WO2013094709A1 - 体積型ホログラム記録用感光性組成物および体積型ホログラム積層体の製造方法 - Google Patents

体積型ホログラム記録用感光性組成物および体積型ホログラム積層体の製造方法 Download PDF

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photosensitive composition
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binder resin
hologram recording
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枝里子 浜出
実 阿座上
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大日本印刷株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a photosensitive composition for volume hologram recording, which can form a volume hologram laminate excellent in initial hologram characteristics and durability.
  • the hologram is obtained by recording the wavefront of the object light on the photosensitive material as interference fringes by causing the object light and the reference light to interfere with each other.
  • reference light is applied to this hologram, a diffraction phenomenon due to interference light occurs, and the same wavefront as the original object light can be reproduced.
  • Holograms can be classified into several types according to the recording pattern of interference fringes, but typically can be classified into surface relief holograms and volume holograms.
  • holograms are often used for security purposes by utilizing the property that it is difficult to duplicate the same design.
  • a surface relief type hologram in which interference fringes are recorded by forming fine irregularities on the surface of the hologram forming layer is generally used.
  • counterfeit products have emerged and become a problem.
  • volume hologram is produced by three-dimensionally recording interference fringes generated by light interference as fringes having different refractive indexes in the thickness direction of the photosensitive material.
  • the volume hologram is easy to judge whether it is true or not because the manufacturing method is different from the surface relief hologram and the visual effect is completely different.
  • volume holograms are used for applications such as design, security, and optical elements.
  • volume holograms dry-type photosensitive compositions for volume hologram recording that can be mass-produced have attracted attention.
  • photopolymerizable monomers and binder resins contained in the photosensitive composition for volume hologram recording And a method using a difference in refractive index between the two (for example, Japanese Patent No. 2664234).
  • radical polymerization starts in a portion where light is strong, a concentration gradient of the photopolymerizable monomer is generated, and the above-mentioned portion from a weak portion to a strong portion is obtained.
  • a diffusion transfer of the photopolymerizable monomer occurs.
  • the density of the photopolymerizable monomer is generated according to the intensity of the interference light, which appears as a difference in refractive index (hereinafter referred to as a refractive index modulation amount ( ⁇ n)), whereby a hologram image is expressed.
  • a refractive index modulation amount ( ⁇ n) a difference in refractive index
  • the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is high and the stability of the volume hologram is excellent. It has been.
  • the high refractive index modulation amount ( ⁇ n) here, if the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is 0.04 or more, the hologram image can be expressed with high luminance.
  • Patent Document 1 discloses a photosensitive composition for volume hologram recording using a binder resin in which a thermosetting resin and a thermoplastic resin are mixed.
  • the thermoplastic resin is used as a photosensitive resin for volume hologram recording.
  • the volume hologram layer is improved in heat resistance and mechanical strength by mixing at a ratio of 0 wt% to 25 wt% with respect to the total solid content of the adhesive composition, and the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is increased.
  • ⁇ n refractive index modulation amount
  • Patent Document 2 discloses a photosensitive composition for volume hologram recording using a urethane-modified acrylic resin as a binder resin, and a urethane-modified acrylic obtained by reacting a hydroxyl group-containing acrylic resin with a methacryloyl group-containing isocyanate compound.
  • a resin flexibility and heat resistance are improved.
  • the volume hologram recording photosensitive composition disclosed in Patent Document 1 uses a material having a low glass transition temperature as the binder resin, and the initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) has a desired value. Although shown, there is a problem that the moisture resistance, weather resistance and heat resistance are inferior, and the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is lowered particularly under high temperature storage. In Patent Document 2, the mechanical properties are improved by using the urethane-modified acrylic resin. However, the durability of the volume hologram and the refractive index modulation amount ( ⁇ n) after the durability test are examined. Has not been. Therefore, there is a demand for a photosensitive composition for volume hologram recording that has not only high initial hologram characteristics but also excellent durability.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a photosensitive composition for volume hologram recording capable of forming a volume hologram laminate excellent in initial hologram characteristics and durability.
  • the main purpose is to provide a photosensitive composition for volume hologram recording capable of forming a volume hologram laminate excellent in initial hologram characteristics and durability.
  • a volume containing a photopolymerizable monomer, a photopolymerization initiator, a sensitizing dye for sensitizing the photopolymerization initiator, a binder resin, and a curing agent a volume containing a photopolymerizable monomer, a photopolymerization initiator, a sensitizing dye for sensitizing the photopolymerization initiator, a binder resin, and a curing agent.
  • Type hologram recording photosensitive composition wherein the curing agent has an isocyanate compound, and the binder resin contains a thermoplastic resin having a functional group that reacts with an isocyanate group of the isocyanate compound.
  • a photosensitive composition for volume hologram recording is provided.
  • the curing agent and the binder resin react to form a crosslinked structure, whereby not only the initial hologram characteristics but also durability It is possible to form a volume hologram laminate having excellent properties.
  • the isocyanate compound preferably contains a ring structure-containing polyvalent isocyanate compound having at least a ring structure.
  • a ring structure-containing polyvalent isocyanate compound having at least a ring structure By using an isocyanate compound having a ring structure, the crosslink density is improved, the glass transition temperature (Tg) is increased, and the heat resistance is improved. Therefore, a volume hologram having a high initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) and durability. Because it becomes a layer.
  • a method for producing a volume hologram laminate using the above-described photosensitive composition for volume hologram recording wherein the curing reaction step of the curing agent and the binder resin is performed after the interference exposure step.
  • a method of manufacturing a volume hologram laminate characterized in that it is performed.
  • a crosslinked structure can be formed, whereby not only a high initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) but also a high refractive index modulation amount ( ⁇ n) can be maintained even under durability test conditions.
  • a volume hologram laminate can be obtained.
  • a volume hologram laminate having high brightness and excellent durability can be obtained by using the photosensitive composition for volume hologram recording having the binder resin described above and the curing agent described above. There is an effect.
  • the photosensitive composition for volume hologram recording of the present invention contains a photopolymerizable monomer, a photopolymerization initiator, a sensitizing dye that sensitizes the photopolymerization initiator, a binder resin, and a curing agent.
  • the curing agent and the binder resin are used.
  • the binder resin is a resin whose glass transition temperature (Tg) is low to some extent. Is preferably used. However, when the glass transition temperature is low, durability, particularly heat resistance, is poor, and the refractive index modulation amount ( ⁇ n) after high-temperature storage is reduced.
  • Patent Document 1 polyvinyl acetate, which is a resin having a low glass transition temperature, is used as a thermoplastic resin, and the obtained volume hologram laminate exhibits a high initial refractive index modulation amount ( ⁇ n).
  • Tg glass transition temperature
  • the binder resin is softened and the interference fringes formed by interference exposure are disturbed. Therefore, the refractive index distribution is not clear, the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is lowered, and the contrast of the recorded hologram image is lowered, resulting in a dark and unclear hologram image.
  • the binder resin by using a curing agent having an isocyanate compound and a binder resin containing a thermoplastic resin having a low glass transition temperature and having a functional group that reacts with the isocyanate group of the isocyanate compound, in the interference exposure process, since the binder resin exists without reacting with the curing agent, the binder resin can improve the diffusion transfer ability of the photopolymerizable monomer, and has a high initial refractive index modulation amount ( ⁇ n). Can be obtained.
  • the functional group contained in the binder resin and the isocyanate group contained in the curing agent form a crosslinked structure by being heated in the heating step after the interference exposure step, under a durability test, particularly at a high temperature. Can suppress the softening of the binder resin and can maintain the shape of the hologram image formed by interference exposure.
  • the binder resin used in the present invention contains a thermoplastic resin having a functional group that reacts with an isocyanate group contained in the curing agent described later, and has an effect of increasing the diffusion transfer of the photopolymerizable monomer in the heating step. Have.
  • the binder resin used in the present invention contains a thermoplastic resin having a functional group that reacts with an isocyanate group contained in the curing agent, and the functional group particularly includes an active hydrogen.
  • the functional group particularly includes an active hydrogen.
  • the functional group particularly includes an active hydrogen.
  • Preferable examples include primary amino group, secondary amino group, imino group, amide group, imide group, hydroxyl group, formyl group, carboxyl group, sulfonic acid group or thiol group. Or it is preferable that it is a carboxyl group. This is because an inexpensive and general-purpose material can be used.
  • the glass transition temperature (Tg) of the thermoplastic resin used for the binder resin is preferably a somewhat low temperature. This is because when the glass transition temperature (Tg) of the thermoplastic resin is low, the diffusion transfer ability of the photopolymerizable monomer can be improved and a high initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) can be obtained.
  • the glass transition temperature (Tg) of the thermoplastic resin is preferably in the range of 30 ° C. to 80 ° C., more preferably in the range of 30 ° C. to 50 ° C. If the glass transition temperature is higher than the above range, in the interference exposure process, the diffusion mobility of the photopolymerizable monomer may be reduced, and a high refractive index modulation amount ( ⁇ n) may not be obtained. This is because the followability to the bending and expansion / contraction of the layer may be impaired. On the other hand, when the glass transition temperature is lower than the above range, the binder resin and the curing agent described below have a crosslinked structure, but can sufficiently suppress the binder resin from being softened under high temperature storage. This is because the shape of the hologram image cannot be maintained, and a desired refractive index modulation amount ( ⁇ n) may not be obtained.
  • the glass transition temperature (Tg) can be measured using a differential thermal analyzer (DSC) or the like.
  • the thermoplastic resin used for the binder resin is preferably a thermoplastic resin having the above-described functional group and having the above-described glass transition temperature (Tg).
  • Tg glass transition temperature
  • polyvinyl acetate polyvinyl butyral, and polyvinyl alcohol are preferably used, and polyvinyl acetate is particularly preferably used.
  • Polyvinyl acetate has a low glass transition temperature (Tg) of around 30 ° C., can improve the diffusion mobility of the photopolymerizable monomer, and has an initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) of the resulting volume hologram laminate. It is because it shows a high value.
  • Tg glass transition temperature
  • ⁇ n initial refractive index modulation amount
  • one or a mixture of two or more of the above-described thermoplastic resins can also be used.
  • the content of the thermoplastic resin in the binder resin is preferably in the range of 70% by weight to 100% by weight, more preferably in the range of 90% by weight to 100% by weight. Is particularly preferably a thermoplastic resin.
  • the hydroxyl group equivalent is preferably in the range of 5 mol% to 50 mol%, and more preferably in the range of 5 mol% to 35 mol%.
  • the carboxyl group equivalent is preferably in the range of 5 mol% to 50 mol%, and more preferably in the range of 5 mol% to 35 mol%. .
  • the equivalent of the hydroxyl group or carboxyl group contained in the thermoplastic resin is larger than the above range, the necessary addition amount of the isocyanate compound contained in the curing agent increases, the diffusion transfer of the photopolymerizable monomer is inhibited, and the hologram This is because the characteristics may be deteriorated.
  • the crosslinking effect may not be sufficiently obtained in the crosslinking reaction step.
  • the hydroxyl group equivalent and the carboxyl group equivalent can be measured by the method shown in JIS K1557-1 or JIS K2501-2003.
  • the weight average molecular weight of the thermoplastic resin used for the binder resin in the present invention is preferably in the range of 50,000 to 150,000, more preferably in the range of 80000 to 150,000, and in the range of 120,000 to 140000. More preferably.
  • the weight average molecular weight of the thermoplastic resin is smaller than the above range, the diffusion transfer ability of the photopolymerizable monomer at the time of hologram recording is improved, and the initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) of the obtained volume hologram layer is 0.
  • the binder resin and the curing agent described below have a crosslinked structure, but the binder resin cannot be sufficiently suppressed from being softened, and the shape of the hologram image This is because the initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) is less than 0.04, and a dark and unclear hologram image may be obtained.
  • the weight average molecular weight of the thermoplastic resin is larger than the above range, the initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) is less than 0.04 to inhibit the diffusion movement of the photopolymerizable monomer at the time of hologram recording. This is because there is a possibility that a volume hologram hologram laminate with luminance cannot be obtained.
  • the weight average molecular weight of the thermoplastic resin can be measured using gel permeation chromatography (GPC) or the like.
