.1gの重合禁止剤(p-メトキシフェノール)、および100gの無水コハク酸をフラスコ内に仕込んだ。そして、乾燥空気を送り込んで90℃で還流攪拌しながら5時間反応させた。続いて、ビスフェノールAジグリシジルエーテル170gを加え、同様に90℃で還流攪拌しながら5時間反応させた。得られた化合物を、超純水にて20回洗浄し、硬化性化合物(A-2)を得た。
160gの液状ビスフェノールF型エポキシ樹脂(エポトートYDF-8170C、東都化成社製、エポキシ当量160g/eq)、0.1gの重合禁止剤(p-メトキシフェノール)、0.2gの触媒(トリエタノールアミン)、および81.7gのメタクリル酸をフラスコ内に仕込み、乾燥空気を送り込んで90℃で還流攪拌しながら5時間反応させた。得られた化合物を、超純水にて20回洗浄し、メタクリル酸95%部分変性ビスフェノールF型エポキシ樹脂(硬化性化合物(A-3))を得た。
硬化性化合物(A-4)として、アクリル樹脂(ポリエチレングリコールジアクリレート、ライトアクリレート14EG-A、共栄社化学製)を用いた。
<合成例4:有機微粒子(D-1)>
・核部を含むエマルションD’の調製
窒素置換した撹拌機付きオートクレーブ中に、脱イオン水500質量部、ラウリル硫酸ソーダ3質量部、過硫酸カリウム0.6質量部、ブタジエン187.5質量部、およびスチレン62.5質量部を仕込み、70℃で10時間反応させた。得られたエマルションを常温まで冷却した後、イオン交換水を添加し、固形分30質量%に調整した。
撹拌機、還流コンデンサー、滴下装置、及び温度計を備えた反応容器に、上述の核部を含むエマルションD’500質量部、イオン交換水169質量部、ラウリル硫酸ナトリウム0.4質量部を仕込み、攪拌下、窒素置換しながら70℃まで昇温させた。内温を70℃に保ち、重合開始剤として過硫酸カリウムを0.5質量部添加した。さらに、予めスチレン23質量部、メチルメタクリレート質量19部、アクリロニトリル質量12部、グリシジルメタクリレート15質量部を混合したモノマー混合液を、反応溶液内に連続的に3時間かけて滴下した。滴下終了後、3時間の熟成を行った。熟成終了後、得られた水性エマルジョンを常温まで冷却したのち、スプレードライヤーを用い、平均粒子径0.2μmである有機微粒子(D-1)を得た。
撹拌機、還流コンデンサー、滴下装置、及び温度計を備えた反応容器に、合成例4で得られた核部を含むエマルションD’500質量部、イオン交換水169質量部、ラウリル硫酸ナトリウム0.4質量部を仕込み、攪拌下、窒素置換しながら70℃まで昇温させた。内温を70℃に保ち、重合開始剤として過硫酸カリウム0.5質量部添加した。さらに、予めスチレン23質量部、メチルメタクリレート23.3質量部、アクリロニトリル12質量部、n-ブチルメタクリレート10.8質量部を混合したモノマー混合液を、反応溶液内に連続的に3時間かけて滴下した。滴下終了後、3時間の熟成を行った。熟成終了後、得られた水性エマルジョンを常温まで冷却したのち、スプレードライヤーを用い、平均粒子径0.2μmである有機微粒子(D-2)を得た。
その他の材料として、以下の材料を用いた。
・エポキシ化合物:エピコート1004、JER社製、軟化点97℃
・光重合開始剤(B):IRGACURE OXE01、BASF社製
・潜在性熱硬化剤(C):アジピン酸ジヒドラジド(ADH、日本化成社製、融点177~184℃)
・無機充填剤(E):シリカ粒子(S-100、日本触媒化学社製)
・その他粒子:
微粒子ポリマー(F351、アイカ工業社製、(コアが、n-ブチルアクリレートの重合体であり、シェルがポリメチルメタクリレートであるコアシェル粒子))
ポリメチルシルセスキオキサン粒子(MSP-N080、日興リカ社製)
ポリメチルシルセスキオキサン粒子(MSP-N050、日興リカ社製)
ポリメチルシルセスキオキサン粒子(X-52-854、信越化学社製)
メラミン/ホルムアルデヒド縮合物(エポスターS、日本触媒社製)
単層ポリメチルメタクリレート(アートパールJ-3PY、根上工業社製)
・シランカップリング剤:KBM-403
<実施例1>
