KR20070015040A - Method for producing composite filter - Google Patents

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KR20070015040A
KR20070015040A KR1020060071085A KR20060071085A KR20070015040A KR 20070015040 A KR20070015040 A KR 20070015040A KR 1020060071085 A KR1020060071085 A KR 1020060071085A KR 20060071085 A KR20060071085 A KR 20060071085A KR 20070015040 A KR20070015040 A KR 20070015040A
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KR1020060071085A
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히로노리 가미야마
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다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
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Abstract

A method for producing a composite filter is provided to expose or ground an electromagnetic shielding sheet without removing other optical filters from the electromagnetic shielding sheet. A first preparation process is performed to prepare an electromagnetic shielding sheet(1) including a stack of conductive layers(12). The conductive layer includes a mesh region(101) and a grounding region. A display region is covered with the mesh region. A second preparation process is performed to prepare a single-wafer adhesive optical filter(20). An adhesive layer(22) is laminated on one surface of the single-wafer adhesive optical filter. The single-wafer adhesive optical filter has a predetermined shape and a predetermined dimension in order to expose a part of the grounding region. An exposure process is performed to laminate the single-wafer adhesive optical filter on the electromagnetic shielding sheet and expose a part of the grounding region of the electromagnetic shielding sheet.

Description

복합 필터의 제조 방법 {METHOD FOR PRODUCING COMPOSITE FILTER}Manufacturing method of composite filter {METHOD FOR PRODUCING COMPOSITE FILTER}

도1의 (A)는 본 발명에 이용되는 전자파 차폐 시트의 일례의 평면도이고, 도1의 (B)는 본 발명에 이용되는 전자파 차폐 시트의 일례의 단면도.1A is a plan view of an example of an electromagnetic shielding sheet used in the present invention, and FIG. 1B is a cross-sectional view of an example of an electromagnetic shielding sheet used in the present invention.

도2는 본 발명의 도전체층의 메시상 영역(101)의 일례를 도시한 사시도.Fig. 2 is a perspective view showing an example of the mesh-like region 101 of the conductor layer of the present invention.

도3은 본 발명에 이용되는 전자파 차폐 시트의 일례를 도시한 도면.3 is a view showing an example of an electromagnetic shielding sheet used in the present invention.

도4는 본 발명에 이용되는 전자파 차폐 시트의 다른 일례를 도시한 도면.4 is a diagram showing another example of the electromagnetic shielding sheet used in the present invention.

도5는 본 발명에 이용되는 광학 필터의 일례를 도시한 도면.Fig. 5 shows an example of the optical filter used in the present invention.

도6은 본 발명에서의 전자파 차폐 시트의 노출부의 일례를 도시한 도면.Fig. 6 is a diagram showing an example of an exposed portion of an electromagnetic shielding sheet in the present invention.

도7은 본 발명의 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법의 (C) 공정의 일례를 도시한 공정도.Fig. 7 is a process diagram showing an example of the step (C) of the method for manufacturing a composite filter for display of the present invention.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><Description of the symbols for the main parts of the drawings>

1 : 전자파 차폐 시트1: electromagnetic shielding sheet

11 : 투명 기재11: transparent base material

12 : 도전체층12: conductor layer

13 : 도전 처리층13: conductive treatment layer

14 : 금속 도금층(금속층)14 metal plating layer (metal layer)

15 : 흑화층15: blackening layer

16 : 방청층16: antirust layer

20 : 접착성 광학 필터20: adhesive optical filter

21 : 광학 필터21: optical filter

22 : 접착제층22: adhesive layer

23 : 투명 기재23: transparent substrate

24 : 기능 발현층24: function expression layer

101 : 메시상 영역101: mesh image area

102 : 접지용 영역102: ground area

103 : 개구부103: opening

104 : 라인부104: line part

[특허문헌 1] 일본 특허 공개 평1-278800호 공보[Patent Document 1] Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 1-278800

[특허문헌 2] 일본 특허 공개 소61-134189호 공보[Patent Document 2] Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-134189

[특허문헌 3] 일본 특허 공개 제2003-86991호 공보[Patent Document 3] Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-86991

[특허문헌 4] 일본 특허 공개 제2003-66854호 공보[Patent Document 4] Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-66854

본 발명은, CRT, PDP 등의 디스플레이로부터 발생하는 전자파를 차폐(실드)하는 전자파 차폐 기능, 및 광학 필터 기능을 갖는 복합 필터의 제조 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 복합 필터의 접지를 위해 행하는 전자파 차폐 시트로부터의 광학 필터층의 박리 및/또는 제거 공정이 불필요한 복합 필터의 제조 방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method of manufacturing a composite filter having an electromagnetic shielding function for shielding (shielding) electromagnetic waves generated from a display such as a CRT, a PDP, and an optical filter function. The manufacturing method of the composite filter which does not require the peeling and / or the removal process of the optical filter layer from an electromagnetic wave shielding sheet.

최근, 전기 전자 기기의 성능 고속화와 증가 이용에 수반하여, 전자기적인 노이즈 방해(Electro Magnetic Interference:EMI)가 증가하고, 음극선관(CRT라고 함), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP라고 함) 등의 디스플레이에서도 전자파가 발생한다. 플라즈마 디스플레이 패널은 데이터 전극과 형광층을 갖는 유리와 투명 전극을 갖는 유리와의 조합체로서, 작동 시에 전자파, 근적외선 및 열이 대량으로 발생한다. 통상, 전자파를 차단하기 위해서 플라즈마 디스플레이 패널의 전면에, 전자파 차폐 시트를 포함하는 전면판을 설치한다. 디스플레이 전면으로부터 발생하는 전자파의 차폐성은 30㎒∼1㎓에서 30㏈ 이상의 기능이 필요하다. 또한, 디스플레이 전면으로부터 발생하는 파장 800∼1,100㎚의 근적외선도, 다른 VTR 등의 기기를 오작동시키기 때문에 차폐할 필요가 있다.In recent years, with the increase in performance and increasing use of electric and electronic devices, electromagnetic noise interference (EMI) has increased, and in displays such as cathode ray tubes (CRTs) and plasma display panels (PDPs), etc. Electromagnetic waves are generated. The plasma display panel is a combination of a data electrode, a glass having a fluorescent layer, and a glass having a transparent electrode, and generates a large amount of electromagnetic waves, near infrared rays, and heat during operation. Usually, in order to block an electromagnetic wave, the front plate containing an electromagnetic wave shielding sheet is provided in the front surface of a plasma display panel. The shielding of electromagnetic waves generated from the front of the display requires a function of 30 Hz or more at 30 MHz to 1 Hz. In addition, near-infrared rays having a wavelength of 800 to 1,100 nm generated from the front of the display also need to be shielded because they cause other devices such as VTR to malfunction.

이와 같은 용도에 사용하는 전자파 차폐 시트에서는 전자파 실드 성능과 광 투과성도 요구된다. 따라서, 전자파 차폐 시트로서는, 투명 기재의 전체 면에 투명 도전성의 ITO(산화주석인듐)막을 형성하는 것(특허문헌 1 등)이나, 수지 필름으로 이루어지는 투명 기재에 접착제로 점착한 구리박 등의 금속박을 에칭하여 메시상으로 한 것 등이 알려져 있다(특허문헌 2 참조).The electromagnetic shielding sheet used for such a use also requires electromagnetic shielding performance and light transmittance. Therefore, as an electromagnetic wave shielding sheet, metal foil, such as copper foil which adhered to the transparent base material which forms a transparent conductive ITO (indium oxide indium oxide) film | membrane (patent document 1, etc.) on the whole surface of a transparent base material, and a transparent base material which consists of a resin film Etching to form a mesh is known (see Patent Document 2).

또한, 디스플레이의 전면에 배치하는 전면판에는, 전자파 차폐 기능 이외에 디스플레이로부터 방사하는 불필요한 광(예를 들면, PDP에서는 네온 발광에 의한 파장 590㎚ 부근의 광)을 차단하여 화상의 색상 조정을 행하여 색 재현성을 향상시키는 기능, 외광의 불필요한 반사를 억제하는 기능, 디스플레이로부터의 불필요한 적외선 방사를 억제하여 적외선 이용 기기의 오동작을 방지하는 기능 등이 요구되는 경우가 있다. 따라서, 실제의 전면판으로서는, 전자파 차폐 시트에 다른 필터 기능을 갖는 광학 필터, 예를 들면, 색 보정 필터, 반사 방지 필터, 근적외선 흡수 필터 등과 적층 일체화하여 복합 필터로 한 것이 사용되는 경우가 많다(예를 들면, 특허문헌 3).In addition, the front panel disposed on the front of the display blocks color unnecessary light emitted from the display (e.g., light near a wavelength of 590 nm due to neon light emission in the PDP) in addition to the electromagnetic shielding function, and performs color adjustment of the image. A function of improving reproducibility, a function of suppressing unnecessary reflection of external light, a function of suppressing unnecessary infrared radiation from a display and preventing malfunction of an infrared ray-using device may be required. Therefore, as the actual front plate, an optical filter having a different filter function, for example, a color correction filter, an antireflection filter, a near-infrared absorption filter, etc., which is laminated on the electromagnetic wave shielding sheet, is often used as a composite filter. For example, patent document 3).

상기 광학 필터층을 금속 메시면에 적층할 때에는, 미리 평탄화 기능이라고 호칭되는 투명 수지로 메시의 개구부를 충전하여, 금속 메시상 영역의 표면을 평탄화한 후, 상기 평탄화층 상에 접착제층을 통하여 상기 광학 필터층 등을 적층하는 것이 일반적이다. 이는, 금속 메시층은 개구부가 우묵하게 들어가서 요철면을 이루기 때문에, 직접 접착제에 의해 광학 필터층을 적층하면, 금속 메시의 개구부 내에 기포가 잔류하여, 상기 기포의 광 산란에 의해 복합 필터의 흐림값(헤이즈)이 상승한다고 하는 문제점을 일으키기 때문이다.When laminating the optical filter layer on the metal mesh surface, the opening of the mesh is filled with a transparent resin called a flattening function in advance to planarize the surface of the metal mesh region, and then the optical layer is formed on the planarizing layer through an adhesive layer. It is common to laminate a filter layer etc. This means that since the metal mesh layer has recesses and forms an uneven surface, when the optical filter layer is directly laminated with an adhesive, bubbles remain in the openings of the metal mesh, and light scattering of the bubbles causes the blur value of the composite filter ( This is because it causes a problem that haze) rises.

또한, 상기한 바와 같은 복합 필터에서는, 전자파 차폐 시트의 금속 메시를 접지할 필요가 있다. 이 때문에, 통상은 금속 메시의 주연부에 둘러싸듯이 형성된 액자상의, 개구부를 형성하지 않는 금속층을 갖고, 이 액자상의 금속층으로부터 접지하는 것이 일반적이다(특허문헌 3).In the composite filter as described above, it is necessary to ground the metal mesh of the electromagnetic shielding sheet. For this reason, it is usual to have a frame-shaped metal layer which does not form an opening part formed so as to surround the periphery of a metal mesh, and to ground from this frame-shaped metal layer (patent document 3).

상기한 바와 같은 종래의 복합 필터는, 각각 디스플레이 1대분의 치수 형상 으로 절단된 전자파 차폐 시트와 광학 필터가 접지 부분도 포함시켜 전체 면에 걸쳐 전층 적층되어 이루어진다.In the conventional composite filter as described above, the electromagnetic shielding sheet and the optical filter, each cut into a dimensional shape of one display, are stacked in full layers including the ground portion.

또한, 상기한 바와 같은 접지 공정은, 필연적으로, 각각 완성한 복합 필터와 디스플레이 본체를 조합하는 최종 공정에 가까운 단계에 행하게 된다.In addition, the grounding process as described above is inevitably performed at a stage close to the final process of combining the completed composite filter and the display main body, respectively.

이 때문에, 접지할 때에는, 우선, 일단 전층 적층한 복합 필터에 대하여, 접지하는 부분의 액자부의 위로부터 적층하여 놓은 광학 필터층을 벗겨서 액자부의 금속을 노출시킬 필요가 있다.For this reason, when grounding, it is necessary to first peel off the optical filter layer laminated | stacked from the top of the frame part of the grounded part, and expose the metal of a frame part with respect to the composite filter once laminated | stacked fully.

예를 들면, 특허문헌 4에 기재된 발명에서는, 복합 필터를 디스플레이 1대분의 치수 형상으로 절단할 때에, 절단 개소와는 별도로 미리 벗기고 싶은 광학 필터층 전층의 두께에 달하는 벤 자리(切目)를, 예를 들면 복합 필터의 단부로부터 10㎜ 떨어진 개소에 넣고, 그 후 상기 벤 자리의 지점에서 가장자리부 상의 광학 필터층을 박리 제거하는 방법을 취하고 있다.For example, in the invention described in Patent Literature 4, when cutting the composite filter into the dimensional shape of one display, a bezel that reaches the thickness of the optical filter layer entire layer to be peeled off separately from the cutting point is exemplified. For example, it puts in the location 10 mm from the edge part of a composite filter, and takes the method of peeling and removing the optical filter layer on an edge part at the point of the said bend.

그 외, 미리 적층해야 할 광학 필터층에서, 박리 제거할 예정의 개소(예를 들면, 전자파 차폐 시트의 액자부와 메시상 영역의 경계선 부근)에 전층 두께의 대부분에 달하는 벤 자리(하프 컷)를 넣은 후에, 금속 메시 상에 적층하여 복합 필터화하고, 그 후에 상기 벤 자리의 지점에서 절단하여, 액자부 바로 위의 광학 필터층, 접착제층, 혹은 추가로 평탄화층을 박리 제거하는 방법도 시도되고 있다.In addition, in the optical filter layer to be laminated in advance, a bend (half cut) that reaches most of the thickness of the entire layer is formed at a location (for example, near the border between the frame portion and the mesh-like region of the electromagnetic shielding sheet) to be peeled off. After putting it in, it is laminated | stacked on a metal mesh, it is compound-filtered, and after that, it cut | disconnects at the point of the said bend, and the method of peeling and removing the optical filter layer, an adhesive bond layer, or the planarization layer further directly on a frame part is also tried. .

이들 작업은, 디스플레이 1대마다 1회씩 실시할 필요가 있기 때문에, 한꺼번에 양산 가공이 불가능하여 생산 효율이 나쁘고, 번잡하고, 또한 가공에는 기량도 요구되고, 실패하면 복합 필터 전체가 못쓰게 되어 버린다.Since these operations need to be performed once for each display, mass production processing is impossible at once, production efficiency is poor, complicated, and skill is required for processing. If this fails, the entire composite filter is not used.

또한, 전술한 바와 같은 메시상 영역의 평탄화 공정도 여분의 재료가 필요하고, 또한 공정도 증가하기 때문에, 또한 복합 필터의 접지 시에, 제거해야 할 것 및 작업 부하가 증가하기 때문에 생략이 요망된다.In addition, since the planarization process of the mesh-like region as described above requires extra material, and also increases the process, it is also desired to omit it, because at the time of grounding of the composite filter, the thing to be removed and the workload increase. .

본 발명은 이상과 같은 문제점을 고려하여 이루어진 것으로서, 복합 필터의 접지를 위해서 행하는, 전자파 차폐 시트 상으로부터의 다른 광학 필터층의 박리 제거 공정을 갖지 않고, 전자파 차폐 시트의 노출 및 접지를 가능하게 하는 복합 필터의 제조 방법을 제공하는 것을 주목적으로 하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and has a composite which enables exposure and grounding of an electromagnetic wave shielding sheet without a peeling removal process of another optical filter layer on the electromagnetic shielding sheet, which is performed for grounding the composite filter. It aims at providing the manufacturing method of a filter.

본 발명은 전자파 차폐 시트와 광학 필터의 적층체로 이루어지는 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법이며, This invention is a manufacturing method of the composite filter for displays which consists of a laminated body of an electromagnetic wave shielding sheet and an optical filter,

(A) 투명 기재의 한쪽 면에 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮는 것이 가능한 메시상 영역과, 상기 메시상 영역의 주위의 적어도 일부에 접지용 영역을 갖는 도전체층이 적어도 적층되어 이루어지는 전자파 차폐 시트를 준비하는 공정과, (A) Electromagnetic shielding, in which a mesh-like region capable of covering all of the image display regions of the display applied to one side of the transparent substrate and a conductor layer having a grounding region on at least a portion of the periphery of the mesh-like region are laminated at least The process of preparing the sheet,

(B) 한쪽 면에 접착제층이 적층되어 이루어지고, 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분을 모두 덮음과 함께, 상기 접지용 영역의 적어도 일부를 노출하는 것이 가능한 형상 및 치수를 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 준비하는 공정과, (B) A shape and dimension capable of exposing at least a part of the grounding area while covering all of the portions of the electromagnetic shielding sheet that oppose the image display area of the electromagnetic shielding sheet. Preparing a sheetwise adhesive optical filter having

(C) 상기 매엽화 접착성 광학 필터의 접착제층측을, 상기 전자파 차폐 시트의 도전체층측을 향하여, 또한 상기 매엽화 접착성 광학 필터가 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분 바로 위에 대치하도록 위치 정합한 상태에서, 상기 전자파 차폐 시트에 상기 매엽화 접착성 광학 필터를 접착 및 적층함과 함께, 상기 전자파 차폐 시트의 접지용 영역의 적어도 일부를 노출시키는 공정을 갖는 것을 특징으로 하는 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법을 제공함으로써 상기 과제를 해결하도록 하였다.(C) The part where the adhesive layer side of the said sheet | leaf adhesive optical filter faces toward the conductor layer side of the said electromagnetic wave shielding sheet, and the said sheet | leaf adhesive optical filter opposes the image display area of the display in the said electromagnetic wave shielding sheet. Attaching and laminating said sheet-formed adhesive optical filter to said electromagnetic shielding sheet in a state where it is positioned so as to face directly thereon, and exposing at least a part of the grounding area of said electromagnetic shielding sheet. It was made to solve the said subject by providing the manufacturing method of the composite filter for displays.

본 발명에 따르면, 전자파 차폐 시트에 적층하는 광학 필터로서, 미리 상기 소정의 형상 및 치수를 갖고, 또한 미리 접착제도 마찬가지로 소정의 형상 치수로 형성되어 이루어지는 매엽화 접착성 광학 필터를 준비하고, 전자파 차폐 시트에 매엽화 접착성 광학 필터를 접착 및 적층함과 함께, 상기 전자파 차폐 시트의 가장자리부를 노출시키는 공정을 갖는 점으로부터, 복합 필터의 접지를 위해 행하는, 전자파 차폐 시트 상으로부터의 다른 광학 필터층의 박리 제거 공정을 폐지하더라도, 전자파 차폐 시트의 노출 및 접지를 가능하게 한다. 또한, 접착제층을 메시상 영역측에 도공(塗工)한 경우에 일어나기 쉬운 접착제층의 접지용 영역으로의 유출, 일탈, 혹은 광학 필터와 접착제층의 위치 어긋남도 없다.According to the present invention, as an optical filter laminated on an electromagnetic shielding sheet, a sheet-bonded adhesive optical filter having the predetermined shape and dimensions in advance and in which the adhesive is also formed in the predetermined shape dimensions in advance is prepared, and the electromagnetic shielding Peeling off the other optical filter layer from the electromagnetic shielding sheet on the ground of the composite filter from the step of adhering and laminating the sheet-shaped adhesive optical filter to the sheet and exposing the edge of the electromagnetic shielding sheet. Even abolishing the removal process enables exposure and grounding of the electromagnetic shielding sheet. In addition, there is no outflow or deviation of the adhesive layer into the grounding region, which is likely to occur when the adhesive layer is coated on the mesh-like region side, or there is no positional shift between the optical filter and the adhesive layer.

