CN101241207A - 反射膜 - Google Patents

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CN101241207A CNA2008100197349A CN200810019734A CN101241207A CN 101241207 A CN101241207 A CN 101241207A CN A2008100197349 A CNA2008100197349 A CN A2008100197349A CN 200810019734 A CN200810019734 A CN 200810019734A CN 101241207 A CN101241207 A CN 101241207A
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汪乙嘉
刘书宏
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Abstract

本发明提供一种反射膜,包含一反射基材,该反射基材一侧的表面涂覆具有凹凸结构的树脂涂层,其特征在于:所述树脂涂层包含有机颗粒和接合剂,所述有机颗粒的粒径分布落在该有机颗粒平均粒径的±5%范围内,且该有机颗粒相对于接合剂固体组份的量为,每100重量份接合剂固体组份含180~320重量份的有机颗粒。本发明提供的反射膜具有良好的硬度、抗静电特性及辉度,其树脂涂层中的有机颗粒具有非常均匀和集中的粒径分布,因而可有效提升液晶显示器背光模块的辉度,并将光线均匀化。

Description

反射膜
技术领域
本发明系关于一种反射膜,尤指一种用于液晶显示器背光模块中的反射膜。
背景技术
液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)因其具有高画质、低辐射、低消耗功率、较佳空间利用性等优越性,逐渐取代原有的阴极射线管(Cathode-Ray Tube,CRT)显示器而成为市场主流。液晶显示器本身为非自发光的显示装置,因此需要背光模块(Back light module)提供液晶显示器显示影像所需的光源,以使其能够正常显示影像。
背光模块的主要构成组件包括:入射光源、反射膜、导光板、扩散板、扩散膜、聚光膜以及棱镜保护片等,依其构造大致可分为直下式与侧光式两种。直下式背光模块是将光源配置在扩散板正下方,通常应用于尺寸较大的显示器装置,例如电视;侧光式背光模块则将光源配置在导光板的侧边,使光源经由导光板导正方向后射出,通常应用于小尺寸显示器装置,例如笔记型计算机及监视器等。
背光模块组件当中反射膜的主要功能是将散射的光线反射至导光板或扩散板,以提高光的利用效率。一般而言,直下式背光模块的反射膜设置在灯箱底部表面或黏贴于其上,将经扩散板反射的光束再次反射回扩散板而再利用;侧光式背光模块的反射膜则设置在导光板下面,用以将经导光板而没有直接向上透射的光束反射至导光板,以减少光线损失,增加光的利用效率。
反射膜的常用材料一般为白色塑料,如聚碳酸酯(polycarbonate,PC)或聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate,PET),通过添加无机填充物,如二氧化钛(TiO2)或硫酸钡(BaSO4)等,以提升反射膜的反射系数。但是,二氧化钛等无机填充物会吸收特定波长的光,造成某特定波长范围的反射系数降低,对此,US 5,672,409揭示使用一种具有微小空隙的白色聚酯薄膜作为反射膜,以减少上述的光吸收,增加反射膜的反射系数。
为提高光学效率并兼顾背光模块的亮度及均匀性,本领域已有多项针对反射膜构造进行改良的设计,例如台湾专利公告第593926号、第I232335号。此外,US 6,906,761 B2公开了一种反射膜,在白色合成树脂基材上形成具有一定表面粗糙度的抗刮层,该抗刮层包含接合剂,接合剂中分散有以弹性材料构成的颗粒,利用白色合成树脂基材达到反射的目的,并借助上述抗刮层减少反射膜与其它膜片(如导光板)之间的刮伤,进一步改善反射膜的亮度及均匀性。
为提升光的使用效率,US 6,943,855 B2利用涂布一层含有白色颜料(基本上包含二氧化钛)的涂料于合成树脂基材的背面,形成光度(luminosity)大于95的高遮蔽层(highly concealing layer),借此改善反射膜的反射性质和遮蔽性质,并减少反射膜背面的漏光。US 6,943,855B2进一步教示,可于基材的另一面形成包含有接合剂与扩散颗粒的扩散层以扩散光线,从而增强反射膜的遮蔽性质。然而,US 6,943,855 B2并未公布如何将反射膜的射出光线有效均匀化的方法。如US 6,943,855 B2的图2所示,其所采用的扩散颗粒是任意分布在扩散层当中,扩散颗粒之间可能出现重叠的情形。然而,扩散颗粒重叠的现象可能会影响反射膜射出光线的均匀度,而且由于光线路径增加,光线行进过程中的能量损耗必然也会增加。此外,US 6,943,855 B2的扩散颗粒的粒径分布范围比较广,易使光线的散射十分散乱,无法将光线有效利用。
因此,如何提高反射膜的光学性能,减少光源浪费,使可用光最大程度被利用,已成为相关研究领域亟欲解决的课题。然而,在利用反射膜减少光源浪费和增强背光膜组亮度的同时,有效控制光反射的光场分布以兼顾从反射膜到其它膜片的光的均匀性,且使其正面亮度或辉度大幅增益,亦为相关研究领域应设法克服的课题。
发明内容
鉴此,本发明的主要目的是提供一种反射膜,旨在减少光源损失并控制光反射的光场分布,从而提升液晶显示器背光模块的亮度及均匀性。
本发明的技术解决方案是:一种反射膜,包含一反射基材,该反射基材一侧的表面涂覆具有凹凸结构的树脂涂层,所述树脂涂层包含有机颗粒和接合剂,所述有机颗粒的粒径分布落在该有机颗粒平均粒径的±5%范围内,且该有机颗粒相对于接合剂固体组份的量为,每100重量份接合剂固体组份含180~320重量份的有机颗粒。
进一步地,上述的反射膜,其中所述反射基材可以是玻璃或塑料,较佳是由至少一层高分子树脂所构成的塑料基材,所述高分子树脂选自于由聚酯树脂、聚丙烯酸酯树脂、聚醯亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚环烯烃树脂、聚碳酸酯树脂、聚胺基甲酸酯树脂、三醋酸纤维素、聚乳酸及其混合物所组成的群组。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述反射基材具有单层或多层结构。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述单层或多层结构中的一层或多层含有气泡和/或填充物。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述填充物是选自于由丙烯酸树脂、甲基丙烯酸树脂、胺基甲酸酯树脂、硅酮树脂及其混合物所组成的群组的有机填充物;或者是选自于由氧化锌、二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、硫酸钙、硫酸钡、碳酸钙及其混合物所组成的群组的无机填充物。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述有机颗粒的粒径分布落在该有机颗粒平均粒径的±4%范围内。