JPH10143919A - Optical recording medium - Google Patents

Optical recording medium

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Publication number
JPH10143919A
JPH10143919A JP8296145A JP29614596A JPH10143919A JP H10143919 A JPH10143919 A JP H10143919A JP 8296145 A JP8296145 A JP 8296145A JP 29614596 A JP29614596 A JP 29614596A JP H10143919 A JPH10143919 A JP H10143919A
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JP
Japan
Prior art keywords
film
atomic
optical recording
recording medium
reflective film
Prior art date
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Pending
Application number
JP8296145A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Osamu Yoshida
修 吉田
Noriyuki Kitaori
典之 北折
Takeshi Miyamura
猛史 宮村
Koichiro Suzuki
幸一郎 鈴木
Tomohiko Onda
智彦 恩田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kao Corp
Original Assignee
Kao Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kao Corp filed Critical Kao Corp
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Publication of JPH10143919A publication Critical patent/JPH10143919A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an optical recording medium which has a reflection film having high reflectivity and excellent corrosion resistance and is low in cost by forming the reflection film of the optical recording medium provided with the reflection film on a substrate of a thin film having a compsn. formed by incorporating a specific ratio of Al into Cu. SOLUTION: A compact disk (CD-R) 1 which is one form of the optical recording media is formed by laminating a dyestuff film 4 as a recording layer, reflection film 3 and a protective film 5 in this order on the substrate 2 transparent to the light to be used. The reflection film 3 is formed of the thin film having the compsn. contg. 70 to 90atm.% Cu and 1 to 30atm.% Al. This reflection film 3 preferably contains 0.1 to 10atm.% at least one kind of the elements selected from Fe, Ni and Mn in terms of the improvement in the corrosion resistance. The reflection film 3 is formed by a sputtering method, etc., on the dyestuff film 4 and the film thickness thereof is preferably 50 to 150nm.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高反射率かつ耐蝕
性に優れた反射膜を有する光記録媒体に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical recording medium having a reflective film having high reflectance and excellent corrosion resistance.

【0002】[0002]

【従来の技術】ディスクに直接記録することができる記
録可能領域を備えた光記録媒体、例えば記録可能コンパ
クトディスクは記録可能であると共に、記録後に再生専
用コンパクトディスクプレイヤー、ドライブ等で再生可
能である。
2. Description of the Related Art An optical recording medium having a recordable area which can be directly recorded on a disc, for example, a recordable compact disc, is recordable, and can be reproduced after recording by a read-only compact disc player, drive or the like. .

【0003】上記記録可能なコンパクトディスクの1種
であるCD−Rの反射膜には、Au又はAuを主成分と
する合金が使用されている。Au又はAuを主成分とす
る合金からなる反射膜は、記録された情報を読み出すた
めのレーザ波長780nmに対して、色素記録層が存在
しても65%以上の高反射率を実現でき、かつ高耐腐蝕
性を有する。しかしながら、Au又はAuを主成分とす
る合金からなる反射膜は高価であるので、上記CD−R
のコスト上昇の一因となっている。
[0003] Au or an alloy containing Au as a main component is used for a reflective film of a CD-R, which is a kind of the compact disc capable of recording. The reflective film made of Au or an alloy containing Au as a main component can realize a high reflectance of 65% or more with respect to a laser wavelength of 780 nm for reading recorded information even if a dye recording layer is present, and Has high corrosion resistance. However, since the reflective film made of Au or an alloy containing Au as a main component is expensive, the CD-R
Cost increase.

【0004】一方、安価なAg、Cu、Al等の金属及
びこれらを主成分とする合金を反射膜として用いた場合
には、耐腐蝕性に劣るので、腐蝕に基づく反射率の低
下、エラーの増加等のディスクの性能が経時変化する。
従って、高反射率かつ耐腐蝕性に優れ、しかも安価な反
射膜の出現がCD−Rに対して望まれていた。
On the other hand, when inexpensive metals such as Ag, Cu, and Al and alloys containing these as main components are used as the reflection film, the corrosion resistance is poor, so that the reflectivity decreases due to the corrosion and the error is reduced. The performance of the disk, such as an increase, changes with time.
Therefore, the appearance of an inexpensive reflective film having high reflectance and excellent corrosion resistance has been desired for CD-R.