본 발명에 따른 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법에서는, 상기 전자파 차폐 시트로서, 상기 메시상 영역의 라인부의 높이가 3㎛ 이하, 메시상 영역의 개구부의 개구 폭이 150㎛ 이상이고, 또한 메시상 영역의 개구부에 평탄화층의 피복이 없는 전자파 차폐 시트를 이용함과 함께, 상기 매엽화 접착성 광학 필터로서, 접착 및 적층 시에 유동성의 접착제층을 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 이용하는 것이 바람직하다. 이와 같은 경우에는, 메시면으로의 평탄화 공정을 생략하면서, 전자 파 차폐 시트와 광학 필터의 적층 및 접착시에 메시의 개구부 내에 기포가 잔류하는 것을 방지할 수 있기 때문에, 상기 기포의 광 산란에 의한 복합 필터의 흐림값(헤이즈)이 상승한다고 하는 문제점을 회피할 수 있고, 투명성이 높은 복합 필터를 생산 효율 좋게 얻을 수 있다.In the manufacturing method of the composite filter for a display which concerns on this invention, as said electromagnetic wave shielding sheet, the height of the line part of the said mesh-like area | region is 3 micrometers or less, the opening width of the opening part of a mesh-like area | region is 150 micrometers or more, and a mesh-like area | region It is preferable to use the sheet | seat adhesive optical filter which has a fluidic adhesive layer at the time of adhesion | attachment and lamination | stacking as said sheet | leaf adhesive adhesive filter, while using the electromagnetic wave shielding sheet which does not coat | cover a planarization layer in the opening part of. In such a case, bubbles can be prevented from remaining in the openings of the mesh at the time of lamination and adhesion of the electromagnetic wave shielding sheet and the optical filter while omitting the planarization step to the mesh surface. The problem that the blur value (haze) of the composite filter rises can be avoided, and a composite filter with high transparency can be obtained with high production efficiency.

본 발명은, 전자파 차폐 시트와 광학 필터의 적층체로 이루어지는 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법이며, This invention is a manufacturing method of the composite filter for display which consists of a laminated body of an electromagnetic wave shielding sheet and an optical filter,

(A) 투명 기재의 한쪽 면에 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮는 것이 가능한 메시상 영역과, 상기 메시상 영역의 주위의 적어도 일부에 접지용 영역을 갖는 도전체층이 적어도 적층되어 이루어지는 전자파 차폐 시트를 준비하는 공정과, (A) Electromagnetic shielding, in which a mesh-like region capable of covering all of the image display regions of the display applied to one side of the transparent substrate and a conductor layer having a grounding region on at least a portion of the periphery of the mesh-like region are laminated at least The process of preparing the sheet,

(B) 한쪽 면에 접착제층이 적층되어 이루어지고, 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분을 모두 덮음과 함께, 상기 접지용 영역의 적어도 일부를 노출하는 것이 가능한 형상 및 치수를 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 준비하는 공정과, (B) A shape and dimension capable of exposing at least a part of the grounding area while covering all of the portions of the electromagnetic shielding sheet that oppose the image display area of the electromagnetic shielding sheet. Preparing a sheetwise adhesive optical filter having

(C) 상기 매엽화 접착성 광학 필터의 접착제층측을, 상기 전자파 차폐 시트의 도전체층측을 향하여, 또한 상기 매엽화 접착성 광학 필터가 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분 바로 위에 대치하도록 위치 정합한 상태에서, 상기 전자파 차폐 시트에 상기 매엽화 접착성 광학 필터를 접착 및 적층함과 함께, 상기 전자파 차폐 시트의 접지용 영역의 적어도 일부를 노출시키는 공정을 갖는 것을 특징으로 하는 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법이 다.(C) The part where the adhesive layer side of the said sheet | leaf adhesive optical filter faces toward the conductor layer side of the said electromagnetic wave shielding sheet, and the said sheet | leaf adhesive optical filter opposes the image display area of the display in the said electromagnetic wave shielding sheet. Attaching and laminating said sheet-formed adhesive optical filter to said electromagnetic shielding sheet in a state where it is positioned so as to face directly thereon, and exposing at least a part of the grounding area of said electromagnetic shielding sheet. It is a manufacturing method of a composite filter for a display.

이하, 각 공정에 대하여 상세하게 설명한다.Hereinafter, each process is explained in full detail.

<(A) 전자파 차폐 시트를 준비하는 공정><(A) step of preparing electromagnetic shielding sheet>

본 발명에서의 (A)의 공정에서는, 투명 기재의 한쪽 면에 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮는 것이 가능한 메시상 영역과 상기 메시상 영역의 주위의 적어도 일부에 접지용 영역을 갖는 도전체층이 적어도 적층되어 이루어지는 전자파 차폐 시트를 준비한다.In the process of (A) in this invention, the conductor layer which has a mesh-like area | region which can cover all the image display areas of the display applied to one side of a transparent base material, and a grounding area | region in at least one part of the circumference | surroundings of the said mesh-like area | region The electromagnetic shielding sheet which is at least laminated is prepared.

본 발명에 이용되는 전자파 차폐 시트의 일례를 도1에 도시한다. 도1의 (A)는 본 발명에 이용되는 전자파 차폐 시트의 일례의 평면도이고, 도1의 (B)는 본 발명에 이용되는 전자파 차폐 시트의 일례의 단면도이다. 도1의 (A)에 도시한 바와 같이, 본 발명의 전자파 차폐용 시트(1)는, 평면 방향에서는, 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮는 것이 가능한 메시상 영역(101)과, 상기 메시상 영역의 주위의 적어도 일부에 접지용 영역(102)을 갖는 도전체층(12)이 형성되어 있다. 상기 메시상 영역(101)은 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮는 것이 가능한 치수 및 형상을 갖고, 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30)이 반드시 포함된다. 상기 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30) 외의 영역으로 되는 외연부는, 메시상 영역(101)이 포함되어도 되고, 접지용 영역(102)만으로 이루어져 있어도 된다. 접지용 영역(102)은 통상 메시상 영역(101)과 동일한 층 구성을 가지면서 개구부를 형성하지 않는 것으로서, 디스플레이에 설치한 경우에 어스(earth)를 취하기 쉽기 때문에 형성된다. 또한, 접지용 영역(102)은 개구부가 형성된 메시상이어도 된다. 접지용 영역(102)은 통상 사각형의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30) 외의 영역으로 되는 외연부인 화상 표시에 영향을 미치지 않는 부분에, 4변 주위의 액자상으로 형성되는 경우가 많지만, 메시상 영역(101)의 전체 주위가 아니더라도, 주위의 일부에 형성하는 형태이어도 되고, 3변, 2변 혹은 1변에만 형성하는 형태이어도 된다.An example of the electromagnetic wave shielding sheet used for this invention is shown in FIG. FIG. 1A is a plan view of an example of an electromagnetic shielding sheet used in the present invention, and FIG. 1B is a cross-sectional view of an example of an electromagnetic shielding sheet used in the present invention. As shown in Fig. 1A, the electromagnetic shielding sheet 1 of the present invention includes a mesh-like region 101 capable of covering all the image display regions of a display to be applied in the planar direction, and the mesh A conductor layer 12 having a grounding region 102 is formed in at least a portion around the upper region. The mesh-like region 101 has a dimension and a shape capable of covering all of the image display regions of the display to which it is applied, and necessarily includes a portion 30 that opposes the image display region of the display to which it is applied. The outer edge portion, which is an area other than the portion 30 that opposes the image display area of the display, may include the mesh-like area 101 or may consist only of the ground area 102. The grounding region 102 usually has the same layer structure as the mesh-like region 101 and does not form an opening, and is formed because it is easy to take earth when installed in a display. In addition, the grounding region 102 may be a mesh shape having an opening. Although the grounding region 102 is usually formed in a frame shape around four sides at a portion that does not affect the image display, which is an outer edge portion that is an area other than the portion 30 that is opposed to the image display region of a rectangular display, Even if it is not the whole periphery of the mesh-like area | region 101, the form may be formed in a part of periphery, and may be a form formed only in 3 sides, 2 sides, or 1 side.

또한, 도1의 (B)에 도시한 바와 같이, 본 발명의 전자파 차폐용 시트(1)는 두께 방향에서는, 투명 기재(11)의 한쪽 면에, 메시상 영역(101)과 접지용 영역(102)을 갖는 도전체층(12)이 적어도 적층되어 형성되어 있다. 본 발명의 전자파 차폐용 시트는, 도전체층의 표리면 상에, 도전성을 갖지 않는 층이 추가로 적층되어 형성되어 있어도 된다. 상기 도전성을 갖지 않는 층으로서는 예를 들면, 도전성을 갖지 않는 방청층이나 흑화층 등을 들 수 있다. 방청층이나 흑화층 등이어도, 도전성을 갖는 한 본 발명에서 도전체층에 포함된다. 도전체층의 표리면 상에 적층된 도전성을 갖지 않는 층은 도전체층과 일체로 되어, 메시상 영역이나 접지용 영역을 형성한다.As shown in Fig. 1B, the electromagnetic wave shielding sheet 1 of the present invention has a mesh-like region 101 and a grounding region on one surface of the transparent substrate 11 in the thickness direction. The conductor layer 12 having the 102 is at least laminated. The electromagnetic wave shielding sheet of the present invention may be formed by further laminating a layer having no conductivity on the front and back surfaces of the conductor layer. As a layer which does not have the said electroconductivity, the rustproof layer, blackening layer, etc. which do not have electroconductivity are mentioned, for example. Even a rustproof layer, a blackening layer, etc. are contained in a conductor layer in this invention as long as it has electroconductivity. The non-conductive layer laminated on the front and back surfaces of the conductor layer is integrated with the conductor layer to form a mesh-like region or a grounding region.

또한, 이하 도시하고 있는 전자파 차폐 시트는 모두 매엽화된 것인데, 본 발명에서 전자파 차폐 시트는 연속 띠 형상의 시트의 상태로 준비하여, 연속 띠 형상인 채로 후술하는 (C) 공정에 이용하여도 된다.In addition, although the electromagnetic wave shielding sheet shown below is all sheet-formed, in this invention, an electromagnetic wave shielding sheet may be prepared in the state of a continuous strip | belt-shaped sheet, and may be used for the process (C) mentioned later in a continuous strip | belt-shaped form. .

이하, 본 발명에 이용되는 전자파 실드 필터에 대하여, 투명 기재(11)부터 차례로 설명한다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, the electromagnetic shielding filter used for this invention is demonstrated in order from the transparent base material 11.

[투명 기재][Transparent mention]

투명 기재(11)는 기계적 강도가 약한 메시층을 보강하기 위한 층이다. 따라서, 기계적 강도와 함께 광 투과성을 가진다면, 그 외 내열성, 절연성 등도 적절히 감안한 후에, 용도에 부합한 것을 선택 사용하면 된다. 투명 기재의 구체예로서는 예를 들면, 수지판, 수지 시트(내지는 필름, 이하 마찬가지), 유리판 등이다.The transparent base material 11 is a layer for reinforcing the mesh layer of weak mechanical strength. Therefore, if it has light transmittance together with mechanical strength, after considering other heat resistance, insulation, etc. suitably, what is necessary should just be selected and used according to a use. As a specific example of a transparent base material, it is a resin plate, a resin sheet (a film, the following similarly), a glass plate, etc., for example.

수지판, 수지 시트 등으로서 이용하는 투명 수지로서는 예를 들면, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트, 테레프탈산-이소프탈산-에틸렌글리콜 공중합체, 테레프탈산-시클로헥산디메탄올-에틸렌글리콜 공중합체 등의 폴리에스테르계 수지, 나일론 6 등의 폴리아미드계 수지, 폴리프로필렌, 폴리메틸펜텐 등의 폴리올레핀계 수지, 폴리메틸메타크릴레이트 등의 아크릴계 수지, 폴리스티렌, 스티렌-아크릴로니트릴 공중합체 등의 스티렌계 수지, 트리아세틸셀룰로오스 등의 셀룰로오스계 수지, 이미드계 수지, 폴리카보네이트 수지 등을 들 수 있다.As transparent resin used as a resin board, a resin sheet, etc., a polyethylene terephthalate, a polybutylene terephthalate, a polyethylene naphthalate, a terephthalic acid-isophthalic acid-ethylene glycol copolymer, a terephthalic acid-cyclohexane dimethanol-ethylene glycol copolymer, for example Polyester resins such as polyester resins, polyamide resins such as nylon 6, polyolefin resins such as polypropylene and polymethylpentene, acrylic resins such as polymethyl methacrylate, styrene such as polystyrene and styrene-acrylonitrile copolymers Cellulose resins such as resins and triacetyl cellulose, imide resins, polycarbonate resins, and the like.

또한, 이들 수지는 수지 재료적으로는, 단독 또는 복수 종류의 혼합 수지(폴리머-앨로이를 포함함)로서 이용되고, 또한 층적으로는, 단층 또는 2층 이상의 적층체로서 이용된다. 또한, 수지 시트의 경우, 1축 연신이나 2축 연신한 연신 시트가 기계적 강도의 점에서 더 바람직하다.In addition, these resins are used as a resin material as single or multiple types of mixed resin (including a polymer alloy), and are used as a single layer or a laminated body of two or more layers. In the case of the resin sheet, a uniaxially stretched or biaxially stretched stretched sheet is more preferable in terms of mechanical strength.

또한, 이들 수지 중에는, 필요에 따라 적절하게 자외선 흡수제, 충전제, 가소제, 대전 방지제 등의 첨가제를 첨가하여도 된다.Moreover, you may add additives, such as a ultraviolet absorber, a filler, a plasticizer, an antistatic agent, suitably in these resin as needed.

또한, 유리판의 유리로서는, 석영 유리, 붕규산 유리, 소다라임 유리 등이 있고, 더 바람직하게는 열 팽창률이 작고 치수 안정성 및 고온 가열 처리에서의 작 업성이 우수하고, 또한 유리 중에 알칼리 성분을 포함하지 않는 무알칼리 유리 등을 들 수 있고, 디스플레이의 전면 기판 등으로 하는 전극 기판과 겸용할 수도 있다.In addition, the glass of the glass plate includes quartz glass, borosilicate glass, soda-lime glass, and the like, and more preferably has a low coefficient of thermal expansion, excellent dimensional stability and workability in high temperature heat treatment, and no alkali component in the glass. An alkali free glass etc. which are not mentioned can also be mentioned, It can also be combined with the electrode substrate used as a front substrate of a display, etc.

또한, 투명 기재의 두께는 용도에 부합한 것이라면 되고 특별히 제한은 없으며, 투명 수지로 이루어지는 경우에는, 통상 12∼1000㎛ 정도인데, 바람직하게는 50∼500㎛이다. 한편, 투명 기재가 유리판인 경우에는, 통상 1∼5㎜ 정도가 바람직하다. 모든 재료에서, 상기 미만의 두께로 되면 기계적 강도가 부족하여 휨이나 이완, 파단 등이 일어나고, 상기를 초과하는 두께로 되면 과잉 성능으로 비용 상승으로 되고, 또한 박형화가 어려워진다.In addition, the thickness of a transparent base material should just be suited for a use, and there is no restriction | limiting in particular, When it consists of transparent resin, although it is about 12-1000 micrometers normally, Preferably it is 50-500 micrometers. On the other hand, when a transparent base material is a glass plate, about 1-5 mm is preferable normally. In all materials, when the thickness is less than the above, the mechanical strength is insufficient to cause warpage, relaxation, breakage, or the like, and when the thickness exceeds the thickness, the cost increases due to the excess performance, and the thickness becomes difficult.

또한, 투명 기재로서는, 이들 무기 재료, 유기 재료로 이루어지는, 시트(내지는 필름), 판 등을 적용할 수 있고, 또한 투명 기재는 전면 기판 및 배면 기판 등으로 이루어지는 디스플레이 본체의 일 구성 요소인 전면 기판과 겸용하여도 되지만, 전면 기판의 앞에 배치하는 전면 필터로서 전자파 실드 필터를 이용하는 형태에서는, 얇음, 가벼움의 점에서, 판보다 시트가 우수하고, 또한 깨지지 않는 등의 점에서도, 유리판보다 수지 시트가 우수하다.Moreover, as a transparent base material, the sheet | seat (film | film | coat), board, etc. which consist of these inorganic materials and organic materials are applicable, and the transparent base material is a front substrate which is one component of the display main body which consists of a front substrate, a back substrate, etc. Although the present invention may be used as a front filter disposed in front of the front substrate, the sheet is superior to the sheet in terms of thinness and lightness, and the resin sheet is better than the glass sheet in terms of thinness and lightness. great.

또한, 전자파 실드 필터를 연속적으로 제조하여 생산성을 향상시킬 수 있는 점에서는, 투명 기재는 메시층 형성 등의 적어도 제조 초기의 단계에서는, 연속 띠 형상의 시트의 형태로 취급하는 것이 바람직하다.In addition, from the point which can continuously manufacture an electromagnetic wave shield filter and improve productivity, it is preferable to handle a transparent base material in the form of a continuous strip | belt-shaped sheet at least at the initial stage of manufacture, such as mesh layer formation.

이와 같은 점에서, 투명 기재로서 수지 시트가 바람직한 재료인데, 수지 시트 중에서도, 특히 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트 등의 폴리 에스테르계 수지 시트가, 투명성, 내열성, 비용 등의 점에서 바람직하고, 더 바람직하게는 2축 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트 시트가 최적이다. 또한, 투명 기재의 투명성은 높을수록 좋지만, 바람직하게는 가시광선 투과율로 80% 이상으로 되는 광 투과성이 좋다.In this regard, the resin sheet is a preferred material as the transparent base material, and among the resin sheets, polyester resin sheets such as polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate are particularly preferable in terms of transparency, heat resistance, cost, and the like. Preferably, biaxially stretched polyethylene terephthalate sheets are optimal. Moreover, although the transparency of a transparent base material is so good that it is high, it is preferable that the light transmittance which becomes 80% or more in visible light transmittance is preferable.

또한, 수지 시트 등의 투명 기재는, 적절하게 그 표면에, 코로나 방전 처리, 플라즈마 처리, 오존 처리, 프레임 처리, 프라이머 처리, 예열 처리, 제진애 처리, 증착 처리, 알칼리 처리 등의 공지의 이접착 처리를 행하여도 된다.In addition, transparent base materials, such as a resin sheet, can be suitably known on the surface of well-known easily bonding, such as a corona discharge treatment, a plasma treatment, an ozone treatment, a frame treatment, a primer treatment, a preheating treatment, a dust removal treatment, a vapor deposition treatment, and an alkali treatment. You may perform a process.

[도전체층][Conductor Layer]

도전체층(12)은 도전성을 갖는 층으로서, 전자파 차폐 기능을 담당하는 층으로서, 또한 그 자체는 불투명성이어도, 메시상의 형상으로 개구부가 존재함으로써, 전자파 실드 성능과 광 투과성을 양립시키고 있다. 메시상 영역(101)을 형성하고 있는 도전체층(12)의 일례를 도2에 도시한다. 메시상 영역(101)을 형성하고 있는 도전체층(12)은 개구부(103)가 촘촘하게 배열한 메시상이고, 상기 메시상 영역은 개구부(103)와 틀을 이루고 있는 라인부(104)로 구성되어 있다.The conductor layer 12 is an electrically conductive layer and serves as an electromagnetic wave shielding function, and even though the layer itself is opaque, the presence of an opening in a mesh shape makes the electromagnetic shielding performance and light transmittance compatible. An example of the conductor layer 12 which forms the mesh-like area | region 101 is shown in FIG. The conductor layer 12 forming the mesh-like region 101 is a mesh image in which the openings 103 are densely arranged, and the mesh-like region is composed of a line portion 104 forming a frame with the opening 103. .

본 발명에서, 메시상 영역이나 상기 접지용 영역을 형성하고 있는 도전체층의 재료 및 형성 방법은 특별히 한정되는 것은 아니며, 종래 공지의 광 투과성의 전자파 차폐 시트에서의 각종 도전체층을 적절히 채택할 수 있는 것이다. 도전체층은 통상 금속층을 주로 하고, 이에 추가하여, 후술하는 바와 같은 도전 처리층이나, 경우에 따라 도전성을 갖는 흑화층이나 방청층을 포함하는 것이다.In the present invention, the material and formation method of the conductor layer forming the mesh-like region and the grounding region are not particularly limited, and various conductor layers in the conventionally known light-transmitting electromagnetic wave shielding sheet can be appropriately adopted. will be. The conductor layer is usually mainly composed of a metal layer, and in addition to this, a conductive treatment layer as described later, and optionally a blackening layer or rustproof layer having conductivity.