  • the content of the binder resin is in the range of 1% by weight to 40% by weight when the total amount of the photosensitive composition for volume hologram recording is 100% by weight. And more preferably within the range of 25 wt% to 35 wt%.
  • the content of the binder resin in the photosensitive composition for volume hologram recording is larger than the above range, the amount of the photopolymerizable monomer is relatively decreased, so that a high refractive index modulation amount ( ⁇ n) can be obtained. This is because there is a possibility that a high-luminance volume hologram laminate cannot be obtained.
  • the amount is less than the above range, the diffusion transfer ability of the photopolymerizable monomer is lowered, and the amount of the binder resin that crosslinks the curing agent described later is reduced. This is because there is a possibility of lowering the property and mechanical properties.
  • the binder resin in the present invention may further contain, for example, a thermosetting resin in addition to the above-described thermoplastic resin.
  • a thermosetting resin known resins can be used, for example, unsaturated polyester resin, acrylic modified urethane resin, epoxy modified acrylic resin, epoxy modified unsaturated polyester resin, acrylamide resin, nitrocellulose resin, polystyrene resin, etc. Can be mentioned.
  • the curing agent used in the present invention has an isocyanate compound and reacts with the functional group of the binder resin described above to form a crosslink. It has the effect
  • the isocyanate compound used in the curing agent in the present invention preferably contains at least a ring structure-containing polyvalent isocyanate compound having a ring structure. Since the isocyanate compound has a ring structure, the glass transition temperature (Tg) of the binder resin after curing is increased, so that the durability, particularly heat resistance, of the volume hologram layer is improved, and the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is increased. This is because it can be improved.
  • the ring structure-containing polyvalent isocyanate compound is not particularly limited as long as it has a ring structure, and examples thereof include aromatic isocyanate compounds and alicyclic isocyanate compounds.
  • the ring structure-containing polyvalent isocyanate compound used in the curing agent may be used alone or in combination of two or more, and the ring structure-containing polyvalent isocyanate compound and the aliphatic polyvalent isocyanate compound are used in combination. May be.
  • aromatic isocyanate compound examples include o-xylylene diisocyanate, m-xylylene diisocyanate (XDI), p-xylylene diisocyanate, 4,4-diphenylmethane diisocyanate (MDI), tolylene-2,6-diisocyanate (TDI), naphthalene-1,5-diisocyanate (NDI), bis (isocyanatoethyl) benzene, bis (isocyanatopropyl) benzene, ⁇ , ⁇ , ⁇ ′, ⁇ ′-tetramethylxylylene diisocyanate, bis (isocyanato) Butyl) benzene, bis (isocyanatomethyl) naphthalene, bis (isocyanatomethyl) diphenyl ether, phenylene diisocyanate, ethylphenylene diisocyanate, isopropylphenylene diisocyan
  • modified bodies such as the biuret body, isocyanurate body, or adduct body of the said isocyanate compound, can be used.
  • modified bodies such as the biuret body, isocyanurate body, or adduct body of the said isocyanate compound.
  • XDI m-xylylene diisocyanate
  • alicyclic isocyanate compound examples include isophorone diisocyanate (IPDI), 1,2-bis (isocyanatomethyl) cyclohexane (H 6 XDI), 1,3-bis (isocyanatomethyl) cyclohexane, 1,4 -Bis (isocyanatomethyl) cyclohexane, dicyclohexylmethane diisocyanate, cyclohexane diisocyanate, methylcyclohexane diisocyanate, dicyclohexyldimethylmethane isocyanate, 2,2-dimethyldicyclohexylmethane isocyanate, 2,5-bis (isocyanatomethyl) bicyclo- [2,2 , 1] -heptane, 2,6-bis (isocyanatomethyl) bicyclo- [2,2,1] -heptane, 3,8-bis (isocyanatomethyl) tricyclodecane, 3,
  • modified bodies such as the biuret body, isocyanurate body, or adduct body of the said isocyanate compound, can be used.
  • modified bodies such as the biuret body, isocyanurate body, or adduct body of the said isocyanate compound.
  • the content of the curing agent in the photosensitive composition for volume hologram recording of the present invention is 0.2 wt% to 8 wt% when the total amount of the photosensitive composition for volume hologram recording is 100 wt%. It is preferably within the range, and more preferably within the range of 0.5 wt% to 5 wt%. This is because if the content of the curing agent is larger than the above range, the diffusion transfer of the photopolymerizable monomer may be inhibited in the interference exposure step, and a high refractive index modulation amount ( ⁇ n) may not be obtained. On the other hand, if the amount is less than the above range, the number of isocyanate groups that form a crosslinked structure with the binder resin described above decreases, so that the durability of the resulting volume hologram layer may not be sufficiently obtained.
  • the curing agent in the present invention may further contain, for example, another curing agent such as an epoxy group-containing compound in addition to the above-described isocyanate compound.
  • the photopolymerizable monomer in the present invention is a compound that undergoes polymerization or dimerization reaction by light irradiation and can diffuse and move in the photosensitive composition for volume hologram recording.
  • Examples of the photopolymerizable monomer in the present invention include a photoradical polymerizable compound, a photocationic polymerizable compound, a photodimerizable compound, etc., among which a photoradical polymerizable compound and a photocationic polymerizable compound are preferable. .
  • the radical photopolymerizable compound and the cationic photopolymerizable compound will be described.
  • Photoradical polymerizable compound used in the present invention is, for example, laser irradiation when the volume hologram layer is formed using the photosensitive composition for volume hologram recording of the present invention.
  • unsaturated carboxylic acid unsaturated carboxylic acid, unsaturated carboxylate, ester of unsaturated carboxylic acid and aliphatic polyhydric alcohol compound, amide bond of unsaturated carboxylic acid and aliphatic polyhydric amine compound, etc. can be mentioned. .
  • photo radical polymerizable compound examples include methyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, lauryl acrylate, N-acryloylmorpholine, 2-ethylhexyl carbitol acrylate, isobornyl acrylate, methoxypropylene glycol acrylate, and 1,6-hexanediol diacrylate.
  • radical photopolymerizable compound only one kind of the above-mentioned radical photopolymerizable compound may be used, or two or more kinds may be used in combination.
  • the average refractive index of the photoradical polymerizable compound is preferably larger than the average refractive index of the photocationic polymerizable compound described later, and in particular, 0 0.02 or more is preferable. This is because if the difference in average refractive index between the photo radical polymerizable compound and the photo cationic polymerizable compound is lower than the above value, the desired refractive index modulation amount ( ⁇ n) may not be obtained. .
  • the photocationic polymerizable compound used in the present invention is a compound that undergoes energy irradiation and undergoes cationic polymerization with a Bronsted acid or a Lewis acid generated by decomposition of a photocationic polymerization initiator described later.
  • a photocationic polymerizable compound such as epoxy ring and oxetane ring, thioethers, vinyl ethers and the like can be mentioned.
  • the polymerization of the photoradical polymerizable compound is preferably performed in a composition having a relatively low viscosity.
  • the cationic photopolymerizable compound is preferably liquid at normal temperature.
  • Examples of the photocationically polymerizable compound include diglycerol diether, pentaerythritol polydiglycidyl ether, 1,4-bis (2,3-epoxypropoxyperfluoroisopropyl) cyclohexane, sorbitol polyglycidyl ether, 1,6-hexane.
  • Examples thereof include diol glycidyl ether, polyethylene glycol diglycidyl ether, and phenyl glycidyl ether.
  • the content of the photopolymerizable monomer in the photosensitive composition for volume hologram recording of the present invention is 10 to 1000 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the total amount of the binder resin and the curing agent. It is preferably within the range of parts by weight, and more preferably within the range of 10 parts by weight to 300 parts by weight. This is because if the content of the photopolymerizable monomer is less than the above range, a high refractive index modulation amount ( ⁇ n) cannot be obtained, and a high-luminance volume hologram laminate may not be obtained. .
  • the content of the photopolymerizable monomer is larger than the above range, the content of the binder resin and the curing agent is relatively reduced, and thus the durability and mechanical properties of the obtained volume hologram layer cannot be obtained. Because there is a possibility.
  • Photopolymerization initiator As the photopolymerization initiator constituting the photosensitive composition for volume hologram recording of the present invention, a photoradical polymerization initiator or a photocationic polymerization initiator can be used.
  • photo radical polymerization initiator examples include imidazole derivatives, bisimidazole derivatives, N-aryl glycine derivatives, organic azide compounds, titanocenes, aluminate complexes, organic peroxides, N-alkoxypyridinium salts, thioxanthone derivatives, and the like.
  • Photocationic polymerization initiators include sulfonic acid esters, imide sulfonates, dialkyl-4-hydroxysulfonium salts, arylsulfonic acid-p-nitrobenzyl esters, silanol-aluminum complexes, ( ⁇ 6 -benzene) ( ⁇ 5 -cyclopenta Dienyl) iron (II) and the like, and more specific examples include, but are not limited to, benzoin tosylate, 2,5-dinitrobenzyl tosylate, N-tosiphthalimide and the like. .
  • photo radical polymerization initiators and photo cationic polymerization initiators include aromatic iodonium salts, aromatic sulfonium salts, aromatic diazonium salts, aromatic phosphonium salts, triazine compounds, iron arene complexes, etc.
  • diphenyliodonium, ditolyliodonium, iodonium chloride such as bis (p-tert-butylphenyl) iodonium, bis (p-chlorophenyl) iodonium, bromide, borofluoride, hexafluorophosphate salt, Iodonium salts such as hexafluoroantimonate salt, chlorides of sulfonium such as triphenylsulfonium, 4-tert-butyltriphenylsulfonium, tris (4-methylphenyl) sulfonium, bromide, borofluoride, Sulfonium salts such as safluorophosphate salts and hexafluoroantimonate salts, 2,4,6-tris (trichloromethyl) -1,3,5-triazine, 2-phenyl-4,6-bis (trichloromethyl) -1 2,4,6-substitute
  • the photopolymerization initiator is preferably decomposed after hologram recording from the viewpoint of stabilizing the recorded hologram.
  • the content of the photopolymerization initiator in the photosensitive composition for volume hologram recording of the present invention is in the range of 0.1 to 20 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the total amount of the binder resin and the curing agent. Preferably, it is in the range of 5 to 15 parts by weight. This is because when the content of the photopolymerization initiator is less than the above range, the above-described photopolymerizable monomer is not sufficiently polymerized, and a desired refractive index modulation amount ( ⁇ n) may not be obtained. . On the other hand, when the amount is larger than the above range, the unreacted photopolymerization initiator may deteriorate the hologram characteristics.
  • Sensitizing dye in the present invention is a component that generally absorbs light, and has a function of sensitizing the sensitivity of the photopolymerization initiator to recording light. This is because by using a sensitizing dye, it becomes active also for visible light, and it becomes possible to record interference fringes using visible laser light.
  • Sensitizing dyes used in the present invention include thiopyrylium salt dyes, merocyanine dyes, quinoline dyes, styrylquinoline dyes, coumarin dyes, ketocoumarin dyes, thioxanthene dyes, xanthene dyes, oxonol dyes, Examples thereof include cyanine dyes, rhodamine dyes, pyrylium ion dyes, cyclopentanone dyes, cyclohexanone dyes, and diphenyliodonium ion dyes.
  • cyanine dyes and merocyanine dyes include 3,3′-dicarboxyethyl-2,2′-thiocyanine bromide, 1-carboxymethyl-1′-carboxyethyl-2,2′-quinocyanine bromide 1,3′-diethyl-2,2′-quinothiocyanine iodide, 3-ethyl-5-[(3-ethyl-2 (3H) -benzothiazolidelidene) ethylidene] -2-thioxo-4- Examples thereof include oxazolidine, 3,9-diethyl-3′-carboxymethyl-2,2′-thiacarbocyanine / iodine salt, and specific examples of coumarin and ketocoumarin dyes include 3- (2′-benzimidazole).
  • a material that is easily decolored by decomposition or the like in the heating step or light irradiation step after interference exposure is preferable.
  • it is generally used as a cyanine dye.