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述有机颗粒的平均粒径介于5~30微米之间,尤其是介于10~25微米之间。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述有机颗粒相对于接合剂固体组份的量为,每100重量份接合剂固体组份含220~305重量份的有机颗粒。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述接合剂的涂布厚度是所述有机颗粒平均粒径的2/5至3/5,尤其是所述有机颗粒平均粒径的1/2。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述有机颗粒选自于由聚丙烯酸酯树脂、聚苯乙烯树脂、聚胺基甲酸酯树脂、聚硅酮树脂及其混合物所组成的群组,优选聚丙烯酸酯树脂。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述聚丙烯酸酯树脂系由包含至少一种单官能基的丙烯酸酯类单体以及至少一种多官能基的丙烯酸酯类单体的聚合而成。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述多官能基的丙烯酸酯类单体的总量占单体总重量的30~70%。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述单官能基的丙烯酸酯类单体选自于由甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、2-苯氧基乙基丙烯酸酯、乙氧化2-苯氧基乙基丙烯酸酯、2-(2-乙氧基乙氧基)乙基丙烯酸酯、环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯、β-羧乙基丙烯酸酯、月桂酸甲基丙烯酸酯、异辛基丙烯酸酯、硬脂酸甲基丙烯酸酯、异癸基丙烯酸酯、异冰片基甲基丙烯酸酯、芐基丙烯酸酯、2-羟基乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯及其混合物所组成的群组。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述多官能基的丙烯酸酯类单体选自于由3-羟-2,2-二甲基丙酸3-羟-2,2-二甲基丙酯二丙烯酸酯、乙氧化1,6-己二醇二丙烯酸酯、二丙二醇二丙烯酸酯、三环癸烷二甲醇二丙烯酸酯、乙氧化二丙二醇二丙烯酸酯、新戊二醇二丙烯酸酯、丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯、2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯、乙氧化-2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯、二乙二醇二甲基丙烯酸酯、三(2-羟乙基)异氰脲酸三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、乙氧化季戊四醇四丙烯酸酯、双-三羟甲基丙烷四丙烯酸酯、丙氧化季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、二季戊四醇六丙烯酸酯、三丙二醇二甲基丙烯酸酯、1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯、1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯、烯丙基化二甲基丙烯酸环己酯、二甲基丙烯酸异氰脲酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、丙氧基化甘油三甲基丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、三(丙烯氧乙基)异氰脲酸酯及其混合物所组成的群组。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述聚丙烯酸酯树脂是由包含甲基丙烯酸甲酯及乙二醇二甲基丙烯酸酯的单体聚合而成。
再进一步地,上述的反射膜,其中所述接合剂选自于由紫外线硬化树脂、热固性树脂、热塑性树脂及其混合物所组成的群组,其中:
所述紫外线硬化树脂是由包含至少一种具有一个或多个官能基的丙烯酸类单体或丙烯酸酯类单体所构成,所述的丙烯酸酯类单体选自于由甲基丙烯酸酯单体、丙烯酸酯单体、胺基甲酸酯丙烯酸酯单体、聚酯丙烯酸酯单体及环氧丙烯酸酯单体所组成的群组;并且,该紫外线硬化树脂可进一步包含丙烯酸酯系低聚物(oligomer)。
所述热固性树脂选自于由含有羟基和/或羧基的聚酯树脂、环氧树脂、聚甲基丙烯酸酯树脂、聚丙烯酸酯树脂、聚醯胺树脂、氟素树脂、聚醯亚胺树脂、聚胺基甲酸酯树脂、醇酸树脂及其混合物所组成的群组。
所述热塑性树脂选自于由聚酯树脂、聚甲基丙烯酸酯树脂及其混合物所组成的群组。
更进一步地,上述的反射膜,其中所述树脂涂层进一步独立包含由抗静电剂、硬化剂、光引发剂、萤光增白剂、紫外线吸收剂、整平剂、湿润剂、安定剂、分散剂及无机微粒所组成的群组中的一种或多种添加剂。这里,所述的抗静电剂选自于由乙氧基甘油脂肪酸酯类、四级胺化合物、脂肪胺类衍生物、聚环氧乙烷、硅氧烷及醇类衍生物所组成的群组;所述的硬化剂优选二异氰酸酯或聚异氰酸酯。
最后,上述各反射膜当中,所述有机颗粒优选以单层方式均匀分布于树脂涂层当中。
本发明提供的反射膜具有良好的硬度、抗静电特性及辉度等综合性能,相比于现有的反射膜,其树脂涂层中的有机颗粒具有非常均匀和集中的粒径分布,因而可以有效提升液晶显示器背光模块的辉度,并将光线均匀化。
附图说明
图1~图4是本发明增亮反射膜的具体实施态样的示意图。
具体实施方式
本发明提供一种反射膜,包含一反射基材,该反射基材一侧的表面涂覆具有凹凸结构的树脂涂层,所述树脂涂层包含有机颗粒和接合剂,有机颗粒的粒径分布落在其平均粒径的±5%范围之内,且有机颗粒相对于接合剂固体组份的量为:每100重量份接合剂固体组份含180~320重量份的有机颗粒。
本发明的反射基材的种类,可为任何本发明所属技术领域具有通常知识者所已知者,例如玻璃或塑料。上述塑料基材系由至少一高分子树脂层所构成,所述高分子树脂并无特殊限制,包括但不限于:聚酯树脂(polyester resin),如聚对苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate,PET)或聚萘二甲酸乙二酯(polyethylene naphthalate,PEN);聚丙烯酸酯树脂(polyacrylate resin),如聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate,PMMA);聚醯亚胺树脂(polyimide resin);聚烯烃树脂(polyolefin resin),如聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP);聚环烯烃树脂(polycycloolefin resin);聚碳酸酯树脂(polycarbonate resin);聚胺基甲酸酯树脂(polyurethane resin);三醋酸纤维素(triacetate cellulose,TAC);聚乳酸(polylactic acid);或者是上述物质的混合物。较佳为聚对苯二甲酸乙二酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚环烯烃树脂、三醋酸纤维素、聚乳酸,或其混合物;更佳为聚对苯二甲酸乙二酯。基材的厚度通常取决于所欲得光学产品的需求,较佳介于约16微米(μm)至约1000μm之间。
