JP5223540B2 - Gas barrier sheet and method for producing gas barrier sheet - Google Patents

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JP5223540B2 JP2008215062A JP2008215062A JP5223540B2 JP 5223540 B2 JP5223540 B2 JP 5223540B2 JP 2008215062 A JP2008215062 A JP 2008215062A JP 2008215062 A JP2008215062 A JP 2008215062A JP 5223540 B2 JP5223540 B2 JP 5223540B2
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Description

本発明は、ガスバリア性シート及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ハードコート性に優れ、ガスバリア性に優れるガスバリア性シート及びその製造方法に関する。   The present invention relates to a gas barrier sheet and a method for producing the same, and more particularly to a gas barrier sheet having excellent transparency, high heat resistance, hardly curling, excellent hard coat properties, and excellent gas barrier properties, and a method for producing the same. .

基材フィルム上に無機物や有機物の薄膜を形成して高いガスバリア性を発現させる試みは従来から行われている。   Attempts have been made in the past to develop a high gas barrier property by forming an inorganic or organic thin film on a substrate film.

特許文献1には、可撓性基材の片面又は両面に、基材に近い側から重合成分としてアクリル系モノマー及び/又はアクリル系重合性プレポリマーのみを含むUV硬化性樹脂の硬化物からなる厚さ0.1〜10μmのアクリル系樹脂層及び厚さ20〜100nmの無機バリア層が順次積層した積層構造を設けたガスバリア性フィルムが紹介されている。   Patent Document 1 includes a cured product of a UV curable resin containing only an acrylic monomer and / or an acrylic polymerizable prepolymer as a polymerization component from one side or both surfaces of a flexible base material from the side close to the base material. A gas barrier film having a laminated structure in which an acrylic resin layer having a thickness of 0.1 to 10 μm and an inorganic barrier layer having a thickness of 20 to 100 nm are sequentially laminated is introduced.

同文献によれば、上記の特定のUV硬化性樹脂を用いて特定の厚さのUV硬化樹脂層を可撓性基材上に直接形成し、さらにその上に特定の厚さの無機バリア層を積層した場合に、良好なガスバリア性を示しながら、その製造工程においてカールの発生がほとんど起こらないガスバリア性フィルムが得られるとのことである。そして、無機バリア層に用いるセラミック材料としては、SiO、AlO、SiO、SiN、SiO、SiN、AlO、AlN、AlO、及びAlN等が例示されている。 According to the document, a UV curable resin layer having a specific thickness is directly formed on a flexible substrate using the specific UV curable resin, and an inorganic barrier layer having a specific thickness is further formed thereon. When the film is laminated, a gas barrier film can be obtained which exhibits good gas barrier properties and hardly causes curling in the production process. Then, as the ceramic material used for the inorganic barrier layer, SiO x, AlO x, SiO x N y, SiN x, SiO x N y C z, SiN x C y, AlO x N y, AlN x, AlO x N y C z, and AlN x C y and the like are exemplified.

また、特許文献2には、樹脂成形体の少なくとも片面を所定の表面処理用組成物で処理した表面処理樹脂成形体が紹介されている。そして、上記表面処理用組成物は、形成される被膜に可撓性を付与するための有機化合物(A)、この有機化合物(A)中のアミノ基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物(B)、所定の有機金属化合物(C)、及び溶媒(D)を含有する。具体的には、有機化合物(A)としてポリエチレンイミン、化合物(B)としてγ−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、化合物(C)としてテトラメトキシシラン、溶媒(D)としてメタノールが実施例1では用いられている。
特開2005−313560号公報(請求項1、第0012段落、第0039段落) 特開平8−295848号公報(請求項1,7、第0008段落、第0011段落、第0015段落、第0030段落)
Patent Document 2 introduces a surface-treated resin molded body obtained by treating at least one surface of a resin molded body with a predetermined surface treatment composition. And the said composition for surface treatment has in the molecule | numerator the functional group which can react with the organic group (A) for providing flexibility to the film formed, and the amino group in this organic compound (A). A compound (B), a predetermined organometallic compound (C), and a solvent (D) are contained. Specifically, polyethyleneimine as the organic compound (A), γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane as the compound (B), tetramethoxysilane as the compound (C), and methanol as the solvent (D) are used in Example 1. It has been.
Japanese Patent Laying-Open No. 2005-313560 (Claim 1, Paragraph 0012, Paragraph 0039) JP-A-8-295848 (Claims 1, 7, 0008, 0011, 0015, 0030)

特許文献1においては、特定の厚さのアクリル系樹脂膜と、無機材料からなる特定の厚さのガスバリア膜とを組み合わせることにより、ガスバリア性シートのガスバリア性とカールの発生の抑制とを両立している。   In Patent Document 1, by combining an acrylic resin film having a specific thickness and a gas barrier film having a specific thickness made of an inorganic material, both the gas barrier property of the gas barrier sheet and the suppression of curling are achieved. ing.

しかしながら、同文献に記載のガスバリア性シートにおいては、多層の積層構造を作製することやアニール処理を行うこと等を目的として製造の後工程においてより厳しい条件で熱処理を行った場合に、アクリル系樹脂膜が加熱されて黄変しやすくなる。そして、アクリル系樹脂膜の黄変によってガスバリア性シートが着色することになるため、同文献に記載のガスバリア性シートは、より厳しい基準でみた場合に、耐熱性に課題を残すものとなっている。   However, in the gas barrier sheet described in the same document, an acrylic resin is used when heat treatment is performed under more severe conditions in the post-production process for the purpose of producing a multilayer structure or performing an annealing process. The film is heated and easily yellows. And since the gas barrier sheet is colored by yellowing of the acrylic resin film, the gas barrier sheet described in the same document has a problem in heat resistance when viewed on a stricter standard. .

また、特許文献2における、樹脂成形体の少なくとも片面を所定の表面処理用組成物で処理された表面処理樹脂成形体(以下、表面処理樹脂成形体を「ガスバリア性シート」という。)は、ガスバリア性、透明性、耐熱性、及びカールの発生の抑制に未だ課題を有するものであることが判明した。   In addition, a surface-treated resin molded body in which at least one surface of a resin molded body in Patent Document 2 is treated with a predetermined surface treatment composition (hereinafter, the surface-treated resin molded body is referred to as a “gas barrier sheet”) is a gas barrier. As a result, it has been found that the present invention still has problems in suppressing the generation of curling, transparency, heat resistance, and curling.

すなわち、ガスバリア性シートの用途として、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイ等を考慮した場合、通常、水蒸気透過率が0.1g/m/day(g/m・day)以下で、酸素透過率が0.1cc/m/day・atm(cc/m・day・atm)以下の高いガスバリア性を有することが求められる。しかしながら、特許文献2の実施例に示されるとおり、特許文献2のガスバリア性シートではこうした高いガスバリア性を達成することができない。 That is, when a liquid crystal display, an organic EL display, or the like is considered as a gas barrier sheet, the water vapor transmission rate is usually 0.1 g / m 2 / day (g / m 2 · day) or less and the oxygen transmission rate is low. It is required to have a high gas barrier property of 0.1 cc / m 2 / day · atm (cc / m 2 · day · atm) or less. However, as shown in the Examples of Patent Document 2, the gas barrier sheet of Patent Document 2 cannot achieve such a high gas barrier property.

また、ガスバリア性シートの用途として、有機ELディスプレイ等を考慮した場合、ガスバリア性シートの透明性を高くすることが望まれる。しかしながら、特許文献2においては、形成される皮膜に可撓性を付与するために有機化合物(A)を用いているため、皮膜中に有機官能基が多くなり可視光領域に光吸収を持ちやすくなる。その結果、ガスバリア性シートの透明性が低下しやすい。このため、透明性にも課題がある。   Moreover, when an organic EL display etc. are considered as a use of a gas barrier sheet | seat, it is desired to make transparency of a gas barrier sheet | seat high. However, in Patent Document 2, since the organic compound (A) is used to impart flexibility to the formed film, the organic functional group in the film increases and light absorption is likely to occur in the visible light region. Become. As a result, the transparency of the gas barrier sheet tends to decrease. For this reason, there is a problem in transparency.

さらに、有機化合物(A)により皮膜中に有機官能基が多く存在するために、温度負荷によってガスバリア性シートが着色しやすく、耐熱性にも課題がある。   Furthermore, since many organic functional groups are present in the film due to the organic compound (A), the gas barrier sheet is easily colored by the temperature load, and there is a problem in heat resistance.

加えて、ガスバリア性シートの用途として、有機ELディスプレイ等を考慮した場合、作製工程上、高温下での保持におけるガスバリア性シートの変形(カール)を抑制することが望まれる。しかしながら、特許文献2においては、形成される皮膜に可撓性を付与するために有機化合物(A)を用いているため、皮膜中に有機官能基が多くなって膜応力も強くなるので湾曲が発生しやすい傾向となる。このため、カール抑制の観点からも課題がある。   In addition, when an organic EL display or the like is considered as an application of the gas barrier sheet, it is desired to suppress deformation (curl) of the gas barrier sheet during holding at a high temperature in the manufacturing process. However, in Patent Document 2, since the organic compound (A) is used to impart flexibility to the film to be formed, the organic functional group in the film increases and the film stress increases, so that the curve is increased. It tends to occur. For this reason, there is also a problem from the viewpoint of curling suppression.

本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ガスバリア性に優れるガスバリア性シートを提供することにある。さらに、ハードコート性にも優れるガスバリア性シートを提供することにある。特に、有機ELディスプレイ等の耐久試験として行われるヒートサイクル試験後においても、カールの発生が抑制され、ガスバリア性能も維持されるガスバリア性シートを提供することにある。   The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and its object is to provide a gas barrier sheet having excellent transparency, high heat resistance, hardly curling, and excellent gas barrier properties. . Furthermore, it is providing the gas barrier property sheet | seat which is excellent also in hard-coat property. In particular, an object of the present invention is to provide a gas barrier sheet in which the occurrence of curling is suppressed and the gas barrier performance is maintained even after a heat cycle test performed as a durability test for an organic EL display or the like.

本発明者は、アンカー膜にポリシロキサン重合体を用い、このポリシロキサン重合体の構造を制御することにより、耐熱性が高く、透明性もすぐれ、所定の堅さを有するガスバリア性シートを得ることができることを見出した。ガスバリア性シートに適度の堅さを付与することができるので温度負荷があってもカールがしにくく、ハードコート性も良好にしやすくなる。そして、このアンカー膜の上に所定の組成の酸窒化珪素のガスバリア膜を設けることにより、アンカー膜とガスバリア膜との2層でガスバリア機能を確保することができるようになって、高いレベルのガスバリア性が達成できることを見出した。さらに、基材、アンカー膜、及びガスバリア膜がそれぞれ接して設けられた場合には、ガスバリア膜のSiとアンカー膜中のSiとの親和性が高くなり、かつ、Si−C結合が基材との接着性を高めるために、基材、アンカー膜、及びガスバリア膜の接着性を高くすることができることを見出した。特に、有機ELディスプレイに求められる高いガスバリア性を有し、有機ELディスプレイの耐久試験として行われるヒートサイクル試験を経てもカールの発生が抑制されるとともにガスバリア性能も維持されるガスバリア性シートが得られることを見出した。   The present inventor uses a polysiloxane polymer for the anchor film and controls the structure of the polysiloxane polymer to obtain a gas barrier sheet having high heat resistance, excellent transparency, and a predetermined stiffness. I found out that I can. Since the gas barrier sheet can be imparted with an appropriate hardness, it is difficult to curl even when there is a temperature load, and the hard coat property is easily improved. By providing a gas barrier film of silicon oxynitride having a predetermined composition on the anchor film, a gas barrier function can be ensured by two layers of the anchor film and the gas barrier film, and a high level gas barrier is achieved. We found that sex can be achieved. Furthermore, when the base material, the anchor film, and the gas barrier film are provided in contact with each other, the affinity between Si in the gas barrier film and Si in the anchor film is high, and Si—C bonds are in contact with the base material. It was found that the adhesion of the substrate, the anchor film, and the gas barrier film can be increased in order to improve the adhesion of the substrate. In particular, a gas barrier sheet having high gas barrier properties required for an organic EL display and curling can be suppressed and gas barrier performance can be maintained even through a heat cycle test performed as a durability test of the organic EL display is obtained. I found out.

上記課題を解決するための本発明のガスバリア性シートは、基材と、該基材の一方の面の側に設けられたアンカー膜と、該アンカー膜の上に設けられたガスバリア膜と、を有するガスバリア性シートにおいて、前記アンカー膜が、シロキサン化合物と、重合時に該シロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物Aと、から構成されるポリシロキサン重合体を含有し、前記ガスバリア膜が、SiN膜(ただし、x=0.5〜1.5、y=0.15〜1)であることを特徴とする。 The gas barrier sheet of the present invention for solving the above problems comprises a base material, an anchor film provided on one side of the base material, and a gas barrier film provided on the anchor film. In the gas barrier sheet having, the anchor film contains a polysiloxane polymer composed of a siloxane compound and a compound A having a functional group capable of reacting with a hydroxyl group of the siloxane compound at the time of polymerization. The gas barrier film is a SiN x O y film (where x = 0.5 to 1.5, y = 0.15 to 1).

この発明によれば、アンカー膜が、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物Aと、から構成されるポリシロキサン重合体を含有し、ガスバリア膜が、SiN膜(ただし、x=0.5〜1.5、y=0.15〜1)であるので、ポリシロキサン重合体の構造を制御してアンカー膜の透明性、耐熱性、及び堅さを制御し、アンカー膜とガスバリア膜との2層でガスバリア性を確保することができ、さらに、基材、アンカー膜、及びガスバリア膜がそれぞれ接して設けられた場合には、アンカー膜中のSiとガスバリア膜中のSiとによりアンカー膜とガスバリア膜との相互作用が高まるとともに、アンカー膜中のSi−C結合が基材との相互作用を良好にする。その結果、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ハードコート性に優れ、ガスバリア性に優れ、加えて接着性にも優れるガスバリア性シートを提供することができる。 According to this invention, the anchor film contains a polysiloxane polymer composed of a siloxane compound and a compound A having a functional group in the molecule that can react with a hydroxyl group of the siloxane compound at the time of polymerization. Since the film is a SiN x O y film (x = 0.5 to 1.5, y = 0.15 to 1), the structure of the polysiloxane polymer is controlled, and the transparency and heat resistance of the anchor film are controlled. Property and hardness can be controlled, and the gas barrier property can be secured with two layers of the anchor film and the gas barrier film, and further, when the base material, the anchor film, and the gas barrier film are provided in contact with each other, The interaction between the anchor film and the gas barrier film is enhanced by Si in the anchor film and Si in the gas barrier film, and the Si—C bond in the anchor film improves the interaction with the substrate. As a result, it is possible to provide a gas barrier sheet that is excellent in transparency, high in heat resistance, difficult to curl, excellent in hard coat properties, excellent in gas barrier properties, and also excellent in adhesiveness.

本発明のガスバリア性シートの好ましい態様においては、前記ポリシロキサン重合体が、70mol%〜99mol%の前記シロキサン化合物と、1mol%〜30mol%の前記化合物Aと、で構成される。   In a preferred embodiment of the gas barrier sheet of the present invention, the polysiloxane polymer is composed of 70 mol% to 99 mol% of the siloxane compound and 1 mol% to 30 mol% of the compound A.

この発明によれば、ポリシロキサン重合体が、70mol%〜99mol%のシロキサン化合物と、1mol%〜30mol%の化合物Aと、で構成されるので、ポリシロキサン重合体の構造を制御してアンカー膜の透明性、耐熱性、及び堅さをより精密に調整することができるようになり、その結果、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ハードコート性に優れるガスバリア性シートをより提供しやすくなる。   According to this invention, since the polysiloxane polymer is composed of 70 mol% to 99 mol% of the siloxane compound and 1 mol% to 30 mol% of the compound A, the structure of the polysiloxane polymer is controlled and the anchor film As a result, it is possible to adjust the transparency, heat resistance, and hardness of the gas barrier sheet with excellent transparency, high heat resistance, resistance to curling, and excellent hard coat properties. It becomes easier to provide.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、前記アンカー膜の消衰係数が0.00001〜0.01である。   In another preferred embodiment of the gas barrier sheet of the present invention, the anchor film has an extinction coefficient of 0.00001 to 0.01.

この発明によれば、アンカー膜の消衰係数が0.00001〜0.01であるので、アンカー膜の透明性が確保しやすくなるので、その結果、透明性に優れるガスバリア性シートをより提供しやすくなる。   According to this invention, since the extinction coefficient of the anchor film is 0.00001 to 0.01, it becomes easy to ensure the transparency of the anchor film. As a result, the gas barrier sheet having excellent transparency is provided more. It becomes easy.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、前記ガスバリア膜の消衰係数が0.000001〜0.01である。   In another preferable aspect of the gas barrier sheet of the present invention, the extinction coefficient of the gas barrier film is 0.000001 to 0.01.

この発明によれば、ガスバリア膜の消衰係数が0.000001〜0.01であるので、ガスバリア膜の透明性が確保しやすくなるので、その結果、透明性に優れるガスバリア性シートをより提供しやすくなる。   According to this invention, since the extinction coefficient of the gas barrier film is 0.000001 to 0.01, it is easy to ensure the transparency of the gas barrier film, and as a result, a gas barrier sheet having excellent transparency is provided more. It becomes easy.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、前記基材の他方の面の側にも前記アンカー膜を設け、該アンカー膜の上に前記ガスバリア膜を設ける。   In another preferable aspect of the gas barrier sheet of the present invention, the anchor film is provided also on the other surface side of the base material, and the gas barrier film is provided on the anchor film.

この発明によれば、基材の他方の面の側にもアンカー膜(第2のアンカー膜)を設け、このアンカー膜の上にガスバリア膜(第2のガスバリア膜)を設けるので、基材の両面にアンカー膜及びガスバリア膜が設けられることになって、ガスバリア性や堅さをより高くすることができ、その結果、カールがしにくく、ハードコート性に優れ、ガスバリア性に優れるガスバリア性シートをより提供しやすくなる。   According to this invention, the anchor film (second anchor film) is provided also on the other surface side of the base material, and the gas barrier film (second gas barrier film) is provided on the anchor film. Since the anchor film and the gas barrier film are provided on both sides, the gas barrier property and hardness can be further increased. As a result, a gas barrier sheet that is difficult to curl, has excellent hard coat properties, and has excellent gas barrier properties. It becomes easier to provide.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、前記ガスバリア膜の上に透明導電膜を有する。   In another preferred embodiment of the gas barrier sheet of the present invention, a transparent conductive film is provided on the gas barrier film.

この発明によれば、ガスバリア膜の上に透明導電膜を有するので、この透明導電膜を有機ELディスプレイの陽極として利用する、又は放熱機能及び帯電防止機能をガスバリア性シートに付与することができるので、透明導電膜を設けることにより、有機ELディスプレイの生産性や寿命を向上させやすくなる。   According to this invention, since the transparent conductive film is provided on the gas barrier film, the transparent conductive film can be used as an anode of an organic EL display, or a heat dissipation function and an antistatic function can be imparted to the gas barrier sheet. By providing the transparent conductive film, it becomes easy to improve the productivity and life of the organic EL display.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、前記ガスバリア性シートの少なくとも片面にハードコート膜を設ける。   In another preferred embodiment of the gas barrier sheet of the present invention, a hard coat film is provided on at least one side of the gas barrier sheet.

この発明によれば、ガスバリア性シートの少なくとも片面にハードコート膜を設けるので、ガスバリア性シートがハードコート膜により保護されるようになり、その結果、傷が付きにくいガスバリア性シートをより提供しやすくなる。   According to the present invention, since the hard coat film is provided on at least one side of the gas barrier sheet, the gas barrier sheet is protected by the hard coat film, and as a result, it is easier to provide a gas barrier sheet that is not easily damaged. Become.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、二次粒子の凝集により前記ガスバリア膜が形成され、前記二次粒子の粒径が300nm以上1500nm以下である。   In another preferred embodiment of the gas barrier sheet of the present invention, the gas barrier film is formed by aggregation of secondary particles, and the particle size of the secondary particles is 300 nm or more and 1500 nm or less.

この発明によれば、二次粒子の凝集によりガスバリア膜が形成され、二次粒子の粒径が300nm以上1500nm以下であるので、隣接する二次粒子が十分に凝集するため、その結果、基材の柔軟性を保持しつつ、生産性を落とすことなくガスバリア性を確保することができる。   According to the present invention, since the gas barrier film is formed by the aggregation of the secondary particles and the particle size of the secondary particles is 300 nm or more and 1500 nm or less, the adjacent secondary particles are sufficiently aggregated. The gas barrier property can be secured without reducing the productivity while maintaining the flexibility.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、隣接する前記二次粒子間の距離が100nm以上、300nm以下である。   In another preferable aspect of the gas barrier sheet of the present invention, the distance between the adjacent secondary particles is 100 nm or more and 300 nm or less.

この発明によれば、隣接する二次粒子間の距離が100nm以上、300nm以下であるので、隣接する二次粒子同士の凝集が促されるため、その結果、基材の柔軟性をより保持しやすいガスバリア性シートを提供することができる。   According to this invention, since the distance between adjacent secondary particles is 100 nm or more and 300 nm or less, aggregation of adjacent secondary particles is promoted, and as a result, the flexibility of the base material is more easily maintained. A gas barrier sheet can be provided.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、水分を吸脱着することができ、水分を吸着した場合においても固体状態を維持できる材料Bで形成される吸湿膜をさらに設ける。   In another preferred embodiment of the gas barrier sheet of the present invention, a moisture absorbing film formed of a material B that can adsorb and desorb moisture and can maintain a solid state even when moisture is adsorbed is further provided.

この発明によれば、水分を吸脱着することができ、水分を吸着した場合においても固体状態を維持できる材料Bで形成される吸湿膜をさらに設けるので、吸湿が可逆的な吸湿膜となり、その結果、本発明のガスバリア性シートに対して、使用前に加熱工程を施すことにより吸湿性能を最大限とすることが可能なガスバリア性シートを提供することができる。   According to the present invention, since the moisture absorbing film formed of the material B that can absorb and desorb moisture and can maintain a solid state even when moisture is adsorbed is provided, the moisture absorption becomes a reversible moisture absorbing film. As a result, it is possible to provide a gas barrier sheet capable of maximizing moisture absorption performance by subjecting the gas barrier sheet of the present invention to a heating step before use.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、前記材料Bがアルカリ金属酸化物又はアルカリ土類金属酸化物である。   In another preferable aspect of the gas barrier sheet of the present invention, the material B is an alkali metal oxide or an alkaline earth metal oxide.

この発明によれば、材料Bがアルカリ金属酸化物又はアルカリ土類金属酸化物であるので、良好な吸湿特性を有する材料Bを吸湿膜に用いることになり、その結果、吸湿特性の高い吸湿膜を有するガスバリア性シートを提供することができる。   According to this invention, since the material B is an alkali metal oxide or an alkaline earth metal oxide, the material B having good moisture absorption characteristics is used for the moisture absorption film. As a result, the moisture absorption film having high moisture absorption characteristics is used. The gas barrier sheet | seat which has can be provided.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、前記吸湿膜の消衰係数が1×10−6〜1×10−3である。 In another preferable aspect of the gas barrier sheet of the present invention, the moisture absorption film has an extinction coefficient of 1 × 10 −6 to 1 × 10 −3 .

この発明によれば、吸湿膜の消衰係数が1×10−6〜1×10−3であるので、吸湿膜の透明性が確保しやすくなるので、その結果、透明性に優れるガスバリア性シートをより提供しやすくなる。 According to this invention, since the extinction coefficient of the hygroscopic film is 1 × 10 −6 to 1 × 10 −3 , it becomes easy to ensure the transparency of the hygroscopic film, and as a result, the gas barrier sheet having excellent transparency. It will be easier to provide.

本発明のガスバリア性シートの好ましい他の態様においては、放熱性ガスバリア膜をさらに設ける。   In another preferred embodiment of the gas barrier sheet of the present invention, a heat dissipating gas barrier film is further provided.

この発明によれば、放熱性ガスバリア膜をさらに設けるので、本発明のガスバリア性シートで封止する被封止物が発熱性のものである場合にもその放熱を良好に行うことができるようになり、その結果、ガスバリア性に優れるようになるのみならず放熱性にも優れるガスバリア性シートを提供しやすくなる。   According to this invention, since the heat-dissipating gas barrier film is further provided, even when the object to be sealed sealed with the gas barrier sheet of the present invention is exothermic, the heat dissipation can be performed satisfactorily. As a result, it becomes easy to provide a gas barrier sheet that not only has excellent gas barrier properties but also has excellent heat dissipation properties.

上記課題を解決するための本発明のガスバリア性シートの製造方法は、シロキサン化合物と、重合時に該シロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物Aと、を重合させて得たポリシロキサン重合体を用いてアンカー膜を成膜するアンカー膜成膜工程と、ガスバリア膜を成膜するガスバリア膜成膜工程と、を有することを特徴とする。   The method for producing a gas barrier sheet of the present invention for solving the above problems is obtained by polymerizing a siloxane compound and a compound A having a functional group in the molecule that can react with a hydroxyl group of the siloxane compound during polymerization. And an anchor film forming step for forming an anchor film using the polysiloxane polymer, and a gas barrier film forming step for forming a gas barrier film.

