JP2023107668A - optical adhesive sheet - Google Patents

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Abstract

To provide an optical adhesive sheet which suppresses surrounding contamination, improves handling performance and excels in adhesive reliability.SOLUTION: There is provided an optical adhesive sheet 1 which comprises a release liner 2 and an adhesive layer 3 in order toward one side in the thickness direction. The maximum length L of the adhesive layer 3 in the orthogonal direction orthogonal to the thickness direction is 200 mm or more. The release liner 2 is larger than the adhesive layer 3 and encloses the adhesive layer 3 when viewed in the thickness direction.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、光学粘着シート、詳しくは、画像w表示装置用部材の貼り付けに好適に用いられる光学粘着シートに関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to an optical pressure-sensitive adhesive sheet, and more particularly to an optical pressure-sensitive adhesive sheet that is suitably used for adhering a member for an image display device.

はく離ライナーと、粘着層と、第2はく離ライナーを、この順に備える光学粘着シートが知られている(例えば、下記特許文献1参照。)。 An optical adhesive sheet is known that includes a release liner, an adhesive layer, and a second release liner in this order (see, for example, Patent Document 1 below).

特許文献1に記載の光学粘着シートでは、はく離ライナーが粘着層から剥離され、その後、粘着層が画像表示装置の部材に貼り付けられる。画像表示装置は、タブレットを含む。 In the optical pressure-sensitive adhesive sheet described in Patent Document 1, the release liner is peeled off from the pressure-sensitive adhesive layer, and then the pressure-sensitive adhesive layer is attached to the member of the image display device. Image display devices include tablets.

特開2020-122140号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2020-122140

しかるに、上記した粘着層をタブレットの部材に貼り付ける場合には、タブレットのサイズが大きいことから、粘着層のサイズも大きくなる。そうすると、粘着層を備える光学粘着シートのサイズも大きくなる。そうすると、光学粘着シートを機械で搬送する必要がある。 However, when the adhesive layer described above is attached to a member of a tablet, the size of the adhesive layer is also large because the size of the tablet is large. Then, the size of the optical adhesive sheet provided with the adhesive layer also increases. Then, it is necessary to transport the optical adhesive sheet by machine.

ここで、粘着層は、はく離ライナーおよび第2はく離ライナーのそれぞれと同一サイズを有する場合には、粘着層の端部がはく離ライナーおよび第2はく離ライナーから外側にはみだしやすい。そうすると、粘着層の粘着剤組成物が機械を汚染するという不具合がある。 Here, when the adhesive layer has the same size as the release liner and the second release liner, the edges of the adhesive layer tend to protrude outward from the release liner and the second release liner. Then, there is a problem that the pressure-sensitive adhesive composition of the pressure-sensitive adhesive layer contaminates the machine.

また、上記したはみ出しを生じると、光学粘着シートの端部が機械に意図せず粘着してしまい、そのため、光学粘着シートの取扱性が低下するという不具合がある。 Moreover, when the above-described protrusion occurs, the end portion of the optical adhesive sheet unintentionally sticks to the machine, resulting in a problem that the handleability of the optical adhesive sheet is deteriorated.

さらに、上記したはみ出しを生じると、粘着層は、端部に欠損を生じ、粘着剤欠けを生じる。すると、粘着層の粘着信頼性が低下する。 Furthermore, if the above-described protrusion occurs, the adhesive layer will have a defect at the end, resulting in a lack of the adhesive. Then, the adhesive reliability of the adhesive layer is lowered.

本発明は、周囲の汚染を抑制し、取扱性を向上させ、粘着信頼性に優れる光学粘着シートを提供する。 The present invention provides an optical pressure-sensitive adhesive sheet that suppresses contamination of the surroundings, improves handleability, and has excellent adhesion reliability.

本発明(1)は、はく離ライナーと、粘着層とを厚み方向の一方側に向かって順に備え、前記厚み方向に対して直交する直交方向における前記粘着層の最大長さLが、200mm以上であり、前記はく離ライナーは、前記厚み方向に見たときに、前記粘着層よりも大きく、前記粘着層を包含する、光学粘着シートを含む。 In the present invention (1), a release liner and an adhesive layer are provided in order toward one side in the thickness direction, and the maximum length L of the adhesive layer in a direction orthogonal to the thickness direction is 200 mm or more. The release liner includes an optical adhesive sheet that is larger than the adhesive layer and includes the adhesive layer when viewed in the thickness direction.

この光学粘着シートでは、粘着層の最大長さLが、200mm以上であるので、粘着層をタブレットなどの大型の画像表示装置における部材を貼り付けることができる。 In this optical adhesive sheet, since the maximum length L of the adhesive layer is 200 mm or more, the adhesive layer can be attached to a member of a large image display device such as a tablet.

また、上記した長さLが200mm以上であっても、本発明の光学粘着シートでは、はく離ライナーは、厚み方向に見たときに、粘着層よりも大きく、粘着層を包含するので、はく離ライナーは、粘着層の端部がはみ出ることを抑制する。そのため、上記した粘着層による周囲への汚染を抑制できる。 Further, even if the length L is 200 mm or more, in the optical adhesive sheet of the present invention, the release liner is larger than the adhesive layer when viewed in the thickness direction and includes the adhesive layer. suppresses the edge of the adhesive layer from protruding. Therefore, contamination of the surroundings by the adhesive layer can be suppressed.

さらに、この光学粘着シートでは、粘着層の端部のはみ出しが抑制されているので、取扱性に優れる。 Furthermore, in this optical pressure-sensitive adhesive sheet, protrusion of the end portion of the pressure-sensitive adhesive layer is suppressed, so that the handleability is excellent.

さらにまた、この光学粘着シートでは、粘着層の端部のはみ出しが抑制されているので、粘着剤欠けを抑制し、粘着層の粘着信頼性に優れる。 Furthermore, in this optical adhesive sheet, since the protrusion of the end portion of the adhesive layer is suppressed, chipping of the adhesive is suppressed, and the adhesion reliability of the adhesive layer is excellent.

本発明(2)は、下記の撓み試験で測定される撓み量Dが、7mm以下である、(1)に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (2) includes the optical pressure-sensitive adhesive sheet according to (1), wherein the deflection amount D measured in the following deflection test is 7 mm or less.

撓み試験:前記光学粘着シートを長さ100mm、幅25mmの大きさに外形加工して、サンプルを作製する。上面を有し、高さが50mm以上である台を準備する。前記サンプルの長手方向の一端縁を含む長さ50mmの第1部分の表面を前記上面に固定し、前記サンプルの長手方向の他端縁を含む長さ50mmの第2部分を前記上面の一端縁から側方に突出させる。その後、23℃で、5分間放置する。その後、突出した前記サンプルの一端縁が、上面から下方に移動した移動量を取得する。別途、前記第1部分の裏面を前記上面に固定し、前記移動量を取得する。2つの移動量の平均値を撓み量Dとして求める。 Flexure test: The optical pressure-sensitive adhesive sheet is shaped to a size of 100 mm in length and 25 mm in width to prepare a sample. A table having a top surface and a height of 50 mm or more is prepared. A surface of a first portion having a length of 50 mm including one longitudinal edge of the sample is fixed to the upper surface, and a second portion having a length of 50 mm including the other longitudinal edge of the sample is attached to one edge of the upper surface. protrude laterally from the After that, it is left at 23° C. for 5 minutes. After that, the amount of movement of the protruding edge of the sample downward from the upper surface is obtained. Separately, the rear surface of the first portion is fixed to the upper surface, and the movement amount is obtained. An average value of the two amounts of movement is obtained as the amount of deflection D.

この光学粘着シートでは、撓み量Dが7mm以下であるので、光学粘着シートは、取扱い性により一層優れる。 Since this optical adhesive sheet has a bending amount D of 7 mm or less, the optical adhesive sheet is even more excellent in handleability.

本発明(3)は、下記で定義される前記はく離ライナーのオフセット量と前記はく離ライナーの厚みとの積である面積Pは、90×10-8以上である、(1)または(2)に記載の光学粘着シートを含む。 In the present invention (3), the area P, which is the product of the offset amount of the release liner defined below and the thickness of the release liner, is 90×10 −8 m 2 or more, (1) or (2) ) includes the optical adhesive sheet described in .

前記オフセット量:前記厚み方向に見たときに、前記はく離ライナーにおいて前記粘着層とずれるオフセット部分の長さ(mm)
前記厚み:前記オフセット部分における3点における平均厚み(μm)
Offset amount: length (mm) of the offset portion of the release liner that is displaced from the adhesive layer when viewed in the thickness direction
The thickness: the average thickness (μm) at three points in the offset portion

この光学粘着シートでは、上記した面積Pが90×10-8以上であるので、粘着層がはく離ライナーから浮くことを抑制できる。 In this optical adhesive sheet, since the area P is 90×10 −8 m 2 or more, it is possible to prevent the adhesive layer from lifting from the release liner.

本発明(4)は、前記厚み方向において前記粘着層に対する前記はく離ライナーの反対側に隣接する隣接層をさらに備え、前記はく離ライナーと、前記粘着層と、前記隣接層とは、下記[1]式を満足する、(2)に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (4) further comprises an adjacent layer adjacent to the adhesive layer on the opposite side of the release liner in the thickness direction, wherein the release liner, the adhesive layer, and the adjacent layer are the following [1]: The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to (2), which satisfies the formula, is included.

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧2,500
[1]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧2,500
[1]

E1:23℃における前記はく離ライナーの引張弾性率(MPa)
E2:23℃における前記隣接層の引張弾性率(MPa)
T1:前記はく離ライナーの厚み(μm)
T2:前記隣接層の厚み(μm)
T0:前記粘着層の厚み(μm)
E1: Tensile modulus (MPa) of the release liner at 23°C
E2: Tensile modulus (MPa) of the adjacent layer at 23°C
T1: Thickness of the release liner (μm)
T2: thickness of the adjacent layer (μm)
T0: Thickness of the adhesive layer (μm)

上記した式[1]を満足する場合には、はく離ライナーの厚みT1と、はく離ライナーの引張弾性率E1と、隣接層の厚みT2と、隣接層の引張弾性率E2とからなる群から選択される少なくともいずれか1つが大きい。そのため、たとえ、粘着層が厚くても、はく離ライナーおよび/または隣接層が硬くなる傾向を有するので、光学粘着シートの上記した撓み量Dを小さくできる。 When the above formula [1] is satisfied, it is selected from the group consisting of the thickness T1 of the release liner, the tensile modulus E1 of the release liner, the thickness T2 of the adjacent layer, and the tensile modulus E2 of the adjacent layer. at least one of the Therefore, even if the pressure-sensitive adhesive layer is thick, the release liner and/or the adjacent layers tend to harden, so that the amount of deflection D of the optical pressure-sensitive adhesive sheet can be reduced.

または、上記した式[1]を満足する場合には、粘着層が薄い。そのため、たとえ、はく離ライナーの厚みT1と、はく離ライナーの引張弾性率E1と、隣接層の厚みT2と、隣接層の引張弾性率E2とからなる群から選択される少なくともいずれか1つが小さくても、光学粘着シートは靱性を確保できるので、光学粘着シートの上記した撓み量Dを小さくできる。 Alternatively, when the above formula [1] is satisfied, the adhesive layer is thin. Therefore, even if at least one selected from the group consisting of the thickness T1 of the release liner, the tensile modulus E1 of the release liner, the thickness T2 of the adjacent layer, and the tensile modulus E2 of the adjacent layer is small, Since the optical pressure-sensitive adhesive sheet can ensure toughness, the amount of deflection D of the optical pressure-sensitive adhesive sheet can be reduced.

本発明(5)は、前記隣接層は、第2はく離ライナーである、(4)に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (5) includes the optical pressure-sensitive adhesive sheet according to (4), wherein the adjacent layer is a second release liner.

本発明(6)は、前記第2はく離ライナーは、前記厚み方向に見たときに、前記粘着層よりも大きく、前記粘着層を包含する、(5)に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (6) includes the optical adhesive sheet according to (5), wherein the second release liner is larger than the adhesive layer when viewed in the thickness direction and includes the adhesive layer.

この光学粘着シートでは、第2はく離ライナーは、厚み方向に見たときに、粘着層よりも大きく、粘着層を包含するので、第2はく離ライナーによって、粘着層の端部のはみ出しがより一層抑制され、取扱性により一層優れる。 In this optical pressure-sensitive adhesive sheet, the second release liner is larger than the pressure-sensitive adhesive layer when viewed in the thickness direction and includes the pressure-sensitive adhesive layer. and is even more excellent in handleability.

本発明(7)は、下記で定義される前記第2はく離ライナーの第2オフセット量と前記第2はく離ライナーの厚みとの積である面積P2は、90×10-8以上である、(6)に記載の光学粘着シートを含む。 In the present invention (7), the area P2, which is the product of the second offset amount of the second release liner defined below and the thickness of the second release liner, is 90×10 −8 m 2 or more. (6) includes the optical pressure-sensitive adhesive sheet.

前記オフセット量:前記厚み方向に見たときに、前記第2はく離ライナーにおいて前記粘着層とずれる第2オフセット部分の長さ(mm)
前記厚み:前記第2オフセット部分における3点における平均厚み(μm)
Offset amount: Length (mm) of the second offset portion of the second release liner that is displaced from the adhesive layer when viewed in the thickness direction
Thickness: average thickness (μm) at three points in the second offset portion

この光学粘着シートでは、上記した面積P2が90×10-8以上であるので、粘着層が第2はく離ライナーから浮くことを抑制できる。 In this optical adhesive sheet, since the area P2 is 90×10 −8 m 2 or more, it is possible to prevent the adhesive layer from lifting from the second release liner.

本発明(8)は、前記隣接層は、画像表示装置用部材である、(4)に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (8) includes the optical pressure-sensitive adhesive sheet according to (4), wherein the adjacent layer is a member for an image display device.

本発明(9)は、前記画像表示装置用部材の周端縁は、前記厚み方向に見たときに、前記粘着層の周端縁と一致する、(8)に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (9) includes the optical adhesive sheet according to (8), wherein the peripheral edge of the image display device member matches the peripheral edge of the adhesive layer when viewed in the thickness direction. .

本発明(10)は、前記厚み方向における前記はく離ライナーの一方面は、前記粘着層の周端縁の周囲において、厚み方向の他方側に向かって凹む凹部を備え、前記凹部の深さが、30μm以下である、(1)から(9)のいずれか一項に記載の光学粘着シートを含む。 In the present invention (10), one surface of the release liner in the thickness direction is provided with a recess that is recessed toward the other side in the thickness direction around the peripheral edge of the adhesive layer, and the depth of the recess is The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to any one of (1) to (9), which is 30 μm or less, is included.

本発明(11)は、23℃における前記粘着層の押し込み硬度Hは、10kPa以下である、(1)から(10)のいずれか一項に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (11) includes the optical adhesive sheet according to any one of (1) to (10), wherein the indentation hardness H of the adhesive layer at 23°C is 10 kPa or less.

この光学粘着シートでは、23℃における前記粘着層の押し込み硬度Hは、10kPa以下であるので、粘着層は、繰り返し折り曲げ可能(フォルダブル)な画像表示装置における部材の貼り付けに好適に用いられる。 In this optical adhesive sheet, since the indentation hardness H of the adhesive layer at 23° C. is 10 kPa or less, the adhesive layer is suitably used for attaching members in a repeatedly foldable image display device.

本発明(12)は、25℃における前記粘着層のせん断貯蔵弾性率G’は、100kPa以下である、(1)から(11)のいずれか一項に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (12) includes the optical pressure-sensitive adhesive sheet according to any one of (1) to (11), wherein the pressure-sensitive adhesive layer has a shear storage modulus G' of 100 kPa or less at 25°C.

この光学粘着シートでは、25℃における前記粘着層のせん断貯蔵弾性率G’は、100kPa以下であるので、粘着層は、繰り返し折り曲げ可能(フォルダブル)な画像表示装置における部材の貼り付けに好適に用いられる。 In this optical adhesive sheet, since the shear storage elastic modulus G′ of the adhesive layer at 25° C. is 100 kPa or less, the adhesive layer is suitable for attaching members in a repeatedly foldable image display device. Used.

本発明(13)は、画像表示装置に備えられる前記粘着層を備える光学粘着シートであって、前記画像表示装置は、前記粘着層と、厚み方向において前記光学粘着シートの一方面および他方面のそれぞれに形成される1対の画像表示装置用部材とを備える、(1)から(12)のいずれか一項に記載の光学粘着シートを含む。 The present invention (13) is an optical pressure-sensitive adhesive sheet provided with the pressure-sensitive adhesive layer provided in an image display device, wherein the pressure-sensitive adhesive layer and one surface and the other surface of the optical pressure-sensitive adhesive sheet in the thickness direction The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to any one of (1) to (12), comprising a pair of image display device members formed respectively.

本発明の光学粘着シートは、周囲の汚染を抑制し、取扱性を向上させ、粘着信頼性に優れる。 The optical pressure-sensitive adhesive sheet of the present invention suppresses contamination of the surroundings, improves handleability, and has excellent adhesion reliability.

本開示における一実施形態の光学粘着シートの断面図である。1 is a cross-sectional view of an optical pressure-sensitive adhesive sheet according to one embodiment of the present disclosure; FIG. 光学粘着シートの撓み量の測定を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the measurement of the bending amount of an optical adhesive sheet. 図3Aから図3Dは、光学粘着シートの製造方法を説明する工程図である。図3Aは、積層体を準備する工程である。図3Bは、粘着層および第3はく離ライナーを外形加工する工程である。図3Cは、不要部分を除去する工程である。図3Dは、第3はく離ライナーを隣接層に張り替え、はく離ライナーを外形加工する工程である。3A to 3D are process diagrams illustrating the method of manufacturing the optical adhesive sheet. FIG. 3A is a step of preparing a laminate. FIG. 3B is the step of contouring the adhesive layer and the third release liner. FIG. 3C is a process of removing unnecessary portions. FIG. 3D is the step of re-applying the third release liner to the adjacent layer and contouring the release liner. 隣接層として画像表示装置用部材を備える光学粘着シートの断面図である。1 is a cross-sectional view of an optical pressure-sensitive adhesive sheet having a member for an image display device as an adjacent layer; FIG. 画像表示装置の断面図である。1 is a cross-sectional view of an image display device; FIG. 変形例の光学粘着シートの断面図である。It is a sectional view of the optical adhesive sheet of a modification. 光学粘着シートの別の態様である。It is another aspect of the optical adhesive sheet.

1. 光学粘着シート1
本発明の光学粘着シートの一実施形態を、図1を参照して説明する。
1. Optical adhesive sheet 1
One embodiment of the optical pressure-sensitive adhesive sheet of the present invention will be described with reference to FIG.

図1に示すように、光学粘着シート1は、厚みを有する。光学粘着シート1は、面方向に沿う。面方向は、直交方向の一例であって、厚み方向に直交する。光学粘着シート1は、厚み方向の一方側から視た形状は、特に限定されない。光学粘着シート1の形状としては、例えば、矩形状、楕円形状、および、円形状が挙げられる。 As shown in FIG. 1, the optical adhesive sheet 1 has a thickness. The optical adhesive sheet 1 is along the surface direction. The plane direction is an example of an orthogonal direction, and is orthogonal to the thickness direction. The shape of the optical adhesive sheet 1 when viewed from one side in the thickness direction is not particularly limited. Examples of the shape of the optical adhesive sheet 1 include a rectangular shape, an elliptical shape, and a circular shape.

