WO2019021371A1 - 粘着テープ - Google Patents

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靖史 土屋
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株式会社寺岡製作所
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Definitions

  • the present invention relates to an adhesive tape which is excellent in dimensional stability of thickness when pressurized, and can be suitably used in, for example, electronic devices such as smartphones and tablet terminals, in-vehicle displays, and structural adhesion applications such as TVs.
  • Portable electronic devices such as smartphones and tablet terminals generally have a structure in which a touch panel and a housing for housing a liquid crystal module are combined. And, for example, an adhesive tape is used to fix the touch panel and the housing. Furthermore, it is also used to fix a liquid crystal display (LCD) panel and an organic EL panel of an on-vehicle display device or a TV, and a case.
  • LCD liquid crystal display
  • Patent Document 1 describes a double-sided pressure-sensitive adhesive tape in which an acrylic pressure-sensitive adhesive layer is provided on both sides of a foam substrate.
  • foam base material polyolefin resin foams, such as a polyethylene foam and a polypropylene foam, are described.
  • the thickness of the foam substrate is 50 to 150 ⁇ m, and the 30% compression load is 5 to 200 kPa.
  • Patent Document 2 describes a waterproof double-sided pressure-sensitive adhesive tape composed of a polyolefin-based foam base and a pressure-sensitive adhesive layer, for the purpose of fixing parts of portable electronic devices.
  • the polyolefin foam base has a thickness of 70 to 300 ⁇ m, a 25% compressive strength of 40 to 160 kPa, a tensile strength of 300 to 1500 N / cm 2 , an average cell diameter in the thickness direction of 1 to 100 ⁇ m, and a flow direction
  • the average cell diameter in the width direction is 1.2 to 700 ⁇ m.
  • Patent Document 3 describes a pressure-sensitive adhesive tape having a pressure-sensitive adhesive layer on at least one surface of a foam substrate.
  • foam base material polyolefin-type foam base materials, such as polyethylene and a polypropylene, are described.
  • the foam base has a thickness of 300 ⁇ m or less, an interlayer strength of 6 to 50 N / cm, a 25% compressive strength of 30 kPa or more, a tensile strength of 300 N / cm 2 or more, and an average cell diameter in the thickness direction of 10 to 100 ⁇ m
  • the average bubble diameter in the flow direction and width direction is 10 to 700 ⁇ m.
  • Patent Document 4 describes a crosslinked polyolefin-based resin foam sheet having high impact absorption and electrostatic resistance.
  • the foamed sheet has an expansion ratio of 1.1 to 2.8 cm 3 / g, an average cell diameter of MD of 150 to 250 ⁇ m, an average cell diameter of CD of 120 to 300 ⁇ m, and a thickness of 0.02 to 1.9 mm.
  • the 25% compressive strength is 250 to 1500 kPa.
  • Patent Document 5 describes a pressure-sensitive adhesive sheet with less deterioration in performance due to narrowing.
  • the relationship between the 100% modulus M [N / mm 2 base material] of this adhesive sheet and the density D [g / cm 3 ] of the foam is 9.0 ⁇ (M / D), and the 100% modulus M is 4 Higher than 0 [N / mm 2 base material].
  • Patent Document 6 describes a fixing member (pressure-sensitive adhesive tape having a foam substrate) for fixing a display unit or display unit protective material of a portable electronic device to a housing.
  • the average width W [mm] of the narrow part of this fixing member, the 100% modulus M [N / mm 2 base material] of the fixing member, and the thickness Hs [mm] of the foam base material are 0.4 / The formula of (M ⁇ Hs) ⁇ W is satisfied.
  • Patent Documents 1 to 6 changes in the thickness of the tape due to the pressing process with a press and the maintenance rate of the tape thickness after the pressing process have not been sufficiently studied. Furthermore, according to the findings of the present inventors, the conventional physical property evaluation methods described in Patent Documents 1 to 4 can not sufficiently evaluate whether or not the substrate is suitable for a narrow pressure-sensitive adhesive tape.
  • “compression strength” or “compression load” described in Patent Documents 1 to 4 is merely an index of hardness in the thickness direction, and is not an index to a change in thickness after compression.
  • the "tensile strength”, “tensile strength” or “interlayer strength” described in Patent Documents 2 and 3 is simply the strength when the substrate breaks.
  • the "average cell diameter” or the “expansion ratio” described in Patent Documents 3 and 4 is only an index indicating the degree of foaming.
  • the "100% modulus” described in Patent Document 5 merely indicates the tensile strength of the tape.
  • the equation “0.4 / (M ⁇ Hs) ⁇ W” described in Patent Document 6 is simply a relational expression between tensile strength, tape thickness, and tape width.
  • the present invention is intended to solve the problems of the prior art as described above. That is, the object of the present invention is preferably an extremely narrow pressure-sensitive adhesive tape, which is excellent in dimensional stability of thickness, for example, has a small gap G generated in a pressing step such as a step of pressing a cover panel and a housing
  • An object of the present invention is to provide a pressure-sensitive adhesive tape in which the product appearance due to the gap G is less likely to be damaged and breakage due to the gap G when the product falls is less likely to occur.
  • the present invention is a pressure-sensitive adhesive tape having a pressure-sensitive adhesive layer on one side or both sides of a substrate, wherein the substrate is a foam, and the adhesive is compressed when compressed within a range of 0.3 to 5.0 MPa.
  • a pressure-sensitive adhesive tape characterized in that a deformation rate is 0 to -10%.
  • polyethylene-based foam substrates containing closed cells are generally used.
  • a foamed substrate having a high compressive strength is compared with a foamed substrate having a low compressive strength, the foamed substrate having a low compressive strength is deformed largely by pressure.
  • even a foamed base material having high compressive strength may be largely changed from its original thickness due to plastic deformation when it is pressurized at a very high pressure of 0.1 to 5.0 MPa.
  • the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention is excellent in dimensional stability of thickness, for example, the gap G produced in the pressing step such as the step of pressing the cover panel and the housing is small, and the product appearance due to the gap G is hardly impaired. Also, damage due to the gap G when the product is dropped hardly occurs. Therefore, it is useful for various applications in the field where such characteristics are required.
  • the base material used in the present invention may be any base material having a compression deformation rate at bonding of 0 to -10% when compressed in the range of 0.3 to 5.0 MPa of the adhesive tape having the base material.
  • the type is not limited.
  • a substrate containing 30% by mass or more of an ethylene-vinyl acetate copolymer, and having a tensile modulus of 30 N / mm 2 or more of the substrate is preferable.
  • the substrate is preferably made of a polyolefin resin composition containing an ethylene-vinyl acetate copolymer and another polyolefin resin.
  • polyolefin resin polyethylene resin, polypropylene resin, or these mixtures are mentioned, for example.
