JP2019111498A - 活性エネルギー線硬化樹脂フィルムの製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
繰出工程においては、公知の繰出装置11により、ロール状に巻き取られた長尺の第1の支持フィルムS1及び、ロール状に巻き取られた長尺の第2の支持フィルムS2をそれぞれ繰り出していく。第1の支持フィルムS1及び第2の支持フィルムS2は、それぞれ複数のガイドロール17に沿って長手方向に移送され、移送速度は例えば0.1〜100m/minに設定される。
塗工工程においては、塗工装置12により、移送される第1の支持フィルムS1上に、第1の支持フィルムS1の幅方向における端部S1a、S1bより内側で重合性組成物を塗工する。また、塗工厚みは例えば20〜200μmとなるように塗工する。これにより、図2及び図3に示すように、第1の支持フィルムS1上に幅方向及び長手方向で塗工膜Wが形成される。
積層工程においては、ニップロール13に沿って、第1の支持フィルムS1上に塗工膜Wの全面を覆う第2の支持フィルムS2を積層して、積層体Lを形成する。図4に示すように、積層体Lは、第1の支持フィルムS1、塗工膜W及び第2の支持フィルムS2を下方から順に有するものであり、また積層体Lの幅方向における端部は、第1の支持フィルムS1の端部S1a、S1bと第2の支持フィルムS2の端部S2a、S2bがそれぞれ接触した形となる。これにより硬化工程において、空気中の酸素による光重合性組成物の反応阻害を抑制することができる。
スリット工程においては、スリット装置14により、積層体Lを、塗工膜Wの幅方向における端部Wa、Wbより内側で長手方向にスリットする。これにより、フィルム幅を調整することができる。そして、塗工膜Wは硬化されていない液状の状態でスリットされることになり、このため端部にはクラックが生じ得ない。これが硬化されることにより、端部にはクラックが生じていない硬化された塗工膜W(活性エネルギー線硬化樹脂フィルムF)となる。スリット工程は、塗工膜Wの流動性の観点から、硬化工程により近い位置で行うことが好ましい。
硬化工程においては、第2の支持フィルムS2上方に設置された活性エネルギー線照射装置15により、第2の支持フィルムS2側から塗工膜Wに活性エネルギー線を照射し、第2の支持フィルムS2を透過した活性エネルギー線により重合性組成物を反応させて硬化させる。
剥離工程においては、ニップロール13に沿って、積層体Lの移送ラインから第1の支持フィルムS1及び第2の支持フィルムS2を分岐させ、積層体Lからこれらを剥離して、活性エネルギー線硬化樹脂フィルムFを取得する。この際、硬化された塗工膜Wの幅方向における端部Wa、Wbにはスリットによるクラックが起こっていないため、これに起因する破断の発生を抑制することができる。
巻取工程において、公知の巻取装置16により、取得された活性エネルギー線硬化樹脂フィルムF、剥離した第1の支持フィルムS1、剥離した第2の支持フィルムS2をそれぞれロール状に巻き取る。巻き取られる活性エネルギー線硬化樹脂フィルムFには、そのいずれか一方側または両側に、公知のプロテクトフィルムを貼合したり、合紙を挿入したりすることができる。
重合性組成物としては、粘度が27000mPa・sの紫外線硬化樹脂組成物を準備した。第1の支持フィルムとしては厚みが50μmの長尺のポリエチレンテレフタレートフィルムを、第2の支持フィルムとしては厚みが50μmの長尺のポリエチレンテレフタレートフィルムを準備した。また、上述の製造方法において、塗工工程における塗工装置としてはダイコータを用いた。さらに、硬化工程における紫外線照射装置としては無電極紫外線ランプ(ヘレウス株式会社製、Hバルブ)を備えるものを用いた。