この発明によれば、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物Aと、を重合させて得たポリシロキサン重合体を用いてアンカー膜を成膜するアンカー膜成膜工程と、ガスバリア膜を成膜するガスバリア膜成膜工程と、を有するので、本発明のガスバリア性シートを良好に製造することができ、その結果、ガスバリア性等の各種特性に優れるガスバリア性シートの製造方法を提供することができる。   According to this invention, an anchor film is formed using a polysiloxane polymer obtained by polymerizing a siloxane compound and a compound A having a functional group capable of reacting with a hydroxyl group of the siloxane compound during polymerization. Since it has an anchor film forming step for forming a film and a gas barrier film forming step for forming a gas barrier film, the gas barrier sheet of the present invention can be manufactured satisfactorily, and as a result, various characteristics such as gas barrier properties The manufacturing method of the gas-barrier sheet | seat excellent in can be provided.

本発明のガスバリア性シートによれば、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ガスバリア性に優れるガスバリア性シートを提供することができる。さらに、ハードコート性にも優れるガスバリア性シートを提供することができる。   According to the gas barrier sheet of the present invention, it is possible to provide a gas barrier sheet that is excellent in transparency, has high heat resistance, is difficult to curl, and has excellent gas barrier properties. Furthermore, a gas barrier sheet having excellent hard coat properties can be provided.

本発明のガスバリア性シートの製造方法によれば、上記各種の特性に優れる本発明のガスバリア性シートを良好に製造することが可能なガスバリア性シートの製造方法を提供することができる。   According to the method for producing a gas barrier sheet of the present invention, it is possible to provide a method for producing a gas barrier sheet that can satisfactorily produce the gas barrier sheet of the present invention having excellent various characteristics.

次に、本発明の実施の形態について詳細に説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。   Next, embodiments of the present invention will be described in detail, but the present invention is not limited to the following embodiments, and various modifications can be made within the scope of the gist of the present invention.

図1は本発明のガスバリア性シートの一例を示す模式的な断面図であり、図2は本発明のガスバリア性シートの他の一例を示す模式的な断面図であり、図3は本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図であり、図4は本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。そして、図6は、本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図であり、図7は、本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。図8は、本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。図9は、本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。図10は、本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。   FIG. 1 is a schematic sectional view showing an example of the gas barrier sheet of the present invention, FIG. 2 is a schematic sectional view showing another example of the gas barrier sheet of the present invention, and FIG. FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing still another example of the gas barrier sheet, and FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing still another example of the gas barrier sheet of the present invention. FIG. 6 is a schematic sectional view showing still another example of the gas barrier sheet of the present invention, and FIG. 7 is a schematic sectional view showing still another example of the gas barrier sheet of the present invention. is there. FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing still another example of the gas barrier sheet of the present invention. FIG. 9 is a schematic cross-sectional view showing still another example of the gas barrier sheet of the present invention. FIG. 10 is a schematic cross-sectional view showing still another example of the gas barrier sheet of the present invention.

本発明のガスバリア性シート1は、図1に示すように、基材2と、基材2の一方の面11の側に設けられたアンカー膜9Aと、アンカー膜9Aの上に設けられたガスバリア膜3Aと、を有するガスバリア性シート1Aの形態を有している。詳細は後述するが、ガスバリア性シート1Aの形態を用いることにより、ポリシロキサン重合体の構造を制御してアンカー膜9Aの透明性、耐熱性、及び堅さを制御し、アンカー膜9Aとガスバリア膜3Aとの2層でガスバリア性を確保することができるようになる。さらに、基材2、アンカー膜9A、及びガスバリア膜3Aがそれぞれ接して設けられているので、アンカー膜9A中のSiとガスバリア膜3A中のSiとによりアンカー膜9Aとガスバリア膜3Aとの相互作用が高まるとともに、アンカー膜9A中のSi−C結合が基材2との相互作用を良好にする。その結果、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ハードコート性に優れ、ガスバリア性に優れ、加えて接着性にも優れるガスバリア性シート1Aを提供することができるようになる。   As shown in FIG. 1, the gas barrier sheet 1 of the present invention includes a base material 2, an anchor film 9A provided on one surface 11 side of the base material 2, and a gas barrier provided on the anchor film 9A. And a gas barrier sheet 1A having a film 3A. Although details will be described later, by using the form of the gas barrier sheet 1A, the structure of the polysiloxane polymer is controlled to control the transparency, heat resistance, and rigidity of the anchor film 9A. Gas barrier properties can be ensured with two layers of 3A. Further, since the substrate 2, the anchor film 9A, and the gas barrier film 3A are provided in contact with each other, the interaction between the anchor film 9A and the gas barrier film 3A is caused by Si in the anchor film 9A and Si in the gas barrier film 3A. And the Si—C bond in the anchor film 9A improves the interaction with the substrate 2. As a result, it is possible to provide a gas barrier sheet 1A that is excellent in transparency, high heat resistance, difficult to curl, excellent in hard coat properties, excellent in gas barrier properties, and in addition, excellent in adhesiveness.

本発明のガスバリア性シート1は、図2に示すように、基材2と、基材2の一方の面11の側に設けられたアンカー膜9Aと、アンカー膜9Aの上に設けられたガスバリア膜3Aと、ガスバリア膜3Aの上に設けられた透明導電膜4と、を有するガスバリア性シート1Bの形態を有することもできる。詳細は後述するが、これにより、透明導電膜4を有機ELディスプレイの陽極として利用する、又は放熱機能及び帯電防止機能をガスバリア性シート1Bに付与することができるので、透明導電膜4を設けることにより、有機ELディスプレイの生産性や寿命を向上させやすくなる。   As shown in FIG. 2, the gas barrier sheet 1 of the present invention includes a base material 2, an anchor film 9A provided on one surface 11 side of the base material 2, and a gas barrier provided on the anchor film 9A. It can also have the form of gas barrier sheet 1B which has film 3A and transparent conductive film 4 provided on gas barrier film 3A. Although details will be described later, the transparent conductive film 4 can be used as an anode of an organic EL display, or a heat dissipation function and an antistatic function can be imparted to the gas barrier sheet 1B. Thus, it becomes easy to improve the productivity and life of the organic EL display.

本発明のガスバリア性シート1は、図3に示すように、ガスバリア性シート1Cの少なくとも片面にハードコート膜5を設けた形態を有することもできる。より具体的には、ガスバリア性シート1Cは、基材2の一方の面11の上にアンカー膜9Aとガスバリア膜3Aとをこの順に有し、基材2の他方の面12、すなわち、基材2の両面のうちアンカー膜9Aが形成された面との反対側の面にハードコート膜5が設けられている。詳細は後述するが、これにより、ガスバリア性シート1Cの少なくとも片面にハードコート膜5を設けるので、ガスバリア性シート1Cがハードコート膜5により保護されるようになり、その結果、傷が付きにくいガスバリア性シート1Cをより提供しやすくなる。   As shown in FIG. 3, the gas barrier sheet 1 of the present invention may have a form in which a hard coat film 5 is provided on at least one surface of the gas barrier sheet 1C. More specifically, the gas barrier sheet 1C has an anchor film 9A and a gas barrier film 3A in this order on one surface 11 of the substrate 2, and the other surface 12 of the substrate 2, that is, the substrate The hard coat film 5 is provided on the opposite surface of the two surfaces to the surface on which the anchor film 9A is formed. As will be described in detail later, since the hard coat film 5 is provided on at least one side of the gas barrier sheet 1C, the gas barrier sheet 1C is protected by the hard coat film 5, and as a result, the gas barrier is less likely to be damaged. It becomes easier to provide the adhesive sheet 1C.

本発明のガスバリア性シート1は、図4に示すように、基材2の他方の面12の側にもアンカー膜9B(第2のアンカー膜)を設け、アンカー膜9Bの上にガスバリア膜3B(第2のガスバリア膜)を設ける、ガスバリア性シート1Dの形態を有することもできる。基材2を挟むようにアンカー膜9A,9B及びガスバリア膜3A,3Bを設けるので、基材の両面にアンカー膜9A,9B及びガスバリア膜3A,3Bが設けられることになる。このため、ガスバリア性や堅さをより高くすることができ、その結果、カールがしにくく、ハードコート性に優れ、ガスバリア性に優れるガスバリア性シート1Dをより提供しやすくなる。   As shown in FIG. 4, the gas barrier sheet 1 of the present invention is provided with an anchor film 9B (second anchor film) also on the other surface 12 side of the substrate 2, and the gas barrier film 3B is formed on the anchor film 9B. It can also have the form of gas barrier sheet 1D which provides (2nd gas barrier film). Since the anchor films 9A and 9B and the gas barrier films 3A and 3B are provided so as to sandwich the base material 2, the anchor films 9A and 9B and the gas barrier films 3A and 3B are provided on both surfaces of the base material. For this reason, gas barrier property and firmness can be made higher, and as a result, it becomes easier to provide a gas barrier sheet 1D that is less likely to curl, has excellent hard coat properties, and has excellent gas barrier properties.

本発明のガスバリア性シート1は、図6に示すように、基材の他方の面12の側にガスバリア膜3Cを設け、ガスバリア膜3Cの上に透明導電膜4を設ける、ガスバリア性シート1E形態を有することもできる。より具体的には、ガスバリア性シート1Eは、基材2の一方の面11の側にアンカー膜9Bを設け、アンカー膜9Bの上にガスバリア膜3Bを設け、基材の他方の面12の側にガスバリア膜3Cを設け、ガスバリア膜3Cの上に透明導電膜4を設けている。   As shown in FIG. 6, the gas barrier sheet 1 of the present invention has a gas barrier sheet 1 </ b> E configuration in which a gas barrier film 3 </ b> C is provided on the other surface 12 side of the substrate and a transparent conductive film 4 is provided on the gas barrier film 3 </ b> C. Can also be included. More specifically, in the gas barrier sheet 1E, the anchor film 9B is provided on the one surface 11 side of the base material 2, the gas barrier film 3B is provided on the anchor film 9B, and the other surface 12 side of the base material is provided. A gas barrier film 3C is provided, and a transparent conductive film 4 is provided on the gas barrier film 3C.

本発明のガスバリア性シート1は、図7に示すように、ガスバリア性シート1Bの基材2の両面のうち、アンカー膜9A、ガスバリア膜3A、及び透明導電膜4が設けられていない方の面にガスバリア膜3Dを設ける、ガスバリア性シート1Fの形態を有することもできる。より具体的には、ガスバリア性シート1Fは、基材2の一方の面の側に、アンカー膜9A、ガスバリア膜3A、及び透明導電膜4をこの順に設け、基材2の他方の面にガスバリア膜3Dを設けている。   As shown in FIG. 7, the gas barrier sheet 1 of the present invention is the surface on which the anchor film 9 </ b> A, the gas barrier film 3 </ b> A, and the transparent conductive film 4 are not provided, of both surfaces of the base material 2 of the gas barrier sheet 1 </ b> B. A gas barrier sheet 1F may be provided in which a gas barrier film 3D is provided. More specifically, the gas barrier sheet 1 </ b> F is provided with an anchor film 9 </ b> A, a gas barrier film 3 </ b> A, and a transparent conductive film 4 in this order on one surface side of the substrate 2, and a gas barrier on the other surface of the substrate 2. A film 3D is provided.

本発明のガスバリア性シート1は、図8に示すように、ガスバリア性シート1Aにおいて、水分を吸脱着することができ、水分を吸着した場合においても固体状態を維持できる材料Bで形成される吸湿膜13をさらに設けた、ガスバリア性シート1Gの形態を有することもできる。詳細は後述するが、これにより、吸湿が可逆的な吸湿膜13となり、その結果、ガスバリア性シート1Gに対して、使用前に加熱工程を施すことにより吸湿性能を最大限とすることが可能なガスバリア性シート1Gを提供することができる。   As shown in FIG. 8, the gas barrier sheet 1 of the present invention can absorb and desorb moisture in the gas barrier sheet 1 </ b> A, and the moisture absorption formed by the material B that can maintain a solid state even when moisture is adsorbed. It can also have the form of gas barrier sheet 1G which provided film 13 further. Although details will be described later, this results in a moisture absorption film 13 in which moisture absorption is reversible, and as a result, the moisture absorption performance can be maximized by subjecting the gas barrier sheet 1G to a heating step before use. A gas barrier sheet 1G can be provided.

本発明のガスバリア性シート1は、図9に示すように、ガスバリア性シート1Gにおいて、放熱性ガスバリア膜14をさらに設けた、ガスバリア性シート1Hの形態を有することもできる。より具体的には、ガスバリア性シート1Hは、放熱性ガスバリア膜14を、ガスバリア膜3Aと吸湿膜13との間に設けたものである。ガスバリア性シート1Hを用いることにより、ガスバリア性シート1Hで封止する被封止物が発熱性のものである場合に、放熱性ガスバリア膜14を被封止物から近い位置に配置することが可能となる。詳細は後述するが、これにより、ガスバリア性シート1Hで封止する被封止物が発熱性のものである場合にもその放熱を良好に行うことができるようになり、その結果、ガスバリア性に優れるようになるのみならず放熱性にも優れるガスバリア性シート1Hを提供しやすくなる。   As shown in FIG. 9, the gas barrier sheet 1 of the present invention may have a form of a gas barrier sheet 1 </ b> H in which a heat radiating gas barrier film 14 is further provided in the gas barrier sheet 1 </ b> G. More specifically, the gas barrier sheet 1 </ b> H includes a heat dissipating gas barrier film 14 between the gas barrier film 3 </ b> A and the moisture absorbing film 13. By using the gas barrier sheet 1H, when the object to be sealed with the gas barrier sheet 1H is exothermic, the heat dissipating gas barrier film 14 can be disposed at a position close to the object to be sealed. It becomes. Although details will be described later, it is possible to perform heat dissipation well even when the object to be sealed with the gas barrier sheet 1H is exothermic, and as a result, the gas barrier property is improved. It becomes easy to provide the gas barrier sheet 1H which not only becomes excellent but also has excellent heat dissipation.

本発明のガスバリア性シート1は、図10に示すように、ガスバリア性シート1Gにおいて、放熱性ガスバリア膜14をさらに設けた、ガスバリア性シート1Iの形態を有することもできる。より具体的には、ガスバリア性シート1Iは、放熱性ガスバリア膜14を、基材2とアンカー膜9Aとの間に設けたものである。詳細は後述するが、これにより、ガスバリア性シート1Iで封止する被封止物が発熱性のものである場合にもその放熱を良好に行うことができるようになり、その結果、ガスバリア性に優れるようになるのみならず放熱性にも優れるガスバリア性シート1Iを提供しやすくなる。   As shown in FIG. 10, the gas barrier sheet 1 of the present invention may have a form of a gas barrier sheet 1 </ b> I in which a heat radiating gas barrier film 14 is further provided in the gas barrier sheet 1 </ b> G. More specifically, in the gas barrier sheet 1I, the heat dissipating gas barrier film 14 is provided between the base material 2 and the anchor film 9A. As will be described in detail later, this makes it possible to perform heat dissipation well even when the object to be sealed with the gas barrier sheet 1I is exothermic. As a result, the gas barrier property is improved. It becomes easy to provide the gas barrier sheet 1I which is excellent in heat dissipation as well as being excellent.

本発明のガスバリア性シートの層構成は上記説明した内容に限られるものではない。例えば、ハードコート膜の代わりにガスバリア膜を形成してもよい。また、基材及びアンカー膜、アンカー膜及びガスバリア膜は、必ずしも接触させる必要はなく、場合によっては、基材とアンカー膜との間(例えば、図10のガスバリア性シート1Iを参照)、アンカー膜とガスバリア膜との間に他の膜を適宜挿入してもよい。さらに、各膜の積層の順番も本発明の要旨の範囲内において適宜変更可能である。こうした膜の積層に関するバリエーションは、本発明の要旨の範囲内において適宜行うことができる。   The layer structure of the gas barrier sheet of the present invention is not limited to the contents described above. For example, a gas barrier film may be formed instead of the hard coat film. In addition, the base material, the anchor film, the anchor film, and the gas barrier film are not necessarily in contact with each other. In some cases, between the base material and the anchor film (see, for example, the gas barrier sheet 1I in FIG. 10), the anchor film Another film may be appropriately inserted between the gas barrier film and the gas barrier film. Furthermore, the order of lamination of the respective films can be appropriately changed within the scope of the gist of the present invention. Such variations regarding the lamination of the films can be appropriately performed within the scope of the present invention.

(基材)
基材2としては、各種の基材を用いることができ、主にはシート状やフィルム状、巻き取りロール状のものが用いられるが、具体的な用途や目的等に応じて、非フレキシブル基板やフレキシブル基板を用いることができる。例えば、ガラス基板、硬質樹脂基板、ウエハ、プリント基板、様々なカード、樹脂シート等の非フレキシブル基板を用いてもよいし、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリアミド、ポリオレフィン、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリウレタンアクリレート、ポリエーテルサルフォン、ポリイミド、ポリシルセスキオキサン、ポリノルボルネン、ポリエーテルイミド、ポリアリレート、非晶質シクロポリオレフィン、セルローストリアセテート等のフレキシブル基板を用いてもよい。基材2が樹脂製である場合、用いる樹脂としては上記例示した樹脂を適宜混合して用いてもよい。また、基材2が樹脂製である場合、好ましくは100℃以上、特に好ましくは150℃以上の耐熱性を有するものが適当である。
(Base material)
Various base materials can be used as the base material 2, and mainly a sheet shape, a film shape, or a take-up roll shape is used. However, depending on a specific application or purpose, a non-flexible substrate is used. Alternatively, a flexible substrate can be used. For example, non-flexible substrates such as glass substrates, hard resin substrates, wafers, printed substrates, various cards, resin sheets, etc. may be used. For example, polyethylene terephthalate (PET), polyamide, polyolefin, polyethylene naphthalate (PEN) Using flexible substrates such as polycarbonate, polyacrylate, polymethacrylate, polyurethane acrylate, polyethersulfone, polyimide, polysilsesquioxane, polynorbornene, polyetherimide, polyarylate, amorphous cyclopolyolefin, cellulose triacetate Also good. In the case where the substrate 2 is made of resin, the resin exemplified above may be appropriately mixed and used as the resin to be used. Moreover, when the base material 2 is resin, what has heat resistance of 100 degreeC or more preferably 150 degreeC or more is suitable suitably.

こうした樹脂製の基材2としては、具体的には、非晶質シクロポリオレフィン樹脂フィルム(例えば、日本ゼオン株式会社のゼオネックス(登録商標)やゼオノア(登録商標)、JSR株式会社のARTON等)、ポリカーボネートフィルム(例えば、帝人化成株式会社のピュアエース等)、ポリエチレンテレフタレートフィルム(例えば、帝人化成株式会社製のもの等)、セルローストリアセテートフィルム(例えば、コニカミノルタオプト株式会社のコニカタックKC4UX、KC8UX等)、ポリエチレンナフタレートフィルム(例えば、帝人デュポンフィルム株式会社のテオネックス(登録商標)等)の市販品を挙げることができる。   As such a resin base material 2, specifically, an amorphous cyclopolyolefin resin film (for example, ZEONEX (registered trademark) or ZEONOR (registered trademark) of Nippon Zeon Co., Ltd., ARTON of JSR Corporation, etc.), Polycarbonate film (for example, Teijin Kasei Co., Ltd. Pure Ace), polyethylene terephthalate film (for example, Teijin Kasei Co., Ltd.), cellulose triacetate film (for example, Konica Minolta Opto Konica Katak KC4UX, KC8UX, etc.) And commercially available products such as polyethylene naphthalate film (for example, Teonex (registered trademark) of Teijin DuPont Films Ltd.).

基材2の厚さは、可撓性及び形態保持性の観点から、通常10μm以上、好ましくは50μm以上、また、通常200μm以下、好ましくは150μm以下とする。   The thickness of the substrate 2 is usually 10 μm or more, preferably 50 μm or more, and usually 200 μm or less, preferably 150 μm or less, from the viewpoints of flexibility and shape retention.

基材2を、透明性が必要とされる有機ELディスプレイ等の発光素子の基板として用いる場合には、基材2は無色透明であることが好ましい。基材2とともにガスバリア膜3等の他の膜を無色透明とすることにより、ガスバリア性シート1を透明とすることが可能となる。より具体的には、例えば400nm〜700nmの範囲内での基材2の平均光透過度が80%以上の透明性を有するように構成することが好ましい。こうした光透過度は基材2の材質と厚さに影響されるので両者を考慮して構成される。   When the base material 2 is used as a substrate of a light emitting element such as an organic EL display that requires transparency, the base material 2 is preferably colorless and transparent. By making other films such as the gas barrier film 3 colorless and transparent together with the base material 2, the gas barrier sheet 1 can be made transparent. More specifically, for example, it is preferable that the substrate 2 has a transparency with an average light transmittance of 80% or more within a range of 400 nm to 700 nm. Since such light transmittance is influenced by the material and thickness of the base material 2, both are considered.

基材2の表面は、平滑であることが好ましい。具体的には、基材2の表面の算術平均粗さ(Ra)は、通常0.3nm以上とする。この範囲とすれば、基材2に適度な表面粗さを付与することができ、基材2を巻き取りロールとした際に互いに接触する基材2同士の接触面に滑りが生じにくくなる。また、基材2の表面の算術平均粗さ(Ra)は、通常100nm以下、好ましくは50nm以下、より好ましくは30nm以下とする。この範囲とすれば、基材2の平滑性が向上し、有機ELディスプレイ等の表示素子を作製する際に発生することのある短絡を抑制できる利点が発揮されやすくなる。なお、算術平均粗さ(Ra)は、JIS B 0601−2001(ISO4287−1997準拠)に従って測定すればよい。   The surface of the substrate 2 is preferably smooth. Specifically, the arithmetic average roughness (Ra) of the surface of the substrate 2 is usually set to 0.3 nm or more. If it is this range, moderate surface roughness can be provided to the base material 2, and when the base material 2 is used as a take-up roll, slippage hardly occurs on the contact surfaces of the base materials 2 that are in contact with each other. The arithmetic average roughness (Ra) of the surface of the substrate 2 is usually 100 nm or less, preferably 50 nm or less, more preferably 30 nm or less. If it is this range, the smoothness of the base material 2 will improve and it will become easy to exhibit the advantage which can suppress the short circuit which may generate | occur | produce when producing display elements, such as an organic EL display. The arithmetic average roughness (Ra) may be measured according to JIS B 0601-2001 (based on ISO 4287-1997).

基材2は、熱に対して変形しにくいことが好ましい。ガスバリア性シート1が有機ELディスプレイに適用される場合には、ヒートサイクル試験のような加熱・冷却のストレスに対してもガスバリア性シート1が変形しないことが求められるからである。具体的には、基材2の線膨張係数は、通常5ppm/℃以上、また、通常80ppm/℃以下、好ましくは50ppm/℃以下とする。線膨張係数の測定は、従来公知の方法を用いて行えばよく、例えばTMA法(熱機械分析法)を挙げることができる。TMA法に用いる測定装置としては、例えば、示差膨張方式熱機械分析装置であるリガク 製 CN8098F1を用いることができる。   It is preferable that the base material 2 is not easily deformed by heat. This is because when the gas barrier sheet 1 is applied to an organic EL display, it is required that the gas barrier sheet 1 is not deformed even by heating / cooling stress such as a heat cycle test. Specifically, the linear expansion coefficient of the base material 2 is usually 5 ppm / ° C. or more, usually 80 ppm / ° C. or less, preferably 50 ppm / ° C. or less. The linear expansion coefficient may be measured using a conventionally known method, for example, a TMA method (thermomechanical analysis method). As a measuring apparatus used for the TMA method, for example, Rigaku CN8098F1 which is a differential expansion type thermomechanical analyzer can be used.

基材2として樹脂製のものを用いる場合には、その製造方法も従来公知の一般的な方法により製造することが可能である。また、樹脂製の基材2を用いる場合には、延伸フィルムを用いてもよい。延伸の方法も従来公知の一般的な方法を用いればよい。延伸倍率は、基材2の原料となる樹脂に合わせて適宜選択することできるが、縦軸方向及び横軸方向にそれぞれ2〜10倍とすることが好ましい。   When a resin-made material is used as the substrate 2, the production method thereof can also be produced by a conventionally known general method. Moreover, when using resin-made base material 2, you may use a stretched film. The stretching method may be a conventionally known general method. Although a draw ratio can be suitably selected according to resin used as the raw material of the base material 2, it is preferable to set it as 2-10 times in a vertical axis direction and a horizontal axis direction, respectively.

基材2の表面は、コロナ処理、火炎処理、プラズマ処理、グロー放電処理、粗面化処理、加熱処理、薬品処理、UV照射処理、大気圧プラズマ処理、易接着化処理等の表面処理を行ってもよい。こうした表面処理の具体的な方法は従来公知のものを適宜用いることができる。   The surface of the substrate 2 is subjected to surface treatment such as corona treatment, flame treatment, plasma treatment, glow discharge treatment, roughening treatment, heat treatment, chemical treatment, UV irradiation treatment, atmospheric pressure plasma treatment, and easy adhesion treatment. May be. As a specific method of such surface treatment, a conventionally known method can be appropriately used.