【0005】特開平2−128332号は、記録用ビー
ムの照射を受けて相変化を生ずる情報記録用薄膜に近接
もしくは隣接した保護層に接して、Al、Cu、Ag及
びAuよりなる群より選択される少なくとも1種とT
i、Fe、Ni等を包含する元素群から選択される少な
くとも1種とを主成分とする薄膜を有する情報記録部材
を開示しているが、当該発明では金系合金が最良と確認
されており、CuとAlから成る反射膜は実質的に開示
も示唆もされていない。
Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-128332 discloses a method of selecting from the group consisting of Al, Cu, Ag and Au in contact with a protective layer adjacent to or adjacent to an information recording thin film that undergoes a phase change upon irradiation with a recording beam. At least one species and T
It discloses an information recording member having a thin film whose main component is at least one element selected from the group of elements including i, Fe, Ni and the like. However, in the present invention, a gold-based alloy has been confirmed to be the best. , Cu and Al are not substantially disclosed or suggested.

【0006】金型を用いて基板にピットを転写して製造
されるCD−AudioやCD−ROM等のコンパクト
ディスク(以下CDともいう)の反射膜には構造上それ
程高反射率が必要とされないので、Alが通常用いられ
ている。
The reflective film of a compact disk (hereinafter also referred to as a CD) such as a CD-Audio or a CD-ROM manufactured by transferring pits to a substrate using a mold does not require a structurally high reflectivity. Therefore, Al is usually used.

【0007】しかしながら、たとえば有機系色素を記録
膜として有するCD−R等の光ディスクでは、当該色素
によって光が吸収されるため、上記コンパクトディスク
よりも反射率の高い反射膜が必要とされ、前述のよう
に、CD−Rでは通常Auが反射膜として使用されてい
る。反射率のみを考えるならば、Agの方がAuよりも
反射率は高い。しかし、AgはAuよりも耐蝕性に劣
り、経時的に反射率が低下するので、Agのみから成る
反射膜は、CD−Rの反射膜としては不適であり、結
局、CD−Rの反射膜としては依然として高価なAuが
使用されているのが現状である。
However, for example, in an optical disk such as a CD-R having an organic dye as a recording film, light is absorbed by the dye, so that a reflective film having a higher reflectance than the compact disk is required. As described above, Au is usually used as a reflective film in CD-R. If only the reflectivity is considered, Ag has a higher reflectivity than Au. However, Ag is inferior to Au in corrosion resistance and its reflectivity decreases over time. Therefore, a reflective film made of Ag alone is not suitable as a CD-R reflective film. At present, expensive Au is still used.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は、高反射率でしかも耐蝕性に優れた反射膜を有し、且
つ低コストの光記録媒体を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a low-cost optical recording medium having a reflective film having high reflectance and excellent corrosion resistance.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的
を達成すべく鋭意研究を行った結果、意外にもCuに対
して特定量のAlを含有させた薄膜が高反射率でしかも
耐蝕性に優れるという事実を知見した。本発明は、上記
知見に基づきなされたもので、基板上に反射膜が設けら
れた光記録媒体において、反射膜が、Cuを70〜99
原子%、Alを1〜30原子%含有する組成の薄膜から
なることを特徴とする光記録媒体を提供することによ
り、上記目的を達成したものである。
Means for Solving the Problems The inventors of the present invention have conducted intensive studies to achieve the above object, and as a result, surprisingly, a thin film containing a specific amount of Al with respect to Cu has a high reflectivity. The fact that it has excellent corrosion resistance was found. The present invention has been made based on the above findings. In an optical recording medium in which a reflective film is provided on a substrate, the reflective film contains Cu in an amount of 70 to 99.
The above object has been attained by providing an optical recording medium comprising a thin film having a composition containing 1% by atom and 30% by atom of Al.

【0010】上記のような薄膜が、耐蝕性に優れ、かつ
高反射率の光記録媒体用反射膜を与えるという事実は従
来知られておらず、驚くべき事実であった。また上記組
成の反射膜は、金に類似した色を呈し、審美的に優れた
光記録媒体を与える。以下、本発明の光記録媒体につい
て詳細に説明する。
The fact that such a thin film gives a reflective film for an optical recording medium having excellent corrosion resistance and high reflectivity has not been known so far and was a surprising fact. Further, the reflective film having the above composition exhibits a color similar to that of gold and provides an optical recording medium having excellent aesthetics. Hereinafter, the optical recording medium of the present invention will be described in detail.

