WO2013077364A1 - ディスプレイ基板用樹脂組成物 - Google Patents

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WO2013077364A1
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carbon atoms
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resin composition
structural unit
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江原 和也
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日産化学工業株式会社
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    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
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    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133305Flexible substrates, e.g. plastics, organic film

Definitions

  • the present invention relates to a resin composition for a display substrate, and more particularly to a resin composition for a display substrate capable of forming a useful polyimide film having an appropriate linear expansion coefficient and an appropriate flexibility.
  • Polyimide resins are widely used in the field of electrical and electronic materials because of their high heat resistance, flame retardancy, and excellent electrical insulation. Specifically, it is used as a film for flexible printed wiring boards and heat-resistant adhesive tapes as a film, and as a resin varnish for semiconductor insulating films, protective films, and the like.
  • display devices such as an organic EL (Electroluminescence) display and a liquid crystal display have been demanded only for high definition, but their applications are rapidly expanding to information devices and the like.
  • a flexible display using a plastic film as a substrate is attracting attention in order to satisfy the demand for ultra-thin and light weight.
  • an active matrix driving panel is used for a high-definition display.
  • a polyimide film is formed on a glass substrate, the manufacturing conditions are not limited, and an amorphous silicon TFT element, a color filter, etc. are formed with high-definition alignment to form a transfer layer.
  • Patent Documents 1 and 2 a method of manufacturing a display element by transferring and forming the transfer layer on a plastic film.
  • a linear expansion coefficient is mentioned as a characteristic of the polyimide required at the said process.
  • the linear expansion coefficient of the film is in the range of 60 to 80 ppm / K and does not have low linear expansion characteristics. Under such circumstances, a polyimide film having a low linear expansion coefficient has been developed.
  • an acid dianhydride having poor versatility is used as a raw material, the resulting product becomes expensive (Patent Document 3).
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a useful cured film having an appropriate linear expansion coefficient and an appropriate flexibility without using an acid dianhydride having poor versatility as a raw material. It aims at providing the resin composition for display substrates which can be formed.
  • flexibility here means self-supporting property and the high softness
  • the present inventors combined an acid anhydride having a biphenyl skeleton as an acid dianhydride component and a biphenyldiamine having a hydroxy group or a carboxyl group as a diamine component.
  • a useful cured film having an appropriate linear expansion coefficient and an appropriate flexibility can be obtained from a resin composition for a display substrate containing a polyamic acid or polyimide derived from the acid dianhydride component and the diamine component.
  • the present invention has been completed.
  • the present invention provides a polyamic acid containing a structural unit represented by the following formula (1) and a structural unit represented by the formula (3), or a structural unit represented by the following formula (2) and It is related with the resin composition for display substrates containing the polyimide containing the structural unit represented by Formula (4).
  • X 1 represents a tetravalent organic group having an aromatic group and two or more carbonyl groups
  • Y 1 represents a divalent organic group
  • Y 2 represents a divalent organic group having an alkali-soluble group
  • n and m represent natural numbers.
  • the Y 2 is a structure represented by the following formula (5) relates to a display substrate resin composition according to the first aspect.
  • R 1 to R 3 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a halogen atom, or a nitro group.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • V 1 represents an alkali-soluble group
  • k represents an integer of 1 to 3.
  • (circle) represents a bond.
  • the present invention relates to the display substrate resin composition according to the second aspect, in which the V 1 represents a hydroxy group or a carboxyl group.
  • V 1 represents a hydroxy group
  • R 1 to R 3 each independently represent a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms, or 1 carbon atom. It relates to the resin composition for display substrates as described in the 3rd viewpoint showing the thru
  • the present invention relates to the resin composition for display substrates according to the fourth aspect, in which R 1 to R 3 represent a hydrogen atom and k represents 2.
  • the present invention relates to the display substrate resin composition according to the first aspect, wherein Y 2 is a structure represented by the following formula (6). (Where R 4 to R 9 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a halogen atom, or a nitro group.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • Z 1 represents an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkylene group having 1 to 10 carbon atoms, a sulfonyl group, a carbonyl group, an amide group or an oxygen atom
  • V 2 and V 3 represent an alkali-soluble group.
  • (circle) represents a bond.
  • the present invention relates to the resin composition for a display substrate according to the sixth aspect, wherein V 2 and V 3 each independently represent a hydroxy group or a carboxyl group.
  • R 4 to R 9 represent hydrogen atoms.
  • the present invention relates to the display substrate resin composition according to any one of the first aspect to the eighth aspect, wherein Y 1 is a structure represented by the following formula (7).
  • R 10 to R 13 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a halogen atom, or a nitro group.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • l represents an integer of 1 to 3.
  • (circle) represents a bond.
  • R 10 to R 13 each independently represents a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, or an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms. It relates to the resin composition for display substrates as described in above.
  • R 10 to R 13 each independently represent a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms, or an alkoxy group having 1 to 3 carbon atoms
  • l is The present invention relates to a resin composition for display substrates according to the tenth aspect, which represents 1 or 2.
  • the present invention relates to the resin composition for a display substrate according to the eleventh aspect, wherein R 10 to R 13 represent a hydrogen atom.
  • the present invention relates to the display substrate resin composition according to any one of the first aspect to the twelfth aspect, wherein X 1 is a structure represented by the following formula (8). (Where R 14 to R 23 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, or a halogen atom.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • the present invention relates to the resin composition for a display substrate according to the thirteenth aspect, in which R 14 to R 23 represent a hydrogen atom.
  • any one of the first aspect to the fourteenth aspect, wherein n in the formula (1) and m in the formula (3) are n / m 70/30 to 99/1. It relates to the resin composition for display substrates as described in above.
  • any one of the first aspect to the fourteenth aspect, wherein n in the formula (2) and m in the formula (4) are n / m 70/30 to 99/1. It relates to the resin composition for display substrates as described in above.
  • the present invention relates to the display substrate resin composition according to any one of the first to sixteenth aspects, further including a crosslinking agent.
  • the present invention relates to the resin composition for a display substrate according to the seventeenth aspect, in which the cross-linking agent is a compound having two or more epoxy groups and one or more aromatic groups.
  • the cross-linking agent is a compound having 6 or less epoxy groups, and the compound has an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms that bonds the epoxy group and the aromatic group. It is related with the resin composition for display substrates as described in a viewpoint.
  • the resin composition for a display substrate according to any one of the seventeenth aspect to the nineteenth aspect wherein the crosslinking agent is 20 parts by mass or less with respect to 100 parts by mass of the polyamic acid or polyimide.
  • a twenty-first aspect relates to a varnish, wherein the display substrate resin composition according to any one of the first to twentieth aspects is dissolved in at least one solvent.
  • a 22nd viewpoint it is related with the cured film obtained by baking at 230 degree
  • a 23rd viewpoint it is related with a structure provided with at least one layer which consists of a cured film as described in a 22nd viewpoint on a board
  • a 24th viewpoint it is related with the polyamic acid containing the structural unit represented by the following formula (1), and the structural unit represented by Formula (3).
  • X 1 represents a tetravalent organic group having an aromatic group and two or more carbonyl groups
  • Y 1 represents a divalent organic group
  • Y 2 represents a divalent organic group having an alkali-soluble group
  • n and m represent natural numbers.
  • X 1 represents a tetravalent organic group having an aromatic group and two or more carbonyl groups
  • Y 1 represents a divalent organic group
  • Y 2 represents a divalent organic group having an alkali-soluble group
  • n and m represent natural numbers.
  • the display substrate which consists of a polyimide as described in a 25th viewpoint.
  • the resin composition for a display substrate of the present invention can form a useful cured film having an appropriate linear expansion coefficient and an appropriate flexibility. Therefore, the cured film can be used as a base film for flexible displays.
  • the present invention is represented by a polyamic acid containing a structural unit represented by the following formula (1) and a structural unit represented by the formula (3), or a structural unit represented by the following formula (2) and the formula (4).
  • the present invention relates to a resin composition for a display substrate containing polyimide containing a structural unit.
  • X 1 represents a tetravalent organic group having an aromatic group and two or more carbonyl groups
  • Y 1 represents a divalent organic group
  • Y 2 represents a divalent organic group having an alkali-soluble group
  • n and m represent natural numbers.
  • the polyamic acid containing the structural unit represented by the above formula (1) and the structural unit represented by the formula (3) means n structural units represented by the following formula (a) and m pieces of structural units.
  • the polyimide containing a structural unit represented by n includes n structural units represented by the following formula (c) and m structural units represented by the following formula (d), and these (n + m) pieces of structural units are represented by A compound in which structural units are bonded in any order.
  • the polyamic acid containing the structural unit represented by the above formula (1) and the structural unit represented by the formula (3) is represented by the structural unit represented by the following formula (c) and the formula (d). Either or both of the structural units may be present in the molecule, and the polyimide containing the structural unit represented by the above formula (2) and the structural unit represented by the formula (4) is represented by the following formula (a): Either or both of the structural unit represented by formula (b) and the structural unit represented by formula (b) may be present in the molecule.
  • X 1 , Y 1 and Y 2 represent the same meanings as defined in the formulas (1) to (4), respectively. ]
  • the content of the polyamic acid or polyimide (when both are included) in the resin composition for a display substrate of the present invention is 8 to 99 based on the solid content of the resin composition. 9.9% by mass, preferably 40 to 99.9% by mass, and more preferably 80 to 99.9% by mass.
  • solid content is the remaining component which removed the solvent from all the components of the resin composition for display substrates.
  • the resin composition for a display substrate of the present invention contains polyamic acid or polyimide.