  • LLDPE linear low density polyethylene
  • EPDM ethylene propylene rubber
  • the resin composition which comprises a base material can be manufactured by a well-known method.
  • a resin composition containing a substrate can be obtained by irradiating a resin composition containing 30% by mass or more of an ethylene-vinyl acetate copolymer and another polyolefin resin with an electron beam for crosslinking. It may be foamed simultaneously with or separately from the crosslinking.
  • the resin composition which comprises a base material may contain the other additive in the range which does not impair the effect of this invention.
  • Specific examples thereof include an extender, a crosslinking agent, an antioxidant, a stabilizer, an elastomer, and a coupling agent.
  • it may contain a light shielding filler and a pigment.
  • Specific examples of the light shielding filler include carbon black, carbon nanotubes, and black inorganic fillers.
  • Specific examples of the pigment include carbon black, aniline black, acetylene black and ketjen black.
  • the width of the substrate is preferably 0.4 to 2.0 mm, more preferably 0.45 to 1.5 mm, particularly preferably 0.6 to 1.2 mm.
  • the thickness of the substrate is preferably 0.05 mm to 1.0 mm, more preferably 0.05 to 0.4 mm.
  • the substrate is a foam, and the expansion ratio thereof is preferably 1.1 to 3.5 times, more preferably 1.5 to 3.0 times.
  • the foam shape of the foam is preferably spherical.
  • the base material contains closed cells from the viewpoint of waterproofness and other properties.
  • a substrate controlled to exclude a size of 0.3 mm to 2.0 mm in void diameter contained in the substrate is preferable, more preferably a size of 0.4 mm to 1.4 mm is excluded It is desirable that the substrate be managed as such.
  • the pressure-sensitive adhesive layer used in the present invention is not particularly limited.
  • an adhesive composition which comprises an adhesive layer well-known various adhesive compositions, such as an acryl type, a rubber type, silicone type, a urethane type, can be used, for example.
  • an acrylic pressure-sensitive adhesive composition is preferable in terms of heat resistance, impact resistance, adhesive strength, and waterproofness, and the pressure-sensitive adhesive layer preferably contains a (meth) acrylic acid ester copolymer.
  • the components of the acrylic pressure-sensitive adhesive composition are not particularly limited.
  • the acrylic pressure-sensitive adhesive composition generally includes an acrylic polymer obtained by using a (meth) acrylic acid alkyl ester having a linear or branched alkyl group as a main component of a monomer.
  • (meth) acrylic acid alkyl ester examples include methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, propyl (meth) acrylate, isopropyl (meth) acrylate, butyl (meth) acrylate, (meth ) Isobutyl acrylate, s-butyl (meth) acrylate, t-butyl (meth) acrylate, pentyl (meth) acrylate, isopentyl (meth) acrylate, hexyl (meth) acrylate, heptyl (meth) acrylate Octyl (meth) acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate, isooctyl (meth) acrylate, nonyl (meth) acrylate, isononyl (meth) acrylate, decyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid Isode
  • a (meth) acrylic acid C1-3 alkyl ester such as methyl acrylate
  • the (meth) acrylic acid C1-3 alkyl ester improves narrow frame adhesion, load resistance, processability and narrow frame moisture / heat resistance.
  • the amount of the (meth) acrylic acid C1-3 alkyl ester is preferably 2% by mass or more, more preferably 3 to 15% by mass, in 100% by mass of the acrylic polymer.
  • the lower limit value of this range is significant in terms of narrow frame adhesion, load resistance, processability, and narrow frame heat and humidity resistance.
  • the upper limit value is significant in terms of the initial adhesion property of the pressure-sensitive adhesive tape when performing various evaluations.
  • a monomer which comprises an acryl-type polymer you may use various copolymerizable monomers, such as a polar group containing monomer and a polyfunctional monomer, in order to improve adhesive force or cohesive force. Two or more copolymerizable monomers may be used in combination.
  • a crosslinking agent may be blended with a polar group-containing monomer or a polyfunctional monomer to form a crosslinked structure. Further, additives such as a silane coupling agent and an antioxidant may be blended.
  • the polar group-containing monomer examples include carboxyl group-containing monomers such as (meth) acrylic acid, itaconic acid, maleic acid, fumaric acid, crotonic acid, isocrotonic acid, etc. or anhydrides thereof (maleic anhydride etc.) Hydroxyl group-containing monomers such as hydroxyalkyl (meth) acrylate such as hydroxyethyl (meth) acrylate, hydroxypropyl (meth) acrylate, hydroxybutyl (meth) acrylate, etc.
  • carboxyl group-containing monomers such as (meth) acrylic acid, itaconic acid, maleic acid, fumaric acid, crotonic acid, isocrotonic acid, etc. or anhydrides thereof (maleic anhydride etc.) Hydroxyl group-containing monomers such as hydroxyalkyl (meth) acrylate such as hydroxyethyl (meth) acrylate, hydroxypropyl (meth) acrylate, hydroxybut
  • (meth) acrylamide, N, N- Amide group-containing monomers such as dimethyl (meth) acrylamide, N-methylol (meth) acrylamide, N-methoxymethyl (meth) acrylamide, N-butoxymethyl (meth) acrylamide; aminoethyl (meth) acrylate, (meth) ) Dimethylaminoethyl acrylate, t-butyl amino (meth) acrylate
  • Amino group-containing monomers such as glycidyl (meth) acrylate, glycidyl group-containing monomers such as methyl glycidyl (meth) acrylate; cyano group-containing monomers such as (meth) acrylonitrile; N-vinyl- Heterocyclic ring-containing vinyl compounds such as 2-pyrrolidone, (meth) acryloyl morpholine, N-vinylpyridine, N-vinylpiperidone, N-vinyl
  • the carboxyl group-containing monomer improves the properties such as narrow frame adhesion, load resistance, processability and narrow frame heat and humidity resistance.
  • the amount of the carboxyl group-containing monomer is preferably 10 to 20% by mass, more preferably 10 to 12% by mass, in 100% by mass of the acrylic polymer.
  • the lower limits of these ranges are significant in terms of narrow frame adhesion, load resistance, processability, and narrow frame heat and humidity resistance.
  • the upper limit value is significant in terms of the initial adhesion property of the pressure-sensitive adhesive tape when performing various evaluations.
  • the hydroxyl group-containing monomer improves the properties such as narrow frame adhesion, load resistance, processability and narrow frame heat and moisture resistance.
  • the amount of the hydroxyl group-containing monomer is preferably 0.01 to 2.0% by mass, more preferably 0.05 to 0.15% by mass, in 100% by mass of the acrylic polymer.
  • the upper limit value of these ranges is a point that maintains the characteristics such as sufficient narrow frame adhesion, load resistance, processability, narrow frame heat resistance, etc. by suppressing the temporal change of the adhesive tape under heating and moist heat atmosphere. Is significant.