  • a dye that is easily decomposed by light is preferable. By leaving it for several hours to several days under room light or sunlight, the dye in the volume hologram laminate is decomposed and has no absorption in the visible range, and a highly transparent volume hologram laminate can be obtained. Because it can.
  • the content of the sensitizing dye is preferably in the range of 0.01 to 10 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the total amount of the binder resin and the curing agent, and 0.01 to 3 parts by weight. More preferably, it is within the range of parts.
  • the content of the sensitizing dye is larger than the above range, when high transparency is required, the dye may not be sufficiently decomposed by light irradiation, which may result in a colored volume hologram layer. If the amount is less than the above range, the sensitivity of the photopolymerization initiator cannot be sufficiently sensitized and may become inactive to visible light.
  • Photosensitive composition for volume hologram recording About the curing agent and binder resin contained in the photosensitive composition for volume hologram recording of the present invention, the isocyanate group contained in the curing agent and the functionality contained in the binder resin.
  • the reaction equivalent ratio of the functional group to the isocyanate group is smaller than the above range, the crosslinking density in the volume hologram layer is lowered, and durability may be impaired.
  • a solvent may be used if necessary. If the photosensitive composition for volume hologram recording contains a component that is liquid at room temperature, a coating solvent may not be required at all.
  • the solvent examples include ketone solvents such as methyl ethyl ketone, acetone and cyclohexanone, ester solvents such as ethyl acetate, butyl acetate and ethylene glycol diacetate, aromatic solvents such as toluene and xylene, methyl cellosolve, ethyl cellosolve and butyl cellosolve.
  • Cellosolve solvents such as methanol, ethanol, propanol and the like, ether solvents such as tetrahydrofuran and dioxane, halogen solvents such as dichloromethane and chloroform, or a mixed solvent thereof.
  • the method for producing a volume hologram laminate of the present invention is a method for producing a volume hologram laminate using the above-described photosensitive composition for volume hologram recording, wherein the crosslinking reaction step of the curing agent and the binder resin is performed. It is performed after the interference exposure process.
  • the binder resin and the curing agent are in an unreacted state in the interference exposure step, so that the diffusion transfer of the photoreactive monomer is inhibited. Therefore, it becomes possible to manufacture a volume hologram laminate having a high refractive index modulation amount ( ⁇ n).
  • a cross-linking reaction between the curing agent and the binder resin after the interference exposure step provides a volume hologram layer having a high film hardness, and the photopolymerizable monomer again causes diffusion movement due to heat, moisture and light, It is possible to suppress the shape of the hologram image from collapsing, and it is possible to manufacture a volume hologram laminate having excellent durability, particularly heat resistance.
  • the method for producing the volume hologram laminate of the present invention a known method can be used.
  • a photosensitive composition for volume hologram recording is applied on a substrate (coating process), and the resulting laminate is obtained.
  • the present invention is characterized by having a crosslinking reaction step in addition to the steps described above.
  • the cross-linking reaction step is preferably performed after the interference exposure step, and may be performed at the same time as the heating step after the interference exposure step, and the interference fringes are fixed by the heating step and the light irradiation step after the interference exposure step. However, it is more preferably performed after the light irradiation step.
  • the coating step in the present invention is a step of coating the above-described photosensitive composition for volume hologram recording on a substrate to form a volume hologram layer before hologram recording.
  • the substrate used in the present invention has a function of supporting a volume hologram layer formed by applying the above-described photosensitive composition for volume hologram recording.
  • the substrate used in the present invention is not particularly limited as long as it can support the volume hologram layer, and can be appropriately selected and used depending on the application.
  • Specific examples of the substrate used in the present invention include a polyethylene film, a polypropylene film, a polyvinyl fluoride film, a polyvinylidene fluoride film, a polyvinyl chloride film, a polyvinylidene chloride film, an ethylene-vinyl alcohol copolymer film, a polyvinyl Alcohol film, polymethyl methacrylate film, polyethersulfone film, polyetheretherketone film, polyamide film, tetrafluoroethylene-perfluoroalkylvinylether copolymer film, polyester film such as polyethylene terephthalate film, resin film such as polyimide film, etc. Can be mentioned.
  • the thickness of the substrate used in the present invention is appropriately selected according to the use and type of the volume hologram laminate produced by the production method of the present invention, but is usually in the range of 2 ⁇ m to 200 ⁇ m. Is preferably within the range of 10 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • the surface of the substrate is subjected to surface treatment such as corona treatment, ozone treatment, plasma treatment, ionizing radiation treatment, dichromic acid treatment, anchor or primer treatment, and the adhesion between the substrate and the volume hologram layer is improved. May be raised. It is because it can be made to function as a protective film by improving adhesiveness.
  • the anchor agent or primer agent include urethane-based, acrylic-based, ethylene-vinyl acetate copolymer system, and vinyl chloride-vinyl acetate copolymer system.
  • the surface of the substrate may be subjected to a release treatment.
  • a fluorine-type release agent, a stearic acid-type release agent, a wax-type release agent, etc. are dipped, sprayed, or roll-coated.
  • the mold release process can be performed using a method such as the above. It is because a base material can be functioned as a peeling film by performing a mold release process on the base material surface.
  • a protective layer may be interposed between the base material and the volume hologram layer.
  • a general method can be used as the coating method of the photosensitive composition for volume hologram recording in the present invention.
  • a coating method using a spin coater, a gravure coater, a comma coater, a bar coater or the like can be used.
  • the volume hologram layer before volume hologram recording is obtained by applying the coating method and drying the obtained coating layer.
  • the volume hologram layer may be formed by encapsulating between, for example, two substrates such as a glass plate.
  • the method for recording the hologram image on the volume hologram layer is the same as the content described in the section “2. Interference exposure process” described later, and thus the description thereof is omitted here.
  • the thickness of the volume hologram layer before hologram recording formed in this step is not particularly limited as long as a desired hologram image can be recorded in “2. Interference exposure step” described later. Is appropriately selected depending on the use and type of, for example, preferably in the range of 1 ⁇ m to 100 ⁇ m, and more preferably in the range of 3 ⁇ m to 40 ⁇ m.
  • the interference exposure step in the present invention is a step of forming a distribution of a photopolymerizable monomer by recording a hologram image by interference exposure on a volume hologram layer containing a photosensitive composition for volume hologram recording.
  • a part of the photopolymerizable monomer present in the portion where the interference light is strongly irradiated may cause a polymerization reaction.
  • the volume hologram layer in the volume hologram laminate is for recording a hologram image by immobilizing a photopolymerizable monomer with interference fringes caused by light interference as fringes having different refractive indexes. Therefore, the method for recording the hologram image is not particularly limited as long as it is a method capable of recording predetermined interference fringes on the volume hologram layer.
  • the method include a method in which the incident light and the reflected light reflected by the hologram original plate interfere with each other in the volume hologram layer by placing the light and making light incident from the substrate side.
  • the method using the above-described hologram original plate is preferable, whereby a hologram image can be easily recorded.
  • a volume hologram is recorded by polymerizing the photopolymerizable monomer in this step. become.
  • the volume hologram is recorded by polymerizing at least one photopolymerizable monomer in this step. Just do it.
  • a visible light laser beam having excellent coherence As a light source for recording light used for recording a hologram image.
  • argon ion laser (458 nm, 488 nm, 514.5 nm), krypton ion A laser (647.1 nm), a helium-neon laser (633 nm), a YAG laser (532 nm), or the like can be used.
  • the heating step in the present invention is a step of promoting the phase separation of the photopolymerizable monomer contained in the volume hologram layer and diffusing and transferring the unpolymerized photopolymerizable monomer remaining in the layer.
  • the refractive index modulation amount ( ⁇ n) can be improved by further diffusing and moving the photopolymerizable monomer.
  • the heating step may have a crosslinking reaction step. Moreover, the diffusion transfer of the remaining unpolymerized photopolymerizable monomer and the cross-linking formation of the binder resin and the curing agent may occur simultaneously by heating.
  • the heating temperature in the heating step is preferably within the range of 40 ° C to 150 ° C, and more preferably within the range of 40 ° C to 100 ° C.
  • the heating time is preferably within a range of 5 minutes to 120 minutes, and more preferably within a range of 10 minutes to 60 minutes.
  • the light irradiation step in the present invention is a step of fixing the interference fringes by polymerizing an unreacted photopolymerizable monomer by light irradiation to complete the photopolymerization reaction and curing. Moreover, in this process, a part of functional group of the thermosetting resin which is a hardening
  • the irradiation light used in the light irradiation step does not need to be in the visible light region, and may be ultraviolet light.
  • a light source such as an ultrahigh pressure mercury lamp, a high pressure mercury lamp, a carbon arc, a xenon arc, or a metal halide lamp can be used. .
  • Total exposure amount of the illumination light is preferably in the range of about 0.1mJ / cm 2 ⁇ 10000mJ / cm 2, and more preferably in a range of 10mJ / cm 2 ⁇ 4000mJ / cm 2 .
  • the crosslinking reaction step in the present invention is a step performed after the above-described interference exposure step, and is a step in which the isocyanate group contained in the curing agent and the functional group contained in the binder resin cause a crosslinking reaction.
  • the binder resin and the curing agent are in an unreacted state at the time of interference exposure.
  • a volume hologram laminate with a high rate modulation amount ( ⁇ n) can be manufactured.
  • a volume hologram having a high refractive index modulation amount ( ⁇ n) and excellent mechanical properties and durability, particularly heat resistance, is obtained by crosslinking reaction of the curing agent and the binder resin.
  • a laminated body can be manufactured.
  • the crosslinking reaction step may be performed at the same time as the heating step described above, or may be performed after fixing the hologram image in the light irradiation step described above.
  • the cross-linking reaction step together with the heating step, the number of steps in the production of the volume hologram laminate can be reduced.
  • the cross-linking reaction step after fixing interference fringes, a photopolymerizable monomer is obtained.
  • the cross-linking reaction can be sufficiently carried out after sufficient diffusion transfer has occurred.
  • the heating temperature of the curing agent and the binder resin is preferably within a range of 50 ° C. to 150 ° C., and within a range of 80 ° C. to 120 ° C. It is more preferable.
  • the heating temperature is higher than the above temperature, the binder resin is softened or outgas is generated due to excessive heating, so that the interference fringes formed by the interference exposure process are disturbed, and the refractive index modulation amount ( ⁇ n) may be reduced. There is sex.
  • the heating temperature is lower than the above temperature, the crosslinking reaction does not proceed sufficiently, and the durability and mechanical properties of the resulting volume hologram laminate may be lowered.
  • the time for the crosslinking reaction is preferably within a range of 10 minutes to 60 minutes, and more preferably within a range of 20 minutes to 40 minutes. preferable. If the crosslinking time is longer than the above range, excessive heating may cause softening of the binder resin or outgassing, disturbing the interference fringes formed by the interference exposure process and reducing the refractive index modulation amount ( ⁇ n). There is sex. On the other hand, if the crosslinking time is shorter than the above range, the crosslinking reaction does not proceed sufficiently, and the durability and mechanical properties of the resulting volume hologram laminate may be lowered.
  • the method for producing a volume hologram laminate of the present invention has optional steps as needed in addition to the above-described coating step, interference exposure step, heating step, light irradiation step, and crosslinking reaction step. You may do it. Examples of such a process include an aging process and a decoloring process.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • the above-described embodiment is an exemplification, and the present invention has substantially the same configuration as the technical idea described in the claims of the present invention, and any device that exhibits the same function and effect is the present invention. It is included in the technical scope of the invention.
  • Example 1 (Photosensitive composition for volume hologram recording) A volume type hologram recording photosensitive composition was prepared using the following materials. The following were used for the binder resin and the curing agent of the photosensitive composition for volume hologram recording in the present invention.
  • Carboxyl group-containing polyvinyl acetate ASR CH-9 (binder resin, manufactured by Denki Kagaku Kogyo Co., Ltd., carboxyl group content: 7 mol%) 34.2% by weight -XDI adduct; Takenate D110N (hardening agent, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) ...
  • the volume hologram recording photosensitive composition was applied to a dry film thickness of 10 ⁇ m, A photosensitive medium for volume hologram recording was formed.
  • the coated surface side was laminated on a mirror, and a volume hologram was recorded by injecting 532 nm laser light at 80 mJ / cm 2 from the PET side.