本发明的反射基材可为单层或多层结构,其中该单层或多层结构中的一或多层可视需要含有气泡和/或填充物。上述填充物可为有机填充物或无机填充物,有机填充物的种类包括但不限于:丙烯酸树脂、甲基丙烯酸树脂、胺基甲酸酯树脂、硅酮树脂或其混合物;无机填充物的种类包括但不限于:氧化锌、二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、硫酸钙、硫酸钡、碳酸钙或其混合物,较佳为硫酸钡、二氧化钛、硫酸钙或其混合物。上述填充物或气泡的直径约介于0.01μm至10μm,较佳为0.1μm至5μm。根据本发明的较佳具体实施方案,基材可为多层结构,其中多层结构的一或多层含有填充物;更佳地,基材可以使用一种具有三层高分子树脂层结构的塑料基材,其中三层结构的中间层里含有无机填充物。
可使用市售膜片构成本发明的反射基材。可用于本发明的市售膜片包括但不限于:由Teijin-Dupont公司生产,商品名为uxz1-188、uxz1-225、ux-150、ux-188或ux-225者;由Toray公司生产,商品名为E60L、QG08、QG21、QX08或E6SL者;由Mitsui公司生产,商品名为WS220E或WS180E者;由Tsujiden公司生产,商品名为RF230者;以及由Yupo公司生产,商品名为FEB200、FEB250或FEB300者,等等。
为有效控制反射光线的光场分布,使反射光线更加均匀化并更好地提高反射光线的亮度,本发明是在反射基材的一侧涂布一层具有微细凹凸结构的树脂涂层以达到光线扩散和集光的效果。上述树脂涂层包含多个有机颗粒和接合剂,其中有机颗粒相对于接合剂固体组份的量为:每100重量份接合剂固体组份,约含180~320重量份的有机颗粒,较佳为每100重量份接合剂固体组份约含220~305重量份的有机颗粒。
根据本发明,有机颗粒的形状并无特殊限制,例如可为圆球形、椭圆球形、或不规则形等,较佳为圆球形。有机颗粒的平均粒径系介于约5微米至约30微米之间,较佳介于约10微米至约25微米之间。该有机颗粒更佳具有约10、15或20微米的平均粒径。上述有机颗粒具有光线散射作用。为了提高自反射基材反射至扩散板或导光板的反射光的亮度,并且有效控制其光场分布,本发明所使用的有机颗粒系具有高均匀粒径分布,即:有机颗粒的粒径分布落在其平均粒径的约±5%范围之内,较佳落于约±4%范围内。举例而言,根据本发明,当使用平均粒径为15微米的有机颗粒时,该树脂涂层中的有机颗粒的粒径分布落于14.25微米至15.75微米的范围内,较佳落于14.4微米至15.6微米的范围内。本发明的有机颗粒粒径分布范围窄,故可避免因有机颗粒大小相差过大导致光线散射范围过大所造成光源的浪费,故可提高反射膜的辉度。
本发明的有机颗粒在树脂涂层中的较佳分布方式是呈单层均匀分布。相较于现有技术的颗粒重叠分布,单层均匀分布除可减少原料成本外,亦可减少光源浪费,进而提升背光模块整体的亮度。根据本发明,可将有机颗粒以单层分布于树脂涂层中,利用膜厚测量以确保同一位置仅有一颗有机颗粒,而不会发生同一位置有两颗以上的有机颗粒的颗粒重叠现象。再者,为使扩散及集光效果达到最佳化,接合剂涂布厚度约为有机颗粒粒径的2/5至3/5,较佳约为有机颗粒粒径的1/2(即半球厚)。
以下结合附图和具体实例对本发明技术方案作进一步详细描述,这些附图和具体实例仅仅是应用范例,不能理解为对本发明权利要求保护范围的限制。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。
如图1至图4所示,本发明的反射膜是在反射基材110、210、310及410的上表面形成具有凹凸结构的树脂涂层100,该树脂涂层100包含多个有机颗粒10和接合剂11。为达到优异的光扩散效果,接合剂涂布厚度如上所述较佳约为有机颗粒粒径的2/5至3/5,更佳约为1/2。为进一步提升反射光的亮度及有效控制其光场分布,本发明的有机颗粒的粒径分布亦如上所述落在该有机颗粒平均粒径的约±5%范围之内,较佳落于约±4%范围内,且有机颗粒是以单层均匀分布于该树脂涂层中。
图1为本发明反射膜的一种较佳实施态样,其中反射基材110的上表面是具有凹凸结构的树脂涂层100。如图1所示,树脂涂层100包含有机颗粒10和接合剂11;反射基材110系由第一基材层13、第二基材层15及第三基材层19所构成,其中第二基材层15内含有无机填充物17。基材的种类如本文先前所定义,举例而言,可为PET树脂,例如商品名为ux-225的市售膜片,该膜片的第二基材层15内含有无机填充物17——硫酸钡。
图2为本发明反射膜的另一种较佳实施态样,其中反射基材210上方是具有凹凸结构的树脂涂层100。如图2所示,树脂涂层100包含有机颗粒10和接合剂11;反射基材210系由第一基材层23、第二基材层25及第三基材层29所构成,其中第二基材层25内含有气泡27。基材的种类如本文先前所定义,举例而言,可为PET树脂,例如商品名为E6SL的市售膜片,该膜片的第二基材层25具有气泡27。
图3为本发明反射膜的另一种较佳实施态样,其中反射基材310上方是具有凹凸结构的树脂涂层100。如图3所示,树脂涂层100包含有机颗粒10和接合剂11;反射基材310系由第一基材层33、第二基材层35及第三基材层39所构成,其中第二基材层35内同时含有无机填充物37及气泡38。基材的种类如本文先前所定义,举例而言,可为PP树脂,例如商品名为RF230的市售膜片,该膜片的第二基材层35除具有气泡38之外,尚包含二氧化钛和碳酸钙作为无机填充物37。
图4为本发明反射膜的再一种较佳实施态样,其中反射基材410上方是具有凹凸结构的树脂涂层100。如图4所示,树脂涂层100包含有机颗粒10和接合剂11;反射基材410系由第一基材层43及第二基材层45所构成,其中第一基材层43内含有较多无机填充物44,第二基材层45内含有较少无机填充物46。基材的种类如本文先前所定义,举例而言,可为PET树脂、PEN树脂或其组合,具体实例如商品名为uxz1-225的市售膜片,该膜片由PET树脂及PEN树脂所构成,且包含硫酸钡作为无机填充物。
可用于本发明树脂涂层100中的有机颗粒10的种类并无特殊限制,包括但不限于:聚丙烯酸酯树脂、聚苯乙烯树脂、聚胺基甲酸酯树脂、聚硅酮树脂或其混合物,较佳为聚丙烯酸酯树脂。上述聚丙烯酸酯树脂可包含至少一种单官能基的丙烯酸酯类单体以及至少一种多官能基的丙烯酸酯类单体作为聚合单元,其中所有多官能基的丙烯酸酯类单体的用量占总单体重量的约30~70%。本发明使用至少一种具有多官能基的丙烯酸酯单体,使单体间进行交联反应,以增加所制得的有机颗粒的交联度。由此可增加有机颗粒的硬度,提升其耐刮耐磨度,同时提高颗粒对接合剂的耐溶剂性。
