JP2017520423A - 導電性、透過性、透光性、および/または反射性材料 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2014年4月15日に出願された米国特許仮出願第61/979,564号の利益と優先権を主張するものであり、この仮出願は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
少なくとも選択実施形態では、本発明は、導電性、透過性、透光性、および/または反射性ポリマー膜または材料、このような膜または材料用の基材、このような基材、膜または材料の製造方法、および/またはこのような基材、膜または材料の使用方法に関する。少なくとも選択実施形態では、本発明は、導電性膜または材料、好ましくは、導電性の透過性膜または材料、このような膜用の新規または改善された多孔性または微多孔性基材、このような導電性膜または材料の製造方法、および/またはこのような膜、材料または基材の使用方法に関する。
Celgard2500微多孔性ポリプロピレンマトリックス(25μm厚さ)の片側を、アルミニウム金属を使った蒸着プロセスにより金属化して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。金属化は、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を有する複合膜を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
Celgard2500微多孔性ポリプロピレンマトリックス(25μm厚さ)の片側を、ITOを使った蒸着プロセスにより処理して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。スパッタリングは、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
Celgard2500微多孔性ポリプロピレンマトリックス(25μm厚さ)の両側を、アルミニウム金属を使った蒸着プロセスにより金属化して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。金属化は、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。両側パターン形成を「一層」静電容量方式タッチスクリーン構成に対し使用することができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
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Celgard EZ1590微多孔性ポリプロピレンマトリックス(15μm厚さ)の片側を、アルミニウム金属を使った蒸着プロセスにより金属化して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。金属化は、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。
Celgard EZ1590微多孔性ポリプロピレンマトリックス(15μm厚さ)の片側を、ITOを使った蒸着プロセスにより処理して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。
Celgard EZ1590微多孔性ポリプロピレンマトリックス(15μm厚さ)の両側を、アルミニウム金属を使った蒸着プロセスにより金属化して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。金属化は、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。両側パターン形成を「一層」静電容量方式タッチスクリーン構成に対し使用することができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
Celgard EZ1590微多孔性ポリプロピレンマトリックス(15μm厚さ)の両側を、ITOを使った蒸着プロセスにより処理して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。スパッタリングは、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。両側パターン形成を「一層」静電容量方式タッチスクリーン構成に対し使用することができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
Celgard K2045微多孔性ポリエチレンマトリックス(20μm厚さ)の片側を、アルミニウム金属を使った蒸着プロセスにより金属化して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。金属化は、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。パターンは、気孔表面を含むポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上にパターン形成することができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
Celgard K2045ポリエチレン微多孔膜(20μm厚さ)の片側を、ITOを使った蒸着プロセスにより処理して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。スパッタリングは、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
Celgard K2045ポリエチレン微多孔膜(20μm厚さ)の両側を、アルミニウム金属を使った蒸着プロセスにより金属化して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。金属化は、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。両側パターン形成を「一層」静電容量方式タッチスクリーン構成に対し使用することができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
