JP5385178B2 - Flexible film transport apparatus and barrier film manufacturing method - Google Patents

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本発明は、可撓性フィルムの搬送装置及びバリアフィルムの製造方法に係り、特に真空の成膜装置内に配設された段付きローラで可撓性フィルムを搬送する技術に関する。   The present invention relates to a flexible film conveying apparatus and a barrier film manufacturing method, and more particularly to a technique for conveying a flexible film with a stepped roller disposed in a vacuum film forming apparatus.

光学素子、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどの表示装置、半導体装置、薄膜太陽電池等の各種の装置には、防湿性や酸素等のガスバリア性が要求される部位や部品にはバリアフィルムが利用されている。更に、生活に身近な例としては、食品、衣料品、電子部品等の包装においても、包装材料に防湿性や酸素等のガスバリア性が要求される場合があり、ガスバリアフィルムが利用されている。   In various devices such as optical devices, display devices such as liquid crystal displays and organic EL displays, semiconductor devices, and thin film solar cells, barrier films are used for parts and parts that require moisture barrier properties and gas barrier properties such as oxygen. ing. Furthermore, as an example familiar to daily life, in packaging of foods, clothing, electronic parts, etc., the packaging material may be required to have gas barrier properties such as moisture resistance and oxygen, and gas barrier films are used.

例えば、防湿性のガスバリアフィルムは、真空成膜法によって、プラスチックフィルムや金属フィルム等の可撓性フィルムの表面に、例えば酸化珪素や窒化珪素等のガスバリア性を発現するバリア膜を成膜することで製造されることが通常である。   For example, a moisture-proof gas barrier film is formed by depositing a barrier film exhibiting gas barrier properties such as silicon oxide or silicon nitride on the surface of a flexible film such as a plastic film or a metal film by a vacuum film formation method. It is usual to be manufactured with.

そして、真空成膜法によって、効率良く、高い生産性を確保して成膜を行なうためには、長尺な可撓性フィルムに連続的にバリア膜の成膜を行なうのが好ましい。   In order to efficiently perform film formation while ensuring high productivity by the vacuum film formation method, it is preferable to continuously form a barrier film on a long flexible film.

このような真空成膜方法を実施する装置として、送り出しロールから送り出されたロール状の長尺な可撓性フィルムにバリア膜を成膜した後、可撓性フィルムを巻取りロールで再びロール状に巻回する、いわゆるロール・ツー・ロール(Roll to Roll)方式の成膜装置が知られている。   As an apparatus for carrying out such a vacuum film-forming method, a barrier film is formed on a roll-like long flexible film fed from a feed roll, and then the flexible film is rolled again with a take-up roll. There is known a so-called roll-to-roll type film forming apparatus that is wound around a film.

このロール・ツー・ロールの成膜装置は、プラズマCVDなどの気相成膜法によって可撓性フィルムに成膜を行なう成膜室(成膜部)を通過する所定の経路が真空状態に維持されており、可撓性フィルムは真空の成膜室内に配置された搬送ローラによって搬送される。   This roll-to-roll film forming apparatus maintains a predetermined path passing through a film forming chamber (film forming part) for forming a film on a flexible film by a gas phase film forming method such as plasma CVD in a vacuum state. The flexible film is conveyed by a conveyance roller disposed in a vacuum film formation chamber.

しかし、可撓性フィルムの成膜されたバリア膜面、例えば無機膜面がローラ面に接触するとバリア膜面にピンホール等の傷が生じ易い。これにより、製造されるバリアフィルムが不良品になってしまう。   However, if the barrier film surface on which the flexible film is formed, for example, the inorganic film surface is in contact with the roller surface, scratches such as pinholes are likely to occur on the barrier film surface. Thereby, the barrier film manufactured will be inferior goods.

したがって、可撓性フィルムのバリア膜面に傷をつけたくない場合には、両端部が中央部よりも大円径な保持部を備えた段付きローラを用いて、可撓性フィルムの幅方向両端部のみを保持部に巻き掛け支持して搬送することが行われている。この場合、可撓性フィルムの両端部は最終製品前で裁断されるので、バリアフィルムの品質には影響しない。   Therefore, if you do not want to damage the barrier film surface of the flexible film, use a stepped roller with holding parts whose both ends are larger in diameter than the center part, and use the width direction of the flexible film. It is performed that only both ends are wrapped around and supported by a holding unit. In this case, since both ends of the flexible film are cut before the final product, the quality of the barrier film is not affected.

かかる段付きローラによる可撓性フィルムの搬送においては、可撓性フィルムの幅方向中央部に生じる弛みにより皺になったり、更には段付きローラの中央部に接触して傷になったりすることがある。   When the flexible film is transported by such a stepped roller, it may become wrinkles due to looseness that occurs in the central portion in the width direction of the flexible film, or may be damaged by contacting the central portion of the stepped roller. There is.

したがって、段付きローラで可撓性フィルムを搬送する場合には、可撓性フィルムの中央部が弛まないように、段付きローラ両端の保持部において可撓性フィルムの両端部を確実に保持することが重要になる。なお、以下単に「保持力」と言った場合には、ローラによる可撓性フィルムの保持力を言う。   Therefore, when the flexible film is conveyed by the stepped roller, the both end portions of the flexible film are securely held at the holding portions at both ends of the stepped roller so that the central portion of the flexible film is not loosened. It becomes important. In the following, when simply referred to as “holding force”, it refers to the holding force of the flexible film by the roller.

ところで、空気の存在する大気圧下での可撓性フィルムのローラ搬送では、可撓性フィルムの搬送に同伴される同伴エアーによって可撓性フィルムが浮上し易くなり、これにより保持力が減少する。したがって、大気圧下では、ローラ面に同伴エアーを逃がすための微小凹凸を形成することで保持力を増大するようにしている。例えば、特許文献1には、パスローラの表面に、微細な平坦部と凹部とを有し、凹部の深さが平均5μm以上50μm以下で、平坦部の占有面積率が50%以上70%以下にすることが記載されている。これにより、可撓性フィルムの高速搬送による同伴エアーの逃げ場を形成できるので、可撓性フィルムがスリップしにくくなり、可撓性フィルムのスリキズや引き連れ皺の発生を防止できるとされている。   By the way, in the roller conveyance of the flexible film under the atmospheric pressure in the presence of air, the flexible film easily floats due to the entrained air accompanying the conveyance of the flexible film, thereby reducing the holding force. . Therefore, under atmospheric pressure, the holding force is increased by forming minute irregularities on the roller surface to allow the accompanying air to escape. For example, in Patent Document 1, the surface of the pass roller has a fine flat portion and a concave portion, the depth of the concave portion is 5 μm or more and 50 μm or less on average, and the occupied area ratio of the flat portion is 50% or more and 70% or less. It is described to do. Thereby, since the escape place of the accompanying air by high-speed conveyance of a flexible film can be formed, it is said that a flexible film becomes difficult to slip and generation | occurrence | production of the scratch of a flexible film and a pulling-in wrinkle can be prevented.

特開2003―146505号公報JP 2003-146505 A

しかし、特許文献1のように大気圧下での保持力増大の考えで形成したローラ面の凹凸形状を、真空下での保持力増大対策に適用しても、保持力を増大させることはできず、逆に保持力が減少してしまうという問題がある。この理由は、真空下では同伴エアーを逃がす必要がないために、微細な凹凸を沢山形成することで却ってローラ面と可撓性フィルムとの接触面積が減少するからである。   However, even if the uneven shape of the roller surface formed by the idea of increasing the holding force under atmospheric pressure as in Patent Document 1 is applied to a measure for increasing the holding force under vacuum, the holding force can be increased. On the contrary, there is a problem that the holding force decreases. This is because it is not necessary to release the entrained air under vacuum, and the contact area between the roller surface and the flexible film is reduced by forming many fine irregularities.

即ち、大気圧下での保持力は、凹凸ローラ>フラットローラの関係が成立し、真空下での保持力は、凹凸ローラ<フラットローラの関係が成立すると言われている。   That is, it is said that the holding force under the atmospheric pressure satisfies the relationship of uneven roller> flat roller, and the holding force under vacuum holds the relationship of uneven roller <flat roller.

このことから、真空条件下では可撓性フィルムを保持する保持面が滑らかなフラット面にすることで接触面積を大きくして保持力を高めることが常套手段となっている。   For this reason, it is a common practice to increase the holding force by increasing the contact area by making the holding surface holding the flexible film a smooth flat surface under vacuum conditions.

しかしながら、保持部表面がフラットな段付きローラを使用し、可撓性フィルムを真空下で搬送した場合、可撓性フィルムの中央部が弛む現象を十分に解決することができず、更に保持力を高めることが要求されている。   However, when using a stepped roller with a flat holding part surface and transporting the flexible film under vacuum, the phenomenon that the central part of the flexible film loosens cannot be sufficiently solved, and the holding force It is required to increase.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、真空の装置内で長尺な可撓性フィルムを段付きローラの保持部に巻き掛け保持させて搬送する際に、保持部での保持力を顕著に向上させることができるので、可撓性フィルムの中央部が弛むことがない可撓性フィルムの搬送装置及びバリアフィルムの製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and when a long flexible film is wound around and held by a holding unit of a stepped roller in a vacuum apparatus, Since the holding force can be remarkably improved, an object of the present invention is to provide a flexible film transport device and a barrier film manufacturing method in which the central portion of the flexible film does not loosen.