  • the photosensitive medium was peeled off from the mirror, and a PET film (A4100 (thickness 50 ⁇ m); manufactured by Toyobo Co., Ltd.) was laminated on the photosensitive layer surface side. Then, the volume hologram layer was obtained by heating and fixing the volume hologram layer by ultraviolet irradiation.
  • volume hologram laminate after the entire irradiation with ultraviolet rays was heated at 80 ° C. for 30 minutes, whereby the curing agent contained in the volume hologram layer and the binder resin were reacted to obtain a volume hologram laminate.
  • Example 2 A volume hologram laminate was obtained in the same manner as in Example 1 except that the curing agent was changed as follows. H 6 XDI adduct; Takenate D120N (curing agent, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) 0.8% by weight
  • Example 3 A volume hologram laminate was obtained in the same manner as in Example 1 except that the curing agent was changed as follows. -XDI adduct; Takenate D110N (curing agent, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) ... 0.4% by weight H 6 XDI adduct; Takenate D120N (curing agent, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) ... 0.4% by weight
  • Example 4 A volume hologram laminate was obtained in the same manner as in Example 1 except that the curing agent was changed as follows. -XDI adduct; Takenate D110N (curing agent, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) ... 0.53% by weight -HDI nurate; Takenate D170HN (curing agent, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) ... 0.27% by weight
  • Example 5 A volume hologram laminate was obtained in the same manner as in Example 1 except that the curing agent was changed as follows. ⁇ HDI nurate; Takenate D170HN (curing agent, manufactured by Mitsui Chemicals, Inc.) 0.8% by weight
  • Table 1 below shows the refractive index modulation amount ( ⁇ n) and wavelength shift results for the volume hologram laminate under the above-described conditions.
  • the criteria for determination described in Table 1 are as follows. *: Very good (under the initial, heat resistance, moisture resistance and weather resistance test conditions, the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is 0.04 or more under all conditions, and the wavelength shift is all The condition is 5 nm or less.)
  • Good (In the initial, heat resistance, moisture resistance and weather resistance test conditions, the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is 0.04 or more in all conditions).
  • the refractive index modulation amount ( ⁇ n) is less than 0.04 in any one of the above conditions, and the wavelength shift is the above condition. One of them is larger than 5 nm).
  • the volume hologram laminate using a carboxyl group-containing polyvinyl acetate as a binder resin and an isocyanate compound as a curing agent has an initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) of 0. A value higher than 0.067 was exhibited.
  • the refractive index modulation amount ( ⁇ n) after the heat resistance test, the moisture resistance test and the weather resistance test was higher than 0.052, indicating that the durability was improved. confirmed.
  • the wavelength shift was within 5 nm, it was confirmed that there was no discoloration visually.
  • the refractive index modulation amount ( ⁇ n) after the heat resistance test, the moisture resistance test, and the weather resistance test exceeds 0.04. It was confirmed that the durability was improved.
  • the initial refractive index modulation amount ( ⁇ n) showed the same value as in Examples 1 to 5, but after the heat resistance test, moisture resistance test and weather resistance test, In particular, the decrease in the refractive index modulation amount ( ⁇ n) due to the heat resistance test is large, and it is suggested that the photopolymerizable monomer is diffused and transferred again by heat, and the refractive index distribution is not clear. Further, the wavelength shift after each test was as large as 15 nm or more, and it was confirmed that the volume hologram laminate was discolored.

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Abstract

 本発明は、初期ホログラム特性および耐久性に優れた体積型ホログラム積層体を形成することが可能な、体積型ホログラム記録用感光性組成物を提供することを目的とする。 本発明は、光重合性モノマーと、光重合開始剤と、上記光重合開始剤を増感せしめる増感色素と、バインダー樹脂と、硬化剤とを含有する体積型ホログラム記録用感光性組成物であって、上記硬化剤がイソシアネート化合物を有し、上記バインダー樹脂が、上記イソシアネート化合物が有するイソシアネート基と反応する官能基を有する熱可塑性樹脂を含有すること、を特徴とする体積型ホログラム記録用感光性組成物を提供することにより、上記課題を解決する。

Description

体積型ホログラム記録用感光性組成物および体積型ホログラム積層体の製造方法
 本発明は、初期ホログラム特性および耐久性に優れた体積型ホログラム積層体を形成することが可能な、体積型ホログラム記録用感光性組成物に関する。
 ホログラムは物体光および参照光の2つの光を干渉させて、物体光の波面を干渉縞として感光材料に記録したものである。このホログラムに参照光を当てると、干渉光による回折現象が生じ、元の物体光と同一の波面が再生できる。ホログラムは、干渉縞の記録形態によっていくつかの種類に分類することができるが、代表的には表面レリーフ型ホログラムと体積型ホログラムとに分けることができる。
 上記ホログラムは、その同一意匠の複製が困難である特性を利用してセキュリティー用途に多く使用されている。この用途においては、ホログラム形成層表面に微細な凹凸が賦型されることにより干渉縞が記録される表面レリーフ型ホログラムが一般的に使用されている。しかしながら、近年、ホログラム技術の普及および偽造技術の高度化により、偽造品が出現し問題となっている。
 一方、体積型ホログラムは、光の干渉によって生じる干渉縞を、屈折率の異なる縞として感光材料の厚さ方向に3次元的に記録することにより作製される。体積型ホログラムは、表面レリーフ型ホログラムとは製造方法が異なり、視覚効果も全く異なるため真偽判断が容易である。また、意匠の模倣に至っては高度な設計技術を要するため、偽造を目的としたホログラムの作製は極めて困難である。そのため、体積型ホログラムは意匠、セキュリティーおよび光学素子などの用途に利用されている。
 体積型ホログラムの製造について、量産可能な乾式タイプの体積型ホログラム記録用感光性組成物が注目されており、例えば、体積型ホログラム記録用感光性組成物に含有される光重合性モノマーとバインダー樹脂との屈折率差を利用した方法が利用されている(例えば特許第2664234号など)。フィルム状に形成された体積型ホログラム記録用感光性組成物に干渉露光させると、光の強い部分においてラジカル重合が始まり、光重合性モノマーの濃度勾配が生じ、光の弱い部分から強い部分へ上記光重合性モノマーの拡散移動が生じる。その結果、干渉光の強弱に応じて、光重合性モノマーの疎密が生じ、それが屈折率の差(以下、屈折率変調量(Δn)とする。)として現れることにより、ホログラム像が発現される。
 体積型ホログラム記録用感光性組成物において、体積型ホログラム記録時に優れた記録性能を実現させるためには、屈折率変調量(Δn)が高いことや、体積型ホログラムの安定性が優れることが求められている。ここでいう高い屈折率変調量(Δn)について、屈折率変調量(Δn)が0.04以上であれば、ホログラム像を高輝度で発現させることができる。
 例えば、特許文献1では、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂を混合したバインダー樹脂を用いたタイプの体積型ホログラム記録用感光性組成物が開示されており、熱可塑性樹脂を体積型ホログラム記録用感光性組成物の固形分全量に対して0重量%~25重量%の割合となるように混合させることにより、体積型ホログラム層の耐熱性や機械的強度を高め、屈折率変調量(Δn)の向上を図っている。
 また、特許文献2ではバインダー樹脂としてウレタン変性アクリル樹脂を用いた体積型ホログラム記録用感光性組成物が開示されており、水酸基含有アクリル樹脂とメタクロイル基含有イソシアネート化合物を反応させて得られるウレタン変性アクリル樹脂を用いることにより、柔軟性および耐熱性の向上を図っている。
特開2007-17601号公報 特開2000-273129号公報
 しかしながら、特許文献1で開示されている体積型ホログラム記録用感光性組成物では、バインダー樹脂としてガラス転移温度が低い材料を使用しており、初期の屈折率変調量(Δn)は所望の値を示すものの、耐湿性、耐候性および耐熱性に劣り、特に高温保存下においては屈折率変調量(Δn)の低下が生じるという問題がある。また、特許文献2では、上記ウレタン変性アクリル樹脂を用いることにより、機械的特性を向上させているが、体積型ホログラムについての耐久性および耐久性試験後の屈折率変調量(Δn)についての検討はされていない。