(アンカー膜)
アンカー膜9は、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物Aと、から構成されるポリシロキサン重合体を含有する。より具体的には、ポリシロキサン重合体は、シロキサン化合物と化合物Aとを重合させることによって得られるものである。これにより、ポリシロキサン重合体の構造を制御してアンカー膜9の透明性、耐熱性、及び堅さを制御することができ、その結果、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ハードコート性に優れるガスバリア性シート1を提供することができる。より具体的には、シロキサン化合物の重合度や架橋度を化合物Aによって制御したポリシロキサン重合体を得ることができる。このため、ポリシロキサン重合体が有するSi−O結合の比率を調整してアンカー膜9の透明性、耐熱性、及び堅さを制御することができる。シロキサン化合物と化合物Aとの重合は、シロキサン化合物が水酸基を有する場合には、この水酸基を化合物Aの官能基とを反応させることによって行われる。シロキサン化合物が水酸基を有するものでない場合には、シロキサン化合物をアルコール溶液等中に存在させることで置換基交換を行い、シロキサン化合物に形成される水酸基を利用する。このように、少なくとも重合時にはシロキサン化合物は水酸基を有することとなるので、この水酸基を化合物Aの官能基と反応させて重合を進行させればよい。すなわち、「シロキサン化合物が有する水酸基」とは、シロキサン化合物が元々有する水酸基か、又は重合時にシロキサン化合物に形成される水酸基のことと考えればよい。
(Anchor membrane)
The anchor film 9 contains a polysiloxane polymer composed of a siloxane compound and a compound A having a functional group in the molecule that can react with a hydroxyl group of the siloxane compound during polymerization. More specifically, the polysiloxane polymer is obtained by polymerizing a siloxane compound and compound A. As a result, the structure of the polysiloxane polymer can be controlled to control the transparency, heat resistance, and rigidity of the anchor film 9, and as a result, it has excellent transparency, high heat resistance, and is difficult to curl. The gas barrier sheet 1 having excellent hard coat properties can be provided. More specifically, a polysiloxane polymer in which the degree of polymerization and the degree of crosslinking of the siloxane compound are controlled by the compound A can be obtained. For this reason, the transparency, heat resistance, and hardness of the anchor film 9 can be controlled by adjusting the ratio of Si—O bonds of the polysiloxane polymer. When the siloxane compound has a hydroxyl group, the siloxane compound and the compound A are polymerized by reacting the hydroxyl group with a functional group of the compound A. When the siloxane compound does not have a hydroxyl group, the siloxane compound is present in an alcohol solution or the like to exchange substituents and use the hydroxyl group formed in the siloxane compound. Thus, since the siloxane compound has a hydroxyl group at least at the time of polymerization, the hydroxyl group is allowed to react with the functional group of the compound A to advance the polymerization. That is, the “hydroxyl group possessed by the siloxane compound” may be considered to be a hydroxyl group originally possessed by the siloxane compound or a hydroxyl group formed on the siloxane compound during polymerization.

アンカー膜9においては、さらに、アンカー膜9中のSi−C結合が基材2との相互作用を良好にする。特に基材2に樹脂を用いる場合に、基材2とアンカー膜9とを接して設けることにより、これら樹脂とアンカー膜9中のSi−C結合との親和性が高くなる。より具体的には、基材2にポリエステル樹脂を用いる場合に、ポリエステル樹脂のC−C結合とアンカー膜9中のSi−C結合との相互作用が特に高くなる。その結果、接着性に優れるガスバリア性シート1を提供することができる。   In the anchor film 9, the Si—C bond in the anchor film 9 further improves the interaction with the base material 2. In particular, when a resin is used for the substrate 2, the affinity between the resin and the Si—C bond in the anchor film 9 is increased by providing the substrate 2 and the anchor film 9 in contact with each other. More specifically, when a polyester resin is used for the substrate 2, the interaction between the C—C bond of the polyester resin and the Si—C bond in the anchor film 9 is particularly high. As a result, the gas barrier sheet 1 excellent in adhesiveness can be provided.

シロキサン化合物としては、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラブトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリブトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、エチルトリブトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルジイソプロポキシシラン、ジメチルジブトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルジイソプロポキシシラン、ジエチルジブトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリブトキシシラン、γ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ−メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ−メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン等のアルコキシシラン類、またこれらの錯体化合物、メチルトリアセトキシシラン、トリメチルシラノール等、またはこれらの化合物を含む高分子有機化合物類が挙げられる。   Examples of the siloxane compound include tetramethoxysilane, tetraethoxysilane, tetraisopropoxysilane, tetrabutoxysilane, methyltrimethoxysilane, methyltriethoxysilane, methyltriisopropoxysilane, methyltributoxysilane, ethyltrimethoxysilane, Ethyltriethoxysilane, ethyltriisopropoxysilane, ethyltributoxysilane, dimethyldimethoxysilane, dimethyldiethoxysilane, dimethyldiisopropoxysilane, dimethyldibutoxysilane, diethyldimethoxysilane, diethyldiethoxysilane, diethyldiisopropoxysilane , Diethyldibutoxysilane, vinyltrimethoxysilane, vinyltriethoxysilane, vinyltriisopropoxysilane, vinyltribut Alkoxysilanes such as silane, γ-mercaptopropyltrimethoxysilane, γ-mercaptopropyltriethoxysilane, γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane, γ-methacryloxypropyltriethoxysilane, and complex compounds thereof, methyltriacetoxy Examples thereof include silane, trimethylsilanol and the like, or high molecular organic compounds containing these compounds.

上記のシロキサン化合物のうち、重合の際の反応性を制御する観点から、テトラエトキシシラン、テトラメトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、及びテトラブトキシシランの少なくとも1つを用いるのが好ましく、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシランの少なくとも1つを用いるのがより好ましい。   Among the above siloxane compounds, from the viewpoint of controlling the reactivity during polymerization, it is preferable to use at least one of tetraethoxysilane, tetramethoxysilane, tetraisopropoxysilane, and tetrabutoxysilane, More preferably, at least one of tetraisopropoxysilane is used.

重合時にシロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物Aは、上記シロキサン化合物の重合度を制御するために用いられるものである。化合物Aを用いることにより、アンカー膜9の透明性を確保しつつ、アンカー膜9の堅さを制御することができるので、アンカー膜9ひいてはガスバリア性シート1のカール発生が抑制されやすくなる。また、ガスバリア性シート1へのハードコート性を確保しやすくなる。   The compound A having in the molecule a functional group capable of reacting with the hydroxyl group of the siloxane compound at the time of polymerization is used for controlling the degree of polymerization of the siloxane compound. By using the compound A, it is possible to control the stiffness of the anchor film 9 while ensuring the transparency of the anchor film 9, so that the curling of the anchor film 9 and thus the gas barrier sheet 1 is easily suppressed. Moreover, it becomes easy to ensure the hard coat property to the gas barrier sheet 1.

こうした化合物Aとしては、重合時にシロキサン化合物中の水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物であれば特に限定されない。こうした官能基としては、例えば、エポキシ基、カルボキシル基、イソシアネート基、オキサゾリニル基、これら官能基から誘導される基等を挙げることができる。   Such a compound A is not particularly limited as long as it is a compound having in its molecule a functional group capable of reacting with a hydroxyl group in a siloxane compound during polymerization. Examples of such functional groups include epoxy groups, carboxyl groups, isocyanate groups, oxazolinyl groups, and groups derived from these functional groups.

化合物Aとしては、例えば、蟻酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチル、酪酸メチル、吉草酸メチル、蓚酸ジメチル、マロン酸ジメチル、琥珀酸ジメチル、蟻酸エチル、酢酸エチル、プロピオン酸エチル、酪酸エチル、吉草酸エチル、蓚酸ジエチル、マロン酸ジエチル、及び琥珀酸ジエチル等を挙げることができる。これら化合物Aのうち、ポリシロキサン重合体を含有する塗布液を用いてアンカー膜9を形成する方法を用いる場合に、反応進行に伴って発生する塗布液の塗布性の不良を抑制する観点から、蟻酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチル、マロン酸ジメチル、及び蓚酸ジメチルの少なくとも1つを用いるのが好ましく、蟻酸メチル、酢酸メチル、マロン酸ジメチル、及び蓚酸ジメチルの少なくとも1つを用いるのがより好ましい。   Examples of the compound A include methyl formate, methyl acetate, methyl propionate, methyl butyrate, methyl valerate, dimethyl oxalate, dimethyl malonate, dimethyl oxalate, ethyl formate, ethyl acetate, ethyl propionate, ethyl butyrate, and valeric acid. Examples thereof include ethyl, diethyl oxalate, diethyl malonate, and diethyl oxalate. Among these compounds A, when using the method of forming the anchor film 9 using a coating liquid containing a polysiloxane polymer, from the viewpoint of suppressing poor coating properties of the coating liquid generated with the progress of the reaction, It is preferable to use at least one of methyl formate, methyl acetate, methyl propionate, dimethyl malonate, and dimethyl oxalate, and more preferably at least one of methyl formate, methyl acetate, dimethyl malonate, and dimethyl oxalate. .

ポリシロキサン重合体は、シロキサン化合物と化合物Aとの重合比を制御することにより、所望の透明性、耐熱性、堅さを得やすくなる。より具体的には、ポリシロキサン重合体が、70mol%〜99mol%のシロキサン化合物と、1mol%〜30mol%の化合物Aと、で構成されることが好ましい。これにより、ポリシロキサン重合体の構造を制御してアンカー膜9の透明性、耐熱性、及び堅さをより精密に調整することができるようになり、その結果、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ハードコート性に優れるガスバリア性シート1をより提供しやすくなる。特に、アンカー膜9の堅さを制御することにより、カールしにくく、ハードコート性に優れるガスバリア性シート1を得やすくなる。   By controlling the polymerization ratio between the siloxane compound and compound A, the polysiloxane polymer can easily obtain desired transparency, heat resistance, and hardness. More specifically, the polysiloxane polymer is preferably composed of 70 mol% to 99 mol% of a siloxane compound and 1 mol% to 30 mol% of Compound A. As a result, the structure of the polysiloxane polymer can be controlled to adjust the transparency, heat resistance, and stiffness of the anchor film 9 more precisely. As a result, the transparency is excellent and the heat resistance is high. It is easy to provide a gas barrier sheet 1 that is high, difficult to curl, and excellent in hard coat properties. In particular, by controlling the hardness of the anchor film 9, it becomes easy to obtain the gas barrier sheet 1 that is not easily curled and has excellent hard coat properties.

シロキサン化合物の重合比は、通常50mol%以上とするが、好ましくは上述のとおり70mol%以上とし、ガスバリア膜3との密着性を向上させる観点から、より好ましくは75mol%以上、さらに好ましくは80mol%以上とする。一方、シロキサン化合物の重合比は、上述のとおり99mol%以下とすることが好ましいが、膜応力を低減する観点から、より好ましくは95mol%以下、さらに好ましくは90mol%以下とする。   The polymerization ratio of the siloxane compound is usually 50 mol% or more, preferably 70 mol% or more as described above, and more preferably 75 mol% or more, more preferably 80 mol% from the viewpoint of improving the adhesion with the gas barrier film 3. That's it. On the other hand, the polymerization ratio of the siloxane compound is preferably 99 mol% or less as described above, but is preferably 95 mol% or less, more preferably 90 mol% or less, from the viewpoint of reducing the film stress.

化合物Aの重合比は、上述のとおり1mol%以上とすることが好ましいが、反応性を上げる観点から、より好ましくは5mol%以上、さらに好ましくは10mol%以上とする。一方、化合物Aの重合比は、通常50mol%以下とするが、好ましくは上述のとおり30mol%以下とし、ポリシロキサン重合体を含有する塗布液を用いてアンカー膜9を形成する方法を用いる場合に、塗布液の保存性能を維持する観点から、より好ましくは25mol%以下、さらに好ましくは20mol%以下とする。   The polymerization ratio of Compound A is preferably 1 mol% or more as described above, but is preferably 5 mol% or more, more preferably 10 mol% or more from the viewpoint of increasing the reactivity. On the other hand, the polymerization ratio of the compound A is usually 50 mol% or less, preferably 30 mol% or less as described above, and when the method of forming the anchor film 9 using the coating liquid containing the polysiloxane polymer is used. From the viewpoint of maintaining the storage performance of the coating solution, it is more preferably 25 mol% or less, and even more preferably 20 mol% or less.

アンカー膜9には、ポリシロキサン重合体以外の材料を適宜含有させてもよい。例えば、ポリシロキサン重合体を含有する塗布液を用いてアンカー膜9を形成する方法を用いる場合に、この塗布液の分散性を向上・確保する観点から、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、及びポリエチレングリコール等の界面活性剤をさらに含有させてもよい。ポリシロキサン重合体以外の材料を含有させる場合には、その含有量は、通常、3重量%以上、15重量%以下とする。   The anchor film 9 may appropriately contain a material other than the polysiloxane polymer. For example, when using the method of forming the anchor film 9 using a coating solution containing a polysiloxane polymer, from the viewpoint of improving and ensuring the dispersibility of the coating solution, for example, sodium lauryl sulfate, polyvinyl alcohol, and A surfactant such as polyethylene glycol may be further contained. When a material other than the polysiloxane polymer is contained, the content is usually 3% by weight or more and 15% by weight or less.

アンカー膜9の消衰係数は、0.00001以上、0.01以下とすることが好ましい。消衰係数は、より好ましくは0.00005以上、さらに好ましくは0.0001以上、また、より好ましくは0.005以下、さらに好ましくは0.003以下とする。消衰係数を上記範囲とすることにより、アンカー膜9の透明性を確保しやすくなるので、その結果、透明性の高いガスバリア性シート1を得やすくなる。   The extinction coefficient of the anchor film 9 is preferably 0.00001 or more and 0.01 or less. The extinction coefficient is more preferably 0.00005 or more, further preferably 0.0001 or more, more preferably 0.005 or less, and still more preferably 0.003 or less. By making the extinction coefficient in the above range, it becomes easy to ensure the transparency of the anchor film 9, and as a result, it becomes easy to obtain the gas barrier sheet 1 having high transparency.

アンカー膜9における消衰係数の測定は、従来公知の方法を用いることができ、例えば、エリプソメーターを用いることができる。本発明においては、消衰係数をJOBIN YVON社製のUVISELTMにより測定している。そして、測定は、キセノンランプを光源とし、入射角度を−60°、検出角度を60°、測定範囲を1.5eV〜5.0eVの条件で行っている。   For the measurement of the extinction coefficient in the anchor film 9, a conventionally known method can be used, for example, an ellipsometer can be used. In the present invention, the extinction coefficient is measured by UVISEL ™ manufactured by JOBIN YVON. The measurement is performed using a xenon lamp as a light source, an incident angle of −60 °, a detection angle of 60 °, and a measurement range of 1.5 eV to 5.0 eV.

アンカー膜9の厚さは、通常0.1μm以上、好ましくは0.3μm以上、より好ましくは0.5μm以上とする。アンカー膜9の厚さを上記範囲とすれば、アンカー膜9の厚さを十分に確保してガスバリア性シート1を硬くすることによりハードコート性を確保しやすくなる。また、アンカー膜9の厚さは、通常10μm以下、好ましくは5μm以下、より好ましくは3μm以下とする。アンカー膜9の厚さを上記範囲とすれば、ハードコート性を確保しつつも所定の柔軟性をガスバリア性シート1に付与しやすくなる。   The thickness of the anchor film 9 is usually 0.1 μm or more, preferably 0.3 μm or more, more preferably 0.5 μm or more. If the thickness of the anchor film 9 is within the above range, the thickness of the anchor film 9 is sufficiently secured and the gas barrier sheet 1 is hardened, thereby making it easy to ensure hard coat properties. The thickness of the anchor film 9 is usually 10 μm or less, preferably 5 μm or less, more preferably 3 μm or less. When the thickness of the anchor film 9 is in the above range, it is easy to impart predetermined flexibility to the gas barrier sheet 1 while ensuring hard coat properties.

アンカー膜9の形成方法は、適宜選択することができる。こうした方法としては、例えば、ポリシロキサン重合体等を含有する塗布液を基材2上に塗布した後、これを乾燥させることにより得る方法を挙げることができる。   The formation method of the anchor film 9 can be selected as appropriate. Examples of such a method include a method obtained by applying a coating liquid containing a polysiloxane polymer or the like on the substrate 2 and then drying it.

ポリシロキサン重合体の塗布液は、通常、適当な溶媒を調整して、その溶媒中にシロキサン化合物と化合物Aと所定の割合で投入しポリシロキサン重合体を重合し、さらに必要に応じてポリシロキサン重合体以外の材料を添加することによって得ることができる。溶媒は1種類であってもよいし、2種類以上の混合溶媒であってもよい。混合溶媒を用いる場合には、主溶媒として、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、及びt−ブタノール等を用いることができる。そして、塗布面の均一性を上げる観点から、副溶媒として、例えば、蟻酸等の低沸点溶媒、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、シクロヘキサノン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、N−メチル−2−ピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、及びジメチルスルホキシド等の高沸点溶媒を1種類以上用いることができる。混合溶媒における主溶媒の含有量は、通常60重量%以上、90重量%以下とする。但し、基材2の表面形状及び親疎水性によって、溶媒の配合は調整される。例えば、接触角が高角度である撥水性の基材2に対しては、疎水基を多く有するエーテル及び飽和炭化水素を主溶媒とする場合もある。   The coating solution for the polysiloxane polymer is usually prepared by adjusting an appropriate solvent, and adding the siloxane compound and compound A in the solvent at a predetermined ratio to polymerize the polysiloxane polymer, and if necessary, polysiloxane. It can be obtained by adding a material other than a polymer. One type of solvent may be sufficient and two or more types of mixed solvents may be sufficient. When a mixed solvent is used, for example, methanol, ethanol, isopropanol, t-butanol, or the like can be used as the main solvent. From the viewpoint of increasing the uniformity of the coated surface, as a secondary solvent, for example, a low boiling point solvent such as formic acid, propylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether acetate, ethylene glycol monobutyl ether, ethylene glycol monomethyl ether, cyclohexanone, diethylene glycol One or more high-boiling solvents such as dimethyl ether, N-methyl-2-pyrrolidone, dimethylformamide, dimethylacetamide, and dimethyl sulfoxide can be used. The content of the main solvent in the mixed solvent is usually 60% by weight or more and 90% by weight or less. However, the composition of the solvent is adjusted depending on the surface shape and hydrophilicity / hydrophobicity of the substrate 2. For example, for a water-repellent substrate 2 having a high contact angle, an ether having a large number of hydrophobic groups and a saturated hydrocarbon may be used as the main solvent.

シロキサン化合物と化合物Aとを重合する際には、シロキサン化合物及び化合物Aの投入比率、投入方法、温度、雰囲気等を適宜制御すればよい。具体的には、投入比率は、シロキサン化合物及び化合物Aにおいて、上述した所望の重合比を考慮して適宜制御すればよい。また投入方法は、ポリシロキサン重合体をスムースに重合するために、シロキサン化合物及び化合物Aを一度に投入せずに、投入量を制御して徐々に投入することが好ましい。さらに温度も、通常−20℃以上、60℃以下とすればよい。そして、重合の際の雰囲気は、酸化等を防止するために不活性雰囲気下で行うことが好ましい。不活性雰囲気としては、例えば、アルゴン雰囲気や窒素雰囲気を挙げることができる。このほか、所望のポリシロキサン重合体を得るために従来公知の制御を適宜行ってもよい。   When the siloxane compound and the compound A are polymerized, the ratio of the siloxane compound and the compound A, the charging method, the temperature, the atmosphere, and the like may be appropriately controlled. Specifically, the input ratio may be appropriately controlled in the siloxane compound and compound A in consideration of the desired polymerization ratio described above. In order to smoothly polymerize the polysiloxane polymer, it is preferable that the siloxane compound and compound A are not added all at once, but the input amount is controlled and gradually added. Furthermore, the temperature may be usually -20 ° C or higher and 60 ° C or lower. The atmosphere during the polymerization is preferably performed in an inert atmosphere in order to prevent oxidation and the like. Examples of the inert atmosphere include an argon atmosphere and a nitrogen atmosphere. In addition, conventionally known control may be appropriately performed in order to obtain a desired polysiloxane polymer.

また、ポリシロキサン重合体を重合した後に、アンカー膜9の厚さを制御する観点から、追加で溶媒を添加して固形分濃度を調整してもよい。このときの溶媒の少なくとも一部は重合時と同様の溶媒を用いることが好ましく、例えば混合溶媒を用いた場合には主溶媒と同様の溶媒を少なくとも用いることが好ましい。   Further, after polymerizing the polysiloxane polymer, from the viewpoint of controlling the thickness of the anchor film 9, an additional solvent may be added to adjust the solid content concentration. At least a part of the solvent at this time is preferably a solvent similar to that used during polymerization. For example, when a mixed solvent is used, it is preferable to use at least a solvent similar to the main solvent.

こうして得たポリシロキサン重合体の塗布液を、例えば、スクリーン印刷法、ロールコート法、ミヤバーコート法、グラビアコート法、スピンコート法、及びダイコート法等を用いて基材2上に塗布し、乾燥させることによりアンカー膜9を得ることができる。上記塗布方法のうち、工業生産性や厚さ制御の容易性から、ダイコート法を用いることが好ましい。また、乾燥は、用いる溶媒の沸点を考慮して乾燥温度・時間の制御を適宜行えばよい。   The polysiloxane polymer coating solution thus obtained is applied onto the substrate 2 using, for example, a screen printing method, a roll coating method, a Miya bar coating method, a gravure coating method, a spin coating method, a die coating method, or the like. The anchor film 9 can be obtained by drying. Among the above coating methods, it is preferable to use a die coating method in view of industrial productivity and ease of thickness control. In drying, the drying temperature and time may be appropriately controlled in consideration of the boiling point of the solvent used.

得られたアンカー膜9が所望のポリシロキサン重合体を含有しているか否かは、従来公知の分析法を用いて分析することができる。こうした分析法としては、例えば、XPS(X線光電子分析装置)法を挙げることができる。本発明においては、XPSの測定は、XPS(VG Scientific社製ESCA LAB220i−XL装置)により測定している。X線源としては、Ag−3d−5/2ピーク強度が300Kcps〜1McpsとなるX線源であるMgKα線を用い、直径約1mmのスリットを使用している。測定は、測定に供した試料面の法線上に検出器をセットした状態で行い、適正な帯電補正を行っている。測定後の解析は、上述のXPS装置に付属されたソフトウエアEclipseバージョン2.1を使用し、Si:2p、C:1sのバインディングエネルギーに相当するピークを用いて行っている。このとき、C:1sのピークのうち、炭化水素に該当するピークを基準として、各ピークシフトを修正し、ピークの結合状態を帰属させる。そして、炭化水素ピーク位置の他にみられるカルボニル結合等のピークを化合物A、Siのピークをシロキサン化合物とし、各ピークに対して、シャーリーのバックグラウンド除去を行い、ピーク面積に各元素の感度係数補正(C=1.0に対して、Si=0.87)を行い、原子数比を求めている。また、ポリシロキサン重合体におけるシロキサン化合物と化合物Aとの重合比は、上記測定方法を用いた組成分析におけるSiの原子数比とカルボニル結合等の原子数比とから見積もることができる。   Whether or not the obtained anchor film 9 contains a desired polysiloxane polymer can be analyzed using a conventionally known analysis method. An example of such an analysis method is an XPS (X-ray photoelectron analyzer) method. In the present invention, XPS is measured by XPS (ESCA LAB220i-XL apparatus manufactured by VG Scientific). As the X-ray source, MgKα ray which is an X-ray source having an Ag-3d-5 / 2 peak intensity of 300 Kcps to 1 Mcps is used, and a slit having a diameter of about 1 mm is used. The measurement is performed with the detector set on the normal line of the sample surface subjected to the measurement, and appropriate charge correction is performed. The analysis after the measurement is performed using software Eclipse version 2.1 attached to the above-described XPS apparatus, and using peaks corresponding to the binding energy of Si: 2p, C: 1s. At this time, among the peaks of C: 1s, each peak shift is corrected with the peak corresponding to the hydrocarbon as a reference, and the binding state of the peaks is attributed. In addition to the hydrocarbon peak position, the peak of carbonyl bond, etc. is compound A, the Si peak is a siloxane compound, Shirley background is removed for each peak, and the sensitivity coefficient of each element in the peak area Correction (Si = 0.87 with respect to C = 1.0) is performed to determine the atomic ratio. Moreover, the polymerization ratio of the siloxane compound to the compound A in the polysiloxane polymer can be estimated from the atomic ratio of Si and the atomic ratio of carbonyl bonds or the like in the composition analysis using the above measurement method.

(ガスバリア膜)
ガスバリア膜3においては、SiN膜(ただし、x=0.5〜1.5、y=0.15〜1)を用いる。
(Gas barrier film)
In the gas barrier film 3, a SiN x O y film (where x = 0.5 to 1.5, y = 0.15 to 1) is used.

上記のガスバリア膜3を用いることにより、単位厚さあたりのSi−N結合の量を増やすことができるとともにガスバリア膜3の密度も高くしてガスバリア膜3のガスバリア性を高くしやすくするとともに、所定量の酸素の導入により膜応力を低減させることでカールも発生しにくくなる。特に、有機ELディスプレイ等の耐久試験として行われるヒートサイクル試験後においても、カールの発生が抑制され、ガスバリア性能も維持されるガスバリア性シート1を提供することができる。   By using the gas barrier film 3 described above, the amount of Si—N bonds per unit thickness can be increased, and the density of the gas barrier film 3 can be increased to easily improve the gas barrier property of the gas barrier film 3. Curling is less likely to occur by reducing the film stress by introducing a certain amount of oxygen. In particular, even after a heat cycle test performed as a durability test for an organic EL display or the like, it is possible to provide the gas barrier sheet 1 in which the occurrence of curling is suppressed and the gas barrier performance is maintained.