  • the polyamic acid contained in the display substrate resin composition of the present invention is obtained by polymerizing an acid anhydride component and a diamine component in a solvent.
  • the polyamic acid is represented by the following formula (9) in a known method, for example, in an inert gas atmosphere such as nitrogen: (Wherein, X 1 represents a tetravalent organic group having an aromatic group and two or more carbonyl groups), and the following formula (10): H 2 N—Y 1 —NH 2 (10) (Wherein Y 1 represents a divalent organic group) and at least one diamine represented by the following formula (11): H 2 N—Y 2 —NH 2 (11) (In the formula, Y 2 represents a divalent organic group having an alkali-soluble group.) At least one diamine represented by the formula ( 2 ) is dissolved in a solvent and reacted.
  • the reaction temperature at this time is ⁇ 20 to 100 ° C., preferably 20 to 60 ° C.
  • the reaction time is 1 to 72 hours.
  • the polyamic acid reaction solution as it is, or diluted or concentrated, or the polyamic acid recovered from the reaction solution by reprecipitation or the like is re-dissolved or dispersed in an appropriate solvent to obtain a resin composition for a display substrate.
  • an appropriate solvent to obtain a resin composition for a display substrate.
  • the solvent used for dilution, re-dissolution or dispersion is not particularly limited as long as it can dissolve or disperse the obtained polyamic acid.
  • These solvents may be used alone or in combination of two or more.
  • X 1 is the following formula (8-1) by the formula (9)
  • Particularly preferred are acid dianhydrides having the structure (Where R 14 to R 23 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, or a halogen atom.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • Z 2 and Z 3 each independently represent —NH—, —NZ 4 — or an oxygen atom
  • Z 4 represents an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms
  • p represents an integer of 1 or 2.
  • (circle) represents a bond.
  • Examples of the acid dianhydride represented by the formula (9) include p-phenylenebis (trimellitic acid monoester anhydride) and 2-methyl-1,4-phenylenebis (trimellitic acid monoester).
  • Anhydride 2,5-dimethyl-1,4-phenylenebis (trimellitic acid monoester anhydride), 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenebis (trimellitic acid monoester anhydride) Product
  • R 14 to R 23 in the formula (8) represent hydrogen atoms from the viewpoint that the cured film obtained from the resin composition of the present invention has a sufficiently low linear expansion coefficient.
  • a compound in which Z 2 and Z 3 represent an oxygen atom and p represents 1 or 2 is preferred, and from the viewpoint that the cured film obtained from the resin composition of the present invention has sufficiently high strength, 4,4′-biphenylbis (trimellitic acid) in which R 14 to R 23 in the formula (8) represent a hydrogen atom, Z 2 and Z 3 represent an oxygen atom, and p represents 2.
  • Monoester acid anhydride (following formula (12)) is preferred.
  • the diamine represented by the formula (10) is a diamine having a rigid and linear molecular structure from the viewpoint that the cured film obtained from the resin composition of the present invention has a sufficiently low linear expansion coefficient. It is preferable to do.
  • the structure diamine preferably represented by Y 1 is the following formula (7), a structure in which Y 1 is represented by the following formula (7-1) Certain diamines are particularly preferred. (Where R 10 to R 13 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a halogen atom, or a nitro group.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • l represents an integer of 1 to 3.
  • (circle) represents a bond. )
  • R 10 to R 13 are preferably each independently a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, or an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms. From the viewpoint that the cured film obtained from the resin composition of the present invention has sufficiently high strength, R 10 to R 13 are each independently a hydrogen atom, a halogen atom, or a carbon atom having 1 to 3 carbon atoms. An alkyl group or an alkoxy group having 1 to 3 carbon atoms and 1 is preferably 1 or 2, and the cured film obtained from the resin composition of the present invention has a sufficiently low linear expansion coefficient In view of the above, it is preferable that all of R 10 to R 13 are hydrogen atoms.
  • Examples of the diamine represented by the formula (10) include p-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 2-methyl-1,4-phenylenediamine, 2-trifluoromethyl-1,4-phenylenediamine, 2 -Methoxy-1,4-phenylenediamine, 2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine, 2,5-bis (trifluoromethyl) -1,4-phenylenediamine, 4,4'-diaminobenzanilide, 4-aminophenyl-4′-aminobenzoate, benzidine, 3,3′-dimethoxybenzidine, 3,3′-dichlorobenzidine, o-tolidine, m-tolidine, 2,2′-bis (trifluoromethyl) benzidine, 3,3′-bis (trifluoromethyl) benzidine, octafluorobenzidine, 3,3 ′, 5,5′-tetramethy Benzidine, 2,2
  • the diamine represented by the formula (11) uses a diamine having a rigid and linear molecular structure from the viewpoint that the cured film obtained from the resin composition of the present invention has a sufficiently low linear expansion coefficient. It is preferable to do.
  • the structure diamine preferably represented by Y 2 is the following formula (5), a structure in which Y 2 is represented by the following formula (5-1) Certain diamines are particularly preferred.
  • R 1 to R 3 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a halogen atom, or a nitro group.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • V 1 represents an alkali-soluble group
  • k represents an integer of 1 to 3.
  • (circle) represents a bond. )
  • V 1 is preferably a hydroxy group or a carboxyl group.
  • V 1 represents a hydroxy group
  • R 1 to R 3 are each independently a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group having 1 to 3 carbon atoms, or carbon.
  • An alkoxy group having 1 to 3 atoms is preferable.
  • k is preferably 2, and further from the resin composition of the present invention. From the viewpoint that the obtained cured film has a sufficiently low linear expansion coefficient, it is preferable that all of R 1 to R 3 are hydrogen atoms.
  • diamine represented by the above formula (11) for example, 4,4'-diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxybiphenyl and the like are preferable.
  • Y 2 can also be used diamine is a structure represented by the following formula (6).
  • R 4 to R 9 are each independently a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a halogen atom, or a nitro group.
  • W 1 is an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkyl group having 1 to 10 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 10 carbon atoms, a hydroxy group, a halogen atom, a nitro group, a formyl group, a cyano group, or a carboxyl group.
  • Z 1 represents an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms, a haloalkylene group having 1 to 10 carbon atoms, a sulfonyl group, a carbonyl group, an amide group or an oxygen atom
  • V 2 and V 3 represent an alkali-soluble group.
  • (circle) represents a bond.
  • V 2 and V 3 are preferably each independently a hydroxy group or a carboxyl group.
  • Examples of the diamine represented by the formula (11) in which Y 2 is a structure represented by the formula (6) include bis (3-amino-4-hydroxyphenyl) sulfide (BSDA), bis (3- Amino-4-hydroxyphenyl) methane (BAPF), 2,2′-bis (3-amino-4-hydroxyphenyl) propane (BAPA), 3,3′-diamino-4,4′-dihydroxybenzophenone (AHPK) (3-amino-4-hydroxy) phenyl (3-amino-4-hydroxy) anilide (AHPA), 2,2′-bis (3-amino-4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane (AHF), 3, 3′-diamino-2,2′-dihydroxybiphenyl (2BP), bis (3-amino-4-hydroxyphenyl) ether (AHPE), etc. That.
  • BSDA bis (3-amino-4-hydroxyphenyl) sulfide
  • BAPF bis (3-
  • the solvent used in the polyamic acid production reaction is not particularly limited.
  • the ratio of the diamine component is such that the molar ratio of the diamine represented by the formula (10) and the diamine represented by the formula (11) is 70/30 to 99/1. From the viewpoint that the cured film obtained from the resin composition of the present invention has a sufficiently low linear expansion coefficient and a sufficiently high strength, it is more preferably 75/25 to 95/5.
  • the weight average molecular weight of the produced polyamic acid is preferably 3,000 to 200,000 in terms of polystyrene in order to maintain the strength of the cured film obtained from the resin composition for display substrate containing polyamic acid. If the weight average molecular weight is less than 3,000, the resulting film may be brittle. On the other hand, if the weight average molecular weight exceeds 200,000, the viscosity of the polyamic acid varnish may be too high. This is because handling becomes difficult.
  • X 1 is R 14 to R 23 are hydrogen atoms, and Z 2 and Z 3 are oxygen.
  • Structural unit represented by formula (1) which is a structure represented by formula (8) which is an atom
  • Y 1 is a structure represented by formula (7) wherein R 10 to R 13 are hydrogen atoms
  • X 1 are structures represented by the formula (8) in which R 14 to R 23 are hydrogen atoms, and Z 2 and Z 3 are oxygen atoms.
  • Y 2 is a structural unit represented by the formula (3), which is a structure represented by the formula (5) wherein R 1 to R 3 are hydrogen atoms and V 1 is a hydroxy group (the following formula ( The ratio of the structural unit represented by 3-1) is preferably 70 mol% or more, more preferably, in the total of both, in the generated repeating unit of the polyamic acid. Is 80 mol% or more, more preferably 85 mol% or more. [Wherein, k, l and p represent the same meaning as defined in the formulas (5), (7) and (8), respectively. ]
  • X 1 is represented by the following formula (8 -2), wherein Y 1 is a structure represented by the following formula (7-2) and a structural unit represented by formula (1) and X 1 are represented by the following formula (8-2): And a polyamic acid containing a structural unit represented by the formula (3) wherein Y 2 is a structure represented by the following formula (5-2) (hereinafter referred to as configuration A), X 1 is a structure represented by the following formula (8-3), Y 1 is a structural unit represented by the formula (1) which is a structure represented by the following formula (7-3), and X 1 Is a structure represented by the following formula (8-3), and Y 2 is a structure represented by the formula (3) which is a structure represented by the following formula (5-3).