 そのため、初期ホログラム特性が高いだけでなく、耐久性にも優れた体積型ホログラム記録用感光性組成物が求められている。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、初期ホログラム特性および耐久性に優れた、体積型ホログラム積層体を形成することが可能な、体積型ホログラム記録用感光性組成物を提供することを主目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明においては、光重合性モノマーと、光重合開始剤と、上記光重合開始剤を増感せしめる増感色素と、バインダー樹脂と、硬化剤とを含有する体積型ホログラム記録用感光性組成物であって、上記硬化剤がイソシアネート化合物を有し、上記バインダー樹脂が、上記イソシアネート化合物が有するイソシアネート基と反応する官能基を有する熱可塑性樹脂を含有すること、を特徴とする体積型ホログラム記録用感光性組成物を提供する。
 本発明によれば、上述した体積型ホログラム記録用感光性組成物を用いることにより、上記硬化剤および上記バインダー樹脂が反応して架橋構造を形成し、それにより、初期ホログラム特性だけでなく、耐久性にも優れた体積型ホログラム積層体を形成することすることができる。
 本発明においては、上記イソシアネート化合物が、少なくとも環構造を有する環構造含有多価イソシアネート化合物を含有することが好ましい。
 環構造を有するイソシアネート化合物を用いることにより、架橋密度が向上し、ガラス転移温度(Tg)が増し、耐熱性が向上するため、高い初期屈折率変調量(Δn)および耐久性を有する体積型ホログラム層となるからである。
 また、本発明においては、上述の体積型ホログラム記録用感光性組成物を用いる体積型ホログラム積層体の製造方法であって、上記硬化剤および上記バインダー樹脂の架橋反応工程が、干渉露光工程の後に行われること、を特徴とする体積型ホログラム積層体の製造方法を提供する。
 本発明によれば、上記硬化剤が有するイソシアネート基と上記バインダー樹脂が有する官能基との架橋反応を干渉露光工程後に行うことにより、干渉露光工程において光重合性モノマーの移動を阻害することなく、架橋構造を形成させることができ、それにより、高い初期屈折率変調量(Δn)が得られるだけでなく、耐久性試験条件下においても高い屈折率変調量(Δn)を保持することが可能な体積型ホログラム積層体を得ることができる。
 本発明によれば上述したバインダー樹脂および上述した硬化剤を有する体積型ホログラム記録用感光性組成物を用いることにより、高輝度で耐久性に優れた体積型ホログラム積層体を得ることができるという作用効果を奏する。
 以下、本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物および体積型ホログラム積層体の製造方法について説明する。
A.体積型ホログラム記録用感光性組成物
 まず、本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物について説明する。
 本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物は、光重合性モノマーと、光重合開始剤と、上記光重合開始剤を増感せしめる増感色素と、バインダー樹脂と、硬化剤とを含有する体積型ホログラム記録用感光性組成物であって、上記硬化剤がイソシアネート化合物を有し、上記バインダー樹脂が、上記イソシアネート化合物が有するイソシアネート基と反応する官能基を有する熱可塑性樹脂を含有すること、を特徴とするものである。
 本発明によれば、イソシアネート化合物を有する硬化剤と、上記イソシアネート化合物に含有されるイソシアネート基と反応する官能基を有する熱可塑性樹脂を含むバインダー樹脂とを用いることにより、上記硬化剤と上記バインダー樹脂とが架橋構造を形成し、初期ホログラム特性および耐久性に優れた体積型ホログラム積層体を形成することができる。
 体積型ホログラム積層体が高い屈性率変調値(Δn)を示すためには、光重合性モノマーの拡散移動能を高める必要があり、そのため、バインダー樹脂はガラス転移温度(Tg)がある程度低い樹脂を用いることが好ましい。しかし、ガラス転移温度が低い場合、耐久性、中でも耐熱性が劣るため、高温保存後の屈折率変調量(Δn)は低下してしまう。
 特許文献1では、熱可塑性樹脂としてガラス転移温度の低い樹脂であるポリ酢酸ビニルを用いており、得られる体積型ホログラム積層体は高い初期屈折率変調量(Δn)を示す。しかし、高温下においては、上記ポリ酢酸ビニルのガラス転移温度(Tg)が低いため、バインダー樹脂が軟化し、干渉露光により形成された干渉縞が乱れてしまう。そのため、屈折率分布が明確にならず、屈折率変調量(Δn)の低下が生じるとともに、記録されたホログラム像のコントラストが低下することにより、暗く、不鮮明なホログラム像となる。
 これに対し、本発明では、イソシアネート化合物を有する硬化剤と、上記イソシアネート化合物が有するイソシアネート基と反応する官能基を有する、ガラス転移温度の低い熱可塑性樹脂を含むバインダー樹脂と、を用いることにより、干渉露光工程において、上記バインダー樹脂は上記硬化剤と反応せずに存在するため、上記バインダー樹脂により光重合性モノマーの拡散移動能を向上させることができ、高い初期の屈折率変調量(Δn)を得ることができる。また、干渉露光工程の後に加熱工程において加熱されることにより、上記バインダー樹脂に含まれる官能基と上記硬化剤に含まれるイソシアネート基とが架橋構造を形成するため、耐久性試験下、特に高温下においてバインダー樹脂が軟化することを抑制することができ、干渉露光により形成されたホログラム像の形状を保持することができる。
 それにより、上記硬化剤および上記バインダー樹脂を含有する本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物を用いることにより、高い初期ホログラム特性を維持し、且つ、耐久性に優れた体積型ホログラム積層体を形成することが可能となる。
 以下、本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物の各構成材料について、それぞれ説明する。
1.バインダー樹脂
 まず、本発明に用いられるバインダー樹脂について説明する。本発明に用いられるバインダー樹脂は、後述する硬化剤に含有されるイソシアネート基と反応する官能基を有する熱可塑性樹脂を含有するものであり、加熱工程において光重合性モノマーの拡散移動を高める作用を有する。
 本発明で用いられるバインダー樹脂は、硬化剤に含有されるイソシアネート基と反応する官能基を有する熱可塑性樹脂を含有するものであり、上記官能基としては、活性水素を含有するものであれば特に限定されるものではないが、例えば、1級アミノ基、2級アミノ基、イミノ基、アミド基、イミド基、ヒドラジド基、アミジノ基、ヒドロキシル基、ヒドロペルオキシ基、カルボキシル基、ホルミル基、カルバモイル基、スルホン酸基、スルフィン酸基、スルフェン酸基、チオール基、チオホルミル基、ピロリル基、イミダゾリル基、ピペリジル基、インダゾリル基、カルバゾリル基等が挙げられる。好ましくは、1級アミノ基、2級アミノ基、イミノ基、アミド基、イミド基、ヒドロキシル基、ホルミル基、カルボキシル基、スルホン酸基またはチオール基等が挙げられるが、中でも本発明においてはヒドロキシル基またはカルボキシル基であることが好ましい。安価で汎用の材料を用いることができるからである。
 また、上記バインダー樹脂に用いられる熱可塑性樹脂のガラス転移温度(Tg)は、ある程度低い温度であることが好ましい。上記熱可塑性樹脂のガラス転移温度(Tg)が低いことにより、光重合性モノマーの拡散移動能を向上させ、高い初期の屈折率変調量(Δn)を得ることができるからである。
 上記熱可塑性樹脂のガラス転移温度(Tg)は、30℃~80℃の範囲内であることが好ましく、30℃~50℃の範囲内であることがより好ましい。
 ガラス転移温度が上記範囲よりも高いと、干渉露光工程において、光重合性モノマーの拡散移動性が低下し、高い屈折率変調量(Δn)を得ることができない可能性や、得られる体積型ホログラム層の屈曲や伸縮に対する追随性が損なわれる可能性があるからである。一方、ガラス転移温度が上記範囲よりも低いと、上記バインダー樹脂および後述する硬化剤は架橋構造を有しているものの、高温保存下において、バインダー樹脂が軟化することを十分に抑制することができず、ホログラム像の形状を保持できず、所望の屈折率変調量(Δn)が得られない可能性があるからである。
 なお、ガラス転移温度(Tg)は、示差熱分析計(DSC)などを用いて測定することができる。
 上記バインダー樹脂に用いられる熱可塑性樹脂としては、上述の官能基を有し、且つ、上述のガラス転移温度(Tg)を有する熱可塑性樹脂が好ましく、例えば、ポリ酢酸ビニルまたはその加水分解物、ポリメタアクリル酸エステルまたはその部分加水分解物、ポリビニルアルコールまたはその部分アセタール化物、ポリビニルブチラール、トリアセチルセルロース、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、シリコーンゴム、ポリスチレン、ポリビニルブチラール、ポリ塩化ビニル、ポリアリレート、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン、ポリ-N-ビニルカルバゾールまたはその誘導体、ポリ-N-ビニルピロリドンまたはその誘導体、スチレンと無水マレイン酸との共重合体またはその半エステル、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステル、アクリルミド、アクリルニトリル、エチレン、プロピレン、塩化ビニル、および酢酸ビニル等の共重合可能なモノマーからなる群から選択される少なくとも1種のモノマーを重合させてなる共重合体等が挙げられる。
 本発明では、中でも、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコールを用いることが好ましく、ポリ酢酸ビニルを用いることが特に好ましい。ポリ酢酸ビニルはガラス転移温度(Tg)が30℃付近と低く、光重合性モノマーの拡散移動性を向上させることができ、得られる体積型ホログラム積層体の初期の屈折率変調量(Δn)が高い値を示すからである。
 なお、本発明においては、上述した熱可塑性樹脂の、1種または2種以上の混合物を用いることもできる。
 上記バインダー樹脂における、熱可塑性樹脂の含有量は、70重量%~100重量%の範囲内であることが好ましく、90重量%~100重量%の範囲内であることがより好ましく、バインダー樹脂の全てが熱可塑性樹脂であることが特に好ましい。
 上記バインダー樹脂に含まれる熱可塑性樹脂が水酸基を有する場合、水酸基当量は、5mol%~50mol%の範囲内であることが好ましく、5mol%~35mol%の範囲内であることがより好ましい。
 また、上記バインダー樹脂に含まれる熱可塑性樹脂がカルボキシル基を有する場合、カルボキシル基当量は5mol%~50mol%の範囲内であることが好ましく、5mol%~35mol%の範囲内であることがより好ましい。
 上記熱可塑性樹脂に含有される水酸基またはカルボキシル基の当量が上記範囲よりも大きいと、硬化剤に含まれるイソシアネート化合物の必要な添加量が増加し、光重合性モノマーの拡散移動が阻害され、ホログラム特性が悪化する可能性があるからである。
 一方、上記範囲よりも小さいと、架橋反応工程において架橋効果が十分に得られない可能性があるからである。
 なお、上記水酸基当量および上記カルボキシル基当量は、JIS K 1557-1、または、JIS K 2501-2003に示される方法により測定することができる。
 本発明におけるバインダー樹脂に用いられる熱可塑性樹脂の重量平均分子量は、50000~150000の範囲内であることが好ましく、80000~150000の範囲内であることがより好ましく、120000~140000の範囲内であることがさらに好ましい。
 熱可塑性樹脂の重量平均分子量が上記範囲よりも少ない場合は、ホログラム記録時の光重合性モノマーの拡散移動能が向上し、得られる体積型ホログラム層の初期の屈折率変調量(Δn)は0.04以上を示すが、高温保存下において、上記バインダー樹脂および後述する硬化剤は架橋構造を有しているものの、バインダー樹脂が軟化することを十分に抑制することができず、ホログラム像の形状を保持できなくなるため、初期屈折率変調量(Δn)が0.04を下回り、暗く不鮮明なホログラム像となる可能性があるからである。
 一方、熱可塑性樹脂の重量平均分子量が上記範囲よりも多い場合は、ホログラム記録時の光重合性モノマーの拡散移動を阻害するため、初期屈折率変調量(Δn)が0.04を下回り、高輝度の体積型ホログラム積層体が得られない可能性があるからである。
 なお、上記熱可塑性樹脂の重量平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフィ-(GPC)などを用いて測定することができる。
 本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物における、バインダー樹脂の含有量は、体積型ホログラム記録用感光性組成物の全量を100重量%とした場合、1重量%~40重量%の範囲内であることが好ましく、25重量%~35重量%の範囲内であることがより好ましい。
 体積型ホログラム記録用感光性組成物におけるバインダー樹脂の含有量が、上記範囲よりも多いと、光重合性モノマーの量が相対的に減少するため、高い屈折率変調量(Δn)を得ることができず、高輝度の体積型ホログラム積層体を得ることができない可能性があるからである。
 一方、上記範囲よりも少ないと、光重合性モノマーの拡散移動能が低下し、また、後述する硬化剤と架橋するバインダー樹脂の量が減少するため、得られる体積型ホログラム層のホログラム特性、耐久性および機械的特性を低下させる可能性があるからである。
 本発明におけるバインダー樹脂は、上述した熱可塑性樹脂の他に、例えば、熱硬化性樹脂等をさらに含有していてもよい。
 上記熱硬化性樹脂としては、公知の樹脂が使用でき、例えば、不飽和ポリエステル樹脂、アクリル変性ウレタン樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポリエステル樹脂、アクリルアミド樹脂、ニトロセルロース樹脂、ポリスチレン樹脂等を挙げることができる。
2.硬化剤
 本発明に用いられる硬化剤は、イソシアネート化合物を有するものであり、上述したバインダー樹脂が有する官能基と反応し、架橋を形成するものである。本発明における体積型ホログラム層の膜硬度を高める作用を有する。