光学粘着シート1は、はく離ライナー2と、粘着層3とを厚み方向の一方側に向かって順に備える。本実施形態では、光学粘着シート1は、はく離ライナー2と、粘着層3と、隣接層4とを厚み方向の一方側に向かって順に備える。 The optical adhesive sheet 1 includes a release liner 2 and an adhesive layer 3 in order toward one side in the thickness direction. In this embodiment, the optical adhesive sheet 1 includes a release liner 2, an adhesive layer 3, and an adjacent layer 4 in order toward one side in the thickness direction.

1.2 粘着層3およびそのサイズ
粘着層3は、面方向に沿う。粘着層3は、シート形状を有する。粘着層3の厚み方向一方側から視た形状としては、例えば、矩形状、楕円形状、および、円形状が挙げられる。
1.2 Adhesive layer 3 and its size The adhesive layer 3 extends along the surface direction. The adhesive layer 3 has a sheet shape. Examples of the shape of the adhesive layer 3 when viewed from one side in the thickness direction include a rectangular shape, an elliptical shape, and a circular shape.

面方向における粘着層3の最大長さLは、200mm以上である。 The maximum length L of the adhesive layer 3 in the plane direction is 200 mm or more.

面方向における粘着層3の最大長さLは、粘着層3の形状が矩形状であれば、対向する2つの角を結ぶ線分の長さである。面方向における粘着層3の最大長さLは、粘着層3の形状が楕円形状であれば、長軸方向における長さである。面方向における粘着層3の最大長さLは、粘着層3の形状が円形状であれば、直径である。 If the adhesive layer 3 has a rectangular shape, the maximum length L of the adhesive layer 3 in the surface direction is the length of a line segment connecting two opposing corners. The maximum length L of the adhesive layer 3 in the plane direction is the length in the major axis direction if the shape of the adhesive layer 3 is elliptical. The maximum length L of the adhesive layer 3 in the surface direction is the diameter if the shape of the adhesive layer 3 is circular.

面方向における粘着層3の最大長さLが200mm未満であれば、粘着層3をタブレットなどの大型の画像表示装置における部材を貼り付けることができない。 If the maximum length L of the adhesive layer 3 in the surface direction is less than 200 mm, the adhesive layer 3 cannot be attached to a member of a large image display device such as a tablet.

一方、本発明では、面方向における粘着層3の最大長さLは、200mm以上であるので、粘着層3を上記した大型の画像表示装置における部材を貼り付けることができる。 On the other hand, in the present invention, since the maximum length L of the adhesive layer 3 in the surface direction is 200 mm or more, the adhesive layer 3 can be attached to the members of the large-sized image display device described above.

面方向における粘着層3の最大長さLは、好ましくは、200mm以上、より好ましくは、250mm以上、さらに好ましくは、300mm以上である。面方向における粘着層3の最大長さLは、例えば、3000mm以下であり、また、例えば、2000mm以下である。 The maximum length L of the adhesive layer 3 in the plane direction is preferably 200 mm or longer, more preferably 250 mm or longer, and still more preferably 300 mm or longer. The maximum length L of the adhesive layer 3 in the plane direction is, for example, 3000 mm or less, and is, for example, 2000 mm or less.

粘着層3の厚みT0は、例えば、5μm以上、好ましくは、10μm以上、より好ましくは、30μm以上、さらには、40μm以上、50μm以上、100μm以上が好適である。また、粘着層3の厚みT0は、例えば、500μm以下、好ましくは、150μm以下、より好ましくは、100μm以下、さらには、100μm以下、50μm以下、30μm以下が好適である。 The thickness T0 of the adhesive layer 3 is, for example, 5 μm or more, preferably 10 μm or more, more preferably 30 μm or more, further preferably 40 μm or more, 50 μm or more, or 100 μm or more. Also, the thickness T0 of the adhesive layer 3 is, for example, 500 μm or less, preferably 150 μm or less, more preferably 100 μm or less, and further preferably 100 μm or less, 50 μm or less, or 30 μm or less.

1.3 はく離ライナー2およびそのサイズ
はく離ライナー2は、厚み方向における光学粘着シート1の他方面を形成する。はく離ライナー2は、厚み方向において光学粘着シート1の他端部に位置する。
はく離ライナー2は、厚み方向に見たときに、粘着層3よりも大きい。はく離ライナー2は、厚み方向に見たときに、粘着層3を包含する。例えば、はく離ライナー2の周端部は、粘着層3から露出する。はく離ライナー2は、例えば、粘着層3と相似形状を有する。
1.3 Release Liner 2 and Its Size The release liner 2 forms the other side of the optical adhesive sheet 1 in the thickness direction. The release liner 2 is positioned at the other end of the optical adhesive sheet 1 in the thickness direction.
The release liner 2 is larger than the adhesive layer 3 when viewed in the thickness direction. The release liner 2 includes an adhesive layer 3 when viewed in the thickness direction. For example, the peripheral edge of the release liner 2 is exposed from the adhesive layer 3 . The release liner 2 has, for example, a shape similar to that of the adhesive layer 3 .

第1方向におけるはく離ライナー2の長さL1は、例えば、200mm以上、好ましくは、201mm以上、より好ましくは、203mm以上、さらに好ましくは、250mm以上、さらには、300mm以上 である。第1方向におけるはく離ライナー2の長さL1は、例えば、3020mm以下であり、また、例えば、2020mm以下である。第1方向は、面方向に含まれる方向であって、上記した粘着層3の最大長さLを定義する方向である。 The length L1 of the release liner 2 in the first direction is, for example, 200 mm or more, preferably 201 mm or more, more preferably 203 mm or more, still more preferably 250 mm or more, and even more preferably 300 mm or more. The length L1 of the release liner 2 in the first direction is, for example, 3020 mm or less, and is, for example, 2020 mm or less. The first direction is a direction included in the surface direction, and is a direction that defines the maximum length L of the adhesive layer 3 described above.

第1方向におけるはく離ライナー2の長さL1から面方向における粘着層3の最大長さLを引いた値(L1-L)は、例えば、1mm以上、好ましくは、3mm以上、より好ましくは、5mm以上、さらに好ましくは、10mm以上である。上記した値(L1-L)が上記した下限以上であれば、周囲の汚染を抑制し、取扱性を向上させ、粘着信頼性に優れるという光学粘着シート1の効果をより一層確実に奏功できる。 The value (L1-L) obtained by subtracting the maximum length L of the adhesive layer 3 in the surface direction from the length L1 of the release liner 2 in the first direction is, for example, 1 mm or more, preferably 3 mm or more, and more preferably 5 mm. 10 mm or more, more preferably 10 mm or more. If the above value (L1−L) is at least the above lower limit, the effects of the optical adhesive sheet 1, such as suppression of contamination of the surroundings, improvement of handleability, and excellent adhesion reliability, can be achieved more reliably.

第1方向におけるはく離ライナー2の長さL1から面方向における粘着層3の最大長さLを引いた値(L1-L)の上限は、例えば、100mmである。上記した値(L1-L)は、上記した上限以下であれば、はく離ライナー2のオフセット部分21(後述)が過大となることに起因する光学粘着シート1の取扱性の低下を抑制できる。 The upper limit of the value (L1-L) obtained by subtracting the maximum length L of the adhesive layer 3 in the planar direction from the length L1 of the release liner 2 in the first direction is, for example, 100 mm. If the above value (L1-L) is equal to or less than the above upper limit, it is possible to suppress deterioration in the handleability of the optical adhesive sheet 1 due to an excessively large offset portion 21 (described later) of the release liner 2.

上記した値(L1-L)によって、はく離ライナー2は、オフセット部分(マージン部分)21を有する。オフセット部分21は、はく離ライナー2において、粘着層3の外周に沿う周端部である。 The release liner 2 has an offset portion (margin portion) 21 according to the above value (L1-L). The offset portion 21 is the peripheral end portion along the outer periphery of the adhesive layer 3 in the release liner 2 .

はく離ライナー2の厚みT1は、後述する面積Pが特定値となるように、また、後述する引張弾性率E1との関係値が特定値となるように、適宜設定される。はく離ライナー2の厚みT1は、例えば、10μm以上、好ましくは、30μm以上、より好ましくは、50μm以上、さらに好ましくは、70μm以上である。はく離ライナー2の厚みT1は、例えば、200μm以下、好ましくは、100μm以下、より好ましくは、70μm以下、さらに、50μm以下である。 The thickness T1 of the release liner 2 is appropriately set so that the area P, which will be described later, has a specific value, and the relational value with the tensile elastic modulus E1, which will be described later, has a specific value. The thickness T1 of the release liner 2 is, for example, 10 μm or more, preferably 30 μm or more, more preferably 50 μm or more, still more preferably 70 μm or more. The thickness T1 of the release liner 2 is, for example, 200 μm or less, preferably 100 μm or less, more preferably 70 μm or less, and even more preferably 50 μm or less.

1.4 隣接層4およびそのサイズ
本実施形態において、隣接層4は、厚み方向において光学粘着シート1の一方面を形成する。隣接層4は、厚み方向において粘着層3に対するはく離ライナー2の反対側に隣接する。隣接層4は、厚み方向において光学粘着シート1の一端部に位置する。
1.4 Adjacent Layer 4 and its Size In this embodiment, the adjacent layer 4 forms one surface of the optical adhesive sheet 1 in the thickness direction. The adjacent layer 4 is adjacent to the adhesive layer 3 on the opposite side of the release liner 2 in the thickness direction. The adjacent layer 4 is positioned at one end of the optical adhesive sheet 1 in the thickness direction.

図1に示すように、隣接層4の周端縁は、厚み方向に見たときに、はく離ライナー2の周端縁と一致する。または、図7に示すように、隣接層4は、厚み方向に見たときに、粘着層3よりも大きく、粘着層3を包含してもよい。隣接層4の周端部は、粘着層3から露出する。この場合には、隣接層4は、例えば、粘着層3と相似形状を有する。隣接層4は、例えば、第2はく離ライナー4A、または、画像表示装置用部材11であり、本実施形態では、好ましくは、第2はく離ライナー4Aである。 As shown in FIG. 1, the peripheral edge of adjacent layer 4 coincides with the peripheral edge of release liner 2 when viewed through its thickness. Alternatively, as shown in FIG. 7, the adjacent layer 4 may be larger than and encompass the adhesive layer 3 when viewed in the thickness direction. A peripheral edge of the adjacent layer 4 is exposed from the adhesive layer 3 . In this case, the adjacent layer 4 has, for example, a shape similar to that of the adhesive layer 3 . The adjacent layer 4 is, for example, the second release liner 4A or the image display device member 11, and preferably the second release liner 4A in this embodiment.

第1方向における隣接層4の長さL2は、例えば、200mm以上、好ましくは、250mm以上、より好ましくは、300mm以上、さらに好ましくは、500mm以上である。第1方向における隣接層4の長さL2は、例えば、3000mm以下であり、また、例えば、2000mm以下である。 The length L2 of the adjacent layer 4 in the first direction is, for example, 200 mm or longer, preferably 250 mm or longer, more preferably 300 mm or longer, still more preferably 500 mm or longer. The length L2 of the adjacent layer 4 in the first direction is, for example, 3000 mm or less, and is, for example, 2000 mm or less.

第1方向における隣接層4の長さL2から面方向における粘着層3の最大長さLを引いた値(L2-L)は、例えば、0mm以上、好ましくは、1mm以上、好ましくは、3mm以上、より好ましくは、5mm以上、さらに好ましくは、10mm以上である。 The value (L2-L) obtained by subtracting the maximum length L of the adhesive layer 3 in the surface direction from the length L2 of the adjacent layer 4 in the first direction is, for example, 0 mm or more, preferably 1 mm or more, preferably 3 mm or more. , more preferably 5 mm or more, still more preferably 10 mm or more.

図7に示すように、第1方向における隣接層4の長さL2から面方向における粘着層3の最大長さLを引いた値(L2-L)の上限は、例えば、100mmである。上記した値(L2-L)は、上記した上限以下であれば、隣接層4の第2オフセット部分41(後述)が過大となることに起因する光学粘着シート1の取扱性の低下を抑制できる。 As shown in FIG. 7, the upper limit of the value (L2-L) obtained by subtracting the maximum length L of the adhesive layer 3 in the planar direction from the length L2 of the adjacent layer 4 in the first direction is, for example, 100 mm. If the above value (L2-L) is equal to or less than the above upper limit, it is possible to suppress deterioration in the handleability of the optical adhesive sheet 1 due to the second offset portion 41 (described later) of the adjacent layer 4 becoming excessively large. .

1.5 光学粘着シート1の撓み量D
下記の撓み試験で測定される光学粘着シート1の撓み量Dは、例えば、20mm以下、好ましくは、15mm以下、より好ましくは、10mm以下、さらに好ましくは、7mm以下、とりわけ好ましくは、5mm以下である。光学粘着シート1の撓み量Dの下限は、0mmであり、また、1mmである。
1.5 Deflection amount D of optical adhesive sheet 1
The deflection amount D of the optical adhesive sheet 1 measured by the following deflection test is, for example, 20 mm or less, preferably 15 mm or less, more preferably 10 mm or less, still more preferably 7 mm or less, and particularly preferably 5 mm or less. be. The lower limit of the deflection amount D of the optical adhesive sheet 1 is 0 mm and 1 mm.

撓み試験:光学粘着シート1を長さ100mm、幅25mmの大きさに外形加工して、サンプル100を作製する。サンプル100は、オフセット部分21(後述)も第2オフセット部分41(後述)も有しない。図2に示すように、上面の表面を有し、高さが50mm以上である台105を準備する。サンプル100の長手方向の一端縁を含む長さ50mmの第1部分101を上面に固定し、サンプルの長手方向の他端縁を含む長さ50mmの第2部分102を上面の一端縁から側方に突出させる。なお、重し106を、第1部分101の上面に配置する。これにより、第1部分101を第106の上面に固定する。その後、23℃で、5分間放置する。その後、突出したサンプル100の一端縁が、上面から下方に移動した移動量Dを取得する。別途、第1部分の裏面を上面に固定し、移動量を取得する。2つの移動量の平均値を撓み量Dとして求める。 Flexure test: A sample 100 is produced by shaping the optical adhesive sheet 1 into a size of 100 mm in length and 25 mm in width. Sample 100 has neither offset portion 21 (described below) nor second offset portion 41 (described below). As shown in FIG. 2, a table 105 having an upper surface and a height of 50 mm or more is prepared. A first portion 101 with a length of 50 mm including one edge in the longitudinal direction of the sample 100 is fixed on the upper surface, and a second portion 102 with a length of 50 mm including the other edge in the longitudinal direction of the sample is fixed to the side from one edge of the upper surface. to protrude. A weight 106 is placed on the top surface of the first portion 101 . Thereby, the first portion 101 is fixed to the upper surface of the 106th. After that, it is left at 23° C. for 5 minutes. After that, one end edge of the projecting sample 100 acquires the amount of movement D that has moved downward from the upper surface. Separately, the rear surface of the first portion is fixed to the upper surface, and the amount of movement is obtained. An average value of the two amounts of movement is obtained as the amount of deflection D.

光学粘着シート1の撓み量Dが上記した上限以下であれば、光学粘着シート1の取扱性が向上する。 If the deflection amount D of the optical adhesive sheet 1 is equal to or less than the upper limit described above, the handleability of the optical adhesive sheet 1 is improved.

撓み量Dは、はく離ライナー2の厚みT1と、はく離ライナー2の引張弾性率E1(後述)と、隣接層4の厚みT2と、隣接層4の引張弾性率E2(後述)と、粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’ (後述)と、粘着層3の厚みT0とを調整することにより、調整される。さらには、撓み量Dは、関係値(後述する式[1]~[8]の左辺)、面積P(後述)、および、/または、面積P2(後述)を調整することによっても、調整される。 The deflection amount D is determined by the thickness T1 of the release liner 2, the tensile elastic modulus E1 of the release liner 2 (described later), the thickness T2 of the adjacent layer 4, the tensile elastic modulus E2 of the adjacent layer 4 (described later), and the adhesive layer 3. is adjusted by adjusting the shear storage modulus G′ (described later) of and the thickness T0 of the adhesive layer 3 . Furthermore, the deflection amount D can also be adjusted by adjusting the relational value (the left side of equations [1] to [8] described later), the area P (described later), and/or the area P2 (described later). be.

1.6 各層の物性
1.6.1 粘着層3の押し込み硬度H
23℃における粘着層3の押し込み硬度Hは、例えば、20kPa以下、好ましくは、10kPa以下、より好ましくは、5kPa以下、さらに好ましくは、4kPa以下、とりわけ好ましくは、3kPa以下である。23℃における粘着層3の押し込み硬度Hの下限は、例えば、0.001kP上、好ましくは、0.01kPa、より好ましくは、0.1kPaである。23℃における粘着層3の押し込み硬度Hが上記した上限以下であれば、粘着層3は、繰り返し折り曲げ可能(フォルダブル)な画像表示装置における部材の貼り付けに好適に用いられる。粘着層3の押し込み硬度Hの測定は、後の実施例で記載される。粘着層3の押し込み硬度Hは、後述する粘着剤組成物の処方(種類)を調整して、調整される。
1.6 Physical Properties of Each Layer 1.6.1 Indentation Hardness H of Adhesive Layer 3
The indentation hardness H of the adhesive layer 3 at 23° C. is, for example, 20 kPa or less, preferably 10 kPa or less, more preferably 5 kPa or less, even more preferably 4 kPa or less, and particularly preferably 3 kPa or less. The lower limit of the indentation hardness H of the adhesive layer 3 at 23° C. is, for example, above 0.001 kP, preferably 0.01 kPa, more preferably 0.1 kPa. If the indentation hardness H of the adhesive layer 3 at 23° C. is equal to or less than the upper limit described above, the adhesive layer 3 is suitably used for attaching members in a repeatedly foldable image display device. The measurement of the indentation hardness H of the adhesive layer 3 will be described in later examples. The indentation hardness H of the adhesive layer 3 is adjusted by adjusting the formulation (kind) of the adhesive composition described below.

1.6.2 粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’
25℃における粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’は、例えば、10kPa以上、好ましくは、15kPa以上、より好ましくは、20kPa以上、さらに好ましくは、25kPa以上であり、また、例えば、1000kPa以下、好ましくは、700kPa以下、より好ましくは、500kPa以下、さらに好ましくは、300kPa以下、さらには、200kPa以下、100kPa以下、50kPa以下が好適である。粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’が上記した上限以下であれば、粘着層3は、フレキシブルデバイス用途に求められる柔らかさを実現できる。粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’は、昇温速度5℃/分、周波数1Hzでの動的粘弾性測定によって求められる。粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’は、後述する粘着剤組成物の処方(種類)を調整して、調整される。
1.6.2 Shear storage modulus G' of adhesive layer 3
The shear storage modulus G′ of the adhesive layer 3 at 25° C. is, for example, 10 kPa or more, preferably 15 kPa or more, more preferably 20 kPa or more, still more preferably 25 kPa or more, and for example, 1000 kPa or less, preferably is 700 kPa or less, more preferably 500 kPa or less, still more preferably 300 kPa or less, and further preferably 200 kPa or less, 100 kPa or less, or 50 kPa or less. If the shear storage elastic modulus G' of the adhesive layer 3 is equal to or less than the upper limit described above, the adhesive layer 3 can achieve the softness required for use in flexible devices. The shear storage modulus G' of the adhesive layer 3 is determined by dynamic viscoelasticity measurement at a temperature increase rate of 5°C/min and a frequency of 1 Hz. The shear storage modulus G' of the adhesive layer 3 is adjusted by adjusting the formulation (kind) of the adhesive composition, which will be described later.