【0011】[0011]

【発明を実施するための形態】本発明における光記録媒
体は、基板上に反射膜が設けられた構造を有し、光によ
って情報を記録し得るもの、記録された情報を光によっ
て読み取り得るもの、光によって記録を消去しあるいは
書き換え得るもの等を包含する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An optical recording medium according to the present invention has a structure in which a reflective film is provided on a substrate, and can record information by light, and can read recorded information by light. And those in which recording can be erased or rewritten by light.

【0012】光記録媒体の具体例としては、記録層とし
て色素薄膜を有する記録可能な光ディスク(CD−
R)、基板上に形成されたピットにより情報が記録さ
れ、光により記録された情報を読み取ることが可能なコ
ンパクトディスク(CD)、その他記録の消去および書
き換え可能な光磁気ディスク(MDあるいはMO)、相
変化型光ディスク(PD、CD−E)等を挙げることが
できる。
A specific example of the optical recording medium is a recordable optical disk (CD-ROM) having a dye thin film as a recording layer.
R), a compact disk (CD) on which information is recorded by pits formed on the substrate and from which information recorded by light can be read, and a magneto-optical disk (MD or MO) capable of erasing and rewriting recorded information And phase change optical disks (PD, CD-E).

【0013】まず、本発明の光記録媒体の一つの態様で
ある記録可能なコンパクトディスク(CD−R)につい
て、〔図1〕を参照しながら説明する。〔図1〕は、C
D−Rの半径方向の模式断面図であり、使用する光に対
して透明な基板2上に、記録層としての色素膜4、反射
膜3及び保護膜5がこの順序で積層している。
First, a recordable compact disc (CD-R), which is one embodiment of the optical recording medium of the present invention, will be described with reference to FIG. [FIG. 1] shows C
FIG. 3 is a schematic cross-sectional view in the radial direction of D-R, in which a dye film 4 as a recording layer, a reflective film 3 and a protective film 5 are laminated in this order on a substrate 2 transparent to light used.

【0014】基板2を形成する材料としては、ポリカー
ボネート、ポリメタクル酸メチル等のプラスチック及び
ガラス等を挙げることができる。なかでもポリカーボネ
ートが好ましい。基板2の厚さは通常、1.2mmであ
る。そして、レーザの照射ガイドとして作用する螺旋状
の案内溝6が設けられているものが通常用いられる。
Examples of the material for forming the substrate 2 include plastics such as polycarbonate and polymethylmethacrylate, glass, and the like. Among them, polycarbonate is preferred. The thickness of the substrate 2 is usually 1.2 mm. The one provided with a spiral guide groove 6 acting as a laser irradiation guide is usually used.

【0015】色素膜4の色素としては、光、例えばレー
ザのエネルギーを吸収して光学定数が変化するものであ
れば、特に制限されない。具体的には、有機色素である
シアニン系色素、スクアリリウム系色素、クロコニウム
系色素、アズレニウム系色素、トリアリールアミン色
素、アントラキノン系色素、含金属アゾ系色素、ジチオ
ール金属錯塩系色素、インドアニリン金属錯体系色素、
フタロシアニン系色素、ナフタロシアニン系色素、分子
間CTコンプレックス系色素等が好適に用いられる。こ
れらは単独であるいは併用して用いることができる。ま
た、色素膜4には、酸化防止剤、バインダー等を添加す
ることができる。
The dye of the dye film 4 is not particularly limited as long as it absorbs light, for example, laser energy and changes its optical constant. Specifically, organic dyes such as cyanine dyes, squarylium dyes, croconium dyes, azurenium dyes, triarylamine dyes, anthraquinone dyes, metal-containing azo dyes, dithiol metal complex salt dyes, and indoaniline metal complexes System pigment,
Phthalocyanine dyes, naphthalocyanine dyes, intermolecular CT complex dyes and the like are preferably used. These can be used alone or in combination. Further, an antioxidant, a binder, and the like can be added to the dye film 4.

【0016】有機色素を含有する色素膜4の形成法とし
ては、有機色素を有機溶媒に溶解して、透明基板2上に
スピンコートする方法が好ましく用いられるが、フタロ
シアニン系色素のように昇華性を有する色素については
蒸着法を用いることもできる。色素膜4の膜厚は、レー
ザ等の記録するために用いられる光のエネルギーに対す
る記録感度、性能係数等を考慮して、使用する波長、反
射膜3の光学物性及び色素膜4の材質等に応じて適宜選
択され、通常、120〜150nmの範囲である。
As a method for forming the dye film 4 containing an organic dye, a method in which an organic dye is dissolved in an organic solvent and spin-coated on the transparent substrate 2 is preferably used. For a dye having the following formula, a vapor deposition method can also be used. The thickness of the dye film 4 depends on the wavelength to be used, the optical properties of the reflective film 3 and the material of the dye film 4 in consideration of the recording sensitivity to light energy used for recording such as a laser, the coefficient of performance, and the like. It is appropriately selected depending on the case, and is usually in the range of 120 to 150 nm.