메시의 형상은 임의이며 특별히 한정되지 않지만, 개구부의 형상으로서는 정 방형이 대표적이다. 개구부의 형상은 예를 들면, 정삼각형 등의 삼각형, 정방형, 장방형, 마름모꼴, 사다리꼴 등의 사각형, 육각형 등의 다각형, 혹은, 원형, 타원형 등을 들 수 있다. 메시는 이들 형상으로 이루어지는 복수의 개구부를 갖고, 개구부 사이는 통상 폭이 균일한 라인상의 라인부로 이루어지고, 통상은 개구부와 개구부 사이는 전체 면에서 동일 형상 동일 사이즈이다. 구체적 사이즈를 예시하면, 개구율이나 메시의 비시인성의 점에서, 개구부 사이의 라인부(104)의 폭은, 도2에 도시한 바와 같이 라인 폭(W)이라고 칭하고, 25㎛ 이하, 바람직하게는 20㎛ 이하인 것이 바람직하다. 단, 전자파 차폐 효과의 발현, 파단 방지를 위해서는, 적어도5㎛ 이상 확보하는 것이 바람직하다. 또한, 개구부의 개구 폭은 [라인 피치(P)]-[라인 폭(W)]으로 표시되고, 본 발명에서는 150㎛ 이상, 바람직하게는 200㎛ 이상으로 하는 것이, 광 투과성, 및 후술하는 광학 필터와의 적층 시에 개구부 내에 기포가 잔류하기 어려운 점으로부터 바람직하다. 단, ㎒∼㎓대의 전자파 차폐성 발현을 위해서는, 최대 3000㎛ 이하로 한다. 또한, 본 발명에서는, 최종적으로 얻어지는 메시상 영역의 두께, 즉, 개구부 사이의 라인부(104)의 높이(H)를 3㎛ 이하로 하는 것이 바람직하다. 이와 같은 경우에는, 광학 필터와의 적층 전에 미리 메시면으로의 평탄화 공정을 생략한 경우이더라도, 전자파 차폐 시트와 광학 필터의 적층 및 접착시에 금속 메시의 개구부 내에 접착제층이 균일하게 들어가기 쉽고, 개구부 내에 기포가 잔류하기 어렵기 때문이다. 이 경우에는, 상기 기포의 광 산란에 의한 복합 필터의 흐림값(헤이즈)이 상승한다고 하는 문제점을 회피할 수 있고, 투명성이 높은 복합 필터를 생산 효율 좋게 얻을 수 있다. 금속의 전기 저항값이 증가하여 전자파 차폐 효과가 손상되기 쉬워지지 않도록, 전자파 차폐 기능의 점을 고려하면, 메시상 영역의 라인부의 높이는 1∼3㎛로 되도록 하는 것이 더욱 바람직하다. 또한, 메시상 영역의 라인부의 높이는 라인부(104)를 형성하는 층의 두께를 모두 포함하는 총 두께를 말한다. 예를 들면, 라인부(104)가 도전체층만으로 이루어지는 경우에는, 라인부의 높이는 도전체층의 두께와 동등하지만, 예를 들면, 라인부가 도전체층, 비도전성 흑화층 및 비도전성 방청층으로 이루어지는 경우에는, 라인부의 높이는 도전체층, 비도전성 흑화층 및 비도전성 방청층의 두께의 합계 값으로 된다. 또한, 메시상 영역의 바이어스 각도(메시의 라인부와 전자파 차폐 시트의 외주변이 이루는 각도)는, 디스플레이의 화소 피치나 발광 특성을 고려하여, 모아레(moire)가 나타나기 어려운 각도로 적절히 설정하면 된다.Although the shape of a mesh is arbitrary and it does not specifically limit, Square shape is typical as a shape of an opening part. The shape of the opening includes, for example, a triangle such as an equilateral triangle, a square, a rectangle, a rectangle such as a rhombus and a trapezoid, a polygon such as a hexagon, or a circle or an ellipse. The mesh has a plurality of openings formed in these shapes, and the openings are usually composed of line-like line portions having a uniform width, and usually between the openings and the openings are the same shape and the same size throughout. To illustrate the specific size, in view of the opening ratio and the invisibility of the mesh, the width of the line portion 104 between the openings is referred to as the line width W, as shown in Fig. 2, and is preferably 25 µm or less. It is preferable that it is 20 micrometers or less. However, in order to express the electromagnetic wave shielding effect and prevent breakage, it is desirable to secure at least 5 µm or more. In addition, the opening width of an opening part is represented by [line pitch P]-[line width W], and in this invention, it is 150 micrometers or more, Preferably it is 200 micrometers or more, light transmittance and the optics mentioned later It is preferable from the point which a bubble does not remain in an opening part at the time of lamination | stacking with a filter. However, in order to express the electromagnetic wave shielding property of MHz to GHz, it is set to 3000 micrometers or less at maximum. Moreover, in this invention, it is preferable to make thickness of the finally obtained mesh-like area | region, ie, height H of the line part 104 between opening parts into 3 micrometers or less. In such a case, even when the planarization process to the mesh surface is omitted before lamination with the optical filter, the adhesive layer easily enters the opening of the metal mesh uniformly at the time of lamination and adhesion of the electromagnetic shielding sheet and the optical filter. This is because bubbles hardly remain in the interior. In this case, the problem that the blur value (haze) of the composite filter by light scattering of the bubble rises can be avoided, and a composite filter with high transparency can be obtained with high production efficiency. In consideration of the electromagnetic shielding function, the height of the line portion of the mesh-like region is more preferably 1 to 3 µm so that the electric resistance value of the metal does not increase and the electromagnetic shielding effect is not easily impaired. In addition, the height of the line portion of the mesh-like region refers to the total thickness including all the thicknesses of the layers forming the line portion 104. For example, when the line part 104 consists only of a conductor layer, the height of a line part is equivalent to the thickness of a conductor layer, For example, when a line part consists of a conductor layer, a nonelectroconductive blackening layer, and a nonelectroconductive rustproof layer, The height of the line portion is a total value of the thicknesses of the conductor layer, the nonconductive blackening layer, and the nonconductive rustproof layer. In addition, the bias angle (angle formed between the line portion of the mesh and the outer periphery of the electromagnetic shielding sheet) of the mesh region may be appropriately set to an angle at which moire is hard to appear in consideration of the pixel pitch of the display and light emission characteristics. .

이와 같은, 메시상 영역을 갖는 도전체층이 적어도 적층되어 이루어지는 전자파 차폐용 시트를 준비하는 방법으로서는 특별히 제한되지 않고, 예를 들면 다음 4개의 방법을 들 수 있다.The method for preparing the electromagnetic wave shielding sheet in which the conductor layer having such a mesh region is at least laminated is not particularly limited. For example, the following four methods may be mentioned.

(1) 투명 기재에 도전 잉크를 패턴 형상으로 인쇄하고, 상기 도전 잉크층 상에 금속 도금하는 방법(예를 들면, 일본 특허 공개 제2000-13088호 공보).(1) A method of printing a conductive ink in a pattern shape on a transparent substrate and plating the metal on the conductive ink layer (for example, Japanese Patent Laid-Open No. 2000-13088).

(2) 투명 기재에 도전 잉크 또는 화학 도금 촉매 함유 감광성 도포액을 전체 면에 도포하고, 상기 도포층을 포토리소그래피법으로 메시상으로 한 후에, 상기 메시의 위에 금속 도금하는 방법{예를 들면, 스미토모오사카시멘트(주) 신재료 사업부 신규 재료 연구소 신재료 연구 그룹, “광 해상성 화학 도금 촉매”, [online], 게재 연월일 기재 없음, 스미토모오사카시멘트(주), [2003년 1월 7일 검색], 인터 넷<URL:http://www.socnb.com/product/hproduct/display.html>}.(2) A method of applying a conductive ink or a chemical plating catalyst-containing photosensitive coating liquid to a transparent substrate over the entire surface, making the coating layer into a mesh by photolithography, and then metal plating on the mesh (for example, Sumitomo Osaka Cement New Materials Division New Materials Research Center New Materials Research Group, “Photoresistance Chemical Plating Catalyst,” [online], No Publication Date, Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd., [January 7, 2003 Search ], Internet <URL: http: //www.socnb.com/product/hproduct/display.html>}.

(3) 투명 기재와 금속박을 접착제로 적층한 후에, 금속박을 포토리소그래피법으로 메시상으로 한다(예를 들면, 일본 특허 공개 평11-145678호 공보).(3) After laminating the transparent substrate and the metal foil with the adhesive, the metal foil is formed into a mesh by the photolithography method (for example, Japanese Patent Laid-Open No. 11-145678).

(4) 투명 기재의 한쪽 면에 금속 박막을 스퍼터 등에 의해 형성하여 도전 처리층을 형성하고, 그 위에 전해 도금에 의해 금속 도금층으로서 금속층을 형성한 투명 기재를 준비하고, 상기 금속 도금한 투명 기재의 금속 도금층 및 도전 처리층을, 포토리소그래피법으로 메시상으로 한다(예를 들면, 일본 특허 제3502979호 공보, 일본 특허 공개 2004-241761호 공보).(4) A metal thin film was formed on one surface of the transparent substrate by sputtering or the like to form a conductive treatment layer, and a transparent substrate having a metal layer formed thereon as a metal plating layer by electrolytic plating was prepared thereon. The metal plating layer and the conductive treatment layer are formed into a mesh by photolithography (for example, Japanese Patent No. 3502979 and Japanese Patent Laid-Open No. 2004-241761).

그 중에서도, 본 발명에서는 특히, 투명성 및 메시 정밀도가 우수하기 때문에 디스플레이 화상을 양호하게 시인할 수 있고, 또한, 제조 공정에서, 휨이나 기포의 혼입 등이 적고, 짧은 공정으로 수율이 좋아 저렴하게 제조할 수 있는 점으로부터, 상기 (4)의 방법을 사용하는 것이 특히 바람직하다. 따라서, 상기 (4)의 방법에 의해 메시상 영역을 형성하고 있는 도전체층을 갖는 전자파 차폐용 시트를 준비하는 방법을 상세하게 설명한다.Especially, in the present invention, the display image can be satisfactorily visually recognized because of its excellent transparency and mesh accuracy. In addition, there is little warpage or mixing of bubbles in the manufacturing process, and the yield is good in a short process. It is especially preferable to use the method of said (4) from the point which can be possible. Therefore, the method of preparing the electromagnetic wave shielding sheet which has the conductor layer which forms the mesh-like area | region by the method of said (4) is demonstrated in detail.

상기 (4)의 방법에 의해 형성된, 투명 기재의 한쪽 면에 메시상 영역을 형성하고 있는 도전체층이 적어도 적층되어 이루어지는 전자파 차폐 시트에 대하여, 그 일례를 도3에 도시한다. 도3은 도2의 AA 단면도 및 BB 단면도이다. 도3의 (A)는 개구부를 횡단하는 단면을 나타내고, 개구부(103)와 라인부(104)가 번갈아 구성되고, 도3의 (B)는 라인부(104)를 종단하는 단면을 나타내고, 도전체층(12)으로 이루어지는 라인부(104)가 연속해서 형성되어 있다. 도3에서, 도전체층(12)은 도전 처 리층(13)과 금속 도금층(14)(이하, 양자를 총칭하여 간단히 금속층이라고도 함)을 포함하는 것이다.An example of the electromagnetic wave shielding sheet in which at least one conductor layer forming a mesh-like region on one surface of the transparent substrate formed by the method (4) above is laminated is shown in FIG. 3. 3 is a cross-sectional view taken along line AA and BB of FIG. 3 (A) shows a cross section that crosses the opening, the opening 103 and the line portion 104 are alternately configured, and FIG. 3 (B) shows a cross section that terminates the line portion 104 and is electrically conductive. The line part 104 which consists of the body layer 12 is formed continuously. In FIG. 3, the conductor layer 12 includes a conductive treatment layer 13 and a metal plating layer 14 (hereinafter, collectively referred to simply as a metal layer).

(도전 처리층의 형성)(Formation of conductive layer)

상기한 바와 같은 투명 기재(11)에, 상기 (4)의 방법에서는, 후술하는 금속 전해 도금에 앞서 도전 처리를 행하여 도전 처리층을 형성한다. 상기 도전 처리의 방법으로서는, 공지의 도전성을 갖는 재료의 박막을 형성하면 된다. 상기 도전성을 갖는 재료로서는, 예를 들면 금, 은, 구리, 철, 니켈, 크롬 등의 금속, 혹은 이들 금속의 합금(예를 들면, 니켈-크롬 합금)으로 이루어진다. 또한, 산화 주석, ITO, ATO 등의 투명한 금속 산화물이어도 된다. 상기 도전 처리는 단층 또는 다층(예를 들면, 니켈-크롬 합금과 구리층의 적층)이어도 되고, 이들 재료를 공지의 진공 증착법, 스퍼터링법, 무전해 도금법 등의 방법으로 형성하여 도전 처리층(13)으로 한다. 상기 도전 처리층(13)의 두께는 도금 시에 필요한 도전성을 얻을 수 있으면 되기 때문에, 0.001∼1㎛ 정도의 매우 얇은 층인 것이 바람직하다.In the method of said (4), conductive processing is performed to the transparent base material 11 mentioned above before metal electroplating mentioned later, and a conductive process layer is formed. As a method of the said conductive process, what is necessary is just to form the thin film of the material which has well-known electroconductivity. Examples of the conductive material include metals such as gold, silver, copper, iron, nickel, and chromium, or alloys of these metals (for example, nickel-chromium alloys). Moreover, transparent metal oxides, such as tin oxide, ITO, ATO, may be sufficient. The conductive treatment may be a single layer or multiple layers (for example, lamination of a nickel-chromium alloy and a copper layer), and these materials may be formed by a known vacuum deposition method, a sputtering method, an electroless plating method, or the like to form a conductive treatment layer 13 ) Since the thickness of the said electroconductive process layer 13 only needs to acquire the electroconductivity required at the time of plating, it is preferable that it is a very thin layer about 0.001-1 micrometer.

(금속 도금층)(Metal plating layer)

상기 도전 처리층(13)의 면에 전해 도금법에 의해 금속 도금층(14)을 형성하여, 금속 도금 투명 기재로 한다. 상기 금속 도금층(14)의 재료로서는, 예를 들면 금, 은, 구리, 철, 니켈, 크롬 등 충분히 전자파를 실드할 수 있는 정도의 도전성을 갖는 금속, 혹은 이들 금속을 포함하는 합금을 적용할 수 있다. 금속 도금층(14)은 단체가 아니어도, 다층이어도 되고, 전해 도금의 용이함과 도전성으로부터 구리 또는 구리 합금이 바람직하다. 본 발명에서는, 전술한 바와 같이 메시상 영역의 라인부의 높이를 1∼3㎛로 하는 것이 바람직하기 때문에, 상기 금속 도금층(14)의 두께는 최대 2㎛ 정도인 것이 바람직하다. 상기 메시상 영역의 라인부의 높이가 그 이하의 두께에서는, 금속의 전기 저항값이 증가하여 전자파 차폐 효과가 손상되기 쉽고, 그 이상의 두께에서는, 메시로 가공하였을 때에 라인부와 개구부의 단차가 커지고, 접착제층을 적층할 때에 기포가 잔류하기 쉬워진다. 또한, 원하는 고 정밀도의 메시의 형상을 얻을 수 없고, 그 결과 실질적인 개구율이 낮아지고, 광선 투과율이 저하하고, 또한 시각도 저하하여, 화상의 시인성이 저하한다.The metal plating layer 14 is formed in the surface of the said conductive process layer 13 by the electroplating method, and it is set as a metal plating transparent base material. As the material of the metal plating layer 14, for example, gold, silver, copper, iron, nickel, chromium, or the like, or a metal having a conductivity sufficient to shield electromagnetic waves, or an alloy containing these metals can be used. have. The metal plating layer 14 may be single or multi-layered, and copper or a copper alloy is preferable from the ease of electroplating and electroconductivity. In the present invention, as described above, the height of the line portion of the mesh region is preferably set to 1 to 3 µm, so that the thickness of the metal plating layer 14 is preferably about 2 µm at the maximum. If the height of the line portion of the mesh-like region is less than or equal to the thickness, the electric resistance value of the metal increases and the electromagnetic wave shielding effect is likely to be impaired, and at higher thicknesses, the level difference between the line portion and the opening portion becomes larger when processed into a mesh. Bubbles tend to remain when the adhesive layer is laminated. In addition, the desired high-precision mesh shape cannot be obtained, and as a result, the actual aperture ratio is lowered, the light transmittance is lowered, the time is also lowered, and the visibility of the image is lowered.

(흑화층)(Black layer)

전자파 차폐용 시트(1)에의 외광을 흡수시켜, 디스플레이의 화상의 시인성을 향상하기 위해서, 메시상 영역을 형성하고 있는 도전체층(12)의 관찰측에 흑화 처리를 행하여, 콘트라스트감을 내는 것이 바람직하다. 이 때문에, 도4에 도시된 바와 같이, 금속 도금층(14)의 적어도 한쪽 면에 필요에 따라, 흑화층(15A 및/또는 15B)을 형성한다. 상기 흑화층은 금속 도금층(14) 면을 조화하거나, 전체 가시광 스펙트럼에 걸쳐 광 흡수성을 부여(흑화)하거나, 혹은 양자를 병용하거나 중의 어느 하나에 의해 행한다. 또한, 투명 기재(11) 면에 흑화층을 형성하는 경우에는, 상기 투명 기재에 도전 처리를 행하고, 흑색 도금층을 형성한 후에, 금속 도금층(14)을 형성하면 된다.In order to absorb the external light to the electromagnetic wave shielding sheet 1 and to improve the visibility of the image of the display, it is preferable to perform a blackening treatment on the observation side of the conductor layer 12 forming the mesh region to give a sense of contrast. . For this reason, as shown in FIG. 4, blackening layer 15A and / or 15B is formed in at least one surface of the metal plating layer 14 as needed. The said blackening layer is performed by either roughening the surface of the metal plating layer 14, giving light absorbency (blackening) over the whole visible light spectrum, or using both together. In addition, when forming a blackening layer in the surface of the transparent base material 11, what is necessary is just to form the metal plating layer 14 after conducting a conductive process to the said transparent base material and forming a black plating layer.

흑화층(15A, 15B)으로서는, 금속 산화물, 금속 황화물의 형성이나 각종 수법을 적용할 수 있다. 철의 경우에는, 통상 스팀 중, 450∼470℃ 정도의 온도에서, 10∼20분간 노출시켜, 1∼2㎛ 정도의 산화막(흑화막)을 형성하는데, 농질산 등의 약품 처리에 의한 산화막(흑화막)이어도 된다. 또한, 구리의 경우에는, 구리를 황산, 황산구리 및 황산코발트 등으로 이루어지는 전해액 중에서, 음극 전해 처리를 행하여, 카티온성 입자를 부착시키는 캐소딕 전착이 바람직하다. 상기 카티온성 입자를 둠으로써 조화하고, 동시에 흑색이 얻어진다. 상기 카티온성 입자로서는, 구리 입자, 구리와 다른 금속과의 합금 입자를 적용할 수 있지만, 바람직하게는 구리-코발트 합금의 입자이다. 상기 카티온성 입자의 입경은, 흑 농도의 점으로버터, 평균 입경 0.1∼1㎛ 정도가 바람직하다.As the blackening layers 15A and 15B, formation of metal oxides and metal sulfides and various methods can be applied. In the case of iron, an oxide film (blackening film) of about 1 to 2 μm is formed by exposing for 10 to 20 minutes at a temperature of about 450 to 470 ° C. in steam. Film). In the case of copper, cathodic electrodeposition in which copper is subjected to cathodic electrolytic treatment in an electrolyte solution composed of sulfuric acid, copper sulfate, cobalt sulfate, and the like to adhere cationic particles is preferable. Harmonization is provided by placing the cationic particles, and black is obtained at the same time. As said cationic particle, although copper particle | grains, the alloy particle of copper and another metal can be applied, Preferably it is a particle | grain of a copper-cobalt alloy. As for the particle size of the said cationic particle, the point of black density | concentration is preferably a butter and about 0.1-1 micrometer in average particle diameter.