1.6.3 はく離ライナー2のオフセット量OLと厚みT1との積である面積P
はく離ライナー2のオフセット量OLとはく離ライナー2の厚みT1との積である面積P(=OL×T1)は、例えば、50×10-8以上、好ましくは、90×10-8以上、より好ましくは、150×10-8以上、さらに好ましくは、200×10-8以上、とりわけ好ましくは、300×10-8以上である。はく離ライナー2のオフセット量OLとはく離ライナー2の厚みT1との面積Pの上限は、例えば、1,000×10-8、好ましくは、500×10-8である。
1.6.3 Area P, which is the product of the offset amount OL of the release liner 2 and the thickness T1
The area P (=OL×T1), which is the product of the offset amount OL of the release liner 2 and the thickness T1 of the release liner 2, is, for example, 50×10 −8 m 2 or more, preferably 90×10 −8 m 2 . 150×10 −8 m 2 or more, more preferably 200×10 −8 m 2 or more, and most preferably 300×10 −8 m 2 or more. The upper limit of the area P between the offset amount OL of the release liner 2 and the thickness T1 of the release liner 2 is, for example, 1,000×10 −8 m 2 , preferably 500×10 −8 m 2 .

はく離ライナー2のオフセット量OLおよび厚みT1は、以下の通りに、定義される。 The offset amount OL and thickness T1 of the release liner 2 are defined as follows.

はく離ライナー2のオフセット量OL:厚み方向に見たときに、はく離ライナー2において粘着層3とずれるオフセット部分21の長さ(mm)
厚みT1:オフセット部分21における3点における平均厚み(μm)
Offset amount OL of release liner 2: Length (mm) of offset portion 21 of release liner 2 displaced from adhesive layer 3 when viewed in thickness direction
Thickness T1: average thickness (μm) at three points in the offset portion 21

オフセット部分21は、第1方向において、2つ存在する。好ましくは、2つのオフセット部分21のオフセット量OLのそれぞれは、同一である。 There are two offset portions 21 in the first direction. Preferably, each of the offset amounts OL of the two offset portions 21 is the same.

3点は、オフセット部分21において、第1方向で同一位置に位置し、幅方向で互いに間隔が隔てられる。幅方向は、厚み方向および第1方向に直交する。 The three points are co-located in the first direction and spaced apart from each other in the width direction in the offset portion 21 . The width direction is orthogonal to the thickness direction and the first direction.

上記した面積Pが上記した下限以上である場合は、オフセット量OLが大きい、および/または、厚い。 When the area P is equal to or greater than the lower limit, the offset amount OL is large and/or thick.

はく離ライナー2のオフセット量OLが大きい場合において、オフセット部分21が変形を生じても、かかる変形が粘着層3に影響しづらい。変形は、オフセット部分21の折れを含む。そのため、粘着層3がはく離ライナー2から意図せずはく離すること(浮き)を抑制できる。 When the offset amount OL of the release liner 2 is large, even if the offset portion 21 is deformed, such deformation hardly affects the adhesive layer 3 . Deformation includes folding of the offset portion 21 . Therefore, it is possible to prevent the adhesive layer 3 from unintentionally peeling off (floating) from the release liner 2 .

または、はく離ライナー2が厚い場合において、オフセット部分21が搬送機械と接触しても、はく離ライナー2の変形が抑制される。そのため、粘着層3の浮きを抑制できる。 Alternatively, when the release liner 2 is thick, deformation of the release liner 2 is suppressed even if the offset portion 21 comes into contact with the conveying machine. Therefore, lifting of the adhesive layer 3 can be suppressed.

1.6.4 はく離ライナー2の引張弾性率E1
23℃におけるはく離ライナー2の引張弾性率E1は、後述する関係値(E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000])が特定値となるように、適宜設定される。23℃におけるはく離ライナー2の引張弾性率E1は、例えば、1,000MPa以上、好ましくは、2,000MPa以上、より好ましくは、3,000MPa以上、さらに好ましくは、4,000MPa以上である。23℃におけるはく離ライナー2の引張弾性率E1の上限は、例えば、10,000MPaである。
1.6.4 Tensile modulus E1 of release liner 2
The tensile modulus E1 of the release liner 2 at 23° C. is appropriately set so that the later-described relational value (E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]) becomes a specific value. The tensile elastic modulus E1 of the release liner 2 at 23° C. is, for example, 1,000 MPa or higher, preferably 2,000 MPa or higher, more preferably 3,000 MPa or higher, and still more preferably 4,000 MPa or higher. The upper limit of the tensile modulus E1 of the release liner 2 at 23°C is, for example, 10,000 MPa.

23℃におけるはく離ライナー2の引張弾性率E1は、応力-歪み曲線に基づいて求められる。測定の詳細は、実施例で記載する。 The tensile modulus E1 of the release liner 2 at 23°C is determined based on the stress-strain curve. Details of the measurements are described in the Examples.

1.6.5 はく離ライナー2における凹部25
厚み方向におけるはく離ライナー2の一方面は、例えば、凹部25を備える。凹部25は、粘着層3の周端縁の周囲において、厚み方向の他方側に向かって凹む。凹部25の深さは、例えば、30μm以下、好ましくは、25μm以下、より好ましくは、20μm以下、さらに好ましくは、10μm以下、とりわけ好ましくは、1μm以下である。凹部25の深さの下限は、例えば、0.001μmであり、また、0μmである。凹部25の深さが上記した上限以下であれば、凹部25を起点にしてはく離ライナー2が切断されることを抑制できる。
1.6.5 Recess 25 in release liner 2
One side of the release liner 2 in the thickness direction comprises, for example, recesses 25 . The recessed portion 25 is recessed toward the other side in the thickness direction around the peripheral edge of the adhesive layer 3 . The depth of the concave portion 25 is, for example, 30 μm or less, preferably 25 μm or less, more preferably 20 μm or less, even more preferably 10 μm or less, particularly preferably 1 μm or less. The lower limit of the depth of the concave portion 25 is, for example, 0.001 μm and 0 μm. If the depth of the concave portion 25 is equal to or less than the upper limit described above, it is possible to prevent the release liner 2 from being cut starting from the concave portion 25 .

1.6.6 隣接層4の引張弾性率E2
23℃における隣接層4の引張弾性率E2は、後述する関係値が特定値となるように、適宜設定される。23℃における隣接層4の引張弾性率E2は、例えば、50MPa以上、好ましくは、100MPa以上、より好ましくは、150MPa以上、さらに好ましくは、250MPa以上、とりわけ好ましくは、600MPa以上、さらには、1,000MPa以上、2,000MPa以上、3,000MPa以上、4,000MPa以上が好適である。23℃における隣接層4の引張弾性率E2の上限は、例えば、15,000MPa、好ましくは、10,000MPa、より好ましくは、7,500MPa、5,000MPaである。
1.6.6 Tensile modulus E2 of adjacent layer 4
The tensile elastic modulus E2 of the adjacent layer 4 at 23° C. is appropriately set so that a relational value, which will be described later, becomes a specific value. The tensile elastic modulus E2 of the adjacent layer 4 at 23° C. is, for example, 50 MPa or higher, preferably 100 MPa or higher, more preferably 150 MPa or higher, even more preferably 250 MPa or higher, particularly preferably 600 MPa or higher, and 1, 000 MPa or more, 2,000 MPa or more, 3,000 MPa or more, and 4,000 MPa or more are suitable. The upper limit of the tensile modulus E2 of the adjacent layer 4 at 23° C. is, for example, 15,000 MPa, preferably 10,000 MPa, more preferably 7,500 MPa, 5,000 MPa.

23℃における隣接層4の引張弾性率E2は、応力-歪み曲線に基づいて求められる。測定の詳細は、実施例で記載する。 The tensile elastic modulus E2 of the adjacent layer 4 at 23° C. is obtained based on the stress-strain curve. Details of the measurements are described in the Examples.

第2はく離ライナーは、可撓性を有する。 The second release liner is flexible.

1.6.7 粘着層3と、はく離ライナー2と、隣接層4との関係値
粘着層3と、はく離ライナー2と、隣接層4とは、例えば、下記式[1]を満足し、好ましくは、下記式[2]を満足し、より好ましくは、下記式[3]を満足し、さらに好ましくは、下記式[4]を満足、さらには、下記式[5]を満足し、さらには、下記式[6]を満足し、下記式[7]を満足し、下記式[8]を満足することが好適である。また、上記各式における左辺の上限は、例えば、100,000であり、また、例えば、10,000である。
1.6.7 Relationship values between adhesive layer 3, release liner 2, and adjacent layer 4 The adhesive layer 3, release liner 2, and adjacent layer 4 preferably satisfy the following formula [1] satisfies the following formula [2], more preferably satisfies the following formula [3], more preferably satisfies the following formula [4], further satisfies the following formula [5], and further , satisfies the following formula [6], satisfies the following formula [7], and satisfies the following formula [8]. Also, the upper limit of the left side in each of the above formulas is, for example, 100,000, and is, for example, 10,000.

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧500
[1]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧500
[1]

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧1,000
[2]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧1,000
[2]

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧2,500
[3]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧2,500
[3]

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧3,000
[4]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧3,000
[4]

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧4,000
[5]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧4,000
[5]

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧5,000
[6]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧5,000
[6]

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧6,000
[7]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧6,000
[7]

E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧7,000
[8]
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧7,000
[8]

E1:23℃におけるはく離ライナー2の引張弾性率(MPa)
E2:23℃における隣接層4の引張弾性率(MPa)
T1:はく離ライナー2の厚み(μm)
T2:隣接層4の厚み(μm)
T0:粘着層3の厚み(μm)
E1: Tensile modulus of release liner 2 at 23°C (MPa)
E2: Tensile elastic modulus (MPa) of adjacent layer 4 at 23°C
T1: Thickness of release liner 2 (μm)
T2: thickness of adjacent layer 4 (μm)
T0: Thickness of adhesive layer 3 (μm)

上記した式を満足する場合には、はく離ライナー2の厚みT1と、はく離ライナー2の引張弾性率E1と、隣接層4の厚みT2と、隣接層4の引張弾性率E2とからなる群から選択される少なくともいずれか1つが大きい。そのため、たとえ、粘着層3が厚くても、すなわち、厚みT0が大きくても、はく離ライナー2および/または隣接層4が硬くなる傾向を有するので、光学粘着シート1の撓み量Dを小さくできる。 When the above formula is satisfied, it is selected from the group consisting of the thickness T1 of the release liner 2, the tensile modulus E1 of the release liner 2, the thickness T2 of the adjacent layer 4, and the tensile modulus E2 of the adjacent layer 4. at least one of the Therefore, even if the adhesive layer 3 is thick, that is, even if the thickness T0 is large, the release liner 2 and/or the adjacent layer 4 tend to harden, so the deflection amount D of the optical adhesive sheet 1 can be reduced.

または、上記した式を満足する場合には、粘着層3が薄い。そのため、たとえ、はく離ライナー2の厚みT1と、はく離ライナー2の引張弾性率E1と、隣接層4の厚みT2と、隣接層4の引張弾性率E2とからなる群から選択される少なくともいずれか1つが小さくても、光学粘着シート1は靱性を確保できる。そのため、光学粘着シート1の撓み量Dを小さくできる。 Alternatively, when the above formula is satisfied, the adhesive layer 3 is thin. Therefore, at least one selected from the group consisting of the thickness T1 of the release liner 2, the tensile modulus E1 of the release liner 2, the thickness T2 of the adjacent layer 4, and the tensile modulus E2 of the adjacent layer 4 The optical adhesive sheet 1 can ensure the toughness even if the ridges are small. Therefore, the deflection amount D of the optical adhesive sheet 1 can be reduced.

1.7 各層の材料
1.7.1 粘着層3の材料
粘着層3は、粘着剤組成物から形成されたシート状の感圧接着剤である。粘着剤組成物は、少なくともベースポリマーを含む。
1.7 Materials for Each Layer 1.7.1 Material for Adhesive Layer 3 The adhesive layer 3 is a sheet-like pressure-sensitive adhesive formed from an adhesive composition. The adhesive composition contains at least a base polymer.

ベースポリマーは、粘着層3において粘着性を発現させる粘着成分である。ベースポリマーとしては、例えば、アクリルポリマー、シリコーンポリマー、ポリエステルポリマー、ポリウレタンポリマー、ポリアミドポリマー、ポリビニルエーテルポリマー、酢酸ビニル/塩化ビニルコポリマー、変性ポリオレフィンポリマー、エポキシポリマー、フッ素ポリマー、および、ゴムポリマーが挙げられる。ベースポリマーは、単独で用いられてもよいし、2種類以上が併用されてもよい。粘着層3における良好な透明性および粘着性を確保する観点から、ベースポリマーとしては、好ましくは、アクリルポリマーが用いられる。 The base polymer is an adhesive component that allows the adhesive layer 3 to exhibit adhesiveness. Base polymers include, for example, acrylic polymers, silicone polymers, polyester polymers, polyurethane polymers, polyamide polymers, polyvinyl ether polymers, vinyl acetate/vinyl chloride copolymers, modified polyolefin polymers, epoxy polymers, fluoropolymers, and rubber polymers. . A base polymer may be used independently and two or more types may be used together. From the viewpoint of ensuring good transparency and adhesiveness in the adhesive layer 3, acrylic polymer is preferably used as the base polymer.

アクリルポリマーは、(メタ)アクリル酸エステルを50質量%以上の割合で含むモノマー成分の共重合体である。「(メタ)アクリル」は、アクリルおよび/またはメタクリルを意味する。 The acrylic polymer is a copolymer of monomer components containing 50% by mass or more of (meth)acrylic acid ester. "(Meth)acrylic" means acrylic and/or methacrylic.

(メタ)アクリル酸エステルとしては、好ましくは、(メタ)アクリル酸アルキルエステルが用いられ、より好ましくは、アルキル基の炭素数が1~20である(メタ)アクリル酸アルキルエステルが用いられる。(メタ)アクリル酸アルキルエステルは、直鎖状または分岐状のアルキル基を有してもよく、脂環式アルキル基など環状のアルキル基を有してもよい。 As the (meth)acrylic acid ester, an alkyl (meth)acrylic acid ester is preferably used, and an alkyl (meth)acrylic acid ester having an alkyl group having 1 to 20 carbon atoms is more preferably used. The (meth)acrylic acid alkyl ester may have a linear or branched alkyl group, or may have a cyclic alkyl group such as an alicyclic alkyl group.

直鎖状または分岐状のアルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸s-ブチル、(メタ)アクリル酸t-ブチル、(メタ)アクリル酸ペンチル、(メタ)アクリル酸イソペンチル、(メタ)アクリル酸ネオペンチル、(メタ)アクリル酸ヘキシル、(メタ)アクリル酸ヘプチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸オクチル、(メタ)アクリル酸イソオクチル、(メタ)アクリル酸ノニル、(メタ)アクリル酸イソノニル、(メタ)アクリル酸デシル、(メタ)アクリル酸イソデシル、(メタ)アクリル酸ウンデシル、(メタ)アクリル酸ドデシル(即ちラウリルアクリレート)、(メタ)アクリル酸イソトリデシル、(メタ)アクリル酸テトラデシル、(メタ)アクリル酸イソテトラデシル、(メタ)アクリル酸ペンタデシル、(メタ)アクリル酸セチル、(メタ)アクリル酸ヘプタデシル、(メタ)アクリル酸オクタデシル、(メタ)アクリル酸イソオクタデシル、および、(メタ)アクリル酸ノナデシルが挙げられる。 Examples of (meth)acrylic acid alkyl esters having a linear or branched alkyl group include methyl (meth)acrylate, ethyl (meth)acrylate, butyl (meth)acrylate, and isobutyl (meth)acrylate. , s-butyl (meth)acrylate, t-butyl (meth)acrylate, pentyl (meth)acrylate, isopentyl (meth)acrylate, neopentyl (meth)acrylate, hexyl (meth)acrylate, (meth)acrylate Heptyl acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate, octyl (meth) acrylate, isooctyl (meth) acrylate, nonyl (meth) acrylate, isononyl (meth) acrylate, decyl (meth) acrylate, (meth) ) isodecyl acrylate, undecyl (meth) acrylate, dodecyl (meth) acrylate (that is, lauryl acrylate), isotridecyl (meth) acrylate, tetradecyl (meth) acrylate, isotetradecyl (meth) acrylate, (meth) pentadecyl acrylate, cetyl (meth)acrylate, heptadecyl (meth)acrylate, octadecyl (meth)acrylate, isooctacyl (meth)acrylate, and nonadecyl (meth)acrylate.

脂環式アルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、(メタ)アクリル酸シクロアルキルエステル、二環式の脂肪族炭化水素環を有する(メタ)アクリル酸エステル、および、三環以上の脂肪族炭化水素環を有する(メタ)アクリル酸エステルが挙げられる。(メタ)アクリル酸シクロアルキルエステルとしては、例えば、(メタ)アクリル酸シクロペンチル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸シクロヘプチル、および、(メタ)アクリル酸シクロオクチルが挙げられる。二環式の脂肪族炭化水素環を有する(メタ)アクリル酸エステルとしては、例えば、(メタ)アクリル酸イソボルニルが挙げられる。三環以上の脂肪族炭化水素環を有する(メタ)アクリル酸エステルとしては、例えば、ジシクロペンタニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチル(メタ)アクリレート、トリシクロペンタニル(メタ)アクリレート、1-アダマンチル(メタ)アクリレート、2-メチル-2-アダマンチル(メタ)アクリレート、および、2-エチル-2-アダマンチル(メタ)アクリレートが挙げられる。 Examples of (meth)acrylic acid alkyl esters having an alicyclic alkyl group include (meth)acrylic acid cycloalkyl esters, (meth)acrylic acid esters having a bicyclic aliphatic hydrocarbon ring, and tricyclic (Meth)acrylic acid esters having the above aliphatic hydrocarbon ring can be mentioned. (Meth)acrylic acid cycloalkyl esters include, for example, cyclopentyl (meth)acrylate, cyclohexyl (meth)acrylate, cycloheptyl (meth)acrylate, and cyclooctyl (meth)acrylate. (Meth)acrylic acid esters having a bicyclic aliphatic hydrocarbon ring include, for example, isobornyl (meth)acrylate. (Meth)acrylic esters having a tricyclic or higher aliphatic hydrocarbon ring include, for example, dicyclopentanyl (meth)acrylate, dicyclopentanyloxyethyl (meth)acrylate, tricyclopentanyl (meth)acrylate , 1-adamantyl (meth)acrylate, 2-methyl-2-adamantyl (meth)acrylate, and 2-ethyl-2-adamantyl (meth)acrylate.

(メタ)アクリル酸アルキルエステルとしては、好ましくは、炭素数3~15のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステルが用いられ、より好ましくは、アクリル酸n-ブチル、アクリル酸2-エチルヘキシル、および、アクリル酸ドデシルからなる群より選択される少なくとも一つが用いられる。 As the (meth)acrylic acid alkyl ester, an acrylate alkyl ester having an alkyl group having 3 to 15 carbon atoms is preferably used, and more preferably n-butyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, and acrylic acid. At least one selected from the group consisting of dodecyl acid is used.

モノマー成分における(メタ)アクリル酸アルキルエステルの割合は、粘着層3において粘着性を適切に発現させる観点から、例えば、50質量%以上、好ましくは、70質量%以上、より好ましくは、90質量%以上、さらに好ましくは、92質量%以上である。同割合は、例えば、99質量%以下である。 The ratio of the (meth)acrylic acid alkyl ester in the monomer component is, for example, 50% by mass or more, preferably 70% by mass or more, more preferably 90% by mass, from the viewpoint of appropriately expressing adhesiveness in the adhesive layer 3. above, and more preferably at least 92% by mass. The same ratio is, for example, 99% by mass or less.