  • a polyamic acid containing a building unit is more preferred (hereinafter referred to as configuration B), X 1 is a structure represented by the following formula (8-3) in which p is 2, Y 1 is 1 in which 1 is The structural unit represented by the formula (1) which is the structure represented by the formula (7-3) and X 1 are structures represented by the following formula (8-3) in which p is 2, Y 2
  • a polyamic acid containing a structural unit represented by the formula (3), which is a structure represented by the following formula (5-3) in which k is 2, is more preferable (hereinafter, configuration C).
  • k, l and p represent the same meaning as defined in the formulas (5), (7) and (8), respectively.
  • (circle) represents a bond.
  • the proportion of the structural unit represented by -1) is 70 mol% or more, preferably 80 mol% or more, more preferably 85 mol% or more, in the total of both, in the repeating unit of the polyamic acid, and
  • the weight average molecular weight of the polyamic acid is preferably 3,000 to 200,000 (polystyrene conversion).
  • the polyamic acid containing the structural unit represented by Formula (1) and the structural unit represented by Formula (3) demonstrated above is also the object of this invention.
  • the polyimide contained in the resin composition for display substrates of the present invention can be obtained by subjecting the polyamic acid synthesized as described above to dehydration ring closure (thermal imidization) by heating. At this time, polyamic acid can be converted to imide in a solvent and used as a solvent-soluble polyimide.
  • the method of chemically ring-closing using a well-known dehydration ring-closing catalyst is also employable.
  • the method by heating can be performed at an arbitrary temperature of 100 to 300 ° C., preferably 120 to 250 ° C.
  • the method of chemically cyclizing can be performed, for example, in the presence of pyridine, triethylamine or the like and acetic anhydride, and the temperature at this time can be selected from -20 to 200 ° C. .
  • the polyimide reaction solution is used as it is, or diluted or concentrated, or the polyimide recovered from the reaction solution by reprecipitation or the like is dissolved or dispersed in an appropriate solvent and used as a resin composition for a display substrate.
  • the solvent used for dilution, re-dissolution or dispersion is not particularly limited as long as it can dissolve or disperse the obtained polyimide.
  • m-cresol 2-pyrrolidone, N-methyl-2-pyrrolidone, N-ethyl -2-pyrrolidone, N-vinyl-2-pyrrolidone, N, N-dimethylacetamide, N, N-dimethylformamide, 3-methoxy-N, N-dimethylpropylamide, 3-ethoxy-N, N-dimethylpropylamide , 3-propoxy-N, N-dimethylpropylamide, 3-isopropoxy-N, N-dimethylpropylamide, 3-butoxy-N, N-dimethylpropylamide, 3-sec-butoxy-N, N-dimethylpropyl Amides, 3-tert-butoxy-N, N-dimethylpropylamide, ⁇ -butyrolactone, etc. It is.
  • These solvents may be used alone or in combination of two or more.
  • the weight average molecular weight of the produced polyimide is preferably 3,000 to 200,000 in terms of polystyrene in order to maintain the strength of the cured film obtained from the resin composition for display substrate containing polyimide. If the weight average molecular weight is less than 3,000, the resulting film may become brittle, while if the weight average molecular weight exceeds 200,000, the viscosity of the polyimide varnish may be too high, and as a result, This is because handling becomes difficult.
  • n / m 70/30 to 99/1. More preferably, it is 75/25 to 95/5.
  • X 1 is R 14 to R 23 are hydrogen atoms
  • Z 2 and Z 3 are oxygen.
  • Y 1 is a structure represented by Formula (7) in which R 10 to R 13 are hydrogen atoms.
  • X 1 are structures represented by the formula (8) in which R 14 to R 23 are hydrogen atoms, and Z 2 and Z 3 are oxygen atoms.
  • Y 2 is a structural unit represented by the formula (4) which is a structure represented by the formula (5) in which R 1 to R 3 are hydrogen atoms and V 1 is a hydroxy group (the following formula ( The ratio of the structural unit represented by 4-1) is preferably 70 mol% or more, more preferably 8 mol in the total of both of the repeating units of the polyimide produced. It is 0 mol% or more, more preferably 85 mol% or more. [Wherein, k, l and p represent the same meaning as defined in the formulas (5), (7) and (8), respectively. ]
  • X 1 represents the above formula (8- 2), wherein Y 1 is a structure represented by the above formula (7-2) and the structural unit represented by the formula (2) and X 1 are represented by the above formula (8-2)
  • a polyimide containing a structural unit represented by formula (4) wherein Y 2 is a structure represented by the above formula (5-2) (hereinafter referred to as configuration D)
  • X 1 Is a structure represented by the above formula (8-3)
  • Y 1 is a structural unit represented by the formula (2), which is a structure represented by the above formula (7-3)
  • X 1 is A structural unit represented by the formula (4-3) having the structure represented by the above formula (8-3), wherein Y 2 is a structure represented by the above formula (5-3).
  • a polyimide containing (hereinafter referred to as configuration E), wherein X 1 is a structure represented by the above formula (8-3) in which p is 2, and Y 1 is a structure represented by the above formula (7- 3) is a structure represented by the formula (2) and X 1 is a structure represented by the above formula (8-3) in which p is 2, Y 2 is k
  • a polyimide containing a structural unit represented by the formula (4), which is a structure represented by the above formula (5-3), which is 2, is more preferable (hereinafter referred to as configuration F).
  • the proportion of the structural unit represented by -1) is 70 mol% or more, preferably 80 mol% or more, more preferably 85 mol% or more in the repeating unit of polyimide in the total of both, and polyimide Is preferably 3,000 to 200,000 (in terms of polystyrene).
  • the polyimide containing the structural unit represented by Formula (2) and the structural unit represented by Formula (4) demonstrated above is also the object of this invention.
  • the resin composition for display substrates of the present invention includes a structural unit represented by the above formula (1) and a polyamic acid containing a structural unit represented by the formula (3), a structural unit represented by the above formula (2), and Both of the polyimide containing the structural unit represented by the formula (4) may be included.
  • the resin composition for a display substrate of the present invention contains a solvent, and preferably the polyamic acid or polyimide is dissolved or uniformly dispersed, and more preferably the polyamic acid or polyimide is dissolved in the solvent.
  • solvents include the solvents described in paragraph [0014].
  • the resin composition for display substrates of this invention can contain a crosslinking agent (henceforth a crosslinkable compound).
  • a crosslinking agent forth a crosslinkable compound.
  • the crosslinkable compound has a group capable of reacting with an organic group contained in at least one of polyamic acid or polyimide in the step of converting the coating film obtained using the resin composition for display substrate into a cured film. If it is a compound, it will not specifically limit. Examples of such a compound include a compound containing two or more epoxy groups, a melamine derivative, a benzoguanamine derivative, or a group in which a hydrogen atom of an amino group is substituted with a methylol group, an alkoxymethyl group, or both. Examples include glycoluril.
  • the melamine derivative and benzoguanamine derivative may be a dimer or a trimer, or may be a mixture arbitrarily selected from a monomer, a dimer and a trimer. These melamine derivatives and benzoguanamine derivatives preferably have an average of 3 or more and less than 6 methylol groups or alkoxymethyl groups per one triazine ring. Moreover, you may use the crosslinking agent used for this invention individually or in combination of 2 or more types.
  • crosslinkable compound examples include Epolide GT-401, Epolide GT-403, Epolide GT-301, Epolide GT-302, Celoxide 2021, and Celoxide 3000 (manufactured by Daicel Chemical Industries, Ltd.).
  • Epoxy compounds having a cyclohexene structure bisphenol A type epoxy compounds such as Epicoat 1001, Epicoat 1002, Epicoat 1003, Epicoat 1004, Epicoat 1007, Epicoat 1009, Epicoat 1010, Epicoat 828 (above, manufactured by Japan Epoxy Resins Co., Ltd.); Bisphenol F type epoxy compound such as 807 (manufactured by Japan Epoxy Resin Co., Ltd.); Epicoat 152, Epicoat 154 (above, manufactured by Japan Epoxy Resin Co., Ltd.), EPP 201, EPPN202 (above, Nippon Kayaku Co., Ltd.) and other phenol novolac epoxy compounds; ECON-102, ECON-103S, ECON-104S, ECON-1020, ECON-1025, ECON-1027 (above, Nippon Kayaku) Yakuhin Co., Ltd.), Crecoat novolak type epoxy compounds such as Epicote 180S75 (Japan Epoxy Resin Co., Ltd.); Naphthalene type epoxy compounds such as V8000-
  • benzoguanamine derivative or glycoluril having a group in which the hydrogen atom of the amino group is substituted with a methylol group, an alkoxymethyl group, or both, an average of 3.7 methoxymethyl groups are substituted per triazine ring.
  • MX-750 MW-30 substituted with an average of 5.8 methoxymethyl groups per triazine ring (above, manufactured by Sanwa Chemical Co., Ltd.); Cymel 300, Cymel 301, Cymel 303, Cymel 350 Methoxymethylated melamine such as Cymel 370, Cymel 771, Cymel 325, Cymel 327, Cymel 703, Cymel 712, etc .; Mela Butoxymethylated melamines such as Cymel 506 and Cymel 508; carboxyl group-containing methoxymethylated isobutoxymethylated melamines such as Cymel 1141; methoxymethylated ethoxymethylated benzoguanamines such as Cymel 1123; Methoxymethylated butoxymethylated benzoguanamine; butoxymethylated benzoguanamine such as Cymel 1128; methoxymethylated ethoxymethylated benzoguanamine containing carboxyl groups such as Cymel 1125-80; butoxymethylated glycoluril such as Cymel 1170;
  • content of the crosslinking agent in the resin composition for display substrates of this invention is 100 masses of polyamic acid or polyimide (when both are included, polyamic acid and polyimide) from a viewpoint of improving the storage stability of the resin composition. From the viewpoint that the cured film obtained from the resin composition of the present invention has a sufficiently low linear expansion coefficient, 15 parts by mass or less is more preferable.