【0017】本発明において反射膜3は、Cuを70〜
99原子%、Alを1〜30原子%含有する組成の薄膜
からなる。上記で特定された薄膜の組成範囲は、高反射
率及び耐蝕性の反射膜を与える上で重要であり、上記組
成を満たすことにより、上記特性において優れる。Cu
含量が99原子%を越えるかもしくはAl含量が1原子
%未満であると耐蝕性が低下し、Cu含量が70原子%
未満もしくはAl含量が30原子%を越えると反射率が
低下する。
In the present invention, the reflective film 3 contains
It is composed of a thin film having a composition containing 99 atomic% and 1-30 atomic% of Al. The composition range of the thin film specified above is important in providing a reflective film having high reflectance and corrosion resistance, and when the above composition is satisfied, the above characteristics are excellent. Cu
If the content exceeds 99 atomic% or the Al content is less than 1 atomic%, the corrosion resistance is reduced, and the Cu content is 70 atomic%.
If the content is less than 30% or the Al content exceeds 30 atomic%, the reflectance is reduced.

【0018】また、耐蝕性向上の観点から、該薄膜は、
Fe、Ni及びMnから選択される少なくとも1種の元
素を0.1〜10原子%含有することが好ましい。ま
た、Fe、Ni及びMnの全てを含有する方がさらに好
ましい。そして薄膜の組成は、Cu、Al、Fe、Ni
及びMnの合計含有量が、反射率及び耐蝕性の観点か
ら、好ましくは98原子%以上であり、より好ましくは
99原子%以上である。換言すれば、本発明において反
射膜を構成する薄膜は、Cu、Al、Fe、Ni及びM
n以外の元素、例えば、金、白金、パラジウム、チタ
ン、モリブデン、タンタル、ジルコニウム、バナジウ
ム、タングステン等を本発明の目的を損なわない範囲内
で含有することができるが、それらの元素の合計量は2
原子%以下が好ましく、1原子%以下がより好ましい。
Further, from the viewpoint of improving corrosion resistance, the thin film is
It is preferable to contain 0.1 to 10 atomic% of at least one element selected from Fe, Ni and Mn. Further, it is more preferable to contain all of Fe, Ni and Mn. The composition of the thin film is Cu, Al, Fe, Ni
And the total content of Mn is preferably 98 atomic% or more, and more preferably 99 atomic% or more, from the viewpoint of reflectance and corrosion resistance. In other words, in the present invention, the thin film constituting the reflection film is made of Cu, Al, Fe, Ni and M
Elements other than n, for example, gold, platinum, palladium, titanium, molybdenum, tantalum, zirconium, vanadium, tungsten and the like can be contained within a range that does not impair the object of the present invention, but the total amount of those elements is 2
Atomic% or less is preferable, and 1 atomic% or less is more preferable.

【0019】反射膜を構成する薄膜の好ましい組成とし
て、下記の、(イ)〜(ニ)を挙げることができる。 (イ)Cuを75〜95原子%、Alを5〜25原子%
含有する組成。 (ロ)Cuを75〜90原子%、Alを1〜17原子
%、Fe及びNiの少なくともいずれかを0.5〜8原
子%を含有する組成(但し、FeとNiの合計含有量
は、8原子%を越えない)。 (ハ)Cuを75〜90原子%、Alを5〜17原子
%、Mnを0.5〜8原子%含有する組成。 (ニ)Cuを70〜90原子%、Alを5〜15原子
%、Feを1〜8原子%、Niを0.5〜7原子%、M
nを0.1〜5原子%含有する組成(但し、FeとMn
の合計含有量は、10原子%を越えない)。 上記(イ)〜(ニ)の組成の薄膜のうち、(ロ)〜
(ニ)の組成の薄膜が、反射膜の耐蝕性に優れる点で好
ましく、特に(ニ)の組成の薄膜が、反射膜に高耐蝕性
を与える点で好ましい。
Preferred compositions of the thin film constituting the reflection film include the following (a) to (d). (A) 75 to 95 atomic% of Cu and 5 to 25 atomic% of Al
Composition to contain. (B) A composition containing 75 to 90 atomic% of Cu, 1 to 17 atomic% of Al, and 0.5 to 8 atomic% of at least one of Fe and Ni (provided that the total content of Fe and Ni is Not more than 8 atomic%). (C) A composition containing 75 to 90 atomic% of Cu, 5 to 17 atomic% of Al, and 0.5 to 8 atomic% of Mn. (D) 70 to 90 atomic% of Cu, 5 to 15 atomic% of Al, 1 to 8 atomic% of Fe, 0.5 to 7 atomic% of Ni, M
n containing 0.1 to 5 atomic% (however, Fe and Mn
Does not exceed 10 atomic%). Among the thin films having the compositions (a) to (d), (b) to (b)
The thin film having the composition (d) is preferable in that the reflection film has excellent corrosion resistance, and the thin film having the composition (d) is particularly preferable in that the reflection film has high corrosion resistance.