本発明の請求項1の可撓性フィルムの搬送装置は前記目的を達成するために、所定の真空度に制御された装置内で長尺な可撓性フィルムを搬送する搬送装置であって、両端部に中央部よりも大円径な保持部を有し、該保持部に前記可撓性フィルムを巻き掛け保持して搬送する段付きローラを備えた搬送装置において、前記段付きローラの保持部表面には前記可撓性フィルムの前記真空下での弾性変形力に応じて下記に定義される接触面積相対値が1を超える凹凸形状が形成されていることを特徴とする。前記保持部表面が滑らかなフラット面であるとしたときに前記可撓性フィルムと前記保持部表面とが接触する面積をXとし、前記保持部表面が前記凹凸形状面であるとしたときに前記可撓性フィルムと前記保持部表面とが接触する面積をYとしたときに、Xに対するYの比率を接触面積相対値とする。   In order to achieve the above object, a flexible film conveying apparatus according to claim 1 of the present invention is a conveying apparatus for conveying a long flexible film in an apparatus controlled to a predetermined degree of vacuum, Holding the stepped roller in a transport apparatus having a stepped roller that has a holding part having a diameter larger than that of the central part at both ends and wraps and holds the flexible film around the holding part. The surface of the part is formed with a concavo-convex shape in which the relative value of the contact area defined below is greater than 1 according to the elastic deformation force of the flexible film under vacuum. When the surface of the holding part is a smooth flat surface, the area where the flexible film and the surface of the holding part are in contact is X, and when the surface of the holding part is the uneven surface, When the area where the flexible film and the holding portion surface are in contact with each other is Y, the ratio of Y to X is the relative value of the contact area.

ここで、所定の真空度とは、装置、例えば成膜装置の成膜方法等に応じた十分な真空度を言う。また、弾性変形力とは、可撓性フィルムが弾性変形し易い程度を意味し、例えばヤング率で規定することができる。   Here, the predetermined degree of vacuum refers to a degree of vacuum sufficient according to a film forming method of an apparatus, for example, a film forming apparatus. Further, the elastic deformation force means a degree that the flexible film is easily elastically deformed, and can be defined by, for example, Young's modulus.

本発明のように、真空の装置内では可撓性フィルムと段付きローラの保持部表面との間に可撓性フィルムの搬送に伴う同伴エアー層が形成されないので、保持部表面に凹凸形状を形成しても凹部にエアーが溜まることはない。これにより、可撓性フィルムが凹部に倣って弾性変形して下方に撓む動作を妨害しない。したがって、可撓性フィルムの弾性変形力に応じて、可撓性フィルムが倣って凹凸形状の凹部内部に容易に入り込むことが可能な特定の凹凸形状、即ち可撓性フィルムと保持部表面との接触面積相対値が1を超える凹凸形状を段付きローラの保持部表面に形成してやれば、可撓性フィルムと凹凸形状の保持部表面とを略隙間なく全面接触させることが可能となる。   As in the present invention, since the entrained air layer accompanying the conveyance of the flexible film is not formed between the flexible film and the holding part surface of the stepped roller in the vacuum apparatus, an uneven shape is formed on the holding part surface. Even if formed, air does not collect in the recess. Thereby, the operation | movement which a flexible film elastically deforms following a recessed part and bends below is not disturbed. Therefore, depending on the elastic deformation force of the flexible film, the flexible film can follow the specific concave / convex shape that can easily enter the concave / convex concave portion, that is, the flexible film and the holding portion surface. If a concave / convex shape having a contact area relative value exceeding 1 is formed on the holding portion surface of the stepped roller, the flexible film and the concave / convex holding portion surface can be brought into full contact with each other without a substantial gap.

これにより、真空の装置内で長尺な可撓性フィルムを段付きローラの保持部に巻き掛け保持させて搬送する際に、保持部での保持力を顕著に向上させることができるので、搬送時に可撓性フィルムの中央部が弛むことがない。   As a result, when a long flexible film is wrapped around and held by the holding part of the stepped roller in the vacuum apparatus and conveyed, the holding force at the holding part can be significantly improved. Sometimes the central part of the flexible film does not sag.

本発明の搬送装置においては、前記可撓性フィルムの弾性変形力をヤング率で表したときに、180〜280MPaの範囲であると共に、前記保持部表面に形成された凹凸形状が次の式1〜3を満足することが好ましい。式1…凸部側面のテーパ角度をθとしたときに、0°<θ<90°、式2…凹部の深さをHとし凸部から凸部までの距離をAとしたときに、A≧2H、式3…可撓性フィルムの厚みDに対する凹部の深さHの比率(H/D)が45%以下。   In the transport device of the present invention, when the elastic deformation force of the flexible film is expressed in Young's modulus, the uneven shape formed on the surface of the holding portion is in the range of 180 to 280 MPa and the following formula 1 It is preferable to satisfy ~ 3. When the taper angle of the side surface of the convex portion is θ, 0 ° <θ <90 °, and when the depth of the concave portion is H and the distance from the convex portion to A is A, ≧ 2H, Formula 3: The ratio (H / D) of the depth H of the recess to the thickness D of the flexible film is 45% or less.

本発明では、接触面積相対値が1を超えることができる凹凸形状であれば、どのような凹凸形状でもよいが、ここでは、接触面積相対値が1を超えるための凹凸形状の好ましい例を具体的に規定した。   In the present invention, any concavo-convex shape may be used as long as the contact area relative value can exceed 1, but here, a preferable example of the concavo-convex shape for the contact area relative value exceeding 1 is specifically described. Specified.

バリアフィルムの製造に使用される可撓性フィルムの弾性変形力は、ヤング率で表したときに180〜280MPaの範囲でカバーすることができる。そして、この範囲においては、式1〜式3を満足する凹凸形状を段付きローラの保持部表面に形成することで、接触面積相対値が1を超えるようにできる。   The elastic deformation force of the flexible film used for manufacturing the barrier film can be covered in a range of 180 to 280 MPa when expressed in Young's modulus. And in this range, a contact area relative value can exceed 1 by forming the uneven | corrugated shape which satisfy | fills Formula 1-Formula 3 in the holding | maintenance part surface of a stepped roller.

この場合、可撓性フィルムのヤング率が180〜220MPaの範囲であり弾性変形力が大きい場合には、前記式3の比率(H/D)の最大値を50%にしても、接触面積相対値が1を超えるようにできる。 In this case, when the Young's modulus of the flexible film is in the range of 180 to 220 MPa and the elastic deformation force is large, the relative area of the contact area can be reduced even if the maximum value of the ratio (H / D) of the formula 3 is 50%. The value can be greater than 1.

また、可撓性フィルムのヤング率が180MPaであり弾性変形力が更に大きい場合には、前記式3の比率(H/D)の最大値を90%にしても、接触面積相対値が1を超えるようにできる。 In addition, when the Young's modulus of the flexible film is 180 MPa and the elastic deformation force is further large, even if the maximum value of the ratio (H / D) of the formula 3 is 90%, the relative value of the contact area is 1. Can be exceeded.

本発明の搬送装置においては、ライン状の凸部とライン状の凹部が交互に配列されている凹凸形状、凸部と凹部が格子形状に形成されている凹凸形状、凸部と凹部が不規則に配列されている凹凸形状を採用することができる。   In the transport device of the present invention, the concavo-convex shape in which the line-shaped convex portions and the line-shaped concave portions are alternately arranged, the concavo-convex shape in which the convex portions and the concave portions are formed in a lattice shape, and the convex portions and the concave portions are irregular. The concavo-convex shape arranged in the can be adopted.

本発明の請求項8は前記目的を達成するために、真空な成膜装置内で可撓性フィルムを搬送しながら、該可撓性フィルムの表面に水蒸気又はガスの通気を抑制するバリア膜を形成するバリアフィルムの製造方法において、前記可撓性フィルムの搬送に、請求項1〜7の何れか1の搬送装置を使用することを特徴とするバリアフィルムの製造方法を提供する。   According to an eighth aspect of the present invention, in order to achieve the above object, a barrier film that suppresses the passage of water vapor or gas to the surface of the flexible film while conveying the flexible film in a vacuum film forming apparatus is provided. In the manufacturing method of the barrier film to form, the manufacturing apparatus of the barrier film characterized by using the conveying apparatus of any one of Claims 1-7 for conveyance of the said flexible film.

本発明のバリアフィルムの製造方法によれば、請求項1〜7の何れか1に記載された搬送装置を用いるようにしたので、可撓性フィルムの中央部が撓んで段付きローラの中央部に接触したり、可撓性フィルムに皺が発生したりすることがないように安定搬送することができる。これにより、水蒸気やガス等のバリア性が低下することがないので、高品質なバリアフィルムを製造することができる。   According to the barrier film manufacturing method of the present invention, since the transport device according to any one of claims 1 to 7 is used, the central portion of the stepped roller is bent by bending the central portion of the flexible film. Can be stably conveyed so as not to come into contact with the film or to cause wrinkles on the flexible film. Thereby, since barrier properties, such as water vapor | steam and gas, do not fall, a high quality barrier film can be manufactured.