  • the specific method of forming a cured film using the resin composition for display substrates of this invention is as follows. First, the polyamic acid containing the structural unit represented by the above formula (1) and the structural unit represented by the formula (3), or the structural unit represented by the above formula (2) and the structure represented by the formula (4) A resin composition is prepared in the form of a varnish (film forming material) by dissolving or dispersing polyimide containing units in a solvent. Or the resin composition of the form of a varnish is prepared by using the reaction solution of the polyamic acid or polyimide demonstrated above as it is, or diluting or concentrating.
  • the varnish is cast on a substrate by a cast coating method, a spin coating method, a blade coating method, a dip coating method, a roll coating method, a bar coating method, a die coating method, an ink jet method, a printing method (letter plate, intaglio plate, planographic plate, screen printing, etc. )
  • a coating film is formed by baking the obtained coating film with a hotplate, oven, etc.
  • the baking temperature for forming the cured film is usually 100 to 400 ° C., preferably 100 to 350 ° C.
  • the temperature may be changed in two or more steps for the purpose of developing a higher uniform film forming property or causing the reaction to proceed on the substrate.
  • the substrate to be used include plastic (polycarbonate, polymethacrylate, polystyrene, polyester, polyolefin, epoxy, melamine, triacetyl cellulose, ABS, AS, norbornene resin, etc.), metal, wood, paper, glass, slate, etc. Can be mentioned.
  • the solvent used in the form of the varnish is not particularly limited as long as it dissolves or disperses the polyamic acid or the polyimide, and examples thereof include a solvent used in the reaction for producing the polyamic acid. These solvents may be used alone or in combination of two or more.
  • the concentration of dissolving or dispersing polyamic acid or polyimide (when both are included, polyamic acid and polyimide; the same shall apply hereinafter) in the solvent is usually the total mass (total mass) of the polyamic acid or polyimide and the solvent. It is 5 to 40% by mass, preferably 5 to 20% by mass from the viewpoint of improving the storage stability of the resin composition, and more preferably 5 to 15% by mass from the viewpoint of improving the coatability of the varnish. is there.
  • the thickness of the cured film formed from the resin composition for display substrates is not specifically limited, Usually, 1-50 micrometers, Preferably it is 5-40 micrometers.
  • Mw weight average molecular weight
  • KF803L and KF805L molecular weight distribution of the polymer
  • Example preparation According to the composition shown in Table 1, NMP is mixed as a polymer solution, a crosslinking agent, and a solvent, and stirred at room temperature (approximately 23 ° C.) for 6 hours or more to obtain a uniform solution, whereby a resin composition for a display substrate (varnish) Was prepared.
  • the resin composition for display substrates (varnish) prepared above was evaluated by the following method. The evaluation results are shown in Table 2.
  • the evaluation results are shown in Table 2.
  • Each of the resin compositions for display substrates (varnish) shown in Table 1 was applied on a 100 mm ⁇ 100 mm glass substrate using a bar coater (step difference 250 ⁇ m), and the temperature was 110 degrees for 10 minutes, the temperature was 250 degrees for 30 minutes, Baked in an oven at 300 degrees for 30 minutes.
  • the film thickness of the obtained coating film was measured using a contact-type film thickness measuring device (Dektak 3ST manufactured by ULVAC). Then, it left still in the 70 degree pure water in a 1L beaker for every glass substrate, and peeled the film.
  • the thin film obtained from the resin composition for display substrates of the present invention has an appropriate linear expansion coefficient and an appropriate flexibility.

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Abstract

【課題】 適度な線膨張係数、適度な柔軟性を有する有用なポリイミドフィルムを形成することができるディスプレイ基板用樹脂組成物を提供すること。 【解決手段】 下記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸又は下記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドを含有するディスプレイ基板用樹脂組成物。 [式(1)乃至式(4)中、 X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、 Y1は2価の有機基を表し、 Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、 n及びmは自然数を表す。]

Description

ディスプレイ基板用樹脂組成物
 本発明はディスプレイ基板用樹脂組成物に関し、詳細には適度な線膨張係数、適度な柔軟性を有する有用なポリイミドフィルムを形成することができるディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 ポリイミド樹脂は、耐熱性が高く難燃性で電気絶縁性に優れていることから、電気・電子材料分野において幅広く使用されている。具体的には、フィルムとしてフレキシブル印刷配線版や耐熱性接着テープの基材、樹脂ワニスとして半導体の絶縁皮膜、保護皮膜などに使用されている。
 一方、有機EL(Electroluminescence)ディスプレイや液晶ディスプレイなどの表示装置は、高精細のみが要求されてきたが、情報機器などへ急速にその用途を拡大している。例えば、超薄型・軽量化の要求を満たすために、プラスチックフィルムを基板として使用するフレキシブルディスプレイが注目されている。
 従来、高精細なディスプレイには、アクティブマトリックス駆動のパネルが使用されている。マトリックス状の画素電極に加えて、薄膜アクティブ素子を含むアクティブマトリックス層を形成するには、その製造プロセスにおいて200℃以上の高温処理を必要とし、しかも、きわめて正確な位置合わせが必要である。しかし、フレキシブル化のために、ガラス基板からプラスチック材料に変化することで、耐熱性、寸法安定性が劣るため、その上にアクティブ素子をじかに形成するのは非常に困難であった。
 そこで、斯かる問題を回避するために、ガラス基板上にポリイミドフィルムを形成し、製造条件が制限されず、アモルファスシリコンTFT素子やカラーフィルタなどを高精細で位置合わせて形成して転写層とした後、その転写層をプラスチックフィルム上に転写・形成することにより、表示素子を製造する方法が提案されている(特許文献1及び2)。
 ところで、前記工程で必要とされるポリイミドの特性として、線膨張係数が挙げられる。しかし、多くのポリイミド系ではフィルムの線膨張係数は60乃至80ppm/Kの範囲であり、低線膨張特性を有していない。このような中、線膨張係数が低いポリイミドフィルムが開発されているが、汎用性に乏しい酸二無水物を原料に用いているため、得られる製品が高価になってしまう(特許文献3)。
特開2001-356370号公報 特表2010-539293号公報 国際公開第2008/047591号パンフレット
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、汎用性に乏しい酸二無水物を原料に用いなくても、適度な線膨張係数及び適度な柔軟性を有する有用な硬化膜を形成することができるディスプレイ基板用樹脂組成物の提供を目的とする。なお、ここでいう適度な柔軟性とは、自己支持性があり、かつ90度に曲げても割れない程度の高い柔軟性をいう。
 本発明者は、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、酸二無水物成分としてビフェニル骨格を有する酸無水物と、ジアミン成分としてヒドロキシ基又はカルボキシル基を有するビフェニルジアミンとを組み合わせて用いることにより、該酸二無水物成分と該ジアミン成分から誘導されるポリアミック酸又はポリイミドを含むディスプレイ基板用樹脂組成物から、適度な線膨張係数及び適度な柔軟性を有する有用な硬化膜が得られることを見出し、本発明を完成させた。
 すなわち、本発明は、第1観点として、下記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸又は下記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドを含有するディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
[式(1)乃至式(4)中、
 X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、
 Y1は2価の有機基を表し、
 Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、
 n及びmは自然数を表す。]
 第2観点として、前記Y2が下記式(5)で表される構造である、第1観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
(式中、
 R1乃至R3は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 V1は、アルカリ可溶性基を表し、
 kは、1乃至3の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
 第3観点として、前記V1がヒドロキシ基又はカルボキシル基を表す、第2観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第4観点として、前記V1がヒドロキシ基を表し、かつ、前記R1乃至R3が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至3のアルキル基、又は炭素原子数1乃至3のアルコキシ基を表す、第3観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第5観点として、前記R1乃至R3が水素原子を表し、かつ前記kが2を表す、第4観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第6観点として、前記Y2が下記式(6)で表される構造である、第1観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