【0020】なお、本発明に係る上記反射膜を構成する
薄膜は、各金属成分の合金の形態〔本発明でいう合金と
は、岩波理化学辞典(1981年2月24日発行の第3
版増補版)の合金の項目で定義されたものを意味す
る〕、各金属成分の混合物の形態、あるいは、各金属成
分の単体からなる薄膜が積層された形態のいずれでもよ
い。また、それらが合併された形態でもよいが、蒸着法
による薄膜形成が簡便である。
The thin film constituting the reflection film according to the present invention may be in the form of an alloy of each metal component [the alloy referred to in the present invention may be referred to as the Iwanami Physical and Chemical Dictionary (3rd edition published on February 24, 1981)
Plate-enhanced plate), or the form of a mixture of each metal component, or a stack of thin films consisting of each metal component alone. Further, a form in which they are combined may be used, but thin film formation by a vapor deposition method is simple.

【0021】上記反射膜3は、上記色素膜4上に直接又
は他の膜を介して、それ自体公知のスパッタリング法、
真空蒸着法により形成することができる。上記反射膜3
の膜厚は、50〜150nmとするのが好ましい。
The reflective film 3 is formed on the dye film 4 directly or via another film by a known sputtering method.
It can be formed by a vacuum deposition method. Reflective film 3
Is preferably 50 to 150 nm.

【0022】さらに必要に応じて、上記反射層膜3の表
面に対してトリアジンチオール系化合物等の表面処理剤
による表面処理を行ってもよい。
Further, if necessary, the surface of the reflective layer film 3 may be subjected to a surface treatment with a surface treating agent such as a triazine thiol compound.

【0023】上記反射膜3上に形成する保護層5として
はアクリル系の紫外線硬化樹脂等の硬質性の材料を用い
るのが好適であり、通常、反射膜上にスピンコート法に
より厚み2〜20μmで塗布した後、紫外線照射により
硬化させて形成することができる。
As the protective layer 5 formed on the reflective film 3, it is preferable to use a hard material such as an acrylic ultraviolet curable resin, and usually a thickness of 2 to 20 μm on the reflective film by spin coating. And then cured by ultraviolet irradiation.

【0024】次に本発明の光記録媒体の他の一つの態様
である、基板に形成された複数のピットの組合せにより
情報が記録されており、光により該記録情報を読み取る
コンパクトディスク(CD)について、〔図2〕を参照
して説明する。〔図2〕は、CDのトラック方向の模式
断面図であり、使用する光に対して透明な基板2に反射
膜3、及び保護膜5がこの順序で積層されている。
Next, another aspect of the optical recording medium according to the present invention is a compact disc (CD) in which information is recorded by a combination of a plurality of pits formed on a substrate and the recorded information is read by light. Will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a CD in the track direction, in which a reflective film 3 and a protective film 5 are laminated in this order on a substrate 2 transparent to light used.

【0025】上記基板2を形成する材料としては、CD
−Rについて記載したものを用いることができ、好まし
くはポリカーボネートである。基板2の厚さもCD−R
の場合について記載した厚さである。上記基板には、複
数のピット7が存在し、これらのピットにより情報が記
録されている。
As a material for forming the substrate 2, a CD is used.
Those described for -R can be used, and polycarbonate is preferable. The thickness of the substrate 2 is also CD-R
It is the thickness described for the case. The substrate has a plurality of pits 7 on which information is recorded.