エポキシ化合物40質量部、合成例1で得られた硬化性化合物(A-1)230質量部、合成例2で得られた硬化性化合物(A-2)50質量部、合成例3で得られた硬化性化合物(A-3)250質量部、硬化性化合物(A-4)150質量部、潜在性熱硬化剤(C)50質量部、無機充填剤(E)60質量部、合成例4で得られた硬化性樹脂(D-1)150質量部、シランカップリング剤(KBM-403、信越化学工業社製)10質量部、光重合開始剤(B)10質量部を、三本ロールを用いて均一な液となるように十分に混合して、光熱硬化性樹脂組成物を得た。
表1に示す組成に変更した以外は、実施例1と同様に光熱硬化性樹脂組成物を作製した。
実施例1~6および比較例1~6で得られた光熱硬化性樹脂組成物について、接着強度を以下の方法で評価した。
得られた光熱硬化性樹脂組成物を、ディスペンサー(ショットマスター、武蔵エンジニアリング社製)を用いて、透明電極と全面に配向膜が予め形成された40mm×45mmガラス基板(RT-DM88-PIN、EHC社製)の配向膜上に、38mm×38mmの四角形のライン状のシールパターン(断面積2500μm2)を形成した。次いで、シールパターンを形成したガラス基板に対して垂直になるように、対になるガラス基板を減圧下で貼り合せた後、大気開放して貼り合わせた。そして、貼り合わせた2枚のガラス基板を1分間遮光ボックス内で保持した後、3000mJ/cm2の可視光を含む光(波長370~450nmの光)を照射し、さらに120℃で1時間加熱して、試験片を得た。
Claims (11)
- 分子内にエチレン性不飽和二重結合およびエポキシ基を有する硬化性化合物(A)、光重合開始剤(B)、潜在性熱硬化剤(C)、および有機微粒子(D)を含有する光熱硬化性樹脂組成物であり、
前記有機微粒子(D)は外殻部と核部とを有し、
前記核部が、共役ジエンに由来する構造単位を含む共役ジエン系ゴムおよびシリコーンゴムのうち、少なくとも一方を含み、
前記外殻部が、メチルメタクリレート構造、スチレン構造、アクリロニトリル構造、およびグリシジル構造を有する重合体を含む、
光熱硬化性樹脂組成物。 - 前記核部が、共役ジエンおよび芳香族ビニル化合物に由来する構造単位を含む共役ジエン系ゴムを含む、
請求項1に記載の光熱硬化性樹脂組成物。 - 無機充填剤(E)をさらに含有する、
請求項1または2に記載の光熱硬化性樹脂組成物。 - 前記有機微粒子(D)の含有量が5~17質量%である、
請求項1~3のいずれか一項に記載の光熱硬化性樹脂組成物。 - 前記潜在性熱硬化剤(C)が、有機酸ジヒドラジド系熱潜在性硬化剤、アミンアダクト系熱潜在性硬化剤、およびポリアミン系熱潜在性硬化剤からなる群より選ばれる1以上の硬化剤である、
請求項1~4のいずれか一項に記載の光熱硬化性樹脂組成物。 - 請求項1~5のいずれか一項に記載の光熱硬化性樹脂組成物を含む、
液晶シール剤。 - 配向膜をそれぞれ有する一対の基板の、一方の基板の前記配向膜上に、請求項6に記載の液晶シール剤を塗布し、シールパターンを形成する工程と、
前記シールパターンが未硬化の状態において、前記一方の基板上かつ前記シールパターンの領域内、または他方の基板に液晶を滴下する工程と、
前記一方の基板および前記他方の基板を、前記シールパターンを介して重ね合わせる工程と、
前記シールパターンを硬化させる工程と、
を含む、
液晶表示パネルの製造方法。 - 前記シールパターンを硬化させる工程において、前記シールパターンに光を照射して前記シールパターンを硬化させる、
請求項7に記載の液晶表示パネルの製造方法。 - 前記シールパターンに照射する光が、可視光領域の光を含む、
請求項8に記載の液晶表示パネルの製造方法。 - 前記シールパターンを硬化させる工程において、光が照射された後の前記シールパターンをさらに加熱する、
請求項8または9に記載の液晶表示パネルの製造方法。 - 配向膜をそれぞれ有する一対の基板と、
前記一対の基板の前記配向膜の間に配置された枠状のシール部材と、
前記一対の基板の間の前記シール部材で囲まれた空間に充填された液晶層と、を含み、
前記シール部材が、請求項6に記載の液晶シール剤の硬化物である、
液晶表示パネル。
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