  • the thickness of the pressure-sensitive adhesive layer is preferably 5 to 200 ⁇ m, more preferably 10 to 100 ⁇ m.
  • the pressure-sensitive adhesive layer can be formed, for example, by crosslinking the pressure-sensitive adhesive composition. That is, the pressure-sensitive adhesive composition can be coated on a substrate and crosslinked by heating to form a pressure-sensitive adhesive layer on the substrate. Alternatively, the pressure-sensitive adhesive composition may be coated on a release paper or other film and crosslinked by heating to form a pressure-sensitive adhesive layer, and the pressure-sensitive adhesive layer may be bonded to one side or both sides of a substrate.
  • a coating apparatus such as a roll coater, a die coater, or a lip coater can be used. When heating after application, the solvent in the pressure-sensitive adhesive composition can be removed together with the crosslinking reaction by heating. In addition, it is preferable that an adhesive layer does not contain tackifying resin.
  • the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention has a pressure-sensitive adhesive layer on one side or both sides of a substrate.
  • the pressure-sensitive adhesive layer may be formed only on one side of the substrate, but is preferably formed on both sides to form a double-sided pressure-sensitive adhesive tape.
  • the compression deformation rate at the time of bonding when compressed in the range of 0.3 to 5.0 MPa of the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention is 0 to -10%, preferably 0 to -8%. Further, the maintenance rate of the compression deformation rate at bonding after compression in the range of 0.3 to 5.0 MPa is preferably within ⁇ 3%, more preferably within ⁇ 2%.
  • the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention preferably has a minimum loss tangent in the range of 50 to 100 ° C., and a difference between the minimum loss tangent and the 150 ° C. loss tangent is preferably 1.5 ⁇ 10 ⁇ 1 or less.
  • the fact that the lowest loss tangent is in the range of 50 to 100 ° C. is significant in terms of dynamic adhesion and peel displacement. Further, the difference between the lowest loss tangent and the 150 ° C. loss tangent being 1.5 ⁇ 10 ⁇ 1 or less is significant in terms of the compression deformation rate during bonding, the dynamic adhesion and the peeling displacement.
  • the storage elastic modulus change point ⁇ of the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention is preferably 100 ° C. or more. Further, in the load-displacement curve when pulled at 1 mm per minute, it is preferable that there is no interlaminar fracture of the base material, the maximum load value is 40 N / cm 2 or more, and the peeling displacement is 2.0 mm or less.
  • the 40% compressive strength measured by compressive strength measurement according to JIS K-7181 of the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention is preferably 2 MPa or more, more preferably 2 to 5 MPa.
  • the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention can be pressed at a very high pressure of 0.1 to 5.0 MPa.
  • it is suitable for narrow adhesive tapes because of its dimensional stability. Therefore, it is useful for various applications in the field where such characteristics are required.
  • it is very useful as an adhesive tape for structural adhesion and an adhesive tape for electronic device adhesion.
  • the weight average molecular weight (Mw) and theoretical Tg of each acrylic copolymer are shown in Table 1.
  • the weight average molecular weight (Mw) is a value obtained by measuring the molecular weight of the acrylic copolymer in terms of standard polystyrene by the GPC method using the following measuring apparatus and conditions.
  • ⁇ Device LC-2000 series (manufactured by JASCO Corporation)
  • Column Shodex KF-806M x 2 pcs, Shodex KF-802 x 1 pc ⁇
  • Eluent Tetrahydrofuran (THF) Flow rate: 1.0 mL / min Column temperature: 40 ° C.
  • Injection volume 100 ⁇ L ⁇ Detector: Refractometer (RI) Measurement sample: An acrylic polymer is dissolved in THF to prepare a solution having a concentration of 0.5% by mass of the acrylic polymer, and dust is removed by filtration through a filter.
  • RI Refractometer
  • the theoretical Tg is a value calculated by the formula of FOX.
  • each acrylic copolymer (A) is an isocyanate crosslinking agent (CORONATE (registered trademark) L-45E, 45% solution) manufactured by Tosoh Corp. as a crosslinking agent (B).
  • B isocyanate crosslinking agent
  • an antioxidant manufactured by BASF as an antioxidant (D) antioxidant manufactured by BASF as an antioxidant (Irganox 0.1 part of (registered trademark) 1010) was added and mixed to prepare a pressure-sensitive adhesive composition.
  • the solvent was removed and dried at 110 ° C., and a crosslinking reaction was carried out, and the pressure-sensitive adhesive composition was applied onto a silicone-treated release paper so that the thickness after drying was 0.075 mm.
  • PE polyethylene
  • Examples 2 and 3 A double-sided pressure-sensitive adhesive tape was obtained in the same manner as Example 1, except that the pressure-sensitive adhesive layers obtained in Production Examples 2 and 3 were used as the pressure-sensitive adhesive layer.
  • the tensile modulus of elasticity of the substrates of Examples and Comparative Examples, and the bending moment of the substrate and the pressure-sensitive adhesive tape are values measured by the following method. Each measured value is shown in Table 2.
  • the chuck interval (L) of a commercially available tensile testing device (made by Toyo Seiki Seisakusho, device name Strograph V-10C, full scale 50N) is set to 20 mm, and the upper end and the lower end of the test piece are chucked did. Thereafter, a tensile load-displacement curve was obtained at a tensile speed of 10 mm / min. The linear equation was determined from the tensile load of 0.05 mm and 0.25 mm for the displacement of the obtained tensile load-displacement curve.
  • the base material (or double-sided pressure-sensitive adhesive tape) 11 was cut into a strip having a width of 38 mm and a length of 50 mm, and this was used as a test piece.
  • the obtained test piece was sandwiched between four terminals 12 as shown in FIG. And based on JIS P8125, install it on the part which works at the time of test of a commercially available Taber stiffness tester (made by Toyo Seiki Seisakusho Co., Ltd.), attach weight of 10 g up and down to pendulum, bending speed 3 ° / sec, bending angle 15
  • the scale at the time of ° was read and used as the measurement value.
  • the double-sided pressure-sensitive adhesive tape of Comparative Examples 1 and 2 has a large compression deformation rate during bonding, for example, as shown in FIG.
  • the gap G of the body 43 is increased, the sense of unity is reduced, and the original appearance may be significantly impaired. Further, since the difference in compressive deformation rate at bonding is large at each pressure of 0.1 MPa to 5.0 MPa, the double-sided pressure-sensitive adhesive tapes of Comparative Examples 1 and 2 predict the gap G and design the cover panel 42 and the housing 43. It is difficult.
  • the storage elastic modulus change point ⁇ is 100 ° C. or less in the double-sided pressure-sensitive adhesive tapes of Comparative Examples 1 and 2, it is more difficult to design the cover panel 42 and the housing 43 by predicting the gap G. Further, the double-sided pressure-sensitive adhesive tape of Comparative Example 1 tends to be easily peeled off by the tensile force because the maximum load of the load-displacement curve by the tensile force is low.