本発明の可撓性フィルムの搬送装置によれば、真空の装置内で長尺な可撓性フィルムを段付きローラの保持部に巻き掛け保持させて搬送する際に、保持部での保持力を顕著に向上させることができる。これにより、真空の装置内で長尺な可撓性フィルムを段付きローラで搬送しても、可撓性フィルムが弛んで皺になることがない。   According to the flexible film conveying device of the present invention, when a long flexible film is wound around and held on the holding portion of the stepped roller in the vacuum device, the holding force at the holding portion is retained. Can be significantly improved. Thereby, even if a long flexible film is conveyed by a stepped roller in a vacuum apparatus, the flexible film does not loosen and become wrinkles.

したがって、真空な成膜装置内で可撓性フィルムを搬送しながら、該可撓性フィルムの表面に水蒸気又はガスの通気を抑制するバリア膜を形成するバリアフィルムの製造方法において、可撓性フィルムの搬送に、本発明の搬送装置を使用するようにすれば、可撓性フィルムが皺になったり、バリア層が傷ついたりすることがないので、高品質なバリアフィルムを製造することができる。   Therefore, in the method for producing a barrier film, the barrier film is formed on the surface of the flexible film while suppressing the ventilation of water vapor or gas while the flexible film is conveyed in a vacuum film forming apparatus. If the transport device of the present invention is used for the transport, the flexible film does not become wrinkles and the barrier layer is not damaged, so that a high-quality barrier film can be produced.

本発明の実施の形態に係る可撓性フィルムの搬送装置を、バリアフィルムを製造する成膜装置に組み込んだ模式図The schematic diagram which incorporated the conveyance apparatus of the flexible film which concerns on embodiment of this invention in the film-forming apparatus which manufactures a barrier film 搬送装置に設けられる段付きローラを説明する説明図Explanatory drawing explaining the stepped roller provided in a conveying apparatus 段付きローラの保持部表面に形成される凹凸形状を説明する説明図Explanatory drawing explaining the uneven | corrugated shape formed in the holding part surface of a stepped roller 縦断面形状が矩形状、三角状、半円状の凹凸形状におけるテーパ角度θ、凹部深さH、凸部間距離Aを説明する説明図Explanatory drawing explaining taper angle (theta), the recessed part depth H, and the distance A between convex parts in the uneven | corrugated shape whose longitudinal cross-sectional shape is a rectangular shape, a triangular shape, and a semicircle shape. 接触面積相対値が1を超える凹凸形状を設計するための条件を説明する説明図Explanatory drawing explaining the conditions for designing the uneven | corrugated shape where a contact area relative value exceeds 1 凹凸形状の各種態様を説明する説明図Explanatory drawing explaining various aspects of uneven shape 凹凸形状の更に別の各種態様を説明する説明図Explanatory drawing explaining another various aspect of uneven | corrugated shape 凹凸形状の更に別の各種態様を説明する説明図Explanatory drawing explaining another various aspect of uneven | corrugated shape 実施例を行った試験装置の模式図Schematic diagram of the test equipment that conducted the examples 実施例及び比較例の条件及び結果を説明する表図Table for explaining conditions and results of Examples and Comparative Examples

以下、本発明の可撓性フィルムの搬送装置及びバリアフィルムの製造方法 の好ましい実施の形態について詳細に説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the flexible film conveying apparatus and the barrier film manufacturing method of the present invention will be described in detail.

図1は、本発明の実施形態に係る可撓性フィルムの搬送装置を、バリアフィルムの製造に利用される成膜装置10に組み込んだ模式図である。   FIG. 1 is a schematic view in which a flexible film transport apparatus according to an embodiment of the present invention is incorporated in a film forming apparatus 10 used for manufacturing a barrier film.

本実施形態においては、送り出しロール20から送り出された長尺な可撓性フィルムWに成膜室14でバリア膜を成膜した後、巻取りロール30で再びロール状に巻回する、いわゆるロール・ツー・ロール(Roll to Roll)方式の例で説明する。   In the present embodiment, a so-called roll is formed by forming a barrier film on the long flexible film W fed from the feed roll 20 in the film forming chamber 14 and then winding the roll film again on the take-up roll 30. -An example of a roll-to-roll method will be described.

本実施の形態における可撓性フィルムWとしては、例えば、PETフィルム等の各種の樹脂フィルム、又はアルミニウムシートなどの各種の金属シート等を用いることができる。更には、樹脂フィルムの表面に、有機層が形成されているものであってもよい。   As the flexible film W in this Embodiment, various resin films, such as PET film, or various metal sheets, such as an aluminum sheet, can be used, for example. Furthermore, an organic layer may be formed on the surface of the resin film.

成膜装置10は、長尺の可撓性フィルムWに連続で成膜を行う装置であって、基本的に、可撓性フィルムWを送り出す送り出しロール20を有する送り出し室12と、可撓性フィルムWにバリア膜を形成する成膜室(チャンバ)14と、バリア膜が形成された可撓性フィルムWを巻き取る巻取りロール30を有する巻取り室16と、真空排気部32と、制御部36とで構成される。そして、制御部36により、成膜装置10における各要素の動作が制御される。   The film forming apparatus 10 is an apparatus for continuously forming a film on a long flexible film W. Basically, the film forming apparatus 10 has a delivery chamber 12 having a delivery roll 20 for delivering the flexible film W, and a flexibility. A film forming chamber (chamber) 14 for forming a barrier film on the film W, a winding chamber 16 having a winding roll 30 for winding the flexible film W on which the barrier film is formed, a vacuum exhaust unit 32, and a control Part 36. The operation of each element in the film forming apparatus 10 is controlled by the control unit 36.

また、送り出し室12と成膜室14との間には区画壁15aが設けられると共に、成膜室14と巻取り室16との間には区画壁15bが設けられる。そして、各区画壁15a,15bに、可撓性フィルムWが通過するスリット状の開口15cが形成される。   A partition wall 15 a is provided between the delivery chamber 12 and the film forming chamber 14, and a partition wall 15 b is provided between the film forming chamber 14 and the winding chamber 16. A slit-like opening 15c through which the flexible film W passes is formed in each partition wall 15a, 15b.

送り出し室12、成膜室14及び巻取り室16は、配管34を介して真空排気部32に接続される。真空排気部32には、ドライポンプ及びターボ分子ポンプなどの真空ポンプが設けられる。そして、制御部36が真空排気部32を制御することにより、送り出し室12、成膜室14及び巻取り室16の内部が所定の真空度に制御される。   The delivery chamber 12, the film formation chamber 14, and the winding chamber 16 are connected to the vacuum exhaust unit 32 via a pipe 34. The vacuum exhaust unit 32 is provided with a vacuum pump such as a dry pump and a turbo molecular pump. Then, the control unit 36 controls the vacuum exhaust unit 32 to control the inside of the delivery chamber 12, the film forming chamber 14, and the winding chamber 16 to a predetermined degree of vacuum.

また、送り出し室12、成膜室14及び巻取り室16には、それぞれ内部の圧力を測定する圧力センサ(図示せず)が設けられ、圧力センサの測定値は制御部36に送られ、真空排気部32がフィードバック制御される。なお、送り出し室12、成膜室14及び巻取り室16の到達真空度には、特に限定はなく、実施する成膜方法等に応じて、十分な真空度が保てればよい。   In addition, each of the delivery chamber 12, the film formation chamber 14, and the winding chamber 16 is provided with a pressure sensor (not shown) for measuring the internal pressure, and the measured value of the pressure sensor is sent to the control unit 36 to be vacuumed. The exhaust unit 32 is feedback-controlled. The ultimate vacuum in the delivery chamber 12, the film formation chamber 14, and the take-up chamber 16 is not particularly limited, and a sufficient degree of vacuum may be maintained depending on the film formation method to be performed.

成膜室14では、可撓性フィルムを搬送しつつ可撓性フィルムの表面に連続的にバリア膜を形成する。成膜室14には、主として、2つのガイドローラ24、28と、ドラム26と、成膜部40とが設けられる。ガイドローラ24とガイドローラ28とは、ドラム26を挟んで所定の間隔に対向配置され、送り出しローラ29から送り出された可撓性フィルムWがガイドローラ24、ドラム26、ガイドローラ28の順に掛け渡される。   In the film forming chamber 14, a barrier film is continuously formed on the surface of the flexible film while the flexible film is conveyed. In the film forming chamber 14, two guide rollers 24 and 28, a drum 26, and a film forming unit 40 are mainly provided. The guide roller 24 and the guide roller 28 are arranged to face each other at a predetermined interval across the drum 26, and the flexible film W fed from the feed roller 29 is stretched over the guide roller 24, the drum 26, and the guide roller 28 in this order. It is.

ドラム26は、ガイドローラ24と、ガイドローラ28との間の空間Hの下方に設けられると共に、電気的に接地(アース)される。このドラム26は、円筒状に形成され、回転軸を介して回転可能に支持される。ドラム26は、その表面(周面)に可撓性フィルムWが巻き掛けられて回転することにより、可撓性フィルムWにバリア膜を成膜する成膜部40に対して所定の成膜位置に保持する。ドラム26には、温度を調節する温度調節部(図示せず)を設けてもよい。   The drum 26 is provided below the space H between the guide roller 24 and the guide roller 28 and is electrically grounded (grounded). The drum 26 is formed in a cylindrical shape and is rotatably supported via a rotation shaft. The drum 26 has a predetermined film formation position with respect to the film forming unit 40 that forms a barrier film on the flexible film W by rotating the flexible film W around the surface (circumferential surface). Hold on. The drum 26 may be provided with a temperature adjusting unit (not shown) for adjusting the temperature.