モノマー成分は、(メタ)アクリル酸アルキルエステルと共重合可能な共重合性モノマーを含んでもよい。共重合性モノマーとしては、例えば、極性基を有するモノマーが挙げられる。極性基含有モノマーとしては、例えば、ヒドロキシ基含有モノマー、カルボキシ基含有モノマー、および、窒素原子含有環を有するモノマーが挙げられる。極性基含有モノマーは、アクリルポリマーへの架橋点の導入、アクリルポリマーの凝集力の確保など、アクリルポリマーの改質に役立つ。 The monomer component may also contain a copolymerizable monomer copolymerizable with the (meth)acrylic acid alkyl ester. Examples of copolymerizable monomers include monomers having a polar group. Polar group-containing monomers include, for example, hydroxyl group-containing monomers, carboxy group-containing monomers, and monomers having a nitrogen atom-containing ring. The polar group-containing monomer is useful for modifying the acrylic polymer, such as introducing cross-linking points into the acrylic polymer and securing the cohesive strength of the acrylic polymer.

ヒドロキシ基含有モノマーとしては、例えば、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸4-ヒドロキシブチル、(メタ)アクリル酸6-ヒドロキシヘキシル、(メタ)アクリル酸8-ヒドロキシオクチル、(メタ)アクリル酸10-ヒドロキシデシル、(メタ)アクリル酸12-ヒドロキシラウリル、および、(4-ヒドロキシメチルシクロへキシル)メチル(メタ)アクリレートが挙げられる。ヒドロキシ基含有モノマーとしては、好ましくは、アクリル酸4-ヒドロキシブチルおよびアクリル酸2-ヒドロキシエチルからなる群より選択される少なくとも一つが用いられる。 Examples of hydroxy group-containing monomers include 2-hydroxyethyl (meth)acrylate, 2-hydroxypropyl (meth)acrylate, 2-hydroxybutyl (meth)acrylate, 3-hydroxypropyl (meth)acrylate, ( 4-hydroxybutyl meth)acrylate, 6-hydroxyhexyl (meth)acrylate, 8-hydroxyoctyl (meth)acrylate, 10-hydroxydecyl (meth)acrylate, 12-hydroxylauryl (meth)acrylate, and , (4-Hydroxymethylcyclohexyl)methyl (meth)acrylate. As the hydroxy group-containing monomer, preferably at least one selected from the group consisting of 4-hydroxybutyl acrylate and 2-hydroxyethyl acrylate is used.

モノマー成分におけるヒドロキシ基含有モノマーの割合は、アクリルポリマーへの架橋構造の導入、および、粘着層3における凝集力の確保の観点から、例えば、1質量%以上、好ましくは、2質量%以上、より好ましくは、3質量%以上である。同割合は、アクリルポリマーの極性(粘着層3における各種添加剤成分とアクリルポリマーとの相溶性に関わる)の調整の観点から、好ましくは、20質量%以下、好ましくは、10質量%以下である。 The ratio of the hydroxy group-containing monomer in the monomer component is, for example, 1% by mass or more, preferably 2% by mass or more, from the viewpoint of introducing a crosslinked structure into the acrylic polymer and ensuring cohesive force in the adhesive layer 3. Preferably, it is 3% by mass or more. The same ratio is preferably 20% by mass or less, preferably 10% by mass or less, from the viewpoint of adjusting the polarity of the acrylic polymer (related to the compatibility between the various additive components and the acrylic polymer in the adhesive layer 3). .

カルボキシ基含有モノマーとしては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、カルボキシエチルアクリレート、カルボキシペンチルアクリレート、イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、および、イソクロトン酸が挙げられる。 Carboxy group-containing monomers include, for example, acrylic acid, methacrylic acid, carboxyethyl acrylate, carboxypentyl acrylate, itaconic acid, maleic acid, fumaric acid, crotonic acid, and isocrotonic acid.

モノマー成分におけるカルボキシ基含有モノマーの割合は、アクリルポリマーへの架橋構造の導入、粘着層3における凝集力の確保、および、粘着層3における対被着体密着力の確保の観点から、例えば、0.1質量%以上、好ましくは、0.5質量%以上、より好ましくは、0.8質量%以上である。同割合は、アクリルポリマーのガラス転移温度の調整、および、酸による被着体の腐食リスクの回避の観点から、好ましくは、10質量%以下、好ましくは、5質量%以下である。 The ratio of the carboxy group-containing monomer in the monomer component is, for example, 0 from the viewpoint of introducing a crosslinked structure into the acrylic polymer, ensuring cohesive force in the adhesive layer 3, and ensuring adhesion to the adherend in the adhesive layer 3. 0.1% by mass or more, preferably 0.5% by mass or more, more preferably 0.8% by mass or more. The ratio is preferably 10% by mass or less, preferably 5% by mass or less, from the viewpoints of adjusting the glass transition temperature of the acrylic polymer and avoiding the risk of acid corrosion of the adherend.

窒素原子含有環を有するモノマーとしては、例えば、N-ビニル-2-ピロリドン、N-メチルビニルピロリドン、N-ビニルピリジン、N-ビニルピペリドン、N-ビニルピリミジン、N-ビニルピペラジン、N-ビニルピラジン、N-ビニルピロール、N-ビニルイミダゾール、N-ビニルオキサゾール、N-(メタ)アクリロイル-2-ピロリドン、N-(メタ)アクリロイルピペリジン、N-(メタ)アクリロイルピロリジン、N-ビニルモルホリン、N-ビニル-3-モルホリノン、N-ビニル-2-カプロラクタム、N-ビニル-1,3-オキサジン-2-オン、N-ビニル-3,5-モルホリンジオン、N-ビニルピラゾール、N-ビニルイソオキサゾール、N-ビニルチアゾール、および、N-ビニルイソチアゾールが挙げられる。窒素原子含有環を有するモノマーとしては、好ましくは、N-ビニル-2-ピロリドンが用いられる。 Examples of monomers having a nitrogen atom-containing ring include N-vinyl-2-pyrrolidone, N-methylvinylpyrrolidone, N-vinylpyridine, N-vinylpiperidone, N-vinylpyrimidine, N-vinylpiperazine, N-vinylpyrazine, N-vinylpyrrole, N-vinylimidazole, N-vinyloxazole, N-(meth)acryloyl-2-pyrrolidone, N-(meth)acryloylpiperidine, N-(meth)acryloylpyrrolidine, N-vinylmorpholine, N-vinyl -3-morpholinone, N-vinyl-2-caprolactam, N-vinyl-1,3-oxazin-2-one, N-vinyl-3,5-morpholinedione, N-vinylpyrazole, N-vinylisoxazole, N -vinylthiazole and N-vinylisothiazole. N-vinyl-2-pyrrolidone is preferably used as the monomer having a nitrogen atom-containing ring.

モノマー成分における、窒素原子含有環を有するモノマーの割合は、粘着層3における凝集力の確保、および、粘着層3における対被着体密着力の確保の観点から、例えば、0.1質量%以上、好ましくは、0.5質量%以上、より好ましくは、1質量%以上である。同割合は、アクリルポリマーのガラス転移温度の調整、および、アクリルポリマーの極性(粘着層3における各種添加剤成分とアクリルポリマーとの相溶性に関わる)の調整の観点から、好ましくは、30質量%以下、好ましくは、20質量%以下である。 The ratio of the monomer having a nitrogen atom-containing ring in the monomer component is, for example, 0.1% by mass or more from the viewpoint of ensuring the cohesive force in the adhesive layer 3 and ensuring the adhesion to the adherend in the adhesive layer 3. , preferably 0.5% by mass or more, more preferably 1% by mass or more. The same ratio is preferably 30% by mass from the viewpoint of adjusting the glass transition temperature of the acrylic polymer and adjusting the polarity of the acrylic polymer (related to compatibility between various additive components and the acrylic polymer in the adhesive layer 3). Below, preferably, it is 20 mass % or less.

モノマー成分は、他の共重合性モノマーを含んでいてもよい。他の共重合性モノマーとしては、例えば、酸無水物モノマー、スルホン酸基含有モノマー、リン酸基含有モノマー、エポキシ基含有モノマー、シアノ基含有モノマー、アルコキシ基含有モノマー、および、芳香族ビニル化合物が挙げられる。これら他の共重合性モノマーは、単独で用いられてもよいし、2種類以上が併用されてもよい。 The monomer component may contain other copolymerizable monomers. Other copolymerizable monomers include, for example, acid anhydride monomers, sulfonic acid group-containing monomers, phosphoric acid group-containing monomers, epoxy group-containing monomers, cyano group-containing monomers, alkoxy group-containing monomers, and aromatic vinyl compounds. mentioned. These other copolymerizable monomers may be used alone, or two or more of them may be used in combination.

ベースポリマーは、好ましくは、架橋構造を有する。ベースポリマーへの架橋構造の導入方法としては、第1の方法、および、第2の方法が挙げられる。これら方法は、併用されてもよい。 The base polymer preferably has a crosslinked structure. Methods for introducing a crosslinked structure into the base polymer include the first method and the second method. These methods may be used in combination.

第1の方法では、架橋剤と反応可能な官能基を有するベースポリマーと架橋剤とを粘着剤組成物に配合し、ベースポリマーと架橋剤とを粘着層3中で反応させる。第2の方法では、ベースポリマーを形成するモノマー成分に多官能モノマーを含め、モノマー成分の重合により、ポリマー鎖に分枝構造(架橋構造)が導入されたベースポリマーを形成する。 In the first method, a base polymer having a functional group capable of reacting with a cross-linking agent and a cross-linking agent are blended into an adhesive composition, and the base polymer and the cross-linking agent are allowed to react in the adhesive layer 3 . In the second method, a polyfunctional monomer is included in the monomer components forming the base polymer, and the base polymer is formed by polymerizing the monomer components to introduce a branched structure (crosslinked structure) into the polymer chain.

第1の方法で用いられる架橋剤としては、例えば、ベースポリマーに含まれる官能基(ヒドロキシ基およびカルボキシ基など)と反応する化合物が挙げられる。そのような架橋剤としては、例えば、イソシアネート架橋剤、過酸化物架橋剤、エポキシ架橋剤、オキサゾリン架橋剤、アジリジン架橋剤、カルボジイミド架橋剤、および、金属キレート架橋剤が挙げられる。架橋剤は、単独で用いられてもよいし、2種類以上が併用されてもよい。架橋剤としては、ベースポリマーにおけるヒドロキシ基およびカルボキシ基との反応性が高くて架橋構造の導入が容易であることから、好ましくは、イソシアネート架橋剤、過酸化物架橋剤、および、エポキシ架橋剤が用いられる。 Cross-linking agents used in the first method include, for example, compounds that react with functional groups (hydroxy groups, carboxy groups, etc.) contained in the base polymer. Such crosslinkers include, for example, isocyanate crosslinkers, peroxide crosslinkers, epoxy crosslinkers, oxazoline crosslinkers, aziridine crosslinkers, carbodiimide crosslinkers, and metal chelate crosslinkers. A cross-linking agent may be used independently and two or more types may be used together. As the cross-linking agent, an isocyanate cross-linking agent, a peroxide cross-linking agent, and an epoxy cross-linking agent are preferable because they are highly reactive with the hydroxy groups and carboxy groups in the base polymer and facilitate the introduction of a cross-linked structure. Used.

イソシアネート架橋剤としては、例えば、トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、水添キシリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、水添ジフェニルメタンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、ナフタリンジイソシアネート、トリフェニルメタントリイソシアネート、および、ポリメチレンポリフェニルイソシアネートが挙げられる。また、イソシアネート架橋剤としては、これらイソシアネートの誘導体も挙げられる。イソシアネート誘導体としては、例えば、イソシアヌレート変性体およびポリオール変性体が挙げられる。イソシアネート架橋剤の市販品としては、例えば、コロネートL(トリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体,東ソー製)、コロネートHL(へキサメチレンジイソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体,東ソー製)、コロネートHX(ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアヌレート体,東ソー製)、タケネートD110N(キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体,三井化学製)、および、タケネート600(1,3-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン,三井化学製)が挙げられる。 Examples of isocyanate cross-linking agents include tolylene diisocyanate, hexamethylene diisocyanate, isophorone diisocyanate, xylylene diisocyanate, hydrogenated xylylene diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, hydrogenated diphenylmethane diisocyanate, tetramethylxylylene diisocyanate, naphthalene diisocyanate, triphenylmethane triisocyanate, isocyanates and polymethylene polyphenyl isocyanates. The isocyanate cross-linking agent also includes derivatives of these isocyanates. Isocyanate derivatives include, for example, isocyanurate modified products and polyol modified products. Commercially available isocyanate cross-linking agents include, for example, Coronate L (trimethylolpropane adduct of tolylene diisocyanate, manufactured by Tosoh), Coronate HL (trimethylolpropane adduct of hexamethylene diisocyanate, manufactured by Tosoh), Coronate HX (hexa isocyanurate of methylene diisocyanate, manufactured by Tosoh), Takenate D110N (trimethylolpropane adduct of xylylene diisocyanate, manufactured by Mitsui Chemicals), and Takenate 600 (1,3-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane, manufactured by Mitsui Chemicals) is mentioned.

過酸化物架橋剤としては、ジベンゾイルパーオキサイド、ジ(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート、ジ(4-t-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、ジ-sec-ブチルパーオキシジカーボネート、t-ブチルパーオキシネオデカノエート、t-ヘキシルパーオキシピバレート、および、t-ブチルパーオキシピバレートが挙げられる。 Peroxide crosslinking agents include dibenzoyl peroxide, di(2-ethylhexyl)peroxydicarbonate, di(4-t-butylcyclohexyl)peroxydicarbonate, di-sec-butylperoxydicarbonate, t- butyl peroxyneodecanoate, t-hexyl peroxypivalate, and t-butyl peroxypivalate.

エポキシ架橋剤としては、ビスフェノールA、エピクロルヒドリン型のエポキシ樹脂、エチレングリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ジグリシジルアニリン、ジアミングリシジルアミン、N,N,N’,N’-テトラグリシジル-m-キシリレンジアミン、および、1,3-ビス(N,N-ジグリシジルアミノメチル)シクロヘキサンが挙げられる。 Examples of epoxy cross-linking agents include bisphenol A, epichlorohydrin type epoxy resin, ethylene glycidyl ether, polyethylene glycol diglycidyl ether, glycerin diglycidyl ether, glycerin triglycidyl ether, 1,6-hexanediol glycidyl ether, trimethylolpropane triglycidyl ether. , diglycidylaniline, diamine glycidylamine, N,N,N′,N′-tetraglycidyl-m-xylylenediamine, and 1,3-bis(N,N-diglycidylaminomethyl)cyclohexane.

架橋剤の配合量は、粘着層3の凝集力を確保する観点から、ベースポリマー100質量部に対して、例えば、0.01質量部以上であり、好ましくは、0.05質量部以上、より好ましくは、0.07質量部以上である。粘着層3において良好なタック性を確保する観点から、ベースポリマー100質量部に対する架橋剤の配合量は、例えば、10質量部以下であり、好ましくは、5質量部以下、より好ましくは、3質量部以下である。 From the viewpoint of ensuring the cohesive force of the adhesive layer 3, the amount of the cross-linking agent is, for example, 0.01 parts by mass or more, preferably 0.05 parts by mass or more, or more with respect to 100 parts by mass of the base polymer. Preferably, it is 0.07 parts by mass or more. From the viewpoint of ensuring good tackiness in the adhesive layer 3, the amount of the cross-linking agent blended with respect to 100 parts by mass of the base polymer is, for example, 10 parts by mass or less, preferably 5 parts by mass or less, more preferably 3 parts by mass. It is below the department.

第2の方法では、モノマー成分は、一度で重合させてもよいし、多段階で重合させてもよい。モノマー成分は、架橋構造を導入するための多官能モノマーと他のモノマーとを含む。多段階重合の方法では、まず、ベースポリマーを形成するための単官能モノマーを重合させ(予備重合)、これによって部分重合物(低重合度の重合物と未反応のモノマーとの混合物)を含有するプレポリマー組成物を調製する。次に、プレポリマー組成物に多官能モノマーを添加した後、部分重合物と多官能モノマーとを重合させる(本重合)。 In the second method, the monomer components may be polymerized in one step or in multiple stages. The monomer component includes a polyfunctional monomer for introducing a crosslinked structure and other monomers. In the multi-stage polymerization method, first, a monofunctional monomer for forming the base polymer is polymerized (prepolymerization), thereby containing a partially polymerized product (a mixture of a polymerized product with a low degree of polymerization and an unreacted monomer). A prepolymer composition is prepared. Next, after adding a polyfunctional monomer to the prepolymer composition, the partial polymer and the polyfunctional monomer are polymerized (main polymerization).

多官能モノマーとしては、例えば、エチレン性不飽和二重結合を1分子中に2個以上含有する多官能(メタ)アクリレートが挙げられる。多官能モノマーとしては、活性エネルギー線重合(光重合)によって架橋構造を導入可能な観点から、多官能アクリレートが好ましい。 Examples of polyfunctional monomers include polyfunctional (meth)acrylates containing two or more ethylenically unsaturated double bonds in one molecule. As the polyfunctional monomer, a polyfunctional acrylate is preferable from the viewpoint that a crosslinked structure can be introduced by active energy ray polymerization (photopolymerization).

多官能(メタ)アクリレートとしては、二官能(メタ)アクリレート、三官能(メタ)アクリレート、および、四官能以上の多官能(メタ)アクリレートが挙げられる。 Polyfunctional (meth)acrylates include bifunctional (meth)acrylates, trifunctional (meth)acrylates, and tetrafunctional or higher polyfunctional (meth)acrylates.

二官能(メタ)アクリレートとしては、例えば、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、テトラエチエレングルコールジメタクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、グリセリンジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、ステアリン酸変性ペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニルジアクリレート、ジ(メタ)アクリロイルイソシアヌレート、および、アルキレンオキサイド変性ビスフェノールジ(メタ)アクリレートが挙げられる。 Examples of bifunctional (meth)acrylates include ethylene glycol di(meth)acrylate, diethylene glycol di(meth)acrylate, triethylene glycol di(meth)acrylate, tetraethylene glycol dimethacrylate, 1,6-hexanediol di (meth)acrylates, 1,9-nonanediol di(meth)acrylate, glycerin di(meth)acrylate, neopentyl glycol di(meth)acrylate, stearic acid-modified pentaerythritol di(meth)acrylate, dicyclopentenyl diacrylate, Di(meth)acryloyl isocyanurate and alkylene oxide-modified bisphenol di(meth)acrylate can be mentioned.

三官能(メタ)アクリレートとしては、例えば、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、および、トリス(アクリロイルオキシエチル)イソシアヌレートが挙げられる。 Trifunctional (meth)acrylates include, for example, trimethylolpropane tri(meth)acrylate, pentaerythritol tri(meth)acrylate, and tris(acryloyloxyethyl)isocyanurate.

四官能以上の多官能(メタ)アクリレートとしては、例えば、ジトリメチロールプロパンテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタ(メタ)アクリレート、アルキル変性ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、および、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレートが挙げられる。 Tetra- or higher polyfunctional (meth)acrylates include, for example, ditrimethylolpropane tetra(meth)acrylate, pentaerythritol tetra(meth)acrylate, dipentaerythritol monohydroxypenta(meth)acrylate, and alkyl-modified dipentaerythritol pentaacrylate. , and dipentaerythritol hexa(meth)acrylate.

アクリルポリマーは、上記のモノマー成分を公知の方法を用いて重合させることによって得られる。 An acrylic polymer is obtained by polymerizing the above monomer components using a known method.