  • the pressure-sensitive adhesive tape of the present invention can be used in various applications in fields requiring such characteristics because it has a small compression deformation rate at bonding regardless of 40% and 50% compressive strength.
  • it can be suitably used in applications of electronic devices such as smartphones and tablet terminals.
  • it can be used for fixing the housing and the cover panel, for fixing the in-vehicle LCD and the housing, and the like.
  • substrate or double sided adhesive tape
  • terminals 31 double-sided adhesive tape
  • T-shaped jig made of SUS304 33 glass plate
  • double-sided adhesive tape 42 cover panel 43 case G gap

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Adhesive Tapes (AREA)
  • Adhesives Or Adhesive Processes (AREA)

Abstract

基材の片面又は両面に粘着剤層を有する粘着テープ11であって、前記基材が発泡体であり、0.3~5.0MPaの範囲内で圧縮した際の接着時圧縮変形率が0~-10%であることを特徴とし、好ましくは極細幅の粘着テープ11であり、厚さの寸法安定性が優れ、例えばカバーパネルと筐体をプレスする工程等の加圧工程おいて生じるギャップGが小さく、ギャップGによる製品外観が損なわれ難く、また、製品の落下時のギャップGによる破損が生じ難い粘着テープが開示される。

Description

粘着テープ
 本発明は、加圧された場合の厚さの寸法安定性が優れ、例えばスマートフォン、タブレット端末等の電子機器、車載表示機、TV等の構造接着の用途において好適に使用できる粘着テープに関する。
 スマートフォン、タブレット端末等のポータブル電子機器は、一般にタッチパネルと液晶モジュールを収容する筐体を組み合わせた構造になっている。そして、例えばタッチパネルと筐体を固定する為に、粘着テープが用いられている。更に、車載表示機やTVの液晶ディスプレイ(LCD)パネル及び有機ELパネルと筐体を固定する為にも使用されている。
 近年、これら電子機器の薄型化、小型化が進んでいる。これに伴い、例えばFPC(Flexible Printed Circuits)は機器内部でより鋭角に折り曲げられ、常時強い反発力がかかる内部構造になっている。また、LCDの表示領域をより大きくする為に液晶パネルを囲む枠(額縁)の幅を狭くする、いわゆる狭額縁化が進んでいる。したがって、筐体とトップパネルを固定する粘着テープも細幅化する必要がある。ただし内部からのFPC等の反発力や外部からの衝撃に耐える為には、粘着剤層の接着強度だけでなく、基材の強さも必要である。
 細幅の粘着テープを筐体に貼る際には、プレス機による加圧工程を実施することが一般的である。その際、粘着テープに掛かる圧力は0.1MPa~5.0MPaと広範囲に渡る。そして、その圧力範囲における粘着テープの厚さ変化が大きい場合は、図4(A)に示すように、両面粘着テープ41の寸法変化によってカバーパネル42と筐体43にギャップGが生じ、一体感が低下し、本来の外観が大幅に損なわれる。更に、圧力の変動による両面粘着テープ41の厚さ変化の差が大きい場合は、ギャップGを予測してカバーパネル42と筐体43を設計することは困難であり、設計自体が難しくなる。また、加圧工程後に時間の経過と共に両面粘着テープ41の寸法が復元する場合は、図4(B)に示すように、カバーパネル42が筐体43から飛び出し、落下時にカバーパネル42が破損する恐れがある。
 ところで、この種の粘着テープの基材としては、ポリエチレンを主成分としたポリオレフィン系発泡体や、アクリル樹脂に様々なフィラーを添加したアクリルフォームを使用することが一般的である。例えば特許文献1には、発泡体基材の両面にアクリル系粘着剤層が設けられた両面粘着テープが記載されている。そして、この発泡体基材の具体例として、ポリエチレン発泡体、ポリプロピレン発泡体等のポリオレフィン系樹脂発泡体が記載されている。この発泡体基材の厚さは50~150μm、30%圧縮荷重は5~200kPaである。
 特許文献2には、携帯電子機器の部品固定を目的とする、ポリオレフィン系発泡体基材と粘着剤層とからなる防水用両面粘着テープが記載されている。そして、このポリオレフィン系発泡体基材の厚さは70~300μm、25%圧縮強度は40~160kPa、引張強度は300~1500N/cm、厚さ方向の平均気泡径は1~100μm、流れ方向及び幅方向の平均気泡径は1.2~700μmである。
 特許文献3には、発泡体基材の少なくとも一面に粘着剤層を有する粘着テープが記載されている。そして、発泡体基材の具体例として、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系発泡体基材が記載されている。この発泡体基材の厚さは300μm以下、層間強度は6~50N/cm、25%圧縮強度は30kPa以上、引張強さは300N/cm以上、厚さ方向の平均気泡径は10~100μm、流れ方向及び幅方向の平均気泡径は10~700μmである。
 特許文献4には、高い衝撃吸収性と静電気耐性を有する架橋ポリオレフィン系樹脂発泡シートが記載されている。この発泡シートの発泡倍率は1.1~2.8cm3/g、気泡のMDの平均気泡径は150~250μm、CDの平均気泡径は120~300μm、厚みは0.02~1.9mm、25%圧縮強度は250~1500kPaである。
 特許文献5には、細幅化による性能低下が少ない粘着シートが記載されている。この粘着シートの100%モジュラスM[N/mm基材]と発泡体の密度D[g/cm]との関係は9.0≦(M/D)であり、100%モジュラスMは4.0[N/mm基材]よりも高い。
 特許文献6には、携帯電子機器の表示部又は表示部保護材を筐体に固定する為の固定部材(発泡体基材を有する粘着テープ)が記載されている。この固定部材の細幅部の平均幅W[mm]と、固定部材の100%モジュラスM[N/mm基材]と、発泡体基材の厚さHs[mm]は、0.4/(M×Hs)≦Wの式を満たす。