适用于本发明的单官能基的丙烯酸酯类单体可选自于、但不限于由:甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate,MMA)、甲基丙烯酸丁酯、2-苯氧基乙基丙烯酸酯(2-phenoxy ethyl acrylate)、乙氧化2-苯氧基乙基丙烯酸酯(ethoxylated 2-phenoxy ethyl acrylate)、2-(2-乙氧基乙氧基)乙基丙烯酸酯(2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate)、环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯(cyclic trimethylolpropane formal acrylate)、β-羧乙基丙烯酸酯(β-carboxyethyl acrylate)、月桂酸甲基丙烯酸酯(lauryl methacrylate)、异辛基丙烯酸酯(isooctyl acrylate)、硬脂酸甲基丙烯酸酯(stearylmethacrylate)、异癸基丙烯酸酯(isodecyl acrylate)、异冰片基甲基丙烯酸酯(isoborny methacrylate)、芐基丙烯酸酯(benzyl acrylate)、2-羟基乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯(2-hydroxyethyl metharcrylate phosphate)、丙烯酸羟乙酯(hydroxyethyl acrylate,HEA)、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯(2-hydroxyethyl methacrylate,HEMA)及其混合物所组成的群组。
适用于本发明的多官能基的丙烯酸酯类单体可选自于、但不限于由:3-羟-2,2-二甲基丙酸3-羟-2,2-二甲基丙酯二丙烯酸酯(hydroxypivalylhydroxypivalate diacrylate)、乙氧化1,6-己二醇二丙烯酸酯(ethoxylated1,6-hexanediol diacrylate)、二丙二醇二丙烯酸酯(dipropylene glycoldiacrylate)、三环癸烷二甲醇二丙烯酸酯(Tricyclodecane dimethanoldiacrylate)、乙氧化二丙二醇二丙烯酸酯(ethoxylated dipropylene glycoldiacrylate)、新戊二醇二丙烯酸酯(neopentyl glycol diacrylate)、丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯(propoxylated neopentyl glycol diacrylate)、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯(ethoxylated bisphenol-A dimethacrylate)、2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯(2-methyl-1,3-propanediol diacrylate)、乙氧化-2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯(ethoxylated 2-methyl-1,3-propanedioldiacrylate)、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯(2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol diacrylate)、乙二醇二甲基丙烯酸酯(ethylene glycol dimethacrylate,EGDMA)、二乙二醇二甲基丙烯酸酯(diethylene glycol dimethacrylate)、三(2-羟乙基)异氰脲酸三丙烯酸酯(tris(2-hydroxy ethyl)isocyanurate triacrylate)、季戊四醇三丙烯酸酯(pentaerythritol triacrylate)、乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(ethoxylated trimethylolpropane triacrylate)、丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(propoxylated trimethylolpropane triacrylate)、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(trimethylolpropane trimethacrylate)、季戊四醇四丙烯酸酯(pentaerythritol tetraacrylate)、乙氧化季戊四醇四丙烯酸酯(ethoxylatedpentaerythritol tetraacrylate)、双-三羟甲基丙烷四丙烯酸酯(ditrimethylolpropane tetraacrylate)、丙氧化季戊四醇四丙烯酸酯(propoxylaed pentaerythritol tetraacrylate)、季戊四醇四丙烯酸酯(pentaerythritol tetraacrylate)、二季戊四醇六丙烯酸酯(dipentaerythritolhexaacrylate)、三丙二醇二甲基丙烯酸酯(tripropylene glycoldimethacrylate)、1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯(1,4-butanedioldimethacrylate)、1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯(1,6-hexanedioldimethacrylate)、烯丙基化二甲基丙烯酸环己酯(allylated cyclohexyldimethacrylate)、二甲基丙烯酸异氰脲酸酯(isocyanurate dimethacrylate)、乙氧基化三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(ethoxylated trimethylol propanetrimeth acrylate)、丙氧基化甘油三甲基丙烯酸酯(propoxylated glyceroltrimethacrylate)、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(trimethylol propanetrimethacrylate)、三(丙烯氧乙基)异氰脲酸酯(tris(acryloxyethyl)isocyanurate)及其混合物所组成的群组。
根据本发明一较佳实施方式,树脂涂层100中所包含的有机颗粒10系由包含甲基丙烯酸甲酯以及乙二醇二甲基丙烯酸酯这两种单体聚合而成的聚丙烯酸酯树脂颗粒,其中甲基丙烯酸甲酯与乙二醇二甲基丙烯酸酯的重量比可为70∶30、60∶40、50∶50、40∶60或30∶70等,当乙二醇二甲基丙烯酸酯单体的用量,以单体总重量计约为30%~70%时,其交联度较佳。