成膜部40は、気相成膜法のうち、例えば、プラズマCVDを用いて膜を形成するものを好適に採用できる。成膜部40は、主として、成膜電極42、高周波電源44、原料ガス供給部46及び仕切部48によって構成され、上述した制御部36により成膜部40の高周波電源44及び原料ガス供給部46が制御される。   As the film forming unit 40, for example, a vapor deposition method that forms a film using plasma CVD can be suitably employed. The film forming unit 40 is mainly configured by a film forming electrode 42, a high frequency power supply 44, a source gas supply unit 46 and a partition unit 48, and the control unit 36 described above controls the high frequency power supply 44 and the source gas supply unit 46 of the film formation unit 40. Is controlled.

成膜電極42は、可撓性フィルムWが巻き掛けられるドラム26に対して所定の隙間Sを有して配置され、高周波電源44に接続される。この高周波電源44により成膜電極42に高周波電圧が印加される。高周波電源44は、プラズマCVDによる成膜に利用される公知の高周波電源を用いることができる。また、高周波電源44は、最大出力等にも、特に限定はなく、形成するバリア膜に応じて適宜、選択/設定することができる。   The film forming electrode 42 is disposed with a predetermined gap S with respect to the drum 26 around which the flexible film W is wound, and is connected to the high frequency power supply 44. A high frequency voltage is applied to the film forming electrode 42 by the high frequency power source 44. As the high-frequency power source 44, a known high-frequency power source used for film formation by plasma CVD can be used. Further, the high-frequency power supply 44 is not particularly limited in the maximum output, and can be appropriately selected / set according to the barrier film to be formed.

成膜電極42は、例えば、平面視長方形の平板状に形成されており、広い面に複数の穴(図示せず)が等間隔で形成され、前記の広い面をドラム26に向けて配置される。この成膜電極42は、一般的にシャワー電極と呼ばれるものである。なお、成膜電極42は、平板状に限定されるものではなく、例えば、ドラム26の軸方向に分割した複数の電極を配列した構成等、プラズマCVDによる成膜が可能なものであれば、各種の電極の構成が利用可能である。しかし、成膜電極42は、可撓性フィルムWに対する電界及びプラズマなどの均一性等の点で見た場合、平面視長方形の平板状のシャワー電極であることが好ましい。また、成膜電極42と高周波電源44とは、必要に応じて、インピーダンス整合をとるためのマッチングボックスを介して接続してもよい。   The film forming electrode 42 is formed in, for example, a rectangular flat plate shape in plan view, and a plurality of holes (not shown) are formed at equal intervals on a wide surface, and the wide surface is arranged facing the drum 26. The The film forming electrode 42 is generally called a shower electrode. The film formation electrode 42 is not limited to a flat plate shape, and may be any film that can be formed by plasma CVD, such as a configuration in which a plurality of electrodes divided in the axial direction of the drum 26 are arranged. Various electrode configurations are available. However, the film-forming electrode 42 is preferably a flat-plate shower electrode having a rectangular shape in plan view when viewed from the viewpoint of the electric field with respect to the flexible film W and the uniformity of plasma and the like. In addition, the film forming electrode 42 and the high frequency power supply 44 may be connected via a matching box for impedance matching, if necessary.

原料ガス供給部46は、ドラム26と成膜電極42とのプラズマの発生空間即ち隙間Sに、バリア膜を形成するための原料ガスを供給するものであり、配管47を介して送気した原料ガスを成膜電極42の複数の穴から隙間Sに吹き出す。   The source gas supply unit 46 supplies source gas for forming a barrier film in the plasma generation space, that is, the gap S between the drum 26 and the film forming electrode 42, and the source gas supplied through the pipe 47 is supplied. Gas is blown into the gap S from the plurality of holes of the film forming electrode 42.

本実施形態においては、原料ガスは、例えば、SiO膜を形成する場合、TEOSガス、及び活性種ガスとして酸素ガスを好適に用いることができる。 In the present embodiment, as the source gas, for example, when forming a SiO 2 film, a TEOS gas and an oxygen gas can be suitably used as the active species gas.

また、原料ガス供給部46においては、原料ガスのみならず、アルゴンガス又は窒素ガスなどの不活性ガス、及び酸素ガス等の活性種ガス等、プラズマCVDで用いられている各種のガスを、原料ガスと共に、隙間Sに供給してもよい。このように、複数種のガスを導入する場合には、各ガスを同じ配管で混合して供給してもよく、あるいは各ガスを異なる配管で供給してもよい。さらに、原料ガス又はその他、不活性ガス及び活性種ガスの種類または導入量も、形成する膜の種類、又は目的とする成膜レート等に応じて、適宜、選択/設定することができる。   In the source gas supply unit 46, not only the source gas but also various gases used in plasma CVD, such as an inert gas such as argon gas or nitrogen gas, and an active species gas such as oxygen gas, are used as the source gas. You may supply to the clearance gap S with gas. Thus, when introducing multiple types of gas, each gas may be mixed and supplied by the same piping, or each gas may be supplied by a different piping. Furthermore, the types or introduction amounts of the source gas or other inert gas and active species gas can be selected / set as appropriate according to the type of film to be formed, the target film formation rate, or the like.

仕切部48(区画部)は、成膜電極42を成膜室14内において区画するものである。
この仕切部48は、例えば、一対の仕切板48aにより構成されており、一対の仕切板48aで、成膜電極42を挟むようにして配置される。
The partition part 48 (partition part) partitions the film forming electrode 42 in the film forming chamber 14.
The partition 48 includes, for example, a pair of partition plates 48a, and is disposed so that the film formation electrode 42 is sandwiched between the pair of partition plates 48a.

各仕切板48aは、それぞれドラム26の長さ方向に伸びた板状部材であり、ドラム26側の端部が、成膜電極42とは反対側に折曲している。この仕切部48により、隙間S即ちプラズマ発生空間が成膜室14内において区画される。   Each partition plate 48 a is a plate-like member extending in the length direction of the drum 26, and an end portion on the drum 26 side is bent to the opposite side to the film forming electrode 42. The partition 48 partitions the gap S, that is, the plasma generation space in the film forming chamber 14.

次に、上記の如く真空下にある送り出し室12、成膜室14、巻取り室16において、可撓性フィルムWを搬送する搬送装置50について説明する。   Next, the conveyance device 50 that conveys the flexible film W in the delivery chamber 12, the film formation chamber 14, and the winding chamber 16 that are under vacuum as described above will be described.

搬送装置50は、主として、送り出しロール20、巻取りロール30、及び送り出しロール20と巻取りロール30との間に成膜室14を通過する可撓性フィルムWの搬送経路を形成する複数のガイドローラ60、24、28、31とで構成される。そして、複数のガイドローラ60、24、28、31のうち、少なくとも可撓性フィルムWにバリア膜を形成した形成後にバリア膜面が接触するガイドローラ28、31については、段付きローラRが用いられる。この段付きローラRは、両端部に中央部よりも大円径な保持部54を有し、該保持部54に可撓性フィルムWを巻き掛け保持して搬送することができる。   The transport device 50 mainly includes a plurality of guides that form a transport path for the flexible film W passing through the film forming chamber 14 between the feed roll 20, the take-up roll 30, and the feed roll 20 and the take-up roll 30. It comprises rollers 60, 24, 28, 31. Of the plurality of guide rollers 60, 24, 28, 31, the stepped roller R is used for the guide rollers 28, 31 that come into contact with the barrier film surface after forming the barrier film on at least the flexible film W. It is done. The stepped roller R has holding portions 54 having a larger circular diameter than the central portion at both ends, and the flexible film W can be wound around the holding portions 54 and conveyed.

巻取りロール30は可撓性フィルムWを搬送する駆動ローラとして形成される。送り出しロール20及びガイドローラ60、24、28、31は可撓性フィルムWの搬送により従動回転してもよく、あるいは駆動力をもたせて巻取りロール30の回転に同期させるようにしてもよい。なお、搬送装置50は、搬送経路の途中に、可撓性フィルムWの搬送時における張力を調整するテンション調整手段(例えばダンサローラ)を設けてもよい。   The winding roll 30 is formed as a drive roller that conveys the flexible film W. The delivery roll 20 and the guide rollers 60, 24, 28, 31 may be driven to rotate by the conveyance of the flexible film W, or may be synchronized with the rotation of the take-up roll 30 with a driving force. Note that the transport device 50 may be provided with tension adjusting means (for example, a dancer roller) that adjusts the tension during transport of the flexible film W in the middle of the transport path.

次に、段付きローラRの構造について説明する。   Next, the structure of the stepped roller R will be described.

図2(A)、(B)に示すように、段付きローラRは、両端部に中央部52よりも大円径な保持部54を有し、該保持部54に可撓性フィルムWを巻き掛け保持して搬送する。符号56は回転軸である。   As shown in FIGS. 2 (A) and 2 (B), the stepped roller R has a holding part 54 having a larger diameter than the central part 52 at both ends, and the flexible film W is put on the holding part 54. Wrap and hold to transport. Reference numeral 56 denotes a rotating shaft.