 しかし特許文献1~6では、プレス機による加圧工程によるテープ厚さの変化とプレス工程後のテープ厚さの維持率に関しては十分検討されていない。さらに本発明者らの知見によれば、特許文献1~4に記載の従来の物性評価法では、その基材が細幅粘着テープに適するか否かを十分に評価できない。例えば、特許文献1~4に記載の「圧縮強度」又は「圧縮荷重」は単に厚さ方向の硬さの指標に過ぎず、圧縮後の厚さの変化に対する指標ではない。特許文献2及び3に記載の「引張強度」、「引張強さ」又は「層間強度」は、単に基材が破壊するときの強度である。特許文献3及び4に記載の「平均気泡径」又は「発泡倍率」は、発泡の程度を表す指標に過ぎない。特許文献5に記載の「100%モジュラス」は単にテープの引張強さを示すものである。特許文献6に記載の式「0.4/(M×Hs)≦W」は、単に引張強さとテープ厚さとテープ幅の関係式である。
 すなわち、特許文献1~6に記載の従来の物性評価法は、特に極細幅の粘着テープに対してそのまま適用することは必ずしも適当ではない。一方、本発明者らの知見によれば、極細幅の粘着テープを用いてカバーパネルと筐体をプレス機により加圧する工程おいては、加圧後圧縮変形率が重要となり、さらに加圧後経時変形率の維持率、カバーガラスと筐体の剥れ難さにおいて、荷重-変位曲線における高荷重と低変位も重要となる、
特許第5947870号公報 特許第4623198号公報 特許第5517015号公報 国際公開第2015/046526号 特開2017-2292公報 特開2017-2293公報
 本発明は、以上のような従来技術の課題を解決する為されたものである。すなわち、本発明の目的は、好ましくは極細幅の粘着テープであり、厚さの寸法安定性が優れ、例えばカバーパネルと筐体をプレスする工程等の加圧工程おいて生じるギャップGが小さく、ギャップGによる製品外観が損なわれ難く、また、製品の落下時のギャップGによる破損が生じ難い粘着テープを提供することにある。
 本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、特定の物性を示す基材を用いることが非常に有効であることを見出し、本発明を完成するに至った。
 すなわち本発明は、基材の片面又は両面に粘着剤層を有する粘着テープであって、前記基材が発泡体であり、0.3~5.0MPaの範囲内で圧縮した際の接着時圧縮変形率が0~-10%であることを特徴とする粘着テープである。
 先に述べた用途においては、一般に、独立気泡を含むポリエチレン系発泡基材が用いられる。圧縮強度が高い発泡基材と圧縮強度が低い発泡基材を比較すると、圧縮強度が低い発泡基材の方が圧力により大きく変形する。また、圧縮強度が高い発泡基材であっても、0.1~5.0MPaという非常に高い圧力で加圧すると、塑性変形により本来の厚さから大きく変化することがある。一方、本発明の粘着テープは、厚さの寸法安定性が優れ、例えばカバーパネルと筐体をプレスする工程等の加圧工程おいて生じるギャップGが小さく、ギャップGによる製品外観が損なわれ難く、また、製品の落下時のギャップGによる破損が生じ難い。したがって、そのような特性が必要な分野において、様々な用途に有用である。
実施例の曲げモーメントの測定方法を説明する為の模式的断面図である。 実施例の動的粘弾性測定により得られるマスターカーブを説明する為のグラフである。 実施例の荷重-変位曲線の測定方法を説明する為の模式的断面図である。 従来技術においてカバーパネルと筐体にギャップが生じる問題を説明する為の模式的断面図である。
 <基材>
 本発明に用いる基材は、この基材を有する粘着テープの0.3~5.0MPaの範囲内で圧縮した際の接着時圧縮変形率が0~-10%となる基材であれば良く、その種類は限定されない。例えば、エチレン-酢酸ビニル共重合体を30質量%以上含有し、且つ基材の引張弾性率が30N/mm以上である基材が好ましい。
 基材は、エチレン-酢酸ビニル共重合体と他のポリオレフィン系樹脂を含むポリオレフィン系樹脂組成物からなることが好ましい。他のポリオレフィン系樹脂としては、例えば、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、又はこれらの混合物が挙げられる。特に、直鎖低密度ポリエチレン(LLDPE)や、エチレンプロピレンゴム(EPDM)が好ましい。
 基材を構成する樹脂組成物は、公知の方法により製造できる。例えば、エチレン-酢酸ビニル共重合体30質量%以上と他のポリオレフィン系樹脂を含有する樹脂組成物に電子線を照射して架橋させることにより、基材を構成する樹脂組成物が得られる。この架橋と同時又は異時に発泡させても良い。
 基材を構成する樹脂組成物は、本発明の効果を損なわない範囲において他の添加剤を含んでいても良い。その具体例としては、増量剤、架橋剤、酸化防止剤、安定剤、エラストマー、カップリング剤が挙げられる。更に、遮光性フィラー、顔料を含んでいても良い。遮光性フィラーの具体例としては、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、黒色無機フィラーが挙げられる。顔料の具体例としては、カーボンブラック、アニリンブラック、アセチレンブラック、ケッチェンブラックが挙げられる。
 基材の幅は、好ましくは0.4~2.0mm、より好ましくは0.45~1.5mm、特に好ましくは0.6~1.2mmである。基材の厚さは、好ましくは0.05mm~1.0mm、より好ましくは0.05~0.4mmである。
 基材は発泡体であり、その発泡倍率は、好ましくは1.1~3.5倍、より好ましくは1.5~3.0倍である。発泡体の気泡形状は球状であることが好ましい。さらに基材が独立気泡を含むことは、防水性等の特性の点から好ましい。本発明においては、基材中に含まれるボイド径が0.3mm~2.0mmのサイズを排除するように管理した基材が好ましく、より好ましくは0.4mm~1.4mmのサイズを排除するように管理された基材であることが望ましい。また、管理された気泡径とは著しくサイズの異なるボイド(不良気泡)を含んでいない基材であることが好ましい。
 <粘着剤層>
 本発明に用いる粘着剤層は特に限定されない。粘着剤層を構成する粘着剤組成物としては、例えばアクリル系、ゴム系、シリコーン系、ウレタン系等公知の様々な粘着剤組成物を使用できる。中でも、耐熱性、耐衝撃性、接着力、防水性の点からアクリル系粘着剤組成物が好ましく、粘着剤層は(メタ)アクリル酸エステル共重合体を含むことが好ましい。