由于必须让光线透过,因此树脂涂层100的接合剂11较佳为无色透明者。上述接合剂11可选自于由:紫外线硬化树脂、热固性树脂(thermalsetting resin)、热塑性树脂(thermal plastic resin)及其混合物所组成的群组,并根据需要以热固化、紫外线固化、或者加热和紫外线双固化(dualcuring)方式处理,以形成本发明的树脂涂层。为增强涂层的硬度及防止薄膜翘曲(warp),一种较佳的方案是,接合剂11包含紫外线硬化树脂以及选自于由热固性树脂、热塑性树脂及其混合物所组成的群组中的树脂,通过加热和紫外线双固化(dual curing)方式处理,使得形成的树脂涂层具有卓越的耐热性和极小的体积收缩率(shrinkage)。
可用于本发明的紫外线硬化树脂系包含至少一种具有一或多个官能基的丙烯酸类单体或丙烯酸酯类单体,较佳为丙烯酸酯类单体。可用于本发明中的丙烯酸酯类单体,包括但不限于:甲基丙烯酸酯单体、丙烯酸酯单体、胺基甲酸酯丙烯酸酯(urethane acrylate)单体、聚酯丙烯酸酯(polyester acrylate)单体或环氧丙烯酸酯(epoxy acrylate)单体等,较佳为丙烯酸酯单体。
举例而言,适用于本发明紫外线硬化树脂的丙烯酸酯类单体可选自于包括:甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、2-苯氧基乙基丙烯酸酯(2-phenoxy ethyl acrylate)、乙氧化2-苯氧基乙基丙烯酸酯(ethoxylated2-phenoxy ethyl acrylate)、2-(2-乙氧基乙氧基)乙基丙烯酸酯(2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate)、环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯(cyclic trimethylolpropane formal acrylate)、β-羧乙基丙烯酸酯(β-carboxyethyl acrylate)、月桂酸甲基丙烯酸酯(lauryl methacrylate)、异辛基丙烯酸酯(isooctyl acrylate)、硬脂酸甲基丙烯酸酯(stearylmethacrylate)、异癸基丙烯酸酯(isodecyl acrylate)、异冰片基甲基丙烯酸酯(isoborny methacrylate)、芐基丙烯酸酯(benzyl acrylate)、3-羟-2,2-二甲基丙酸3-羟-2,2-二甲基丙酯二丙烯酸酯(hydroxypivalylhydroxypivalate diacrylate)、乙氧化1,6-己二醇二丙烯酸酯(ethoxylated1,6-hexanediol diacrylate)、二丙二醇二丙烯酸酯(dipropylene glycoldiacrylate)、三环癸烷二甲醇二丙烯酸酯(tricyclodecane dimethanoldiacrylate)、乙氧化二丙二醇二丙烯酸酯(ethoxylated dipropylene glycoldiacrylate)、新戊二醇二丙烯酸酯(neopentyl glycol diacrylate)、丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯(propoxylated neopentyl glycol diacrylate)、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯(ethoxylated bisphenol-A dimethacrylate)、2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯(2-methyl-1,3-propanediol diacrylate)、乙氧化-2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯(ethoxylated 2-methyl-1,3-propanedioldiacrylate)、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯(2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol diacrylate)、乙二醇二甲基丙烯酸酯(ethylene glycol dimethacrylate)、二乙二醇二甲基丙烯酸酯(diethyleneglycol dimethacrylate)、2-羟基乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯(2-hydroxyethylmetharcrylate phosphate)、三(2-羟乙基)异氰脲酸三丙烯酸酯(tris(2-hydroxy ethyl)isocyanurate triacrylate)、季戊四醇三丙烯酸酯(pentaerythritol triacrylate)、乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(ethoxylated trimethylolpropane triacrylate)、丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(propoxylated trimethylolpropane triacrylate)、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(trimethylolpropane trimethacrylate)、季戊四醇四丙烯酸酯(pentaerythritol tetraacrylate)、乙氧化季戊四醇四丙烯酸酯(ethoxylatedpentaerythritol tetraacrylate)、双-三羟甲基丙烷四丙烯酸酯(ditrimethylolpropane tetraacrylate)、丙氧化季戊四醇四丙烯酸酯(propoxylated pentaerythritol tetraacrylate)、季戊四醇四丙烯酸酯(pentaerythritol tetraacrylate)、二季戊四醇六丙烯酸酯(dipentaerythritolhexaacrylate)、丙烯酸羟乙酯(hydroxyethyl acrylate,HEA)、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯(2-hydroxyethyl methacrylate,HEMA)、三丙二醇二甲基丙烯酸酯(tripropylene glycol dimethacrylate)、1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯(1,4-butanediol dimethacrylate)、1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯(1,6-hexanediol dimethacrylate)、烯丙基化二甲基丙烯酸环己酯(allylated cyclohexyl dimethacrylate)、二甲基丙烯酸异氰脲酸酯(isocyanurate dimethacrylate)、乙氧基化三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(ethoxylated trimethylol propane trimethacrylate)、丙氧基化甘油三甲基丙烯酸酯(propoxylated glycerol trimethacrylate)、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(trimethylol propane trimethacrylate)、三(丙烯氧乙基)异氰脲酸酯(tris(acryloxyethyl)isocyanurate)及其混合物所组成的群组。较佳地,该丙烯酸酯类单体包含二季戊四醇六丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯以及季戊四醇三丙烯酸酯。