そして、図3に示すように、段付きローラRの保持部54表面には可撓性フィルムWの上記した送り出し室12〜巻取り室16に至る真空下での弾性変形力に応じて下記に定義される接触面積相対値が1を超えるように凹凸形状58が形成されている。図3は、保持部54表面に縦断面形状が台形状の凹凸形状58を形成した場合である。   Then, as shown in FIG. 3, the surface of the holding portion 54 of the stepped roller R has the following depending on the elastic deformation force of the flexible film W from the delivery chamber 12 to the winding chamber 16 under vacuum. The concavo-convex shape 58 is formed so that the defined contact area relative value exceeds 1. FIG. 3 shows a case where an uneven shape 58 having a trapezoidal longitudinal cross-sectional shape is formed on the surface of the holding portion 54.

〈接触面積相対値の定義〉   <Definition of contact area relative value>

段付きローラRの保持部54表面が滑らかなフラット面であるとしたときに可撓性フィルムWと保持部54表面とが接触する面積をXとし、保持部54表面が前記凹凸形状面であるとしたときに可撓性フィルムWと保持部54表面とが接触する面積をYとしたときに、Xに対するYの比率(Y/X)を接触面積相対値とする。   When the surface of the holding portion 54 of the stepped roller R is a smooth flat surface, the area where the flexible film W and the surface of the holding portion 54 come into contact is X, and the surface of the holding portion 54 is the uneven surface. When the area where the flexible film W and the surface of the holding portion 54 are in contact with each other is defined as Y, the ratio of Y to X (Y / X) is defined as the relative value of the contact area.

段付きローラRの保持部54表面に形成される凹凸形状58は、接触面積相対値が1を超える形状であればどのようなものでもよいが、例えば以下の条件を満足するように凹凸形状58を形成することで、接触面積相対値が1を超える凹凸形状を容易に形成することができる。   The uneven shape 58 formed on the surface of the holding portion 54 of the stepped roller R may be any shape as long as the relative value of the contact area exceeds 1, but for example, the uneven shape 58 so as to satisfy the following conditions. By forming the concavo-convex shape having a contact area relative value exceeding 1, it is possible to easily form.

即ち、可撓性フィルムWの弾性変形力をヤング率で表したときに、180〜280MPaの範囲であると共に、保持部54表面に形成された凹凸形状58が次の式1〜3を満足する。   That is, when the elastic deformation force of the flexible film W is expressed in terms of Young's modulus, it is in the range of 180 to 280 MPa, and the concavo-convex shape 58 formed on the surface of the holding portion 54 satisfies the following formulas 1 to 3. .

式1…凸部58A側面のテーパ角度をθとしたときに、0°<θ<90°、   Formula 1 When the taper angle of the side surface of the convex portion 58A is θ, 0 ° <θ <90 °,

式2…凹部58Bの深さをHとし凸部58Aから凸部58Aまでの距離をAとしたときに、A≧2H、   Formula 2 ... When the depth of the concave portion 58B is H and the distance from the convex portion 58A to the convex portion 58A is A, A ≧ 2H,

式3…可撓性フィルムWの厚みDに対する凹部58Bの深さHの比率(H/D)が45%以下。   Formula 3: The ratio (H / D) of the depth H of the recess 58B to the thickness D of the flexible film W is 45% or less.

図4の(A)〜(C)は、凹凸形状58の縦断面が矩形状の場合(A)、三角状の場合(B)、半円形の場合(C)におけるテーパ角度θ、凹部58Bの深さ(凸部58Aの高さと同義)H、凸部58A〜凸部58Aまでの距離Aを示したものである。また、可撓性フィルムWのヤング率を180〜280MPaの範囲に設定すれば、バリアフィルムの製造に使用する可撓性フィルムの弾性変形力を略カバーすることができる。   4A to 4C show the taper angle θ in the case where the longitudinal section of the concavo-convex shape 58 is rectangular (A), the triangular shape (B), and the semicircular case (C). Depth (synonymous with the height of the convex part 58A) H and the distance A from the convex part 58A to the convex part 58A are shown. Moreover, if the Young's modulus of the flexible film W is set in a range of 180 to 280 MPa, the elastic deformation force of the flexible film used for manufacturing the barrier film can be substantially covered.

図5(A)〜(C)は、凹凸形状58の縦断面が矩形状の場合において、可撓性フィルムWと保持部54表面との接触し易さを実験的に確かめた結果を模式的に示したものである。   FIGS. 5A to 5C schematically show the results of experimental confirmation of the ease of contact between the flexible film W and the surface of the holding portion 54 when the vertical shape of the concavo-convex shape 58 is rectangular. It is shown in.

図5(A)は、凹凸形状58のテーパ角度θが90°の場合であり、凹凸形状58の縦断面が直角な矩形状である。この場合には、可撓性フィルムWが弾性変形して下方に撓んでも凹部58B内部に入り込み難く、可撓性フィルムWと凹部58Bの内壁面との接触面が形成されない。これにより、保持部54表面を凹凸形状58にすることでフラット面よりも表面積が大きくなっても、凹部58Bが接触面積の増大に何ら寄与しないので、接触面積相対値が1よりも小さくなる。なお、テーパ角度θが0°とは保持部54表面に凹凸形状58がなくフラット面であることを意味する。   FIG. 5A shows a case where the taper angle θ of the concavo-convex shape 58 is 90 °, and the concavo-convex shape 58 has a rectangular shape having a vertical cross section. In this case, even if the flexible film W is elastically deformed and bent downward, it is difficult to enter the recess 58B, and a contact surface between the flexible film W and the inner wall surface of the recess 58B is not formed. As a result, even if the surface area of the holding portion 54 is changed to the concave-convex shape 58 and the surface area becomes larger than that of the flat surface, the concave portion 58B does not contribute to the increase of the contact area, so the contact area relative value becomes smaller than 1. The taper angle θ of 0 ° means that the surface of the holding portion 54 has no uneven shape 58 and is a flat surface.

図5(B)のように、テーパ角度θを90°よりも小さくして縦断面が台形な矩形状にすることにより、可撓性フィルムWが弾性変形して下方に撓んだ際に凹部58B側に入り込み易くなる。これにより、可撓性フィルムWが凹部58Bの側壁面(凸部側壁面と同義)に接触する割合が増加する。   As shown in FIG. 5B, when the taper angle θ is smaller than 90 ° and the rectangular shape has a trapezoidal longitudinal section, the concave portion is formed when the flexible film W is elastically deformed and bent downward. It becomes easy to enter the 58B side. Thereby, the ratio which the flexible film W contacts the side wall surface (synonymous with a convex part side wall surface) of the recessed part 58B increases.

しかし、図5(B)の場合であっても、凹部58Bの深さHと、凸部58Aから凸部58Aまでの距離Aとの関係が略1:1であるので、可撓性フィルムWが下方に撓んだ際に凹部58Bの底面58bに到達するほどに可撓性フィルムWが凹部58Bの内部に十分に入り込まない。   However, even in the case of FIG. 5B, since the relationship between the depth H of the recess 58B and the distance A from the projection 58A to the projection 58A is approximately 1: 1, the flexible film W When the film is bent downward, the flexible film W does not sufficiently enter the recess 58B to reach the bottom surface 58b of the recess 58B.

これに対して、上記した式1を満足すると共に、式2のA≧2Hを満足するようにした図5(C)の凹凸形状58は、可撓性フィルムWが弾性変形して下方に撓むことで、凹部58Bの内部まで容易に撓み易くなり、可撓性フィルムWが凹部58Bの内壁面(側壁面及び底面)に略全面接触する。これにより、保持部54表面を凹凸形状58にしてフラット面よりも表面積が大きくなった分だけ、可撓性フィルムWと保持部54表面との接触面積が増大するので、接触面積相対値を1よりも大きくすることができる。   On the other hand, the concavo-convex shape 58 of FIG. 5C that satisfies the above-described expression 1 and satisfies A ≧ 2H of expression 2 is bent downward due to the elastic deformation of the flexible film W. As a result, the inside of the recess 58B can be easily bent, and the flexible film W comes into almost full contact with the inner wall surface (side wall surface and bottom surface) of the recess 58B. As a result, the contact area between the flexible film W and the surface of the holding part 54 is increased by the amount by which the surface of the holding part 54 is made uneven and the surface area is larger than that of the flat surface. Can be larger.