【0026】反射膜3の組成、反射膜の膜厚及び反射膜
の形成法等は、CD−Rについて記載したことが好まし
い態様を含めて適用され得る。さらに保護膜についても
CD−Rについて記載したことが適用され得る。
The composition of the reflective film 3, the thickness of the reflective film, the method of forming the reflective film, and the like can be applied to the preferred embodiment including those described for the CD-R. Further, the description of the CD-R can be applied to the protective film.

【0027】以上説明した本発明の上記光記録媒体は、
上記反射膜の反射率がCD−R規格を満たす程に大であ
るので、読み取り時において高い出力が得られる。この
ことによって光記録媒体を設計する上で、例えばCD−
Rの場合の色素の選択の幅が広がる利点がある。またC
Dドライブを設計する場合でも、読み取り時に使用する
レーザー光の種類の選択の幅が広がり、さらに、何らか
の理由でレーザー光のパワーが多少低下しても、それを
継続して使用できる等の設計上の利点が生じる可能性も
ある。また、上記反射膜は耐蝕性に優れるので、時間の
経過に伴う反射率の低下及び読み取りエラーの発生の増
加が抑制される。しかも、上記反射膜は安価なので、光
記録媒体のコスト低減への寄与が大である。
The above-described optical recording medium of the present invention comprises:
Since the reflectivity of the reflective film is large enough to satisfy the CD-R standard, a high output can be obtained during reading. Thus, when designing an optical recording medium, for example, a CD-
In the case of R, there is an advantage that the range of choice of the dye is expanded. Also C
Even when designing a D drive, the range of choices of the type of laser light used for reading is expanded, and even if the power of the laser light is reduced for some reason, it can be used continuously. There is also a possibility that the advantage of may occur. In addition, since the reflection film is excellent in corrosion resistance, it is possible to suppress a decrease in reflectance and an increase in the occurrence of reading errors over time. Moreover, since the reflection film is inexpensive, it greatly contributes to the cost reduction of the optical recording medium.

【0028】[0028]

〔実施例1〕[Example 1]

(1)CD−Rの作製 透明基板として、記録可能コンパクトディスク(CD−
R)用に、周期的に蛇行したトラッキング溝(案内溝)
を設けた直径120mm、厚さ1.2mmのポリカーボ
ネート基板を用いた。 下記構造式(1)
(1) Production of CD-R As a transparent substrate, a recordable compact disc (CD-R
For R), a tracking groove (guide groove) meandering periodically
Was used, a polycarbonate substrate having a diameter of 120 mm and a thickness of 1.2 mm was used. The following structural formula (1)

【0029】[0029]

【化1】 Embedded image

【0030】で示されるシアニン色素をメチルセルソル
ブ溶媒に、2.2重量%(対溶媒重量%)溶解し濾過し
た後、上記基板上にスピンコート法により塗布した。塗
布後、色素膜中の溶媒を完全に蒸発させるために、80
℃のオーブン中で10分間乾燥を行い、色素膜を形成し
た。色素膜の膜厚は、120nmとした。次いで、色素
膜上に反射膜として、厚さ100nmのCu−Al−F
e−Mn薄膜(Cu含有量83原子%、Al含有量11
原子%、Fe含有量4原子%、Ni含有量1原子%、M
n含有量1原子%)を、抵抗加熱ルツボを用いたフラッ
シュ蒸着法により形成した。さらに、反射膜上に、紫外
線硬化性樹脂SD−1700(大日本インキ化学社製)
をスピンコート法により3μmの厚さに塗布し、紫外線
照射装置で紫外線を照射して硬化させて保護膜を形成
し、CD−Rを作製した。
The cyanine dye represented by the formula (1) was dissolved in a methyl cellosolve solvent in an amount of 2.2% by weight (based on the weight of the solvent), filtered, and then applied onto the substrate by spin coating. After application, 80% of the solvent in the dye film is completely evaporated.
Drying was performed in an oven at 10 ° C. for 10 minutes to form a dye film. The thickness of the dye film was 120 nm. Next, as a reflective film on the dye film, a Cu-Al-F
e-Mn thin film (Cu content 83 atomic%, Al content 11
Atomic%, Fe content 4 atomic%, Ni content 1 atomic%, M
n content of 1 atomic%) was formed by a flash evaporation method using a resistance heating crucible. Further, on the reflective film, an ultraviolet curable resin SD-1700 (manufactured by Dainippon Ink and Chemicals, Inc.)
Was applied to a thickness of 3 μm by a spin coating method, and was irradiated with ultraviolet rays by an ultraviolet irradiation device to be cured to form a protective film, thereby producing a CD-R.