상기 흑화층의 바람직한 흑 농도는 0.6 이상이다. 또한, 흑 농도의 측정 방법은, COLOR CONTROL SYSTEM의 GRETAG SPM100-11(키모토사 제조, 상품명)을 이용하여, 관찰 시야각 10도, 관찰 광원 D50, 조명 타입으로서 농도 표준 ANSIT로 설정하고, 백색 캐리브레이션 후에, 시험편을 측정한다. 또한, 상기 흑화층의 광선 반사율로서는 5% 이하가 바람직하다. 광선 반사율은 JIS-K7105에 준거하여, 헤이즈 미터 HM150(무라카미색채사 제조, 상품명)을 이용하여 측정한다. 또한, 반사율의 측정 대신에, 색차계에 의해 반사의 Y값으로 나타내어도 되고, 이 때에는 Y값으로서 10 이하가 바람직하다.Preferable black density | concentration of the said blackening layer is 0.6 or more. In addition, the measurement method of black density was set to density standard ANSIT as 10 degree of observation viewing angle, observation light source D50, and illumination type using GRETAG SPM100-11 (Kimomoto Co., Ltd. brand name) of COLOR CONTROL SYSTEM, and white calibration. After that, the test piece is measured. Moreover, as a light reflectance of the said blackening layer, 5% or less is preferable. The light reflectance is measured using a haze meter HM150 (manufactured by Murakami Corporation, trade name) in accordance with JIS-K7105. In addition, instead of measuring a reflectance, you may represent with the Y value of reflection by a color difference meter, In this case, 10 or less is preferable as a Y value.

(방청층)(Rustproof floor)

또한, 금속 도금층(14)의 적어도 한쪽 면을 덮도록, 또한 흑화층을 형성한 경우에는, 흑화층(15A 및/또는 15B)의 적어도 한쪽 면을 덮도록, 방청층(16A 및/또는 16B)을 형성하는 것이 바람직하다.Moreover, when the blackening layer is formed so that at least one surface of the metal plating layer 14 may be formed, the rustproof layer 16A and / or 16B may be covered so that at least one surface of the blackening layer 15A and / or 15B may be covered. It is preferable to form

상기 방청층(16A, 16B)은 방청 기능과 흑화층의 탈락이나 변형을 방지하기 위해서, 적어도 흑화층 상에 형성하는 것이 바람직하다. 상기 방청층(16B)으로서는, 니켈, 아연 및/또는 구리의 산화물, 또는 크로메이트 처리층을 적용할 수 있다. 니켈, 아연 및/또는 구리의 산화물의 형성은, 공지의 도금법으로 되고, 두께로서는, 0.001∼1㎛ 정도, 바람직하게는 0.001∼0.1㎛이다.The rustproof layers 16A, 16B are preferably formed on at least the blackened layer in order to prevent the rust preventive function and the falling off or deformation of the blackened layer. As the rustproof layer 16B, an oxide of nickel, zinc and / or copper or a chromate treated layer can be used. Formation of the oxides of nickel, zinc and / or copper is known plating method, and the thickness is about 0.001 to 1 µm, preferably 0.001 to 0.1 µm.

방청층(16A)을 투명 기재(11) 면의 흑화층(15A) 면에 형성하는 경우에는, 투명 기재에 도전 처리를 행하여, 상기한 16B와 마찬가지의 재료 및 방법으로 방청층(16A)을 형성하면 된다. 이 경우에는, 상기 방청층(16A) 면에 흑색 도금층(흑화층(15A)에 상당함), 금속 도금층(14), 추가로 필요에 따라, 흑화층(15B), 방청층(16B)을 순차 형성한다.In the case where the rust-preventing layer 16A is formed on the surface of the blackening layer 15A on the surface of the transparent substrate 11, the transparent substrate is subjected to conductive treatment to form the rust-preventing layer 16A by the same material and method as in the above-described 16B. Just do it. In this case, the black plating layer (corresponding to the blackening layer 15A), the metal plating layer 14, and the blackening layer 15B and the rustproof layer 16B are sequentially arranged on the surface of the rustproof layer 16A. Form.

흑화층(15A, 15B) 및 방청층(16A, 16B)는 적어도 관찰측에 형성하면 되고, 콘트라스트가 향상하여 디스플레이의 화상의 시인성이 좋아진다. 또한, 다른 쪽 면, 즉 디스플레이면측에 형성하여도 되고, 디스플레이로부터 발생하는 미광이 억제되기 때문에, 화상의 시인성이 더욱 향상된다.The blackening layers 15A and 15B and the rustproof layers 16A and 16B may be formed at least on the observation side, and the contrast is improved to improve the visibility of the image on the display. Further, the light may be formed on the other side, that is, the display surface side, and stray light generated from the display is suppressed, so that the visibility of the image is further improved.

다음으로, 전술한 바와 같이 형성된 투명 기재 상의 도전체층을 포토리소그래피법으로 메시상으로 하는 공정에 대하여 설명한다.Next, the process of making the conductor layer on the transparent base material formed as mentioned above into a mesh form by the photolithographic method is demonstrated.

우선, 상기한 바와 같이 준비한 투명 기재 상의 도전체층, 예를 들면 투명 기재 상의 금속층(금속 도금층)(14)면에 레지스트층을 형성하고, 메시 패턴화하고, 레지스트층으로 덮여 있지 않은 부분의 금속층(14)을 에칭에 의해 제거한 후에, 레지스트층을 제거하는 소위 포토리소그래피법으로 메시상의 금속층으로 한다. 또한, 기존의 설비를 사용할 수 있고, 이들 제조 공정의 대부분을 연속적으로 행함으 로써, 품질이 좋고 또한 생산 효율이 높아 수율이 좋고, 저렴하게 생산할 수 있다.First, a resist layer is formed on the surface of the conductor layer on the transparent substrate prepared as described above, for example, the metal layer (metal plating layer) 14 on the transparent substrate, mesh patterned, and the metal layer of the portion not covered with the resist layer ( After 14) is removed by etching, the metal layer is formed into a mesh by a so-called photolithography method in which a resist layer is removed. In addition, existing equipment can be used, and by performing most of these manufacturing processes continuously, the quality is high and the production efficiency is high, the yield is good, and it can produce cheaply.

(포토리소그래피법)(Photolithography)

상기 적층체의 도전체층면에 레지스트층을 메시 패턴상으로 형성하고, 레지스트층으로 덮여 있지 않은 부분의 도전체층을 에칭에 의해 제거한 후에, 레지스트층을 제거하는 포토리소그래피법으로 메시상으로 한다.The resist layer is formed in a mesh pattern on the conductor layer surface of the laminate, and after the conductor layer in a portion not covered with the resist layer is removed by etching, the resist layer is removed into a mesh form by a photolithography method.

(마스킹)(Masking)

우선, 투명 기재(11)와 도전체층(12)의 적층체의 도전체층측의 면을 포토리소그래피법으로 메시상으로 하고, 메시상 영역(101)을 형성한다. 이 공정도, 띠 형상으로 연속해서 감긴 롤 형상의 적층체를 가공하여 행하는(권취 가공, 롤투롤 가공이라고 함) 것이 바람직하다. 상기 적층체를 연속적 또는 간헐적으로 반송하면서, 이완하지 않고 신장한 상태에서, 마스킹, 에칭, 레지스트 박리한다. 투명 기재(11)로서 유리를 이용하는 경우에는, 1장마다 가공한다(매엽 가공, 매엽 공정이라고 함).First, the surface of the conductor layer side of the laminate of the transparent substrate 11 and the conductor layer 12 is meshed by the photolithography method, and the mesh-like region 101 is formed. It is also preferable that this process is performed by processing the roll-shaped laminated body wound continuously in strip | belt shape (referred to a winding process and a roll-to-roll process). Masking, etching, and resist peeling are carried out in an elongated state without being relaxed while conveying the laminate continuously or intermittently. When glass is used as the transparent base material 11, it processes every sheet (it is called a sheet | leaf process and a sheet | leaf process).

우선, 마스킹은, 예를 들면 메시상 영역을 형성하는 도전체층(12) 상에 감광성 레지스트를 도포하고, 건조한 후에, 소정의 패턴판(포토마스크)으로 밀착 노광하고, 수 현상하고, 경막 처리 등을 실시하고, 베이킹한다. 또한, 감광성 레지스트의 네거티브형, 포지티브형 모두 사용 가능하다. 감광성 레지스트가 네거티브형인 경우에는, 패턴판의 메시 패턴은 라인부가 투명한 포지티브(양화)로 한다. 또한 감광성 레지스트가 포지티브형인 경우에는, 패턴판의 메시 패턴은 개구부가 투명한 네거티브(음화)로 한다. 또한, 노광 패턴으로서는, 전자파 차폐용 시트로서 원하는 패턴이고, 최저한 메시상 영역의 패턴으로 구성된다. 또한, 필요에 따라, 도1과 같이 메시상 영역의 외주에 접지용 영역의 패턴을 추가한다.First, masking is applied, for example, by applying a photosensitive resist on the conductor layer 12 which forms a mesh-like area | region, and after drying, it contacts with a predetermined pattern plate (photomask), water-develops, dries, etc. And bake. In addition, both the negative type and the positive type of the photosensitive resist can be used. In the case where the photosensitive resist is negative, the mesh pattern of the pattern plate is a positive (positive) line part. In addition, when the photosensitive resist is positive type, the mesh pattern of a pattern plate shall be negative (negative) with an opening transparent. Moreover, as an exposure pattern, it is a desired pattern as an electromagnetic wave shielding sheet, and is comprised by the pattern of the minimum mesh-like area | region. If necessary, the pattern of the grounding region is added to the outer periphery of the mesh-like region as shown in FIG.

레지스트의 도포는 권취 가공에서는, 띠 형상의 적층체(투명 기재(11)와, 도전체층(12)의 적층체)를 연속 또는 간헐로 반송시키면서, 메시상 영역을 형성하는 도전체층(12)면에 카세인, PVA, 젤라틴 등의 레지스트를 디핑(침지), 커튼 코트, 흘림 등의 방법으로 행한다. 또한, 레지스트는 도포가 아니라, 드라이 필름 레지스트를 이용하여도 되고, 작업성을 향상시킬 수 있다. 베이킹은 카세인 레지스트의 경우, 200∼300℃에서 행하는데, 적층체의 휨을 방지하기 위해 가능한 저온도가 바람직하다.In the application of the resist, in the winding process, the surface of the conductor layer 12 which forms a mesh-like region while conveying a strip-shaped laminate (the laminate of the transparent base material 11 and the conductor layer 12) continuously or intermittently. Resins such as casein, PVA, gelatin, etc. are performed by methods such as dipping (immersion), curtain coat, and shedding. In addition, a resist may use dry film resist instead of application | coating, and workability can be improved. Baking is performed at 200-300 degreeC in case of casein resist, but low temperature is possible in order to prevent curvature of a laminated body.

(에칭)(etching)

마스킹 후에 에칭을 행한다. 상기 에칭에 이용하는 애칭액으로서는, 에칭을 연속해서 행하는 본 발명에는 순환 사용을 용이하게 할 수 있는 염화제2철, 염화제2구리의 용액이 바람직하다. 또한, 상기 에칭은 띠 형상으로 연속하는 구리재, 특히 두께 20∼80㎛의 박판을 에칭하는 컬러 TV의 브라운관용 섀도 마스크를 제조하는 설비와 기본적으로 마찬가지의 공정이다. 즉, 상기 섀도의 기존의 제조 설비를 유용할 수 있고, 마스킹부터 에칭까지를 일관하여 연속 생산할 수 있어서, 매우 효율이 좋다. 투명 기재(11)로서 유리를 이용하는 경우의 매엽 가공도 더 오래 전부터 행해지고 있다. 에칭 후에는, 수세, 알칼리액에 의한 레지스트 박리, 세정을 행하고 나서 건조하면 된다. 이와 같이 하여 형성된, 메시 개구부의 표면은 투명 기재가 노출되어 있기 때문에, 메시 개구부의 투명성이 좋다.Etching is performed after masking. As the etching liquid used for the said etching, the solution of ferric chloride and cupric chloride which can make circulation use easy is preferable for this invention which performs etching continuously. Incidentally, the etching is basically the same process as the equipment for producing a shadow mask for a CRT of a color TV that etches a continuous copper material in a strip shape, particularly a thin plate having a thickness of 20 to 80 µm. That is, the existing manufacturing facilities of the shadow can be useful, and can be continuously produced continuously from masking to etching, which is very efficient. Sheetfed processing in the case of using glass as the transparent base material 11 has also been performed for a long time. After etching, it is good to dry after washing with water, resist peeling and washing with alkaline liquid. Since the transparent base material is exposed on the surface of the mesh opening part formed in this way, transparency of a mesh opening part is good.

(평탄화)(Flattening)

본 발명에서는, 상기 전자파 차폐 시트로서, 상기 도전체층의 메시의 두께가 3㎛ 이하, 메시의 개구부의 개구 폭이 150㎛ 이상인 전자파 차폐 시트를 이용함과 함께, 상기 매엽화 접착성 광학 필터로서, 접착 및 적층 시에 유동성의 접착제층을 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 이용함으로써, 메시의 개구부에 평탄화층의 피복을 형성하지 않아도 디스플레이의 투명성을 우수한 것으로 할 수 있는데, 상기 특정의 접착제층을 갖는 접착성 광학 필터를 이용하지 않는 경우에는, 미리, 평탄화층을 메시상 영역에 피복하여도 된다.In the present invention, as the electromagnetic shielding sheet, an electromagnetic shielding sheet having a thickness of 3 m or less and a width of an opening of the mesh opening of 150 m or more is used as the electromagnetic shielding sheet. And by using a sheet-like adhesive optical filter having a flowable adhesive layer at the time of lamination, it is possible to achieve excellent transparency of the display even without forming a coating of the flattening layer in the opening of the mesh. When not using a sexual optical filter, you may coat | cover a mesh-like area | region in advance.

평탄화층은 투명성이 높고, 메시의 도전체층과의 접착성이 좋고, 다음 공정의 접착제와의 접착성이 좋은 것이면 된다. 단, 평탄화층의 표면에, 돌기, 패임, 불균일이 있으면, 디스플레이 전면에 설치하였을 때에, 모아레, 간섭 불균일, 뉴턴링이 발생하거나 하기 때문에 바람직하지 못하다. 이와 같은 문제를 방지하기 위해서 바람직한 방법으로서는, 액상의 수지를 도포한 후에, 평면성이 우수하고 박리성이 있는 기재로 적층하고, 도포 수지를 가열 또는 자외선 조사 등으로 경화시켜, 박리성 기재를 박리하여 제거하는 방법을 들 수 있다. 평탄화층의 표면은, 평면성 기재의 표면이 전사되어, 평활한 면이 형성된다. 상기 평탄화층에 이용하는 수지로서는, 특별히 한정되지 않고 각종 천연 또는 합성 수지를 적용할 수 있는데, 수지의 내구성, 도포성, 평탄화의 용이함, 평면성 등으로부터 아크릴계의 자외선 경화 수지가 적합하다.The planarization layer should just have high transparency, good adhesiveness with the conductor layer of a mesh, and good adhesiveness with the adhesive agent of the next process. However, if the surface of the planarization layer has protrusions, dents, and unevenness, it is not preferable because moiré, interference unevenness, and Newton rings may occur when placed on the front surface of the display. In order to prevent such a problem, as a preferable method, after apply | coating liquid resin, it laminate | stacks with the base material which is excellent in planarity, and is peelable, hardens coating resin by heating or ultraviolet irradiation, etc., and peels off a peelable base material, The removal method is mentioned. As for the surface of a planarization layer, the surface of a planar base material is transferred, and the smooth surface is formed. Although it does not specifically limit as resin used for the said planarization layer, Various natural or synthetic resin can be applied, but acrylic ultraviolet curable resin is suitable from resin durability, applicability | paintability, ease of planarization, planarity, etc.

<(B) 매엽화 접착성 광학 필터를 준비하는 공정><(B) step of preparing single sheet adhesive optical filter>

본 발명에 따른 (B)의 공정에서는, 한쪽 면에 접착제층이 적층되어 이루어지고, 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분을 모두 덮음과 함께, 상기 접지용 영역의 적어도 일부를 노출하는 것이 가능한 형성 및 치수를 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 준비한다.In the process of (B) which concerns on this invention, an adhesive bond layer is laminated | stacked on one surface, and covers all the part which opposes the image display area of a display in the said electromagnetic shielding sheet, and at least one part of the said grounding area | region A sheeted adhesive optical filter having a formation and dimensions capable of exposing is prepared.

본 발명에 이용되는 광학 필터의 일례의 단면도를 도5에 도시한다. 도5에 도시되는 바와 같이, 본 발명에 이용되는 매엽화 접착성 광학 필터(20)는 광학 필터(21)의 한쪽 면에 접착제층(22)이 적층되어 이루어지는 것으로서, 상기 광학 필터(21)는 투명 기재(23)와 기능 발현층(24)이 적층되어 이루어지는 것이다. 기능 발현층으로서는, 특별히 한정되지 않지만, 예를 들면 근적외선 흡수층, 네온광 흡수층, 자외선 흡수층, 반사 방지층 등의 광학 필터 수지층을 필수로 하고, 추가로 필요에 따라 하드코트층, 방오층, 방현층 등을 들 수 있다. 도6에서는 크게 나누어 기능 발현층(24)과 투명 기재(23)와 접착제층(22)의 3층 구성으로 이루어지는 경우를 예시한 것인데, 이들 기능 발현층, 투명 기재, 접착제층의 각각은 단층인 경우도 있고 다층인 경우도 있고, 기능 발현층과 투명 기재가 상호 적층된 구성도 있을 수 있다. 또한, 기능 발현층이 투명 기재의 기능을 겸하여, 기능 발현층과 접착제층으로 구성되는 것이어도 된다. 혹은, 각 기능 발현층 사이 또는 기능 발현층과 투명 기재의 사이에, 각각 접착제층이 형성되어 있어도 된다. 본 발명에 이용되는 광학 필터는 적어도 한쪽의 표면에 접착제층을 갖고, 접착성을 갖는 것으로 한다. 따라서, 투명 기체측에 한하지 않고, 기능 발현층측에 접착제층이 형성된 구성도 있을 수 있다.5 is a cross-sectional view of an example of an optical filter used in the present invention. As shown in Fig. 5, the sheet-like adhesive optical filter 20 used in the present invention is formed by laminating an adhesive layer 22 on one side of the optical filter 21. The optical filter 21 The transparent base material 23 and the function expression layer 24 are laminated | stacked. Although it does not specifically limit as a function expression layer, For example, optical filter resin layers, such as a near-infrared absorption layer, a neon light absorption layer, an ultraviolet absorption layer, and an antireflection layer, are essential, and also a hard coat layer, antifouling layer, and glare-proof layer as needed. Etc. can be mentioned. In FIG. 6, the case where the functional expression layer 24, the transparent base material 23, and the adhesive layer 22 is composed of three layers is illustrated. In some cases, there may be a multilayer, and there may be a configuration in which a function expression layer and a transparent substrate are laminated on each other. Moreover, a function expression layer may serve as the function of a transparent base material, and may be comprised from a function expression layer and an adhesive bond layer. Or the adhesive bond layer may be respectively formed between each function expression layer or between a function expression layer and a transparent base material. The optical filter used for this invention shall have an adhesive bond layer on at least one surface, and shall have adhesiveness. Therefore, not only the transparent gas side but the structure in which the adhesive bond layer was formed in the function expression layer side may exist.

[광학 필터의 층 구성][Layer Structure of Optical Filter]

(투명 기재)(Transparent mention)

광학 필터에 이용되는 투명 기재로서는, 전자파 차폐 시트에 기재한 것과 마찬가지의 투명 기재를 이용할 수 있다.As a transparent base material used for an optical filter, the transparent base material similar to what was described in the electromagnetic wave shielding sheet can be used.