 アクリル系粘着剤組成物の構成成分は特に限定されない。アクリル系粘着剤組成物は、通常、直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステルを単量体の主成分として用いて得られるアクリル系ポリマーを含む。(メタ)アクリル酸アルキルエステルの具体例としては、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸s-ブチル、(メタ)アクリル酸t-ブチル、(メタ)アクリル酸ペンチル、(メタ)アクリル酸イソペンチル、(メタ)アクリル酸ヘキシル、(メタ)アクリル酸ヘプチル、(メタ)アクリル酸オクチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸イソオクチル、(メタ)アクリル酸ノニル、(メタ)アクリル酸イソノニル、(メタ)アクリル酸デシル、(メタ)アクリル酸イソデシル、(メタ)アクリル酸ウンデシル、(メタ)アクリル酸ドデシル、(メタ)アクリル酸トリデシル、(メタ)アクリル酸テトラデシル、(メタ)アクリル酸ペンタデシル、(メタ)アクリル酸ヘキサデシル、(メタ)アクリル酸ヘプタデシル、(メタ)アクリル酸オクタデシル、(メタ)アクリル酸ノナデシル、(メタ)アクリル酸エイコシル等の(メタ)アクリル酸C1-20アルキルエステルが挙げられる。中でも、(メタ)アクリル酸C2-14アルキルエステルが好ましく、(メタ)アクリル酸C2-10アルキルエステルがより好ましい。
 アクリル系ポリマーを構成する単量体として、アクリル酸メチル等の(メタ)アクリル酸C1-3アルキルエステルを適当量用いることが好ましい。この(メタ)アクリル酸C1-3アルキルエステルは、狭額縁接着性、耐荷重性、加工性、狭額縁耐湿熱荷重性を向上する。(メタ)アクリル酸C1-3アルキルエステルの量は、アクリル系ポリマー100質量%中、好ましくは2質量%以上、より好ましくは3~15質量%である。この範囲の下限値は、狭額縁接着性、耐荷重性、加工性、狭額縁耐湿熱荷重性の点で意義がある。また上限値は、各種評価を実施する際の粘着テープの初期貼付け性の点で意義がある。
 アクリル系ポリマーを構成する単量体として、接着力向上又は凝集力向上の為に、極性基含有単量体や多官能性単量体等の各種共重合性単量体を用いても良い。2種以上の共重合性単量体を組み合わせて用いても良い。更に、極性基含有単量体や多官能性単量体と反応し得る架橋剤を配合して架橋構造を形成させても良い。また、シランカップリング剤や酸化防止剤等の添加剤を配合しても良い。
 極性基含有単量体の具体例としては、(メタ)アクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、イソクロトン酸等のカルボキシル基含有単量体又はその無水物(無水マレイン酸等);(メタ)アクリル酸ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸ヒドロキシブチル等の(メタ)アクリル酸ヒドロキシアルキル等の水酸基含有単量体;(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N-メチロール(メタ)アクリルアミド、N-メトキシメチル(メタ)アクリルアミド、N-ブトキシメチル(メタ)アクリルアミド等のアミド基含有単量体;(メタ)アクリル酸アミノエチル、(メタ)アクリル酸ジメチルアミノエチル、(メタ)アクリル酸t-ブチルアミノエチル等のアミノ基含有単量体;(メタ)アクリル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸メチルグリシジル等のグリシジル基含有単量体;(メタ)アクリロニトリル等のシアノ基含有単量体;N-ビニル-2-ピロリドン、(メタ)アクリロイルモルホリン、N-ビニルピリジン、N-ビニルピペリドン、N-ビニルピリミジン、N-ビニルピペラジン、N-ビニルピロール、N-ビニルイミダゾール、N-ビニルオキサゾール等の複素環含有ビニル系単量体;(メタ)アクリル酸メトキシエチル、(メタ)アクリル酸エトキシエチル等の(メタ)アクリル酸アルコキシアルキル系単量体;ビニルスルホン酸ナトリウム等のスルホン酸基含有単量体;2-ヒドロキシエチルアクリロイルフォスフェート等のリン酸基含有単量体;シクロヘキシルマレイミド、イソプロピルマレイミド等のイミド基含有単量体;2-メタクリロイルオキシエチルイソシアネート等のイソシアネート基含有単量体;が挙げられる。中でも、アクリル酸等のカルボキシル基含有単量体、アクリル酸ヒドロキシブチル等の水酸基含有単量体が好ましい。
 カルボキシル基含有単量体は、狭額縁接着性、耐荷重性、加工性、狭額縁耐湿熱荷重性等の特性を向上する。カルボキシル基含有単量体の量は、アクリル系ポリマー100質量%中、好ましくは10~20質量%、より好ましくは10~12質量%である。これら範囲の下限値は、狭額縁接着性、耐荷重性、加工性、狭額縁耐湿熱荷重性の点で意義がある。また上限値は、各種評価を実施する際の粘着テープの初期貼付け性の点で意義がある。
 水酸基含有単量体は、狭額縁接着性、耐荷重性、加工性、狭額縁耐湿熱荷重性等の特性を向上する。水酸基含有単量体の量は、アクリル系ポリマー100質量%中、好ましくは0.01~2.0質量%、より好ましくは0.05~0.15質量%である。これら範囲の上限値は、粘着テープの加熱・湿熱雰囲気下での経時変化を抑制して、十分な狭額縁接着性、耐荷重性、加工性、狭額縁耐湿熱荷重等の特性を維持する点で意義がある。
 粘着剤層の厚さは、好ましくは5~200μm、より好ましくは10~100μmである。
 粘着剤層は、例えば、粘着剤組成物を架橋反応させることにより形成できる。すなわち粘着剤組成物を基材上に塗布し、加熱により架橋反応させて基材上に粘着剤層を形成出来る。また、粘着剤組成物を離型紙又はその他のフィルム上に塗布し、加熱により架橋反応させて粘着剤層を形成し、この粘着剤層を基材の片面又は両面に貼り合せることも出来る。粘着剤組成物の塗布には、例えば、ロールコーター、ダイコーター、リップコーター等の塗布装置を使用できる。塗布後に加熱する場合は、加熱による架橋反応と共に粘着剤組成物中の溶剤も除去できる。なお、粘着剤層は粘着付与樹脂を含有しないことが好ましい。
 <粘着テープ>
 本発明の粘着テープは、基材の片面又は両面に粘着剤層を有する。粘着剤層は基材の片面だけに形成しても良いが、両面に形成して両面粘着テープとすることが好ましい。
 本発明の粘着テープの0.3~5.0MPaの範囲内で圧縮した際の接着時圧縮変形率は0~-10%であり、好ましくは0~-8%である。また、0.3~5.0MPaの範囲内で圧縮した後の接着時圧縮変形率の維持率は、好ましくは±3%以内、より好ましくは±2%以内である。
 本発明の粘着テープは、最低損失正接が50~100℃の範囲内にあり、最低損失正接と150℃損失正接の差が1.5×10-1以下であることが好ましい。最低損失正接が50~100℃の範囲内にあることは、動的接着力と剥離変位の点で意義がある。また、最低損失正接と150℃損失正接の差が1.5×10-1以下であることは、接着時圧縮変形率と動的接着力と剥離変位の点で意義がある。