(式中、
 R4乃至R9は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 Z1は、炭素原子数1乃至10のアルキレン基、炭素原子数1乃至10のハロアルキレン基、スルホニル基、カルボニル基、アミド基又は酸素原子を表し、
 V2及びV3は、アルカリ可溶性基を表す。なお、○は結合手を表す。)
 第7観点として、前記V2及びV3が、それぞれ独立して、ヒドロキシ基又はカルボキシル基を表す、第6観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第8観点として、前記R4乃至R9が水素原子を表す、第7観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第9観点として、前記Y1が下記式(7)で表される構造である、第1観点乃至第8観点のうちいずれか1つに記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011
(式中、
 R10乃至R13は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 lは、1乃至3の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
 第10観点として、前記R10乃至R13が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、又は炭素原子数1乃至10のアルコキシ基を表す、第9観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第11観点として、前記R10乃至R13が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至3のアルキル基、又は炭素原子数1乃至3のアルコキシ基を表し、かつlが1又は2を表す、第10観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第12観点として、前記R10乃至R13が水素原子を表す、第11観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第13観点として、前記X1が下記式(8)で表される構造である、第1観点乃至第12観点のうちいずれか1つに記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012
(式中、
 R14乃至R23は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、カルボキシル基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 Z2及びZ3は、それぞれ独立して、-NH-、-NZ4-又は酸素原子を表し、
 Z4は、炭素原子数1乃至10のアルキル基を表し、
 pは、1又は2の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
 第14観点として、前記R14乃至R23が水素原子を表す、第13観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第15観点として、前記式(1)中のnと前記式(3)中のmがn/m=70/30乃至99/1である、第1観点乃至第14観点のうちいずれか1つに記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第16観点として、前記式(2)中のnと前記式(4)中のmがn/m=70/30乃至99/1である、第1観点乃至第14観点のうちいずれか1つに記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第17観点として、さらに架橋剤を含む、第1観点乃至第16観点のうちいずれか1つに記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第18観点として、前記架橋剤が2つ以上のエポキシ基を有し、かつ、1つ以上の芳香族基を有する化合物である、第17観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第19観点として、前記架橋剤が6つ以下のエポキシ基を有する化合物であって、かつ該化合物はエポキシ基と芳香族基とを結合する炭素原子数1乃至10のアルキレン基を有する、第18観点に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第20観点として、前記ポリアミック酸又はポリイミド100質量部に対して、前記架橋剤が20質量部以下である、第17観点乃至第19観点のうちいずれか1つに記載のディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
 第21観点として、第1観点乃至第20観点のうちいずれか1つに記載のディスプレイ基板用樹脂組成物が少なくとも1種の溶剤に溶解していることを特徴とする、ワニスに関する。
 第22観点として、第21観点に記載のワニスを用いて230度以上で焼成することにより得られる、硬化膜に関する。
 第23観点として、基板上に第22観点に記載の硬化膜からなる層を少なくとも一層備える、構造体に関する。
 第24観点として、下記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸に関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013
[式(1)及び式(3)中、
 X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、
 Y1は2価の有機基を表し、
 Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、
 n及びmは自然数を表す。]
 第25観点として、下記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドに関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000014
[式(2)及び式(4)中、
 X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、
 Y1は2価の有機基を表し、
 Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、
 n及びmは自然数を表す。]
 第26観点として、第25観点に記載のポリイミドからなるディスプレイ用基板に関する。
 本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物は、適度な線膨張係数及び適度な柔軟性を有する有用な硬化膜を形成することができる。したがって、該硬化膜は、フレキシブルディスプレイ用ベースフィルム等に使用することができる。
[ディスプレイ基板用樹脂組成物]
 本発明は、下記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸又は下記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドを含有するディスプレイ基板用樹脂組成物に関する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000015
[式(1)乃至式(4)中、
 X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、
 Y1は2価の有機基を表し、
 Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、
 n及びmは自然数を表す。]
 ここで、上記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸とは、n個の下記式(a)で表される構造単位及びm個の下記式(b)で表される構造単位を含み、これら(n+m)個の構造単位が任意の順序で結合した化合物を意味し、上記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドとは、n個の下記式(c)で表される構造単位及びm個の下記式(d)で表される構造単位を含み、これら(n+m)個の構造単位が任意の順序で結合した化合物を意味する。
 なお、上記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸は、下記式(c)で表される構造単位及び式(d)で表される構造単位のいずれか又は両方を分子内に有していてもよく、上記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドは、下記式(a)で表される構造単位及び式(b)で表される構造単位のいずれか又は両方を分子内に有していてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000016
[式(a)乃至式(d)中、X1、Y1及びY2は、それぞれ前記式(1)乃至式(4)における定義と同じ意味を表す。]
  本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物における上記ポリアミック酸又はポリイミド(両方とも含まれるときは、ポリアミック酸及びポリイミド)の含有量は、該樹脂組成物の固形分の含有量に基づいて、8乃至99.9質量%、好ましくは40乃至99.9質量%、より好ましくは80乃至99.9質量%である。
 ここで、固形分とはディスプレイ基板用樹脂組成物の全成分から溶剤を除去した残りの成分である。
 本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物は、ポリアミック酸又はポリイミドを含む。
<ポリアミック酸>
 本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物に含まれるポリアミック酸は、酸無水物成分とジアミン成分とを溶剤中で重合させることで得られる。
 ポリアミック酸は、公知の方法、例えば、窒素などの不活性ガス雰囲気中において、下記式(9):
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000017
(式中、X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表す。)で表される少なくとも1種の酸二無水物と、下記式(10):
   H2N-Y1-NH2      (10)
(式中、Y1は2価の有機基を表す。)で表される少なくとも1種のジアミンと、下記式(11):
   H2N-Y2-NH2      (11)
(式中、Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表す。)で表される少なくとも1種のジアミンとを溶剤に溶解し、反応させることで得られる。
 この時の反応温度は、-20乃至100℃、好ましくは20乃至60℃である。反応時間は、1乃至72時間である。
 本発明では、ポリアミック酸の反応溶液をそのまま、又は、希釈若しくは濃縮し、或いは反応溶液から再沈殿等により回収したポリアミック酸を適当な溶剤に再溶解又は分散させて、ディスプレイ基板用樹脂組成物として使用することができる。希釈、再溶解又は分散に用いる溶剤は、得られたポリアミック酸を溶解又は分散させるものであれば特に限定されないが、例えば、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン、N-エチル-2-ピロリドン、N-ビニル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、3-メトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-エトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-プロポキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-イソプロポキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-sec-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-tert-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、γ-ブチロラクトン等を挙げることができる。これらの溶剤は、単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。
 前記式(9)で表される酸二無水物としては、X1が下記式(8)で表される構造である酸二無水物が好ましく、X1が下記式(8-1)で表される構造である酸二無水物が特に好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000018
(式中、
 R14乃至R23は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、カルボキシル基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 Z2及びZ3は、それぞれ独立して、-NH-、-NZ4-又は酸素原子を表し、
 Z4は、炭素原子数1乃至10のアルキル基を表し、
 pは、1又は2の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
 このような式(9)で表される酸二無水物としては、例えば、p-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2-メチル-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2,5-ジメチル-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2,3,5,6-テトラメチル-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2-トリフルオロメチル-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2,5-ジトリフルオロメチル-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2-クロロ-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2,5-ジクロロ-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、2-フルオロ-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)及び2,5-ジフルオロ-1,4-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル無水物)、並びにN,N’-(1,4-フェニレン)ビス(1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロベンゾフラン-5-カルボキシアミド)及びN,N’-(1,4-フェニレン)ビス(N-メチル-1,3-ジオキソ-1,3-ジヒドロベンゾフラン-5-カルボキシアミド)等が挙げられる。