(기능 발현층)(Function expression layer)

기능 발현층 중, 근적외선 흡수층으로서는, 근적외선 흡수제를 갖는 시판 필름(예를 들면, 토요보세키사 제조, 상품명 No2832)을 접착제로 적층하거나, 근적외선 흡수 색소를 바인더에 함유시켜 도포하여도 된다. 근적외선 흡수 색소로서는, 광학 필터가 대표적인 용도인 플라즈마 디스플레이 패널의 전면에 적용되는 경우, 플라즈마 디스플레이 패널(7)은 크세논 가스 방전을 이용하여 발생할 때에 생기는 근적외선 영역, 즉, 800㎚∼1100㎚의 파장역을 흡수하는 것, 상기 대역의 근적외선의 투과율이 20% 이하, 15% 이하인 것이 더욱 바람직하다. 동시에 근적외선 흡수층은, 가시광 영역, 즉, 380㎚∼780㎚의 파장역에서, 충분한 광선 투과율을 갖는 것이 바람직하다. 근적외선 흡수 색소로서는, 구체적으로는, 폴리메틴계 화합물, 시아닌계 화합물, 프탈로시아닌계 화합물, 나프탈로시아닌계 화합물, 나프토퀴논계 화합물, 안트라퀴논계 화합물, 디티올계 화합물, 이모늄계 화합물, 디이모늄계 화합물, 아미늄계 화합물, 피릴륨계 화합물, 세릴륨계 화합물, 스쿠와릴륨계 화합물, 구리 착체류, 니켈 착체류, 디티올계 금속 착체류의 유기계 근적외선 흡수 색소, 산화주석, 산화인듐, 산화마그네슘, 산화티탄, 산화크롬, 산화지르코늄, 산화니켈, 산화알루미늄, 산화아연, 산화철, 산화암몬, 산화납, 산화비스무스, 산화란탄 등의 무기계 근적외선 흡수 색소를 1종, 또는 2종 이상을 병용할 수 있다. 또한, 바인더 수지로서는, 폴리에스테르 수지, 폴리우레탄 수지, 아크릴 수지나, 열 또는 자외선 등으로 경화하는 에폭시, 아크릴레이트, 메타아크릴레이트, 이소시아네이트기 등의 반응을 이용한 경화 타입 등을 적용할 수 있다.In a function expression layer, as a near-infrared absorption layer, you may laminate | stack a commercial film (for example, the Toyo Boseki company make, brand name No2832) which has a near-infrared absorber with an adhesive agent, or may apply and apply a near-infrared absorbing dye to a binder. As a near-infrared absorbing dye, when an optical filter is applied to the front surface of the plasma display panel which is typical use, the plasma display panel 7 has a near-infrared region which arises when it generate | occur | produces using xenon gas discharge, ie, the wavelength range of 800 nm-1100 nm. It is more preferable that the absorbance and the transmittance of the near infrared rays in the band are 20% or less and 15% or less. At the same time, it is preferable that the near-infrared absorbing layer has sufficient light transmittance in the visible light region, that is, in the wavelength region of 380 nm to 780 nm. As a near-infrared absorbing dye, a polymethine type compound, a cyanine type compound, a phthalocyanine type compound, a naphthalocyanine type compound, a naphthoquinone type compound, an anthraquinone type compound, a dithiol type compound, an immonium type compound, a dimonium type compound, Aluminum-based compounds, pyrilium-based compounds, ceryl-based compounds, squarylium-based compounds, copper complexes, nickel complexes, organic near-infrared absorbing pigments of dithiol-based metal complexes, tin oxide, indium oxide, magnesium oxide, titanium oxide, oxide Inorganic near-infrared absorbing pigments, such as chromium, zirconium oxide, nickel oxide, aluminum oxide, zinc oxide, iron oxide, ammonium oxide, lead oxide, bismuth oxide, and lanthanum oxide, may be used alone or in combination of two or more. Moreover, as binder resin, the curing type etc. which used reaction of polyester resin, a polyurethane resin, an acrylic resin, epoxy, an acrylate, methacrylate, an isocyanate group, etc. which harden | cure by heat or an ultraviolet-ray, etc. are applicable.

기능 발현층 중, 네온광 흡수층은 광학 필터가 플라즈마 디스플레이용으로서 이용될 때에는, 플라즈마 디스플레이 패널로부터 방사되는 네온광을 흡수하기 위해서 설치된다. 네온광의 흡수 영역은 파장 550∼640㎚이고, 파장 550㎚에서의 광선의 투과율이 50% 이하로 되도록 설계하는 것이 바람직하다. 네온광 흡수층은 적어도 550∼640㎚의 파장 영역 내에 흡수 극대를 갖는 색소로서 종래부터 이용되어 온 색소를 근적외선 흡수층의 경우에 예로 든 바와 같은 바인더 수지에 분산시켜 형성할 수 있다. 상기 색소의 구체예로서는, 시아닌계, 옥소놀계, 메틴계, 서브프탈로시아닌계 혹은 포르피린계 등을 들 수 있다.Of the functional expression layers, the neon light absorbing layer is provided to absorb neon light emitted from the plasma display panel when the optical filter is used for the plasma display. It is preferable to design so that the absorption area | region of neon light may be wavelength 550-640 nm, and the light transmittance in wavelength 550nm will be 50% or less. The neon light absorbing layer can be formed by dispersing a dye conventionally used as a dye having an absorption maximum in a wavelength region of at least 550 to 640 nm in the binder resin as exemplified in the case of the near infrared absorbing layer. As a specific example of the said pigment | dye, a cyanine series, an oxonol series, a methine series, a subphthalocyanine series, or a porphyrin series etc. are mentioned.

또한, 기능 발현층 중, 자외선 흡수층으로서는, 예를 들면 자외선 흡수제를 바인더 수지에 분산시켜 형성할 수 있다. 자외선 흡수제로서는, 벤조트리아졸, 벤조페논 등의 유기계 화합물, 미립자상의 산화아연, 산화세륨 등으로 이루어지는 무기계 화합물로 이루어지는 것을 들 수 있다. 상기 바인더 수지로서는, 상기 근적외선 흡수층의 경우에 예로 든 바와 같은 수지를 이용할 수 있다.In addition, as a ultraviolet absorber in a function expression layer, a ultraviolet absorber can be formed by disperse | distributing to binder resin, for example. As a ultraviolet absorber, what consists of inorganic compounds which consist of organic compounds, such as benzotriazole and benzophenone, zinc oxide of a particulate form, cerium oxide, etc. are mentioned. As said binder resin, resin as mentioned in the case of the said near-infrared absorption layer can be used.

또한, 기능 발현층 중, 반사 방지층(AR층)으로서는, 예를 들면, 저굴절률층과 고굴절률층을 번갈아 적층한 다층 구조가 일반적이고, 증착이나 스퍼터 등의 건식법으로, 혹은 도공 등의 습식법도 이용하여 형성할 수 있다. 또한, 저굴절률층 은 규소 산화물, 불화 마그네슘, 불소 함유 수지 등이 이용되고, 고굴절률층에는, 산화 티탄, 황화 아연, 산화 지르코늄, 산화 니오브 등이 이용된다.In the functional expression layer, as the antireflection layer (AR layer), for example, a multilayer structure in which a low refractive index layer and a high refractive index layer are alternately stacked is generally used. A dry method such as vapor deposition, sputtering, or a wet method such as coating is also common. It can form using. In addition, silicon oxide, magnesium fluoride, a fluorine-containing resin, etc. are used for the low refractive index layer, and titanium oxide, zinc sulfide, zirconium oxide, niobium oxide, etc. are used for the high refractive index layer.

또한, 기능 발현층 중, 하드코트층(HC층)으로서는, 예를 들면, 폴리에스테르(메타)아크릴레이트, 우레탄(메타)아크릴레이트, 에폭시(메타)아크릴레이트 등의 다관성 (메타)아크릴레이트프리폴리머, 혹은, 트리메틸올프로판트리(메타)아크릴레이트, 펜타에리스리톨테트라(메타)아크릴레이트, 디펜타에리스리톨헥사(메타)아크릴레이트 등의 3관능 이상의 다관능 (메타)아크릴레이트모노머를 단독으로 혹은 이들 모노머 혹은 프리폴리머 중으로부터 2종 이상 선택하여 조합하여 배합한 전리 방사선 경화성 수지를 이용한 도막으로서 형성할 수 있다. 또한, 여기서, (메타)아크릴레이트란, 아크릴레이트 또는 메타크릴레이트를 의미있는 복합적 표기이다.In addition, as a hard-coat layer (HC layer) in a function expression layer, poly-inert (meth) acrylate, such as polyester (meth) acrylate, urethane (meth) acrylate, and epoxy (meth) acrylate, for example. Prepolymer or trifunctional or higher polyfunctional (meth) acrylate monomers such as trimethylolpropane tri (meth) acrylate, pentaerythritol tetra (meth) acrylate and dipentaerythritol hexa (meth) acrylate alone or in combination It can form as a coating film using the ionizing radiation curable resin mix | blended and mix | blended and mix | blended 2 or more types from a monomer or a prepolymer. In addition, a (meth) acrylate here is a meaningful composite notation of an acrylate or a methacrylate.

또한, 기능 발현층 중, 방현층(AG층)으로서는, 수지 바인더 중에 실리카 등의 무기 필러를 첨가한 도막 형성이나, 혹은 부형 시트나 부형판 등을 이용한 부형 가공에 의해, 층 표면에 외광을 난반사하는 미세 요철을 형성한 층으로서 형성할 수 있다. 수지 바인더의 수지로서는, 표면층으로서 표면 강도가 요망되는 관계 상, 경화성 아크릴 수지나, 상기 하드코트층과 마찬가지로 전리 방사선 경화성 수지 등이 바람직하게는 사용된다.In the function expression layer, as the antiglare layer (AG layer), diffuse reflection of external light onto the surface of the layer is achieved by coating film formation in which an inorganic filler such as silica is added to the resin binder, or by shaping using a shaping sheet or a shaping plate. It can be formed as a layer on which fine irregularities are formed. As resin of a resin binder, since surface strength is desired as a surface layer, curable acrylic resin and ionizing radiation curable resin etc. are used preferably similarly to the said hard coat layer.

또한, 기능 발현층 중, 방오층은 일반적으로, 발수성, 발유성의 코트로, 실록산계, 불소화알킬실릴 화합물 등을 적용할 수 있다. 발수성 도료로서 이용되는 불소계 혹은 실리콘계 수지를 적합하게 이용할 수 있다. 예를 들면, 반사 방지층 의 저굴절률층을 SiO2에 의해 형성한 경우에는, 플루오로실리케이트계 발수성 도료가 바람직하게 이용된다.In addition, an antifouling layer is a water-repellent and oil-repellent coat in a function expression layer, and can apply a siloxane type, a fluorinated alkylsilyl compound, etc. generally. Fluorine or silicone resins used as water repellent coatings can be suitably used. For example, when the low refractive index layer of the antireflection layer is formed of SiO 2 , a fluorosilicate water-repellent paint is preferably used.

(접착제층)(Adhesive layer)

다음으로, 본 발명에 이용되는 광학 필터에서, 필수의 층인 한쪽 면에 적층되는 접착제층에 대하여 설명한다.Next, the adhesive bond layer laminated | stacked on one side which is an essential layer in the optical filter used for this invention is demonstrated.

상기 접착제층은 상기 광학 필터와 상기 전자파 차폐 시트를 접착하는 것이 가능한 층이면, 그 종류 등은 특별히 한정되는 것은 아니며, 각종 천연 또는 합성 수지, 열 또는 전리 방사선 경화 수지 등을 적용할 수 있다.The adhesive layer is not particularly limited as long as the adhesive layer is a layer capable of adhering the optical filter and the electromagnetic wave shielding sheet, and various natural or synthetic resins, thermal or ionizing radiation curable resins, and the like can be applied.

또한 본 발명에서는, 그 중에서도, 상기 전자파 차폐 시트와의 접착 및 적층 시에 유동성을 갖는 접착제층인 것이 바람직하다. 또한, 여기서 말하는 유동성이란, 외력에 대하여 복원력을 갖지 않거나, 혹은 갖더라도 약간이어서, 사실상 무제한으로 변형, 변위하는 성질을 말한다. 예를 들면, 물과 같은 뉴턴 점성, 다일레이턴시 또는 틱소트로픽(비 뉴턴) 점성, 혹은 크리프 변형성을 포괄하여 말한다. 이와 같은 경우에는, 전자파 차폐 시트의 메시면이 평탄화되어 있지 않은 것이더라도, 전자파 차폐 시트와 광학 필터의 적층 및 접착시에 메시의 개구부 내의 구석 구석에까지 접착제층이 골고루 미치기 때문에, 개구부 내에 기포가 잔류하는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 메시면으로의 평탄화 공정을 생략하면서, 기포의 광산란에 의한 복합 필터의 흐림값(헤이즈)이 상승한다고 하는 문제점을 회피할 수 있고, 투명성이 높은 광학 필터를 생산 효율 좋게 얻을 수 있다. 따라서, 본 발명에서의 접착제층이 갖는 유동성은 접착제층이 변형하여 메시상 영역 개구부 내의 공기와 치환하고, 상기 개구부를 충전할 수 있는 정도의 유동성으로 한다. 본 발명에서의 접착제층이 갖는 유동성은 기준으로서, 상기 접착제가 메시면에 압착될 때에, 50000cps 이하, 바람직하게는 10000cps 정도(C형 회전 점도계에서의 측정값. 접착시의 정도에서의 값.)의 점도를 갖는 것을 바람직한 고유동성의 것으로서 들 수 있다. 또한, 점도가 50000cps 초과의 저유동성의 접착제를 이용한 경우에도, 접착시에 접착제층을 가열하고, 또한 전자파 차폐 시트측으로부터 진공 흡인하면, 상기 기포 잔류를 해소하는 것이 가능하다. 단, 전자파 차폐 시트의 메시 개구부를 충전하고, 매엽화 접착성 광학 필터와 적층한 이후에는, 필요에 따라, 상기 점착제의 유동성을 저하시켜도 된다. 즉, 전자파 차폐 시트와의 접착시에는, 메시 개구부를 확실하게 충전하는 관계상, 점착제의 유동성은 낮을수록 바람직하다. 그러나, 점착 및 적층 후에는 점착제의 유동성은 불필요하고, 오히려 점착제의 유동성은 전자파 차폐 시트와 매엽화 접착성 광학 필터와의 적층 계면으로부터 점착제가 유출하거나, 점착제층 중에 색소(착색제)를 첨가한 경우에, 상기 색소의 변퇴 색을 촉진하는 경우가 있어 바람직하지 못하기 때문이다.Moreover, in this invention, it is especially preferable that it is an adhesive bond layer which has fluidity | liquidity at the time of adhesion | attachment and lamination | stacking with the said electromagnetic wave shielding sheet. In addition, fluidity here means the property which does not have a restoring force with respect to an external force, or is slightly, and deform | transforms and displaces indefinitely. For example, it encompasses Newton viscosity, dilatancy or thixotropic (non-Newton) viscosity, such as water, or creep deformation. In such a case, even if the mesh surface of the electromagnetic shielding sheet is not flattened, even when the electromagnetic shielding sheet and the optical filter are laminated and adhered, the adhesive layer evenly extends to the corners of the opening of the mesh so that air bubbles remain in the opening. Can be prevented. Therefore, the problem that the blur value (haze) of the composite filter due to light scattering of bubbles rises can be avoided while omitting the planarization process to the mesh surface, and an optical filter with high transparency can be obtained efficiently. Accordingly, the fluidity of the adhesive layer in the present invention is such that the adhesive layer deforms to be replaced with air in the mesh region openings and fills the openings. The fluidity of the adhesive layer in the present invention is a reference, when the adhesive is pressed on the mesh surface, 50000 cps or less, preferably about 10000 cps (measured value in the C-type rotational viscometer. Value at the time of adhesion.) One having a viscosity of can be cited as preferable high fluidity. In addition, even when a low flow rate adhesive having a viscosity of more than 50000 cps is used, if the adhesive layer is heated at the time of adhesion and vacuum suctioned from the electromagnetic shielding sheet side, it is possible to eliminate the bubble residual. However, after filling the mesh opening part of an electromagnetic wave shielding sheet and laminating | stacking with the sheet | seat adhesive optical filter, you may reduce the fluidity | liquidity of the said adhesive as needed. That is, at the time of adhesion | attachment with an electromagnetic wave shielding sheet, the fluidity | liquidity of an adhesive is so preferable that it is filled with a mesh opening reliably. However, after adhesion and lamination, the fluidity of the pressure-sensitive adhesive is unnecessary, and on the contrary, when the pressure-sensitive adhesive flows out from the lamination interface between the electromagnetic wave shielding sheet and the sheet-forming adhesive optical filter, or when a pigment (coloring agent) is added to the pressure-sensitive adhesive layer, This is because the discoloration color of the dye may be promoted, which is not preferable.

유동성을 갖는 접착제층으로서는, 접착 및 적층 시에 유동성을 가지면 되고, 예를 들면 점착제, 용제로 용해 또는 분산하여 유동화(액상화)한 수지로 이루어지는 접착제층, 용제로 용해 또는 분산하지 않고 그 자체 실온에서 유동성을 갖는 천연 고무나 합성 수지, 혹은 반응 모노머 중에 그 중합체가 용해되어 있는 것 같은 시럽형 점착제로 이루어지는 접착제층이어도 된다. 또한, 적절히 온도를 가함으로 써 용해하여 유동성을 갖는 핫 멜트형 접착제층이어도 된다. 또한, 실온에서 액상의 중합 반응성 모노머를 함유하는 접착제층으로서, 적층 후에 광 및/또는 열에 의해 경화시키는 형태를 취하는 접착제층이어도 된다. 그 중에서도, 접착제층의 유동성을 저하시키는 방법으로서는, 예를 들면 미리 접착제층 중에 가교제를 첨가하고, 전자파 차폐 시트와 접착하여 이후, 가열, 자외선 조사 등에 의해, 점착제를 가교 내지는 중합시키는 방법 등을 바람직한 방법으로서 들 수 있다.The adhesive layer having fluidity may have fluidity at the time of adhesion and lamination, and is, for example, an adhesive layer made of a resin melted or dispersed with an adhesive or a solvent and fluidized (liquidized), without being dissolved or dispersed in a solvent, at room temperature itself. The adhesive layer which consists of a natural rubber | gum which has fluidity | liquidity, synthetic resin, or the syrup type | mold adhesive whose polymer is melt | dissolved in a reaction monomer may be sufficient. Moreover, the hot-melt adhesive layer which melt | dissolves by applying a temperature suitably and has fluidity may be sufficient. Moreover, the adhesive bond layer which has a form which hardens by light and / or heat after lamination may be sufficient as an adhesive bond layer containing a liquid polymerization reactive monomer at room temperature. Especially, as a method of reducing the fluidity | liquidity of an adhesive bond layer, the method of adding a crosslinking agent in an adhesive bond layer previously, adhering with an electromagnetic wave shielding sheet, and then crosslinking or polymerizing an adhesive by heating, ultraviolet irradiation, etc. is preferable, for example. It is mentioned as a method.

이들 중에서도, 본 발명에 이용되는 유동성을 갖는 접착제층으로서는, 점착제가 바람직하다.Among these, as an adhesive bond layer which has the fluidity used for this invention, an adhesive is preferable.

여기서 점착제란, 접착제의 1종을 말하며, 접착제 중, 접착시에는 단지 적당한, 통상 가볍게 손으로 압압하는 정도의 가압만에 의해, 표면의 점착성만으로 접착 가능한 것을 말한다. 점착제의 접착력 발현에는, 통상 특히, 가열, 가습, 방사선(자외선이나 전자선 등) 조사라는 물리적인 에너지 내지 작용이 불필요하고, 또한 중합 반응 등의 화학 반응도 불필요하다. 또한, 점착제는 접착 후에도 재박리 가능한 정도의 접착력을 시간의 경과에 따라 유지할 수 있는 것이다. 이와 같은 점착제로서는, 특별히 제한은 없고, 공지의 점착제로서 관용되고 있는 것 중으로부터, 적당한 점착성(접착력), 투명성, 도공 적성을 갖고, 본 발명에서 사용하는 광학 필터의 투과 스펙트럼을 실질적으로 변화시키는 일이 없는 것을 적절히 선택한다.An adhesive means here 1 type of adhesive agent, and it means that it can adhere | attach only by adhesiveness of a surface only by pressurization of the moderate moderately light press by hand only at the time of adhesion | attachment among adhesive agents. In order to develop the adhesive force of the pressure-sensitive adhesive, in particular, physical energy or action such as heating, humidification, radiation (ultraviolet rays or electron beams, etc.) is usually unnecessary, and chemical reactions such as polymerization reactions are also unnecessary. In addition, an adhesive can maintain the adhesive force of the grade which can be re-peeled even after adhesion over time. There is no restriction | limiting in particular as such an adhesive, From what is commonly used as a well-known adhesive, it has moderate adhesiveness (adhesive force), transparency, coating aptitude, and substantially changes the transmission spectrum of the optical filter used by this invention. Choose ones that do not have this.