 本発明の粘着テープの貯蔵弾性率変化点αは、好ましくは100℃以上である。また、毎分1mmで引っ張った際の荷重-変位曲線において、基材の層間破壊がなく、最大荷重値が40N/cm以上であり、剥離変位が2.0mm以下であることが好ましい。
 本発明の粘着テープのJIS K-7181に準じた圧縮強度測定で測定される40%圧縮強度は、好ましくは2MPa以上、より好ましくは2~5MPaである。
 以上説明した各物性値の具体的な測定条件は、後述する実施例に記載のとおりである。
 本発明の粘着テープは、0.1~5.0MPaと非常に高い圧力でプレスすることが可能である。特に、その寸法安定性から細幅粘着テープに適している。したがって、そのような特性が必要な分野において様々な用途に有用である。具体的には、構造接着用粘着テープ、電子機器接着用粘着テープとして非常に有用である。
 以下、実施例及び比較例を挙げて、本発明を更に詳細に説明する。以下の記載において「部」は質量部、「%」は質量%を意味する。
 <粘着剤層の製造例1~3>
 攪拌機、温度計、還流冷却器及び窒素ガス導入管を備えた反応装置に、表1に示す量(%)の成分(A1)~(A5)と、酢酸エチル、連鎖移動剤としてn-ドデカンチオール及び過酸化物系ラジカル重合開始剤としてラウリルパーオキサイド0.1部を仕込んだ。反応装置内に窒素ガスを封入し、攪拌しながら窒素ガス気流下で68℃、3時間、その後78℃、3時間で重合反応させた。次いで、室温まで冷却し、酢酸エチルを添加した。これにより、固形分濃度30%のアクリル系共重合体(A)を得た。
 各アクリル系共重合体の重量平均分子量(Mw)及び理論Tgを表1に示す。この重量平均分子量(Mw)は、GPC法により、アクリル系共重合体の標準ポリスチレン換算の分子量を以下の測定装置及び条件にて測定した値である。
・装置:LC-2000シリーズ(日本分光株式会社製)
・カラム:Shodex KF-806M×2本、Shodex KF-802×1本
・溶離液:テトラヒドロフラン(THF)
・流速:1.0mL/分
・カラム温度:40℃
・注入量:100μL
・検出器:屈折率計(RI)
・測定サンプル:アクリル系ポリマーをTHFに溶解させ、アクリル系ポリマーの濃度が0.5質量%の溶液を作製し、フィルターによるろ過でゴミを除去したもの。
 理論Tgは、FOXの式により算出した値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1中の略号は、以下の通りである。
 「MA」:メチルアクリレート
 「2-EHA」:2-エチルヘキシルアクリレート
 「BA」:n-ブチルアクリレート
 「AA」:アクリル酸
 「4-HBA」:4-ヒドロキシブチルアクリレート
 「Vac」:酢酸ビニル
 そして、各アクリル系共重合体(A)の固形分100部に対し、架橋剤(B)として東ソー株式会社製のイソシアネート系架橋剤(コロネート(登録商標)L-45E、45%溶液)0.04部、シランカップリング剤(C)として信越化学工業社製のシランカップリング剤(商品名KBM-403)0.1部、酸化防止剤(D)としてBASF社製の酸化防止剤(イルガノックス(登録商標)1010)0.1部を加えて混合し、粘着剤組成物を調製した。次いで、110℃で溶媒を除去・乾燥すると共に架橋反応させて、粘着剤組成物をシリコーン処理された離型紙上に乾燥後の厚みが0.075mmになるように塗布した。
 <実施例1>
 まず、エチレン-酢酸ビニル共重合体含むポリエチレン(PE)系発泡体からなる基材(厚さ=0.15mm、引張弾性率=46.1N/mm、曲げモーメント(MD方向)=16gf/cm、(TD方向)=17gf/cm、発泡倍率=1.9、密度=544kg/m)であって、ボイド(不良気泡)を含んでいない基材を用意した。そして、この基材の両面をコロナ放電処理し、基材の両面に製造例1で得た離型紙上の粘着剤層を貼り合せ、40℃で3日間養生して、両面粘着テープを得た。
 <実施例2及び3>
 粘着剤層として、製造例2及び3で得た粘着剤層を使用したこと以外は、実施例1と同様にして両面粘着テープを得た。
 <比較例1>
 基材として、PE系発泡体(厚さ=0.2mm、引張弾性率=21.0N/mm、曲げモーメント(MD方向)=3gf/cm、(TD方向)=4gf/cm、発泡倍率=3、密度=330kg/m)を使用し、粘着剤層の乾燥後の厚みが0.05mmであること以外は、実施例1と同様にして両面粘着テープを得た。
 <比較例2>
 基材として、PE系発泡体(厚さ=0.15mm、引張弾性率=23.7N/mm、曲げモーメント(MD方向)=7gf/cm、(TD方向)=8gf/cm、発泡倍率=1.8、密度=560kg/m)を使用したこと以外は、実施例1と同様にして両面粘着テープを得た。
 実施例及び比較例の基材の引張弾性率、並びに基材及び粘着テープの曲げモーメントは、以下の方法により測定した値である。各測定値を表2に示す。
 (引張弾性率)
 基材を幅(W)10mm、長さ70mmの短冊状(長辺がMD方向)に裁断し、これを試験片とした。そして、厚さを1/100ダイヤルゲージ(N=5)で測定し、5点の平均値を厚さ(t)とし、以下の式から試験片の断面積(S)を求めた。
 断面積S(mm)=t×W
  t:厚さ(mm)
  W:幅(mm)
 JIS K7161 2014に基づき、市販の引張試験装置(東洋精機製作所社製、装置名ストログラフV-10C、フルスケール50N)のチャック間隔(L)を20mmに設定し、試験片の上端及び下端をチャックした。その後、引張速度10mm/分で引張り、引張荷重-変位曲線を得た。得られた引張荷重-変位曲線の変位が0.05mm及び0.25mmの引張荷重から直線式を求めた。得られた直線式から引張荷重F=10Nの時の変位x(mm)を求め、下記の式より基材の腰の指標となる引張弾性率を求めた。
 引張弾性率(N/mm)=(F/S)/(x/L)
  F:引張荷重=10(N)
  S:断面積(mm
  x:引張荷重=10Nの時の変位(mm)
  L:チャック間隔=20(mm)
 なお、各直線式及び引張弾性率は以下の通りである。
 実施例1~3:直線式 y=3.6667x+0.0767、引張弾性率 46.1N/mm
 比較例1:直線式 y=1.2632x-0.0432、引張弾性率 21.0N/mm
 比較例2:直線式 y=2.1026x+0.1349、引張弾性率 23.7N/mm
 (曲げモーメント)
 基材(又は両面粘着テープ)11を幅38mm、長さ50mmの短冊状に裁断し、これを試験片とした。得られた試験片を図1に示すように4本の端子12に挟み込んだ。そして、JIS P8125に基づき、市販のテーバー剛性度試験機(東洋精機製作所社製)の試験時に稼働する部分に設置し、上下10gの重りを振り子へ取り付け、曲げ速度3°/sec、曲げ角度15°の時の目盛を読み、これを測定値とした。そして、この測定値を以下の計算式に代入し、MD方向及びTD方向の曲げモーメント(M)を算出した。