 前記酸二無水物の中でも、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数を有するものとする観点から、前記式(8)中のR14乃至R23が水素原子を表し、Z2及びZ3が酸素原子を表し、かつpが1又は2を表す化合物が好ましく、更に本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に高い強度を有するものとする観点から、前記式(8)中のR14乃至R23が水素原子を表し、Z2及びZ3が酸素原子を表し、かつpが2を表す化合物である、4,4’-ビフェニルビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)(下記式(12))が好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000019
 前記式(10)で表されるジアミンは、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数を有するものとする観点から、剛直で直線的な分子構造を有するジアミンを使用することが好ましい。なかでも前記式(10)で表されるジアミンとしては、Y1が下記式(7)で表される構造であるジアミンが好ましく、Y1が下記式(7-1)で表される構造であるジアミンが特に好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000020
(式中、
 R10乃至R13は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 lは、1乃至3の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
 前記式(7)において、R10乃至R13が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、又は炭素原子数1乃至10のアルコキシ基であることが好ましく、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に高い強度を有するものとする観点から、R10乃至R13が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至3のアルキル基、又は炭素原子数1乃至3のアルコキシ基であり、かつlが1又は2であることが好ましく、更に本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数を有するものとする観点から、R10乃至R13が、全て水素原子であることが好ましい。
 前記式(10)で表されるジアミンとしては、例えば、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2-メチル-1,4-フェニレンジアミン、2-トリフルオロメチル-1,4-フェニレンジアミン、2-メトキシ-1,4-フェニレンジアミン、2,5-ジメチル-1,4-フェニレンジアミン、2,5-ビス(トリフルオロメチル)-1,4-フェニレンジアミン、4,4’-ジアミノベンズアニリド、4-アミノフェニル-4’-アミノベンゾエート、ベンジジン、3,3’-ジメトキシベンジジン、3,3’-ジクロロベンジジン、o-トリジン、m-トリジン、2,2’-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン、3,3’-ビス(トリフルオロメチル)ベンジジン、オクタフルオロベンジジン、3,3’,5,5’-テトラメチルベンジジン、2,2’,5,5’-テトラクロロベンジジン等が挙げられ、これらの中でも、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に高い強度及び十分に低い線膨張係数を有するものとする観点から、p-フェニレンジアミン及びm-フェニレンジアミンが特に好ましい。
 なお、これらのジアミンは、2種以上を組み合わせて用いることもできる。
 前記式(11)で表されるジアミンは、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数を有するものとする観点から、剛直で直線的な分子構造を有するジアミンを使用することが好ましい。なかでも前記式(11)で表されるジアミンとしては、Y2が下記式(5)で表される構造であるジアミンが好ましく、Y2が下記式(5-1)で表される構造であるジアミンが特に好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000021
(式中、
 R1乃至R3は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 V1は、アルカリ可溶性基を表し、
 kは、1乃至3の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
 前記式(5)において、V1がヒドロキシ基又はカルボキシル基であることが好ましい。
 また、前記式(5)において、V1がヒドロキシ基を表し、かつ、前記R1乃至R3が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至3のアルキル基、又は炭素原子数1乃至3のアルコキシ基であることが好ましい。
 さらに、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に高い強度を有するものとする観点から、前記式(5)において、kが2であることが好ましく、更に本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数を有するものとする観点から、前記R1乃至R3が、全て水素原子であることが好ましい。
 前記式(11)で表されるジアミンとしては、例えば、4,4’-ジアミノ-3,3’-ジヒドロキシビフェニル、3,3’-ジアミノ-4,4’-ジヒドロキシビフェニル等が好ましい。
 また、前記式(11)で表されるジアミンとして、Y2が下記式(6)で表される構造であるジアミンを用いることもできる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000022
(式中、
 R4乃至R9は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
 W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
 Z1は、炭素原子数1乃至10のアルキレン基、炭素原子数1乃至10のハロアルキレン基、スルホニル基、カルボニル基、アミド基又は酸素原子を表し、
 V2及びV3は、アルカリ可溶性基を表す。なお、○は結合手を表す。)
 前記式(6)において、V2及びV3が、それぞれ独立して、ヒドロキシ基又はカルボキシル基であることが好ましい。
 Y2が式(6)で表される構造である、前記式(11)で表されるジアミンとしては、例えば、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)スルフィド(BSDA)、ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)メタン(BAPF)、2,2’-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン(BAPA)、3,3’-ジアミノ-4,4’-ジヒドロキシベンゾフェノン(AHPK)、(3-アミノ-4-ヒドロキシ)フェニル(3-アミノ-4-ヒドロキシ)アニリド(AHPA)、2,2’-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン(AHF)、3,3’-ジアミノ-2,2’-ジヒドロキシビフェニル(2BP)、及びビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)エーテル(AHPE)等が挙げられる。
 ポリアミック酸の生成反応に使用される溶剤としては特に限定されないが、例えば、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジエチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン、ヘキサメチルホスホルアミド、ジメチルスルホオキシド、3-メトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-エトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-プロポキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-イソプロポキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-sec-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-tert-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、γ-ブチロラクトン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、1,2-ジメトキシエタン-ビス(2-メトキシエチル)エーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、ピコリン、ピリジン、アセトン、クロロホルム、トルエン、キシレン等の非プロトン性溶剤、及びフェノール、o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、o-クロロフェノール、m-クロロフェノール、p-クロロフェノール等のプロトン性溶剤等が挙げられる。これらの溶剤は単独で又は2種類以上を組み合わせて使用してもよい。
 上記反応において、ジアミン成分の割合は、上記式(10)で表されるジアミンと上記式(11)で表されるジアミンとのモル比が、70/30乃至99/1であることが好ましく、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数及び十分に高い強度を有するものとする観点から、75/25乃至95/5であることがより好ましい。
 また、上記反応において、酸二無水物成分とジアミン成分との割合は、モル比で酸二無水物成分/ジアミン成分=0.8乃至1.2であることが好ましい。通常の重縮合反応と同様に、このモル比が1に近いほど生成する重合体の重合度は大きくなる。重合度が小さすぎるとポリイミド硬化膜の強度が不十分となり、また重合度が大きすぎるとポリイミド硬化膜形成時の作業性が悪くなる場合がある。
 生成されるポリアミック酸の重量平均分子量は、ポリアミック酸を含むディスプレイ基板用樹脂組成物から得られる硬化膜の強度を維持するために、ポリスチレン換算にて3,000乃至200,000が好ましい。重量平均分子量が3,000未満では、できあがったフィルムが脆くなる可能性があり、一方、重量平均分子量が200,000を超えるとポリアミック酸のワニスの粘度が高くなり過ぎる可能性があり、その結果、取扱いが難しくなるからである。
 生成されるポリアミック酸中の式(1)で表される構造単位の数n及び式(3)で表される構造単位の数mの関係は、好ましくはn/m=70/30乃至99/1であり、より好ましくは75/25乃至95/5である。
 また、特に、得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数及び十分に高い強度を有するものとする観点から、X1が、R14乃至R23が水素原子であり、Z2及びZ3が酸素原子である式(8)で表される構造であり、Y1が、R10乃至R13が水素原子である式(7)で表される構造である式(1)で表される構造単位(下記式(1-1)で表される構造単位)及びX1が、R14乃至R23が水素原子であり、Z2及びZ3が酸素原子である式(8)で表される構造であり、Y2が、R1乃至R3が水素原子であり、V1がヒドロキシ基である式(5)で表される構造である式(3)で表される構造単位(下記式(3-1)で表される構造単位)の割合は、両方の合計で、生成されるポリアミック酸の繰返し単位中、好ましくは70モル%以上、より好ましくは80モル%以上、より一層好ましくは85モル%以上である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000023
[式中、k、l及びpは、それぞれ前記式(5)、(7)及び式(8)における定義と同じ意味を表す。]
 以上説明した方法により得られるポリアミック酸を用いてディスプレイ基板用樹脂組成物を作製、特に溶媒に溶解又は分散させてワニスの形態で該樹脂組成物を作製する場合、X1が、下記式(8-2)で表される構造であり、Y1が、下記式(7-2)で表される構造である式(1)で表される構造単位及びX1が、下記式(8-2)で表される構造であり、Y2が、下記式(5-2)で表される構造である式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸が好ましく(以下、構成A)、X1が、下記式(8-3)で表される構造であり、Y1が、下記式(7-3)で表される構造である式(1)で表される構造単位及びX1が、下記式(8-3)で表される構造であり、Y2が、下記式(5-3)で表される構造である式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸がより好ましく(以下、構成B)、X1が、pが2である下記式(8-3)で表される構造であり、Y1が、lが1である下記式(7-3)で表される構造である式(1)で表される構造単位及びX1が、pが2である下記式(8-3)で表される構造であり、Y2が、kが2である下記式(5-3)で表される構造である式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸がより一層好ましい(以下、構成C)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000024
[式中、k、l及びpは、それぞれ前記式(5)、(7)及び式(8)における定義と同じ意味を表す。なお、○は結合手を表す。]
 そして、更に、これら好ましい各構成(構成A,B又はC)の下で、式(1)で表される構造単位の数n及び式(3)で表される構造単位の数mが、n/m=70/30乃至99/1の関係、好ましくはn/m=75/25乃至95/5の関係、を満たし、上記式(1-1)で表される構造単位及び上記式(3-1)で表される構造単位の割合が、両方の合計で、ポリアミック酸の繰返し単位中、70モル%以上、好ましくは80モル%以上、より好ましくは85モル%以上、であり、かつ、ポリアミック酸の重量平均分子量が3,000乃至200,000(ポリスチレン換算)であることが好ましい。