重合においては、分子量調整を目的として、連鎖移動剤を用いてもよい。連鎖移動剤としては、α-チオグリセロール、ラウリルメルカプタン、グリシジルメルカプタン、メルカプト酢酸、2-メルカプトエタノール、チオグリコール酸、チオグルコール酸2-エチルヘキシル、2,3-ジメルカプト-1-プロパノール、および、α-メチルスチレン二量体が挙げられる。 In polymerization, a chain transfer agent may be used for the purpose of molecular weight adjustment. Chain transfer agents include α-thioglycerol, lauryl mercaptan, glycidyl mercaptan, mercaptoacetic acid, 2-mercaptoethanol, thioglycolic acid, 2-ethylhexyl thioglycolate, 2,3-dimercapto-1-propanol, and α-methyl Styrene dimers are mentioned.

ベースポリマーの重量平均分子量は、粘着層3における凝集力の確保の観点から、例えば、10万以上、好ましくは、30万以上、より好ましくは、50万以上である。同重量平均分子量は、例えば、500万以下、好ましくは、300万以下、より好ましくは、200万以下である。ベースポリマーの重量平均分子量は、ゲル・パーミエーション・クロマトグラフ(GPC)によって測定してポリスチレン換算により算出される。 The weight-average molecular weight of the base polymer is, for example, 100,000 or more, preferably 300,000 or more, and more preferably 500,000 or more, from the viewpoint of ensuring cohesive force in the adhesive layer 3 . The weight average molecular weight is, for example, 5 million or less, preferably 3 million or less, more preferably 2 million or less. The weight average molecular weight of the base polymer is measured by gel permeation chromatography (GPC) and calculated by polystyrene conversion.

ベースポリマーのガラス転移温度(Tg)は、例えば、0℃以下、好ましくは、-10℃以下、より好ましくは、-20℃以下である。同ガラス転移温度は、例えば、-80℃以上である。ベースポリマーのガラス転移温度(Tg)は、Foxの式に基づいて求められる。 The glass transition temperature (Tg) of the base polymer is, for example, 0° C. or lower, preferably -10° C. or lower, more preferably -20° C. or lower. The glass transition temperature is, for example, −80° C. or higher. The glass transition temperature (Tg) of the base polymer is determined based on the Fox equation.

粘着剤組成物は、ベースポリマーに加えて、1種類または2種類以上のオリゴマーを含んでいてもよい。ベースポリマーとしてアクリルポリマーが用いられる場合、好ましくは、オリゴマーとしてアクリルオリゴマーが用いられる。アクリルオリゴマーは、(メタ)アクリル酸アルキルエステルを50質量%以上の割合で含むモノマー成分の共重合体であり、重量平均分子量が、例えば、1,000以上30,000以下である。 The adhesive composition may contain one or more oligomers in addition to the base polymer. When an acrylic polymer is used as the base polymer, preferably an acrylic oligomer is used as the oligomer. The acrylic oligomer is a copolymer of monomer components containing 50% by mass or more of (meth)acrylic acid alkyl ester, and has a weight average molecular weight of, for example, 1,000 or more and 30,000 or less.

アクリルオリゴマーのガラス転移温度は、例えば、60℃以上、好ましくは、80℃以上、より好ましくは、100℃以上、さらに好ましくは、110℃以上である。アクリルオリゴマーのガラス転移温度は、例えば、200℃以下であり、好ましくは、180℃以下、好ましくは、160℃以下である。架橋構造が導入された低Tgのアクリルポリマー(ベースポリマー)と高Tgのアクリルオリゴマーとの併用により、粘着層3の粘着力、特に高温での粘着力を高められる。アクリルオリゴマーのガラス転移温度は、Foxの式に基づいて求められる。 The glass transition temperature of the acrylic oligomer is, for example, 60° C. or higher, preferably 80° C. or higher, more preferably 100° C. or higher, still more preferably 110° C. or higher. The glass transition temperature of the acrylic oligomer is, for example, 200° C. or lower, preferably 180° C. or lower, and preferably 160° C. or lower. The combined use of a low-Tg acrylic polymer (base polymer) introduced with a cross-linked structure and a high-Tg acrylic oligomer can increase the adhesive strength of the adhesive layer 3, especially at high temperatures. The glass transition temperature of the acrylic oligomer is obtained based on the Fox formula.

ガラス転移温度が60℃以上のアクリルオリゴマーは、好ましくは、鎖状アルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステル(鎖状アルキル(メタ)アクリレート)と、脂環式アルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステル(脂環式アルキル(メタ)アクリレート)とを含むモノマー成分の重合体である。これら(メタ)アクリル酸アルキルエステルの具体例としては、例えば、アクリルポリマーのモノマー成分として上記した(メタ)アクリル酸アルキルエステルが挙げられる。 The acrylic oligomer having a glass transition temperature of 60° C. or higher is preferably a (meth)acrylic acid alkyl ester having a chain alkyl group (chain alkyl (meth)acrylate) and a (meth)acrylic acid having an alicyclic alkyl group. It is a polymer of a monomer component containing an acid alkyl ester (alicyclic alkyl (meth)acrylate). Specific examples of these (meth)acrylic acid alkyl esters include, for example, the (meth)acrylic acid alkyl esters described above as the monomer component of the acrylic polymer.

鎖状アルキル(メタ)アクリレートとしては、ガラス転移温度が高く、ベースポリマーとの相溶性に優れることから、メタクリル酸メチルが好ましい。脂環式アルキル(メタ)アクリレートとしては、アクリル酸ジシクロペンタニルが好ましい。 As the chain alkyl (meth)acrylate, methyl methacrylate is preferable because it has a high glass transition temperature and excellent compatibility with the base polymer. Dicyclopentanyl acrylate is preferred as the alicyclic alkyl (meth)acrylate.

アクリルオリゴマーのモノマー成分における脂環式アルキル(メタ)アクリレートの割合は、例えば、10質量%以上、好ましくは、20質量%以上、より好ましくは、30質量%以上である。同割合は、例えば、90質量%以下、好ましくは、80質量%以下、より好ましくは、70質量%以下である。アクリルオリゴマーのモノマー成分における鎖状アルキル(メタ)アクリレートの割合は、例えば、90質量%以下、好ましくは、80質量%以下、より好ましくは、70質量%以下である。同割合は、例えば、10質量%以上、好ましくは、20質量%以上、より好ましくは、30質量%以上である。 The ratio of the alicyclic alkyl (meth)acrylate in the monomer component of the acrylic oligomer is, for example, 10% by mass or more, preferably 20% by mass or more, and more preferably 30% by mass or more. The same ratio is, for example, 90% by mass or less, preferably 80% by mass or less, more preferably 70% by mass or less. The proportion of chain alkyl (meth)acrylate in the monomer component of the acrylic oligomer is, for example, 90% by mass or less, preferably 80% by mass or less, more preferably 70% by mass or less. The same ratio is, for example, 10% by mass or more, preferably 20% by mass or more, more preferably 30% by mass or more.

アクリルオリゴマーの重量平均分子量は、例えば、1,000以上、好ましくは、1,500以上、より好ましくは、2,000以上である。同分子量は、例えば、30,000以下、好ましくは、10,000以下、より好ましくは、8,000以下である。このようなアクリルオリゴマーの分子量範囲は、粘着層3の接着力および接着保持力を確保するのに好ましい。 The weight average molecular weight of the acrylic oligomer is, for example, 1,000 or more, preferably 1,500 or more, more preferably 2,000 or more. The molecular weight is, for example, 30,000 or less, preferably 10,000 or less, more preferably 8,000 or less. Such a molecular weight range of the acrylic oligomer is preferable for securing the adhesive strength and adhesive holding power of the pressure-sensitive adhesive layer 3 .

アクリルオリゴマーは、アクリルオリゴマーのモノマー成分を公知の方法を用いて重合することによって得られる。 Acrylic oligomers are obtained by polymerizing monomer components of acrylic oligomers using a known method.

粘着層3におけるアクリルオリゴマーの含有量は、粘着層3の接着力を充分に高めるためには、ベースポリマー100質量部に対して、例えば、0.5質量部以上、より好ましくは、0.8質量部以上、さらに好ましくは、1質量部以上である。一方、粘着層3の透明性の確保の観点からは、粘着層3におけるアクリルオリゴマーの含有量は、ベースポリマー100質量部に対して、例えば、5質量部以下、より好ましくは、4質量部以下、さらに好ましくは、3質量部以下である。粘着層3においては、アクリルオリゴマーの含有量が大きすぎる場合、アクリルオリゴマーの相溶性の低下に起因して、ヘイズが上昇して透明性が低下する傾向がある。 In order to sufficiently increase the adhesive strength of the adhesive layer 3, the content of the acrylic oligomer in the adhesive layer 3 is, for example, 0.5 parts by mass or more, more preferably 0.8 parts by mass, with respect to 100 parts by mass of the base polymer. It is at least 1 part by mass, more preferably at least 1 part by mass. On the other hand, from the viewpoint of ensuring the transparency of the adhesive layer 3, the content of the acrylic oligomer in the adhesive layer 3 is, for example, 5 parts by mass or less, more preferably 4 parts by mass or less with respect to 100 parts by mass of the base polymer. , more preferably 3 parts by mass or less. In the adhesive layer 3, when the content of the acrylic oligomer is too large, the haze tends to increase and the transparency tends to decrease due to the decrease in the compatibility of the acrylic oligomer.

粘着剤組成物は、シランカップリング剤を含有してもよい。粘着剤組成物におけるシランカップリング剤の含有量は、ベースポリマー100質量部に対して、好ましくは、0.1質量部以上、より好ましくは、0.2質量部以上である。同含有量は、好ましくは、5質量部以下、より好ましくは、3質量部以下である。 The adhesive composition may contain a silane coupling agent. The content of the silane coupling agent in the pressure-sensitive adhesive composition is preferably 0.1 parts by mass or more, more preferably 0.2 parts by mass or more, relative to 100 parts by mass of the base polymer. The content is preferably 5 parts by mass or less, more preferably 3 parts by mass or less.

粘着剤組成物は、必要に応じて他の成分を含有してもよい。他の成分としては、例えば、溶剤、粘着付与剤、可塑剤、軟化剤、酸化防止剤、充填剤、着色剤、染料、顔料、紫外線吸収剤、酸化防止剤、赤外線吸収剤、界面活性剤、触媒、粒子、UV硬化モノマー、 UV硬化オリゴマー、UV硬化樹脂、光重合開始剤、金属、繊維、導電材、および、帯電防止剤が挙げられる。 The pressure-sensitive adhesive composition may contain other components as necessary. Other components include, for example, solvents, tackifiers, plasticizers, softeners, antioxidants, fillers, colorants, dyes, pigments, ultraviolet absorbers, antioxidants, infrared absorbers, surfactants, Catalysts, particles, UV curable monomers, UV curable oligomers, UV curable resins, photoinitiators, metals, fibers, conductive materials, and antistatic agents.

1.7.2 はく離ライナー2の材料
はく離ライナー2の材料としては、可撓性材料が挙げられる。はく離ライナー2としては、具体的には、プラスチックが挙げられる。プラスチックとしては、例えば、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリイミド、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)等のアクリル系樹脂、ポリカーボネート、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリサルフォン、ポリアリレート、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、エチレン-プロピレン共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体(EVA)、ポリアミド(ナイロン)、全芳香族ポリアミド(アラミド)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリ酢酸ビニル、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、フッ素系樹脂、環状オレフィン系ポリマー、シクロオレフィンおよび、ポリウレタンなどが挙げられる。
1.7.2 Materials for Release Liner 2 Materials for the release liner 2 include flexible materials. A specific example of the release liner 2 is plastic. Examples of plastics include acrylics such as polyester, polyolefin, polyimide, polyetheretherketone (PEEK), polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), polybutylene terephthalate (PBT), and polymethyl methacrylate (PMMA). Resin, polycarbonate, triacetyl cellulose (TAC), polysulfone, polyarylate, polyethylene (PE), polypropylene (PP), ethylene-propylene copolymer, ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), polyamide (nylon), all Aromatic polyamide (aramid), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl acetate, polyphenylene sulfide (PPS), fluororesin, cyclic olefin polymer, cycloolefin, polyurethane, and the like.

はく離ライナー2の材料として、引張弾性率E1を高くする観点から、好ましくは、ポリエステルが挙げられる。 As a material for the release liner 2, polyester is preferably used from the viewpoint of increasing the tensile elastic modulus E1.

厚み方向におけるはく離ライナー2の一方面には、図示しない剥離層が形成されていてもよい。剥離層は、厚み方向におけるはく離ライナー2の一方面に対する剥離処理剤での剥離処理によって形成される層である。剥離処理としては、例えば、シリコーン剥離処理、長鎖アルキルアクリレート剥離処理、および、フッ素剥離処理が挙げられる。すなわち、剥離層としては、例えば、シリコーン剥離層、長鎖アルキルアクリレート剥離層、および、フッ素剥離層が挙げられる。剥離層としては、好ましくは、粘着層3からの剥離力の調整容易性の観点から、シリコーン剥離層である。 A release layer (not shown) may be formed on one side of the release liner 2 in the thickness direction. The release layer is a layer formed by a release treatment with a release treatment agent on one surface of the release liner 2 in the thickness direction. Release treatments include, for example, silicone release treatments, long-chain alkyl acrylate release treatments, and fluorine release treatments. That is, the release layer includes, for example, a silicone release layer, a long-chain alkyl acrylate release layer, and a fluorine release layer. The release layer is preferably a silicone release layer from the viewpoint of ease of adjustment of the release force from the adhesive layer 3 .

1.7.3 隣接層4の材料
隣接層4の材料としては、可撓性材料が挙げられる。隣接層4としては、具体的には、プラスチックが挙げられる。プラスチックとしては、はく離ライナー2で例示したプラスチックが挙げられる。厚み方向における隣接層4の他方面には、図示しない剥離層が形成されていてもよい。
1.7.3 Materials for Adjacent Layer 4 Materials for the adjacent layer 4 include flexible materials. Adjacent layer 4 specifically includes plastic. Plastics include those exemplified for the release liner 2 . A release layer (not shown) may be formed on the other surface of the adjacent layer 4 in the thickness direction.

1.8 光学粘着シート1の製造方法
光学粘着シート1の製造方法を、図3Aから図3Dを参照して説明する。この製造方法では、まず、積層体51を作製し(図3A参照)、次いで、粘着層3を外形加工し(図3B参照)、次いで、不要部分53を除去し(図3C参照)、次いで、はく離ライナー2を外形加工し(図3D参照)、その後、第3はく離ライナー5から隣接層4に張り替える(図3D参照)。
1.8 Method for Manufacturing Optical Adhesive Sheet 1 A method for manufacturing the optical adhesive sheet 1 will be described with reference to FIGS. 3A to 3D. In this manufacturing method, first, a laminate 51 is produced (see FIG. 3A), then the adhesive layer 3 is trimmed (see FIG. 3B), unnecessary portions 53 are removed (see FIG. 3C), and then The release liner 2 is contoured (see Figure 3D) and then the third release liner 5 is relined to the adjacent layer 4 (see Figure 3D).

図3Aに示すように、積層体51は、例えば、長尺のシート形状を有する。積層体51は、はく離ライナー2と、粘着層3と、第3はく離ライナー5とを、厚み方向の一方側に向かって順に備える。 As shown in FIG. 3A, the laminate 51 has, for example, a long sheet shape. The laminate 51 includes a release liner 2, an adhesive layer 3, and a third release liner 5 in order toward one side in the thickness direction.

第3はく離ライナー5の剥離力は、小さい。具体的には、第3はく離ライナー5を粘着層3から剥離するための剥離力は、はく離ライナー2を粘着層3から剥離するための剥離力より小さい。第3はく離ライナー5の表面は、例えば、公知の剥離処理が施されている。なお、第3はく離ライナー5は、製造工程において粘着剤層3(塗膜31)の一方面を保護する保護材でもある。 The release force of the third release liner 5 is small. Specifically, the peel force for peeling the third release liner 5 from the adhesive layer 3 is smaller than the peel force for peeling the release liner 2 from the adhesive layer 3 . The surface of the third release liner 5 is subjected to, for example, a known release treatment. The third release liner 5 is also a protective material that protects one surface of the pressure-sensitive adhesive layer 3 (coating film 31) during the manufacturing process.

積層体51を作製するには、例えば、はく離ライナー2を準備し、続いて、粘着剤組成物を、厚み方向におけるはく離ライナー2の一方面に塗布して塗膜31を形成し、続いて、厚み方向における塗膜31の一方面に第3はく離ライナー5を配置し、その後、塗膜31を乾燥し、または、光照射する。 In order to produce the laminate 51, for example, the release liner 2 is prepared, then the pressure-sensitive adhesive composition is applied to one side of the release liner 2 in the thickness direction to form the coating film 31, and then, A third release liner 5 is placed on one side of the coating film 31 in the thickness direction, and then the coating film 31 is dried or irradiated with light.

粘着層3を外形加工する方法としては、例えば、レーザー照射、および、切断刃による切断が挙げられる。厚み方向の一方側から積層体51に向けて、レーザーを照射し、または、刃を積層体51に向けて差し込む。 Examples of the method for contouring the adhesive layer 3 include laser irradiation and cutting with a cutting blade. A laser is applied from one side in the thickness direction toward the laminate 51 , or a blade is inserted toward the laminate 51 .

粘着層3を外形加工する方法として、好ましくは、凹部25を浅くする観点から、レーザー照射が挙げられる。 As a method for contouring the adhesive layer 3, laser irradiation is preferably used from the viewpoint of shallowing the concave portion 25. As shown in FIG.

レーザーとしては、例えば、気体レーザー、固体レーザー、および、半導体レーザーが挙げられる。気体レーザーとしては、例えば、エキシマレーザー、および、COレーザー(10.6μm)が挙げられる。 Lasers include, for example, gas lasers, solid-state lasers, and semiconductor lasers. Gas lasers include, for example, excimer lasers and CO2 lasers (10.6 μm).

上記した外形加工によって、粘着層3が、上記した長さLを有する形状に外形加工される。これとともに、第3はく離ライナー5も、粘着層3と同一形状およびサイズに外形加工される。これにより、粘着層3および第3はく離ライナー5には、切り込み26が形成される。粘着層3は、上記した長さLを有する。 The adhesive layer 3 is contour-processed into a shape having the above-described length L by the contour processing described above. Along with this, the third release liner 5 is also contoured to have the same shape and size as the adhesive layer 3 . As a result, cuts 26 are formed in the adhesive layer 3 and the third release liner 5 . The adhesive layer 3 has the length L described above.

同時に、厚み方向におけるはく離ライナー2の一方面に凹部25が意図せず(不可避的に)形成される。凹部25は、切り込み26の底部である。 At the same time, a concave portion 25 is unintentionally (inevitably) formed on one side of the release liner 2 in the thickness direction. Recess 25 is the bottom of notch 26 .

図3Cに示すように、不要部分53を除去する。不要部分53は、粘着層3および第3はく離ライナー5において切り込み26の外側に位置する部分である。不要部分53の除去方法としては、例えば、巻き取りロールによる除去が挙げられる。 As shown in FIG. 3C, the unnecessary portion 53 is removed. The unnecessary portion 53 is the portion of the adhesive layer 3 and the third release liner 5 located outside the cut 26 . A method for removing the unnecessary portion 53 includes, for example, removal using a take-up roll.

図3Dに示すように、第3はく離ライナー5から隣接層4に張り替えるとともに、はく離ライナー2を外形加工する。 As shown in FIG. 3D, the third release liner 5 is replaced with the adjacent layer 4 and the release liner 2 is trimmed.

隣接層4の張り替えでは、図3Cの仮想線で示すように、第3はく離ライナー5を、厚み方向における粘着層3の一方面から剥離し、その後、粘着層3の一方面に、隣接層4を配置する。 When re-covering the adjacent layer 4 , the third release liner 5 is peeled off from one side of the adhesive layer 3 in the thickness direction, as indicated by the phantom lines in FIG. 3C . to place.