式3の規定は、ヤング率が180〜280MPaの範囲の可撓性フィルムWに対して保持部54表面の凹凸形状58が式1及び式2を満足しても、凹部58Bの深さHが深過ぎると、可撓性フィルムWが凹部58Bの底面58bに到達できないため、可撓性フィルムWを凹部58Bの内壁面に略全面接触させることができない。このことから、適切な凹部58Bの深さHを実験的に調べたところ、可撓性フィルムWの厚みDに対する凹部58Bの深さHの比率(H/D)が50%以下であれば、可撓性フィルムWが凹部58Bの底面58bに容易に到達できることが分かった。この場合、可撓性フィルムWのヤング率が220MPa以下であり弾性変形力が大きい場合には、前記式3の比率(H/D)の最大値を50%にしても、接触面積相対値が1を超えるようにできる。また、可撓性フィルムWのヤング率が180MPa以下であり弾性変形力が更に大きい場合には、前記式3の比率(H/D)の最大値を90%にしても、接触面積相対値が1を超えるようにできる。   Even if the concave-convex shape 58 on the surface of the holding portion 54 satisfies the formulas 1 and 2 for the flexible film W having a Young's modulus in the range of 180 to 280 MPa, the depth H of the concave portion 58B is If the depth is too deep, the flexible film W cannot reach the bottom surface 58b of the recess 58B, so that the flexible film W cannot be brought into substantially the entire contact with the inner wall surface of the recess 58B. From this, when the depth H of the appropriate recess 58B was experimentally investigated, if the ratio (H / D) of the depth H of the recess 58B to the thickness D of the flexible film W is 50% or less, It was found that the flexible film W can easily reach the bottom surface 58b of the recess 58B. In this case, when the Young's modulus of the flexible film W is 220 MPa or less and the elastic deformation force is large, even if the maximum value of the ratio (H / D) of Formula 3 is 50%, the relative value of the contact area is It can be over 1. In addition, when the Young's modulus of the flexible film W is 180 MPa or less and the elastic deformation force is further large, even if the maximum value of the ratio (H / D) of Formula 3 is 90%, the relative value of the contact area is It can be over 1.

本発明の搬送装置50を組み込んだ成膜装置10のように真空の装置内では、可撓性フィルムWと段付きローラRの保持部54表面との間に可撓性フィルムWの搬送に伴う同伴エアー層が形成されないので、保持部54表面に凹凸形状58を形成しても凹部58Bにエアーが溜まることはない。これにより、可撓性フィルムWが凹部58Bに倣って弾性変形して下方に撓む動作を妨害しない。したがって、可撓性フィルムWの真空下における弾性変形力に応じて、可撓性フィルムWが倣って凹凸形状58の凹部58B内部に容易に入り込むことが可能な特定の凹凸形状58、即ち可撓性フィルムWと保持部54表面との接触面積相対値が1を超える凹凸形状58を段付きローラRの保持部54表面に形成してやれば、可撓性フィルムWと保持部54表面とを略隙間なく全面接触させることが可能となる。   In a vacuum apparatus such as the film forming apparatus 10 incorporating the transport apparatus 50 of the present invention, the flexible film W is transported between the flexible film W and the surface of the holding portion 54 of the stepped roller R. Since the entrained air layer is not formed, air does not accumulate in the concave portion 58B even if the concave and convex shape 58 is formed on the surface of the holding portion 54. Thereby, the operation | movement which the flexible film W follows the recessed part 58B elastically deforms, and bends below is not disturbed. Therefore, according to the elastic deformation force of the flexible film W under vacuum, the specific uneven shape 58 that can be easily entered into the recess 58B of the uneven shape 58 by the flexible film W, that is, flexible If the concavo-convex shape 58 in which the relative value of the contact area between the conductive film W and the surface of the holding portion 54 exceeds 1 is formed on the surface of the holding portion 54 of the stepped roller R, the flexible film W and the surface of the holding portion 54 are substantially spaced. It is possible to make the entire surface contact.

これにより、真空の装置内で長尺な可撓性フィルムWを段付きローラRの保持部54に巻き掛け保持させて搬送する際に、保持部54での保持力を顕著に向上させることができる。したがって、搬送の際に可撓性フィルムWの中央部が弛んで皺になったり、段付きローラRの中央部54Aに接触して傷になったりすることがない。   Thereby, when the long flexible film W is wound around and held on the holding part 54 of the stepped roller R in the vacuum apparatus, the holding force in the holding part 54 can be remarkably improved. it can. Therefore, the central portion of the flexible film W does not become loose and become wrinkled during conveyance, or it does not come into contact with the central portion 54A of the stepped roller R to be damaged.

図6〜図8は、段付きローラの保持部表面に形成する凹凸形状の各種態様を示したものである。   6 to 8 show various forms of the uneven shape formed on the surface of the holding portion of the stepped roller.

図6(A)〜(D)は、保持部54表面の凹凸形状58は、ライン状の凸部58Aとライン状の凹部58Bが交互に配列して構成されている場合である。図6の黒いラインが凸部58A、白いラインが凹部58Bである。そして、図6(A)は、凸部58Aと凹部58Bのラインが段付きローラの軸線O方向に平行に形成された場合である。図6(B)は、ラインが段付きローラの軸線Oに対して周方向にリング状に形成された場合である。図6(C)は、ラインが段付きローラの軸線Oに対して右傾斜して形成された場合であり、図6(D)は左傾斜して形成されている場合である。   6A to 6D show a case where the concave and convex shape 58 on the surface of the holding portion 54 is configured by alternately arranging linear convex portions 58A and linear concave portions 58B. The black line of FIG. 6 is the convex part 58A, and the white line is the concave part 58B. FIG. 6A shows a case where the lines of the convex portions 58A and the concave portions 58B are formed in parallel to the axis O direction of the stepped roller. FIG. 6B shows a case where the line is formed in a ring shape in the circumferential direction with respect to the axis O of the stepped roller. FIG. 6C shows a case where the line is formed to be inclined to the right with respect to the axis O of the stepped roller, and FIG. 6D is a case formed to be inclined to the left.

図7(A)〜(B)は、保持部54表面の凹凸形状58は、縦横に走るライン状の凸部58Aが交差することによって、凹部58Bが格子形状に形成されている場合である。そして、図7(A)は、ライン状の凸部58Aが横方向(軸線O方向)と縦方向(軸線Oに直角な方向)に走る場合である。図7(B)は、ライン状の凸部58Aが軸線Oに対して右傾斜及び左傾斜して走る場合である。   FIGS. 7A to 7B show a case in which the concave and convex shape 58 on the surface of the holding portion 54 is formed in a lattice shape by intersecting linear convex portions 58A that run vertically and horizontally. FIG. 7A shows a case where the line-shaped convex portion 58A runs in the horizontal direction (axis O direction) and the vertical direction (direction perpendicular to the axis O). FIG. 7B shows a case where the line-shaped convex portion 58 </ b> A runs to the right and left with respect to the axis O.

図7(C)〜(D)は凸部58Aと凹部58Bとが市松模様形状に配置されている場合である。図7(C)は市松模様が軸線O方向を向いている場合であり、図7(D)は市松模様が軸線Oに対して傾いている場合である。   FIGS. 7C to 7D show the case where the convex portions 58A and the concave portions 58B are arranged in a checkered pattern. FIG. 7C shows a case where the checkered pattern is oriented in the direction of the axis O, and FIG. 7D shows a case where the checkered pattern is inclined with respect to the axis O.

図8(A)〜(B)は凸部58Aと凹部58Bが不規則に配列されている場合である。
[実施例1]
8A to 8B show a case where the convex portions 58A and the concave portions 58B are irregularly arranged.
[Example 1]

図9に示す試験装置70を用いて、本発明の実施の形態に関する可撓性フィルムWの搬送試験を行った。試験装置70は内部が見える透明な覗き窓(図示せず)を有する真空室72内に、送り出しロール74と巻取りロール76が間隔を置いて配置され、送り出しロール74と巻取りロール76の間に段付きローラRが配置される。そして、送り出しロール74から送り出された可撓性フィルムWが段付きローラRの保持部54に巻き掛け保持された後、巻取りロール76に巻き取られる。真空室72は排気管78を介して真空装置(図示せず)に接続され、真空装置によって真空室72の真空度が制御される。   Using the test apparatus 70 shown in FIG. 9, the conveyance test of the flexible film W according to the embodiment of the present invention was performed. In the test apparatus 70, a delivery roll 74 and a take-up roll 76 are arranged at a distance in a vacuum chamber 72 having a transparent observation window (not shown) through which the inside can be seen, and between the feed roll 74 and the take-up roll 76. A stepped roller R is disposed at the center. Then, the flexible film W fed from the feed roll 74 is wound around and held by the holding portion 54 of the stepped roller R, and then wound around the take-up roll 76. The vacuum chamber 72 is connected to a vacuum device (not shown) through an exhaust pipe 78, and the vacuum degree of the vacuum chamber 72 is controlled by the vacuum device.

上記の試験装置70を用いて、可撓性フィルムWのヤング率(MPa)に応じて、段付きローラRの保持部54表面に形成した凹凸形状58の条件を変えたときに、接触面積相対値がどのように変わるかを試験した。   When the condition of the concavo-convex shape 58 formed on the surface of the holding portion 54 of the stepped roller R was changed according to the Young's modulus (MPa) of the flexible film W using the test apparatus 70 described above, the relative contact area We tested how the values changed.

段付きローラRとして、保持部54表面の凹凸形状58が図3に示す矩形状のものを使用し、段深さ(保持部54と中央部52との段差)を4mm、段幅(両端の保持部54同士の距離)を450mmとした。また、真空室72の真空度は5×10−3Paとし、搬送速度を3m/分とした。   As the stepped roller R, the concave and convex shape 58 on the surface of the holding portion 54 has a rectangular shape shown in FIG. 3, and the step depth (step between the holding portion 54 and the central portion 52) is 4 mm, and the step width (at both ends) The distance between the holding portions 54) was 450 mm. Moreover, the vacuum degree of the vacuum chamber 72 was 5 * 10 <-3> Pa, and the conveyance speed was 3 m / min.