为增加树脂涂层的成膜性,本发明所使用的紫外线硬化树脂可视需要包含分子量介于约103至约104的低聚物,此类低聚物系熟习此项技术的人士所熟知者,例如:丙烯酸酯系低聚物,其包括但不限于:胺基甲酸酯丙烯酸酯,如脂肪族胺基甲酸酯丙烯酸酯(aliphatic urethaneacrylate)、脂肪族胺基甲酸酯六丙烯酸酯(aliphatic urethanehexaacrylate)、芳香族胺基甲酸酯六丙烯酸酯(aromatic urethanehexaacrylate);环氧丙烯酸酯,如双酚A环氧二丙烯酸酯(bisphenol-Aepoxy diacrylate)、酚醛环氧丙烯酸酯(novolac epoxy acrylate);聚酯丙烯酸酯,如聚酯二丙烯酸酯(polyester diacrylate);或者是纯丙烯酸酯。
可用于本发明的热固性树脂,其平均分子量一般介于约104至约2×106之间,较佳介于约2×104至约3×105之间,更佳介于约4×104至约105之间。本发明的热固性树脂可选自含有羟基(-OH)和/或羧基(-COOH)的聚酯树脂、环氧树脂、聚甲基丙烯酸酯树脂、聚丙烯酸酯树脂、聚醯胺树脂、氟素树脂、聚醯亚胺树脂、聚胺基甲酸酯树脂、醇酸树脂(alkydresin)及其混合物所组成的群组,较佳为含有羟基(-OH)和/或羧基(-COOH)的聚甲基丙烯酸酯树脂或聚丙烯酸酯树脂,如聚甲基丙烯酸多元醇树脂。
可用于本发明的热塑性树脂可选自:聚酯树脂,聚甲基丙烯酸酯树脂,如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),及其混合物所组成的群组。
本发明反射膜所使用的树脂涂层,其厚度通常取决于所欲得光学产品的需求,一般约5微米至约30微米之间,较佳介于约10微米至约25微米。
本发明的树脂涂层,除包含有机颗粒与接合剂之外,亦可视需要包含任何熟悉此项技术者已知的添加剂,其包括但不限于:抗静电剂、硬化剂(curing agent)、光引发剂(photo initiator)、萤光增白剂、紫外线吸收剂、整平剂、湿润剂、安定剂、分散剂或无机微粒。
可使用于本发明的抗静电剂并无特殊限制,系熟悉此项技艺的人士所熟知,例如:乙氧基甘油脂肪酸酯类、四级胺化合物、脂肪胺类衍生物、环氧树脂(如聚环氧乙烷)、硅氧烷(siloxane)或其它醇类衍生物,如聚乙醇酯、聚乙二醇醚等。
可用于本发明的硬化剂系熟习此项技术的人士所熟知者,其可使分子与分子之间产生化学接合而形成交联(crosslinking),其包括但不限于:二异氰酸酯(diisocyanate)或聚异氰酸酯(polyisocyanate)。当本发明的树脂涂层包含硬化剂时,可以根据需要选用含有羟基(-OH)、羧基(-COOH)或胺基(-NH2)的单体,较佳为含有羟基的单体,以制备本发明有机颗粒,使得有机颗粒含有表面官能基,可直接与树脂涂层中的硬化剂发生反应,从而增加密着性,减少接合剂的用量,提升光学薄膜的辉度。上述含有羟基的单体的具体实例,包括但不限于:丙烯酸羟乙酯(hydroxyethyl acrylate,HEA)、丙烯酸羟丙酯(hydroxypropylacrylate,HPA)、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯(2-hydroxyethyl methacrylate,HEMA)、甲基丙烯酸羟丙酯(hydroxypropyl methacrylate,HPMA)或其混合物。
可用于本发明的光引发剂,系经光照射后会产生自由基,而透过自由基的传递引发聚合反应者。适用于本发明的光引发剂并无特殊限制,其包括但不限于:二苯甲酮(benzophenone)、二苯乙醇酮(benzoin)、2-羟基-2-甲基-1-苯基丙-1-酮(2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-one)、2,2-二甲氧基-1,2-二苯基乙-1-酮(2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one)、1-羟基环己基苯基酮(1-hydroxy cyclohexyl phenylketone)、2,4,6-三甲基苯甲醯基二苯基膦氧化物(2,4,6-trimethylbenzoyldiphenyl phosphine oxide),或其混合物。较佳的光引发剂是二苯甲酮或1-羟基环己基苯基酮。
可用于本发明的萤光增白剂并无特殊限制,系本发明所属技术领域中具有通常知识者所熟知者,其可为有机物,包括但不限于:苯并恶唑类(benzoxazoles)、苯并咪唑类(benzimidazoles)或二苯乙烯双三嗪类(diphenylethylene bistriazines);或为无机物,包括但不限于硫化锌。
可用于本发明的紫外线吸收剂,系本发明所属技术领域中具有通常知识者所熟知者,例如:苯并***类(benzotriazoles)、苯并三嗪类(benzotriazines)、苯甲酮类(benzophenones)或水杨酸衍生物(salicylicacid derivatives)等。
此外,为避免反射基材黄化,可视需要在树脂涂层中添加具吸收紫外线能力的无机微粒,包括但不限于:氧化锌、氧化锆、氧化铝、钛酸锶、二氧化钛、硫酸钙、硫酸钡、碳酸钙或其混合物,较佳为二氧化钛、氧化锆、氧化铝、氧化锌或其混合物。上述无机微粒的粒径一般为约1至约100纳米(nanometer,nm),较佳为约20nm至约50nm。
本发明反射膜在可见光波域400μm-780μm内,可提供达96%以上的反射率。另外,根据ASTM D523标准,当光源以60°入射角投射时,于60°反射角位置所测得的光泽度(gloss)低于10%,所以本发明反射膜能够产生近似lambertian反射,达到光线扩散反射效果。此外,本发明反射膜具有良好的耐候性,并且由于反射膜表面具凹凸微结构,且有机颗粒以单层均匀分布于树脂涂层中,故可均匀反射光线,减少光源损失,从而有效提高背光模块的辉度。因此,本发明反射膜适用于平面显示器的背光源模块(back light module)——尤其是直下式背光源模块,以作为增亮反射膜,可使反射光扩散均匀化,消弭明暗条纹现象,获得较佳的均齐度。
实施例1
紫外线硬化树脂配方A的制备
取一250毫升的玻璃瓶,将溶剂:40克甲苯加入玻璃瓶中。在高速搅拌下依序加入丙烯酸酯类单体:10克二季戊四醇六丙烯酸酯、2克三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、14克季戊四醇三丙烯酸酯,低聚物:28克脂肪族氨酯六丙烯酸酯[Etercure 6145-100,Eternal公司],光引发剂:6克1-羟基环己基苯基酮,最后泡制成固体组份约60%及总重约100克紫外线硬化树脂配方A。