長尺のはく離ライナー2を、粘着層3より大きく、粘着層3を包含するパターンに外形加工する。はく離ライナー2の外形加工としては、レーザー照射、および、切断刃による切断が挙げられる。 A long release liner 2 is contoured into a pattern that is larger than and encompasses the adhesive layer 3 . The shape processing of the release liner 2 includes laser irradiation and cutting with a cutting blade.

その後、必要により、粘着層3をエージングする。エージング温度は、例えば、50℃~100℃である。エージング時間は、30分~3日間である。 After that, the adhesive layer 3 is aged if necessary. The aging temperature is, for example, 50°C to 100°C. Aging times range from 30 minutes to 3 days.

これにより、はく離ライナー2と、粘着層3と、隣接層4とを備える光学粘着シート1が製造される。 Thereby, the optical adhesive sheet 1 including the release liner 2, the adhesive layer 3, and the adjacent layer 4 is manufactured.

図4に示すように、光学粘着シート1における粘着層3は、画像表示装置用部材11に貼り付けられる。 As shown in FIG. 4, the adhesive layer 3 in the optical adhesive sheet 1 is attached to the image display device member 11 .

画像表示装置用部材11は、面方向に沿う。画像表示装置用部材11は、シート形状を有する。画像表示装置用部材11は、画像表示装置20(図5参照)に備えられる要素である。具体的には、画像表示装置用部材11としては、例えば、光学基材、画素パネル、偏光板、タッチパネル、および、カバーフィルムが挙げられる。光学基材としては、例えば、ガラスフィルム(超薄ガラス、UTG)、ポリエステルフィルム、ポリオレフィンフィルム、ポリイミドフィルムが挙げられる。ポリエステルフィルムとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリブチレンテレフタレートフィルム、および、ポリエチレンナフタレートフィルムが挙げられる。ポリオレフィンフィルムとしては、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、および、シクロオレフィンフィルムが挙げられる。画素パネルとしては、 LCDパネル、OLEDパネル、miniLED、μLEDパネルなどが挙げられる。 The image display device member 11 extends along the surface direction. The image display device member 11 has a sheet shape. The image display device member 11 is an element provided in the image display device 20 (see FIG. 5). Specifically, the image display device member 11 includes, for example, an optical substrate, a pixel panel, a polarizing plate, a touch panel, and a cover film. Examples of optical substrates include glass films (ultra-thin glass, UTG), polyester films, polyolefin films, and polyimide films. Polyester films include, for example, polyethylene terephthalate film, polybutylene terephthalate film, and polyethylene naphthalate film. Polyolefin films include, for example, polyethylene films, polypropylene films, and cycloolefin films. Pixel panels include LCD panels, OLED panels, miniLED, μLED panels, and the like.

画像表示装置用部材11は、1層または多層である。図4の仮想線で示すように、例えば、画像表示装置用部材11は、第1層111と、第2層112とを厚み方向の一方側に向かって順に備える。第1層111としては、例えば、光学基材、および、偏光板が挙げられる。第2層112としては、例えば、カバーフィルムが挙げられる。 The member 11 for an image display device has a single layer or multiple layers. As shown by the phantom lines in FIG. 4, for example, the image display device member 11 includes a first layer 111 and a second layer 112 in order toward one side in the thickness direction. Examples of the first layer 111 include an optical substrate and a polarizing plate. Examples of the second layer 112 include a cover film.

画像表示装置用部材11は、隣接層4の他例である。光学粘着シート1は、はく離ライナー2と、粘着層3と、画像表示装置用部材11とを厚み方向の一方側に向かって順に備える。 The image display device member 11 is another example of the adjacent layer 4 . The optical adhesive sheet 1 includes a release liner 2, an adhesive layer 3, and an image display device member 11 in order toward one side in the thickness direction.

画像表示装置用部材11の周端縁は、粘着層3の周端縁と一致する。 The peripheral edge of the image display device member 11 coincides with the peripheral edge of the adhesive layer 3 .

なお、厚み方向における画像表示装置用部材11の他方面には、図示しなり下塗り層が形成されていてもよい。この場合には、画像表示装置用部材11は、下塗り層を介して、厚み方向における粘着層3の一方面に貼着している(形成されている)。 An undercoat layer may be formed on the other side of the image display device member 11 in the thickness direction as shown. In this case, the image display device member 11 is adhered (formed) to one surface of the adhesive layer 3 in the thickness direction via the undercoat layer.

図4に示す光学粘着シート1を製造するには、図3Cの仮想線で示すように、第3はく離ライナー5を粘着層3から剥離し、その後、図4に示すように、画像表示装置用部材11を、厚み方向における粘着層3の一方面に貼り付ける。 In order to manufacture the optical adhesive sheet 1 shown in FIG. 4, the third release liner 5 is peeled off from the adhesive layer 3 as shown by the phantom lines in FIG. 3C, and then, as shown in FIG. The member 11 is attached to one surface of the adhesive layer 3 in the thickness direction.

1.9 画像表示装置20
粘着層3は、図5に示すように、さらに他の画像表示装置用部材12に貼り付けられる。具体的には、画像表示装置20は、粘着層3と、1対の画像表示装置用部材11,12とを備える。
1.9 Image display device 20
As shown in FIG. 5, the adhesive layer 3 is attached to another image display device member 12 . Specifically, the image display device 20 includes an adhesive layer 3 and a pair of image display device members 11 and 12 .

図5における粘着層3および画像表示装置用部材11は、図4に示す光学粘着シート1における粘着層3および画像表示装置用部材11と同様である。 The adhesive layer 3 and the image display device member 11 in FIG. 5 are the same as the adhesive layer 3 and the image display device member 11 in the optical adhesive sheet 1 shown in FIG.

画像表示装置用部材12は、厚み方向において、粘着層3に対して、画像表示装置用部材11の反対側に配置される。具体的には、画像表示装置用部材12は、厚み方向における粘着層3の他方面に配置されている。厚み方向における画像表示装置用部材12の一方面には、図示しなり下塗り層が形成されていてもよい。この場合には、画像表示装置用部材12は、下塗り層を介して、粘着層3に貼着している(形成されている)。画像表示装置用部材12としては、例えば、上記した画像表示装置用部材11で例示した要素が挙げられる。 The image display device member 12 is arranged on the side opposite to the image display device member 11 with respect to the adhesive layer 3 in the thickness direction. Specifically, the image display device member 12 is arranged on the other surface of the adhesive layer 3 in the thickness direction. An undercoat layer may be formed on one surface of the image display device member 12 in the thickness direction as shown. In this case, the image display device member 12 is adhered (formed) to the adhesive layer 3 via the undercoat layer. Examples of the image display device member 12 include the elements exemplified for the image display device member 11 described above.

画像表示装置用部材12の周端縁は、厚み方向に見たときに、粘着層3の周端縁と一致する。本実施形態では、1対の画像表示装置用部材11,12の周端面と、粘着層3の周端面とは、面一である。 The peripheral edge of the image display device member 12 coincides with the peripheral edge of the adhesive layer 3 when viewed in the thickness direction. In this embodiment, the peripheral end surfaces of the pair of image display device members 11 and 12 and the peripheral end surface of the adhesive layer 3 are flush with each other.

2.一実施形態の作用効果
この光学粘着シート1では、粘着層3の最大長さLが、200mm以上であるので、粘着層3をタブレットなどの大型の画像表示装置における部材を貼り付けることができる。
2. Effects of One Embodiment In this optical adhesive sheet 1, since the maximum length L of the adhesive layer 3 is 200 mm or more, the adhesive layer 3 can be attached to a member of a large image display device such as a tablet.

また、上記した長さLが200mm以上であっても、この光学粘着シート1では、はく離ライナー2は、厚み方向に見たときに、粘着層3よりも大きく、粘着層3を包含するので、はく離ライナー2は、粘着層3の端部がはみ出ることを抑制する。そのため、上記した粘着層3による周囲への汚染を抑制できる。 In addition, even if the above length L is 200 mm or more, in this optical adhesive sheet 1, the release liner 2 is larger than the adhesive layer 3 when viewed in the thickness direction, and includes the adhesive layer 3. The release liner 2 prevents the edge of the adhesive layer 3 from sticking out. Therefore, contamination of the surroundings by the above-described adhesive layer 3 can be suppressed.

さらに、この光学粘着シート1では、粘着層3の端部のはみ出しが抑制されているので、取扱性に優れる。 Furthermore, in this optical adhesive sheet 1, since the end portions of the adhesive layer 3 are suppressed from protruding, the handleability is excellent.

さらにまた、この光学粘着シート1では、粘着層3の端部のはみ出しが抑制されているので、粘着剤欠けを抑制し、粘着層3の粘着信頼性に優れる。 Furthermore, in this optical adhesive sheet 1, the edge portions of the adhesive layer 3 are suppressed from protruding.

光学粘着シート1の撓み量Dが7mm以下であれば、光学粘着シート1は、取扱い性により一層優れる。 If the deflection amount D of the optical adhesive sheet 1 is 7 mm or less, the optical adhesive sheet 1 is even more excellent in handleability.

また、この光学粘着シート1では、はく離ライナー2のオフセット量OLとはく離ライナー2の厚みT1との積である面積Pは、90×10-8以上である場合には、粘着層3がはく離ライナー2から浮くことを抑制できる。 Further, in the optical adhesive sheet 1, when the area P, which is the product of the offset amount OL of the release liner 2 and the thickness T1 of the release liner 2, is 90×10 −8 m 2 or more, the adhesive layer 3 is Floating from the release liner 2 can be suppressed.

詳しくは、面積Pは、90×10-8以上である場合には、はく離ライナー2の厚みT1が薄くても、はく離ライナー2のオフセット量OLが大きくなる。そのため、オフセット部分21が変形を生じても、かかる変形が粘着層3に影響しづらい。そのため、粘着層3がはく離ライナー2から意図せずはく離する浮きを抑制できる。 Specifically, when the area P is 90×10 −8 m 2 or more, the offset amount OL of the release liner 2 is large even if the thickness T1 of the release liner 2 is small. Therefore, even if the offset portion 21 deforms, the deformation does not easily affect the adhesive layer 3 . Therefore, it is possible to prevent the adhesive layer 3 from unintentionally peeling off from the release liner 2 .

または、面積Pは、90×10-8以上である場合には、はく離ライナー2のオフセット量OLが小さくても、はく離ライナー2が厚い。この場合には、オフセット部分21が搬送機械と接触しても、はく離ライナー2の変形が抑制される。そのため、粘着層3の浮きを抑制できる。 Alternatively, when the area P is 90×10 −8 m 2 or more, the release liner 2 is thick even if the offset amount OL of the release liner 2 is small. In this case, deformation of the release liner 2 is suppressed even if the offset portion 21 comes into contact with the conveying machine. Therefore, lifting of the adhesive layer 3 can be suppressed.

また、この光学粘着シート1では、上記した式[3]を満足する場合には、はく離ライナー2の厚みT1と、はく離ライナー2の引張弾性率E1と、隣接層4の厚みT2と、隣接層4の引張弾性率E2とからなる群から選択される少なくともいずれか1つが大きい。そのため、たとえ、粘着層3が厚くても、はく離ライナー2および/または隣接層4が硬くなる傾向を有するので、光学粘着シート1の上記した撓み量Dを小さくできる。 Further, in the optical adhesive sheet 1, when the above formula [3] is satisfied, the thickness T1 of the release liner 2, the tensile elastic modulus E1 of the release liner 2, the thickness T2 of the adjacent layer 4, and the adjacent layer 4, and at least one selected from the group consisting of the tensile elastic modulus E2 is large. Therefore, even if the pressure-sensitive adhesive layer 3 is thick, the release liner 2 and/or the adjacent layer 4 tend to harden, so that the deflection amount D of the optical pressure-sensitive adhesive sheet 1 can be reduced.

または、上記した式[3]を満足する場合には、粘着層3が薄い。そのため、たとえ、はく離ライナー2の厚みT1と、はく離ライナー2の引張弾性率E1と、隣接層4の厚みT2と、隣接層4の引張弾性率E2とからなる群から選択される少なくともいずれか1つが小さくても、光学粘着シート1は靱性を確保できるので、光学粘着シート1の上記した撓み量Dを小さくできる。 Alternatively, when the above formula [3] is satisfied, the adhesive layer 3 is thin. Therefore, at least one selected from the group consisting of the thickness T1 of the release liner 2, the tensile modulus E1 of the release liner 2, the thickness T2 of the adjacent layer 4, and the tensile modulus E2 of the adjacent layer 4 Since the optical pressure-sensitive adhesive sheet 1 can ensure toughness even if the diameter of the optical pressure-sensitive adhesive sheet 1 is small, the amount of deflection D of the optical pressure-sensitive adhesive sheet 1 can be reduced.

また、この光学粘着シート1では、隣接層4の一例としての第2はく離ライナー4Aは、厚み方向に見たときに、粘着層3よりも大きく、粘着層3を包含するので、第2はく離ライナー4Aによって、粘着層3の端部のはみ出しがより一層抑制され、光学粘着シート1の取扱性により一層優れる。 In addition, in the optical adhesive sheet 1, the second release liner 4A, which is an example of the adjacent layer 4, is larger than the adhesive layer 3 when viewed in the thickness direction and includes the adhesive layer 3. With 4A, protrusion of the edge of the adhesive layer 3 is further suppressed, and the handleability of the optical adhesive sheet 1 is further improved.

また、この光学粘着シート1では、隣接層4の一例である第2はく離ライナー4Aの第2オフセット量OL2と第2はく離ライナー4Aの厚みT2との積である面積P2は、90×10-8以上である場合には、粘着層3が第2はく離ライナー4Aから浮くことを抑制できる。 Further, in this optical adhesive sheet 1, the area P2, which is the product of the second offset amount OL2 of the second release liner 4A, which is an example of the adjacent layer 4, and the thickness T2 of the second release liner 4A, is 90×10 −8 . When it is m 2 or more, it is possible to prevent the adhesive layer 3 from floating from the second release liner 4A.

詳しくは、面積P2は、90×10-8以上である場合には、第2はく離ライナー4Aの第2オフセット量OL2が大きく、第2オフセット部分41が変形を生じても、かかる変形が粘着層3に影響しづらい。そのため、粘着層3が第2はく離ライナー4Aから意図せずはく離する浮きを抑制できる。 Specifically, when the area P2 is 90×10 −8 m 2 or more, the second offset amount OL2 of the second release liner 4A is large, and even if the second offset portion 41 is deformed, such deformation will not occur. It hardly affects the adhesive layer 3. Therefore, it is possible to prevent the adhesive layer 3 from unintentionally peeling off from the second release liner 4A.

または、面積P2は、90×10-8以上である場合には、第2はく離ライナー4Aが厚い。この場合には、オフセット部分21が搬送機械と接触しても、第2はく離ライナー4Aの変形が抑制される。そのため、粘着層3の浮きを抑制できる。 Alternatively, when the area P2 is 90×10 −8 m 2 or more, the second release liner 4A is thick. In this case, deformation of the second release liner 4A is suppressed even if the offset portion 21 comes into contact with the conveying machine. Therefore, lifting of the adhesive layer 3 can be suppressed.

また、この光学粘着シート1において、凹部25の深さが30μm以下であれば、凹部25を起点にしてはく離ライナー2が切断されることを抑制できる。 Further, in this optical adhesive sheet 1, if the depth of the recesses 25 is 30 μm or less, it is possible to suppress the release liner 2 from being cut from the recesses 25 as a starting point.

また、この光学粘着シート1において、23℃における粘着層3の押し込み硬度Hが10kPa以下であれば、粘着層3は、繰り返し折り曲げ可能(フォルダブル)な画像表示装置における部材の貼り付けに好適に用いられる。 Further, in this optical adhesive sheet 1, if the indentation hardness H of the adhesive layer 3 at 23° C. is 10 kPa or less, the adhesive layer 3 is suitable for pasting members in a repeatedly foldable image display device. Used.

また、この光学粘着シート1において、25℃における粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’が100kPa以下であれば、粘着層3は、繰り返し折り曲げ可能(フォルダブル)な画像表示装置における部材の貼り付けに好適に用いられる。 Further, in this optical adhesive sheet 1, if the shear storage elastic modulus G' of the adhesive layer 3 at 25°C is 100 kPa or less, the adhesive layer 3 can be repeatedly folded (foldable) for attachment of members in an image display device. It is preferably used for

3. 変形例
以下の各変形例において、上記した一実施形態と同様の部材および工程については、同一の参照符号を付し、その詳細な説明を省略する。また、各変形例は、特記する以外、一実施形態と同様の作用効果を奏することができる。さらに、一実施形態および変形例を適宜組み合わせることができる。
3. Modifications In each modification below, the same reference numerals are given to the same members and steps as in the above-described embodiment, and detailed description thereof will be omitted. Moreover, each modification can have the same effects as the one embodiment, unless otherwise specified. Furthermore, one embodiment and modifications can be combined as appropriate.

図6に示すように、変形例の光学粘着シート1は、はく離ライナー2と、粘着層3とを厚み方向の一方側に向かって順に備える。光学粘着シート1は、隣接層4を備えない。変形例の光学粘着シート1は、はく離ライナー2と、粘着層3とのみを備える。 As shown in FIG. 6, the optical adhesive sheet 1 of the modification includes a release liner 2 and an adhesive layer 3 in order toward one side in the thickness direction. The optical adhesive sheet 1 does not have the adjacent layer 4 . The optical adhesive sheet 1 of the modification includes only a release liner 2 and an adhesive layer 3.

変形例の光学粘着シート1を製造するには、図3Cの仮想線に示す第3はく離ライナー5を粘着層3から剥離する。 To manufacture the modified optical adhesive sheet 1, the third release liner 5 indicated by the phantom lines in FIG. 3C is peeled off from the adhesive layer 3.

一実施形態と変形例とを比べると、一実施形態が好適である。一実施形態であれば、隣接層4によって、厚み方向における粘着層3の一方面の汚染を抑制できる。 Comparing the one embodiment and the modification, one embodiment is preferable. In one embodiment, the adjacent layer 4 can suppress contamination of one surface of the adhesive layer 3 in the thickness direction.

図示しないが、隣接層4は、厚み方向にみたときに、同じ大きさを有する。この変形例では、隣接層4の周側面は、粘着層3の周側面と面一である。 Although not shown, the adjacent layers 4 have the same size when viewed in the thickness direction. In this modification, the peripheral side surface of the adjacent layer 4 is flush with the peripheral side surface of the adhesive layer 3 .

以下に、実施例を示し、本発明をさらに具体的に説明する。なお、本発明は、何ら実施例に限定されない。また、以下の記載において用いられる配合割合(含有割合)、物性値、パラメータなどの具体的数値は、上記の「発明を実施するための形態」において記載されている、それらに対応する配合割合(含有割合)、物性値、パラメータなど該当記載の上限(「以下」、「未満」として定義されている数値)または下限(「以上」、「超過」として定義されている数値)に代替することができる。 EXAMPLES Hereinafter, the present invention will be described more specifically with reference to examples. It should be noted that the present invention is by no means limited to the examples. In addition, specific numerical values such as the mixing ratio (content ratio), physical property values, and parameters used in the following description are the corresponding mixing ratios ( content ratio), physical properties, parameters, etc. can.