바람직하게 이용되는 점착제로서는, 아크릴계 점착제를 들 수 있다. 아크릴계 점착제는, 적어도 (메타)아크릴산알킬에스테르모노머를 포함하여 중합시킨 것이 다. 탄소 원자 수 1∼18 정도의 알킬기를 갖는 (메타)아크릴산알킬에스테르모노머와 카르복실기를 갖는 모노머와의 공중합체인 것이 일반적이다. 또한, 본 발명에서 (메타)아크릴산이란, 아크릴산 및/또는 메타크릴산을 말한다.An acrylic adhesive is mentioned as an adhesive used preferably. An acrylic adhesive is what superposed | polymerized including the (meth) acrylic-acid alkylester monomer at least. It is common that it is a copolymer of the (meth) acrylic-acid alkylester monomer which has a C1-C18 alkyl group, and the monomer which has a carboxyl group. In addition, in this invention, (meth) acrylic acid means acrylic acid and / or methacrylic acid.

여기서 사용되는 (메타)아크릴산알킬에스테르모노머의 예로서는, (메타)아크릴산메틸, (메타)아크릴산에틸, (메타)아크릴산n-프로필, (메타)아크릴산sec-프로필, (메타)아크릴산n-부틸, (메타)아크릴산sec-부틸, (메타)아크릴산tert-부틸, (메타)아크릴산이소아밀, (메타)아크릴산n-헥실, (메타)아크릴산시클로헥실, (메타)아크릴산n-옥틸, (메타)아크릴산이소옥틸, (메타)아크릴산2-에틸헥실, (메타)아크릴산운데실 및 (메타)아크릴산라우릴 등을 들 수 있다. 또한, 상기 (메타)아크릴산알킬에스테르는, 통상은 아크릴계 점착제 중에 30∼99.5중량부의 양으로 공중합되어 있다.As an example of the (meth) acrylic-acid alkylester monomer used here, methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, n-propyl (meth) acrylate, sec-propyl (meth) acrylate, n-butyl (meth) acrylate, ( Sec) butyl acrylate, tert-butyl (meth) acrylate, isoamyl (meth) acrylate, n-hexyl (meth) acrylate, cyclohexyl (meth) acrylate, n-octyl (meth) acrylate, (meth) acrylic acid Isooctyl, 2-ethylhexyl (meth) acrylic acid, undecyl (meth) acrylic acid, and lauryl (meth) acrylate. In addition, the said (meth) acrylic-acid alkylester is copolymerized normally in the quantity of 30-99.9 weight part in an acrylic adhesive.

또한, 아크릴계 점착제를 형성하는 카르복실기를 갖는 모노머로서는, (메타)아크릴산, 이타콘산, 크로톤산, 말레산, 말레산모노부틸 및 β-카르복시에틸아크릴레이트 등의 카르복실기를 함유하는 모노머를 들 수 있다.Moreover, as a monomer which has a carboxyl group which forms an acrylic adhesive, the monomer containing carboxyl groups, such as (meth) acrylic acid, itaconic acid, crotonic acid, maleic acid, monobutyl maleic acid, and (beta) -carboxyethyl acrylate, is mentioned.

또한, 본 발명에서 이용되는 아크릴계 점착제에는, 상기한 것 외에, 아크릴계 점착제의 특성을 해치지 않는 범위 내에서 다른 관능기를 갖는 모노머가 공중합되어 있어도 된다. 다른 관능기를 갖는 모노머의 예로서는, (메타)아크릴산2-히드록시에틸, (메타)아크릴산2-히드록시프로필 및 알릴알코올 등의 수산기를 함유하는 모노머; (메타)아크릴아미드, N-메틸(메타)아크릴아미드 및 N-에틸(메타)아크릴아미드 등의 아미드기를 함유하는 모노머; N-메틸올(메타)아크릴아미드 및 디메틸올 (메타)아크릴아미드 등의 아미드기와 메틸올기를 함유하는 모노머; 아미노메틸(메타)아크릴레이트, 디메틸아미노에틸(메타)아크릴레이트 및 비닐피리딘 등의 아미노기를 함유하는 모노머와 같은 관능기를 갖는 모노머; 알릴글리시딜에테르, (메타)아크릴산글리시딜에테르 등의 에폭시기 함유 모노머 등을 들 수 있다. 이 외에도 불소 치환 (메타)아크릴산알킬에스테르, (메타)아크릴로니트릴 등 외에, 스티렌 및 메틸스티렌 등의 비닐기 함유 방향족 화합물, 아세트산비닐, 할로겐화비닐 화합물 등을 들 수 있다.Moreover, the monomer which has another functional group may copolymerize with the acrylic adhesive used by this invention within the range which does not impair the characteristic of an acrylic adhesive other than the above. As an example of the monomer which has another functional group, Monomer containing hydroxyl groups, such as 2-hydroxyethyl (meth) acrylic acid, 2-hydroxypropyl (meth) acrylic acid, and allyl alcohol; Monomers containing amide groups such as (meth) acrylamide, N-methyl (meth) acrylamide, and N-ethyl (meth) acrylamide; Monomers containing amide groups and methylol groups, such as N-methylol (meth) acrylamide and dimethylol (meth) acrylamide; Monomers having functional groups such as monomers containing amino groups such as aminomethyl (meth) acrylate, dimethylaminoethyl (meth) acrylate and vinylpyridine; Epoxy-group containing monomers, such as allyl glycidyl ether and (meth) acrylic-acid glycidyl ether, etc. are mentioned. In addition to these, fluorine-substituted (meth) acrylic acid alkyl esters, (meth) acrylonitrile, and the like, vinyl group-containing aromatic compounds such as styrene and methyl styrene, vinyl acetate, vinyl halide compounds, and the like can be given.

또한, 본 발명에서 이용되는 아크릴계 점착제에는, 상기한 바와 같은 다른 관능기를 갖는 모노머 외에, 다른 에틸렌성 이중 결합을 갖는 모노머를 사용할 수 있다. 여기서 에틸렌성 이중 결합을 갖는 모노머의 예로서는, 말레산 디부틸, 말레산 디옥틸 및 푸마르산디부틸 등의 α, β-불포화이염기산의 디에스테르; 아세트산비닐, 프로피온산비닐 등의 비닐에스테르; 비닐에테르; 스티렌, α-메틸스티렌 및 비닐톨루엔 등의 비닐 방향족 화합물; (메타)아크릴로니트릴 등을 들 수 있다.Moreover, the monomer which has another ethylenic double bond can be used for the acrylic adhesive used by this invention other than the monomer which has another functional group as mentioned above. Examples of the monomer having an ethylenic double bond include diesters of α, β-unsaturated diacids such as dibutyl maleate, dioctyl maleate and dibutyl fumarate; Vinyl esters such as vinyl acetate and vinyl propionate; Vinyl ether; Vinyl aromatic compounds such as styrene, α-methylstyrene and vinyltoluene; (Meth) acrylonitrile etc. are mentioned.

또한, 상기한 바와 같은 에틸렌성 이중 결합을 갖는 모노머 외에, 에틸렌성 이중 결합을 2개 이상 갖는 화합물을 병용할 수도 있다. 이와 같은 화합물의 예로서는, 디비닐벤젠, 디알릴말레이트, 디알릴프탈레이트, 에틸렌글리콜디(메타)아크릴레이트, 트리메틸올프로판트리(메타)아크릴레이트, 메틸렌비스(메타)아크릴아미드 등을 들 수 있다.Moreover, in addition to the monomer which has an ethylenic double bond as mentioned above, you may use together the compound which has two or more ethylenic double bonds. Examples of such a compound include divinylbenzene, diallyl maleate, diallyl phthalate, ethylene glycol di (meth) acrylate, trimethylolpropane tri (meth) acrylate, methylenebis (meth) acrylamide, and the like. .

또한, 상기한 바와 같은 모노머 외에, 알콕시알킬쇄를 갖는 모노머 등을 사용할 수 있다. (메타)아크릴산알콕시알킬에스테르의 예로서는, (메타)아크릴산2- 메톡시에틸, (메타)아크릴산메톡시에틸, (메타)아크릴산2-메톡시프로필, (메타)아크릴산3-메톡시프로필, (메타)아크릴산2-메톡시부틸, (메타)아크릴산4-메톡시부틸, (메타)아크릴산2-에톡시에틸, (메타)아크릴산3-에톡시프로필, (메타)아크릴산4-에톡시부틸 등을 들 수 있다.In addition to the monomers described above, monomers having an alkoxyalkyl chain can be used. As an example of (meth) acrylic-acid alkoxy alkyl ester, (meth) acrylic-acid 2-methoxyethyl, (meth) acrylic-acid methoxyethyl, (meth) acrylic-acid 2-methoxypropyl, (meth) acrylic-acid 3-methoxypropyl, (meth 2-methoxybutyl acrylate, 4-methoxybutyl (meth) acrylate, 2-ethoxyethyl (meth) acrylate, 3-ethoxypropyl (meth) acrylate, 4-ethoxybutyl (meth) acrylate, etc. Can be.

또한, (메타)아크릴산알킬에스테르모노머의 단독 중합체이어도 된다. 예를 들면, (메타)아크릴산에스테르 단독 중합체로서는, 폴리(메타)아크릴산메틸, 폴리(메타)아크릴산에틸, 폴리(메타)아크릴산프로필, 폴리(메타)아크릴산부틸, 폴리(메타)아크릴산옥틸 등을 들 수 있다.Moreover, the homopolymer of a (meth) acrylic-acid alkylester monomer may be sufficient. For example, as (meth) acrylic acid ester homopolymer, methyl poly (meth) acrylate, ethyl poly (meth) acrylate, propyl poly (meth) acrylate, butyl poly (meth) acrylate, octyl poly (meth) acrylate, etc. are mentioned. Can be.

아크릴산에스테르 단독 2종 이상을 포함하는 공중합체로서는, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산에틸 공중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산 부틸 공중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산2히드록시에틸 공중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산2히드록시3페닐옥시프로필 공중합체를 들 수 있다.As a copolymer containing 2 or more types of acrylate esters alone, methyl (meth) acrylate-ethyl (meth) acrylate copolymer, methyl (meth) acrylate- (meth) acrylate butyl copolymer, and (meth) methylacrylate- (meth) And acrylic acid dihydroxyethyl copolymer and methyl (meth) acrylate- (meth) acrylic acid dihydroxy 3 phenyloxypropyl copolymer.

(메타)아크릴산에스테르와 다른 관능성 단량체와의 공중합체로서는, (메타)아크릴산메틸-스티렌 공중합체, (메타)아크릴산메틸-에틸렌 공중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산2히드록시에틸-스티렌 공중합체를 들 수 있다.As a copolymer of (meth) acrylic acid ester and another functional monomer, a methyl (meth) acrylate styrene copolymer, a methyl (meth) acrylate ethylene copolymer, (meth) acrylic acid methyl (meth) acrylate 2 hydroxyethyl -A styrene copolymer.

예를 들면, (메타)아크릴산에스테르 단독 중합체로서는, 폴리(메타)아크릴산메틸, 폴리(메타)아크릴산에틸, 폴리(메타)아크릴산프로필, 폴리(메타)아크릴산부틸, 폴리(메타)아크릴산옥틸 등을 들 수 있다.For example, as (meth) acrylic acid ester homopolymer, methyl poly (meth) acrylate, ethyl poly (meth) acrylate, propyl poly (meth) acrylate, butyl poly (meth) acrylate, octyl poly (meth) acrylate, etc. are mentioned. Can be.

아크릴산에스테르 단위 2종 이상을 포함하는 공중합체로서는, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산에틸 공중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산부틸 공 중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산2히드록시에틸 공중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산2히드록시3페닐옥시프로필 공중합체 등을 들 수 있다.As a copolymer containing 2 or more types of acrylate ester units, a methyl (meth) acrylate-ethyl (meth) acrylate copolymer, methyl (meth) acrylate- (meth) butyl acrylate copolymer, and (meth) methyl acrylate- (meth) Acrylic acid hydroxyethyl copolymer, methyl (meth) acrylate- (meth) acrylic acid hydroxy3phenyloxypropyl copolymer, and the like.

(메타)아크릴산에스테르와 다른 관능성 단량체와의 공중합체로서는, (메타)아크릴산메틸-스티렌 공중합체, (메타)아크릴산메틸-에틸렌 공중합체, (메타)아크릴산메틸-(메타)아크릴산2히드록시에틸-스티렌 공중합체를 들 수 있다.As a copolymer of (meth) acrylic acid ester and another functional monomer, a methyl (meth) acrylate styrene copolymer, a methyl (meth) acrylate ethylene copolymer, (meth) acrylic acid methyl (meth) acrylate 2 hydroxyethyl -A styrene copolymer.

아크릴계 점착제의 시판품으로서는, 예를 들면 토모에가와제지소 제조의 상품명 TU-41A, TD-06, 닛토덴코 제조의 No. 591, No. 5915, No. 5919M, No. 595B, CS9621, LA-50, LA-100, HJ-9210, HJ-9150W 등이 바람직하게 이용된다.As a commercial item of an acryl-type adhesive, For example, brand name TU-41A of TOEGAWA PAPER CORPORATION, TD-06, and Nitto Denko make. 591, No. 5915, No. 5919M, No. 595B, CS9621, LA-50, LA-100, HJ-9210, HJ-9150W and the like are preferably used.

또한, 고무계 점착체로서는, 주성분으로서, 예를 들면 천연 고무, 폴리이소프렌 고무, 폴리이소부틸렌, 폴리부타디엔 고무, 스티렌-부타디엔-스티렌 블록 공중합체, 스티렌-이소프렌-스티렌 블록 공중합체 등 중으로부터 선택된 적어도 1종을 함유하는 것이 이용된다.Moreover, as a rubber-based adhesive agent, it selects from a natural rubber, a polyisoprene rubber, a polyisobutylene, a polybutadiene rubber, a styrene-butadiene-styrene block copolymer, a styrene- isoprene-styrene block copolymer, etc. as a main component, for example. What contains at least 1 sort is used.

또한, 접착제층에는, 산화 방지제를 배합하는 것이 바람직하다. 얻어지는 복합 필터의 접착제층과 도전체층의 계면에서, 접착제에 포함되는 산 성분에 의해 도전체층이 산화되고, 색 변화가 일어나는 것을 방지할 수 있다.Moreover, it is preferable to mix | blend antioxidant with an adhesive bond layer. At the interface of the adhesive layer of the composite filter obtained and a conductor layer, an acid component contained in an adhesive agent can prevent that a conductor layer is oxidized and a color change arises.

또한, 접착제층에는, 원하는 바에 따라, 이소시아네이트 화합물의 가교제, 점착 부여제, 실란커플링제, 충전제 등을 배합할 수 있다.Moreover, the crosslinking agent, tackifier, silane coupling agent, filler, etc. of an isocyanate compound can be mix | blended with an adhesive bond layer as needed.

또한, 상기 접착제층 중에, 전술한 바와 같은 근적외선 흡수 색소, 자외선 흡수제, 및/또는 네온광 흡수 색소를 1종 이상 함유시켜도 된다. 이와 같이 함으로써, 복수의 기능층의 기능을 1종으로 겸무하고, 또한 이것을 접착제층과도 통합 할 수 있기 때문에, 복합 필터로서의 총 두께, 공정 수, 원가를 저감하는 것이 가능하게 되어 바람직하다. 이 경우, 800㎚∼1100㎚의 파장역에서의 광선 투과율이 20% 이하, 그 중에서도 15% 이하, 560∼630㎚의 파장역에서의 광선 투과율이 30% 이하, 그 중에서 도25% 이하로 되도록 하는 것이 바람직하다.Moreover, you may contain 1 or more types of near-infrared absorbing dye, ultraviolet absorber, and / or neon light absorbing dye as mentioned above in the said adhesive bond layer. By doing in this way, since the function of a some functional layer can be combined with one type, and this can also be integrated with an adhesive bond layer, it becomes possible to reduce the total thickness, process number, and cost as a composite filter, and it is preferable. In this case, the light transmittance in the wavelength range of 800 nm to 1100 nm is 20% or less, inter alia, 15% or less, and the light transmittance in the wavelength range of 560-630 nm is 30% or less, among which 25% or less. It is desirable to.

[광학 필터의 형상 및 치수][Shape and Dimension of Optical Filter]

다음으로, 광학 필터의 형상 및 치수에 대하여 설명한다.Next, the shape and dimension of an optical filter are demonstrated.

본 발명에 이용되는 광학 필터는, 첫째로, 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역의 전체 영역을 균일하게 상기 광학 필터의 기능을 발휘시키기 위해서, 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮는 것이 가능한 형상 및 치수를 가질 필요가 있다. 따라서, 본 발명에 이용되는 광학 필터는, 첫째로, 상기 전자파 차폐 시트의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30)을 모두 덮는 것이 가능한 형상 및 치수를 갖는다.The optical filter used in the present invention is, firstly, a shape and a dimension capable of covering all the image display areas of the applied display in order to uniformly exert the function of the optical filter over the entire area of the image display area of the applied display. Need to have Therefore, the optical filter used for this invention first has the shape and dimension which can cover all the parts 30 which oppose the image display area of the display of the said electromagnetic wave shielding sheet.

여기서 상기 화상 표시 영역이란, 디스플레이의 표시측으로부터 본 경우에 외틀체에 의한 틀의 내측 전체의 영역을 말하며, 상기 틀의 내측으로서 실질적으로 화상을 표시하고 있는 영역의 외측에 실질적으로 화상을 표시하고 있지 않은 검은 영역이 존재하는 경우에는, 이곳은 본래 화상 표시 영역 외이다. 단, 실용상 바람직하게는 상기 검은 영역의 부분도 눈에 띄는 이상은 외관이 화상 표시 영역과 상이한 것은 위화감이 있다. 따라서, 편의상, 상기 검은 영역도 화상 표시 영역에 포함시켜 취급하는 것이 바람직하다. 또한, 전자파 차폐 시트의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분이란, 전자파 차폐 시트의 메시상 영역(101) 중, 적 용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮도록 화상 표시 영역에 대면시키는 영역을 말하며, 화상 표시 영역과 개략 동일한 형상 및 치수를 갖는 영역이다. 통상은, 디스플레이의 화상 표시 영역과의 위치 정합을 용이하게 하기 위해서, 디스플레이의 화상 표시 영역과 비교하여 약간(수㎜ 정도) 크게 하는 경우가 많다.Here, the image display area refers to the entire area of the inside of the frame by the outer frame when viewed from the display side of the display, and substantially displays an image on the outside of the area where the image is substantially displayed as the inside of the frame. If there is a black area that is not present, it is outside the original image display area. However, in practical use, there is a sense of discomfort that the appearance is different from the image display area, as long as the part of the black area is also noticeable. Therefore, for convenience, it is preferable to include the black area in the image display area and to handle it. In addition, the part which opposes the image display area of the display of an electromagnetic wave shielding sheet means the area | region which faces an image display area so that all the image display areas of the applied display may be covered among the mesh image area 101 of an electromagnetic wave shielding sheet, And an area having substantially the same shape and dimensions as the image display area. Usually, in order to facilitate position registration with the image display area of a display, it is often made small (about several mm) compared with the image display area of a display.

본 발명에 이용되는 광학 필터의 형상 및 치수는, 상기 전자파 차폐 시트의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30)을 모두 덮는 것이 가능하면 되고, 디스플레이의 화상 표시 영역과 완전히 동일한 형상 및 치수이어도 되지만, 통상은, 디스플레이의 화상 표시 영역이나 전자파 차폐 시트의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분과의 위치 정합을 용이하게 하기 위해서, 디스플레이의 화상 표시 영역과 비교하여 약간 크게 한다. 따라서, 광학 필터의 형상으로서는, 예를 들면, 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역이나 전자파 차폐 시트의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분과 개략 상사의 형상으로 할 수 있다. 또한, 광학 필터의 치수는, 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역과 비교하여 각 변을, 예를 들면 1㎜∼20㎜, 더욱 바람직하게는 1㎜∼10㎜, 특히 바람직하게는 2㎜∼5㎜ 정도씩 크게 할 수 있다.The shape and dimensions of the optical filter used in the present invention may cover all of the portions 30 facing the image display area of the display of the electromagnetic shielding sheet, and may be the same shape and dimensions as those of the image display area of the display. In general, however, in order to facilitate the alignment with the image display area of the display or the portion opposite to the image display area of the display of the electromagnetic shielding sheet, it is slightly larger than the image display area of the display. Therefore, as the shape of an optical filter, it can be set as the shape of the part which opposes the image display area of the display of an applied display, or the image display area of the display of an electromagnetic wave shielding sheet, for example, and roughly similar. In addition, the dimension of an optical filter is 1 mm-20 mm, More preferably, 1 mm-10 mm, Especially preferably 2 mm-5 mm, each side is compared with the image display area of the applied display. I can make it big by degree.