そして、積層工程と硬化工程の間におけるスリット工程においては、第2の支持フィルム側から、両端部のそれぞれに刃物(オルファ株式会社製、SB10K)を挿入して、長手方向にスリットするようにした。その他の条件としては、移送速度を2m/minにし、塗工厚みを80μmに設定した。そして、塗工膜の全面に、積算光量が1490mJ/cm2となるように紫外線を照射した。なお、積算光量は、紫外線測定器(EIT社製、マイクロキュアMC−10)で測定したものである。これらの条件によると、剥離工程において、破断が発生することなく、紫外線硬化樹脂フィルムを取得することができた。取得した紫外線硬化樹脂フィルムについて、マイクロスコープ(キーエンス株式会社製、VHX−500)を用いて端部の状態を観察すると、図5及び図6に示すように、端部にはクラックが生じていなかった。これは、枚葉の紫外線硬化樹脂フィルムをレーザー加工機(株式会社コマックス製、LaserArt4531)を用いてカットしたときの端部の状態(マイクロスコープで観察したものを図7及び図8に示す)と、同程度のものであった。
スリット工程を、硬化工程と剥離工程の間に行うようにしたこと以外は、実施例1と同じ製造条件にした。この製造条件によると、剥離工程において破断が発生し、端部には肉眼で確認できるクラックが多数生じていた。
11 繰出装置
12 塗工装置
13 ニップロール
14 スリット装置
15 活性エネルギー線照射装置
16 巻取装置
17 ガイドロール
F 活性エネルギー線硬化樹脂フィルム
L 積層体
S1 第1の支持フィルム
S1a、S1b 第1の支持フィルムの幅方向における端部
S2 第2の支持フィルム
S2a、S1b 第2の支持フィルムの幅方向における端部
W 塗工膜
Wa、Wb 塗工膜の幅方向における端部
Claims (3)
- 長尺の第1の支持フィルムを長手方向に移送させながら、前記第1の支持フィルム上に重合性組成物を塗工して、前記第1の支持フィルムの幅方向及び長手方向に塗工膜を形成する塗工工程と、前記第1の支持フィルム上に、前記長手方向に移送される前記塗工膜を覆う長尺の第2の支持フィルムを積層して、積層体を形成する積層工程と、前記第1の支持フィルム及び前記第2の支持フィルムのいずれか一方側から前記積層体に活性エネルギー線を照射して、前記塗工膜を硬化させる硬化工程と、前記積層体から前記第1の支持フィルム及び前記第2の支持フィルムを剥離する剥離工程と、を順に備える活性エネルギー線硬化樹脂フィルムの製造方法であって、
前記積層工程及び前記硬化工程の間において、前記積層体を前記塗工膜の前記幅方向における端部より内側で前記長手方向にスリットするスリット工程をさらに備えることを特徴とする活性エネルギー線硬化樹脂フィルムの製造方法。 - 前記重合性組成物は紫外線硬化樹脂組成物であり、前記活性エネルギー線は紫外線であることを特徴とする請求項1に記載の活性エネルギー線硬化樹脂フィルムの製造方法。
- 長尺の第1の支持フィルムを長手方向に移送させながら、前記第1の支持フィルム上に重合性組成物を塗工して、前記第1の支持フィルムの幅方向及び長手方向に塗工膜を形成する塗工工程と、前記第1の支持フィルム上に、前記長手方向に移送される前記塗工膜を覆う長尺の第2の支持フィルムを積層して、積層体を形成する積層工程と、前記第1の支持フィルム及び前記第2の支持フィルムのいずれか一方側から前記積層体に活性エネルギー線を照射して、前記塗工膜を硬化させる硬化工程と、を順に備える活性エネルギー線硬化樹脂フィルムの製造方法であって、
前記積層工程及び前記硬化工程の間において、前記積層体を前記塗工膜の前記幅方向における端部より内側で前記長手方向にスリットするスリット工程をさらに備えることを特徴とする活性エネルギー線硬化樹脂フィルムの製造方法。
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