【0031】(2)CD−Rの性能評価 得られたCD−Rに、光ディスク評価装置DDU−10
00(パルステック社製)を用いてEFM信号の記録を
行った。次に温度80℃、湿度90%RHの環境下に、
記録を行ったCD−Rを1000時間放置した。この高
温高湿環境下に放置する前後で、反射率及びClエラー
(1秒当たりの平均エラー発生個数)を測定した。その
結果を〔表1〕に示す。
(2) Performance evaluation of CD-R The obtained CD-R is added to an optical disk evaluation device DDU-10.
EFM signal was recorded using 00 (manufactured by Pulstec). Next, under the environment of temperature 80 ° C and humidity 90% RH,
The recorded CD-R was left for 1000 hours. Before and after standing in this high-temperature and high-humidity environment, the reflectance and the Cl error (the average number of errors generated per second) were measured. The results are shown in [Table 1].

【0032】〔実施例2〜5及び比較例1〜4〕反射膜
として、〔表1〕に示される組成のものを用いる他は、
実施例1を繰り返した。作製したCD−Rの性能を〔表
1〕に示した。
[Examples 2 to 5 and Comparative Examples 1 to 4] Except for using the one having the composition shown in [Table 1] as the reflection film,
Example 1 was repeated. The performance of the prepared CD-R is shown in [Table 1].

【0033】[0033]

【表1】 [Table 1]

【0034】〔表1〕の結果から、下記(1)〜(3)
の事実が明らかである。 (1)本発明で特定された組成の反射膜を有するCD−
Rは、(イ)反射率が高く、高温高湿環境下に長時間放
置しても、その値を高レベルで保持することができ、
(ロ)C1エラーの発生個数は、上記環境下に長時間放
置しても、あまり増加しない。 (2)本発明で特定された範囲外の組成の反射膜を有す
るCD−R(比較例1)は、反射率が著しく低く、耐蝕
性試験を行うまでもなかった。 (3)Cu又はAgからなる反射膜を有するCD−R
(比較例2及び3)は、当初の反射率は高いが、高温高
湿環境下に長時間放置すると、反射率が相当低下し、C
1エラーの発生個数は著しく増大する。 以上の事実は、本発明の光記録媒体に使用した特定組成
の反射膜が反射率が高く、耐蝕性に優れることを意味し
ている。
From the results in Table 1, the following (1) to (3)
The fact is clear. (1) CD- having a reflective film of the composition specified in the present invention
R can be maintained at a high level even when left in a high-temperature, high-humidity environment for a long time, because (a) the reflectance is high;
(B) The number of occurrences of the C1 error does not increase so much even if left in the above environment for a long time. (2) The CD-R having a reflective film having a composition outside the range specified in the present invention (Comparative Example 1) had a remarkably low reflectance, and did not need to be subjected to a corrosion resistance test. (3) CD-R having reflective film made of Cu or Ag
(Comparative Examples 2 and 3) have a high reflectance at the beginning, but when left in a high-temperature and high-humidity environment for a long time, the reflectance is considerably reduced.
The number of occurrences of one error increases significantly. The above facts indicate that the reflective film of the specific composition used for the optical recording medium of the present invention has high reflectance and excellent corrosion resistance.

【0035】[0035]

【発明の効果】本発明によれば、高反射率でしかも耐蝕
性に優れた反射膜を有する低コストの光記録媒体が提供
される。また、上記反射膜は金に類似した色を呈し、審
美的に優れた光記録媒体が得られる。
According to the present invention, there is provided a low-cost optical recording medium having a reflective film having high reflectance and excellent corrosion resistance. In addition, the reflective film exhibits a color similar to gold, and an aesthetically superior optical recording medium can be obtained.

【0036】[0036]

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】CD−Rの半径方向の模式断面図である。FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a CD-R in a radial direction.

【図2】CD−トラック方向の模式断面図である。FIG. 2 is a schematic cross-sectional view in a CD-track direction.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 CD−R 2 基板 3 反射膜 4 色素膜 5 保護膜 6 案内溝 7 ピット 11 CD Reference Signs List 1 CD-R 2 substrate 3 reflective film 4 dye film 5 protective film 6 guide groove 7 pit 11 CD

フロントページの続き (72)発明者 鈴木 幸一郎 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会 社研究所内 (72)発明者 恩田 智彦 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会 社研究所内Continuing from the front page (72) Inventor Koichiro Suzuki 2606 Kabane-cho, Akaga-cho, Haga-gun, Tochigi Prefecture Inside Kao Co., Ltd.