한편, 본 발명에서는 매엽화 접착성 광학 필터를 상기 전자파 차폐 시트와 적층함과 동시에, 전자파 차폐 시트 상에 접지부를 확보하기 위해서, 본 발명에 이용되는 광학 필터는, 상기 전자파 차폐 시트의 접지용 영역의 적어도 일부를 노출하는 것이 가능한 형상 및 치수를 갖는다. 이 접지용 영역은 본래 메시 형상이 불필요하지만, 메시가 형성되어 있어도 된다. 또한, 노출되는 부분은 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분의 외연부에 존재하는 메시상 영역의 일부를 포함하고 있어도 된다.On the other hand, in the present invention, in order to laminate the sheet-like adhesive optical filter with the electromagnetic shielding sheet and to secure the ground portion on the electromagnetic shielding sheet, the optical filter used in the present invention is a grounding region of the electromagnetic shielding sheet. It is possible to expose at least a portion of the shape and dimensions. This earthing area is essentially unnecessary in mesh shape, but a mesh may be formed. In addition, the exposed part may include a part of the mesh-like area which exists in the outer edge part of the part which opposes the image display area of a display.

상기 전자파 차폐 시트의 접지용 영역의 적어도 일부를 노출하는 것이 가능한 형상 및 치수를 갖기 위해서는, 전자파 차폐 시트가 실제로 디스플레이용 복합 필터로서 이용될 때의 1장분의 전자파 차폐 시트의 전체 영역과 완전히 동일한 형상 및 치수로 할 수는 없고, 전자파 차폐 시트의 1장분의 전체 영역에 의해 덮이도록 하는, 즉, 전자파 차폐 시트의 1장분의 전체 영역보다 작은 치수를 가질 필요가 있다. 그러나, 상기 접지용 영역의 적어도 일부를 노출하는 것이 가능하면 되기 때문에, 전술한 바와 같이 반드시 상기 화상 표시 영역이나 전자파 차폐 시트의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분의 개략 상사의 형상이 아니어도 되고, 예를 들면 도6의 (A)와 같이 전자파 차폐 시트의 1장분의 영역의 가장자리부에 겹치는 선이 존재하면서 일부만이 노출부(40)로 되도록 하는 형상이어도 되고, 또한 도6의 (B)와 같이 예를 들면 전자파 차폐 시트의 1장분의 영역의 가장자리부가 겹치면서 노출부(40)가 펀칭되도록 하는 형상이어도 된다. 또한, 광학 필터의 치수는, 전자파 차폐 시트의 1장분의 영역과 비교하여, 각 변을 예를 들면 1㎜∼20㎜, 더욱 바람직하게는 1㎜∼10㎜, 특히 바람직하게는 2㎜∼5㎜ 정도씩 작게 할 수 있다.In order to have a shape and a dimension capable of exposing at least a part of the grounding area of the electromagnetic shielding sheet, the electromagnetic shielding sheet is exactly the same shape as the entire area of the electromagnetic shielding sheet for one sheet when actually used as a composite filter for display. And it cannot be made into dimensions, and it is necessary to have a dimension smaller than the whole area | region of one sheet of an electromagnetic wave shielding sheet so that it may be covered by the whole area | region of one sheet of an electromagnetic wave shielding sheet. However, since it is only possible to expose at least a part of the grounding area, as described above, it may not necessarily be a shape of a roughly superior shape of a portion of the image display area or a portion that opposes the image display area of the display of the electromagnetic shielding sheet. For example, as shown in Fig. 6A, a line overlapping the edge portion of one region of the electromagnetic shielding sheet may exist, and only a part thereof may be the exposed portion 40, and Fig. 6B may be used. As described above, for example, the shape may be such that the exposed portion 40 is punched while the edge portions of one region of the electromagnetic shielding sheet overlap. In addition, the dimensions of the optical filter are 1 mm to 20 mm, more preferably 1 mm to 10 mm, and particularly preferably 2 mm to 5 mm on each side, as compared with the area for one sheet of the electromagnetic shielding sheet. It can be made small by about mm.

매엽화는,, 미리 소정의 치수 및 형상을 갖는 매엽화된 유리 기재 등의 기재를 이용하여 그 위에 광학 필터의 기능층을 적층함으로써 행하여도 되지만, 롤 형상으로 제작된 광학 필터를 적절히 절단함으로써 얻는 편이 생산성 효율의 점으로 부터 바람직하다.Although sheeting may be performed by laminating the functional layer of an optical filter on it using the base material, such as a sheeted glass base material which has a predetermined dimension and shape previously, but obtaining by appropriately cutting the optical filter produced in roll shape It is preferable from the point of productivity efficiency.

<(C) 상기 전자파 차폐 시트의 가장자리부를 노출시키는 공정><(C) Exposing Edges of Electromagnetic Shielding Sheet>

본 발명에 따른 (C)의 공정에서는, 상기 매엽화 접착성 광학 필터의 접착제층측을, 상기 전자파 차폐 시트의 도전체층측을 향하고, 또한 상기 매엽화 접착성 광학 필터가 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분 바로 위에 대치하도록 위치 정합한 상태에서, 상기 전자파 차폐 시트에 상기 매엽화 접착성 광학 필터를 접착 및 적층함과 함께, 상기 전자파 차폐 시트의 접지용 영역의 적어도 일부를 노출시킨다.In the process of (C) concerning this invention, the adhesive bond layer side of the said sheet | leaf adhesive optical filter is directed toward the conductor layer side of the said electromagnetic wave shielding sheet, and the said sheet | leaf adhesive optical filter is a display in the said electromagnetic wave shielding sheet. While bonding and laminating the sheet-bonded adhesive optical filter to the electromagnetic shielding sheet in a state where it is positioned so as to face directly above the portion facing the image display area of the substrate, at least a part of the grounding region of the electromagnetic shielding sheet is removed. Expose

이와 같은 본 발명의 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법에 대하여, 도면을 이용하여 구체적으로 설명한다. 도7은 본 발명의 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법의 (C) 공정의 일례를 도시한 공정도이다. 도7의 (A1)은 상기 매엽화 접착성 광학 필터가 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분 바로 위에 대치하도록 위치 정합한 상태를 도시한 단면도이고, 도7의 (A2)는 상기 위치 정합을 한 상태를 도시한 평면도이다. 도7에서는, 전자파 차폐 시트는 매엽화된 것이 도시되어 있지만, 전자파 차폐 시트는 연속 띠 형상인 채로, 매엽화 접착성 광학 필터를 적층하여도 된다.The manufacturing method of such a composite filter for a display of this invention is demonstrated concretely using drawing. 7 is a flowchart showing an example of the step (C) of the method for manufacturing a composite filter for display of the present invention. Fig. 7A is a cross sectional view showing a state where the sheet-bonded adhesive optical filter is positioned so as to face directly above a portion of the electromagnetic shielding sheet that opposes the image display area of the display, and Fig. 7A2. Is a plan view showing a state in which the position registration is performed. In Fig. 7, although the electromagnetic wave shielding sheet is shown to be sheeted, the electromagnetic wave shielding sheet may be laminated with the sheet adhesive adhesive optical filter while the continuous electromagnetic wave shielding sheet is in the shape of a continuous band.

본 공정에서는, 우선, 도7의 (A1)에 도시한 바와 같이, 상기 매엽화 접착성 광학 필터(20)의 접착제층(22)측을, 상기 전자파 차폐 시트(1)의 도전체층측(12)을 향하고, 또한 도7의 (A2)에 도시한 바와 같이, 상기 매엽화 접착성 광학 필터(20)가 상기 전자파 차폐 시트(1), 혹은 연속 띠 형상의 전자파 차폐 시트를 이용하는 경우에는 전자파 차폐 시트의 1장분의 전체 영역(50) 중에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30) 바로 위에, 상기 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30)을 모두 덮도록 대치시켜 위치 정합을 한다. 이 위치 정합을 할 때에는, 전자파 차폐 시트 상에 표시 마크를 붙이거나, 광 센서를 이용하는 등 하여, 위치 정밀도를 높이는 것이 바람직하다.In this step, first, as shown in Fig. 7A, the adhesive layer 22 side of the sheet-bonded adhesive optical filter 20 is placed on the conductor layer side 12 of the electromagnetic shielding sheet 1. ), And as shown in Fig. 7A2, when the sheet adhesive adhesive optical filter 20 uses the electromagnetic shielding sheet 1 or the continuous band-shaped electromagnetic shielding sheet, electromagnetic shielding The position registration is performed by replacing all of the portions 30 opposing the image display regions to be directly placed on the portions 30 opposing the image display regions of the display in the entire region 50 for one sheet of the sheet. When performing this position matching, it is preferable to improve the positional accuracy by applying a display mark on the electromagnetic shielding sheet or using an optical sensor.

상기한 바와 같이 위치 정합을 한 상태에서, 다음으로, 도7의 (B1)에 도시한 바와 같이, 전자파 차폐 시트(1)에 매엽화 접착성 광학 필터(20)의 접착제층(22)을 접착, 및 적층함과 함께, 상기 전자파 차폐 시트(1)의 접지용 영역의 적어도 일부를 노출시킨다. 노출부(40)로서는, 접지가 가능하게 되도록 적절히 설계되면 특별히 제한되지 않지만, 통상 사각형의 전자파 차폐 시트의 4변 주위의 화상 표시에 영향을 미치지 않는 부분이 액자상으로 설치되는 경우가 많다. 전자파 차폐 시트의 가장자리부의 전체 주위를 노출시키지 않아도, 1변만을 노출시켜도 되고, 일부분을 일 또는 수 개소 노출시켜도 된다.In the state of position matching as mentioned above, next, as shown in FIG.7 (B1), the adhesive bond layer 22 of the sheet | leaf adhesive optical filter 20 is adhere | attached to the electromagnetic wave shielding sheet 1 And at least a portion of the grounding region of the electromagnetic shielding sheet 1 is exposed. Although it will not restrict | limit especially if the exposed part 40 is designed suitably so that grounding is possible, Usually, the part which does not affect the image display around four sides of a rectangular electromagnetic shielding sheet is often provided in a frame shape. Even without exposing the entire periphery of the edge portion of the electromagnetic wave shielding sheet, only one side may be exposed, or one or several portions may be exposed.

이상과 같은 공정을 포함하는 제조 방법에 의해 제조된 본 발명의 디스플레이용 복합 필터는, 복합 필터의 접지를 위해서 행하는, 전자파 차폐 시트 상으로부터의 다른 광학 필터층의 박리 제거 공정을 갖지 않고, 전자파 차폐 시트의 노출 및 접지가 가능하다. 디스플레이 1대마다 1회씩 실시할 필요가 있는 박리 제거 공정을 갖기 때문에, 한꺼번에 양산 가공이 가능하며 생산 효율이 좋다.The composite filter for display manufactured by the manufacturing method including the above process does not have the peeling removal process of the other optical filter layer from the electromagnetic wave shielding sheet performed for the grounding of a composite filter, and has an electromagnetic wave shielding sheet It can be exposed and grounded. Since it has a peeling removal process which needs to be performed once per display, it is possible to mass-produce at once and have good production efficiency.

또한, 특히, 상기 전자파 차폐 시트로서, 상기 메시상 영역의 라인부의 높이가 3㎛ 이하, 메시의 개구부의 개구 폭이 150㎛ 이상이고, 또한 메시의 개구부에 평탄화층의 피복이 없는 전자파 차폐 시트를 이용함과 함께, 상기 매엽화 접착성 광학 필터로서, 접착 및 적층 시에 유동성의 접착제 층을 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 이용하는 경우에는, 전술한 바와 같은 메시상 영역의 평탄화 공정이 불필요하고, 여분의 재료 및 공정을 삭감하는 것이 가능하고, 또한 우수한 투명성을 갖는 복합 필터를 생산 효율 좋게 얻을 수 있다.In particular, as the electromagnetic shielding sheet, an electromagnetic shielding sheet having a height of the line portion of the mesh region of 3 µm or less, an opening width of the opening of the mesh of 150 µm or more, and no covering of the planarization layer in the opening of the mesh is provided. In addition, when using the sheet adhesive adhesive optical filter which has a fluid adhesive layer at the time of adhesion | attachment and lamination | stacking as said sheet | leaf adhesive optical filter, the planarization process of the mesh-like area | region mentioned above is unnecessary and redundant It is possible to reduce the material and the process of the compound, and it is possible to obtain a composite filter having excellent transparency with high production efficiency.

본 발명에 따른 제조 방법에 의해 얻어지는 디스플레이용 복합 필터는, 투명성이 높은 것이 얻어지는 것이 바람직하고, 헤이즈가 3 이하인 것이 바람직하다. 여기서 헤이즈는 JIS K7105-1981에 준거한 방법에 의해 측정된 값을 의미한다.It is preferable that the high transparency is obtained, and, as for the composite filter for displays obtained by the manufacturing method which concerns on this invention, it is preferable that haze is three or less. Here, haze means the value measured by the method based on JISK7105-1981.

또한, 본 발명은, 상기 실시 형태에 한정되는 것은 아니다. 상기 실시 형태는 예시이고, 본 발명의 특허 청구의 범위에 기재된 기술적 사상과 실질적으로 동일한 구성을 갖고, 마찬가지의 작용 효과를 얻는 것은, 어떠한 것이어도 본 발명의 기술적 범위에 포함된다.In addition, this invention is not limited to the said embodiment. The said embodiment is an illustration, It has the structure substantially the same as the technical idea described in the claim of this invention, and what acquires the same effect is included in the technical scope of this invention.

<실시예><Example>

이하, 본 발명에 대하여 실시예를 나타내며 구체적으로 설명한다.Hereinafter, an Example is shown and this invention is demonstrated concretely.

<실시예 1><Example 1>

(1) 전자파 차폐 시트의 제조(1) Manufacture of electromagnetic shielding sheet

도1의 (A)의 평면도에 도시한 전자파 차폐 필터(1)를 다음과 같이 하여 제작하였다.The electromagnetic wave shielding filter 1 shown to the top view of FIG. 1A was produced as follows.

투명 기재(11)로서 두께 100㎛이고 한쪽 면에 폴리에스테르 수지계 프라이머층을 형성한, 연속 띠 형상의 무착색 투명한 2축 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트 필름을 준비하였다.As a transparent base material 11, the continuous strip | belt-colorless transparent biaxially stretched polyethylene terephthalate film which was 100 micrometers thick and provided the polyester resin primer layer in one side was prepared.

이 투명 기재의 프라이머층 상에, 스퍼터법으로 순차, 두께가 0.1㎛인 니켈-크롬 합금층 및 두께가 0.2㎛인 구리층(도전체층의 일부)을 형성하여 도전 처리층(13)으로 하였다.On the primer layer of this transparent base material, the nickel-chromium alloy layer with a thickness of 0.1 micrometer and the copper layer (part of a conductor layer) with a thickness of 0.2 micrometer were formed sequentially by the sputtering method, and it was set as the electrically conductive process layer 13.

상기 도전 처리층면에 황산구리욕을 이용한 전해 도금법으로 두께가 2.0㎛인 구리의 금속 도금층(14)(도전체층의 나머지 부분)을 형성하고, 이들 도전 처리층(13) 및 금속 도금층(14)의 양층을 도전체층(12)으로서 형성하여, 투명 기재 상에 도전체층이 접착제층을 사이에 두지 않고, 직접 형성된 구리 점착 적층 시트를 제작하였다.A copper metal plating layer 14 (the remaining portion of the conductive layer) having a thickness of 2.0 µm was formed on the surface of the conductive layer by electrolytic plating using a copper sulfate bath, and both layers of the conductive layer 13 and the metal plating layer 14 were formed. Was formed as the conductor layer 12, and the copper adhesion laminated sheet which was directly formed on the transparent base material without having an adhesive bond layer interposed was produced.

이어서, 상기 도전체층 상에 흑화층(15B)을 형성하였다. 구체적으로는, 애노드에 니켈판을 사용하고, 황산니켈암모늄 수용액과 황산아연 수용액과 티오시안산나트륨 수용액의 혼합 수용액으로 이루어지는 흑화 처리 도금욕에, 상기 메시상의 도전체층이 투명 기재 상에 형성된 적층 시트를 침지하여 전해 도금을 행하여 흑화 처리하여, 니켈-아연 합금으로 이루어지는 흑화층(15B)을 노출되어 있는 도전체층 전체 면에 피복 형성하여, 도전체층(12)(도전 처리층(13), 금속 도금층(14), 및 흑화층(15A))이 적층된 시트를 얻었다.Next, the blackening layer 15B was formed on the said conductor layer. Specifically, a laminated sheet in which a mesh-like conductor layer is formed on a transparent substrate in a blackening treatment plating bath comprising a nickel plate as an anode and a mixed aqueous solution of an aqueous nickel ammonium sulfate solution, an aqueous zinc sulfate solution, and an aqueous sodium thiocyanate solution. Is immersed in electrolytic plating to perform blackening, and the blackening layer 15B made of a nickel-zinc alloy is coated on the entire surface of the exposed conductor layer to form the conductor layer 12 (the conductive layer 13 and the metal plating layer). (14) and the blackening layer 15A) were laminated | stacked.

이어서, 상기 적층 시트에 대하여, 그 도전체층을 포토리소그래피법을 이용한 에칭에 의해, 개구부(103) 및 라인부(140)로 이루어지는 메시상 영역(101), 및 메시상 영역(101)의 4둘레를 둘러싸는 외연부에 액자상의 접지용 영역(102)을 형성하였다.Subsequently, with respect to the laminated sheet, the conductor layer is etched using a photolithography method, and thus, four perimeters of the mesh-like region 101 and the mesh-like region 101 formed of the opening 103 and the line portion 140 are formed. A frame-like grounding region 102 was formed at the outer edge surrounding the frame.

에칭은, 구체적으로는 컬러 TV 섀도 마스크용의 제조 라인을 이용하여, 연속 띠 형상의 상기 적층 시트에 대하여 마스킹부터 에칭까지를 일관하여 행하였다. 즉, 상기 적층 시트의 도전체층면 전체 면에 감광성 에칭 레지스트를 도포 후, 원하는 메시 패턴을 밀착 노광하고, 현상, 경막 처리, 베이킹하여, 메시의 라인부에 상당하는 영역 상에는 레지스트층이 잔류하고, 개구부에 상당하는 영역 상에는 레지스트층이 없도록 하는 패턴으로 레지스트층을 가공한 후, 염화제2철 수용액으로, 도전체층 및 흑화층을 에칭 제거하여 메시상의 개구부를 형성하고, 이어서 수세, 레지스트 박리, 세정, 건조를 순차 행하였다.Specifically, etching was performed consistently from masking to etching with respect to the laminated sheet having a continuous strip shape using a production line for a color TV shadow mask. That is, after the photosensitive etching resist is applied to the entire surface of the conductor layer surface of the laminated sheet, a desired mesh pattern is exposed in close contact, development, film treatment and baking, and a resist layer remains on a region corresponding to the line portion of the mesh. After processing the resist layer in a pattern so that there is no resist layer on the region corresponding to the opening, the conductive layer and the blackening layer are etched away with an aqueous ferric chloride solution to form a mesh opening, followed by water washing, resist stripping, and washing. And drying was performed sequentially.

메시상 영역의 메시의 형상은 그 개구부가 정방형이고 비개구부로 되는 선형 부분의 라인 폭은 10㎛, 그 라인 간격(피치)은 300㎛, 라인부의 높이는 2.3㎛, 도1의 (A)와 같이 장방형의 매엽 시트로 절단한 경우에, 상기 장방형의 긴 변에 대한 열각으로서 정의되는 바이어스 각도는 49도였다. 또한, 메시상 영역(101)은 완성된 복합 필터를 화상 표시 장치(디스플레이) 전면에 장착하였을 때에, 상기 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분(30)이 존재하고, 또한 상기 메시상 영역(101)의 주연부에는, 복합 필터를 사각형의 매엽 시트로 절단하였을 때에, 그 4변 외주에 접지용 영역(102)으로서 개구부가 없는 폭 15㎜의 액자부를 남기도록 하는 패턴으로 설계하였다. 이와 같이 하여, 평탄화층이 없는, 실시예 1의 전자파 차폐용 시트(1)를 얻었다.The shape of the mesh in the mesh-like area is 10 μm in the line width of the linear portion where the opening is square and the non-opening part, 300 μm in the line spacing (pitch) thereof, 2.3 μm in the height of the line portion, as shown in Fig. 1A. In the case of cutting into a rectangular sheet of paper, the bias angle defined as the thermal angle with respect to the long side of the rectangle was 49 degrees. In addition, when the meshed region 101 is mounted on the front of an image display apparatus (display), a portion 30 that faces the image display region of the display exists, and the meshed region 101 is also present. When the composite filter was cut into a rectangular sheet of paper, the peripheral edge of the head) was designed in a pattern such that the frame portion having a width of 15 mm without an opening was left as the grounding region 102 on the outer periphery of the four sides. Thus, the electromagnetic wave shielding sheet 1 of Example 1 which did not have a planarization layer was obtained.