 本発明における硬化剤に用いられるイソシアネート化合物は、少なくとも環構造を有する環構造含有多価イソシアネート化合物を含有することが好ましい。イソシアネート化合物が環構造を有することにより、硬化後のバインダー樹脂のガラス転移温度(Tg)が上昇するため、体積型ホログラム層の耐久性、特に耐熱性が向上し、屈折率変調量(Δn)を向上させることができるからである。
 上記環構造含有多価イソシアネート化合物としては、環構造を有するものであれば特に限定されるものではなく、例えば、芳香族イソシアネート化合物および脂環族イソシアネート化合物を挙げることが出来る。
 また、上記硬化剤に用いられる環構造含有多価イソシアネート化合物は、1種類または2種以上を組み合わせて使用してもよく、環構造含有多価イソシアネート化合物および脂肪族多価イソシアネート化合物を組み合わせて使用してもよい。
 上記芳香族イソシアネート化合物の具体例としては、o-キシリレンジイソシアネート、m-キシリレンジイソシアネート(XDI)、p-キシリレンジイソシアネート、4,4-ジフェニルメタンジイソシアネート(MDI)、トリレン-2,6-ジイソシアネート(TDI)、ナフタリン-1,5-ジイソシアネート(NDI)、ビス(イソシアナトエチル)ベンゼン、ビス(イソシアナトプロピル)ベンゼン、α,α,α’,α’-テトラメチルキシリレンジイソシアネート、ビス(イソシアナトブチル)ベンゼン、ビス(イソシアナトメチル)ナフタリン、ビス(イソシアナトメチル)ジフェニルエーテル、フェニレンジイソシアネート、エチルフェニレンジイソシアネート、イソプロピルフェニレンジイソシアネート、ジメチルフェニレンジイソシアネート、ジエチルフェニレンジイソシアネート、ジイソプロピルフェニレンジイソシアネート、トリメチルベンゼントリイソシアネート、ベンゼントリイソシアネート、ビフェニルジイソシアネート、トルイジンジイソシアネート、3,3-ジメチルジフェニルメタン-4,4-ジイソシアネート、ビベンジル-4,4-ジイソシアネート、ビス(イソシアナトフェニル)エチレン、3,3-ジメトキシビフェニル-4,4-ジイソシアネート、ヘキサヒドロベンゼンジイソシアネート、ヘキサヒドロジフェニルメタン-4,4-ジイソシアネート、アゾベンゼン-4,4’-ジイソシアネート、ジフェニルエーテル-4,4’-ジイソシアネート、ナフタリン-1,4-ジイソシアネート、ナフタリン-2,6-ジイソシアネート、ナフタリン-2,7-ジイソシアネート、ナフタレン-1,3,7-トリイソシアネート、ビフェニル-2,4,4’-トリイソシアネート、4,4’,4”-トリイソシアネートトリフェニルアミン、4,4’,4”-トリイソシアネート-2,5-ジメトキシトリフェニルアミン、p-N,N-ジメチルアミノフェニルイソシアネート、5,7-ジイソシアネート-1,1-ジメチル-6-n-プロピルインダン、5,7-ジイソシアネート-1,1,4,6-テトラメチルインダン、トリフェニルメタントリイソシアネート、およびトリス(4-イソシアネートフェニル)チオフォスフェート等が挙げられる。
 また、上記イソシアネート化合物のビウレット体、イソシアヌレート体またはアダクト体等の変性体を用いることができる。中でも、本発明においては、m-キシリレンジイソシアネート(XDI)を用いることが好ましい。
 上記脂環族イソシアネート化合物の具体例としては、イソホロンジイソシアネート(IPDI)、1,2-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン(HXDI)、1,3-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン、1,4-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、シクロヘキサンジイソシアネート、メチルシクロヘキサンジイソシアネート、ジシクロヘキシルジメチルメタンイソシアネート、2,2-ジメチルジシクロヘキシルメタンイソシアネート、2,5-ビス(イソシアナトメチル)ビシクロ-[2,2,1]-ヘプタン、2,6-ビス(イソシアナトメチル)ビシクロ-[2,2,1]-ヘプタン、3,8-ビス(イソシアナトメチル)トリシクロデカン、3,9-ビス(イソシアナトメチル)トリシクロデカン、4,8-ビス(イソシアナトメチル)トリシクロデカン、4,9-ビス(イソシアナトメチル)トリシクロデカン等が挙げられる。
 また、上記イソシアネート化合物のビウレット体、イソシアヌレート体またはアダクト体等の変性体を用いることができる。中でも、本発明においては、1,2-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン(HXDI)、イソホロンジイソシアネート(IPDI)を用いることが好ましい。
 本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物における、硬化剤の含有量は、体積型ホログラム記録用感光性組成物の全量を100重量%とした場合、0.2重量%~8重量%の範囲内であることが好ましく、0.5重量%~5重量%の範囲内であることがより好ましい。
 硬化剤の含有量が上記範囲よりも大きいと、干渉露光工程において光重合性モノマーの拡散移動を阻害し、高い屈折率変調量(Δn)を得ることができない可能性があるからである。
 一方、上記範囲よりも少ないと、上述したバインダー樹脂と架橋構造を形成するイソシアネート基の数が減るため、得られる体積型ホログラム層の耐久性を十分に得られない可能性があるからである。
 本発明における硬化剤は、上述したイソシアネート化合物の他に、例えば、エポキシ基含有化合物等の他の硬化剤をさらに含有していてもよい。
3.光重合性モノマー
 次に、本発明に用いられる光重合性モノマーについて説明する。本発明における光重合性モノマーは、光照射によって重合又は二量化反応が進行し、且つ、体積型ホログラム記録用感光性組成物中で拡散移動できる化合物である。
 本発明における光重合性モノマーとしては、例えば、光ラジカル重合性化合物、光カチオン重合性化合物および光二量化性化合物等を挙げることができるが、中でも光ラジカル重合性化合物および光カチオン重合性化合物が好ましい。また、光ラジカル重合性化合物と光カチオン重合性化合物とを併用してもよい。
 以下、光ラジカル重合性化合物および光カチオン重合性化合物について説明する。
(1)光ラジカル重合性化合物
 本発明に用いられる光ラジカル重合性化合物としては、本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物を用いて体積型ホログラム層を形成する際に、例えばレーザー照射等によって、後述する光ラジカル重合開始剤から発生した活性ラジカルの作用により重合する化合物であれば、特に限定されるものではないが、分子中に少なくとも一つのエチレン性不飽和二重結合を持つ化合物を使用することが好ましい。例えば、不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸塩、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド結合物等を挙げることができる。
 上記光ラジカル重合性化合物の例としては、メチルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ラウリルアクリレート、N-アクリロイルモルホリン、2-エチルヘキシルカルビトールアクリレート、イソボニルアクリレート、メトキシプロピレングリコールアクリレート、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、アクリルアミド、メタクリルアミド、スチレン、2-ブロモスチレン、フェニルアクリレート、2-フェノキシエチルアクリレート、2,3-ナフタレンジカルボン酸(アクリロキシエチル)モノエステル、メチルフェノキシエチルアクリレート、ノニルフェノキシエチルアクリレート、β-アクリロキシエチルハイドロゲンフタレート、フェノキシポリエチレングリコールアクリレート、2,4,6-トリブロモフェニルアクリレート、ジフェン酸(2-メタクリロキシエチル)モノエステル、ベンジルアクリレート、2,3-ジブロムプロピルアクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルアクリレート、2-ナフチルアクリレート、N-ビニルカルバゾール、2-(9-カルバゾリル)エチルアクリレート、トリフェニルメチルチオアクリレート、2-(トリシクロ[5,2,102・6]ジブロモデシルチオ)エチルアクリレート、S-(1-ナフチルメチル)チオアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、メチレンビスアクリルアミド、ポリエチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジフェン酸(2-アクリロキシエチル)(3-アクリロキシプロピル-2-ヒドロキシ)ジエステル、2,3-ナフタリンジカルボン酸(2-アクリロキシエチル)(3-アクリロキシプロピル-2-ヒドロキシ)ジエステル、4,5-フェナントレンジカルボン酸(2-アクリロキシエチル)(3-アクリロキシプロピル-2-ヒドロキシ)ジエステル、ジブロムネオペンチルグリコールジアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、1,3-ビス[2-アクリロキシ-3-(2,4,6-トリブロモフェノキシ)プロポキシ]ベンゼン、ジエチレンジチオグリコールジアクリレート、2,2-ビス(4-アクリロキシエトキシフェニル)プロパン、ビス(4-アクリロキシジエトキシフェニル)メタン、ビス(4-アクリロキシエトキシ-3,5-ジブロモフェニル)メタン、2,2-ビス(4-アクリロキシエトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-アクリロキシジエトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-アクリロキシエトキシ-3,5-ジブロモフェニル)プロパン、ビス(4-アクリロキシエトキシフェニル)スルホン、ビス(4-アクリロキシジエトキシフェニル)スルホン、ビス(4-アクリロキシプロポキシフェニル)スルホン、ビス(4-アクリロキシエトキシ-3,5-ジブロモフェニル)スルホン、及び上記におけるアクリレートをメタクリレートに変えた化合物、更には特開平2-247205号公報や特開平2-261808号公報に記載されているような分子内に少なくともS原子を2個以上含む、エチレン性不飽和二重結合含有化合物が挙げることができる。
 本発明においては、上述した光ラジカル重合性化合物の1種のみを用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
 また、光ラジカル重合性化合物と光カチオン重合性化合物とを併用する場合、上記光ラジカル重合性化合物の平均屈折率は、後述する光カチオン重合性化合物の平均屈折率より大きいことが好ましく、中でも0.02以上大きいことが好ましい。これは、光ラジカル重合性化合物と光カチオン重合性化合物との平均屈折率の差が上記の値よりも低いと、所望の屈折率変調量(Δn)が得られない可能性があるからである。
(2)光カチオン重合性化合物
 本発明に用いられる光カチオン重合性化合物は、エネルギー照射を受け、後述する光カチオン重合開始剤の分解により発生したブレンステッド酸あるいはルイス酸によってカチオン重合する化合物である。例えば、エポキシ環やオキセタン環等の環状エーテル類、チオエーテル類、ビニルエーテル類等を挙げることができる。
 また、光ラジカル重合性化合物と光カチオン重合性化合物とを併用する場合、上記光ラジカル重合性化合物の重合が、比較的低粘度の組成物中で行われることが好ましいという点から、本発明における光カチオン重合性化合物は、常温で液状であることが好ましい。
 上記光カチオン重合性化合物としては、例えば、ジグリセロールジエーテル、ペンタエリスリトールポリジグリシジルエーテル、1,4-ビス(2,3-エポキシプロポキシパーフルオロイソプロピル)シクロヘキサン、ソルビトールポリグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル等を挙げることができる。
 本発明においては、上述した光カチオン重合性化合物の1種のみを用いてもよく、2種以上を併用してもよい。
(3)光重合性モノマー
 本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物における、光重合性モノマーの含有量は、上述したバインダー樹脂および硬化剤の総量100重量部に対して10重量部~1000重量部の範囲内であることが好ましく、10重量部~300重量部の範囲内であることがさらに好ましい。
 光重合性モノマーの含有量が上記範囲よりも少ないと、高い屈折率変調量(Δn)を得ることができず、高輝度の体積型ホログラム積層体を得ることができない可能性があるからである。一方、光重合性モノマーの含有量が上記範囲よりも大きいと、バインダー樹脂および硬化剤の含有量が相対的に減少するため、得られる体積型ホログラム層の耐久性や機械的特性が得られない可能性があるからである。
4.光重合開始剤
 本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物を構成する光重合開始剤としては、光ラジカル重合開始剤、ないし光カチオン重合開始剤を用いることができる。
 光ラジカル重合開始剤としては、イミダゾール誘導体、ビスイミダゾール誘導体、N-アリールグリシン誘導体、有機アジド化合物、チタノセン類、アルミナート錯体、有機過酸化物、N-アルコキシピリジニウム塩、チオキサントン誘導体等が挙げられ、更に具体的には、1,3-ジ(t-ブチルジオキシカルボニル)ベンゾフェノン、3,3’,4,4’-テトラキス(t-ブチルジオキシカルボニル)ベンゾフェノン、3-フェニル-5-イソオキサゾロン、2-メルカプトベンズイミダゾール、ビス(2,4,5-トリフェニル)イミダゾール、2,2-ジメトキシ-1,2-ジフェニルエタン-1-オン(商品名イルガキュア651、BASF社製)、1-ヒドロキシ-シクロヘキシル-フェニル-ケトン(商品名イルガキュア184、BASF社製)、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)-ブタノン-1(商品名イルガキュア369、BASF社製)、ビス(η-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)-ビス(2,6-ジフルオロ-3-(1H-ピロール-1-イル)-フェニル)チタニウム(商品名イルガキュア784、BASF社製)等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