さらに、ガスバリア性シート1においては、アンカー膜9とガスバリア膜3との2層でガスバリア性を確保することができる。その結果、ガスバリア性に特に優れるガスバリア性シート1を提供することができる。さらに、ガスバリア膜3とアンカー膜9とを接して設ける場合には、ガスバリア膜3を上記酸窒化珪素膜とすることにより、ガスバリア膜3及びアンカー膜9のいずれにもSiが存在することになり、ガスバリア膜3とアンカー膜9との相互作用が高まる。その結果、接着性に優れるガスバリア性シート1を提供することができる。   Further, in the gas barrier sheet 1, the gas barrier property can be ensured by two layers of the anchor film 9 and the gas barrier film 3. As a result, it is possible to provide a gas barrier sheet 1 that is particularly excellent in gas barrier properties. Further, when the gas barrier film 3 and the anchor film 9 are provided in contact with each other, Si is present in both the gas barrier film 3 and the anchor film 9 by making the gas barrier film 3 the silicon oxynitride film. The interaction between the gas barrier film 3 and the anchor film 9 is enhanced. As a result, the gas barrier sheet 1 excellent in adhesiveness can be provided.

ガスバリア膜3としては、SiN膜(ただし、x=0.5〜1.5、y=0.15〜1)を用いる。ガスバリアを目的として従来用いられていたSiN膜は、a=0.5、b=1.5又はa=1.4、b=0.1のものであったが、本願発明においては、上記所定のSiN膜とすることにより、ガスバリア性に寄与するSi−N結合の量を確保するとともに、ガスバリア膜3に柔軟性を付与するための適当な酸素量を確保することができるので、ガスバリア性を高くして、カール発生を抑制しやすくなる。 As the gas barrier film 3, an SiN x O y film (where x = 0.5 to 1.5, y = 0.15 to 1) is used. The SiN a O b film conventionally used for the purpose of gas barrier was a = 0.5, b = 1.5 or a = 1.4, b = 0.1. By using the predetermined SiN x O y film, it is possible to secure an appropriate amount of oxygen for imparting flexibility to the gas barrier film 3 while ensuring the amount of Si—N bonds that contribute to gas barrier properties. As a result, the gas barrier property is increased and curling is easily suppressed.

ガスバリア膜3のSiN膜におけるxは、0.5以上、好ましくは0.7以上、また、1.5以下、好ましくは1.3以下、とする。上記範囲とすれば、ガスバリア膜3中のSi−N結合の量を確保して、ガスバリア膜3のガスバリア性を向上させやすくなる。一方、yは、0.15以上、好ましくは0.25以上、より好ましくは0.3以上、また、1以下、好ましくは0.7以下、とする。上記範囲とすれば、ガスバリア膜3中の酸素の含有量を確保して、ガスバリア膜3に柔軟性を付与しやすくなる。なお、本発明の要旨の範囲内であれば、ガスバリア膜3は、不純物や添加剤としてSi、N、O以外の元素や物質を含有してもよい。 X in the SiN x O y film of the gas barrier film 3 is 0.5 or more, preferably 0.7 or more, and 1.5 or less, preferably 1.3 or less. If it is the said range, it will become easy to improve the gas barrier property of the gas barrier film 3 by ensuring the quantity of Si-N bond in the gas barrier film 3. On the other hand, y is 0.15 or more, preferably 0.25 or more, more preferably 0.3 or more, and 1 or less, preferably 0.7 or less. If it is the said range, content of oxygen in the gas barrier film 3 will be ensured, and it will become easy to provide a softness | flexibility to the gas barrier film 3. Note that the gas barrier film 3 may contain elements and substances other than Si, N, and O as impurities and additives as long as they are within the scope of the present invention.

ガスバリア膜3が、所定のSiN膜となっているか否かは、例えば、Si、N、Oの原子数比を求めることにより確認することができる。こうした原子数比を求める方法としては、従来公知の方法を用いることができ、例えば、XPS(X線光電子分析装置)等の分析装置で得られた結果で評価できる。本発明においては、XPSの測定は、XPS(VG Scientific社製ESCA LAB220i−XL)により測定している。X線源としては、Ag−3d−5/2ピーク強度が300Kcps〜1McpsとなるX線源であるMgKα線を用い、直径約1mmのスリットを使用している。測定は、測定に供した試料面の法線上に検出器をセットした状態で行い、適正な帯電補正を行っている。測定後の解析は、上述のXPS装置に付属されたソフトウエアEclipseバージョン2.1を使用し、Si:2p、C:1s、N:1s、O:1sのバインディングエネルギーに相当するピークを用いて行っている。このとき、C:1sのピークのうち、炭化水素に該当するピークを基準として、各ピークシフトを修正し、ピークの結合状態を帰属させる。そして、各ピークに対して、シャーリーのバックグラウンド除去を行い、ピーク面積に各元素の感度係数補正(C=1.0に対して、Si=0.87、N=1.77、O=2.85)を行い、原子数比を求めている。得られた原子数比について、Si原子数を1とし、他の成分であるNとOの原子数を算出して成分割合としている。 Whether or not the gas barrier film 3 is a predetermined SiN x O y film can be confirmed by, for example, determining the atomic ratio of Si, N, and O. As a method for obtaining such an atomic ratio, a conventionally known method can be used, and for example, evaluation can be made based on results obtained by an analyzer such as XPS (X-ray photoelectron analyzer). In the present invention, XPS is measured by XPS (ESCA LAB220i-XL manufactured by VG Scientific). As the X-ray source, MgKα ray which is an X-ray source having an Ag-3d-5 / 2 peak intensity of 300 Kcps to 1 Mcps is used, and a slit having a diameter of about 1 mm is used. The measurement is performed with the detector set on the normal line of the sample surface subjected to the measurement, and appropriate charge correction is performed. The analysis after the measurement uses the software Eclipse version 2.1 attached to the above-mentioned XPS apparatus, and uses peaks corresponding to the binding energies of Si: 2p, C: 1s, N: 1s, and O: 1s. Is going. At this time, among the peaks of C: 1s, each peak shift is corrected with the peak corresponding to the hydrocarbon as a reference, and the binding state of the peaks is attributed. Then, background of Shirley is removed for each peak, and sensitivity coefficient correction of each element is performed on the peak area (Si = 0.87, N = 1.77, O = 2 with respect to C = 1.0). .85) to obtain the atomic ratio. With respect to the obtained atomic ratio, the number of Si atoms is set to 1, and the number of atoms of N and O, which are other components, is calculated and used as the component ratio.

ガスバリア膜3の厚さは、通常10nm以上、好ましくは30nm以上、また、通常200nm以下、好ましくは150nm以下とする。ガスバリア膜3の厚さを上記範囲とすれば、ガスバリア膜3のガスバリア性を高くしつつ、カールの発生も抑制しやすくなる。   The thickness of the gas barrier film 3 is usually 10 nm or more, preferably 30 nm or more, and usually 200 nm or less, preferably 150 nm or less. When the thickness of the gas barrier film 3 is in the above range, the gas barrier property of the gas barrier film 3 is enhanced and the occurrence of curling is easily suppressed.

ガスバリア膜3を、透明性が必要とされる有機ELディスプレイ等の発光素子のガスバリア膜として用いる場合には、ガスバリア膜3は透明であることが好ましい。ガスバリア膜3とともに基材2等の他の膜を透明とすることにより、ガスバリア性シート1を透明とすることが可能となる。より具体的には、例えば400nm〜700nmの範囲内でのガスバリア膜3の平均光透過度が75%以上の透明性を有するように構成することが好ましい。こうした光透過度はガスバリア膜3の組成や厚さに影響されるので両者を考慮して構成される。   When the gas barrier film 3 is used as a gas barrier film of a light-emitting element such as an organic EL display that requires transparency, the gas barrier film 3 is preferably transparent. By making other films such as the substrate 2 transparent together with the gas barrier film 3, the gas barrier sheet 1 can be made transparent. More specifically, for example, it is preferable that the gas barrier film 3 has a transparency with an average light transmittance of 75% or more in a range of 400 nm to 700 nm. Since such light transmittance is influenced by the composition and thickness of the gas barrier film 3, it is configured taking both into consideration.

ガスバリア膜3の透明性を確保するために、ガスバリア膜3の消衰係数を、0.000001以上、0.01以下とすることが好ましい。消衰係数は、より好ましくは0.000005以上、さらに好ましくは0.00001以上、また、より好ましくは0.005以下とする。消衰係数を上記範囲とすることにより、ガスバリア膜3の透明性を確保しやすくなるので、その結果、透明性の高いガスバリア性シート1を得やすくなる。   In order to ensure the transparency of the gas barrier film 3, the extinction coefficient of the gas barrier film 3 is preferably set to 0.000001 or more and 0.01 or less. The extinction coefficient is more preferably 0.000005 or more, further preferably 0.00001 or more, and more preferably 0.005 or less. By setting the extinction coefficient in the above range, it becomes easy to ensure the transparency of the gas barrier film 3, and as a result, it becomes easy to obtain the highly transparent gas barrier sheet 1.

ガスバリア膜3における消衰係数の測定は、従来公知の方法を用いることができ、例えば、エリプソメーターを用いることができる。本発明においては、消衰係数をJOBIN YVON社製のUVISELTMにより測定している。そして、測定は、キセノンランプを光源とし、入射角度を−60°、検出角度を60°、測定範囲を1.5eV〜5.0eVの条件で行っている。   The measurement of the extinction coefficient in the gas barrier film 3 can use a conventionally known method, for example, an ellipsometer. In the present invention, the extinction coefficient is measured by UVISEL ™ manufactured by JOBIN YVON. The measurement is performed using a xenon lamp as a light source, an incident angle of −60 °, a detection angle of 60 °, and a measurement range of 1.5 eV to 5.0 eV.

ガスバリア膜3は、二次粒子の凝集により形成され、この二次粒子の粒径が300nm以上1500nm以下であることが好ましい。これにより、隣接する二次粒子が十分に凝集するため、その結果、基材の柔軟性を保持しつつ、生産性を落とすことなくガスバリア性を確保することができる。なお、測定方法の詳細は後述するが、二次粒子の粒径は、ガスバリア膜3の表面を観察し、当該表面で観察される二次粒子の粒径を測定したものである。   The gas barrier film 3 is formed by agglomeration of secondary particles, and the particle size of the secondary particles is preferably 300 nm or more and 1500 nm or less. As a result, the adjacent secondary particles are sufficiently aggregated. As a result, the gas barrier property can be ensured while maintaining the flexibility of the base material without reducing the productivity. Although details of the measuring method will be described later, the particle size of the secondary particles is obtained by observing the surface of the gas barrier film 3 and measuring the particle size of the secondary particles observed on the surface.

ガスバリア膜3は、通常、二次粒子が凝集することによって形成される。ここで、ガスバリア性を究極的に向上させる観点からは、粒子同士の境界が観察されずガスバリア膜3が連続的に形成されている状態が理想的である。しかしながら、こうした状態を作り出すことは容易ではない。例えば、高温焼成が可能な基材2(例えばガラス)を用いて、基材2上に形成(成膜)されたガスバリア膜3を高温焼成した場合であっても、二次粒子同士の粒子界面を完全になくすことは難しいとともに、硬質な薄膜が形成され、柔軟性に欠け、亀裂が発生しやすくなる。但し、高温焼成をして得られるガスバリア膜3は、隣接する二次粒子同時の凝集がより進む結果、焼成前よりもガスバリア性が向上する。一方で、基材2としては、上述のとおり樹脂製等種々の材料を用いることが求められ、高温焼成に耐えうる程の耐熱性を有しないものを用いる場合もある。このため、成膜後のガスバリア膜3を高温焼成することは工業的には行いにくい。また、こうした焼成工程を新たに行うことは、生産効率の確保という点からも行いにくい。さらに、高温焼成によりガスバリア膜3の柔軟性が損なわれるのであれば、樹脂製の基材2を用いた場合に奏される特徴であるフレキシビリティが得にくくなる。そこで、ガスバリア膜3が成膜された状態で、柔軟性を損なうことなく高温焼成をしたガスバリア膜3が有する程度のガスバリア性を付与することが望まれる。   The gas barrier film 3 is usually formed by agglomeration of secondary particles. Here, from the viewpoint of ultimately improving the gas barrier property, it is ideal that the boundary between particles is not observed and the gas barrier film 3 is continuously formed. However, it is not easy to create such a state. For example, even when the gas barrier film 3 formed (film formation) on the base material 2 is fired at high temperature using the base material 2 (for example, glass) capable of high-temperature firing, the particle interface between the secondary particles Is difficult to remove completely, and a hard thin film is formed, lacks flexibility, and easily cracks. However, the gas barrier film 3 obtained by firing at a high temperature has improved gas barrier properties as compared to before firing as a result of the progress of simultaneous aggregation of adjacent secondary particles. On the other hand, as the base material 2, it is required to use various materials such as a resin as described above, and a material that does not have heat resistance enough to withstand high-temperature firing may be used. For this reason, it is difficult to industrially fire the gas barrier film 3 after film formation at a high temperature. Moreover, it is difficult to perform such a baking process newly from the viewpoint of ensuring production efficiency. Furthermore, if the flexibility of the gas barrier film 3 is impaired by high-temperature firing, it is difficult to obtain the flexibility that is a characteristic exhibited when the resin base material 2 is used. Therefore, it is desired that the gas barrier film 3 having the gas barrier property as high as the gas barrier film 3 baked at a high temperature without losing flexibility is desired in a state where the gas barrier film 3 is formed.

ガスバリア膜3の状態につき、本発明者が検討を重ねた結果、後述するイオンプレーティング法を用いてガスバリア膜の形成(成膜)を行えば、プラズマが熱の代わりとして作用して、成膜直後においても高温焼成と類似の反応性を得ることができるために、ガスバリア性を確保しやすくなることがわかった。よって、硬質な薄膜ではない柔軟性のあるガスバリア膜3が得られ、基材2の柔軟性を確保したまま、ガスバリア性に優れたガスバリア性シート1を得やすくなる。具体的には、イオンプレーティング法を用いることにより、二次粒子の凝集が起こり、二次粒子の粒径が300nm以上1500nm以下となりやすく、柔軟性を損なうことなくガスバリア性がより確保されやすくなることがわかった。ガスバリア性をより確保する観点からは、二次粒子の粒径を、より好ましくは330nm以上、さらに好ましくは400nm以上、また、より好ましくは1000nm以下とする。   As a result of the inventor's repeated studies on the state of the gas barrier film 3, when the gas barrier film is formed (deposition) using an ion plating method described later, the plasma acts as a substitute for heat and the film is formed. It was found that the gas barrier property can be easily ensured immediately after the reaction similar to the high temperature firing can be obtained. Therefore, the flexible gas barrier film 3 which is not a hard thin film is obtained, and it becomes easy to obtain the gas barrier sheet 1 having excellent gas barrier properties while ensuring the flexibility of the substrate 2. Specifically, by using the ion plating method, aggregation of secondary particles occurs, the particle size of the secondary particles tends to be 300 nm or more and 1500 nm or less, and the gas barrier property is more easily secured without impairing flexibility. I understood it. From the viewpoint of further ensuring gas barrier properties, the particle size of the secondary particles is more preferably 330 nm or more, further preferably 400 nm or more, and more preferably 1000 nm or less.

ガスバリア膜3の二次粒子径は、上述のとおり、イオンプレーティング法を用いることにより制御することができるが、この他、アンカー膜9の状態によっても制御することができる。具体的には、アンカー膜9上にガスバリア膜3を接して設けることにより、二次粒子径を上記粒径範囲に制御しやすくなる。   The secondary particle diameter of the gas barrier film 3 can be controlled by using the ion plating method as described above, but can also be controlled by the state of the anchor film 9. Specifically, by providing the gas barrier film 3 in contact with the anchor film 9, the secondary particle diameter can be easily controlled within the above particle diameter range.

ガスバリア膜3においては、隣接する二次粒子間の距離が100nm以上、300nm以下であることが好ましい。これにより、隣接する二次粒子同士の凝集が促されるため、その結果、基材の柔軟性をより保持しやすいガスバリア性シート1を提供することができる。隣接する二次粒子間の距離は、隣接する二次粒子をそれぞれ円近似して得られた粒子の端部間の距離を測定することによって求めることができる。なお、測定方法の詳細は後述するが、二次粒子間の距離は、ガスバリア膜3の表面を観察し、当該表面で観察される隣接する二次粒子同士の端部間の距離を測定したものである。   In the gas barrier film 3, the distance between adjacent secondary particles is preferably 100 nm or more and 300 nm or less. Thereby, since aggregation of adjacent secondary particles is promoted, as a result, it is possible to provide the gas barrier sheet 1 that can easily maintain the flexibility of the base material. The distance between adjacent secondary particles can be determined by measuring the distance between the end portions of the particles obtained by circular approximation of the adjacent secondary particles. Although the details of the measurement method will be described later, the distance between the secondary particles is obtained by observing the surface of the gas barrier film 3 and measuring the distance between the ends of adjacent secondary particles observed on the surface. It is.

ガスバリア膜3を構成する二次粒子径や、隣接する粒子間の距離の測定は、従来公知の方法を適宜用いればよく、例えば、原子間力顕微鏡(AFM:Atomic Force Microscope)を用いて測定することができる。具体的には、セイコーインスツルメンツ社製のNanopics−1000を用い、観察モードがコンタクトモード、スキャン範囲を4μm角、走査速度は90秒/フレームの測定条件にて測定を行えばよい。続いて、パソコン等にインストールされた解析ソフト上で、任意の30個の点をトラックボール操作で設定する。そして、その点に対して最小自乗法円近似を行い、その平均値を二次粒子径とする。また、隣接する粒子間の距離は、前述の円近似で算出した粒子の端部間の平均値を算出して求める。なお、トラックボールの代わりに、マウスやキーボード等の他の入力装置を適宜用いてもよい。   For the measurement of the secondary particle diameter constituting the gas barrier film 3 and the distance between adjacent particles, a conventionally known method may be used as appropriate. For example, measurement is performed using an atomic force microscope (AFM). be able to. Specifically, Nanopics-1000 manufactured by Seiko Instruments Inc. may be used, and the measurement may be performed under the measurement conditions in which the observation mode is the contact mode, the scan range is 4 μm square, and the scan speed is 90 seconds / frame. Subsequently, arbitrary 30 points are set by trackball operation on analysis software installed in a personal computer or the like. And the least square method circle approximation is performed with respect to the point, and let the average value be a secondary particle diameter. The distance between adjacent particles is obtained by calculating an average value between the end portions of the particles calculated by the above-described circle approximation. Instead of the trackball, other input devices such as a mouse and a keyboard may be used as appropriate.

ガスバリア膜3の製造方法は特に制限はないが、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、Cat−CVD法やプラズマCVD法、大気圧プラズマCVD法等を用いればよい。こうした製造方法は、成膜材料の種類、成膜のしやすさ、工程効率等を考慮して選択すればよい。こうした製造方法のいくつかにつき以下説明する。   The method for producing the gas barrier film 3 is not particularly limited, and for example, a vacuum deposition method, a sputtering method, an ion plating method, a Cat-CVD method, a plasma CVD method, an atmospheric pressure plasma CVD method, or the like may be used. Such a manufacturing method may be selected in consideration of the type of film forming material, easiness of film forming, process efficiency, and the like. Some of these manufacturing methods are described below.

真空蒸着法とは、抵抗加熱、高周波誘導加熱、電子線やイオンビーム等のビーム加熱等により、るつぼに入った材料を加熱、蒸発させて基材2に付着させ、ガスバリア膜3を得る方法である。その際、ガスバリア膜3の組成等により加熱温度、加熱方法を変化させることができ、成膜時に酸化反応等を起こさせる反応性蒸着法も使用できる。   The vacuum vapor deposition method is a method of obtaining a gas barrier film 3 by heating and evaporating the material contained in the crucible by resistance heating, high frequency induction heating, beam heating such as an electron beam or ion beam, etc. is there. At this time, the heating temperature and the heating method can be changed depending on the composition of the gas barrier film 3, and a reactive vapor deposition method that causes an oxidation reaction or the like during film formation can also be used.

スパッタリング法とは、真空チャンバー内にターゲットを設置し、高電圧をかけてイオン化した希ガス元素(通常はアルゴン)をターゲットに衝突させて、ターゲット表面の原子をはじき出し、アンカー膜9に付着させ、ガスバリア膜3を得る方法である。このとき、チャンバー内に窒素ガスや酸素ガスを流すことにより、ターゲットからはじき出された元素と、窒素や酸素とを反応させてガスバリア膜3を形成する、反応性スパッタリング法を用いてもよい。スパッタリング法としては、例えば、DC2極スパッタリング、RF2極スパッタリング、3極・4極スパッタリング、ECRスパッタリング、イオンビームスパッタリング、及びマグネトロンスパッタリング等を挙げることができるが、工業的にはマグネトロンスパッタリングを用いることが好ましい。   Sputtering is a method in which a target is placed in a vacuum chamber, a rare gas element (usually argon) ionized by applying a high voltage is made to collide with the target, atoms on the target surface are ejected, and attached to the anchor film 9, This is a method for obtaining the gas barrier film 3. At this time, a reactive sputtering method may be used in which a gas barrier film 3 is formed by reacting an element ejected from the target with nitrogen or oxygen by flowing nitrogen gas or oxygen gas into the chamber. Examples of the sputtering method include DC dipolar sputtering, RF dipolar sputtering, tripolar and quadrupolar sputtering, ECR sputtering, ion beam sputtering, and magnetron sputtering. Industrially, magnetron sputtering is used. preferable.

イオンプレーティング法とは、真空蒸着とプラズマの複合技術であり、原則としてガスプラズマを利用して、蒸発粒子の一部をイオンもしくは励起粒子とし、活性化して薄膜を形成する方法である。イオンプレーティング法においては、反応ガスのプラズマを利用して蒸発粒子と結合させ、化合物膜を合成させる反応性イオンプレーティングが有効である。プラズマ中の操作であるため、安定なプラズマを得るのが第1条件であり、低ガス圧の領域での弱電離プラズマによる低温プラズマを用いる場合が多い。このため、混合物や複合酸化物を形成する場合に好ましく用いられる。放電を起こす手段から、直流励起型と高周波励起型に大別されるが、ほかに蒸発機構にホローカソード、イオンビームを用いる場合もある。   The ion plating method is a combined technique of vacuum vapor deposition and plasma, and is a method of forming a thin film by activating a part of evaporated particles as ions or excited particles using gas plasma in principle. In the ion plating method, reactive ion plating in which a reactive gas plasma is combined with evaporated particles to synthesize a compound film is effective. Since the operation is in plasma, the first condition is to obtain a stable plasma. In many cases, low-temperature plasma using weakly ionized plasma in a low gas pressure region is used. For this reason, it is preferably used when a mixture or a complex oxide is formed. The means for generating a discharge is roughly classified into a direct current excitation type and a high frequency excitation type. In addition, a hollow cathode or an ion beam may be used for the evaporation mechanism.

プラズマCVD法とは、化学気相成長法の一種である。プラズマCVD法においては、プラズマ放電中に原料を気化して供給し、系内のガスを衝突により相互に活性化してラジカル化するため、熱的励起のみによっては不可能な低温下での反応が可能となる。基材2は背後からヒータによって加熱され、電極間の放電中での反応により膜が形成される。プラズマの発生に用いる周波数により、HF(数十〜数百kHz)、RF(13.56MHz)、及びマイクロ波(2.45GHz)に分類される。マイクロ波を用いる場合は、反応ガスを励起し、アフターグロー中で成膜する方法と、ECR条件を満たす磁場(875Gauss)中にマイクロ波導入するECRプラズマCVDに大別される。また、プラズマ発生方法で分類すると、容量結合方式(平行平板型)と誘導結合方式(コイル方式)に分類される。   The plasma CVD method is a kind of chemical vapor deposition method. In the plasma CVD method, raw materials are vaporized and supplied during plasma discharge, and the gases in the system are mutually activated and radicalized by collision. Therefore, reactions at low temperatures that are impossible only by thermal excitation are possible. It becomes possible. The substrate 2 is heated from behind by a heater, and a film is formed by a reaction during discharge between the electrodes. It is classified into HF (several tens to hundreds of kHz), RF (13.56 MHz), and microwave (2.45 GHz) depending on the frequency used for generating plasma. When microwaves are used, the method is broadly divided into a method of exciting a reaction gas and forming a film in an afterglow, and an ECR plasma CVD in which microwaves are introduced into a magnetic field (875 Gauss) that satisfies the ECR condition. Further, when classified by the plasma generation method, it is classified into a capacitive coupling method (parallel plate type) and an inductive coupling method (coil method).

ガスバリア膜3は、SiN膜(ただし、x=0.5〜1.5、y=0.15〜1)とされるが、SiN膜の組成の制御は、上記紹介した製造方法を適宜用いつつ、製造条件を適宜変化させることにより行うことができる。 The gas barrier film 3 is a SiN x O y film (x = 0.5 to 1.5, y = 0.15 to 1), and the control of the composition of the SiN x O y film has been introduced above. It can be performed by appropriately changing the manufacturing conditions while appropriately using the manufacturing method.

(透明導電膜)
透明導電膜4は、ガスバリア膜3上に設けられる。より具体的には、図2に示すように、ガスバリア性シート1Bにおいて、透明導電膜4がガスバリア膜3Aの上に設けられている。透明導電膜4は、有機ELディスプレイの陽極として利用する、又は放熱機能及び帯電防止機能をガスバリア性シート1Bに付与することができるので、透明導電膜4を設けることにより、有機ELディスプレイの生産性や寿命を向上させることができる。
(Transparent conductive film)
The transparent conductive film 4 is provided on the gas barrier film 3. More specifically, as shown in FIG. 2, in the gas barrier sheet 1B, the transparent conductive film 4 is provided on the gas barrier film 3A. Since the transparent conductive film 4 can be used as an anode of an organic EL display, or can impart a heat dissipation function and an antistatic function to the gas barrier sheet 1B, the productivity of the organic EL display can be provided by providing the transparent conductive film 4. And can improve the service life.