上記実施例1〜8及び比較例2〜6における段付きローラRの保持部54表面に形成した凹凸形状58の条件は次の通りである。   The conditions of the concavo-convex shape 58 formed on the surface of the holding portion 54 of the stepped roller R in Examples 1 to 8 and Comparative Examples 2 to 6 are as follows.

即ち、下記に示す式1〜式3の条件を全て満たすものを実施例とし、1つでも満たさない場合を比較例とした。なお、比較例1は、接触面積相対値の基準となるものであり、段付きローラRの保持部表面がフラットな場合である。
〈式1〜式3の条件〉
That is, the example satisfying all the conditions of the following formulas 1 to 3 was used as an example, and the case of not satisfying even one was set as a comparative example. Note that Comparative Example 1 serves as a reference for the relative value of the contact area, and is a case where the surface of the holding portion of the stepped roller R is flat.
<Conditions of Formulas 1 to 3>

可撓性フィルムのヤング率が180〜280MPaの範囲において、   In the range where the Young's modulus of the flexible film is 180 to 280 MPa,

式1…凸部側面のテーパ角度をθとしたときに、0°<θ<90°、   Formula 1 ... 0 ° <θ <90 °, where θ is the taper angle of the side surface of the convex portion,

式2…凹部の深さをHとし凸部から凸部までの距離をAとしたときに、A≧2H、   When the depth of the concave portion is H and the distance from the convex portion to the convex portion is A, A ≧ 2H,

式3…可撓性フィルムの厚みDに対する凹部の深さHの比率(H/D)が50%以下(但し、可撓性フィルムのヤング率が180MPa以下であれば、(H/D)90%以下)。
[実施例及び比較例の凹凸形状]
(1)ヤング率が220(MPa)の可撓性フィルムAを搬送した場合
Formula 3 ... The ratio (H / D) of the depth H of the recess to the thickness D of the flexible film is 50% or less (provided that the Young's modulus of the flexible film is 180 MPa or less, (H / D) 90 %Less than).
[Uneven shape of Example and Comparative Example]
(1) When a flexible film A having a Young's modulus of 220 (MPa) is conveyed

比較例1…保持部表面がフラット面(接触面積相対値の基準となる段付きローラ)。   Comparative Example 1 The holding part surface is a flat surface (a stepped roller serving as a reference for the relative value of the contact area).

実施例1…保持部表面に凹凸形状が形成されると共に、H/Dが40%、テーパ角度θが80°、A≧2Hを満足する。   Example 1 An uneven shape is formed on the surface of the holding portion, H / D is 40%, taper angle θ is 80 °, and A ≧ 2H is satisfied.

実施例2…H/Dを40%から50%にした以外は実施例1と同様である。   Example 2 ... Same as Example 1 except that H / D was changed from 40% to 50%.

比較例2…H/Dを40%から70%にした以外は実施例1と同様である。
(2)ヤング率が280(MPa)の可撓性フィルムBを搬送した場合
Comparative Example 2 ... Same as Example 1 except that H / D was changed from 40% to 70%.
(2) When a flexible film B having a Young's modulus of 280 (MPa) is conveyed

実施例3…保持部表面に凹凸形状が形成されると共に、H/Dが35%、テーパ角度θが60°、A≧2Hを満足する。   Example 3 An uneven shape is formed on the surface of the holding portion, H / D is 35%, the taper angle θ is 60 °, and A ≧ 2H is satisfied.

実施例4…H/Dを35%から45%にした以外は実施例3と同様である。   Example 4 ... Same as Example 3 except that H / D was changed from 35% to 45%.

比較例3…H/Dを35%から60%にした以外は実施例3と同様である。   Comparative Example 3 ... Same as Example 3 except that H / D was changed from 35% to 60%.

実施例8…テーパ角度θを60°から45°にした以外は実施例3と同様である。   Example 8: The same as Example 3 except that the taper angle θ is changed from 60 ° to 45 °.

比較例6…A≧2Hの条件を満たさない以外は実施例8と同様である。
(3)ヤング率が180(MPa)の可撓性フィルムCを搬送した場合
Comparative Example 6 ... Same as Example 8 except that the condition of A ≧ 2H is not satisfied.
(3) When a flexible film C having a Young's modulus of 180 (MPa) is conveyed

実施例5…保持部表面に凹凸形状が形成されると共に、H/Dが80%、テーパ角度θが45°、A≧2Hを満足する。   Example 5: An uneven shape is formed on the surface of the holding portion, H / D is 80%, taper angle θ is 45 °, and A ≧ 2H is satisfied.

実施例6…H/Dを80%から90%にした以外は実施例5と同様である。   Example 6 ... Same as Example 5 except that H / D was changed from 80% to 90%.

比較例4…H/Dを80%から120%にした以外は実施例5と同様である。   Comparative Example 4 ... Same as Example 5 except that H / D was changed from 80% to 120%.

実施例7…テーパ角度θを45°から80°にした以外は実施例5と同様である。   Example 7 This example is the same as Example 5 except that the taper angle θ is changed from 45 ° to 80 °.

比較例5…テーパ角度θを45°から90°にした以外は実施例5と同様である。
[試験結果]
Comparative Example 5: Same as Example 5 except that the taper angle θ is changed from 45 ° to 90 °.
[Test results]

試験結果の評価として、可撓性フィルムと段付きローラの保持部表面との接触状態を調べた。接触状態の評価方法は、段付きローラの保持部表面に予め着色料を塗っておき、可撓性フィルム面に転写された着色料の転写面積が、保持部表面が滑らかなフラット面であると仮定したときの可撓性フィルムと保持部表面との接触面積(フラット面接触面積と称する)よりも大きい場合に、接触面積相対値が1を超えると判定した。即ち、図5(C)のように、可撓性フィルムが保持部表面における凹凸形状の凹部内部に入り込んで凹部壁面(側壁面及び底面)に略全面接触した場合には、上記した着色料の転写面積が凹部の側壁面の面積合計分(複数の凹部における側壁面積の合計)だけ前記したフラット面接触面積よりも大きくなる。
また、保持部表面での保持力の評価として、搬送される可撓性フィルムが段付きローラ(保持部と中央部との段差が4mm)の中央部に弛む程度によって◎、○、×で評価した。◎は弛みがなく保持力大きい、○は僅かに弛むが保持力に問題なし、×は弛みが大きく保持力が小さい。
As an evaluation of the test results, the contact state between the flexible film and the holding portion surface of the stepped roller was examined. The evaluation method of the contact state is that a colorant is applied to the holding part surface of the stepped roller in advance, and the transfer area of the colorant transferred to the flexible film surface is a flat surface with a smooth holding part surface. When the contact area between the flexible film and the surface of the holding part (referred to as a flat surface contact area) when assumed was larger than the contact area relative value, it was determined that the contact area relative value exceeded 1. That is, as shown in FIG. 5C, when the flexible film enters the concave-convex concave portion on the surface of the holding portion and makes contact with the concave wall surfaces (side wall surface and bottom surface) substantially, The transfer area becomes larger than the flat surface contact area by the total area of the side wall surfaces of the recesses (the total of the side wall areas of the plurality of recesses).
In addition, as an evaluation of the holding force on the surface of the holding part, it is evaluated as ◎, ○, or X depending on the degree to which the flexible film being conveyed loosens in the center part of the stepped roller (the step between the holding part and the center part is 4 mm) did. ◎ indicates no slack and large holding power, ○ indicates slightly slack but no problem with holding power, and × indicates large slack and low holding power.

試験結果を図10の表に示す。   The test results are shown in the table of FIG.

図10の表から分かるように、式1〜式3の全てを満足する実施例1〜8は接触面積相対値が1を超え、弛み評価において○〜◎の良い結果になった。これに対して、接触面積相対値が1の比較例1は弛み評価が×であった。   As can be seen from the table of FIG. 10, Examples 1 to 8 satisfying all of the formulas 1 to 3 have a contact area relative value exceeding 1, and good results of 〜 to に お い て were obtained in the slack evaluation. On the other hand, in Comparative Example 1 where the contact area relative value was 1, the slack evaluation was x.

この結果から、真空下において可撓性フィルムを段付きローラで搬送する場合には、接触面積相対値が1を超えることが必要であり、これにより可撓性フィルムの弛みを効果的に抑制できる。したがって、真空下において可撓性フィルムを段付きローラで搬送しても、可撓性フィルムに皺等の不具合を発生させることなく安定搬送することができる。   From this result, when the flexible film is conveyed by a stepped roller under vacuum, it is necessary that the relative value of the contact area exceeds 1, so that the looseness of the flexible film can be effectively suppressed. . Therefore, even if a flexible film is conveyed by a stepped roller under vacuum, it can be stably conveyed without causing defects such as wrinkles in the flexible film.