Celgard K2045ポリエチレン微多孔膜(20μm厚さ)の両側を、ITOを使った蒸着プロセスにより処理して、0〜500Ω/sqのシート抵抗にする。スパッタリングは、タッチスクリーンアドレッシング技術に付随するパターン形成(マスク、シルクスクリーニングなど)を使って行うことができる。両側パターン形成を「一層」静電容量方式タッチスクリーン構成に対し使用することができる。金属化微多孔性マトリックスは、以降で充填材料とともに使用して、所望の光学的透明性を得ることができる。この場合、ポリプロピレンマトリックス(すなわち、Norland ProductsのNOA148)に一致する屈折率を有する光学接着剤を使って、タッチスクリーンガラス表面、ならびにその下の支持層に対し、同時にマトリックスを充填し、接着性を付与することができる。
前述のいずれかの多孔性ポリマーマトリックスの片側または両側に、熱金属化、スパッタリング、ケミカルグラフティング、化学メッキ、重合、などのプロセスにより導電性を付与するようにコートすることができる。
片面または両面上に導電性表面で金属化またはパターン形成された微孔性ポリマーマトリックスは、タッチスクリーンの連続製造プロセスに組み込むことができる。金属化マトリックスのロールをパターン形成し、タッチスクリーン製造業者に輸送することができる。前記製造業者は予めパターン形成されたロールを受け取り、その膜をガラスレンズに適用することができる。充填/接着の前には、導電性基材は不透明であるために、このことをロールから直接行うことができ、非常に容易に整列させることができる。
Claims (30)
- 連通気孔構造および屈折率を有する微孔性ポリマーマトリックスと、
前記微孔性ポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上に堆積された導電性コーティングと
を含む複合膜。 - 前記ポリマーマトリックスの細孔構造中に充填材料をさらに含み、前記充填材料が、前記ポリマーマトリックスの屈折率と実質的に一致する屈折率を有する、請求項1に記載の複合膜。
- 前記充填材料が固体である、請求項2に記載の複合膜。
- 前記充填材料が接着剤を含む、請求項2に記載の複合膜。
- 前記膜が透過性または透光性である、請求項2に記載の複合膜。
- 前記微孔性ポリマーマトリックスが、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)またはこれらのコポリマーを含む1種または複数種のポリオレフィン(PO)、ポリアミド、ポリエステル、ポリエーテルスルホン(PES)などのポリスルホン、セルロースまたはポリフッ化ビニリデン(PVDF)、ポリビニルフルオライド(PVF)および/またはポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を含むフルオロポリマー、またはこれらの組み合わせもしくはブレンドから形成される、請求項1に記載の複合膜。
- 1種または複数種のポリオレフィンが、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびこれらのコポリマーもしくはブレンドからなる群から選択される、請求項6に記載の複合膜。
- 前記ポリマーマトリックスがポリマー材料の単層から形成される、請求項1に記載の複合膜。
- 前記ポリマーマトリックスが、ポリマー材料の多層を含む、請求項1に記載の複合膜。
- 前記ポリマーマトリックスの個々の層が、ポリエチレン、ポリプロピレンおよびこれらのコポリマーもしくはブレンドからなる群から選択される、請求項9に記載の複合膜。
- 1μm〜100μmの厚さを有する、請求項1に記載の複合膜。
- 5μm〜20μmの厚さを有する、請求項1に記載の複合膜。
- 前記導電性コーティングが金属または合金を含む、請求項1に記載の複合膜。
- 前記膜がフレキシブルである、請求項1に記載の複合膜。
- 1〜500Ω/sqのシート抵抗を有する、請求項1に記載の複合膜。
- ディスプレイと、
前記ディスプレイ上に配置された複合膜と
を含み、前記複合膜が、連通気孔構造および屈折率を有する微孔性ポリマーマトリックスと、前記微孔性ポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上に堆積させた導電性コーティングとを含む、タッチスクリーンデバイス。 - 前記複合膜が、前記ポリマーマトリックスの細孔構造中に充填材料をさらに含み、前記充填材料が、前記ポリマーマトリックスの屈折率と実質的に一致する屈折率を有する、請求項16に記載のタッチスクリーンデバイス。
- 連通気孔構造および屈折率を有する微孔性ポリマーマトリックスを用意することと、
前記微孔性ポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上に導電性コーティングを堆積することと、
を含む複合膜の作製方法。 - 前記ポリマーマトリックスの細孔構造中に充填材料を配置することをさらに含み、前記充填材料が前記ポリマーマトリックスの屈折率に実質的に一致する屈折率を有する、請求項18に記載の方法。
- 前記充填材料が固体である、請求項19に記載の方法。
- 前記充填材料が接着剤である、請求項19に記載の方法。
- 微孔性ポリマーマトリックスを用意することが、ポリマー組成物を押出成形すること、ならびに前記ポリマー組成物を機械方向、機械横方向、または機械および機械横の両方向に延伸し、前記マトリックスの気孔形成を誘導することを含む、請求項18に記載の方法。
- 微孔性ポリマーマトリックスを用意することが、ポリマー組成物と可塑剤との混合物を押出成形すること、および前記可塑剤を除去して前記マトリックスの気孔形成を誘導することを含む、請求項18に記載の方法。
- 前記充填材料が前記ポリマーマトリックスの屈折率に対し±0.1の範囲に入る屈折率を有する、請求項2に記載の複合膜。
- 前記充填材料が前記ポリマーマトリックスの屈折率に対し±0.1の範囲に入る屈折率を有する、請求項19に記載の方法。
- 前記導電性コーティングが、前記微孔性ポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上にパターン形成される、請求項1に記載の複合膜。
- 前記導電性コーティングが、前記微孔性ポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上にパターン形成される、請求項18に記載の方法。
- 前記導電性コーティングが、前記微孔性ポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上にパターン形成される、請求項2に記載の複合膜。
- 前記導電性コーティングが、前記微孔性ポリマーマトリックスの1つまたは複数の表面上にパターン形成される、請求項19に記載の方法。
- 連通気孔構造および屈折率を有する微孔性ポリマーマトリックスと、
前記ポリマーマトリックスの細孔構造中に充填材料と
を含み、前記充填材料が前記ポリマーマトリックスの屈折率に実質的に一致する屈折率を有する、透過性または透光性膜。
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