透明導電膜4は、有機ELディスプレイに陽極がすでに設けられている場合には、帯電防止性能と放熱機能をガスバリア性シート1Bに付与する目的で設けられることもある。具体的には、ガスバリア性シート1Bで有機ELディスプレイを内包(封止)する場合には、透明導電膜4により有機ELディスプレイで発生するジュール熱を放熱させる、フィルム上で帯電する外部電荷を逃がすというような機能を付与することができる。例えば、有機ELディスプレイの課題である発熱による素子劣化を抑制するために透明導電膜4を設けることができるのである。但し、透明導電膜4を用いて帯電防止機能や放熱機能を付与する場合、透明導電膜4は、有機ELディスプレイの電極に接する場合がある。この場合、電極から電流がリークしないように、導電率を適切に制御することが好ましい。具体的には、透明導電膜4の表面抵抗値を10Ω/□以上、10Ω/□以下に制御することが好ましい。一方、接着剤の層等を間に介することにより透明導電膜4と有機ELディスプレイの電極とが絶縁される場合には、導電率の制御の自由度が増す。具体的には、この場合、透明導電膜4の表面抵抗値を10Ω/□以上、1012Ω/□以下に制御することができる。また、熱伝導性確保の観点から、透明導電膜4の熱伝導率は、通常0.5W/mK以上、好ましくは1W/mK以上、また、通常10W/mK以下、好ましくは8W/mK以下に制御される。 When the anode is already provided in the organic EL display, the transparent conductive film 4 may be provided for the purpose of imparting antistatic performance and heat dissipation function to the gas barrier sheet 1B. Specifically, when the organic EL display is encapsulated (sealed) with the gas barrier sheet 1B, the transparent conductive film 4 releases the Joule heat generated in the organic EL display and releases the external charges charged on the film. Such a function can be given. For example, the transparent conductive film 4 can be provided in order to suppress element deterioration due to heat generation, which is a problem of the organic EL display. However, when providing the antistatic function and the heat dissipation function using the transparent conductive film 4, the transparent conductive film 4 may be in contact with the electrode of the organic EL display. In this case, it is preferable to appropriately control the conductivity so that current does not leak from the electrode. Specifically, the surface resistance value of the transparent conductive film 4 is preferably controlled to 10 4 Ω / □ or more and 10 6 Ω / □ or less. On the other hand, when the transparent conductive film 4 and the electrode of the organic EL display are insulated by interposing an adhesive layer or the like therebetween, the degree of freedom in controlling the conductivity is increased. Specifically, in this case, the surface resistance value of the transparent conductive film 4 can be controlled to 10 4 Ω / □ or more and 10 12 Ω / □ or less. Further, from the viewpoint of ensuring thermal conductivity, the thermal conductivity of the transparent conductive film 4 is usually 0.5 W / mK or more, preferably 1 W / mK or more, and usually 10 W / mK or less, preferably 8 W / mK or less. Be controlled.

透明導電膜4の表面抵抗値は、従来公知の方法で測定することができ、本発明においては、表面抵抗値を、株式会社ダイアインスツルメンツ製の高抵抗率計であるハイレスタUP(MCP−HT450)を用いて測定している。また、透明導電膜4の熱伝導率も、従来公知の方法で測定することができ、本発明においては、アルバック理工社製の定常法熱伝導率測定装置GHシリーズを用いて測定を行っている。   The surface resistance value of the transparent conductive film 4 can be measured by a conventionally known method. In the present invention, the surface resistance value is measured by Hiresta UP (MCP-HT450) which is a high resistivity meter manufactured by Dia Instruments Co., Ltd. It is measured using. Further, the thermal conductivity of the transparent conductive film 4 can also be measured by a conventionally known method. In the present invention, the measurement is performed using a steady-state thermal conductivity measuring device GH series manufactured by ULVAC-RIKO. .

透明導電膜4には導電性を付与することが好ましい。こうした観点から、透明導電膜4は、金属アルコキシド等の加水分解物、透明導電粒子と金属アルコキシド等の加水分解物を塗布して形成される無機酸化物を主成分とするコーティング膜としてもよい。   It is preferable to impart conductivity to the transparent conductive film 4. From such a viewpoint, the transparent conductive film 4 may be a coating film mainly composed of an inorganic oxide formed by applying a hydrolyzate such as a metal alkoxide, or a hydrolyzate such as a transparent conductive particle and a metal alkoxide.

また、透明導電膜4は、導電性を付与する観点から、抵抗加熱蒸着法、誘導加熱蒸着法、EB蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、熱CVD法、及びプラズマCVD法等の真空成膜法によって形成される膜であってもよい。透明導電膜4は、抵抗値が低くでき、表面処理が可能な装置構成が可能となることから、EB蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法を用いて形成することが好ましい。こうした形成方法を用いる場合の透明導電膜4の材料は、例えば、インジウム−錫系酸化物(ITO)、インジウム−錫−亜鉛系酸化物(ITZO)、ZnO等の酸化亜鉛系、CdO系、及びSnO(酸化錫)系、酸化インジウム、インジウム−亜鉛系酸化物(IZO)、アルミ添加酸化亜鉛、ガリウム添加酸化亜鉛、アンチモン添加酸化錫等の酸化物;金、銀、銅、アルミニウム、パラジウム等の金属;酸化物と金属の積層体を挙げることができる。こうした材料を適宜選択して使用すればよいが、上記材料のうち、透明性及び導電性が優れている点でインジウム−錫系酸化物(ITO)が好ましい。また、透明導電膜4に放熱機能を付与する場合には、放熱効果を高める観点から透明導電膜4として赤外光を吸収する材料を用いることが好ましいが、こうした観点からもインジウム−錫系酸化物(ITO)を用いることが好ましい。インジウム−錫系酸化物(ITO)を用いる場合には、錫の含有量が5〜15モル%であるものを用いることが特に好ましい。 In addition, the transparent conductive film 4 is formed by vacuum deposition such as resistance heating vapor deposition, induction heating vapor deposition, EB vapor deposition, sputtering, ion plating, thermal CVD, and plasma CVD from the viewpoint of imparting conductivity. It may be a film formed by a film method. The transparent conductive film 4 can be formed using an EB vapor deposition method, a sputtering method, or an ion plating method because the resistance value can be lowered and an apparatus configuration capable of surface treatment is possible. The material of the transparent conductive film 4 in the case of using such a forming method is, for example, indium-tin-based oxide (ITO), indium-tin-zinc-based oxide (ITZO), zinc oxide-based such as ZnO 2 , CdO-based, And SnO 2 (tin oxide) -based, indium oxide, indium-zinc-based oxide (IZO), aluminum-added zinc oxide, gallium-added zinc oxide, antimony-added tin oxide, etc .; gold, silver, copper, aluminum, palladium Examples of such a metal include oxide and metal laminates. Such a material may be appropriately selected and used, but among the above materials, indium-tin oxide (ITO) is preferable in terms of excellent transparency and conductivity. Further, in the case of imparting a heat dissipation function to the transparent conductive film 4, it is preferable to use a material that absorbs infrared light as the transparent conductive film 4 from the viewpoint of enhancing the heat dissipation effect. It is preferable to use an object (ITO). When indium-tin oxide (ITO) is used, it is particularly preferable to use one having a tin content of 5 to 15 mol%.

透明導電膜4の厚さは、通常10nm以上、好ましくは60nm以上、より好ましくは100nm以上とする。上記範囲とすれば、透明導電膜4の導電性・放熱性を確保しやすくなる。また、透明導電膜4の厚さは、通常1000nm以下、好ましくは450nm以下、より好ましくは200nm以下とする。上記範囲とすれば、透明導電膜4の透明性を確保しやすく、耐屈曲性も良好となりやすい。   The thickness of the transparent conductive film 4 is usually 10 nm or more, preferably 60 nm or more, more preferably 100 nm or more. If it is the said range, it will become easy to ensure the electroconductivity and heat dissipation of the transparent conductive film 4. FIG. The thickness of the transparent conductive film 4 is usually 1000 nm or less, preferably 450 nm or less, more preferably 200 nm or less. If it is the said range, it will be easy to ensure the transparency of the transparent conductive film 4, and it will become easy to also bend resistance.

(ハードコート膜)
ハードコート膜5は、図3に示すように、ガスバリア性シート1Cの少なくとも片面に設けられる。より具体的には、ハードコート膜5は、基材2の他方の面12、すなわち、基材2の両面のうちアンカー膜9Aが形成された面との反対側の面に設けられている。これにより、ガスバリア性シート1Cがハードコート膜5により保護されるので、その結果、傷が付きにくいガスバリア性シート1Cをより提供しやすくなる。
(Hard coat film)
As shown in FIG. 3, the hard coat film 5 is provided on at least one side of the gas barrier sheet 1C. More specifically, the hard coat film 5 is provided on the other surface 12 of the substrate 2, that is, the surface opposite to the surface on which the anchor film 9 </ b> A is formed on both surfaces of the substrate 2. Thereby, since the gas barrier sheet 1C is protected by the hard coat film 5, as a result, it becomes easier to provide the gas barrier sheet 1C which is hardly damaged.

ハードコート膜5としては、従来公知のものを適宜用いることができる。具体的には、ハードコート膜5の材料としては、電離放射線硬化型樹脂であるアクリレート系の官能基を有するもの、すなわち、アクリル骨格を有するもの、エポキシ骨格を有するものが適当であり、ハードコート膜5の硬度や耐熱性、耐溶剤性、耐擦傷性を考慮すると、高い架橋密度の構造とすることが好ましい。こうした構造を得るための材料としては、例えば、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,6−ヘキサンジオールジアクリレート、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、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、及びジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート等の2官能以上のアクリレートモノマーを挙げることができる。なお、上記において、「(メタ)アクリレート」とは、アクリレート及びメタアクリレートの両者を意味する。   As the hard coat film 5, a conventionally known film can be appropriately used. Specifically, as the material of the hard coat film 5, those having an acrylate functional group which is an ionizing radiation curable resin, that is, those having an acrylic skeleton and those having an epoxy skeleton are suitable. Considering the hardness, heat resistance, solvent resistance, and scratch resistance of the film 5, it is preferable to have a high crosslink density structure. As materials for obtaining such a structure, for example, ethylene glycol di (meth) acrylate, 1,6-hexanediol diacrylate, trimethylolpropane tri (meth) acrylate, pentaerythritol tri (meth) acrylate, dipentaerythritol penta Bifunctional or higher acrylate monomers such as (meth) acrylate and dipentaerythritol hexa (meth) acrylate can be exemplified. In the above, “(meth) acrylate” means both acrylate and methacrylate.

ハードコート膜5の材料として、上記の電離放射線硬化型樹脂を用いる場合、公知の光重合開始剤や光増感剤を併用することができる。こうした光重合開始剤や光増感剤は、紫外線を照射して電離放射線硬化型樹脂を硬化させる場合に好ましく用いられる。なぜなら、電子線を照射する場合には電離放射線硬化型樹脂は十分硬化する傾向を有するからである。光重合開始剤や光増感剤の添加量は、一般に、電離放射線硬化型樹脂100重量部に対して、0.1重量部以上、10重量部以下とする。こうした材料の他、溶媒、硬化触媒、濡れ性改良剤、可塑剤、消泡剤、増粘剤等の無機、有機系の各種添加剤を必要に応じて添加することができる。   When the ionizing radiation curable resin is used as the material for the hard coat film 5, a known photopolymerization initiator or photosensitizer can be used in combination. Such photopolymerization initiators and photosensitizers are preferably used when the ionizing radiation curable resin is cured by irradiating ultraviolet rays. This is because ionizing radiation curable resins tend to be sufficiently cured when irradiated with an electron beam. The addition amount of the photopolymerization initiator or photosensitizer is generally 0.1 parts by weight or more and 10 parts by weight or less with respect to 100 parts by weight of the ionizing radiation curable resin. In addition to these materials, various inorganic and organic additives such as a solvent, a curing catalyst, a wettability improver, a plasticizer, an antifoaming agent, and a thickener can be added as necessary.

ハードコート膜5は、上記の材料を塗布液として基材2上に塗布し硬化させることによって形成することができる。ここで塗布液の塗布量としては、固形分として、通常、0.5g/m以上、15g/m以下が適当である。なお、硬化に用いる紫外線源としては、例えば、超高圧水銀灯等を挙げることができる。紫外線の波長としては、通常、190nm以上、380nm以下の波長域を使用することができ、また、電子線源としては、例えばコッククロフトワルト型等の各種電子線加速器を用いることができる。 The hard coat film 5 can be formed by applying the above material as a coating solution on the substrate 2 and curing it. Here, the coating amount of the coating solution is usually 0.5 g / m 2 or more and 15 g / m 2 or less as the solid content. In addition, as an ultraviolet-ray source used for hardening, an ultrahigh pressure mercury lamp etc. can be mentioned, for example. As a wavelength of ultraviolet rays, a wavelength range of 190 nm or more and 380 nm or less can be used normally, and as an electron beam source, various electron beam accelerators such as a cockcroft-walt type can be used.

ハードコート膜5の厚さは、通常1μm以上、好ましくは3μm以上、また、通常10μm以下、好ましくは8μm以下とする。この範囲とすれば、ガスバリア性シート1Cの透明性を損ないにくく、かつ、耐擦傷性も良好となりやすい。   The thickness of the hard coat film 5 is usually 1 μm or more, preferably 3 μm or more, and usually 10 μm or less, preferably 8 μm or less. If it is in this range, the transparency of the gas barrier sheet 1C is hardly impaired, and the scratch resistance tends to be good.

(吸湿膜)
吸湿膜13は、図8〜10に示すように、ガスバリア性シート1G,1H,1Iの少なくとも片面に設けられる。吸湿膜13は、水分を吸脱着することができ、水分を吸着した場合においても固体状態を維持できる材料Bで形成される。これにより、吸湿が可逆的な吸湿膜13となり、その結果、ガスバリア性シート1G,1H,1Iに対して、使用前に加熱工程を施すことにより吸湿性能を最大限とすることが可能なガスバリア性シート1G,1H,1Iを提供することができる。
(Hygroscopic film)
The hygroscopic film 13 is provided on at least one side of the gas barrier sheets 1G, 1H, and 1I as shown in FIGS. The moisture absorption film 13 is formed of a material B that can absorb and desorb moisture and can maintain a solid state even when moisture is adsorbed. As a result, the moisture absorption film 13 is reversible in moisture absorption. As a result, the gas barrier property can be maximized by subjecting the gas barrier sheets 1G, 1H, 1I to a heating step before use. Sheets 1G, 1H, and 1I can be provided.

より具体的には、ガスバリア性シート1を、有機ELディスプレイ用の封止フィルムとして用いる場合には、被封止物たる有機ELディスプレイが水分の吸着によりダークスポットを形成するために、水分を確実に遮断できるガスバリア性の高いガスバリア性シート1を用いることが望まれる。この場合に、アンカー膜9及びガスバリア膜3では、確実な水蒸気遮断が難しい場合も想定される。そこで、被封止物を封止する側の面に吸湿膜13を設けたガスバリア性シート1G,1H,1Iを用いることにより、水分の遮断性(水蒸気遮断性)をより高くすることができ、有機ELディスプレイの耐久性をより向上させやすくなる。また、吸湿膜13に材料Bを用いることにより、可逆反応で水分を吸着、或いは水和水とすることができるようになり、有機ELディスプレイ素子を封止する前に加熱や赤外線照射を行うことにより、吸湿膜13に吸着した水分をほぼ除去できるので、吸湿性能を最大限とした有機ELディスプレイの製造が可能となる。   More specifically, when the gas barrier sheet 1 is used as a sealing film for an organic EL display, the organic EL display, which is an object to be sealed, forms a dark spot by adsorbing moisture, so that moisture is surely secured. It is desirable to use a gas barrier sheet 1 having a high gas barrier property that can be blocked. In this case, the anchor film 9 and the gas barrier film 3 may be difficult to reliably block water vapor. Therefore, by using the gas barrier sheet 1G, 1H, 1I provided with the moisture absorption film 13 on the surface to seal the object to be sealed, the moisture barrier property (water vapor barrier property) can be further increased. It becomes easier to improve the durability of the organic EL display. Further, by using the material B for the hygroscopic film 13, it becomes possible to adsorb moisture or form hydrated water by a reversible reaction, and perform heating or infrared irradiation before sealing the organic EL display element. As a result, the moisture adsorbed on the moisture absorption film 13 can be almost removed, so that it becomes possible to manufacture an organic EL display with the maximum moisture absorption performance.

材料Bとしては、上述のとおり、水分を吸脱着することができ、水分を吸着した場合においても固体状態を維持できるものを用いればよい。ここで、水分の吸着には、例えば、水が物理吸着する場合や化学吸着する場合が含まれる。そして、水分が化学吸着する場合としては、水分が材料Bとの水和物を形成する場合、水分が水酸化物となって材料Bに化学結合する場合等を挙げることができる。但し、材料Bが水分を吸脱着できるといっても、本発明においては、水分吸着しやすいが脱離しにくい性質の材料を材料Bとして用いる。なぜなら、水分を脱離しやすい材料では、吸湿膜13が吸湿性を有する膜としての性能を十分に発揮できない傾向となるからである。すなわち、吸湿膜13の吸湿が可逆的ではあるとはいっても、吸湿膜13は基本的には吸湿が主となり、水分の脱離は、吸湿膜13を高温で処理して初めて行われるものとなる。例えば、水分が水酸化物となって化学結合する材料を材料Bに用いる場合には、水酸化物として一度吸着した水分は、高温(例えば600℃程度)で処理しなければ脱離されないのである。   As the material B, as described above, a material that can adsorb and desorb moisture and can maintain a solid state even when moisture is adsorbed may be used. Here, the adsorption of moisture includes, for example, a case where water is physically adsorbed and a case where it is chemically adsorbed. And as a case where moisture chemically adsorbs, a case where moisture forms a hydrate with the material B, a case where moisture becomes a hydroxide and chemically bonds to the material B, and the like can be mentioned. However, even though the material B can adsorb and desorb moisture, in the present invention, a material having a property of easily adsorbing moisture but not easily desorbing is used as the material B. This is because the moisture-absorbing film 13 tends not to exhibit the performance as a film having hygroscopicity with a material that easily desorbs moisture. That is, although the moisture absorption of the moisture absorption film 13 is reversible, the moisture absorption film 13 is basically moisture absorption, and the desorption of moisture is not performed until the moisture absorption film 13 is processed at a high temperature. Become. For example, in the case where a material that chemically bonds with moisture as a hydroxide is used for the material B, the moisture once adsorbed as a hydroxide is not desorbed unless it is treated at a high temperature (for example, about 600 ° C.). .

材料Bは、特に制限はないものの、上記説明した観点から、アルカリ金属酸化物又はアルカリ土類金属酸化物であることが好ましい。これにより、良好な吸湿特性を有する材料Bを吸湿膜13に用いることになり、その結果、吸湿特性の高い吸湿膜13を有するガスバリア性シート1G,1H,1Iを提供することができる。例えば、材料Bに金属を用いた場合には、被封止物を有機ELディスプレイとした場合において、開口部が狭くなって高解像度が得られにくい場合がある。   The material B is not particularly limited, but is preferably an alkali metal oxide or an alkaline earth metal oxide from the viewpoint described above. Accordingly, the material B having good moisture absorption characteristics is used for the moisture absorption film 13, and as a result, the gas barrier sheets 1G, 1H, and 1I having the moisture absorption film 13 having high moisture absorption characteristics can be provided. For example, when a metal is used as the material B, when the object to be sealed is an organic EL display, the opening is narrowed and high resolution may not be obtained.

アルカリ金属酸化物としては、特に制限はないが、安定性、吸湿性能等の観点から、ナトリウム酸化物(酸化ナトリウム)、カリウム酸化物(酸化カリウム)を用いることが好ましい。また、アルカリ土類金属酸化物としては、特に制限はないが、安定性、吸湿性能等の観点から、カルシウム酸化物(酸化カルシウム)、ストロンチウム酸化物(酸化ストロンチウム)、バリウム酸化物(酸化バリウム)を用いることが好ましい。   The alkali metal oxide is not particularly limited, but sodium oxide (sodium oxide) and potassium oxide (potassium oxide) are preferably used from the viewpoints of stability, hygroscopic performance and the like. Further, the alkaline earth metal oxide is not particularly limited, but from the viewpoint of stability, moisture absorption performance, etc., calcium oxide (calcium oxide), strontium oxide (strontium oxide), barium oxide (barium oxide) Is preferably used.

吸湿膜13中には、所望する特性に応じて材料B以外の材料を含有させてもよい。   In the moisture absorption film | membrane 13, you may contain materials other than the material B according to the desired characteristic.

吸湿膜13の消衰係数は、1×10−6以上、1×10−3以下とすることが好ましい。消衰係数は、より好ましくは1×10−5以上、さらに好ましくは2×10−5以上、特に好ましくは3×10−5以上、また、より好ましくは5×10−4以下、さらに好ましくは1×10−4以下とする。消衰係数を上記範囲とすることにより、吸湿膜13の透明性を確保しやすくなるので、その結果、透明性に優れるガスバリア性シート1G,1H,1Iを得やすくなる。 The extinction coefficient of the hygroscopic film 13 is preferably 1 × 10 −6 or more and 1 × 10 −3 or less. The extinction coefficient is more preferably 1 × 10 −5 or more, further preferably 2 × 10 −5 or more, particularly preferably 3 × 10 −5 or more, more preferably 5 × 10 −4 or less, still more preferably. 1 × 10 −4 or less. By making the extinction coefficient in the above range, it becomes easy to ensure the transparency of the moisture absorption film 13, and as a result, it becomes easy to obtain the gas barrier sheets 1G, 1H, 1I having excellent transparency.

吸湿膜13における消衰係数の測定は、アンカー膜9やガスバリア膜3と同様の測定方法を用いることができる。   For the measurement of the extinction coefficient in the hygroscopic film 13, the same measurement method as that for the anchor film 9 and the gas barrier film 3 can be used.

吸湿膜13の厚さは、通常10nm以上、好ましくは30nm以上、より好ましくは50nm以上とする。吸湿膜13の厚さを上記範囲とすれば、吸湿膜13の厚さを十分に確保して水分の吸収を確保しやすくなり、ガスバリア性を向上させやすくなる。また、吸湿膜13の厚さは、通常1000nm以下、好ましくは500nm以下、より好ましくは300nm以下とする。吸湿膜13の厚さを上記範囲とすれば、水分の吸収性を確保しつつも所定の透明性や柔軟性をガスバリア性シート1G,1H,1Iに付与しやすくなる。   The thickness of the hygroscopic film 13 is usually 10 nm or more, preferably 30 nm or more, more preferably 50 nm or more. If the thickness of the hygroscopic film 13 is within the above range, the thickness of the hygroscopic film 13 can be sufficiently secured to easily absorb moisture, and the gas barrier property can be easily improved. The thickness of the hygroscopic film 13 is usually 1000 nm or less, preferably 500 nm or less, and more preferably 300 nm or less. When the thickness of the hygroscopic film 13 is in the above range, it becomes easy to impart predetermined transparency and flexibility to the gas barrier sheets 1G, 1H, and 1I while ensuring the moisture absorption.

吸湿膜13の形成方法は、適宜選択することができる。こうした方法としては、例えば、材料Bとしてアルカリ金属酸化物又はアルカリ土類金属酸化物を用いる場合には、真空成膜で吸湿膜13を形成すればよい。真空成膜の方法としては、ガスバリア膜3で説明したものと同様の方法(例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、Cat−CVD法やプラズマCVD法、大気圧プラズマCVD法)を適宜用いることができる。   The formation method of the moisture absorption film | membrane 13 can be selected suitably. As such a method, for example, when an alkali metal oxide or an alkaline earth metal oxide is used as the material B, the moisture absorption film 13 may be formed by vacuum film formation. As a method of vacuum film formation, the same method as described for the gas barrier film 3 (for example, vacuum deposition method, sputtering method, ion plating method, Cat-CVD method, plasma CVD method, atmospheric pressure plasma CVD method) is used. It can be used as appropriate.

(放熱性ガスバリア膜)
ガスバリア性シート1H,1Iでは、図9,10に示すように、放熱性ガスバリア膜14をさらに設けている。これにより、ガスバリア性シート1H,1Iで封止する被封止物が発熱性のものである場合にもその放熱を良好に行うことができるようになり、その結果、ガスバリア性に優れるようになるのみならず放熱性にも優れるガスバリア性シート1H,1Iを提供しやすくなる。特に、ガスバリア性シート1Hでは、封止する被封止物が発熱性のものである場合に、放熱性ガスバリア膜14を被封止物から近い位置に配置することができることとなる。
(Heat-dissipating gas barrier film)
In the gas barrier sheets 1H and 1I, a heat radiating gas barrier film 14 is further provided as shown in FIGS. As a result, even when the object to be sealed with the gas barrier sheets 1H and 1I is exothermic, the heat dissipation can be performed well, and as a result, the gas barrier property is excellent. It becomes easy to provide not only the gas barrier sheet | seat 1H and 1I which is excellent also in heat dissipation. In particular, in the gas barrier sheet 1H, when the object to be sealed is exothermic, the heat dissipating gas barrier film 14 can be disposed at a position close to the object to be sealed.