また、ヤング率が220MPaの可撓性フィルムAを使用した実施例1〜2、ヤング率が280MPaの可撓性フィルムBを使用した実施例3、4、8、及びヤング率が180MPaの可撓性フィルムCを使用した実施例5〜6との対比から分かるように、可撓性フィルムのヤング率が小さくなれば、H/D比を大きくしても接触面積相対値が1を超えるようにできる。即ち、可撓性フィルムAのヤング率が220MPa以下であり弾性変形力が可撓性フィルムAより大きい場合には、前記式3の比率(H/D)の最大値を50%にしても、接触面積相対値が1を超えるようにできる。   Examples 1-2 using a flexible film A having a Young's modulus of 220 MPa, Examples 3, 4, 8 using a flexible film B having a Young's modulus of 280 MPa, and flexibility having a Young's modulus of 180 MPa As can be seen from the comparison with Examples 5 to 6 using the conductive film C, if the Young's modulus of the flexible film decreases, the relative value of the contact area exceeds 1 even if the H / D ratio is increased. it can. That is, when the Young's modulus of the flexible film A is 220 MPa or less and the elastic deformation force is larger than the flexible film A, even if the maximum value of the ratio (H / D) of the formula 3 is 50%, The relative value of the contact area can exceed 1.

また、可撓性フィルムのヤング率が180MPa以下であり弾性変形力が更に大きい場合には、前記式3の比率(H/D)の最大値を90%にしても、接触面積相対値が1を超えるようにできる。   Further, when the Young's modulus of the flexible film is 180 MPa or less and the elastic deformation force is even larger, the relative value of the contact area is 1 even if the maximum value of the ratio (H / D) in Equation 3 is 90%. Can be exceeded.

10…成膜装置、12…送り出し室、14…成膜室、16…巻取り室、20…送り出しロール、24、28、31、60…ガイドローラ、26…ドラム、30…巻取りローラ、32…真空排気部、34…配管、36…制御部、40…成膜部、42…成膜電極、44…高周波電源、46…原料ガス供給部、47…配管、48…仕切部、48a…仕切板、50…搬送装置、52…段付きローラの中央部、54…段付きローラの保持部、56…回転軸、58…凹凸形状、58A…凸部、58B…凹部、58b…凹部の底面、70…試験装置、72…真空室、74…送り出しロール、76…巻取りロール、W…可撓性フィルム、R…段付きローラ   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Film-forming apparatus, 12 ... Delivery chamber, 14 ... Film-forming chamber, 16 ... Winding chamber, 20 ... Delivery roll, 24, 28, 31, 60 ... Guide roller, 26 ... Drum, 30 ... Winding roller, 32 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Vacuum exhaust part, 34 ... Pipe, 36 ... Control part, 40 ... Film-forming part, 42 ... Film-forming electrode, 44 ... High frequency power supply, 46 ... Raw material gas supply part, 47 ... Pipe, 48 ... Partition part, 48a ... Partition Plate, 50 ... Conveying device, 52 ... Center part of stepped roller, 54 ... Holding part of stepped roller, 56 ... Rotating shaft, 58 ... Uneven shape, 58A ... Convex part, 58B ... Concave part, 58b ... Bottom face of concavity, 70 ... Test apparatus, 72 ... Vacuum chamber, 74 ... Sending roll, 76 ... Winding roll, W ... Flexible film, R ... Stepped roller

Claims (8)

所定の真空度に制御された装置内で長尺な可撓性フィルムを搬送する搬送装置であって、両端部に中央部よりも大円径な保持部を有し、該保持部に前記可撓性フィルムを巻き掛け保持して搬送する段付きローラを備えた搬送装置において、
前記段付きローラの保持部表面には、前記可撓性フィルムの前記真空下での弾性変形力に応じて下記に定義される接触面積相対値が1を超える凹凸形状が形成されていることを特徴とする可撓性フィルムの搬送装置。
前記保持部表面が滑らかなフラット面であるとしたときに前記可撓性フィルムと前記保持部表面とが接触する面積をXとし、前記保持部表面が前記凹凸形状面であるとしたときに前記可撓性フィルムと前記保持部表面とが接触する面積をYとしたときに、Xに対するYの比率を接触面積相対値とする。
A transport device that transports a long flexible film in a device controlled to a predetermined degree of vacuum, and has a holding portion having a larger circular diameter than a central portion at both ends, and the holding portion has the above-mentioned In a conveying device provided with a stepped roller that wraps and holds a flexible film,
On the surface of the holding part of the stepped roller, a concavo-convex shape having a contact area relative value defined below corresponding to the elastic deformation force of the flexible film under vacuum exceeding 1 is formed. A flexible film conveyance device.
When the surface of the holding part is a smooth flat surface, the area where the flexible film and the surface of the holding part are in contact is X, and when the surface of the holding part is the uneven surface, When the area where the flexible film and the holding portion surface are in contact with each other is Y, the ratio of Y to X is the relative value of the contact area.
前記可撓性フィルムの弾性変形力をヤング率で表したときに、180〜280MPaの範囲であると共に、前記保持部表面に形成された凹凸形状が次の式1〜3を満足することを特徴とする請求項1に記載の可撓性フィルムの搬送装置。
式1…凸部側面のテーパ角度をθとしたときに、0°<θ<90°、
式2…凹部の深さをHとし凸部から凸部までの距離をAとしたときに、A≧2H、
式3…可撓性フィルムの厚みDに対する凹部の深さHの比率(H/D)が45%以下。
When the elastic deformation force of the flexible film is expressed in terms of Young's modulus, it is in the range of 180 to 280 MPa, and the uneven shape formed on the surface of the holding portion satisfies the following formulas 1 to 3. The conveyance apparatus of the flexible film of Claim 1.
Formula 1 ... 0 ° <θ <90 °, where θ is the taper angle of the side surface of the convex portion,
When the depth of the concave portion is H and the distance from the convex portion to the convex portion is A, A ≧ 2H,
Formula 3: The ratio (H / D) of the depth H of the recess to the thickness D of the flexible film is 45% or less.
前記可撓性フィルムの弾性変形力をヤング率で表したときに、180〜220MPaの範囲であると共に、前記保持部表面に形成された凹凸形状が次の式1〜3を満足することを特徴とする請求項1に記載の可撓性フィルムの搬送装置。When the elastic deformation force of the flexible film is expressed in terms of Young's modulus, it is in the range of 180 to 220 MPa, and the uneven shape formed on the surface of the holding portion satisfies the following formulas 1 to 3. The conveyance apparatus of the flexible film of Claim 1.
式1…凸部側面のテーパ角度をθとしたときに、0°<θ<90°、  Formula 1 ... 0 ° <θ <90 °, where θ is the taper angle of the side surface of the convex portion,
式2…凹部の深さをHとし凸部から凸部までの距離をAとしたときに、A≧2H、  When the depth of the concave portion is H and the distance from the convex portion to the convex portion is A, A ≧ 2H,
式3…可撓性フィルムの厚みDに対する凹部の深さHの比率(H/D)が50%以下。  Formula 3 ... The ratio (H / D) of the depth H of the recess to the thickness D of the flexible film is 50% or less.
前記可撓性フィルムの弾性変形力をヤング率で表したときに、180MPaであると共に、前記保持部表面に形成された凹凸形状が次の式1〜3を満足することを特徴とする請求項1に記載の可撓性フィルムの搬送装置。When the elastic deformation force of the flexible film is expressed by Young's modulus, it is 180 MPa, and the concavo-convex shape formed on the surface of the holding portion satisfies the following formulas 1 to 3. 2. A flexible film conveying apparatus according to 1.
式1…凸部側面のテーパ角度をθとしたときに、0°<θ<90°、  Formula 1 ... 0 ° <θ <90 °, where θ is the taper angle of the side surface of the convex portion,
式2…凹部の深さをHとし凸部から凸部までの距離をAとしたときに、A≧2H、  When the depth of the concave portion is H and the distance from the convex portion to the convex portion is A, A ≧ 2H,
式3…可撓性フィルムの厚みDに対する凹部の深さHの比率(H/D)が90%以下。  Formula 3 The ratio (H / D) of the depth H of the recess to the thickness D of the flexible film is 90% or less.
前記保持部表面の凹凸形状は、ライン状の凸部とライン状の凹部が交互に配列されていることを特徴とする請求項1〜4の何れか1に記載の可撓性フィルムの搬送装置。   5. The flexible film transport device according to claim 1, wherein the concave-convex shape on the surface of the holding unit is configured such that line-shaped convex portions and line-shaped concave portions are alternately arranged. . 前記保持部表面の凹凸形状は、凸部と凹部が格子形状に形成されていることを特徴とする請求項1〜4の何れか1に記載の可撓性フィルムの搬送装置。   5. The flexible film transport device according to claim 1, wherein the concave-convex shape on the surface of the holding portion is such that convex portions and concave portions are formed in a lattice shape. 前記保持部表面の凹凸形状は、凸部と凹部が不規則に配列されていることを特徴とする請求項1〜4の何れか1に記載の可撓性フィルムの搬送装置。   The convex-concave shape of the said holding | maintenance part surface has a convex part and a recessed part arranged irregularly, The conveying apparatus of the flexible film of any one of Claims 1-4 characterized by the above-mentioned. 真空な成膜装置内で可撓性フィルムを搬送しながら、該可撓性フィルムの表面に水蒸気又はガスの通気を抑制するバリア膜を形成するバリアフィルムの製造方法において、
前記可撓性フィルムの搬送に、請求項1〜7の何れか1の搬送装置を使用することを特徴とするバリアフィルムの製造方法。
In the method for producing a barrier film, which forms a barrier film that suppresses the passage of water vapor or gas on the surface of the flexible film while conveying the flexible film in a vacuum film forming apparatus,
A method for producing a barrier film, comprising using the transport device according to claim 1 for transporting the flexible film.
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