本发明反射膜的制备
取一250毫升的玻璃瓶,将溶剂:19.5克甲苯、9.8克丁酮加入玻璃瓶中。在高速搅拌下依序加入:32.9克的平均粒径为15μm的亚克力微粒子[SSX-115,日本积水化成公司:由重量比50∶50的甲基丙烯酸甲酯与乙二醇二甲基丙烯酸酯单体所构成的高交联度有机颗粒,粒径大小为15μm±5%],18.3克的紫外线硬化树脂配方A,热固性树脂:18.3克丙烯酸酯树脂[Eterac7365-S-30,Eternal公司](固体组份约30%),1.0克抗静电剂[GMB-36M-AS,Marubishi oil Chem.Co.,Ltd](固体组份约20%),最后泡制成固体组份约50%及总重约100克的涂料。以RDS涂抹棒#14将该涂料涂布在厚度为188μm的白色PET反射基材[UX-188,Teijin DuPont公司]表面上,经100℃干燥1分钟后,再以UV曝光机台[Fusion UV,F600V,600W/inch,H型灯源]加以干燥,power设定为100%、速度15m/min、能量射线200mJ/cm2,制得本发明的反射膜,其中树脂涂层的厚度约为17μm。
比较例1
市售反射膜:UX-188,Teijin DuPont公司。
比较例2
取一250毫升的玻璃瓶,将溶剂:19.2克甲苯、12.8克丁酮加入玻璃瓶中。在高速搅拌下依序加入:32克的平均粒径为15μm的亚克力微粒子[GR-400T,日本根上公司,粒径大小为15μm±25%],30.7克丙烯酸酯树脂[Eterac7361-TS-50,Eternal公司](固体组份约50%),1.3克表面湿润剂[BYK-331,BYK Chemie公司](固体组份约100%),最后泡制成固体组份约50%及总重约100克涂料。以RDS涂抹棒#14将该涂料涂布在厚度为188μm的白色PET反射基材[UX-188,Teijin DuPont公司]表面上,经100℃干燥1分钟后制得反射膜,其中树脂涂层的厚度约为20μm。
测试方法A:
膜厚测试:利用膜厚计[PIM-100,TESA公司],以1N下压接触方式测量待测样品的膜厚,测试所得结果如表1所示。
反射率测试:利用紫外光可见光光谱仪[Lamda 650,Perkin Elmer公司],以积分球式ASTM 903-96方法测量待测样品200nm至800nm波长的反射率,测试所得结果如表1所示。
光泽度(Gloss 60)测试:利用光泽计[VG2000,Nippon Denshoku公司],以ASTM D523方法将光源以60°入射角投射至待测样品表面,再于60°反射角位置测量其表面光泽度,测试所得结果如表1所示。
铅笔硬度试验:利用铅笔硬度试验机[Elcometer 3086,SCRATCHBOY],以Mitsubishi铅笔(2H,3H)用JISK-5400方法测试待测样品表面的铅笔硬度,测试所得结果如表1所示。
表面电阻率试验:利用超绝缘计[东亚TOADKK公司,SM8220&SME-8310,500V]测量待测样品表面电阻率,测试环境:23±2℃,55±5%RH,测试所得结果如表1所示。
                    表1
Figure S2008100197349D00191
由表1的结果可知,实施例1的树脂涂层具有铅笔硬度3H及表面阻抗为3.0×1010Ω/□的效果,因此可保护基材不吸附灰尘及不被刮伤;反之,比较例1及比较例2的反射膜铅笔硬度较差,抗刮性不佳,且表面电阻率较高。实施例1与比较例2的反射膜因树脂涂层中含有具扩散功效的有机颗粒,其光泽度(Gloss 60)分别下降至3.2及3.5,反射率仅略低于比较例1的市售反射膜。
测试方法B:
辉度测量:利用掌上型辉度计[K-10,KLEIN公司]测量待测样品的辉度。测试环境:23±2℃,55±5%RH;测试条件:待测样品长宽为L×W(42cm×26cm),测量位置点为——
1:(0.5L,0.5W)    2:(0.1L,0.9W)    3:(0.5L,0.9W)
4:(0.9L,0.9W)    5:(0.1L,0.5W)    6:(0.9L,0.5W)
7:(0.1L,0.1W)    8:(0.5L,0.1W)    9:(0.9L,0.1W)
定义中心辉度为第1点的辉度值,均齐度为此9点中辉度最小与最大的比值。
测试1——分别将实施例1、比较例1及比较例2的反射膜组装于19”W液晶屏幕[CMV937A,CMO公司]的背光模块中,在导光板上方配置两片下扩散膜[EtertecDI-780A,Eternal公司],进行辉度测量,其结果如表2所示。
                          表2
Figure S2008100197349D00201
表2的结果可知,使用实施例1反射膜的背光模块的中央辉度高于使用比较例1或比较例2反射膜的背光模块。相较于比较例1或比较例2的反射膜,实施例1的反射膜可将均齐度由74.6%或77.4%提升至79.9%,提升幅度分别为5.3%与2.5%。
测试2——分别将实施例1、比较例1及比较例2的反射膜组装于19”W液晶屏幕[CMV937A,CMO公司]的背光模块中,在导光板上方配置三片下扩散膜[EtertecDI-780A,Eternal公司],进行辉度测量,其结果如表3所示。
                    表3
Figure S2008100197349D00211
表3的结果可知,使用实施例1反射膜的模块的中央辉度高于使用比较例1或比较例2反射膜的模块。相较于比较例1或比较例2的反射膜,实施例1反射膜可将均齐度从77.7%或79.2%提升至80.7%,提升幅度分别为3.0%与1.5%。
测试3——分别将实施例1及比较例1、比较例2的反射膜组装于19”W液晶屏幕[CMV937A,CMO公司]的背光模块中,在导光板上方配置一片下扩散膜[EtertecDI-780A,Eternal公司]及一片聚光膜[EtertecPF-962-188,Eternal公司],进行辉度测量,其结果如表4所示。
                表4
  所用反射膜片   实施例1   比较例1   比较例2
表4的结果可知,使用实施例1反射膜的模块的中央辉度高于使用比较例1与比较例2反射膜的模块。相较于比较例1或比较例2的反射膜,实施例1反射膜可将均齐度从78.3%或76.7%提升至80.8%,提升幅度为2.5%与4.1%。
表1~表4的结果说明,本发明的反射膜具有良好的硬度、抗静电特性及辉度;且相较于比较例2,本发明的反射膜涂层中的有机颗粒具有高均匀的粒径分布,因而可以有效提升模块辉度并将光线均匀化。

Claims (28)

1、一种反射膜,包含一反射基材,该反射基材一侧的表面涂覆具有凹凸结构的树脂涂层,其特征在于:所述树脂涂层包含有机颗粒和接合剂,所述有机颗粒的粒径分布落在该有机颗粒平均粒径的±5%范围内,且该有机颗粒相对于接合剂固体组份的量为,每100重量份接合剂固体组份含180~320重量份的有机颗粒。
2、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述反射基材是玻璃,或者是由至少一层高分子树脂所构成的塑料基材,所述高分子树脂选自于由聚酯树脂、聚丙烯酸酯树脂、聚醯亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚环烯烃树脂、聚碳酸酯树脂、聚胺基甲酸酯树脂、三醋酸纤维素、聚乳酸及其混合物所组成的群组。