放熱性ガスバリア膜14に用いる材料は、所望のガスバリア性及び放熱性を有するものであればよいが、放熱性が確保しやすくなるという観点から、金属化合物やダイヤモンドライクカーボンを用いることが好ましい。金属化合物としては、例えば、窒化アルミ、窒化チタン、酸化亜鉛、アルミナ、及び窒化硼素等を挙げることができ、好ましくは窒化アルミ、窒化チタンを挙げることができる。放熱性ガスバリア膜14の透明性を確保しやすくなるという観点からは、ダイヤモンドライクカーボンを用いることが好ましい。   The material used for the heat dissipating gas barrier film 14 may be any material having desired gas barrier properties and heat dissipating properties, but it is preferable to use a metal compound or diamond-like carbon from the viewpoint that heat dissipating properties are easily secured. Examples of the metal compound include aluminum nitride, titanium nitride, zinc oxide, alumina, boron nitride, and the like, preferably aluminum nitride and titanium nitride. From the viewpoint of facilitating ensuring the transparency of the heat dissipating gas barrier film 14, it is preferable to use diamond-like carbon.

放熱性ガスバリア膜14の材料として用いるダイヤモンドライクカーボン(DLC)とは、ダイヤモンドに類似した炭素材料のことをいい、ダイヤモンドとグラファイトとの中間的な結晶構造を持つものである。より具体的には、炭素を主成分としつつ若干の水素を含み、ダイヤモンド結合(SP3結合)とグラファイト結合(SP2結合)の両方の結合が混在しているアモルファス構造をとる。ダイヤモンドライクカーボンは、所定のガスバリア性と所定の放熱性とを発揮する材料である他、電気絶縁性を有する。このため、ダイヤモンドライクカーボンを用いることにより、ガスバリア性シート1H,1Iをディスプレイ用基板や、有機ELディスプレイ等のディスプレイ用の封止フィルムとして用いた場合に、ディスプレイが有する陰極と陽極との短絡を抑制しやすくなる。   Diamond-like carbon (DLC) used as a material for the heat-dissipating gas barrier film 14 refers to a carbon material similar to diamond and has an intermediate crystal structure between diamond and graphite. More specifically, it has an amorphous structure in which carbon is the main component and contains some hydrogen and includes both diamond bonds (SP3 bonds) and graphite bonds (SP2 bonds). Diamond-like carbon is a material that exhibits a predetermined gas barrier property and a predetermined heat dissipation property, and also has an electrical insulating property. For this reason, by using diamond-like carbon, when the gas barrier sheets 1H and 1I are used as a display substrate or a sealing film for a display such as an organic EL display, a short circuit between the cathode and the anode of the display can be achieved. It becomes easy to suppress.

放熱性ガスバリア膜14の熱伝導率は、通常20W/mK以上とするが、好ましくは30W/mK以上とする。熱伝導率を上記範囲とすることにより、ガスバリア性シート1H,1Iの放熱性がより確保されやすくなる。熱伝導率は、高ければ高いほど放熱性に優れるので好ましいが、通常2000W/mK以下となる。   The thermal conductivity of the heat dissipating gas barrier film 14 is usually 20 W / mK or more, preferably 30 W / mK or more. By setting the thermal conductivity within the above range, the heat dissipation of the gas barrier sheets 1H and 1I can be more easily ensured. The higher the thermal conductivity, the better because it is excellent in heat dissipation, but it is usually 2000 W / mK or less.

放熱性ガスバリア膜14の熱伝導率は、光交流法を用いて測定することができる。より具体的には、本発明においては、アルバック理工社製の光交流法熱拡散率測定装置 LaserPIT−1を用い、熱源にダイオードレーザ、測定環境を大気圧(20℃)として熱伝導率を測定することができる。   The thermal conductivity of the heat dissipating gas barrier film 14 can be measured using an optical alternating current method. More specifically, in the present invention, a thermal exchange is measured by using a laser alternating current method thermal diffusivity measuring device Laser PIT-1 manufactured by ULVAC-RIKO, with a diode laser as a heat source and a measurement environment as atmospheric pressure (20 ° C.). can do.

放熱性ガスバリア膜14の厚さは、通常2nm以上、好ましくは5nm以上、また、通常70nm以下、好ましくは60nm以下とする。上記範囲とすれば、ガスバリア性と放熱性とのバランスを取りつつ、無色透明でクラックが入りにくく生産性を高くしやすくなる。   The thickness of the heat dissipating gas barrier film 14 is usually 2 nm or more, preferably 5 nm or more, and usually 70 nm or less, preferably 60 nm or less. If it is set as the said range, it will become easy to make productivity easy to make a crack with being colorless and transparent, balancing gas barrier property and heat dissipation.

放熱性ガスバリア膜14の形成方法は、適宜選択することができる。こうした方法としては、例えば、スパッタリング法、イオンプレーティング法、CVD(Chemical Vapor Deposition)法、及びプラズマCVD法等を挙げることができる。こうした製造方法は、成膜材料の種類、成膜のしやすさ、工程効率等を考慮して選択すればよい。   The method for forming the heat-dissipating gas barrier film 14 can be selected as appropriate. Examples of such a method include a sputtering method, an ion plating method, a CVD (Chemical Vapor Deposition) method, and a plasma CVD method. Such a manufacturing method may be selected in consideration of the type of film forming material, easiness of film forming, process efficiency, and the like.

(その他の膜)
上記説明した、基材2、アンカー膜9、ガスバリア膜3、透明導電膜4、ハードコート膜5、吸湿膜13、及び放熱性ガスバリア膜14以外にも、必要に応じて他の膜を用いることもできる。こうしたものとしては、例えば、反射防止膜、帯電防止膜、防汚膜、防眩膜、カラーフィルタ及び平滑化膜を挙げることができる。これらのうち、反射防止膜、帯電防止膜、防汚膜、防眩膜、カラーフィルタは、光学粘着剤を介して本発明のガスバリア性シートと貼り合わせることで、所望の機能を得てもよい。
(Other membranes)
In addition to the base material 2, the anchor film 9, the gas barrier film 3, the transparent conductive film 4, the hard coat film 5, the hygroscopic film 13, and the heat dissipating gas barrier film 14 described above, other films may be used as necessary. You can also. Examples of such a film include an antireflection film, an antistatic film, an antifouling film, an antiglare film, a color filter, and a smoothing film. Among these, an antireflection film, an antistatic film, an antifouling film, an antiglare film, and a color filter may obtain a desired function by being bonded to the gas barrier sheet of the present invention via an optical adhesive. .

反射防止膜は外光の映り込みを抑制する機能をもつものであり、帯電防止膜は塵や埃が付着することを防止する機能をもち、防汚膜は指紋等の油脂の付着を阻害するものであり、従来公知のものを適宜用いればよいが、いずれもハードコート膜5の表面に形成されることが多い。但し、反射防止機能や透明導電機能をハードコート膜5に付加することもできる。平滑化膜は、表面を平坦化するために用いられるものであり、例えば、基材2の表面やガスバリア膜3の表面に形成されることがある。反射防止膜は、外光の映り込みを抑制する機能を有すれば、特に限定するものではないが、光学干渉による光学多層膜、微粒子による光散乱効果を用いた防眩膜、マイクロレンズアレイ、モスアイ構造などが挙げられる。   The anti-reflective film has a function to suppress the reflection of external light, the anti-static film has a function to prevent dust and dirt from adhering, and the anti-fouling film inhibits adhesion of oil such as fingerprints. Conventionally known ones may be used as appropriate, but they are often formed on the surface of the hard coat film 5. However, an antireflection function or a transparent conductive function can be added to the hard coat film 5. The smoothing film is used to flatten the surface, and may be formed on the surface of the base material 2 or the surface of the gas barrier film 3, for example. The antireflection film is not particularly limited as long as it has a function of suppressing reflection of external light, but an optical multilayer film by optical interference, an antiglare film using a light scattering effect by fine particles, a microlens array, A moth-eye structure is mentioned.

平滑化膜としては、従来公知のものを適宜用いればよい。平滑化膜の材料としては、例えば、ゾル−ゲル材料、電離放射線硬化型樹脂、熱硬化型樹脂、及びフォトレジスト材料等を挙げることができる。   As the smoothing film, a conventionally known film may be appropriately used. Examples of the material for the smoothing film include sol-gel materials, ionizing radiation curable resins, thermosetting resins, and photoresist materials.

平滑化膜をガスバリア膜3の表面に形成する場合においては、ガスバリア機能を保持させつつ膜の形成を容易にする観点から、平滑化膜の材料として電離放射線硬化型樹脂を用いることが好ましい。より具体的には、エポキシ基をもつ反応性のプレポリマー、オリゴマー、及び/又は単量体を適宜混合したものである電離放射線硬化型樹脂や、電離放射線硬化型樹脂に必要に応じてウレタン系、ポリエステル系、アクリル系、ブチラール系、ビニル系等の熱可塑性樹脂を混合して液状となした液状組成物のような、分子中に重合性不飽和結合を有し、紫外線(UV)や電子線(EB)を照射することにより、架橋重合反応を起こして3次元の高分子構造に変化する樹脂が好ましい。平滑化膜は、こうした樹脂を、例えば、ロールコート法、ミヤバーコート法、及びグラビアコート法等の従来公知の塗布方法で塗布・乾燥・硬化させることにより形成することができる。平滑化膜は、ハードコート膜5と同様の方法で形成してもよい。   In the case of forming the smoothing film on the surface of the gas barrier film 3, it is preferable to use an ionizing radiation curable resin as the material of the smoothing film from the viewpoint of facilitating the formation of the film while maintaining the gas barrier function. More specifically, an ionizing radiation curable resin that is an appropriate mixture of reactive prepolymers, oligomers, and / or monomers having an epoxy group, or a urethane-based ionizing radiation curable resin as necessary. It has a polymerizable unsaturated bond in the molecule, such as a liquid composition obtained by mixing a thermoplastic resin such as polyester, acrylic, butyral, or vinyl, and has ultraviolet (UV) or electron A resin that undergoes a crosslinking polymerization reaction and changes to a three-dimensional polymer structure by irradiating the line (EB) is preferable. The smoothing film can be formed by applying, drying, and curing such a resin by a conventionally known coating method such as a roll coating method, a Miya bar coating method, and a gravure coating method. The smoothing film may be formed by the same method as the hard coat film 5.

また、平滑化膜をガスバリア膜3の表面に形成する場合においては、ガスバリア膜3との良好な密着性を確保する観点から、平滑化膜の材料としてガスバリア膜3と同材料系の塗膜を形成できるゾルーゲル法を用いたゾル−ゲル材料を用いることも好ましい。ゾル−ゲル法とは、有機官能基と加水分解基を有するシランカップリング剤と、このシランカップリング剤が有する有機官能基と反応する有機官能基を有する架橋性化合物とを少なくとも原料として構成された塗料組成物の塗工方法、及び塗膜のことをいう。有機官能基と加水分解基を有するシランカップリング剤としては、従来公知のものを適宜用いることができ、例えば、特開2001−207130号公報に開示されるアミノアルキルジアルコキシシランやアミノアルキルトリアルコキシシランを用いればよい。また、シランカップリング剤が有する有機官能基と反応する有機官能基を有する架橋性化合物としては、例えば、グリシジル基、カルボキシル基、イソシアネート基、及びオキサゾリン基等のアミノ基と反応しうる官能基を有するものを挙げることができる。こうした材料も従来公知のものを適宜用いることができる。さらに、上記の塗料組成物には、例えば、溶媒、硬化触媒、濡れ性改良剤、可塑剤、消泡剤、増粘剤等の無機・有機系の各種添加剤を必要に応じて添加することができる。   In the case where the smoothing film is formed on the surface of the gas barrier film 3, a coating film of the same material system as the gas barrier film 3 is used as the material of the smoothing film from the viewpoint of ensuring good adhesion to the gas barrier film 3. It is also preferable to use a sol-gel material using a sol-gel method that can be formed. The sol-gel method includes at least a silane coupling agent having an organic functional group and a hydrolyzable group and a crosslinkable compound having an organic functional group that reacts with the organic functional group of the silane coupling agent. It refers to the coating method of the paint composition and the coating film. As the silane coupling agent having an organic functional group and a hydrolyzable group, conventionally known silane coupling agents can be appropriately used. For example, aminoalkyl dialkoxysilanes and aminoalkyltrialkoxy disclosed in JP-A-2001-207130. Silane may be used. Examples of the crosslinkable compound having an organic functional group that reacts with the organic functional group of the silane coupling agent include functional groups capable of reacting with amino groups such as glycidyl group, carboxyl group, isocyanate group, and oxazoline group. The thing which has can be mentioned. Conventionally known materials can be used as appropriate. Furthermore, various inorganic and organic additives such as a solvent, a curing catalyst, a wettability improver, a plasticizer, an antifoaming agent, and a thickener are added to the coating composition as necessary. Can do.

さらに、平滑化膜の材料としては、従来公知のカルドポリマーを含有させることも好ましい。   Furthermore, as a material for the smoothing film, a conventionally known cardo polymer is preferably contained.

平滑化膜の厚さは、通常0.05μm以上、好ましくは0.1μm以上、また、通常10μm以下、好ましくは5μm以下とする。   The thickness of the smoothing film is usually 0.05 μm or more, preferably 0.1 μm or more, and usually 10 μm or less, preferably 5 μm or less.

(ガスバリア性シート)
以上説明した、基材2、アンカー膜9、ガスバリア膜3、透明導電膜4、ハードコート膜5、吸湿膜13、放熱性ガスバリア膜14、及び必要に応じてその他の膜を有することによって、ガスバリア性シート1が形成される。ガスバリア性シート1は、アンカー膜9に所定のポリシロキサン重合体を含有させ、かつガスバリア膜3を所定の組成とすることにより、ポリシロキサン重合体の構造を制御してアンカー膜9の透明性、耐熱性、及び堅さを制御し、アンカー膜9とガスバリア膜3との2層でガスバリア性を確保することができ、さらに、基材2、アンカー膜9、及びガスバリア膜3がそれぞれ接して設けられた場合には、アンカー膜9中のSiとガスバリア膜3中のSiとによりアンカー膜9とガスバリア膜3との相互作用が高まるとともに、アンカー膜9中のSi−C結合が基材2との相互作用を良好にする。その結果、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ハードコート性に優れ、ガスバリア性に優れ、加えて接着性にも優れるガスバリア性シート1を提供することができる。
(Gas barrier sheet)
By having the base material 2, the anchor film 9, the gas barrier film 3, the transparent conductive film 4, the hard coat film 5, the hygroscopic film 13, the heat dissipating gas barrier film 14, and other films as necessary, the gas barrier is provided. The sheet 1 is formed. The gas barrier sheet 1 contains the predetermined polysiloxane polymer in the anchor film 9, and the gas barrier film 3 has a predetermined composition, thereby controlling the structure of the polysiloxane polymer and the transparency of the anchor film 9. Heat resistance and hardness can be controlled, and the gas barrier property can be secured with two layers of the anchor film 9 and the gas barrier film 3, and the base material 2, the anchor film 9 and the gas barrier film 3 are provided in contact with each other. In this case, the interaction between the anchor film 9 and the gas barrier film 3 is enhanced by the Si in the anchor film 9 and the Si in the gas barrier film 3, and the Si—C bond in the anchor film 9 is bonded to the base material 2. To improve the interaction. As a result, it is possible to provide the gas barrier sheet 1 having excellent transparency, high heat resistance, hardly curling, excellent hard coat properties, excellent gas barrier properties, and excellent adhesion.

ガスバリア性シート1は、通常、水蒸気透過率が0.1g/m/day(g/m・day)以下で、酸素透過率が0.1cc/m/day・atm(cc/m・day・atm)以下の高いガスバリア性を示す。 The gas barrier sheet 1 usually has a water vapor transmission rate of 0.1 g / m 2 / day (g / m 2 · day) or less and an oxygen transmission rate of 0.1 cc / m 2 / day · atm (cc / m 2). (Day.atm) High gas barrier property is shown.

ガスバリア性シート1を、透明性が必要とされる有機ELディスプレイ等の発光素子のガスバリア性シートとして用いる場合には、ガスバリア性シート1は透明であることが好ましい。この場合、具体的には、全光線透過率は、好ましくは75%以上、より好ましくは80%以上とする。また、色味(YI)は、好ましくは5以下、より好ましくは3以下とする。YIが高いほどガスバリア性シート1が黄色く見えるため、外観上YIを上記範囲に制御することが好ましい。なお、全光線透過率及びYIの測定は、例えば、分光測色計を用いて測定することができる。本発明においては、全光線透過率及びYIの測定は、SMカラーコンピューターSM−C(スガ試験機製)を使用して測定している。そして、測定は、JIS K7105に準拠して実施している。   When the gas barrier sheet 1 is used as a gas barrier sheet of a light emitting device such as an organic EL display that requires transparency, the gas barrier sheet 1 is preferably transparent. In this case, specifically, the total light transmittance is preferably 75% or more, more preferably 80% or more. Further, the color (YI) is preferably 5 or less, more preferably 3 or less. Since the gas barrier sheet 1 appears yellow as YI increases, it is preferable to control YI within the above range in appearance. The total light transmittance and YI can be measured using, for example, a spectrocolorimeter. In the present invention, total light transmittance and YI are measured using SM color computer SM-C (manufactured by Suga Test Instruments). And the measurement is implemented based on JISK7105.

ガスバリア性シート1は、所定のアンカー膜9と所定のガスバリア膜3との組み合わせによりカールの発生が抑制される。図5は、ガスバリア性シートのカールの度合いを測定する方法を示す模式的な断面図である。まず、ガスバリアシート1を所定の大きさに切り出し、ガスバリア性シートサンプル10を準備する。そして、ガスバリア性シートサンプル10をステンレス鋼製の基板6上に置き、ガスバリア性シートサンプル10の頂点8とステンレス鋼製の基板6との直交距離Lを測定する。そして、直交距離Lの大きさに応じて、所定の評価基準を用い、ガスバリア性シートのカールの発生度合いを評価すればよい。   In the gas barrier sheet 1, the occurrence of curling is suppressed by the combination of the predetermined anchor film 9 and the predetermined gas barrier film 3. FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a method for measuring the degree of curling of the gas barrier sheet. First, the gas barrier sheet 1 is cut out to a predetermined size to prepare a gas barrier sheet sample 10. Then, the gas barrier sheet sample 10 is placed on the stainless steel substrate 6, and the orthogonal distance L between the vertex 8 of the gas barrier sheet sample 10 and the stainless steel substrate 6 is measured. And according to the magnitude | size of the orthogonal distance L, what is necessary is just to evaluate the generation | occurrence | production degree of the curl of a gas barrier sheet using a predetermined evaluation standard.

さらに、ガスバリア性シートサンプル10に対して耐熱試験(ヒートサイクル試験)を実施し、ヒートサイクル試験後に直交距離Lを再度測定することにより、ヒートサイクル試験後のガスバリア性シート1のカール度合いの評価を行うこともできる。具体的には、ガスバリア性シートサンプル10を、150℃のオーブンで3時間保持する操作を繰り返し5回行うことによりヒートサイクル試験を実施する。そして、ヒートサイクル試験後のガスバリア性シートサンプル10を、再度ステンレス鋼製の基板6上に置き、ガスバリア性シートサンプル10の頂点とステンレス鋼製の基板6との直交距離Lを測定する。そして、直交距離Lの大きさに応じて、所定の評価基準を用い、ガスバリア性シート1のカールの発生度合いを評価すればよい。こうした方法で評価される直交距離Lは、ヒートサイクル試験の前後において、通常3mm以下となるように制御される。より高性能のガスバリア性シート1を得る観点から、直交距離Lは、1mm以下となるように制御することが好ましい。   Further, a heat resistance test (heat cycle test) is performed on the gas barrier sheet sample 10, and the orthogonal distance L is measured again after the heat cycle test to evaluate the curl degree of the gas barrier sheet 1 after the heat cycle test. It can also be done. Specifically, the heat cycle test is performed by repeatedly performing the operation of holding the gas barrier sheet sample 10 in an oven at 150 ° C. for 3 hours 5 times. Then, the gas barrier sheet sample 10 after the heat cycle test is placed on the stainless steel substrate 6 again, and the orthogonal distance L between the apex of the gas barrier sheet sample 10 and the stainless steel substrate 6 is measured. And according to the magnitude | size of the orthogonal distance L, what is necessary is just to evaluate the generation | occurrence | production degree of the curl of the gas barrier sheet 1 using a predetermined evaluation standard. The orthogonal distance L evaluated by such a method is usually controlled to be 3 mm or less before and after the heat cycle test. From the viewpoint of obtaining a higher performance gas barrier sheet 1, it is preferable to control the orthogonal distance L to be 1 mm or less.

ガスバリア性シート1は、所定のアンカー膜9と所定のガスバリア膜3との組み合わせにより、基材2、アンカー膜9、及びガスバリア膜3がそれぞれ接して設けられた場合には、基材2とアンカー膜9との接着性、及びアンカー膜9とガスバリア膜3との接着性が良好となる。また、基材2とアンカー膜9との間、アンカー膜9とガスバリア膜3との間に所定の膜を挿入することにより接着性が確保できる場合もある。こうしたガスバリア膜3、アンカー膜9、基材2等の接着性の程度を見積もる方法として、例えば、クロスカット試験による評価を挙げることができる。本発明においては、クロスカット試験をJIS−K5400の8.5.1の記載に準拠して行っている。具体的には、隙間間隔2mmのカッターガイドを用いて、ガスバリア膜3を貫通して基材2等に達する切り傷を縦横につけて、100個のマス目状とし、セロハン粘着テープ(ニチバン社製405番 24mm幅)をマス状の切り傷面に張り付け、消しゴムでこすって完全に付着させた後、垂直に引き剥がす。そして、剥離後の面を目視により観察し、100個のマス目における層残留率(マス目の一部分でも剥がれたものも剥がれた個数として扱う)を接着性の尺度とし、接着性(%)=(1−(剥がれたマス目/100マス))×100を算出して評価する。   When the base material 2, the anchor film 9, and the gas barrier film 3 are provided in contact with each other by a combination of the predetermined anchor film 9 and the predetermined gas barrier film 3, the gas barrier sheet 1 has the base material 2 and the anchor The adhesion between the film 9 and the adhesion between the anchor film 9 and the gas barrier film 3 are improved. In some cases, adhesiveness can be secured by inserting a predetermined film between the base material 2 and the anchor film 9 and between the anchor film 9 and the gas barrier film 3. As a method for estimating the degree of adhesion of the gas barrier film 3, the anchor film 9, the base material 2 and the like, for example, evaluation by a crosscut test can be given. In the present invention, the cross-cut test is performed in accordance with the description of JIS-K5400, 8.5.1. Specifically, using a cutter guide with a gap interval of 2 mm, cuts that reach the substrate 2 and the like through the gas barrier film 3 are vertically and horizontally formed into 100 grids, and cellophane adhesive tape (405 manufactured by Nichiban Co., Ltd.). No. 24mm width) is attached to the cut surface of the mass and rubbed with an eraser to completely adhere, and then peeled off vertically. Then, the surface after peeling is visually observed, and the layer residual ratio in 100 squares (the part peeled even in a part of the square is treated as the number of peeled) is used as a measure of adhesiveness, and the adhesiveness (%) = (1- (Peeled square / 100 square)) × 100 is calculated and evaluated.

上記のクロスカット試験を、ガスバリア性シート製造直後と、耐湿熱試験後と、の両方で行えば、製造後の状態におけるガスバリア膜3、アンカー膜9、基材2等の接着性だけでなく、この接着性の持続性を評価することもできる。そして、耐湿熱試験の方法としては、例えば、温度60℃/湿度95%RHの環境に調整した恒温恒湿器を用い、この恒温恒湿器内に1000時間ガスバリア性シートを保持することによって行うことができる。   If the cross-cut test is performed both immediately after the gas barrier sheet production and after the heat and humidity resistance test, not only the adhesion of the gas barrier film 3, the anchor film 9, the base material 2 and the like in the state after production, The durability of this adhesiveness can also be evaluated. And as a method of a heat-and-moisture resistance test, for example, a thermo-hygrostat adjusted to an environment of temperature 60 ° C./humidity 95% RH is used, and the gas barrier sheet is held in the thermo-hygrostat for 1000 hours. be able to.

本発明のガスバリア性シートは、フィルム状の形態で用いられることが好ましい。フィルム状とすることにより、有機ELディスプレイ等の用途に適用しやすくなる。また、本発明のガスバリア性シートは、巻き取りロール状の形態で用いることも可能であり、有機ELディスプレイ等の製造の後工程に合わせて適宜用いればよい。なお、本発明のガスバリア性シートは、有機ELディスプレイ等の基板として用いることができるだけでなく、封止用の硝子や缶の代替となる封止用フィルムとしても適用が可能である。   The gas barrier sheet of the present invention is preferably used in the form of a film. By making it into a film form, it becomes easy to apply to uses such as an organic EL display. Moreover, the gas barrier sheet of the present invention can be used in the form of a take-up roll, and may be used as appropriate in accordance with a subsequent process of manufacturing an organic EL display or the like. The gas barrier sheet of the present invention can be used not only as a substrate for an organic EL display or the like, but also as a sealing film as an alternative to a sealing glass or can.

(ガスバリア性シートの製造方法)
ガスバリア性シート1の製造方法は、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有する化合物Aと、を重合させて得たポリシロキサン重合体を用いてアンカー膜9を成膜(形成)するアンカー膜成膜工程と、ガスバリア膜3を成膜(形成)するガスバリア膜成膜工程と、を有する。これにより、ガスバリア性シート1を良好に製造することができ、その結果、ガスバリア性等の各種特性に優れるガスバリア性シート1の製造方法を提供することができる。
(Method for producing gas barrier sheet)
The method for producing the gas barrier sheet 1 is anchored using a polysiloxane polymer obtained by polymerizing a siloxane compound and a compound A having a functional group capable of reacting with a hydroxyl group of the siloxane compound at the time of polymerization. An anchor film forming step for forming (forming) the film 9 and a gas barrier film forming step for forming (forming) the gas barrier film 3 are included. Thereby, the gas barrier sheet | seat 1 can be manufactured favorably, As a result, the manufacturing method of the gas barrier sheet | seat 1 which is excellent in various characteristics, such as gas barrier property, can be provided.