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 基板上に反射膜が設けられた光記録媒体
において、反射膜が、Cuを70〜99原子%、Alを
1〜30原子%含有する組成の薄膜からなることを特徴
とする光記録媒体。
1. An optical recording medium having a reflective film provided on a substrate, characterized in that the reflective film comprises a thin film having a composition containing 70 to 99 atomic% of Cu and 1 to 30 atomic% of Al. Optical recording medium.
【請求項2】 上記反射膜が、さらにFe、Ni及びM
nから選択される少なくとも1種の元素を0.1〜10
原子%含有する組成の上記薄膜からなる、請求項1記載
の光記録媒体。
2. The method according to claim 1, wherein the reflective film further comprises Fe, Ni and M.
at least one element selected from n is 0.1 to 10
2. The optical recording medium according to claim 1, comprising the thin film having a composition containing atomic%.
【請求項3】 上記反射膜が、Cuを70〜90原子
%、Alを1〜20原子%、Fe及びNiの少なくとも
いずれかを0.5〜10原子%(但し、FeとNiとの
合計量は10原子%を越えない)を含有する組成の上記
薄膜からなる、請求項2記載の光記録媒体。
3. The reflective film according to claim 1, wherein the reflective film comprises 70 to 90 atomic% of Cu, 1 to 20 atomic% of Al, and 0.5 to 10 atomic% of at least one of Fe and Ni. 3. An optical recording medium according to claim 2, comprising said thin film having a composition containing no more than 10 atomic%).
【請求項4】 上記反射膜が、Cuを70〜90原子
%、Alを1〜20原子%、Mnを0.1〜5原子%含
有する組成の上記薄膜からなる、請求項2記載の光記録
媒体。
4. The light according to claim 2, wherein the reflection film is made of the thin film having a composition containing 70 to 90 atomic% of Cu, 1 to 20 atomic% of Al, and 0.1 to 5 atomic% of Mn. recoding media.
【請求項5】 上記反射膜が、Cuを70〜90原子
%、Alを5〜15原子%、Feを1〜8原子%、Ni
を0.5〜7原子%、Mnを0.1〜5原子%(但し、
FeとMnの合計量は10原子%を越えない)を含有す
る組成の上記薄膜からなる、請求項2記載の光記録媒
体。
5. The reflection film according to claim 1, wherein the reflective film comprises 70 to 90 atomic% of Cu, 5 to 15 atomic% of Al, 1 to 8 atomic% of Fe, Ni
Is 0.5 to 7 atomic% and Mn is 0.1 to 5 atomic% (however,
3. The optical recording medium according to claim 2, comprising the thin film having a composition containing (the total amount of Fe and Mn does not exceed 10 atomic%).
【請求項6】 反射膜が、Cu、Al、Fe、Ni、M
nの合計含有量が98原子モル%以上の組成の薄膜から
なる、請求項1〜5のいずれかに記載の光記録媒体。
6. The reflection film is made of Cu, Al, Fe, Ni, M
The optical recording medium according to any one of claims 1 to 5, comprising a thin film having a composition in which the total content of n is 98 atomic mol% or more.
【請求項7】 上記基板と上記反射膜の中間に記録層と
しての色素膜が設けられている、請求項1〜6のいずれ
かに記載の光記録媒体。
7. The optical recording medium according to claim 1, wherein a dye film as a recording layer is provided between said substrate and said reflection film.
【請求項8】 上記基板に複数のピットが形成されてお
り、これらピットによって情報が光により読み取り可能
に記録されている、請求項1〜6のいずれかに記載の光
記録媒体。
8. The optical recording medium according to claim 1, wherein a plurality of pits are formed on the substrate, and the pits record information readable by light.
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Cited By (6)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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US7231649B2 (en) 2002-05-31 2007-06-12 Tdk Corporation Optical recording medium and method for optically recording data in the same
US7321481B2 (en) 2002-07-04 2008-01-22 Tdk Corporation Optical recording medium
JP2008175929A (en) * 2007-01-17 2008-07-31 Nikon Corp Method for manufacturing reflection mirror and optical instrument
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