 光カチオン重合開始剤としては、スルホン酸エステル、イミドスルホネート、ジアルキル-4-ヒドロキシスルホニウム塩、アリールスルホン酸-p-ニトロベンジルエステル、シラノール-アルミニウム錯体、(η-ベンゼン)(η-シクロペンタジエニル)鉄(II)等が例示され、更に具体的には、ベンゾイントシレート、2,5-ジニトロベンジルトシレート、N-トシフタル酸イミド等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
 光ラジカル重合開始剤としても、光カチオン重合開始剤としても用いられるものとしては、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ホスホニウム塩、トリアジン化合物、鉄アレーン錯体等が例示され、更に具体的には、ジフェニルヨードニウム、ジトリルヨードニウム、ビス(p-tert-ブチルフェニル)ヨードニウム、ビス(p-クロロフェニル)ヨードニウム等のヨードニウムのクロリド、ブロミド、ホウフッ化塩、ヘキサフルオロホスフェート塩、ヘキサフルオロアンチモネート塩等のヨードニウム塩、トリフェニルスルホニウム、4-tert-ブチルトリフェニルスルホニウム、トリス(4-メチルフェニル)スルホニウム等のスルホニウムのクロリド、ブロミド、ホウフッ化塩、ヘキサフルオロホスフェート塩、ヘキサフルオロアンチモネート塩等のスルホニウム塩、2,4,6-トリス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン、2-フェニル-4,6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン、2-メチル-4,6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン等の2,4,6-置換-1,3,5-トリアジン化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
 光重合開始剤は、記録されたホログラムの安定化の観点から、ホログラム記録後に分解処理されるものであることが好ましい。
 本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物における光重合開始剤の含有量は、上述したバインダー樹脂および硬化剤の総量100重量部に対して0.1重量部~20重量部の範囲内であることが好ましく、5重量部~15重量部の範囲内であることがさらに好ましい。
 上記光重合開始剤の含有量が、上記範囲よりも少ない場合、上述した光重合性モノマーが十分に重合されず、所望の屈折率変調量(Δn)が得られない可能性があるからである。一方で上記範囲よりも多い場合、未反応の光重合開始剤がホログラム特性を悪化させる可能性があるからである。
5.増感色素
 本発明における増感色素は、一般的に光を吸収する成分であり、光重合開始剤の記録光に対する感度を増感させる働きを有する。増感色素を用いることによって可視光にも活性となり、可視レーザー光を用いて干渉縞を記録することが可能となるからである。
 本発明に用いられる増感色素としては、チオピリリウム塩系色素、メロシアニン系色素、キノリン系色素、スチリルキノリン系色素、クマリン系色素、ケトクマリン系色素、チオキサンテン系色素、キサンテン系色素、オキソノール系色素、シアニン系色素、ローダミン染料、ピリリウムイオン系色素、シクロペンタノン系色素、シクロヘキサノン系色素、ジフェニルヨードニウムイオン系色素等を挙げることができる。シアニン系色素、メロシアニン系色素の具体例としては、3,3’-ジカルボキシエチル-2,2’-チオシアニンブロミド、1-カルボキシメチル-1’-カルボキシエチル-2,2’-キノシアニンブロミド、1,3’-ジエチル-2,2’-キノチアシアニンヨージド、3-エチル-5-[(3-エチル-2(3H)-ベンゾチアゾリリデン)エチリデン]-2-チオキソ-4-オキサゾリジン、3,9-ジエチル-3’-カルボキシメチル-2,2’-チアカルボシアニン・ヨウ素塩等が挙げられ、クマリン、ケトクマリン系色素の具体例としては、3-(2’-ベンゾイミダゾール)-7-ジエチルアミノクマリン、3,3’-カルボニルビス(7-ジエチルアミノクマリン)、3,3’-カルボニルビスクマリン、3,3’-カルボニルビス(5,7-ジメトキシクマリン)、3,3’-カルボニルビス(7-アセトキシクマリン)等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
 後述する体積型ホログラム積層体において、高透明性が要求される場合は、干渉露光後の加熱工程または光照射工程において、分解等により脱色しやすいものが好ましく、例えば、シアニン系色素のように一般的に光によって分解しやすい色素が好ましい。室内光や太陽光の下に数時間から数日放置することにより、体積型ホログラム積層体中の色素が分解されて可視域に吸収を持たなくなり、高透明な体積型ホログラム積層体を得ることができるからである。
 上記増感色素の含有量は、上述したバインダー樹脂および硬化剤の総量100重量部に対して0.01重量部~10重量部の範囲内であることが好ましく、0.01重量部~3重量部の範囲内であることがさらに好ましい。
 増感色素の含有量が上記範囲よりも多い場合、高透明性が要求される際に、光照射による色素の分解が十分になされず、着色した体積型ホログラム層となる可能性があり、一方、上記範囲よりも少ない場合、光重合開始剤の感度を十分に増感させることができず、可視光に不活性となる可能性があるからである。
6.体積型ホログラム記録用感光性組成物
 本発明の体積型ホログラム記録用感光性組成物に含有される硬化剤およびバインダー樹脂について、上記硬化剤に含有されるイソシアネート基と上記バインダー樹脂に含有される官能基との反応当量比は、イソシアネート基/官能基=1.0~3.0の範囲内であることが好ましく、1~2.5の範囲内であることがより好ましく、1~2の範囲内であることがさらに好ましい。
 バインダー樹脂に含有される官能基と硬化剤に含有されるイソシアネート基の反応当量比が上記範囲よりも大きいと、ホログラム記録時においてイソシアネート化合物が光重合性モノマーの拡散移動を阻害し、また、未反応イソシアネート基が残存することにより、初期ホログラム特性を悪化させる可能性があるからである。
 一方、上記官能基と上記イソシアネート基の反応当量比が上記範囲よりも小さいと、体積型ホログラム層内における架橋密度が低くなり、耐久性が損なわれる可能性があるからである。
 本発明における体積型ホログラム記録用感光性組成物は、塗工する際に必要に応じて溶媒を用いても良い。体積型ホログラム記録用感光性組成物のうち、常温で液状である成分が含有されている場合は、塗工溶媒が全く必要ない場合もある。
 上記溶媒としては、例えばメチルエチルケトン、アセトン、シクロヘキサノンなどのケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチレングリコールジアセテートなどのエステル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族系溶媒、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブなどのセロソルブ系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルムなどのハロゲン系溶媒、またはそれらの混合溶媒等が挙げられる。
B.体積型ホログラム積層体の製造方法
 次に、本発明の体積型ホログラム積層体の製造方法について説明する。
 本発明の体積型ホログラム積層体の製造方法は、上述の体積型ホログラム記録用感光性組成物を用いる体積型ホログラム積層体の製造方法であって、上記硬化剤および上記バインダー樹脂の架橋反応工程が、干渉露光工程の後に行われること、を特徴とするものである。
 本発明によれば、干渉露光工程後に架橋反応工程を有することにより、上記干渉露光工程においては、バインダー樹脂と硬化剤とは未反応の状態であるため、光反応性モノマーの拡散移動は阻害されず、屈折率変調量(Δn)の高い体積型ホログラム積層体を製造することが可能となる。また、干渉露光工程後に硬化剤とバインダー樹脂とを架橋反応させることにより、膜硬度の高い体積型ホログラム層が得られ、また、熱や湿気や光により光重合性モノマーが拡散移動を再び生じ、ホログラム像の形状が崩れることを抑制することができ、耐久性、特に耐熱性に優れた体積型ホログラム積層体を製造することが可能となる。
 本発明の体積型ホログラム積層体の製造方法は、公知の方法を用いることができ、基材上に体積型ホログラム記録用感光性組成物を塗工し(塗工工程)、得られた積層体に干渉露光によりホログラム像を記録させ(干渉露光工程)、加熱により光重合性モノマーを拡散移動させ(加熱工程)、全面に光照射してホログラム像を固定させる(光照射工程)方法等が挙げられる。本発明は、上述の工程に加え、架橋反応工程を有することが特徴である。上記架橋反応工程は、干渉露光工程の後に行われることが好ましく、干渉露光工程後の加熱工程時に併せて行われてもよく、また、干渉露光工程後に加熱工程および光照射工程により干渉縞を固定した後に行われてもよいが、光照射工程後に行われることがより好ましい。
 以下、本発明の体積型ホログラム積層体の製造方法について、工程ごとに説明する。
1.塗工工程
 まず、本発明における塗工工程について説明する。
 本発明における塗工工程は、上述した体積型ホログラム記録用感光性組成物を、基材上に塗工し、ホログラム記録前の体積型ホログラム層を形成する工程である。
 本発明に用いられる基材は、上述した体積型ホログラム記録用感光性組成物を塗工することにより形成される体積型ホログラム層を支持する機能を有するものである。
 本発明に用いられる基材としては、上記体積型ホログラム層を支持できるものであれば特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜選択して用いることができる。本発明に用いられる基材の具体例としては、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリフッ化エチレン系フィルム、ポリフッ化ビニリデンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、エチレン-ビニルアルコール共重合体フィルム、ポリビニルアルコールフィルム、ポリメチルメタクリレートフィルム、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリエーテルエーテルケトンフィルム、ポリアミドフィルム、テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体フィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム等のポリエステルフィルム、ポリイミドフィルム等の樹脂フィルム等を挙げることができる。
 本発明に用いられる基材の厚さは、本発明の製造方法により製造される体積型ホログラム積層体の用途や種類などに応じて適宜選択されるものであるが、通常、2μm~200μmの範囲内であることが好ましく、10μm~50μmの範囲内であることがより好ましい。
 上記基材の表面を、例えば、コロナ処理、オゾン処理、プラズマ処理、電離放射線処理、重クロム酸処理、アンカーまたはプライマー処理等の表面処理を施し、基材と体積型ホログラム層との密着性を高めても良い。密着性を高めることで、保護フィルムとして機能させることができるからである。アンカー剤またはプライマー剤としては例えばウレタン系、アクリル系、エチレン-酢酸ビニル共重合体系、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体系等が例示される。
 また、基材の表面は離型処理されていてもよく、例えば、フッ素系離型剤、ステアリン酸系離型剤、ワックス系離型剤等をディッピング塗工、スプレー塗工、ロールコート塗工等の方法を用いて離型処理を施すことができる。基材表面に離型処理を施すことにより、基材を剥離フィルムとして機能させることができるからである。離型処理を施す場合は、基材と体積型ホログラム層との間に保護層を介してもよい。
 本発明における体積型ホログラム記録用感光性組成物の塗工方法は、一般的な方法を用いることができる。例えば、スピンコーター、グラビアコーター、コンマコーター、バーコーター等による塗工方法が挙げられる。上記塗工方法により塗工し、得られた塗工層を乾燥させることにより、体積型ホログラム記録前の体積型ホログラム層が得られる。
 また、上記体積型ホログラム記録用感光性組成物の流動性が高い場合には、例えば2枚のガラス板等の基材の間に封入することにより、体積型ホログラム層を形成してもよい。
 なお、体積型ホログラム層へのホログラム像の記録方法については、後述する「2.干渉露光工程」の項に記載する内容と同様であるため、ここでの説明は省略する。
 また、本工程において形成されるホログラム記録前の体積型ホログラム層の厚さは、後述する「2.干渉露光工程」において所望のホログラム像を記録できれば特に限定されるものではなく、体積型ホログラム層の用途や種類によって適宜選択されるものであるが、例えば、1μm~100μmの範囲内であることが好ましく、3μm~40μmの範囲内であることがより好ましい。
2.干渉露光工程
 次に、本発明における干渉露光工程について説明する。本発明における干渉露光工程は、体積型ホログラム記録用感光性組成物を含有する体積型ホログラム層に干渉露光することによりホログラム像を記録させ、光重合性モノマーの分布を形成する工程である。
 本工程において、干渉光が強く照射される部分に存在する光重合性モノマーの一部が、重合反応を生じていてもよい。