アンカー膜9の形成方法(アンカー膜成膜工程)の詳細については、上記アンカー膜9についての詳細な説明ですでに説明したとおりである。また、ガスバリア膜3の形成方法(ガスバリア膜成膜工程)についても、上記ガスバリア膜3についての詳細な説明ですでに説明したとおりである。そこで、説明の重複を避けるため、ここでの説明は省略する。   The details of the method of forming the anchor film 9 (anchor film forming step) are as already described in the detailed description of the anchor film 9. The method for forming the gas barrier film 3 (gas barrier film forming step) is also as already described in the detailed description of the gas barrier film 3. Therefore, in order to avoid duplication of explanation, explanation here is omitted.

ガスバリア性シート1の製造方法では、上記各工程以外の工程を適宜行っても良い。こうした他の工程としては、例えば、基材2を準備する基材準備工程、透明導電膜4を形成する透明導電膜成膜工程、ハードコート膜5を形成するハードコート膜成膜工程、吸湿膜13を形成する吸湿膜成膜工程、及び放熱性ガスバリア膜14を形成する放熱性ガスバリア膜成膜工程を挙げることができる。そして、基材2の準備方法(基材準備工程)は上記基材2についての詳細な説明で、樹脂製の基材2を用いる場合を例にとって説明したとおりである。同様に、透明導電膜4の形成方法(透明導電膜成膜工程)は上記透明導電膜4についての詳細な説明ですでに説明したとおりである。また、ハードコート膜5の形成方法(ハードコート膜成膜工程)は上記ハードコート膜5についての詳細な説明ですでに説明したとおりである。さらに、吸湿膜13の形成方法(吸湿膜成膜工程)は上記吸湿膜13についての詳細な説明ですでに説明したとおりである。そして、放熱性ガスバリア膜14の形成方法(放熱性ガスバリア膜成膜工程)は上記放熱性ガスバリア膜14についての詳細な説明ですでに説明したとおりである。そこで、各工程については説明の重複を避けるため、ここでの説明は省略する。   In the manufacturing method of the gas barrier sheet 1, steps other than the above steps may be appropriately performed. Examples of such other processes include a base material preparing process for preparing the base material 2, a transparent conductive film forming process for forming the transparent conductive film 4, a hard coat film forming process for forming the hard coat film 5, and a hygroscopic film. And a heat-dissipating gas barrier film forming step for forming the heat-dissipating gas barrier film 14. And the preparation method (base material preparation process) of the base material 2 is the detailed description about the said base material 2, and is as having demonstrated the case where the resin-made base materials 2 are used as an example. Similarly, the method of forming the transparent conductive film 4 (transparent conductive film forming step) is as already described in the detailed description of the transparent conductive film 4. The method for forming the hard coat film 5 (hard coat film forming step) is as already described in the detailed description of the hard coat film 5. Further, the method of forming the hygroscopic film 13 (the hygroscopic film forming step) is as already described in the detailed description of the hygroscopic film 13. The method for forming the heat dissipating gas barrier film 14 (heat dissipating gas barrier film forming step) is as already described in the detailed description of the heat dissipating gas barrier film 14. Therefore, in order to avoid duplication of explanation for each step, explanation here is omitted.

以上説明したように、本発明のガスバリア性シートの製造方法によれば、透明性に優れ、耐熱性が高く、カールがしにくく、ガスバリア性等に優れるガスバリア性シートを製造することができる。   As described above, according to the method for producing a gas barrier sheet of the present invention, a gas barrier sheet having excellent transparency, high heat resistance, hardly curling, and excellent gas barrier properties can be produced.

次に、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。   EXAMPLES Next, although an Example demonstrates this invention further more concretely, this invention is not limited to description of a following example, unless the summary is exceeded.

[実施例1]
(ガスバリア性シートの製造)
基材として、厚さ100μmのポリエチレンナフタレートフィルム(テオネックス(登録商標)Q65F、帝人デュポンフィルム株式会社製)を用いた。
[Example 1]
(Manufacture of gas barrier sheet)
As the substrate, a polyethylene naphthalate film (Teonex (registered trademark) Q65F, manufactured by Teijin DuPont Films Ltd.) having a thickness of 100 μm was used.

<アンカー膜成膜工程>
ポリシロキサン重合体の塗布液は、以下のようにして製造した。まず、エタノール61.16gの攪拌下に蟻酸10.01gを少量ずつ添加して、蟻酸のエタノール溶液を調製した。次いで、この溶液を窒素雰囲気下で40℃に加熱し、還流下でテトラエトキシシラン(TEOS)20.83gと、蓚酸ジメチル(化合物A)3.03gと、を滴下して、TEOSと化合物Aとを重合させた。滴下後、室温まで放冷してポリシロキサン重合体の塗布液を調製した。そして、この塗布液に、エタノール:メタノール=2:1の混合溶液を添加し、重量比が1:1(固形分濃度5重量%)となるように希釈した。
<Anchor film formation process>
The polysiloxane polymer coating solution was produced as follows. First, 10.01 g of formic acid was added little by little while stirring 61.16 g of ethanol to prepare an ethanol solution of formic acid. Next, this solution was heated to 40 ° C. under a nitrogen atmosphere, and 20.83 g of tetraethoxysilane (TEOS) and 3.03 g of dimethyl oxalate (Compound A) were added dropwise under reflux to form TEOS, Compound A, Was polymerized. After dripping, it was allowed to cool to room temperature to prepare a polysiloxane polymer coating solution. Then, a mixed solution of ethanol: methanol = 2: 1 was added to this coating solution, and diluted so that the weight ratio was 1: 1 (solid content concentration 5% by weight).

この塗布液をダイコート法にて基材上に塗布し、約1μmの塗膜を形成し、予備加熱が60℃/1分、熱硬化条件が120℃/3分として、アンカー膜を形成した。   This coating solution was applied onto a substrate by a die coating method to form a coating film of about 1 μm, and an anchor film was formed with a preheating of 60 ° C./1 minute and a thermosetting condition of 120 ° C./3 minutes.

<ガスバリア膜成膜工程>
次いで、このアンカー膜上に、イオンプレーティグ法にて厚さ40nmのSiN膜を形成した。イオンプレーティング法の際の条件は下記の通りである。
<Gas barrier film formation process>
Next, an SiN x O y film having a thickness of 40 nm was formed on the anchor film by an ion plating method. The conditions for the ion plating method are as follows.

成膜条件:
印加電力 5.1kW
蒸着材料 窒化珪素
アルゴン流量 15sccm
酸素流量 5sccm
Deposition conditions:
Applied power 5.1kW
Vapor deposition material Silicon nitride Argon flow rate 15sccm
Oxygen flow rate 5sccm

以上のようにして準備したガスバリア膜を有するガスバリア性シートの特性を以下の方法で評価した。   The characteristics of the gas barrier sheet having the gas barrier film prepared as described above were evaluated by the following methods.

(組成の分析:アンカー膜)
アンカー膜の組成(ポリシロキサン重合体の構成や重合比)は、XPS(VG Scientific社製ESCA LAB220i−XL装置)により測定した。X線源としては、Ag−3d−5/2ピーク強度が300Kcps〜1McpsとなるX線源であるMgKα線を用い、直径約1mmのスリットを使用した。測定は、測定に供した試料面の法線上に検出器をセットした状態で行い、適正な帯電補正を行った。測定後の解析は、上述のXPS装置に付属されたソフトウエアEclipseバージョン2.1を使用し、Si:2p、C:1sのバインディングエネルギーに相当するピークを用いて行った。このとき、C:1sのピークのうち、炭化水素に該当するピークを基準として、各ピークシフトを修正し、ピークの結合状態を帰属させた。そして、炭化水素ピーク位置の他にみられるカルボニル結合のピークを化合物A、Siのピークをシロキサン化合物とし、各ピークに対して、シャーリーのバックグラウンド除去を行い、ピーク面積に各元素の感度係数補正(C=1.0に対して、Si=0.87)を行い、原子数比を求めた。その結果、Siの原子数比が50%、カルボニル結合の原子数比が10%であった。このため、ポリシロキサン重合体が、TEOS(シロキサン化合物)と、蓚酸ジメチル(化合物A)とから構成されることがわかった。また、上記の測定結果から、TEOSと蓚酸ジメチルとの重合比は、TEOSが50mol%、蓚酸ジメチルが5mol%となっていると考えることができる。
(Analysis of composition: anchor film)
The composition of the anchor film (configuration and polymerization ratio of the polysiloxane polymer) was measured by XPS (ESCA LAB220i-XL apparatus manufactured by VG Scientific). As the X-ray source, MgKα ray which is an X-ray source having an Ag-3d-5 / 2 peak intensity of 300 Kcps to 1 Mcps was used, and a slit having a diameter of about 1 mm was used. The measurement was performed with the detector set on the normal line of the sample surface used for the measurement, and appropriate charge correction was performed. The analysis after the measurement was performed using the software Eclipse version 2.1 attached to the above-described XPS apparatus, and using peaks corresponding to the binding energy of Si: 2p, C: 1s. At this time, each peak shift was corrected based on the peak corresponding to the hydrocarbon among the C: 1s peaks, and the binding state of the peaks was assigned. Then, the carbonyl bond peak other than the hydrocarbon peak position is compound A, the Si peak is a siloxane compound, Shirley background is removed for each peak, and the sensitivity coefficient of each element is corrected to the peak area (Si = 0.87 with respect to C = 1.0) was performed to determine the atomic ratio. As a result, the atomic ratio of Si was 50%, and the atomic ratio of carbonyl bonds was 10%. For this reason, it turned out that a polysiloxane polymer is comprised from TEOS (siloxane compound) and dimethyl oxalate (compound A). From the above measurement results, it can be considered that the polymerization ratio of TEOS and dimethyl oxalate is 50 mol% for TEOS and 5 mol% for dimethyl oxalate.

(組成の分析:ガスバリア膜)
ガスバリア膜の組成(SiNにおけるx、yの値)、より具体的にはSi、N、Oの原子数比は、XPS(VG Scientific社製ESCA LAB220i−XL)により測定した。X線源としては、Ag−3d−5/2ピーク強度が300Kcps〜1McpsとなるX線源であるMgKα線を用い、直径約1mmのスリットを使用した。測定は、測定に供した試料面の法線上に検出器をセットした状態で行い、適正な帯電補正を行った。測定後の解析は、上述のXPS装置に付属されたソフトウエアEclipseバージョン2.1を使用し、Si:2p、N:1s、O:1sのバインディングエネルギーに相当するピークを用いて行った。このとき、各ピークに対して、シャーリーのバックグラウンド除去を行い、ピーク面積に各元素の感度係数補正(C=1.0に対して、Si=0.87、N=1.77、O=2.85)を行い、原子数比を求めた。得られた原子数比について、Si原子数を1とし、他の成分であるNとOの原子数を算出して成分割合とした。その結果、x=1.10、y=0.20であった。
(Analysis of composition: gas barrier film)
The composition of the gas barrier film (values of x and y in SiN x O y ), more specifically, the atomic ratio of Si, N, and O was measured by XPS (ESCA LAB220i-XL manufactured by VG Scientific). As the X-ray source, MgKα ray which is an X-ray source having an Ag-3d-5 / 2 peak intensity of 300 Kcps to 1 Mcps was used, and a slit having a diameter of about 1 mm was used. The measurement was performed with the detector set on the normal line of the sample surface used for the measurement, and appropriate charge correction was performed. Analysis after the measurement was performed using software Eclipse version 2.1 attached to the above-described XPS apparatus and using peaks corresponding to binding energies of Si: 2p, N: 1s, and O: 1s. At this time, the background of Shirley is removed for each peak, and the sensitivity coefficient correction of each element is performed on the peak area (Si = 0.87, N = 1.77, O = for C = 1.0). 2.85) was performed to determine the atomic ratio. About the obtained atomic ratio, the number of Si atoms was set to 1, and the number of atoms of N and O which are other components was calculated, and it was set as the component ratio. As a result, x = 1.10 and y = 0.20.

(水蒸気透過率の測定)
水蒸気透過率は、測定温度37.8℃、湿度100%Rhの条件下で、水蒸気透過率測定装置(米国MOCON社製、PERMATRAN−W 3/31:商品名)を用いて測定した。なお、測定に用いた水蒸気透過率測定装置の検出限界は、0.05g/m・dayであるが、水蒸気透過率の測定を行ったところ、検出限界以下であった。
(Measurement of water vapor transmission rate)
The water vapor transmission rate was measured using a water vapor transmission rate measurement apparatus (manufactured by MOCON, USA, PERMATRAN-W 3/31: trade name) under the conditions of a measurement temperature of 37.8 ° C. and a humidity of 100% Rh. In addition, although the detection limit of the water-vapor-permeability measuring apparatus used for the measurement is 0.05 g / m < 2 > * day, when the water-vapor-permeation rate was measured, it was below the detection limit.

(酸素透過率の測定)
酸素透過率は、測定温度23℃、湿度90%Rhの条件下で、酸素ガス透過率測定装置(米国MOCON社製、OX−TRAN 2/20:商品名)を用いて測定した。なお、測定に用いた酸素ガス透過率測定装置の検出限界は、0.05cc/m・day・atmであるが、酸素透過率を測定したところ検出限界以下であった。
(Measurement of oxygen permeability)
The oxygen permeability was measured using an oxygen gas permeability measuring device (manufactured by MOCON, USA, OX-TRAN 2/20: trade name) under the conditions of a measurement temperature of 23 ° C. and a humidity of 90% Rh. In addition, although the detection limit of the oxygen gas permeability measuring apparatus used for the measurement is 0.05 cc / m 2 · day · atm, when the oxygen permeability was measured, it was below the detection limit.

(全光線透過率と色味(YI)の測定)
ガスバリア性シートの全光線透過率とYIは、SMカラーコンピューターSM−C(スガ試験機製)を使用して測定した。測定は、JIS K7105に準拠して実施した。その結果、全光線透過率は85.6%、Y1は0.6であった。
(Measurement of total light transmittance and color (YI))
The total light transmittance and YI of the gas barrier sheet were measured using SM color computer SM-C (manufactured by Suga Test Instruments). The measurement was performed according to JIS K7105. As a result, the total light transmittance was 85.6%, and Y1 was 0.6.

(カールの評価)
カールの発生度合いの評価は、以下のようにして行った。すなわち、作製したガスバリア性シートを15cm×15cmに切り出して、図5に示すガスバリア性シートサンプル10を得た。そして、同図に示すように、ガスバリア性シートサンプル10をステンレス鋼製の基板6上に置き、ガスバリア性シートサンプル10の頂点8とステンレス鋼製の基板6との直交距離Lを測定した。そして、直交距離Lの大きさに応じて、下記評価基準でガスバリア性シートのカールの発生度合いを評価した。その結果、「○」の評価となった。
(Evaluation of curl)
The evaluation of the degree of curling was performed as follows. That is, the produced gas barrier sheet was cut into 15 cm × 15 cm to obtain a gas barrier sheet sample 10 shown in FIG. Then, as shown in the figure, the gas barrier sheet sample 10 was placed on the stainless steel substrate 6, and the orthogonal distance L between the vertex 8 of the gas barrier sheet sample 10 and the stainless steel substrate 6 was measured. And according to the magnitude | size of the orthogonal distance L, the generation | occurrence | production degree of the curl of a gas barrier sheet was evaluated on the following evaluation criteria. As a result, the evaluation was “◯”.

○:直交距離が1mm以下
△:直交距離が1〜3mm
×:直交距離が3mmより大きい
○: Orthogonal distance is 1 mm or less △: Orthogonal distance is 1 to 3 mm
X: The orthogonal distance is larger than 3 mm

次に、ガスバリア性シートサンプル10に対してヒートサイクル試験を実施し、ヒートサイクル試験後に直交距離Lを再度測定した。ヒートサイクル試験は、ガスバリア性シートサンプル10を、150℃のオーブンで3時間保持した後室温まで冷却する操作を繰り返し5回行うことにより実施した。そして、ヒートサイクル試験後のガスバリア性シートサンプル10を、再度ステンレス鋼製の基板6上に置き、ガスバリア性シートサンプル10の頂点とステンレス鋼製の基板6との直交距離Lを測定し、直交距離Lの大きさに応じ上記評価基準でガスバリア性シートのカールの発生度合いを評価した。その結果、「○」の評価となった。   Next, a heat cycle test was performed on the gas barrier sheet sample 10, and the orthogonal distance L was measured again after the heat cycle test. The heat cycle test was performed by repeating the operation of holding the gas barrier sheet sample 10 in an oven at 150 ° C. for 3 hours and then cooling to room temperature five times. Then, the gas barrier sheet sample 10 after the heat cycle test is placed on the stainless steel substrate 6 again, and the orthogonal distance L between the apex of the gas barrier sheet sample 10 and the stainless steel substrate 6 is measured. The degree of curling of the gas barrier sheet was evaluated according to the above evaluation criteria according to the size of L. As a result, the evaluation was “◯”.

(消衰係数の評価)
消衰係数を、JOBIN YVON社製のUVISELTMにより測定した。そして、測定は、キセノンランプを光源とし、入射角度を−60°、検出角度を60°、測定範囲を1.5eV〜5.0eVの条件で行った。その結果、アンカー膜の消衰係数は0.0001、ガスバリア膜の消衰係数は0.008であった。
(Evaluation of extinction coefficient)
The extinction coefficient was measured by UVISELTM manufactured by JOBIN YVON. The measurement was performed using a xenon lamp as a light source, an incident angle of −60 °, a detection angle of 60 °, and a measurement range of 1.5 eV to 5.0 eV. As a result, the extinction coefficient of the anchor film was 0.0001, and the extinction coefficient of the gas barrier film was 0.008.

(接着性の評価)
ガスバリア性シートの接着性をクロスカット試験によって評価した。具体的には、JIS−K5400の8.5.1の記載に準拠して評価を行った。すなわち、隙間間隔2mmのカッターガイドを用いて、ガスバリア膜を貫通して基材に達する切り傷を縦横につけて、100個のマス目状とし、セロハン粘着テープ(ニチバン社製405番 24mm幅)をマス状の切り傷面に張り付け、消しゴムでこすって完全に付着させた後、垂直に引き剥がした。そして、剥離後の面を目視により観察し、100個のマス目における層残留率(マス目の一部分でも剥がれたものも剥がれた個数として扱う)を接着性の尺度とし、接着性(%)=(1−(剥がれたマス目/100マス))×100を算出して評価した。
(Adhesive evaluation)
The adhesion of the gas barrier sheet was evaluated by a cross cut test. Specifically, the evaluation was performed in accordance with the description of JIS-K5400, 8.5.1. That is, using a cutter guide with a gap interval of 2 mm, cuts reaching the base material through the gas barrier film were made vertically and horizontally to form 100 grids, and cellophane adhesive tape (No. 405, 24 mm width, manufactured by Nichiban Co., Ltd.) was used. After sticking on the cut surface of the shape and rubbing it completely with an eraser, it was peeled off vertically. Then, the surface after peeling is visually observed, and the layer residual ratio in 100 squares (the part peeled even in a part of the square is treated as the number of peeled) is used as a measure of adhesiveness, and the adhesiveness (%) = (1- (Peeled cells / 100 cells)) × 100 was calculated and evaluated.

上記のクロスカット試験を、ガスバリア性シート製造直後と、耐湿熱試験後と、の両方で行った。耐湿熱試験は、エスペック社製のデジタル恒温恒湿器PR−3Kを用い、温度60℃/湿度95%RHの環境下で1000時間ガスバリア性シートを保持することによって行った。   The cross-cut test was performed both immediately after the production of the gas barrier sheet and after the heat and humidity resistance test. The moisture and heat resistance test was performed by holding a gas barrier sheet for 1000 hours in an environment of a temperature of 60 ° C./humidity of 95% RH using a digital thermostat / humidifier PR-3K manufactured by Espec.

その結果、ガスバリア性シート製造直後の接着性は100%、耐湿熱試験後の接着性も100%であった。   As a result, the adhesiveness immediately after the production of the gas barrier sheet was 100%, and the adhesiveness after the wet heat resistance test was also 100%.

(二次粒子の粒径と二次粒子間の距離の測定)
ガスバリア膜を形成する二次粒子の粒径と二次粒子間の距離を測定した。具体的には、セイコーインスツルメンツ社製のNanopics−1000を用い、観察モードがコンタクトモード、スキャン範囲を4μm角、走査速度は90秒/フレームの測定条件にて測定を行った。続いて、パソコン等にインストールされた解析ソフト上で、任意の30個の点をトラックボール操作で設定した。そして、その点に対して最小自乗法円近似を行い、その平均値を二次粒子径とした。また、隣接する粒子間の距離は、円近似で算出した粒子の端部間の平均値を算出して求めた。その結果、二次粒子の粒径は450nmであり、二次粒子間の距離は210nmであった。
(Measurement of secondary particle size and distance between secondary particles)
The particle size of the secondary particles forming the gas barrier film and the distance between the secondary particles were measured. Specifically, Nanopics-1000 manufactured by Seiko Instruments Inc. was used, and the measurement was performed under the measurement conditions in which the observation mode was a contact mode, the scan range was 4 μm square, and the scan speed was 90 seconds / frame. Subsequently, arbitrary 30 points were set by trackball operation on analysis software installed on a personal computer or the like. And the least square method circle approximation was performed with respect to the point, and the average value was made into the secondary particle diameter. The distance between adjacent particles was determined by calculating the average value between the ends of the particles calculated by circular approximation. As a result, the particle size of the secondary particles was 450 nm, and the distance between the secondary particles was 210 nm.

[比較例1]
ガスバリア膜を設けなかったこと、以外は実施例1と同様にしてガスバリア性シートを製造した。そして、実施例1で行った評価のうち、水蒸気透過率の測定、酸素透過率の測定、及び全光線透過率と色味(YI)の測定を行った。その結果、水蒸気透過率は1.2g/m・day、酸素透過率は3.4cc/m・day・atm、全光線透過率は86.3%、YIは−0.4(青色)となった。
[Comparative Example 1]
A gas barrier sheet was produced in the same manner as in Example 1 except that the gas barrier film was not provided. Of the evaluations performed in Example 1, the water vapor transmission rate, the oxygen transmission rate, and the total light transmittance and color (YI) were measured. As a result, the water vapor transmission rate was 1.2 g / m 2 · day, the oxygen transmission rate was 3.4 cc / m 2 · day · atm, the total light transmittance was 86.3%, and YI was -0.4 (blue). It became.

[比較例2]
アンカー膜を設けなかったこと、以外は実施例1と同様にしてガスバリア性シートを製造した。そして、実施例1で行った評価のうち、接着性の評価を行った。その結果、ガスバリア性シート製造直後の接着性は100%、耐湿熱試験後の接着性は95%であった。
[Comparative Example 2]
A gas barrier sheet was produced in the same manner as in Example 1 except that the anchor film was not provided. And evaluation of adhesiveness was performed among the evaluation performed in Example 1. FIG. As a result, the adhesiveness immediately after production of the gas barrier sheet was 100%, and the adhesiveness after the wet heat resistance test was 95%.

[比較例3]
アンカー膜をアクリル系樹脂で形成したこと、及びアンカー膜の厚さを3μmとしたこと、以外は実施例1と同様にしてガスバリア性シートを製造した。具体的には、下記樹脂組成物をワイヤーバー#10にて塗工した後、紫外線を300mJ照射し、アンカー膜を形成した。
<UV硬化型樹脂組成物>
エチレングリコールジ(メタ)アクリレート 50部
光重合開始剤(イルガキュアー184:チバガイギー社製) 5部
溶媒(トルエン) 50部
[Comparative Example 3]
A gas barrier sheet was produced in the same manner as in Example 1 except that the anchor film was formed of an acrylic resin and that the thickness of the anchor film was 3 μm. Specifically, the following resin composition was applied with wire bar # 10, and then irradiated with 300 mJ of ultraviolet rays to form an anchor film.
<UV curable resin composition>
Ethylene glycol di (meth) acrylate 50 parts Photopolymerization initiator (Irgacure 184: manufactured by Ciba Geigy) 5 parts Solvent (toluene) 50 parts

そして、実施例1で行った評価のうち、水蒸気透過率の測定、酸素透過率の測定、及び全光線透過率と色味(YI)の測定を行った。その結果、水蒸気透過率は検出限界以下、酸素透過率は検出限界以下、全光線透過率は80.6%、YIは5.4となった。YIの値からわかるように、ガスバリア性シートは黄色に着色していた。これは、アクリル系樹脂のアンカー膜が製造時の熱処理によって不飽和結合が増加し、可視光内の青色成分が吸収され、黄変したためである。   Of the evaluations performed in Example 1, the water vapor transmission rate, the oxygen transmission rate, and the total light transmittance and color (YI) were measured. As a result, the water vapor transmission rate was below the detection limit, the oxygen transmission rate was below the detection limit, the total light transmittance was 80.6%, and YI was 5.4. As can be seen from the value of YI, the gas barrier sheet was colored yellow. This is because the anchor bond of the acrylic resin anchor film is increased by the heat treatment during manufacturing, and the blue component in the visible light is absorbed and yellowed.

[実施例2]
実施例1のガスバリア性シートを用い、基材の両面のうち、アンカー膜及びガスバリア膜(SiN膜)が形成されていない側の面に、イオンプレーティング法にて、厚さ40nmの裏面側ガスバリア膜(SiN膜)、及び厚さ30nmの透明導電膜をさらに設けてガスバリア性シートを製造した。イオンプレーティング法の条件は下記の通りである。
[Example 2]
Using the gas barrier sheet of Example 1, the surface of the base material on which the anchor film and the gas barrier film (SiN x O y film) are not formed is ion-plated to form a 40 nm thick surface. A gas barrier sheet was manufactured by further providing a backside gas barrier film (SiN x O y film) and a transparent conductive film having a thickness of 30 nm. The conditions for the ion plating method are as follows.