 曲げモーメント(gf/cm)=38.0nk/w
  n:目盛の読み(10gの重りの時は1)
  k:一目盛当りのモーメント(gf/cm)
  w:試験片の幅
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 <評価試験>
 実施例及び比較例で得た両面粘着テープを、以下の方法で評価した。結果を表3~6に示す。
 (接着時圧縮変形率)
 実施例及び比較例で得た両面粘着テープを、10mm×10mmの正方形状に加工し、厚さ75μmの白色PETフィルムで両側から挟み込み、プレス機にて加圧した。この際、粘着テープへ実際に加わる圧力が、0.3MPa、0.5MPa、1.0MPa、1.5MPa、2.0MPa、4.0MPa、5.0MPaとなる各条件で加圧した。この加圧後5分以内に、キーエンス社製レーザーマイクロスコープVK-X260にてテープ断面を観察し厚さを測定した。そして下記式により、接着時圧縮変形率を算出した。
 (接着時圧縮変形率)=(加圧前の厚さ-加圧後の厚さ)/(加圧前の厚さ)×100[%]
 (接着時圧縮変形率の維持率)
 接着時圧縮変形率を測定した各両面粘着テープを23℃、50%RH下にて24時間保存した。その後、キーエンス社製レーザーマイクロスコープVK-X260にてテープ断面を観察し厚さを測定した。そして下記式により、接着時圧縮変形率の維持率を算出した。
 (接着時圧縮変形率の維持率)=(加圧後24時間保存した際の厚さ-加圧直後の厚さ)/(加圧直後の厚さ)×100[%]
 (貯蔵弾性率変化点α、最低損失正接、150℃損失正接)
 実施例及び比較例で得た両面粘着テープを、厚さが2mmになるまで重ね合せ、動的粘弾性測定装置(TAインスツルメントジャパン(株)製、RDA-III)を用いて、冶具はパラレルプレートφ8mm、周波数10Hz、測定温度-50℃~150℃、昇温速度10℃/分の条件で動的粘弾性を測定し、図2に示すようなマスターカーブ得、貯蔵弾性率変化点α、最低損失正接、150℃損失正接を得た。
 (荷重-変位曲線の最大荷重と変位)
 実施例及び比較例で得た両面粘着テープを10mm×10mmのサイズに裁断し、一方の離型紙を剥離した。そして図3に示すように、SUS304製T字治具32に両面粘着テープ31を貼り合せ、次いでもう一方の離型紙を剥離し、長さ125mm、幅50mm、2.0mm厚のガラス板33に貼り合せた。0.5MPaで10秒間加圧し、その後5分以内に23℃、50%RHの雰囲気下で、上方向に1mm/分の速度で引張り、荷重-変位曲線を得た。得られた曲線から最大荷重と、貼り合せ部分がはがれた時の変位mmを測定した。
 (40%及び50%圧縮強度)
 実施例及び比較例で得た両面粘着テープを、厚さが12mmになるまで重ね合せ、圧縮強度測定装置((株)島津製作所製、AG-20kNX)を用い、測定(解析)ソフトはトラペジウムX、測定モードはシングルの条件で、JIS K-7181に準じ0~50%の圧縮強度を測定し、マスターカーブを作成し、40%及び50%圧縮強度を得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 <評価>
 表3~6の評価結果から明らかなように、実施例1~3の両面粘着テープは、40%及び50%圧縮強度に関係なく全ての特性が優れていた。
 比較例1及び2の両面粘着テープは接着時圧縮変形率が大きいので、例えば図4(A)に示すように、加圧工程における両面粘着テープ41の厚さの寸法変化によってカバーパネル42と筐体43のギャップGが大きくなり、一体感が低下し、本来の外観が大幅に損なわれる恐れがある。また、比較例1及び2の両面粘着テープは0.1MPa~5.0MPaの各圧力における接着時圧縮変形率の差が大きいので、ギャップGを予測してカバーパネル42と筐体43を設計することは困難である。
 比較例1の両面粘着テープは接着時圧縮変形率の維持率が大きい(変形を維持できない)ので、ギャップGを予測してカバーパネル42と筐体43を設計しても、例えば図4(B)に示すようにカバーパネル42が筐体43から飛び出してしまう恐れがある。
 比較例1及び2の両面粘着テープは貯蔵弾性率変化点αが100℃以下なので、ギャップGを予測してカバーパネル42と筐体43を設計することがより困難である。また比較例1の両面粘着テープは引張力による荷重-変位曲線の最大荷重が低いので、引張り力によって剥がれ易い傾向にある。
 本発明の粘着テープは、40%及び50%圧縮強度に関係なく接着時圧縮変形率が小さいので、そのような特性が必要な分野において、様々な用途に利用可能である。特にスマートフォン、タブレット端末等の電子機器の用途において好適に使用できる。具体的には、筐体とカバーパネルとの固定や車載用LCDと筐体の固定等に使用できる。
 11 基材(又は両面粘着テープ)
 12 端子
 31 両面粘着テープ
 32 SUS304製T字治具
 33 ガラス板
 41 両面粘着テープ
 42 カバーパネル
 43 筐体
 G ギャップ

Claims (13)

  1.  基材の片面又は両面に粘着剤層を有する粘着テープであって、前記基材が発泡体であり、0.3~5.0MPaの範囲内で圧縮した際の接着時圧縮変形率が0~-10%であることを特徴とする粘着テープ。
  2.  0.3~5.0MPaの範囲内で圧縮した後の接着時圧縮変形率の維持率が±3%以内である請求項1記載の粘着テープ。
  3.  最低損失正接が50~100℃の範囲内にあり、最低損失正接と150℃損失正接の差が1.5×10-1以下である請求項1記載の粘着テープ。
  4.  貯蔵弾性率変化点αが100℃以上である請求項1記載の粘着テープ。
  5.  毎分1mmで引っ張った際の荷重-変位曲線において、基材の層間破壊がなく、最大荷重値が40N/cm以上であり、剥離変位が2.0mm以下である請求項1記載の粘着テープ。
  6.  JIS K-7181に準じた圧縮強度測定で測定される40%圧縮強度が2MPa以上である請求項1記載の粘着テープ。
  7.  基材が、エチレン-酢酸ビニル共重合体と他のポリオレフィン系樹脂を含むポリオレフィン系樹脂組成物からなり、その発泡倍率が1.1~3.5倍である請求項1記載の粘着テープ。
  8.  粘着剤層が(メタ)アクリル酸エステル共重合体を含む請求項1記載の粘着テープ。
  9.  粘着剤層が粘着付与樹脂を含有しない請求項1記載の粘着テープ。
  10.  JIS K7161 2014に準じて測定される基材の引張弾性率が30N/mm以上である請求項1に記載の粘着テープ。
  11.  基材が独立気泡を含む請求項1に記載の粘着テープ。
  12.  構造接着用粘着テープである請求項1記載の粘着テープ。
  13.  電子機器接着用粘着テープである請求項1記載の粘着テープ。
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