(粘着剤組成物A~粘着剤組成物Eの調製)
調製例A
(Preparation of adhesive composition A to adhesive composition E)
Preparation A

モノマー成分としてメタクリル酸ジシクロペンタニル(DCPMA)60質量部およびメタクリル酸メチル(MMA)40質量部、連鎖移動剤としてα-チオグリセロール3.5質量部、および、重合溶媒としてトルエン100質量部を混合し、窒素雰囲気下にて70℃で1時間攪拌した。次に、熱重合開始剤として2,2’-アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.2質量部を投入し、70℃で2時間反応させた後、80℃に昇温して2時間反応させた。その後、反応液を130℃に加熱して、トルエンおよび未反応モノマーを乾燥除去して、固形状のアクリルオリゴマー(オリゴマー(1))を得た。オリゴマー(1)の重量平均分子量は、5,100であり、ガラス転移温度(Tg)は、130℃であった。 60 parts by mass of dicyclopentanyl methacrylate (DCPMA) and 40 parts by mass of methyl methacrylate (MMA) as monomer components, 3.5 parts by mass of α-thioglycerol as a chain transfer agent, and 100 parts by mass of toluene as a polymerization solvent. Mix and stir at 70° C. for 1 hour under a nitrogen atmosphere. Next, 0.2 parts by mass of 2,2′-azobisisobutyronitrile (AIBN) was added as a thermal polymerization initiator, reacted at 70° C. for 2 hours, and then heated to 80° C. for 2 hours. reacted. After that, the reaction solution was heated to 130° C., and toluene and unreacted monomers were removed by drying to obtain a solid acrylic oligomer (oligomer (1)). Oligomer (1) had a weight average molecular weight of 5,100 and a glass transition temperature (Tg) of 130°C.

別途、プレポリマー形成用モノマー成分として、ラウリルアクリレート(LA)40質量部、2-エチルヘキシルアクリレート(2EHA)46質量部、4-ヒドロキシブチルアクリレート(4HBA)7質量部、および、N-ビニル-2-ピロリドン(NVP)7質量部、および、光重合開始剤としてBASF製「イルガキュア184」0.015質量部を配合し、紫外線を照射して重合を実施し、プレポリマー組成物A(重合率約10%)を得た。 Separately, 40 parts by mass of lauryl acrylate (LA), 46 parts by mass of 2-ethylhexyl acrylate (2EHA), 7 parts by mass of 4-hydroxybutyl acrylate (4HBA), and N-vinyl-2- 7 parts by mass of pyrrolidone (NVP) and 0.015 parts by mass of BASF's "Irgacure 184" as a photopolymerization initiator were blended and irradiated with ultraviolet rays to polymerize, prepolymer composition A (polymerization rate of about 10 %) was obtained.

その後、プレポリマー組成物A100質量部に、後添加成分として、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート(HDDA)0.07質量部、オリゴマー(1)5質量部、および、シランカップリング剤(信越化学製「KBM403」)0.3質量部を添加した後、これらを均一に混合して、粘着剤組成物Aを調製した。 Then, to 100 parts by mass of the prepolymer composition A, 0.07 parts by mass of 1,6-hexanediol diacrylate (HDDA), 5 parts by mass of oligomer (1), and a silane coupling agent (Shin-Etsu Chemical ("KBM403") was added, and these were uniformly mixed to prepare a pressure-sensitive adhesive composition A.

調製例B
プレポリマー形成用モノマー成分として、ラウリルアクリレート(LA)30質量部、2-エチルヘキシルアクリレート(2EHA)65質量部、4-ヒドロキシブチルアクリレート(4HBA)8質量部、および、N-ビニル-2-ピロリドン(NVP)4質量部、および、光重合開始剤としてBASF製「イルガキュア184」0.015質量部を配合し、紫外線を照射して重合を実施し、プレポリマー組成物B(重合率約10%)を得た。
Preparation B
As monomer components for forming the prepolymer, 30 parts by mass of lauryl acrylate (LA), 65 parts by mass of 2-ethylhexyl acrylate (2EHA), 8 parts by mass of 4-hydroxybutyl acrylate (4HBA), and N-vinyl-2-pyrrolidone ( NVP) 4 parts by mass and 0.015 parts by mass of "Irgacure 184" manufactured by BASF as a photopolymerization initiator, and polymerized by irradiating ultraviolet rays to form a prepolymer composition B (polymerization rate of about 10%). got

そして、プレポリマー組成物B100質量部に、後添加成分として、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート(HDDA)0.07質量部、上記したオリゴマー(1)5質量部、および、シランカップリング剤(信越化学製「KBM403」)0.3質量部を添加した後、これらを均一に混合して、粘着剤組成物Bを調製した。 Then, to 100 parts by mass of the prepolymer composition B, 0.07 parts by mass of 1,6-hexanediol diacrylate (HDDA), 5 parts by mass of the above oligomer (1), and a silane coupling agent ( After adding 0.3 parts by mass of "KBM403" manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., these were uniformly mixed to prepare an adhesive composition B.

調製例C
攪拌羽根、温度計、窒素ガス導入管、冷却器を備えた四つ口フラスコに、ラウリルアクリレート(LA)9質量部、2-エチルヘキシルアクリレート(2EHA)68質量部、n-ブチルアクリレート(BA)21質量部、4-ヒドロキシブチルアクリレート(4HBA)1質量部、および、N-ビニル-2-ピロリドン(NVP)1質量部、および、重合開始剤として2,2’-アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.1質量部を入れ、これらの合計の濃度が47重量%となるように酢酸エチルを仕込み、緩やかに攪拌しながら1時間かけて系内を窒素置換し、フラスコ内の液温を56℃付近に保って6時間重合を実施し、反応終了後、酢酸エチルを加えて、ポリマー濃度が24重量%となるように調整し、アクリル系ポリマーCの溶液を得た。アクリル系ポリマーCの重量平均分子量は、200万であった。
Preparation C
Lauryl acrylate (LA) 9 parts by mass, 2-ethylhexyl acrylate (2EHA) 68 parts by mass, and n-butyl acrylate (BA) 21 were placed in a four-necked flask equipped with a stirring blade, a thermometer, a nitrogen gas inlet tube, and a condenser. parts by mass, 1 part by mass of 4-hydroxybutyl acrylate (4HBA), and 1 part by mass of N-vinyl-2-pyrrolidone (NVP), and 2,2'-azobisisobutyronitrile (AIBN) as a polymerization initiator ) was added, and ethyl acetate was charged so that the total concentration of these was 47% by weight. C. for 6 hours, and after completion of the reaction, ethyl acetate was added to adjust the polymer concentration to 24% by weight to obtain an acrylic polymer C solution. The weight average molecular weight of acrylic polymer C was 2,000,000.

次いで、アクリル系ポリマーC100質量部、架橋剤として過酸化物(ナイパーBMT-40SV、日本油脂株式会社製)0.25質量部、上記したオリゴマー(1)3質量部、酸化防止剤としてイルガノックス1010(BASF製)0.3質量部、触媒としてナーセム第二鉄(日本化学産業株式会社製)0.01質量部を混合し、十分に攪拌して、全体の固形分が21重量%となるように酢酸エチルで希釈することにより、粘着剤組成物Cを調製した。 Next, 100 parts by mass of acrylic polymer C, 0.25 parts by mass of peroxide (Nyper BMT-40SV, manufactured by NOF Corporation) as a cross-linking agent, 3 parts by mass of the above oligomer (1), and Irganox 1010 as an antioxidant 0.3 parts by mass (manufactured by BASF) and 0.01 parts by mass of Nasem ferric iron (manufactured by Nippon Kagaku Sangyo Co., Ltd.) as a catalyst are mixed and sufficiently stirred so that the total solid content is 21% by weight. Adhesive composition C was prepared by diluting with ethyl acetate.

調製例D
冷却管、窒素導入管、温度計および攪拌装置を備えた反応容器にアクリル酸ブチル(BA)99部、および、アクリル酸4-ヒドロキシブチル(HBA)1部を含有するモノマー混合物を仕込んだ。さらに、上記モノマー混合物100部に対して、重合開始剤として2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.1部を酢酸エチル100部と共に仕込み、緩やかに攪拌しながら窒素ガスを導入して窒素置換した後、フラスコ内の液温を55℃付近に保って8時間重合反応を行って、重量平均分子量180万のアクリル系ポリマーの溶液(固形分濃度30重量%)を調製した。上記したアクリル系ポリマー(1)の溶液の固形分100部に対して、ラジカル発生剤(ベンゾイルパーオキサイド,日本油脂社製の商品名ナイパーBMT)0.3部、イソシアネート系架橋剤(三井化学社製の商品名タケネートD110N)0.1部、および、シランカップリング剤(信越化学工業(株)製のKBM403)0.1部を配合して、粘着剤組成物Dを調製した。
Preparation D
A reaction vessel equipped with a condenser, nitrogen inlet, thermometer and stirrer was charged with a monomer mixture containing 99 parts of butyl acrylate (BA) and 1 part of 4-hydroxybutyl acrylate (HBA). Further, 0.1 part of 2,2'-azobisisobutyronitrile as a polymerization initiator was added to 100 parts of the above monomer mixture together with 100 parts of ethyl acetate. After the replacement, the liquid temperature in the flask was maintained at around 55° C., and the polymerization reaction was carried out for 8 hours to prepare a solution of an acrylic polymer having a weight-average molecular weight of 1,800,000 (solid concentration: 30% by weight). Per 100 parts of the solid content of the acrylic polymer (1) solution, 0.3 parts of a radical generator (benzoyl peroxide, trade name Nyper BMT manufactured by NOF Corporation), an isocyanate cross-linking agent (Mitsui Chemicals Co., Ltd.) and 0.1 part of a silane coupling agent (KBM403, manufactured by Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) were blended to prepare a pressure-sensitive adhesive composition D.

調製例E
モノマー成分としてのアクリル酸2-エチルヘキシル(2EHA)63質量部、N-ビニル-2-ピロリドン(NVP)15質量部、メタクリル酸メチル(MMA)9質量部、アクリル酸2-ヒドロキシエチル(HEA)13質量部、重合開始剤としての2,2’-アゾビスイソブチロニトリル0.2質量部、および、重合溶媒としての酢酸エチル133質量部を、セパラブルフラスコに投入し、窒素ガスを導入しながら1時間攪拌した。このようにして重合系内の酸素を除去した後、65℃に昇温し、10時間反応させ、その後、酢酸エチルを加えて固形分濃度30重量%のアクリル系ポリマー(f)の溶液を得た。
Preparation Example E
63 parts by mass of 2-ethylhexyl acrylate (2EHA), 15 parts by mass of N-vinyl-2-pyrrolidone (NVP), 9 parts by mass of methyl methacrylate (MMA), and 13 parts by mass of 2-hydroxyethyl acrylate (HEA) as monomer components Parts by mass, 0.2 parts by mass of 2,2'-azobisisobutyronitrile as a polymerization initiator, and 133 parts by mass of ethyl acetate as a polymerization solvent were put into a separable flask, and nitrogen gas was introduced. and stirred for 1 hour. After removing oxygen in the polymerization system in this way, the temperature is raised to 65° C. and the reaction is allowed to proceed for 10 hours. Thereafter, ethyl acetate is added to obtain a solution of acrylic polymer (f) having a solid concentration of 30% by weight. rice field.

次に、アクリル系ポリマー(a)の溶液に、イソシアネート系架橋剤(商品名「タケネートD110N」、三井化学株式会社製)をアクリル系ポリマー(a)(固形分)100質量部に対して固形分換算で1質量部となるように添加し、粘着剤組成物Eを調製した。 Next, an isocyanate cross-linking agent (trade name “Takenate D110N”, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) is added to the solution of the acrylic polymer (a) with respect to 100 parts by mass of the acrylic polymer (a) (solid content). It added so that it might become 1 mass part in conversion, and the adhesive composition E was prepared.

<はく離ライナー2および隣接層4の準備>
下記表1に記載のはく離ライナー2および隣接層4を準備した。表1には、はく離ライナー2および隣接層4の材質およびメーカーを記載する。
<Preparation of Release Liner 2 and Adjacent Layer 4>
A release liner 2 and an adjacent layer 4 as described in Table 1 below were prepared. Table 1 lists the materials and manufacturers of the release liner 2 and adjacent layer 4 .

(粘着剤組成物Aから粘着層3を形成する実施例)
(実施例1-実施例16、実施例20-実施例23、実施例25-実施例29)
(Example of Forming Adhesive Layer 3 from Adhesive Composition A)
(Example 1-Example 16, Example 20-Example 23, Example 25-Example 29)

(実施例1)
厚みT1が25μmであるMRFからなるはく離ライナー2と、厚みが75μmである第3はく離ライナー5とを準備した。第3はく離ライナー5は、片面がシリコーン剥離処理されたPETフィルム(三菱ケミカル製「ダイアホイルMRE75」)である。はく離ライナー2および第3はく離ライナー5のそれぞれは、長尺形状を有する。
(Example 1)
A release liner 2 made of MRF and having a thickness T1 of 25 μm and a third release liner 5 having a thickness of 75 μm were prepared. The third release liner 5 is a PET film (“Diafoil MRE75” manufactured by Mitsubishi Chemical Co., Ltd.) with one side subjected to silicone release treatment. Each of release liner 2 and third release liner 5 has an elongated shape.

はく離ライナー2の一方面に、粘着剤組成物Aを、乾燥後の厚みが25μmとなるように塗布して塗膜31を形成した。この塗膜31上に、第3はく離ライナー5を貼り付けた。これにより、図3Aに示すように、はく離ライナー2と、塗膜31と、第3はく離ライナー5とをこの順で順に備える積層体51を作製した。積層体51に、厚み方向における積層体51の一方側から、ランプ直下の照射面における照射強度が5mW/cmになるように位置調節したブラックライトにより、紫外線を照射して光硬化を実施し、厚み25μmの粘着層3を作製した。 On one side of the release liner 2, the pressure-sensitive adhesive composition A was applied to form a coating film 31 so that the thickness after drying was 25 μm. A third release liner 5 was adhered onto this coating film 31 . As a result, as shown in FIG. 3A, a laminate 51 having the release liner 2, the coating film 31, and the third release liner 5 in this order was produced. The laminated body 51 was irradiated with ultraviolet rays from one side of the laminated body 51 in the thickness direction with a black light whose position was adjusted so that the irradiation intensity on the irradiation surface directly below the lamp was 5 mW/cm 2 , and photocuring was performed. , to prepare an adhesive layer 3 having a thickness of 25 μm.

次いで、図3Bに示すように、積層体51の粘着層3を外形加工した。具体的には、積層体51に対して第3はく離ライナー5側から厚み方向にCOレーザーを照射することにより、粘着層3および第3はく離ライナー5のそれぞれに切り込み26を形成した。これによって、粘着層3および第3はく離ライナー5を厚み方向に切断した。はく離ライナー2の一方面において、深さ20μmの凹部25が形成された。粘着層3の長手方向長さLは、250mmであった。 Next, as shown in FIG. 3B, the adhesive layer 3 of the laminate 51 was contoured. Specifically, a cut 26 was formed in each of the adhesive layer 3 and the third release liner 5 by irradiating the laminate 51 with a CO 2 laser in the thickness direction from the third release liner 5 side. As a result, the adhesive layer 3 and the third release liner 5 were cut in the thickness direction. On one side of the release liner 2, a recess 25 with a depth of 20 μm was formed. The longitudinal length L of the adhesive layer 3 was 250 mm.

次いで、図3Cに示すように、粘着層3および第3はく離ライナー5のそれぞれにおける切り込み26の外側部分を、巻き取りロールを用いて巻き取った。 Then, as shown in FIG. 3C, the outer portions of the cuts 26 in each of the adhesive layer 3 and the third release liner 5 were wound up using winding rolls.

その後、図3Dに示すように、はく離ライナー2を外形加工した。はく離ライナー2の長さL1は、260mmであった。はく離ライナー2のオフセット量OLは、5mmであった。 The release liner 2 was then profiled as shown in FIG. 3D. The length L1 of the release liner 2 was 260 mm. The offset amount OL of the release liner 2 was 5 mm.

その後、長さL2が250mmである隣接層4を、粘着層3の一方面に積層した。隣接層4の周側面は、粘着層3の周側面と面一であった。 After that, an adjacent layer 4 having a length L2 of 250 mm was laminated on one side of the adhesive layer 3 . The peripheral side surface of the adjacent layer 4 was flush with the peripheral side surface of the adhesive layer 3 .

その後、積層体を、50℃のオーブン中で1日間エージングした。 The laminate was then aged in an oven at 50°C for 1 day.

これによって、はく離ライナー2と、粘着層3と、隣接層4とをこの順で順に備える光学粘着シート1を製造した。 As a result, an optical adhesive sheet 1 having a release liner 2, an adhesive layer 3, and an adjacent layer 4 in this order was manufactured.

(実施例2-実施例16、実施例20-実施例23、実施例25-実施例29)
実施例1と同様にして、光学粘着シート1を製造した。但し、表2および表3の記載に従って、はく離ライナー2、粘着層3および隣接層4の、種類、厚み、オフセット量、第2オフセット量などを変更した。
(Example 2-Example 16, Example 20-Example 23, Example 25-Example 29)
Optical adhesive sheet 1 was produced in the same manner as in Example 1. However, according to the descriptions in Tables 2 and 3, the release liner 2, the adhesive layer 3 and the adjacent layer 4 were changed in type, thickness, offset amount, second offset amount, and the like.

(粘着剤組成物B-粘着剤組成物Eから粘着層3を形成する実施例)
(実施例17)
実施例1と同様にして、光学粘着シート1を製造した。但し、表2の記載に従って、粘着剤組成物Aに代えて粘着剤組成物Bを用いた。
(Example of Forming Adhesive Layer 3 from Adhesive Composition B-Adhesive Composition E)
(Example 17)
Optical adhesive sheet 1 was produced in the same manner as in Example 1. However, according to the description in Table 2, the adhesive composition B was used in place of the adhesive composition A.

(実施例18)
実施例1と同様にして、光学粘着シート1を製造した。但し、表2の記載に従って、粘着剤組成物Aに代えて粘着剤組成物Cを用いた。さらに、粘着層3の作製では、光硬化に代えて熱硬化を用いた。具体的には、はく離ライナー2上の塗膜31であって、第3はく離ライナー5を配置する前の塗膜31を、130℃で3分間乾燥させて、粘着層3を形成した。エージングは、実施例1と同様に実施した。
(Example 18)
Optical adhesive sheet 1 was produced in the same manner as in Example 1. However, according to the description in Table 2, the adhesive composition C was used in place of the adhesive composition A. Furthermore, in the preparation of the adhesive layer 3, heat curing was used instead of photocuring. Specifically, the coating film 31 on the release liner 2 and before the third release liner 5 was placed was dried at 130° C. for 3 minutes to form the adhesive layer 3 . Aging was carried out as in Example 1.

(実施例19)
実施例1と同様にして、光学粘着シート1を製造した。但し、表2の記載に従って、粘着剤組成物Aに代えて粘着剤組成物Dを用いた。さらに、粘着層3の作製では、光硬化に代えて熱硬化を用いた。具体的には、はく離ライナー2上の塗膜31であって、第3はく離ライナー5を配置する前の塗膜31を、130℃で3分間乾燥させて、粘着層3を形成した。エージングは、実施例1と同様に実施した。
(Example 19)
Optical adhesive sheet 1 was produced in the same manner as in Example 1. However, according to the description in Table 2, the adhesive composition D was used in place of the adhesive composition A. Furthermore, in the preparation of the adhesive layer 3, heat curing was used instead of photocuring. Specifically, the coating film 31 on the release liner 2 and before the third release liner 5 was placed was dried at 130° C. for 3 minutes to form the adhesive layer 3 . Aging was carried out as in Example 1.