 なお、上記で説明した、式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸も、本発明の対象である。
<ポリイミド>
 本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物に含まれるポリイミドは、上述のように合成したポリアミック酸を、加熱により脱水閉環(熱イミド化)して得ることができる。なお、この際、ポリアミック酸を溶剤中でイミドに転化させ、溶剤可溶性のポリイミドとして用いることも可能である。また、公知の脱水閉環触媒を使用して化学的に閉環する方法も採用することができる。加熱による方法は、100乃至300℃、好ましくは120乃至250℃の任意の温度で行うことができる。化学的に閉環する方法は、例えば、ピリジンやトリエチルアミンなどと、無水酢酸などとの存在下で行うことができ、この際の温度は、-20乃至200℃の任意の温度を選択することができる。
 本発明では、ポリイミドの反応溶液をそのまま、又は、希釈若しくは濃縮し、或いは反応溶液から再沈殿等により回収したポリイミドを適当な溶剤に再溶解又は分散させて、ディスプレイ基板用樹脂組成物として使用することができる。希釈、再溶解又は分散に用いる溶剤は、得られたポリイミドを溶解又は分散させるものであれば特に限定されないが、例えば、m-クレゾール、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン、N-エチル-2-ピロリドン、N-ビニル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、3-メトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-エトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-プロポキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-イソプロポキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-sec-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、3-tert-ブトキシ-N,N-ジメチルプロピルアミド、γ-ブチロラクトンなどが挙げられる。これらの溶剤は、単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。
 生成されるポリイミドの重量平均分子量は、ポリイミドを含むディスプレイ基板用樹脂組成物から得られる硬化膜の強度を維持するために、ポリスチレン換算にて3,000乃至200,000が好ましい。重量平均分子量が3,000未満では、できあがったフィルムが脆くなる可能性があり、一方、重量平均分子量が200,000を超えるとポリイミドのワニスの粘度が高くなり過ぎる可能性があり、その結果、取扱いが難しくなるからである。
 生成されるポリイミド中の式(2)で表される構造単位の数n及び式(4)で表される構造単位の数mの関係は、好ましくはn/m=70/30乃至99/1であり、より好ましくは75/25乃至95/5である。
 また、特に、得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数及び十分に高い強度を有するものとする観点から、X1が、R14乃至R23が水素原子であり、Z2及びZ3が酸素原子である式(8)で表される構造であり、Y1が、R10乃至R13が水素原子である式(7)で表される構造である式(2)で表される構造単位(下記式(2-1)で表される構造単位)及びX1が、R14乃至R23が水素原子であり、Z2及びZ3が酸素原子である式(8)で表される構造であり、Y2が、R1乃至R3が水素原子であり、V1がヒドロキシ基である式(5)で表される構造である式(4)で表される構造単位(下記式(4-1)で表される構造単位)の割合は、両方の合計で、生成されるポリイミドの繰返し単位中、好ましくは70モル%以上、より好ましくは80モル%以上、より一層好ましくは85モル%以上である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000025
[式中、k、l及びpは、それぞれ前記式(5)、(7)及び式(8)における定義と同じ意味を表す。]
 以上説明した方法により得られるポリイミドを用いてディスプレイ基板用樹脂組成物を作製、特に溶媒に溶解又は分散させてワニスの形態で該樹脂組成物を作製する場合、X1が、上記式(8-2)で表される構造であり、Y1が、上記式(7-2)で表される構造である式(2)で表される構造単位及びX1が、上記式(8-2)で表される構造であり、Y2が、上記式(5-2)で表される構造である式(4)で表される構造単位を含むポリイミドが好ましく(以下、構成D)、X1が、上記式(8-3)で表される構造であり、Y1が、上記式(7-3)で表される構造である式(2)で表される構造単位及びX1が、上記式(8-3)で表される構造であり、Y2が、上記式(5-3)で表される構造である式(4)で表される構造単位を含むポリイミドがより好ましく(以下、構成E)、X1が、pが2である上記式(8-3)で表される構造であり、Y1が、lが1である上記式(7-3)で表される構造である式(2)で表される構造単位及びX1が、pが2である上記式(8-3)で表される構造であり、Y2が、kが2である上記式(5-3)で表される構造である式(4)で表される構造単位を含むポリイミドがより一層好ましい(以下、構成F)。
 そして、更に、これら好ましい各構成(構成D,E又はF)の下で、式(2)で表される構造単位の数n及び式(4)で表される構造単位の数mが、n/m=70/30乃至99/1の関係、好ましくはn/m=75/25乃至95/5の関係、を満たし、上記式(2-1)で表される構造単位及び上記式(4-1)で表される構造単位の割合が、両方の合計で、ポリイミドの繰返し単位中、70モル%以上、好ましくは80モル%以上、より好ましくは85モル%以上、であり、かつ、ポリイミドの重量平均分子量が3,000乃至200,000(ポリスチレン換算)であることが好ましい。
 なお、上記で説明した、式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドも、本発明の対象である。
 本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物は、上記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸と上記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドの両方を含んでいてもよい。
 本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物は、溶剤を含み、ポリアミック酸又はポリイミドが溶解又は均一に分散していることが好ましく、ポリアミック酸又はポリイミドが溶剤に溶解していることがより好ましい。そのような溶剤としては、例えば、段落[0014]に記載された溶剤等が挙げられる。
 また、本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物は、架橋剤(以下、架橋性化合物ともいう。)を含むことができる。
<架橋剤>
 架橋性化合物は、ディスプレイ基板用樹脂組成物を用いて得られる塗膜を、硬化膜に転換する工程で、ポリアミック酸、又はポリイミドの少なくとも一方に含有される有機基と、反応し得る基を有する化合物であれば特に限定されない。そのような化合物としては、例えば、エポキシ基を2個以上含有する化合物や、アミノ基の水素原子が、メチロール基、アルコキシメチル基又はその両方で置換された基を有する、メラミン誘導体、ベンゾグアナミン誘導体又はグリコールウリル等が挙げられる。このメラミン誘導体及びベンゾグアナミン誘導体は、二量体又は三量体であっても良く、又、単量体、二量体及び三量体から任意に選ばれる混合物であっても良い。これらのメラミン誘導体及びベンゾグアナミン誘導体は、トリアジン環1個当たり、メチロール基又はアルコキシメチル基を平均3個以上6個未満有するものが好ましい。
 また、本発明に用いられる架橋剤は、単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。
 以下に、架橋性化合物の具体例を挙げるが、これに限定されない。
 エポキシ基を2個以上含有する化合物としては、エポリードGT-401、エポリードGT-403、エポリードGT-301、エポリードGT-302、セロキサイド2021、セロキサイド3000(以上、ダイセル化学工業(株)製)等のシクロヘキセン構造を有するエポキシ化合物;エピコート1001、エピコート1002、エピコート1003、エピコート1004、エピコート1007、エピコート1009、エピコート1010、エピコート828(以上、ジャパンエポキシレジン(株)製)等のビスフェノールA型エポキシ化合物;エピコート807(ジャパンエポキシレジン(株)製)等のビスフェノールF型エポキシ化合物;エピコート152、エピコート154(以上、ジャパンエポキシレジン(株)製)、EPPN201、EPPN202(以上、日本化薬(株)製)等のフェノールノボラック型エポキシ化合物;ECON-102、ECON-103S、ECON-104S、ECON-1020、ECON-1025、ECON-1027(以上、日本化薬(株)製)、エピコート180S75(ジャパンエポキシレジン(株)製)等のクレゾールノボラック型エポキシ化合物;V8000-C7(DIC(株)製)等のナフタレン型エポキシ化合物;デナコールEX-252(ナガセケムテックス(株)製)、CY175、CY177、CY179、アラルダイトCY-182、アラルダイトCY-192、アラルダイトCY-184(以上、BASF社製)、エピクロン200、エピクロン400(以上、DIC(株)製)、エピコート871、エピコート872(以上、ジャパンエポキシレジン(株)製)、ED-5661、ED-5662(以上、セラニーズコーティング(株)製)等の脂環式エポキシ化合物;デナコールEX-611、デナコールEX-612、デナコールEX-614、デナコールEX-622、デナコールEX-411、デナコールEX-512、デナコールEX-522、デナコールEX-421、デナコールEX-313、デナコールEX-314、デナコールEX-312(以上、ナガセケムテックス(株)製)等の脂肪族ポリグリシジルエーテル化合物が挙げられる。
 アミノ基の水素原子がメチロール基、アルコキシメチル基又はその両方で置換された基を有する、メラミン誘導体、ベンゾグアナミン誘導体又はグリコールウリルとしては、トリアジン環1個当たりメトキシメチル基が平均3.7個置換されているMX-750、トリアジン環1個当たりメトキシメチル基が平均5.8個置換されているMW-30(以上、(株)三和ケミカル製);サイメル300、サイメル301、サイメル303、サイメル350、サイメル370、サイメル771、サイメル325、サイメル327、サイメル703、サイメル712等のメトキシメチル化メラミン;サイメル235、サイメル236、サイメル238、サイメル212、サイメル253、サイメル254等のメトキシメチル化ブトキシメチル化メラミン;サイメル506、サイメル508等のブトキシメチル化メラミン;サイメル1141のようなカルボキシル基含有メトキシメチル化イソブトキシメチル化メラミン;サイメル1123のようなメトキシメチル化エトキシメチル化ベンゾグアナミン;サイメル1123-10のようなメトキシメチル化ブトキシメチル化ベンゾグアナミン;サイメル1128のようなブトキシメチル化ベンゾグアナミン;サイメル1125-80のようなカルボキシル基含有メトキシメチル化エトキシメチル化ベンゾグアナミン;サイメル1170のようなブトキシメチル化グリコールウリル;サイメル1172のようなメチロール化グリコールウリル(以上、三井サイアナミッド(株)製)等が挙げられる。
 また、本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物における架橋剤の含有量は樹脂組成物の保存安定性を向上させる観点から、ポリアミック酸又はポリイミド(両方が含まれるときは、ポリアミック酸及びポリイミド)100質量部に対して、20質量部以下が好ましく、本発明の樹脂組成物から得られる硬化膜が十分に低い線膨張係数を有するものとする観点から、15質量部以下がより好ましい。
[ワニス及び硬化膜]
 本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物を用いて硬化膜を形成する具体的な方法は、次の通りである。
 まず、上記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸又は上記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドを溶剤に溶解又は分散して、ワニスの形態(膜形成材料)で樹脂組成物を作製する。あるいは、上記説明したポリアミック酸又はポリイミドの反応溶液をそのまま用い、又は希釈若しくは濃縮することで、ワニスの形態の樹脂組成物を準備する。
 そして、該ワニスを基板上にキャストコート法、スピンコート法、ブレードコート法、ディップコート法、ロールコート法、バーコート法、ダイコート法、インクジェット法、印刷法(凸版、凹版、平版、スクリーン印刷等)等によって塗布して塗膜を得る。そして得られた塗膜を、ホットプレート、オーブン等で焼成することにより硬化膜が形成される。
 硬化膜を形成するための焼成温度は、通常100乃至400℃、好ましくは100乃至350℃であり、この焼成処理によって、溶剤が蒸発し、ポリアミック酸が脱水閉環(イミド化)してポリイミドとなる。この際、より高い均一成膜性を発現させたり、基板上で反応を進行させたりする目的で、2段階以上の温度変化をつけてもよい。
 また、用いる基板としては、例えば、プラスチック(ポリカーボネート、ポリメタクリレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリオレフィン、エポキシ、メラミン、トリアセチルセルロース、ABS、AS、ノルボルネン系樹脂等)、金属、木材、紙、ガラス、スレート等を挙げることができる。
 前記ワニスの形態において使用する溶剤としては、ポリアミック酸又はポリイミドを溶解又は分散させるものであれば特に限定されないが、例えば、上記ポリアミック酸の生成反応において使用される溶剤等が挙げられる。これら溶剤は単独で又は2種以上を組み合わせて使用してもよい。
 また上記溶剤にポリアミック酸又はポリイミド(両方が含まれるときは、ポリアミック酸及びポリイミド。以下、同じ。)を溶解又は分散させる濃度は、通常、ポリアミック酸又はポリイミドと溶剤の総質量(合計質量)に対して5乃至40質量%であり、樹脂組成物の保存安定性を向上させる観点から好ましくは5乃至20質量%であり、ワニスの塗布性を向上させる観点からより好ましくは5乃至15質量%である。
 ディスプレイ基板用樹脂組成物から形成される硬化膜の厚さは特に限定されないが、通常1乃至50μm、好ましくは5乃至40μmである。
 以下、実施例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に限定されるものではない。
[実施例で用いる略記号]