 体積型ホログラム積層体における体積型ホログラム層は、光の干渉によって生じる干渉縞を屈折率の異なる縞として光重合性モノマーを固定化することによってホログラム像を記録するものである。このため、ホログラム像を記録する方法としては、体積型ホログラム層に所定の干渉縞を記録できる方法であれば、特に限定されるものではない。例えば、上記基材側から参照光を入射し、体積型ホログラム層側から物体光を入射し、上記体積型ホログラム層内においてこれらの光を干渉させる方法や、体積型ホログラム層上にホログラム原版を配置し、基材側から光を入射することによって、当該入射光と上記ホログラム原版によって反射された反射光とを上記体積型ホログラム層内において干渉させる方法等を挙げることができる。中でも上述したホログラム原版を用いる方法が好ましく、これにより、簡便にホログラム像を記録することができる。
 体積型ホログラム層に用いられる光重合性モノマーとして、単独の光重合性モノマーを含有するものが用いられる場合、本工程においては当該光重合性モノマーを重合させることにより体積型ホログラムが記録されることになる。しかしながら、上記光重合性モノマーとして、2種類以上の光重合性モノマーを含有するものが用いられる場合、本工程において少なくとも1種類の光重合性モノマーが重合されることによって上記体積型ホログラムが記録されればよい。
 なお、上記光重合性モノマーとして上述した光ラジカル重合性化合物およびカチオン重合性化合物とを含有するものを用いる場合、通常、本工程においては光ラジカル重合性化合物を重合することにより、体積型ホログラムが記録されることになる。
 上記干渉露光工程において、ホログラム像の記録に用いられる記録光の光源としては、コヒーレンス性に優れる可視光レーザー光を用いることが好ましく、例えばアルゴンイオンレーザー(458nm、488nm、514.5nm)、クリプトンイオンレーザー(647.1nm)、ヘリウム-ネオンレーザー(633nm)、YAGレーザー(532nm)等を使用することができる。
3.加熱工程
 次に、本発明における加熱工程について説明する。本発明における加熱工程は、体積型ホログラム層に含有される光重合性モノマーの相分離を促進させ、上記層内に残留する未重合の光重合性モノマーを拡散移動させる工程である。光重合性モノマーを更に拡散移動させることにより、屈折率変調量(Δn)を向上することができる。
 本発明においては、上記加熱工程が架橋反応工程を有していてもよい。また、加熱により、残留する未重合の光重合性モノマーの拡散移動と、バインダー樹脂および硬化剤の架橋形成が同時に起きていても良い。
 上記加熱工程における加熱温度は、40℃~150℃の範囲内であることが好ましく、40℃~100℃の範囲内であることがより好ましい。
 また、加熱時間は、5分~120分の範囲内であることが好ましく、10分~60分の範囲内であることがより好ましい。
4.光照射工程
 次に、本発明における光照射工程について説明する。本発明における光照射工程は、光照射を行うことにより、未反応の光重合性モノマーを重合させて光重合反応を完結させ、硬化させることにより、干渉縞を固定させる工程である。
 また、本工程において、硬化剤である熱硬化性樹脂の官能基の一部と光重合性モノマーの一部とが反応し、相互作用を有していてもよい。
 上記光照射工程で用いられる照射光は、可視光領域である必要はなく、紫外光で良く、例えば、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、カーボンアーク、キセノンアーク、メタルハライドランプ等の光源を用いることができる。
 上記照射光の全露光量は、例えば、約0.1mJ/cm~10000mJ/cmの範囲内であることが好ましく、10mJ/cm~4000mJ/cmの範囲内であることがより好ましい。
5.架橋反応工程
 次に、本発明における架橋反応工程について説明する。本発明における架橋反応工程は、上述した干渉露光工程後に行う工程であり、硬化剤に含有されるイソシアネート基と、バインダー樹脂に含有される官能基とが架橋反応を生じる工程である。
 上記架橋反応工程を干渉露光工程後に有することにより、干渉露光工程においては、干渉露光時にバインダー樹脂と硬化剤とは未反応の状態であるため、光反応性モノマーの拡散移動は阻害されず、屈折率変調量(Δn)の高い体積型ホログラム積層体を製造することが可能となる。また、架橋反応工程において、上記硬化剤と上記バインダー樹脂とを架橋反応させることにより、高い屈折率変調量(Δn)を有し、機械的特性および耐久性、特に耐熱性に優れた体積型ホログラム積層体を製造することが可能となる。
 上記架橋反応工程は、上述した加熱工程時に併せて行われてもよく、上述した光照射工程においてホログラム像を固定した後に行われてもよい。上記架橋反応工程を加熱工程時に併せて行うことにより、体積型ホログラム積層体の製造における工程数を減らすことが可能となり、一方、上記架橋反応工程を干渉縞固定後に行うことにより、光重合性モノマーの拡散移動が十分に起こった後に架橋反応を十分に行うことができる。
 上記架橋反応工程が、光照射工程後に行われる場合において、上記硬化剤および上記バインダー樹脂の加熱温度は50℃~150℃の範囲内であることが好ましく、80℃~120℃の範囲内であることがより好ましい。
 加熱温度が上記温度よりも高いと、過度な加熱によりバインダー樹脂の軟化やアウトガスが発生することにより、干渉露光工程により形成された干渉縞が乱れ、屈折率変調量(Δn)の低下が生じる可能性がある。
 一方、加熱温度が上記温度よりも低いと、架橋反応が十分に進まず、得られる体積型ホログラム積層体の耐久性および機械的特性が低下する可能性があるからである。
 また、上記架橋反応工程が光照射工程後に行われる場合において、架橋反応に有する時間は、10分~60分の範囲内であることが好ましく、20分~40分の範囲内であることがより好ましい。
 架橋時間が上記範囲よりも長いと、過度な加熱によりバインダー樹脂の軟化やアウトガスが発生することにより、干渉露光工程により形成された干渉縞が乱れ、屈折率変調量(Δn)の低下が生じる可能性がある。
 一方、架橋時間が上記範囲よりも短いと、架橋反応が十分に進まず、得られる体積型ホログラム積層体の耐久性および機械的物性が低下する可能性があるからである。
6.その他の工程
 本発明の体積型ホログラム積層体の製造方法は、上述した塗工工程、干渉露光工程、加熱工程、光照射工程および架橋反応工程の他に、必要に応じて任意の工程を適宜有していても良い。このような工程としては、例えば、エージング工程、脱色工程などが挙げられる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
 以下に実施例を示して、本発明をさらに具体的に説明する。
[実施例1]
(体積型ホログラム記録用感光性組成物)
 下記に示す材料を用いて、体積型ホログラム記録用感光性組成物を調製した。本発明における体積型ホログラム記録用感光性組成物のバインダー樹脂および硬化剤は、下記のものを使用した。
 ・カルボキシル基含有ポリ酢酸ビニル;ASR CH-9(バインダー樹脂、電気化学工業(株)社製、カルボキシル基含有率;7mol%) … 34.2重量%
 ・XDIアダクト;タケネートD110N(硬化剤、三井化学(株)社製) … 0.8重量%
 ・1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル;デナコールEX-212(光重合性モノマー、ナガセケムテックス(株)社製) … 25重量%
 ・ジアリールヨードニウム塩;PI2074(光重合開始剤、ローディア社製) … 4重量%
 ・2,5-ビス(4-ジエチルアミノベンジリデン)シクロペンタノン(増感色素) … 1重量%
 ・ジフェノキシエタノールフルオレンジアクリレート;BPEFA(光重合性モノマー、大阪ガスケミカル(株)社製) … 35重量%
 ・メチルイソブチルケトン(溶剤) … 100重量%
 ・1-ブタノール(溶剤) … 100重量%
(干渉露光、加熱および光照射工程)
 上記体積型ホログラム記録用感光性組成物を、PETフィルム(ルミラーT60(厚み50μm):東レ(株)社製)上にアプリケータを使用して、乾燥膜厚10μmとなるように塗工し、体積型ホログラム記録用感光性媒体を形成した。
 塗布面側をミラーにラミネートし、PET側から532nmレーザー光を80mJ/cm入射して、体積型ホログラムを記録した。記録後、ミラーから感光性媒体を剥離して、PETフィルム(A4100(厚み50μm);東洋紡(株)社製)を感光層面側にラミネートした。次いで、加熱し、紫外線全面照射により体積型ホログラム層を固定することにより、体積型ホログラム積層体を得た。
(架橋反応工程)
 紫外線全面照射後の体積型ホログラム積層体を、80℃で30分加熱することにより、体積型ホログラム層に含有される硬化剤とバインダー樹脂とを反応させ、体積型ホログラム積層体を得た。
[実施例2]
 上記硬化剤を、下記のように変更した以外は、実施例1と同様にして体積型ホログラム積層体を得た。
 ・HXDIアダクト;タケネートD120N(硬化剤、三井化学(株)社製) … 0.8重量%
[実施例3]
 上記硬化剤を、下記のように変更した以外は、実施例1と同様にして体積型ホログラム積層体を得た。
 ・XDIアダクト;タケネートD110N(硬化剤、三井化学(株)社製) … 0.4重量%
 ・HXDIアダクト;タケネートD120N(硬化剤、三井化学(株)社製) … 0.4重量%
[実施例4]
 上記硬化剤を、下記のように変更した以外は、実施例1と同様にして体積型ホログラム積層体を得た。
 ・XDIアダクト;タケネートD110N(硬化剤、三井化学(株)社製) … 0.53重量%
 ・HDIヌレート;タケネートD170HN(硬化剤、三井化学(株)社製) … 0.27重量%
[実施例5]
 上記硬化剤を、下記のように変更した以外は、実施例1と同様にして体積型ホログラム積層体を得た。
 ・HDIヌレート;タケネートD170HN(硬化剤、三井化学(株)社製) … 0.8重量%
[比較例]
 上記硬化剤を用いなかったこと以外は、実施例1と同様にして体積型ホログラム積層体を得た。
[屈折率変調量(Δn)および波長シフトの算出]
 実施例1~5および比較例で得られた体積型ホログラム積層体について、下記の条件において分光光度計((株)島津製作所製、UV-2450)を用いて透過率測定を行い、分光透過率曲線を得た。
 ・初期
 ・耐熱性試験下:80℃、1週間
 ・耐湿性試験下:40℃95%RH、1週間
 ・耐候性試験下:キセノンランプ照射(ブラックパネル温度63℃、波長帯300nm~800nm、照射強度550W/m)、照射時間100時間。
 得られた分光透過率曲線において、ピーク透過率Aおよびベース透過率Bを求め、下記式により、回折効率ηを算出した。
   回折効率η=|B-A|/B(%)
 得られた回折効率ηの値を用いて、下記のKogelnik理論式:
   η=tanh(π(Δn)d/λcosθ
(式中、ηは回折効率、dは感材膜厚、λは記録レーザー波長、θは記録レーザー光の感光中への入射角度である)。
により屈折率変調量(Δn)を算出した。
 なお、Kogelnik理論式で用いる感材膜厚dは、得られた体積型ホログラム積層体の体積型ホログラム層単体の厚さとした。
 また、記録波長と再生波長とから、波長シフト(nm)を算出した。
 上述の条件下における体積型ホログラム積層体について、屈折率変調量(Δn)および波長シフトの結果を下記の表1に示す。
 表1の記載される判定の基準は、下記の通りである。
 ・◎:非常に良好である(初期、耐熱性、耐湿性および耐候性試験条件下において、屈折率変調量(Δn)が全ての条件において0.04以上を示し、且つ、波長シフトが全ての条件において5nm以下である。)。
 ・○:良好である(初期、耐熱性、耐湿性および耐候性試験条件下において、屈折率変調量(Δn)が全ての条件において0.04以上を示す。)。
 ・×:不良である(初期、耐熱性、耐湿性および耐候性試験条件下において、屈折率変調量(Δn)が上記条件のうちひとつでも0.04未満を示し、且つ、波長シフトが上記条件のうちひとつでも5nmより大きい。)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 実施例1~実施例5に示すように、バインダー樹脂にカルボキシル基含有ポリ酢酸ビニルを用い、硬化剤にイソシアネート化合物を用いた体積型ホログラム積層体は、初期の屈折率変調量(Δn)が0.067よりも高い値を示した。
 また、実施例1~4については、耐熱性試験、耐湿性試験および耐候性試験後の屈折率変調量(Δn)は0.052よりも高い値を示しており、耐久性が向上したことが確認された。また、波長シフトが5nm以内であることから、目視にて変色のないことが確認された。
 また実施例5では、中心波長の対応波長からのシフトが実施例1~4より大きいものの、耐熱性試験、耐湿性試験および耐候性試験後の屈折率変調量(Δn)は0.04を上回り、耐久性が向上したことが確認された。
 一方で、硬化剤を用いなかった比較例では、初期屈折率変調量(Δn)は実施例1~5と同じ程度の値を示したが、耐熱性試験、耐湿性試験および耐候性試験後においては、特に耐熱性試験による屈折率変調量(Δn)の低下が大きく、熱により光重合性モノマーの拡散移動を再び生じ、屈折率分布が明確でなくなったことが示唆される。また、各試験後の波長シフトが15nm以上と大きく、体積型ホログラム積層体の変色が生じていることが確認された。

Claims (3)

  1.  光重合性モノマーと、光重合開始剤と、前記光重合開始剤を増感せしめる増感色素と、バインダー樹脂と、硬化剤とを含有する体積型ホログラム記録用感光性組成物であって、
     前記硬化剤がイソシアネート化合物を有し、
     前記バインダー樹脂が、前記イソシアネート化合物が有するイソシアネート基と反応する官能基を有する熱可塑性樹脂を含有すること、
     を特徴とする体積型ホログラム記録用感光性組成物。
  2.  前記イソシアネート化合物が、少なくとも環構造を有する環構造含有多価イソシアネート化合物を含有すること、
     を特徴とする請求項1に記載の体積型ホログラム記録用感光性組成物。
  3.  請求項1または請求項2に記載の体積型ホログラム記録用感光性組成物を用いる体積型ホログラム積層体の製造方法であって、
     前記硬化剤および前記バインダー樹脂の架橋反応工程が、干渉露光工程の後に行われること、を特徴とする体積型ホログラム積層体の製造方法。
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