(粘着剤組成物Eから粘着層3を形成する実施例)
(実施例24)
実施例1と同様にして、光学粘着シート1を製造した。但し、表3の記載に従って、粘着剤組成物Aに代えて粘着剤組成物Eを用いた。さらに、粘着層3の作製では、光硬化に代えて熱硬化を用いた。具体的には、はく離ライナー2上の塗膜31であって、第3はく離ライナー5を配置する前の塗膜31を、130℃で3分間乾燥させて、粘着層3を形成した。エージングは、実施例1と同様に実施した。
(Example of Forming Adhesive Layer 3 from Adhesive Composition E)
(Example 24)
Optical adhesive sheet 1 was produced in the same manner as in Example 1. However, according to the description in Table 3, the adhesive composition E was used in place of the adhesive composition A. Furthermore, in the preparation of the adhesive layer 3, heat curing was used instead of photocuring. Specifically, the coating film 31 on the release liner 2 and before the third release liner 5 was placed was dried at 130° C. for 3 minutes to form the adhesive layer 3 . Aging was carried out as in Example 1.

(評価)
実施例1-実施例29のそれぞれの光学粘着シート1に関し、下記の項目を評価した。結果を表2および表3に記載する。
(evaluation)
The following items were evaluated for each of the optical adhesive sheets 1 of Examples 1 to 29. The results are listed in Tables 2 and 3.

(オフセット量OL、第2オフセット量OL2)
光学粘着シート1におけるはく離ライナー2のオフセット量OLと、隣接層4の第2オフセット量OL2とを測定した。
(Offset amount OL, second offset amount OL2)
The offset amount OL of the release liner 2 and the second offset amount OL2 of the adjacent layer 4 in the optical adhesive sheet 1 were measured.

(厚みT0,T1,T2)
光学粘着シート1における粘着層3の厚みT0と、はく離ライナー2の厚みT1と、隣接層4の厚みT2とを測定した。
(Thickness T0, T1, T2)
The thickness T0 of the adhesive layer 3, the thickness T1 of the release liner 2, and the thickness T2 of the adjacent layer 4 in the optical adhesive sheet 1 were measured.

なお、はく離ライナー2の厚みT1は、オフセット部分における3点における平均厚み(μm)として求めた。隣接層4の厚みT2は、オフセット部分における3点における平均厚み(μm)として求めた。 The thickness T1 of the release liner 2 was determined as the average thickness (μm) at three points in the offset portion. The thickness T2 of the adjacent layer 4 was determined as the average thickness (μm) at three points in the offset portion.

続いて、はく離ライナー2のオフセット量OLと厚みT1との積である面積Pを求めた。隣接層4の第2オフセット量OL2と厚みT2との積である面積P2を求めた。 Subsequently, the area P, which is the product of the offset amount OL of the release liner 2 and the thickness T1, was determined. An area P2, which is the product of the second offset amount OL2 and the thickness T2 of the adjacent layer 4, was obtained.

(撓み量D)
下記の撓み試験を実施して、光学粘着シート1の撓み量Dを求めた。
(Bending amount D)
The deflection amount D of the optical adhesive sheet 1 was obtained by conducting the following deflection test.

撓み試験:光学粘着シート1を長さ100mm、幅mmの大きさに外形加工して、サンプル100を作製した。図2に示すように、上面を有し、高さが50mm以上である台105を準備した。サンプルの長手方向の一端縁を含む長さ50mmの第1部分101の表面を上面に固定した。ガラス板からなる200gの重し106を、第1部分101の上面に配置した。サンプルの長手方向の他端縁を含む長さ50mmの第2部分102を上面の一端縁から側方に突出させた。その後、23℃で、5分間放置した。その後、突出したサンプルの一端縁が、上面から下方に移動した移動量を取得した。別途、第1部101分の裏面を前記上面に固定し、移動量を取得した。2つの移動量の平均値を、撓み量Dとして求めた。 Flexure test: A sample 100 was produced by shaping the optical adhesive sheet 1 to a size of 100 mm in length and mm in width. As shown in FIG. 2, a table 105 having an upper surface and a height of 50 mm or more was prepared. A surface of a first portion 101 having a length of 50 mm including one longitudinal edge of the sample was fixed to the upper surface. A 200 g weight 106 made of a glass plate was placed on the upper surface of the first portion 101 . A second portion 102 having a length of 50 mm, including the other longitudinal edge of the sample, protruded laterally from one edge of the upper surface. After that, it was left at 23° C. for 5 minutes. After that, the movement amount by which one end edge of the protruding sample moved downward from the upper surface was obtained. Separately, the back surface of the first part 101 was fixed to the upper surface, and the amount of movement was obtained. An average value of the two amounts of movement was obtained as the amount of deflection D.

(粘着層3の押し込み硬度H)
光学粘着シート1において、はく離ライナー2または隣接層4を粘着層3から剥離した。次いで、23℃の環境下にて粘着層3の表面に対して、トライボインデンター(Hysitron社製)を用いてISO14577に準拠した押込試験を実施した。押し込み試験では、直径20μmの圧子を用い、押し込み深さ2.5μmで圧子を粘着層3に対して押し込んだ。最大垂直荷重と接触面積とから粘着層3の押し込み硬度Hを算出した。
(Indentation hardness H of adhesive layer 3)
In the optical adhesive sheet 1, the release liner 2 or the adjacent layer 4 was peeled off from the adhesive layer 3. Next, in an environment of 23° C., the surface of the adhesive layer 3 was subjected to an indentation test according to ISO14577 using a triboindenter (manufactured by Hysitron). In the indentation test, an indenter with a diameter of 20 μm was used, and the indenter was pushed into the adhesive layer 3 with an indentation depth of 2.5 μm. The indentation hardness H of the adhesive layer 3 was calculated from the maximum vertical load and the contact area.

(はく離ライナー2の引張弾性率E1,隣接層4の引張弾性率E2)
光学粘着シート1におけるはく離ライナー2の引張弾性率E1および隣接層4の引張弾性率E2の測定を説明する。
(The tensile elastic modulus E1 of the release liner 2, the tensile elastic modulus E2 of the adjacent layer 4)
Measurement of the tensile elastic modulus E1 of the release liner 2 and the tensile elastic modulus E2 of the adjacent layer 4 in the optical adhesive sheet 1 will be described.

まず、光学粘着シート1の中央部を幅10mm、長さ150mmのサイズに外形加工して、サンプルを調製した。なお、サンプルは、オフセット部分21も第2オフセット部分41も有していなかった。サンプルにおけるはく離ライナー2、粘着層3および隣接層4の周端面は、面一であった。 First, the central portion of the optical adhesive sheet 1 was trimmed to a size of 10 mm in width and 150 mm in length to prepare a sample. Note that the sample did not have the offset portion 21 or the second offset portion 41 . The peripheral end faces of the release liner 2, the adhesive layer 3 and the adjacent layer 4 in the sample were flush.

続いて、はく離ライナー2および隣接層4のいずれか一方を粘着層3から剥離した。これにより、一方からなるサンプルと、他方および粘着層3からなる積層サンプルとを準備した。 Subsequently, either one of the release liner 2 and the adjacent layer 4 was peeled off from the adhesive layer 3 . Thus, a sample consisting of one side and a laminated sample consisting of the other side and the adhesive layer 3 were prepared.

サンプルを、引っ張り試験機に、つかみ具間距離100mmで固定する。スピード200mm/minにてサンプルを引き伸ばし、応力-ひずみ曲線を作成した。ひずみが0.05%、0.25%の2点における、応力-ひずみ曲線の傾きを求めることにより、はく離ライナー又は隣接層4のみの引張弾性率を算出した。 The sample is fixed in a tensile tester with a grip distance of 100 mm. A sample was stretched at a speed of 200 mm/min to create a stress-strain curve. The tensile modulus of the release liner or adjacent layer 4 alone was calculated by determining the slope of the stress-strain curve at two points of strain of 0.05% and 0.25%.

上記したサンプルの引張弾性率E1の算出と同様にして、積層サンプルの引張弾性率E2を算出した。なお、積層サンプルの引張試験において、粘着層3の引張弾性率(参考として、実施例1の25℃における粘着層3の貯蔵せん断弾性率G’は、0.03MPa)は、隣接層4のみの引張弾性率E1と比較して非常に小さいため、無視できるものとし、上記した積層サンプルの引張試験によって、はく離ライナー2または隣接層4のみの引張弾性率を算出した。 The tensile elastic modulus E2 of the laminated sample was calculated in the same manner as the calculation of the tensile elastic modulus E1 of the sample described above. In the tensile test of the laminated sample, the tensile elastic modulus of the adhesive layer 3 (for reference, the storage shear elastic modulus G' of the adhesive layer 3 at 25 ° C. in Example 1 is 0.03 MPa) is the same as that of the adjacent layer 4 only. Since it is very small compared to the tensile modulus E1, it can be ignored, and the tensile modulus of only the release liner 2 or the adjacent layer 4 was calculated by the tensile test of the laminated sample described above.

(粘着層3の厚みT0と、はく離ライナー2の厚みT1および引張弾性率E1と、隣接層4の厚みT2および引張弾性率E2との関係値) (Relationship values between thickness T0 of adhesive layer 3, thickness T1 and tensile modulus E1 of release liner 2, and thickness T2 and tensile modulus E2 of adjacent layer 4)

粘着層3の厚みT0と、はく離ライナー2の厚みT1および引張弾性率E1と、隣接層4の厚みT2および引張弾性率E2とを、上記した式の左辺(E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000])に代入した。 The thickness T0 of the adhesive layer 3, the thickness T1 and tensile modulus E1 of the release liner 2, and the thickness T2 and tensile modulus E2 of the adjacent layer 4 are obtained from the left side of the above equation (E1×E2×(T1+T2)/[ T0 1/2 × 100,000]).

(粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’)
粘着層3のせん断貯蔵弾性率G’を、動的粘弾性測定によって求めた。
(Shear storage modulus G' of adhesive layer 3)
The shear storage modulus G' of the adhesive layer 3 was determined by dynamic viscoelasticity measurement.

まず、粘着層3ごとに、必要数の測定用のサンプルを作製した。具体的には、まず、粘着層3から切り出した複数のシート片を貼り付けて、約1.5mmの厚さのサンプルシートを作製した。次に、このシートを打抜いて、測定用サンプルである円柱状のペレット(直径7.9mm)を得た。 First, a required number of samples for measurement were produced for each adhesive layer 3 . Specifically, first, a plurality of sheet pieces cut out from the adhesive layer 3 were adhered to prepare a sample sheet having a thickness of about 1.5 mm. Next, this sheet was punched out to obtain cylindrical pellets (diameter 7.9 mm) as samples for measurement.

そして、測定用サンプルについて、動的粘弾性測定装置(品名「Advanced Rheometric Expansion System (ARES)」,Rheometric Scientific社製)を使用して、直径7.9mmのパラレルプレートの治具に固定した後に動的粘弾性測定を行った。動的粘弾性測定では、測定モードをせん断モードとし、測定温度範囲を-40℃~100℃とし、昇温速度を5℃/分とし、周波数を1Hzとした。測定結果から25℃におけるせん断貯蔵弾性率を読み取った。 Then, the measurement sample was fixed to a parallel plate jig with a diameter of 7.9 mm using a dynamic viscoelasticity measuring device (product name: "Advanced Rheometric Expansion System (ARES)", manufactured by Rheometric Scientific) and then moved. A viscoelasticity measurement was performed. In the dynamic viscoelasticity measurement, the measurement mode was the shear mode, the measurement temperature range was -40°C to 100°C, the temperature increase rate was 5°C/min, and the frequency was 1 Hz. The shear storage modulus at 25°C was read from the measurement results.

1 光学粘着シート
2 はく離ライナー
3 粘着層
4 隣接層
4A 第2はく離ライナー
10 光学粘着シート
11 画像表示装置用部材
12 画像表示装置用部材
21 オフセット部分
25 凹部
41 第2オフセット部分
100 サンプル
101 第1部分
102 第2部分
105 台
D 撓み量
E1 引張弾性率(はく離ライナー)
E2 引張弾性率(隣接層)
G’ せん断貯蔵弾性率(粘着層)
H 押し込み硬度(粘着層)
OL オフセット量(はく離ライナー)
OL2 第2オフセット量(隣接層)
P 積(はく離ライナー)
P2 積(隣接層)
1 Optical adhesive sheet 2 Release liner 3 Adhesive layer 4 Adjacent layer 4A Second release liner 10 Optical adhesive sheet 11 Image display device member 12 Image display device member 21 Offset portion 25 Concave portion 41 Second offset portion 100 Sample 101 First portion 102 Second part 105 Base D Deflection amount E1 Tensile modulus (release liner)
E2 tensile modulus (adjacent layer)
G' shear storage modulus (adhesive layer)
H indentation hardness (adhesive layer)
OL offset amount (release liner)
OL2 second offset amount (adjacent layer)
P product (release liner)
P2 stack (adjacent layer)

Claims (13)

はく離ライナーと、粘着層とを厚み方向の一方側に向かって順に備え、
前記厚み方向に対して直交する直交方向における前記粘着層の最大長さLが、200mm以上であり、
前記はく離ライナーは、前記厚み方向に見たときに、前記粘着層よりも大きく、前記粘着層を包含する、光学粘着シート。
A release liner and an adhesive layer are provided in order toward one side in the thickness direction,
The maximum length L of the adhesive layer in the orthogonal direction orthogonal to the thickness direction is 200 mm or more,
The optical adhesive sheet, wherein the release liner is larger than the adhesive layer when viewed in the thickness direction and includes the adhesive layer.
下記の撓み試験で測定される撓み量Dが、7mm以下である、請求項1に記載の光学粘着シート。
撓み試験:前記光学粘着シートを長さ100mm、幅25mmの大きさに外形加工して、サンプルを作製する。上面を有し、高さが50mm以上である台を準備する。前記サンプルの長手方向の一端縁を含む長さ50mmの第1部分を前記上面に固定し、前記サンプルの長手方向の他端縁を含む長さ50mmの第2部分を前記上面の一端縁から側方に突出させる。その後、23℃で、5分間放置する。その後、突出した前記サンプルの一端縁が、上面から下方に移動した移動量を、撓み量Dとして求める。
2. The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to claim 1, wherein the deflection amount D measured by the following deflection test is 7 mm or less.
Flexure test: The optical pressure-sensitive adhesive sheet is shaped to a size of 100 mm in length and 25 mm in width to prepare a sample. A table having a top surface and a height of 50 mm or more is prepared. A first portion having a length of 50 mm including one edge in the longitudinal direction of the sample is fixed to the upper surface, and a second portion having a length of 50 mm including the other edge in the longitudinal direction of the sample is fixed to the side from one edge of the upper surface. protrude in the direction of After that, it is left at 23° C. for 5 minutes. After that, the amount of movement of one edge of the protruding sample downward from the upper surface is obtained as the amount of deflection D. FIG.
下記で定義される前記はく離ライナーのオフセット量およびの厚みの積である面積Pは、90×10-8以上である、請求項1または請求項2に記載の光学粘着シート。
前記オフセット量:前記厚み方向に見たときに、前記はく離ライナーにおいて前記粘着層とずれるオフセット部分の長さ(mm)
前記厚み:前記オフセット部分における3点における平均厚み(μm)
3. The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to claim 1 or 2, wherein an area P, which is the product of the offset amount and the thickness of the release liner defined below, is 90×10 −8 m 2 or more.
Offset amount: length (mm) of the offset portion of the release liner that is displaced from the adhesive layer when viewed in the thickness direction
The thickness: the average thickness (μm) at three points in the offset portion
前記厚み方向において前記粘着層に対する前記はく離ライナーの反対側に隣接する隣接層をさらに備え、
前記はく離ライナーと、前記粘着層と、前記隣接層とは、下記式[1]を満足する、請求項2に記載の光学粘着シート。
E1×E2×(T1+T2)/[T01/2×100,000]≧2,500
[1]
E1:23℃における前記はく離ライナーの引張弾性率(MPa)
E2:23℃における前記隣接層の引張弾性率(MPa)
T1:前記はく離ライナーの厚み(μm)
T2:前記隣接層の厚み(μm)
T0:前記粘着層の厚み(μm)
further comprising an adjacent layer adjacent to the adhesive layer on the opposite side of the release liner in the thickness direction;
3. The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to claim 2, wherein the release liner, the pressure-sensitive adhesive layer, and the adjacent layer satisfy the following formula [1].
E1×E2×(T1+T2)/[T0 1/2 ×100,000]≧2,500
[1]
E1: Tensile modulus (MPa) of the release liner at 23°C
E2: Tensile modulus (MPa) of the adjacent layer at 23°C
T1: Thickness of the release liner (μm)
T2: thickness of the adjacent layer (μm)
T0: Thickness of the adhesive layer (μm)
前記隣接層は、第2はく離ライナーである、請求項4に記載の光学粘着シート。 5. The optical adhesive sheet according to claim 4, wherein said adjacent layer is a second release liner. 前記第2はく離ライナーは、前記厚み方向に見たときに、前記粘着層よりも大きく、前記粘着層を包含する、請求項5に記載の光学粘着シート。 6. The optical adhesive sheet according to claim 5, wherein the second release liner is larger than and includes the adhesive layer when viewed in the thickness direction. 下記で定義される前記第2はく離ライナーのオフセット量および厚みの積である面積P2は、90×10-8以上である、請求項6に記載の光学粘着シート。
前記第2オフセット量:前記厚み方向に見たときに、前記第2はく離ライナーにおいて前記粘着層とずれる第2オフセット部分の長さ(mm)
前記厚み:前記第2オフセット部分における3点における平均厚み(μm)
7. The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to claim 6, wherein the area P2, which is the product of the offset amount and the thickness of the second release liner defined below, is 90×10 −8 m 2 or more.
Second offset amount: Length (mm) of the second offset portion of the second release liner that is displaced from the adhesive layer when viewed in the thickness direction
Thickness: average thickness (μm) at three points in the second offset portion
前記隣接層は、画像表示装置用部材である、請求項4に記載の光学粘着シート。 5. The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to claim 4, wherein the adjacent layer is a member for an image display device. 前記画像表示装置用部材の周端縁は、前記厚み方向に見たときに、前記粘着層の周端縁と一致する、請求項8に記載の光学粘着シート。 9. The optical adhesive sheet according to claim 8, wherein the peripheral edge of the member for image display device matches the peripheral edge of the adhesive layer when viewed in the thickness direction. 前記厚み方向における前記はく離ライナーの一方面は、前記粘着層の周端縁の周囲において、厚み方向の他方側に向かって凹む凹部を備え、
前記凹部の深さが、30μm以下である、請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の光学粘着シート。
One surface of the release liner in the thickness direction has a recess that is recessed toward the other side in the thickness direction around the peripheral edge of the adhesive layer,
10. The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to any one of claims 1 to 9, wherein the recesses have a depth of 30 [mu]m or less.
23℃における前記粘着層の押し込み硬度Hは、10kPa以下である、請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の光学粘着シート。 The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to any one of claims 1 to 10, wherein the pressure-sensitive adhesive layer has an indentation hardness H of 10 kPa or less at 23°C. 25℃における前記粘着層のせん断貯蔵弾性率G’は、100kPa以下である、請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の光学粘着シート。 The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to any one of claims 1 to 11, wherein the pressure-sensitive adhesive layer has a shear storage modulus G' of 100 kPa or less at 25°C. 画像表示装置に備えられる前記粘着層を備える光学粘着シートであって、
前記画像表示装置は、前記粘着層と、厚み方向において前記光学粘着シートの一方面および他方面のそれぞれに形成される1対の画像表示装置用部材とを備える、請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の光学粘着シート。
An optical adhesive sheet provided in an image display device and comprising the adhesive layer,
13. The image display device according to any one of claims 1 to 12, wherein the image display device comprises the adhesive layer and a pair of image display device members respectively formed on one surface and the other surface of the optical adhesive sheet in the thickness direction. The optical pressure-sensitive adhesive sheet according to any one of the items.
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