3、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述反射基材具有单层或多层结构。
4、根据权利要求3所述的反射膜,其特征在于:所述单层或多层结构中的一层或多层含有气泡和/或填充物。
5、根据权利要求4所述的反射膜,其特征在于:所述填充物是选自于由丙烯酸树脂、甲基丙烯酸树脂、胺基甲酸酯树脂、硅酮树脂及其混合物所组成的群组的有机填充物;或者是选自于由氧化锌、二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、硫酸钙、硫酸钡、碳酸钙及其混合物所组成的群组的无机填充物。
6、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述有机颗粒的粒径分布落在该有机颗粒平均粒径的±4%范围内。
7、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述有机颗粒的平均粒径介于5~30微米之间。
8、根据权利要求7所述的反射膜,其特征在于:所述有机颗粒的平均粒径介于10~25微米之间。
9、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述有机颗粒相对于接合剂固体组份的量为,每100重量份接合剂固体组份含220~305重量份的有机颗粒。
10、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述接合剂的涂布厚度是所述有机颗粒平均粒径的2/5至3/5。
11、根据权利要求10所述的反射膜,其特征在于:所述接合剂的涂布厚度是所述有机颗粒平均粒径的1/2。
12、根据权利要求10所述的反射膜,其特征在于:所述有机颗粒选自于由聚丙烯酸酯树脂、聚苯乙烯树脂、聚胺基甲酸酯树脂、聚硅酮树脂及其混合物所组成的群组。
13、根据权利要求12所述的反射膜,其特征在于:所述有机粒是聚丙烯酸酯树脂。
14、根据权利要求13所述的反射膜,其特征在于:所述聚丙烯酸酯树脂系由包含至少一种单官能基的丙烯酸酯类单体以及至少一种多官能基的丙烯酸酯类单体的聚合而成。
15、根据权利要求14所述的反射膜,其特征在于:所述多官能基的丙烯酸酯类单体的总量占单体总重量的30~70%。
16、根据权利要求14所述的反射膜,其特征在于:所述单官能基的丙烯酸酯类单体选自于由甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、2-苯氧基乙基丙烯酸酯、乙氧化2-苯氧基乙基丙烯酸酯、2-(2-乙氧基乙氧基)乙基丙烯酸酯、环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯、β-羧乙基丙烯酸酯、月桂酸甲基丙烯酸酯、异辛基丙烯酸酯、硬脂酸甲基丙烯酸酯、异癸基丙烯酸酯、异冰片基甲基丙烯酸酯、芐基丙烯酸酯、2-羟基乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯及其混合物所组成的群组。
17、根据权利要求14所述的反射膜,其特征在于:所述多官能基的丙烯酸酯类单体选自于由3-羟-2,2-二甲基丙酸3-羟-2,2-二甲基丙酯二丙烯酸酯、乙氧化1,6-己二醇二丙烯酸酯、二丙二醇二丙烯酸酯、三环癸烷二甲醇二丙烯酸酯、乙氧化二丙二醇二丙烯酸酯、新戊二醇二丙烯酸酯、丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯、2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯、乙氧化-2-甲基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯、2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇二丙烯酸酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯、二乙二醇二甲基丙烯酸酯、三(2-羟乙基)异氰脲酸三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、丙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、乙氧化季戊四醇四丙烯酸酯、双-三羟甲基丙烷四丙烯酸酯、丙氧化季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、二季戊四醇六丙烯酸酯、三丙二醇二甲基丙烯酸酯、1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯、1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯、烯丙基化二甲基丙烯酸环己酯、二甲基丙烯酸异氰脲酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、丙氧基化甘油三甲基丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、三(丙烯氧乙基)异氰脲酸酯及其混合物所组成的群组。
18、根据权利要求14所述的反射膜,其特征在于:所述聚丙烯酸酯树脂是由包含甲基丙烯酸甲酯及乙二醇二甲基丙烯酸酯的单体聚合而成。
19、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述接合剂选自于由紫外线硬化树脂、热固性树脂、热塑性树脂及其混合物所组成的群组。
20、根据权利要求19所述的反射膜,其特征在于:所述紫外线硬化树脂是由包含至少一种具有一或多个官能基的丙烯酸类单体或丙烯酸酯类单体所构成。
21、根据权利要求20所述的反射膜,其特征在于:所述丙烯酸酯类单体选自于由甲基丙烯酸酯单体、丙烯酸酯单体、胺基甲酸酯丙烯酸酯单体、聚酯丙烯酸酯单体及环氧丙烯酸酯单体所组成的群组。
22、根据权利要求20所述的反射膜,其特征在于:所述紫外线硬化树脂进一步包含丙烯酸酯系低聚物。
23、根据权利要求20所述的反射膜,其特征在于:所述热固性树脂选自于由含有羟基和/或羧基的聚酯树脂、环氧树脂、聚甲基丙烯酸酯树脂、聚丙烯酸酯树脂、聚醯胺树脂、氟素树脂、聚醯亚胺树脂、聚胺基甲酸酯树脂、醇酸树脂及其混合物所组成的群组。
24、根据权利要求20所述的反射膜,其特征在于:所述热塑性树脂选自于由聚酯树脂、聚甲基丙烯酸酯树脂及其混合物所组成的群组。
25、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述树脂涂层进一步独立包含由抗静电剂、硬化剂、光引发剂、萤光增白剂、紫外线吸收剂、整平剂、湿润剂、安定剂、分散剂及无机微粒所组成的群组中的一种或多种添加剂。
26、根据权利要求25所述的反射膜,其特征在于:所述抗静电剂选自于由乙氧基甘油脂肪酸酯类、四级胺化合物、脂肪胺类衍生物、聚环氧乙烷、硅氧烷及醇类衍生物所组成的群组。
27、根据权利要求25所述的反射膜,其特征在于:所述硬化剂是二异氰酸酯或聚异氰酸酯。
28、根据权利要求1所述的反射膜,其特征在于:所述有机颗粒是以单层均匀分布于树脂涂层当中。
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