裏面側ガスバリア膜の成膜条件:
印加電力 5.1kW
蒸着材料 SiO(x=0.1、y=1.0)
アルゴン流量 15sccm
酸素流量 5sccm
Deposition conditions for the back side gas barrier film:
Applied power 5.1kW
Vapor deposition material SiO x N y (x = 0.1, y = 1.0)
Argon flow rate 15sccm
Oxygen flow rate 5sccm

透明導電膜の成膜条件:
材料:ITO粒(15%Sn)
成膜時圧力:0.1Pa
Ar流量:10sccm、酸素流量:10sccm
印加電力:4.0kW
Film formation conditions for transparent conductive film:
Material: ITO grain (15% Sn)
Film forming pressure: 0.1 Pa
Ar flow rate: 10 sccm, oxygen flow rate: 10 sccm
Applied power: 4.0 kW

得られた透明導電膜の表面抵抗値と熱伝導率を測定したところ、それぞれ1.5×10Ω/□、4W/mKであった。なお、表面抵抗値は、株式会社ダイアインスツルメンツ製の高抵抗率計であるハイレスタUP(MCP−HT450)を用いて測定した。また、透明導電膜の熱伝導率は、アルバック理工社製の定常法熱伝導率測定装置GHシリーズを用いて測定を行った。 When the surface resistance value and thermal conductivity of the obtained transparent conductive film were measured, they were 1.5 × 10 4 Ω / □ and 4 W / mK, respectively. The surface resistance value was measured using Hiresta UP (MCP-HT450), which is a high resistivity meter manufactured by Dia Instruments Co., Ltd. Moreover, the thermal conductivity of the transparent conductive film was measured using a steady-state thermal conductivity measuring device GH series manufactured by ULVAC-RIKO.

以上のようにして準備したガスバリア性シートの特性を実施例1と同様にして評価した。なお、水蒸気透過率の測定は、実施例1とは異なり、より高い測定限界(0.5mg/m/day)まで測定できる装置を用いた。その結果、裏面側ガスバリア膜の組成は、SiNにおいてx=1.0、y=0.15であった。その他の特性は以下の通りである。 The characteristics of the gas barrier sheet prepared as described above were evaluated in the same manner as in Example 1. In addition, unlike Example 1, the water vapor transmission rate was measured using an apparatus capable of measuring up to a higher measurement limit (0.5 mg / m 2 / day). As a result, the composition of the back side gas barrier film was x = 1.0 and y = 0.15 in SiN x O y . Other characteristics are as follows.

水蒸気透過率:0.0015g/m・day
酸素透過率:0.05cc/m・day・atm
全光線透過率:78.5%
YI:3.8
カールの評価:ヒートサイクル試験前後でいずれも「○」
裏面側ガスバリア膜の消衰係数:0.005
接着性の評価:製造直後100%、耐湿熱試験後100%
Water vapor transmission rate: 0.0015 g / m 2 · day
Oxygen permeability: 0.05 cc / m 2 · day · atm
Total light transmittance: 78.5%
YI: 3.8
Curl evaluation: “O” before and after heat cycle test
Extinction coefficient of backside gas barrier film: 0.005
Evaluation of adhesiveness: 100% immediately after production, 100% after wet heat resistance test

[実施例3]
透明導電膜をイオンプレーティング法にて成膜する際の条件を以下のようにしたこと以外は、実施例2と同様にしてガスバリア性シートを製造した。
[Example 3]
A gas barrier sheet was produced in the same manner as in Example 2 except that the conditions for forming the transparent conductive film by the ion plating method were as follows.

透明導電膜の成膜条件:
材料:ITO粒(20%Sn)
成膜時圧力:0.1Pa
Ar流量:10sccm、酸素流量:20sccm
印加電力:4.0kW
Film formation conditions for transparent conductive film:
Material: ITO grain (20% Sn)
Film forming pressure: 0.1 Pa
Ar flow rate: 10 sccm, oxygen flow rate: 20 sccm
Applied power: 4.0 kW

得られた透明導電膜の表面抵抗値と熱伝導率を測定したところ、それぞれ4.3×10Ω/□、8W/mKであった。 When the surface resistance value and thermal conductivity of the obtained transparent conductive film were measured, they were 4.3 × 10 5 Ω / □ and 8 W / mK, respectively.

以上のようにして準備したガスバリア性シートにつき、アンカー膜、ガスバリア膜、及び裏面側ガスバリア膜は実施例2と同様のものを用いた。このため、裏面側ガスバリア膜の消衰係数は実施例2と同様の値となるため、これ以外の特性を実施例2と同様にして評価した。水蒸気透過率についても、実施例2と同様にして測定した。結果を以下に示す。   For the gas barrier sheet prepared as described above, the same anchor film, gas barrier film, and backside gas barrier film as those in Example 2 were used. For this reason, the extinction coefficient of the back-side gas barrier film has the same value as in Example 2. Therefore, other characteristics were evaluated in the same manner as in Example 2. The water vapor transmission rate was also measured in the same manner as in Example 2. The results are shown below.

水蒸気透過率:0.0021g/m・day
酸素透過率:0.05cc/m・day・atm
全光線透過率:78.1%
YI:3.7
カールの評価:ヒートサイクル試験前後でいずれも「○」
接着性の評価:製造直後100%、耐湿熱試験後100%
Water vapor transmission rate: 0.0021 g / m 2 · day
Oxygen permeability: 0.05 cc / m 2 · day · atm
Total light transmittance: 78.1%
YI: 3.7
Curl evaluation: “O” before and after heat cycle test
Evaluation of adhesiveness: 100% immediately after production, 100% after wet heat resistance test

[比較例4]
アンカー膜を、化合物Aを用いずTEOSのみから構成されるポリシロキサン重合体で形成したこと以外は実施例1と同様にしてガスバリア性シートの製造を試みた。具体的には、メタノール32.04gに純水18.01gを加えた溶液を調製した。次いで、この溶液を窒素雰囲気下で80℃に加熱し、還流下でTEOS20.83gを滴下して1時間攪拌して、塗布液を調製した。この塗布液を用いてスピンコート法にて基材上へ塗膜形成を試みたが、重合剤が含まれていないために水分による自然重合となって塗工面に粒子が発生したり膜厚むらが生じたりし、ガスバリア性シートを製造することができなかった。
[Comparative Example 4]
An attempt was made to produce a gas barrier sheet in the same manner as in Example 1 except that the anchor film was formed of a polysiloxane polymer composed only of TEOS without using Compound A. Specifically, a solution in which 18.01 g of pure water was added to 32.04 g of methanol was prepared. Next, this solution was heated to 80 ° C. under a nitrogen atmosphere, and 20.83 g of TEOS was added dropwise under reflux, followed by stirring for 1 hour to prepare a coating solution. Using this coating solution, an attempt was made to form a coating film on a substrate by spin coating. However, since no polymerizing agent was contained, the polymer was spontaneously polymerized by moisture, and particles were generated on the coated surface or uneven film thickness. As a result, gas barrier sheets could not be produced.

[実施例4]
アンカー膜を、TEOS:76.9mol%及びマロン酸ジメチル(化合物A):23.1mol%から構成されるポリシロキサン重合体で形成したこと以外は、実施例1と同様にしてガスバリア性シートの製造を試みた。以下に、ガスバリア性シートの製造方法につき、実施例1との相違点について説明する。
[Example 4]
Production of gas barrier sheet in the same manner as in Example 1 except that the anchor film was formed of a polysiloxane polymer composed of TEOS: 76.9 mol% and dimethyl malonate (Compound A): 23.1 mol%. Tried. Below, the difference with Example 1 is demonstrated about the manufacturing method of a gas barrier property sheet | seat.

具体的には、ポリシロキサン重合体の塗布液を、以下のようにして製造した。まず、エタノール61.16gの攪拌下に蟻酸10.01gを少量ずつ添加して、蟻酸のエタノール溶液を調製した。次いで、この溶液を窒素雰囲気下で40℃に加熱し、還流下でTEOS20.83gと、マロン酸ジメチル(化合物A)3.39gと、を滴下して、TEOSとマロン酸ジメチルとを重合させた。滴下後、室温まで放冷してポリシロキサン重合体の塗布液を調製した。そして、この塗布液に、エタノール:メタノール=1:1の混合溶液を添加し、重量比が1:1(固形分濃度5重量%)となるように希釈した。   Specifically, a polysiloxane polymer coating solution was produced as follows. First, 10.01 g of formic acid was added little by little while stirring 61.16 g of ethanol to prepare an ethanol solution of formic acid. Next, this solution was heated to 40 ° C. under a nitrogen atmosphere, and 20.83 g of TEOS and 3.39 g of dimethyl malonate (Compound A) were added dropwise under reflux to polymerize TEOS and dimethyl malonate. . After dripping, it was allowed to cool to room temperature to prepare a polysiloxane polymer coating solution. Then, a mixed solution of ethanol: methanol = 1: 1 was added to this coating solution, and diluted so that the weight ratio was 1: 1 (solid content concentration 5% by weight).

この塗布液をダイコート法にて基材上に塗布し、約1μmの塗膜を形成し、予備加熱が60℃/1分、熱硬化条件が150℃/15分として、アンカー膜を形成した。   This coating solution was applied onto a substrate by a die coating method to form a coating film of about 1 μm, and an anchor film was formed with a preheating of 60 ° C./1 minute and a thermosetting condition of 150 ° C./15 minutes.

以上のようにして得たガスバリア性シートにつき、まず、ガスバリア膜の二次粒子径と二次粒子間の距離とを実施例1と同様にして測定した。その結果、二次粒子の粒径は350nmであり、二次粒子間の距離は140nmであった。次いで、各種の特定につき、実施例1と同様の評価を行った。なお、水蒸気透過率については、実施例2と同様にして測定した。結果を以下に示す。   For the gas barrier sheet obtained as described above, first, the secondary particle diameter of the gas barrier film and the distance between the secondary particles were measured in the same manner as in Example 1. As a result, the particle size of the secondary particles was 350 nm, and the distance between the secondary particles was 140 nm. Next, the same evaluation as in Example 1 was performed for various types of identification. The water vapor transmission rate was measured in the same manner as in Example 2. The results are shown below.

水蒸気透過率:0.0065g/m・day
酸素透過率:0.05cc/m・day・atm
全光線透過率:85.0%
YI:1.5
カールの評価:ヒートサイクル試験前後でいずれも「○」
アンカー膜の消衰係数:0.01
接着性の評価:製造直後100%、耐湿熱試験後95%
Water vapor transmission rate: 0.0065 g / m 2 · day
Oxygen permeability: 0.05 cc / m 2 · day · atm
Total light transmittance: 85.0%
YI: 1.5
Curl evaluation: “O” before and after heat cycle test
Anchor film extinction coefficient: 0.01
Adhesive evaluation: 100% immediately after production, 95% after wet heat resistance test

[実施例5]
実施例1のガスバリア性シートを用い、基材の両面のうち、アンカー膜及びガスバリア膜(SiN膜)が形成された面に、イオンプレーティング法にて、厚さ30nmの透明導電膜をさらに設けてガスバリア性シートを製造した。イオンプレーティング法の条件は下記の通りである。
[Example 5]
Using the gas barrier sheet of Example 1, a transparent conductive film having a thickness of 30 nm is formed by ion plating on the surface of the substrate on which the anchor film and the gas barrier film (SiN x O y film) are formed. Was further provided to produce a gas barrier sheet. The conditions for the ion plating method are as follows.

透明導電膜の成膜条件:
材料:ITO粒(15%Sn)
成膜時圧力:0.1Pa
Ar流量:10sccm、酸素流量:10sccm
印加電力:4.0kW
Film formation conditions for transparent conductive film:
Material: ITO grain (15% Sn)
Film forming pressure: 0.1 Pa
Ar flow rate: 10 sccm, oxygen flow rate: 10 sccm
Applied power: 4.0 kW

得られた透明導電膜の表面抵抗値と熱伝導率を実施例2と同様にして測定したところ、それぞれ1.5×10Ω/□、4W/mKであった。 When the surface resistance value and thermal conductivity of the obtained transparent conductive film were measured in the same manner as in Example 2, they were 1.5 × 10 4 Ω / □ and 4 W / mK, respectively.

以上のようにして準備したガスバリア性シートの特性を実施例1と同様にして評価した。なお、水蒸気透過率については、実施例2と同様にして測定した。各種の特性を以下に示す。   The characteristics of the gas barrier sheet prepared as described above were evaluated in the same manner as in Example 1. The water vapor transmission rate was measured in the same manner as in Example 2. Various characteristics are shown below.

水蒸気透過率:0.0008g/m・day
酸素透過率:0.05cc/m・day・atm
全光線透過率:79.6%
YI:3.2
カールの評価:ヒートサイクル試験前後でいずれも「○」
接着性の評価:製造直後100%、耐湿熱試験後100%
Water vapor transmission rate: 0.0008 g / m 2 · day
Oxygen permeability: 0.05 cc / m 2 · day · atm
Total light transmittance: 79.6%
YI: 3.2
Curl evaluation: “O” before and after heat cycle test
Evaluation of adhesiveness: 100% immediately after production, 100% after wet heat resistance test

[実施例6]
実施例1のガスバリア性シートを用い、ガスバリア膜上に、イオンプレーティング法にて、酸化ストロンチウムから形成される厚さ100nmの吸湿膜をさらに設けてガスバリア性シートを製造した。イオンプレーティング法の条件は下記の通りである。
[Example 6]
Using the gas barrier sheet of Example 1, a gas barrier sheet was produced by further providing a 100 nm thick hygroscopic film formed of strontium oxide on the gas barrier film by an ion plating method. The conditions for the ion plating method are as follows.

吸湿膜の成膜条件:
材料:酸化ストロンチウム粒
成膜時圧力:0.3Pa
Ar流量:20sccm、酸素流量:5sccm
印加電力:5.0kW
Conditions for forming a hygroscopic film:
Material: Strontium oxide grains Filming pressure: 0.3 Pa
Ar flow rate: 20 sccm, oxygen flow rate: 5 sccm
Applied power: 5.0 kW

以上のようにして準備したガスバリア性シートの特性を実施例1と同様にして評価した。吸湿膜の消衰係数の評価についても、実施例1でアンカー膜及びガスバリア膜の消衰係数を評価した方法と同様の方法で行った。各種の特性を以下に示す。   The characteristics of the gas barrier sheet prepared as described above were evaluated in the same manner as in Example 1. The evaluation of the extinction coefficient of the hygroscopic film was also performed in the same manner as the method of evaluating the extinction coefficient of the anchor film and the gas barrier film in Example 1. Various characteristics are shown below.

水蒸気透過率:0.05g/m・day
酸素透過率:0.05cc/m・day・atm
全光線透過率:90.1%
YI:0.2
カールの評価:ヒートサイクル試験前後でいずれも「○」
吸湿膜の消衰係数:1×10−5
接着性の評価:製造直後100%
Water vapor transmission rate: 0.05 g / m 2 · day
Oxygen permeability: 0.05 cc / m 2 · day · atm
Total light transmittance: 90.1%
YI: 0.2
Curl evaluation: “O” before and after heat cycle test
Absorption coefficient of moisture absorption film: 1 × 10 −5
Evaluation of adhesiveness: 100% immediately after production

[実施例7]
実施例1のガスバリア性シートを用い、ガスバリア膜上に、イオンプレーティング法にて、ダイヤモンドライクカーボン(DLC)から形成される厚さ50nmの放熱性ガスバリア膜を設け、さらに放熱性ガスバリア膜の上に、イオンプレーティング法にて、酸化ストロンチウムから形成される厚さ100nmの吸湿膜を設けてガスバリア性シートを製造した。放熱性ガスバリア膜の成膜条件は下記の通りである。吸湿膜の成膜条件は実施例6と同様とした。
[Example 7]
Using the gas barrier sheet of Example 1, a heat-dissipating gas barrier film having a thickness of 50 nm formed from diamond-like carbon (DLC) is provided on the gas barrier film by ion plating, and further on the heat-dissipating gas barrier film. A gas barrier sheet was produced by providing a hygroscopic film with a thickness of 100 nm formed from strontium oxide by an ion plating method. The conditions for forming the heat-dissipating gas barrier film are as follows. The conditions for forming the hygroscopic film were the same as in Example 6.

放熱性ガスバリア膜の成膜条件:
材料:エチレンガス
成膜時圧力:0.1Pa
Ar流量:20sccm、エチレン流量:15sccm
印加電力:5.0kW
Deposition conditions of heat dissipation gas barrier film:
Material: Ethylene gas Pressure during film formation: 0.1 Pa
Ar flow rate: 20 sccm, ethylene flow rate: 15 sccm
Applied power: 5.0 kW

なお、ガスバリア性シートの製造途中で放熱性ガスバリア膜を成膜したところで、放熱性ガスバリア膜の熱伝導率を測定した。その結果、35W/mKであった。放熱性ガスバリア膜の熱伝導率の測定は、アルバック理工社製の光交流法熱拡散率測定装置 LaserPIT−1を用い、熱源にダイオードレーザ、測定環境を大気圧(20℃)として熱伝導率を測定した。   In addition, when the heat radiating gas barrier film was formed during the production of the gas barrier sheet, the thermal conductivity of the heat radiating gas barrier film was measured. As a result, it was 35 W / mK. The thermal conductivity of the heat-dissipating gas barrier film is measured by using a laser alternating current method thermal diffusivity measuring device LaserPIT-1 manufactured by ULVAC-RIKO Co., Ltd. It was measured.

以上のようにして準備したガスバリア性シートの特性を実施例1と同様にして評価した(吸湿膜の消衰係数は実施例6と同様の値となった)。各種の特性を以下に示す。   The characteristics of the gas barrier sheet prepared as described above were evaluated in the same manner as in Example 1 (the extinction coefficient of the hygroscopic film was the same value as in Example 6). Various characteristics are shown below.

水蒸気透過率:0.05g/m・day
酸素透過率:0.05cc/m・day・atm
全光線透過率:89.8%
YI:0.3
カールの評価:ヒートサイクル試験前後でいずれも「○」
接着性の評価:製造直後100%
Water vapor transmission rate: 0.05 g / m 2 · day
Oxygen permeability: 0.05 cc / m 2 · day · atm
Total light transmittance: 89.8%
YI: 0.3
Curl evaluation: “O” before and after heat cycle test
Evaluation of adhesiveness: 100% immediately after production

本発明のガスバリア性シートの一例を示す模式的な断面図である。It is a typical sectional view showing an example of the gas barrier sheet of the present invention. 本発明のガスバリア性シートの他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention. 本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention. 本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention. ガスバリア性シートのカールの度合いを測定する方法を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows the method of measuring the degree of curl of a gas barrier sheet. 本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention. 本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention. 本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention. 本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention. 本発明のガスバリア性シートのさらに他の一例を示す模式的な断面図である。It is typical sectional drawing which shows another example of the gas barrier sheet | seat of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I ガスバリア性シート
2 基材
3,3A,3B,3C,3D ガスバリア膜
4 透明導電膜
5 ハードコート膜
6 ステンレス鋼製の基板
8 頂点
9,9A,9B アンカー膜
10 ガスバリア性シートサンプル
11 一方の面
12 他方の面
13 吸湿膜
14 放熱性ガスバリア膜
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I Gas barrier sheet 2 Base material 3, 3A, 3B, 3C, 3D Gas barrier film 4 Transparent conductive film 5 Hard coat film 6 Substrate made of stainless steel 8 apex 9, 9A, 9B anchor film 10 gas barrier sheet sample 11 one side 12 other side 13 hygroscopic film 14 heat dissipating gas barrier film

Claims (14)

基材と、該基材の一方の面の側に設けられたアンカー膜と、該アンカー膜の上に設けられたガスバリア膜と、を有するガスバリア性シートにおいて、
前記アンカー膜が、シロキサン化合物と、蟻酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチル、酪酸メチル、吉草酸メチル、蓚酸ジメチル、マロン酸ジメチル、琥珀酸ジメチル、蟻酸エチル、酢酸エチル、プロピオン酸エチル、酪酸エチル、吉草酸エチル、蓚酸ジエチル、マロン酸ジエチル、及び琥珀酸ジエチルのうちの少なくとも1つである化合物Aと、から構成されるポリシロキサン重合体を含有し、
前記ガスバリア膜が、SiN膜(ただし、x=0.5〜1.5、y=0.15〜1)であることを特徴とするガスバリア性シート。
In a gas barrier sheet having a base material, an anchor film provided on one side of the base material, and a gas barrier film provided on the anchor film,
The anchor film is a siloxane compound, methyl formate, methyl acetate, methyl propionate, methyl butyrate, methyl valerate, dimethyl oxalate, dimethyl malonate, dimethyl oxalate, ethyl formate, ethyl acetate, ethyl propionate, ethyl butyrate, Containing a polysiloxane polymer composed of compound A which is at least one of ethyl valerate, diethyl oxalate, diethyl malonate, and diethyl oxalate ;
The gas barrier sheet, wherein the gas barrier film is a SiN x O y film (where x = 0.5 to 1.5, y = 0.15 to 1).
前記ポリシロキサン重合体が、70mol%〜99mol%の前記シロキサン化合物と、1mol%〜30mol%の前記化合物Aと、で構成される、請求項1に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to claim 1, wherein the polysiloxane polymer is composed of 70 mol% to 99 mol% of the siloxane compound and 1 mol% to 30 mol% of the compound A. 前記アンカー膜の消衰係数が0.00001〜0.01である、請求項1又は2に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to claim 1 or 2, wherein the anchor film has an extinction coefficient of 0.00001 to 0.01. 前記ガスバリア膜の消衰係数が0.000001〜0.01である、請求項1〜3のいずれか1項に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to any one of claims 1 to 3, wherein the extinction coefficient of the gas barrier film is 0.000001 to 0.01. 前記基材の他方の面の側にも前記アンカー膜を設け、該アンカー膜の上に前記ガスバリア膜を設ける、請求項1〜4のいずれか1項に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to any one of claims 1 to 4, wherein the anchor film is provided also on the other surface side of the base material, and the gas barrier film is provided on the anchor film. 前記ガスバリア膜の上に透明導電膜を有する、請求項1〜5のいずれか1項に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to claim 1, comprising a transparent conductive film on the gas barrier film. 前記ガスバリア性シートの少なくとも片面にハードコート膜を設ける、請求項1〜6のいずれか1項に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to claim 1, wherein a hard coat film is provided on at least one side of the gas barrier sheet. 二次粒子の凝集により前記ガスバリア膜が形成され、前記二次粒子の粒径が300nm以上1500nm以下である、請求項1〜7のいずれか1項に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to any one of claims 1 to 7, wherein the gas barrier film is formed by aggregation of secondary particles, and the particle size of the secondary particles is from 300 nm to 1500 nm. 隣接する前記二次粒子間の距離が100nm以上、300nm以下である、請求項8に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to claim 8, wherein a distance between adjacent secondary particles is 100 nm or more and 300 nm or less. 水分を吸脱着することができ、水分を吸着した場合においても固体状態を維持できる材料Bで形成される吸湿膜をさらに設ける、請求項1〜9のいずれか1項に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to any one of claims 1 to 9, further comprising a moisture absorption film formed of a material B capable of adsorbing and desorbing moisture and maintaining a solid state even when moisture is adsorbed. 前記材料Bがアルカリ金属酸化物又はアルカリ土類金属酸化物である、請求項10に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to claim 10, wherein the material B is an alkali metal oxide or an alkaline earth metal oxide. 前記吸湿膜の消衰係数が1×10−6〜1×10−3である、請求項10又は11に記載のガスバリア性シート。 The gas barrier sheet according to claim 10 or 11, wherein the moisture absorption film has an extinction coefficient of 1 x 10-6 to 1 x 10-3 . 放熱性ガスバリア膜をさらに設ける、請求項10〜12のいずれか1項に記載のガスバリア性シート。   The gas barrier sheet according to any one of claims 10 to 12, further comprising a heat dissipating gas barrier film. 請求項1〜13のいずれか1項に記載のガスバリア性シートの製造方法であって、
シロキサン化合物と、蟻酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチル、酪酸メチル、吉草酸メチル、蓚酸ジメチル、マロン酸ジメチル、琥珀酸ジメチル、蟻酸エチル、酢酸エチル、プロピオン酸エチル、酪酸エチル、吉草酸エチル、蓚酸ジエチル、マロン酸ジエチル、及び琥珀酸ジエチルのうちの少なくとも1つである化合物Aと、を重合させて得たポリシロキサン重合体を用いてアンカー膜を成膜するアンカー膜成膜工程と、
ガスバリア膜を成膜するガスバリア膜成膜工程と、
を有することを特徴とするガスバリア性シートの製造方法。
It is a manufacturing method of the gas barrier property sheet according to any one of claims 1 to 13,
Siloxane compounds and methyl formate, methyl acetate, methyl propionate, methyl butyrate, methyl valerate, dimethyl oxalate, dimethyl malonate, dimethyl oxalate, ethyl formate, ethyl acetate, ethyl propionate, ethyl butyrate, ethyl valerate, oxalic acid An anchor film forming step of forming an anchor film using a polysiloxane polymer obtained by polymerizing Compound A which is at least one of diethyl, diethyl malonate, and diethyl oxalate;
A gas barrier film forming step of forming a gas barrier film;
A method for producing a gas barrier sheet, comprising:
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