 以下の実施例で用いる略記号の意味は、次のとおりである。
<酸二無水物>
BP-TME:4,4’-ビフェニルビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)(本州化学工業(株)製)(下記式(12))
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000026
TAHQ:p-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)(マナック(株)製)(下記式(13))
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000027
<ジアミン>
PDA:p-フェニレンジアミン(東京化成(株)製)
HAB:4,4’-ジアミノ-3,3’-ジヒドロキシビフェニル(和歌山精化工業(株)製)
4BP:3,3’-ジアミノ-4,4’-ジヒドロキシビフェニル(和歌山精化工業(株)製)
<架橋剤>
V8000-C7:ナフタレン型エポキシ化合物(DIC(株)製)
<溶剤>
NMP:N-メチル-2-ピロリドン
[数平均分子量及び重量平均分子量の測定]
 ポリマーの重量平均分子量(以下、Mwと略す。)と分子量分布は、日本分光(株)製GPC装置(Shodex[登録商標]カラムKF803L及びKF805L)を用い、溶出溶媒としてジメチルホルムアミドを流量1mL/分、カラム温度50℃の条件で測定した。なお、Mwはポリスチレン換算値とした。
<合成例P1:ポリアミック酸(P1)の合成>
 PDA 16.7g(0.154モル)とHAB 8.34g(0.039モル)をNMP 700gに溶解し、BP-TME 101g(0.189モル)を添加した後、再度NMP 74gを添加し、窒素雰囲気下、23℃で24時間反応させた。得られたポリマーのMwは129,000、分子量分布は2.5であった。
<合成例P2:ポリアミック酸(P2)の合成>
 PDA 19.1g(0.156モル)と4BP 4.24g(0.039モル)をNMP 700gに溶解し、BP-TME 102g(0.192モル)を添加した後、再度NMP 74gを添加し、窒素雰囲気下、23℃で24時間反応させた。得られたポリマーのMwは136,300、分子量分布は2.4であった。
<合成例P3:ポリアミック酸(P3)の合成>
 PDA 30.4g(0.281モル)と4BP 6.75g(0.031モル)をNMP 700gに溶解し、TAHQ 142g(0.306モル)を添加した後、再度NMP 20gを添加し、窒素雰囲気下、23℃で24時間反応させた。得られたポリマーのMwは119,600、分子量分布は3.5であった。
<比較例HP1:ポリアミック酸(HP1)の合成>
 PDA 22.7g(0.210モル)をNMP 700gに溶解し、TAHQ 94.3g(0.205モル)を添加した後、再度NMP 83gを添加し、窒素雰囲気下、23℃で24時間反応させた。得られたポリマーのMwは103,300、分子量分布は3.8であった。
<比較例HP2:ポリアミック酸(HP2)の合成>
 HAB 35.1g(0.162モル)をNMP 800gに溶解し、BP-TME 84.9g(0.158モル)を添加した後、再度NMP 80gを添加し、窒素雰囲気下、23℃で24時間反応させた。得られたポリマーのMwは148,400、分子量分布は2.5であった。
<比較例HP3:ポリアミック酸(HP3)の合成>
 HAB 38.8g(0.180モル)をNMP 800gに溶解し、TAHQ 81.0g(0.176モル)を添加した後、再度NMP 80gを添加し、窒素雰囲気下、23℃で24時間反応させた。得られたポリマーのMwは127,600、分子量分布は2.8であった。
<比較例HP4:ポリアミック酸(HP4)の合成>
 4BP 38.8g(0.180モル)をNMP 800gに溶解し、TAHQ 81.0g(0.176モル)を添加した後、再度NMP 80gを添加し、窒素雰囲気下、23℃で24時間反応させた。得られたポリマーのMwは127,600、分子量分布は2.8であった。
<サンプル作製:ワニス>
 表1に示す組成に従い、ポリマー溶液、架橋剤及び溶剤としてNMPを混合し、室温(およそ23℃)で6時間以上攪拌して均一な溶液とすることにより、ディスプレイ基板用樹脂組成物(ワニス)を調製した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000028
<塗布膜、及び線膨張係数評価>
 上記で調製したディスプレイ基板用樹脂組成物(ワニス)を次の手法で評価した。評価結果を表2に示す。
[キュア前膜厚・剥離方法]
 表1のディスプレイ基板用樹脂組成物(ワニス)をそれぞれ、100mm×100mmのガラス基板上にバーコーター(段差250μm)を用いて塗布し、温度110度で10分間、温度250度で30分間、温度300度で30分間オーブンで焼成した。得られた塗布膜の膜厚は接触式膜厚測定器((株)ULVAC製Dektak 3ST)を使用し、測定した。その後、ガラス基板ごとに1Lビーカー内の70度の純水中に静置し、フィルムの剥離を行った。
[線膨張係数]
 上記で得られたフィルムから20mm×5mm状の短冊を作製し、TMA-4000SA(ブルカー・エイエックスエス(株)製)を用いて、50度から400度まで5度/分の条件で昇温し、冷却後、再度50度から400度までの線膨張係数を測定した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000029
 表2に示される通り、本発明のディスプレイ基板用樹脂組成物から得られた薄膜が、適度な線膨張係数及び適度な柔軟性を有することがわかった。

Claims (26)

  1.  下記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸又は下記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミドを含有するディスプレイ基板用樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    [式(1)乃至式(4)中、
     X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、
     Y1は2価の有機基を表し、
     Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、
     n及びmは自然数を表す。]
  2.  前記Y2が下記式(5)で表される構造である、請求項1に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
    (式中、
     R1乃至R3は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
     W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
     V1は、アルカリ可溶性基を表し、
     kは、1乃至3の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
  3.  前記V1がヒドロキシ基又はカルボキシル基を表す、請求項2に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  4.  前記V1がヒドロキシ基を表し、かつ、前記R1乃至R3が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至3のアルキル基、又は炭素原子数1乃至3のアルコキシ基を表す、請求項3に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  5.  前記R1乃至R3が水素原子を表し、かつ前記kが2を表す、請求項4に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  6.  前記Y2が下記式(6)で表される構造である、請求項1に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
    (式中、
     R4乃至R9は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
     W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
     Z1は、炭素原子数1乃至10のアルキレン基、炭素原子数1乃至10のハロアルキレン基、スルホニル基、カルボニル基、アミド基又は酸素原子を表し、
     V2及びV3は、アルカリ可溶性基を表す。なお、○は結合手を表す。)
  7.  前記V2及びV3が、それぞれ独立して、ヒドロキシ基又はカルボキシル基を表す、請求項6に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  8.  前記R4乃至R9が水素原子を表す、請求項7に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  9.  前記Y1が下記式(7)で表される構造である、請求項1乃至請求項8のうちいずれか1項に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
    (式中、
     R10乃至R13は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
     W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
     lは、1乃至3の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
  10.  前記R10乃至R13が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、又は炭素原子数1乃至10のアルコキシ基を表す、請求項9に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  11.  前記R10乃至R13が、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1乃至3のアルキル基、又は炭素原子数1乃至3のアルコキシ基を表し、かつlが1又は2を表す、請求項10に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  12.  前記R10乃至R13が水素原子を表す、請求項11に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  13.  前記X1が下記式(8)で表される構造である、請求項1乃至請求項12のうちいずれか1項に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
    (式中、
     R14乃至R23は、それぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基、カルボキシル基、W1で置換されていてもよいフェニル基、W1で置換されていてもよいナフチル基、W1で置換されていてもよいチエニル基又はW1で置換されていてもよいフリル基を表し、
     W1は、炭素原子数1乃至10のアルキル基、炭素原子数1乃至10のハロアルキル基、炭素原子数1乃至10のアルコキシ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ホルミル基、シアノ基又はカルボキシル基を表し、
     Z2及びZ3は、それぞれ独立して、-NH-、-NZ4-又は酸素原子を表し、
     Z4は、炭素原子数1乃至10のアルキル基を表し、
     pは、1又は2の整数を表す。なお、○は結合手を表す。)
  14.  前記R14乃至R23が水素原子を表す、請求項13に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  15.  前記式(1)中のnと前記式(3)中のmがn/m=70/30乃至99/1である、請求項1乃至請求項14のうちいずれか1項に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  16.  前記式(2)中のnと前記式(4)中のmがn/m=70/30乃至99/1である、請求項1乃至請求項14のうちいずれか1項に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  17.  さらに架橋剤を含む、請求項1乃至請求項16のうちいずれか1項に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  18.  前記架橋剤が2つ以上のエポキシ基を有し、かつ、1つ以上の芳香族基を有する化合物である、請求項17に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  19.  前記架橋剤が6つ以下のエポキシ基を有する化合物であって、かつ該化合物はエポキシ基と芳香族基とを結合する炭素原子数1乃至10のアルキレン基を有する、請求項18に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  20.  前記ポリアミック酸又はポリイミド100質量部に対して、前記架橋剤が20質量部以下である、請求項17乃至請求項19のうちいずれか1項に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物。
  21.  請求項1乃至請求項20のうちいずれか1項に記載のディスプレイ基板用樹脂組成物が少なくとも1種の溶剤に溶解していることを特徴とする、ワニス。
  22.  請求項21に記載のワニスを用いて230度以上で焼成することにより得られる、硬化膜。
  23.  基板上に請求項22に記載の硬化膜からなる層を少なくとも一層備える、構造体。
  24.  下記式(1)で表される構造単位及び式(3)で表される構造単位を含むポリアミック酸。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
    [式(1)及び式(3)中、
     X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、
     Y1は2価の有機基を表し、
     Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、
     n及びmは自然数を表す。]
  25.  下記式(2)で表される構造単位及び式(4)で表される構造単位を含むポリイミド。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
    [式(2)及び式(4)中、
     X1は芳香族基と2つ以上のカルボニル基を有する4価の有機基を表し、
     Y1は2価の有機基を表し、
     Y2はアルカリ可溶性基を有する2価の有機基を表し、
     n及びmは自然数を表す。]
  26.  請求項25に記載のポリイミドからなるディスプレイ用基板。
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