(2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조(2) Fabrication of Single Sheet Adhesive Optical Filters

이어서, 상기 전자파 차폐용 시트(1) 상에 적층해야 할 매엽화 접착성 광학 필터(20)를 준비하였다. 광학 필터의 층 구성으로서는, 반사 방지층/자외선 흡수층/접착제층(22)(접착제층(22)은 근적외선 흡수층, 네온광 흡수층을 겸용)의 구성의 것을 준비하였다. 또한, 「/」는 그 좌우의 층이 적층 일체화되어 있는 것을 나타낸다.Subsequently, the sheet adhesive adhesive optical filter 20 which should be laminated | stacked on the said electromagnetic wave shielding sheet 1 was prepared. As a layer structure of an optical filter, the thing of the structure of the antireflection layer / ultraviolet absorption layer / adhesive layer 22 (adhesive layer 22 also combined a near-infrared absorption layer and a neon light absorption layer) was prepared. In addition, "/" shows that the left and right layers are laminated integrally.

상기 자외선 흡수층으로서는, 자외선 흡수제를 넣어 이루어지는 투명한, 두께 50㎛의 2축 연신 PET 필름인 테트론 필름[데이진(주) 제조, 상품명 「HB 타입」]을 이용하였다. 또한, 상기 자외선 흡수층은 반사 방지층을 도공 형성하기 위한 기재로서도 이용한다.As the ultraviolet absorbing layer, a Tetron film (Teijin Co., Ltd. product, brand name "HB type") which is a transparent, 50-micrometer-thick biaxially stretched PET film in which an ultraviolet absorber is put was used. In addition, the said ultraviolet absorption layer is used also as a base material for coating-forming an antireflection layer.

상기 반사 방지층은 상기 자외선 흡수층 상에 고굴절률층과 저굴절률층을 순차 형성한 것으로 구성하였다.The anti-reflection layer was formed by sequentially forming a high refractive index layer and a low refractive index layer on the ultraviolet absorbing layer.

여기서, 고굴절률층은 지르코니아 초미립자를 자외선 경화성 수지 중에 분산시킨 조성물[JSR(주) 제조, 상품명 「KZ7973」]의 두께 3㎛, 굴절률 1.69의 경화물층으로 이루어진다.Here, a high refractive index layer consists of hardened | cured material layer of 3 micrometers in thickness of the composition (JSR Corporation make, brand name "KZ7973") which disperse | distributed the zirconia ultrafine particle in ultraviolet curable resin, and refractive index 1.69.

또한, 저굴절률 수지층은 불소 수지계의 자외선 경화성 수지[JSR(주) 제조, 상품명 「TM086」]의 두께 100㎚, 굴절률 1.41의 경화물로 이루어진다.The low refractive index resin layer is made of a cured product having a thickness of 100 nm and a refractive index of 1.41 of a fluororesin-based ultraviolet curable resin (manufactured by JSR Corporation, trade name "TM086").

또한, 상기 자외선 흡수제층의 반사 방지층과는 반대측에 접착제층(22)을 형성하고, 또한 상기 접착제층(22) 중에 근적외선 흡수제, 및 네온광 흡수제를 첨가함으로써, 상기 접착제층을 근적외선 흡수층 및 네온광 흡수층과 겸용하였다.In addition, the adhesive layer 22 is formed on the side opposite to the anti-reflection layer of the ultraviolet absorber layer, and the near-infrared absorber and the neon light absorber are added to the adhesive layer 22 to form the near-infrared absorbing layer and the neon light. Combined with absorber layer.

네온광 흡수제로서 시아닌계 색소[아사히덴카고교(주) 제조, 상품명 「TY-167」]를, 또한 근적외선 흡수제로서, 디이모늄계 색소[닛폰카리트사 제조, 상품명 「CIR1085」], 프탈로시아닌계 색소[닛폰쇼쿠바이사 제조, 상품명 「IR12」], 및 프탈로시아닌계 색소[닛폰쇼쿠바이사 제조, 상품명 「IR14」]를 첨가하였다.Cyanine-based dye [manufactured by Asahi Denka Kogyo Co., Ltd., brand name "TY-167"] as a neon light absorber, and a dimonium-based dye [manufactured by Nippon Karit Corporation, brand name "CIR1085"] as a near-infrared absorber, a phthalocyanine type pigment | dye [Nippon Shokubai company make, brand name "IR12"], and a phthalocyanine pigment | dye [Nippon Shokubai company make, brand name "IR14"] were added.

접착제로서는, 저유동성의 아크릴 수지계의 점착제[제조원:닛토덴코(주) 제조, 상품명:CS9621]를 이용하였다.As the adhesive, a low-flow acrylic resin-based adhesive (manufactured by Nitto Denko Co., Ltd., product name: CS9621) was used.

상기한 바와 같은 구성의 광학 필터(20)를 전자파 차폐 시트의 메시상 영역의 화상 표시 영역과 대치하는 부분(30)(장방형)과 동 형상이고, 또한 치수는 종횡 모두 4㎜씩 크게 재단하여, 1장의 매엽화 접착성 광학 필터로 하였다.The optical filter 20 having the above-described configuration has the same shape as that of the portion 30 (rectangular) which opposes the image display area of the mesh-like area of the electromagnetic wave shielding sheet, and the dimensions are cut out by 4 mm in both the vertical and horizontal directions. It was set as one sheet | leaf adhesion adhesive optical filter.

(3) 복합 필터의 제조(3) Preparation of Composite Filter

그리고, 얻어진 상기 전자파 차폐용 시트(1)와 상기 매엽화 접착성 광학 필터(20)를 도7과 같이, 상기 접착제층(22)이 도전체층(12)의 상기 메시상 영역(101)과 대향하는 방향으로, 또한 상기 매엽화 접착성 광학 필터가 상기 메시상 영역(101)의 화상 표시 영역과 대치하는 부분(30)을 전부 피복하고, 또한 상기 접지용 영역(102)의 내주측 2㎜는 상기 매엽화 접착성 광학 필터로 피복되고, 한편, 상기 접지용 영역(102)의 외주측 13㎜는 아무것도 피복되지 않고 도전체층이 노출하도록 위치 정합한 후에, 서로 접착 적층하였다. 이 때의 적층 조건으로서는, 진공 펌프를 사용하여, 전자파 차폐 시트측으로부터 흡인하고, 또한 매엽화 접착성 광학 필터측으로부터 80℃의 온풍 분사에 의해, 가열 가압 상태에서 적층(소위 오토크레이브 가공)하였다.Then, the obtained electromagnetic wave shielding sheet 1 and the sheet-like adhesive optical filter 20 are opposite to the mesh-like region 101 of the conductor layer 12, as shown in FIG. Direction, and the sheet-like adhesive optical filter covers all of the portions 30 that oppose the image display region of the mesh-like region 101, and the inner circumferential side 2 mm of the grounding region 102 Covered with the sheet adhesive adhesive optical filter, on the other hand, the outer circumferential side 13 mm of the grounding region 102 was adhesively laminated with each other after being positioned so that nothing was covered and the conductor layer was exposed. At this time, as a lamination condition, a vacuum pump was used to draw in the electromagnetic wave shielding sheet side, and lamination | stacking (so-called autoclave process) was carried out by the hot press of 80 degreeC from the sheet | leaf adhesion adhesive optical filter side by the hot-air jet. .

<실시예 2><Example 2>

실시예 1의 (3) 복합 필터의 제조에서의, 적층 조건으로서, 실온(20℃)에서, 고무 롤러로 최대 10㎏/㎝의 가압으로 적층한 것 이외에는, 실시예 1과 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.As a lamination condition in manufacture of the composite filter of Example 1, it is the same as Example 1 except having laminated | stacked by the maximum of 10 kg / cm with a rubber roller at room temperature (20 degreeC), and a composite filter. Was prepared.

<실시예 3><Example 3>

실시예 1의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 1과 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd. make, brand name: "TU-41A") which has high fluidity as an adhesive agent in manufacture of (2) single-sheet adhesive optical filter of Example 1 In the same manner as in Example 1, a composite filter was prepared.

<실시예 4><Example 4>

실시예 2의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 2와 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd., brand name: "TU-41A") having high fluidity as the adhesive agent in the manufacture of the sheet 2 adhesive optical filter of Example 2 In the same manner as in Example 2, a composite filter was prepared.

<실시예 5><Example 5>

(1) 전자파 차폐 시트의 제조(1) Manufacture of electromagnetic shielding sheet

도1에 도시한 전자파 실드 필터(1)를 다음과 같이 제작하였다. 우선, 도전체층(12)으로 하는 금속박으로서, 한쪽 면에 구리-코발트 합금 입자로 이루어지는 흑화층(15A)이 형성된 두께 10㎛의 연속 띠 형상의 전해 구리박을 준비하였다.The electromagnetic shield filter 1 shown in FIG. 1 was produced as follows. First, as the metal foil used as the conductor layer 12, a continuous band-shaped electrolytic copper foil having a thickness of 10 µm having a blackening layer 15A made of copper-cobalt alloy particles formed on one surface thereof was prepared.

또한, 투명 기재(11)로서 두께 100㎛이고 한쪽 면에 폴리에스테르 수지계 프라이머층을 형성한, 연속 띠 형상의 무착색 투명한 2축 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트 필름을 준비하였다.Furthermore, as a transparent base material 11, the continuous strip | belt-colored transparent biaxially stretched polyethylene terephthalate film which provided 100-micrometer-thick polyester resin primer layer on one side was prepared.

그리고, 상기 구리박의 양면에 대하여, 아연 도금 후, 디핑법으로 공지의 크로메이트 처리를 행하여, 표리 양면에 방청층(16A, 16B)을 형성하였다.And after the zinc plating, the well-known chromate treatment was performed by the dipping method with respect to both surfaces of the said copper foil, and the antirust layer 16A, 16B was formed in the front and back both surfaces.

이어서, 이 구리박을 그 흑화층면측에서 상기 투명 기재 프라이머층 상에, 주제가 평균 분자량 3만의 폴리에스테르폴리우레탄폴리올 12질량부로부터, 또한 경화제가 자일렌디이소시아네이트계 프리폴리머 1질량부로 이루어지는 투명한 2액 경화형 우레탄 수지계 접착제로 드라이 라미네이트한 후, 50℃ 3일간 양생하여, 구리박(방청층)과 투명 기재 사이에 두께 7㎛의 투명 접착제층을 갖는 연속 띠 형상의 구리 점착 적층 시트를 얻었다.Subsequently, on this blackening layer surface side, this copper foil is a transparent two-liquid hardening type which consists of 1 mass part of xylene diisocyanate type prepolymers from 12 mass parts of polyester polyurethane polyols whose main molecular weight is 30,000 molecular weight on the said transparent base material primer layer. After dry lamination with a urethane resin adhesive, it cured for 3 days at 50 degreeC, and obtained the continuous strip-shaped copper adhesion laminated sheet which has a transparent adhesive bond layer of 7 micrometers in thickness between a copper foil (rustproof layer) and a transparent base material.

이어서, 상기 구리 점착 적층 시트에 대하여, 그 도전체층 및 흑화층을 포토리소그래피법을 이용한 에칭에 의해, 개구부(103) 및 라인부(140)로 이루어지는 메시상 영역(101), 및 메시상 영역(101)의 4둘레를 둘러싸는 외연부에 액자상의 접지용 영역(102)을 형성하였다.Subsequently, with respect to the copper-clad laminate sheet, the conductive layer and the blackening layer are etched using a photolithography method, whereby the mesh-like region 101 formed of the opening 103 and the line portion 140, and the mesh-like region ( A frame-like grounding region 102 was formed in the outer edge surrounding the four peripheries of 101).

에칭 공정은 실시예 1과 마찬가지이다. 메시상 영역의 라인부의 높이는 10㎛이지만, 그 외의 메시상 영역의 형상, 치수는 실시예 1과 마찬가지이다.The etching process is the same as that of Example 1. Although the height of the line part of a mesh-like area | region is 10 micrometers, the shape and dimension of other mesh-like area | regions are the same as that of Example 1.

이와 같이 하여, 평탄화층이 없는, 실시예 5의 전자파 차폐용 시트(1)를 얻었다.Thus, the electromagnetic wave shielding sheet 1 of Example 5 which did not have a planarization layer was obtained.

(매엽화 접착성 광학 필터의 제조)(Manufacture of Sheet-Made Adhesive Optical Filters)

실시예 1과 마찬가지로 하여, 매엽화 접착성 광학 필터를 얻었다.In the same manner as in Example 1, a sheet adhesive adhesive optical filter was obtained.

(복합 필터의 제조)(Manufacture of Compound Filter)

그리고, 얻어진 상기 전자파 차폐용 시트(1)의 상기 메시상 영역(101) 상에, 실시예 1과 마찬가지로 하여, 매엽화 접착성 광학 필터를 접착, 적층하였다.Then, the sheet-shaped adhesive optical filter was adhered and laminated on the mesh-like region 101 of the obtained electromagnetic wave shielding sheet 1 in the same manner as in Example 1.

이와 같이 하여, 실시예 5의 복합 필터를 얻었다.In this way, the composite filter of Example 5 was obtained.

<실시예 6><Example 6>

실시예 5의 (3) 복합 필터의 제조에서의, 적층 조건으로서, 실온(20℃)에서, 고무 롤러로 최대 10㎏/㎝의 가압으로 적층한 것 이외에는, 실시예 5와 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.As a lamination condition in manufacture of the composite filter of Example 5, it carries out similarly to Example 5 except having laminated | stacked by the pressurization of up to 10 kg / cm with a rubber roller at room temperature (20 degreeC), and a composite filter. Was prepared.

<실시예 7><Example 7>

실시예 5의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 5와 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd. make, brand name: "TU-41A") which has high fluidity as an adhesive agent in manufacture of (2) single-sheet adhesive optical filter of Example 5 In the same manner as in Example 5, a composite filter was prepared.

<실시예 8><Example 8>

실시예 6의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 6과 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd. make, brand name: "TU-41A") which has high fluidity as an adhesive agent in manufacture of (2) single-sheet adhesive optical filter of Example 6 In the same manner as in Example 6, a composite filter was prepared.

<실시예 9>Example 9

(1) 전자파 차폐 시트의 제조(1) Manufacture of electromagnetic shielding sheet

실시예 1과 마찬가지로 하여, 평탄화층이 없는 전자파 차폐 시트를 얻었다.In the same manner as in Example 1, an electromagnetic wave shielding sheet without a flattening layer was obtained.

이어서, 일단 롤에 감긴 상기 전자파 차폐 시트를, 풀어서 그 메시면 상에 대하여, 평탄화층을 형성하였다.Subsequently, the electromagnetic shielding sheet once wound on the roll was released to form a flattening layer on the mesh surface thereof.

우선, 투명한 전자 방사선 경화성 수지 조성물로 이루어지는 도액을, 간헐 다이코트법에 의한 간헐 도공에 의해, 폭 방향으로 양측부로 뻗는 액자부 및 흐름 방향 전후의 액자부의 전체 내주를 향하여 2.5㎜ 진입한 위치까지 도공되고 그 외측은 도공되지 않도록, 전자파 차폐 시트의 메시상 영역 상에 건조시 도공량으로 25g/㎡ 도포하고, 메시의 개구부를 완전히 충전하여, 도공면 표면을 평탄화하였다.First, the coating liquid which consists of a transparent electromagnetic radiation curable resin composition is coated by the intermittent coating by the intermittent die-coat method to the position which entered 2.5 mm toward the whole inner periphery of the frame part extended to both sides in the width direction, and the frame part before and behind a flow direction. 25 g / m <2> was apply | coated to the mesh-shaped area | region of an electromagnetic wave shielding sheet at the drying amount, and the opening part of the mesh was completely filled so that the outer side may not be coated, and the surface of the coating surface was planarized.

또한, 상기 도액은 우레탄아크릴레이트올리고머와 페녹시에틸아크릴레이트 단량체를 1:1 질량비로 혼합한 것에 대하여 광중합 개시제[이르가큐어(등록 상표) 184, 치바 스페셜리티 케미컬즈(주) 제조]를 3중량% 첨가하고, 이것을 추가로 유기 용매(메틸에틸케톤:톨루엔=1:1질량비의 혼합 용제)로 희석한 전리 방사선 경화성 수지 조성물로 이루어지는 도액이다.In addition, the said coating liquid is 3 weights of photoinitiators (Irgacure (registered trademark) 184, Chiba Specialty Chemicals Corporation make) with respect to mixing a urethane acrylate oligomer and a phenoxyethyl acrylate monomer in 1: 1 mass ratio. % Is added, and it is a coating liquid which consists of an ionizing radiation curable resin composition which further diluted this with the organic solvent (methyl solvent, the mixed solvent of toluene = 1: 1 mass ratio).

그리고, 상기 도포 후, 건조하여 용제를 날려 버린 후의 도막에 대하여, 평탄면을 부형하는 부형 시트로서, 두께 50㎛의 연속 띠 형상의 시판 2축 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트 필름을 그 이접착 처리 미처리면[표면 조도가 JIS B0601(1994년도판) 규정의 중심선 평균 조도가 0.01㎛]으로 도막에 라미네이트하였다. 그 후, 상기 부형 시트측으로부터 자외선 조사(퓨전 UV 시스템즈사 제조의 D밸브 사용)하여, 도막을 경화한 후, 부형 시트만을 박리하여, 표면이 평탄면인 평탄화층을 형성하였다.A commercially available biaxially stretched polyethylene terephthalate film having a thickness of 50 µm in a continuous band shape is a shaping sheet for shaping the flat surface to the coated film after drying and blowing off the solvent after the application. The surface roughness was laminated on the coating film with the centerline average roughness of JIS B0601 (1994 version) prescribed | regulated. Subsequently, after irradiating ultraviolet rays (using D valve manufactured by Fusion UV Systems Co., Ltd.) from the shaping sheet side, the coating film was cured, and only the shaping sheet was peeled off to form a flattening layer having a flat surface.

이상에 의해, 평탄화층이 있는 전자파 차폐용 시트(1)를 얻었다.Thus, the electromagnetic wave shielding sheet 1 with a planarization layer was obtained.

(2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조(2) Fabrication of Single Sheet Adhesive Optical Filters

실시예 1과 마찬가지로 하여, 매엽화 접착성 광학 필터를 얻었다.In the same manner as in Example 1, a sheet adhesive adhesive optical filter was obtained.

(3) 복합 필터의 제조(3) Preparation of Composite Filter

그리고, 얻어진 상기 전자파 차폐용 시트(1)의 평탄화층 상에, 실시예 1과 마찬가지로 하여, 매엽화 접착성 광학 필터를 접착, 적층하였다.And the sheet | leaf adhesion adhesive optical filter was adhere | attached and laminated | stacked similarly to Example 1 on the planarization layer of the said electromagnetic wave shielding sheet 1 which was obtained.

이와 같이 하여, 실시예 9의 복합 필터를 얻었다.Thus, the composite filter of Example 9 was obtained.

<실시예 10><Example 10>

실시예 9의 (3) 복합 필터의 제조에서의 적층 조건으로서, 실온(20℃)에서, 고무 롤러로 최대 10㎏/㎝의 가압으로 적층한 것 이외에는, 실시예 9와 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.As the lamination conditions in the manufacture of the composite filter of Example 9 (3), a composite filter was prepared in the same manner as in Example 9 except that the laminate was laminated at a room temperature (20 ° C.) with a pressure of up to 10 kg / cm. Prepared.

<실시예 11><Example 11>

실시예 9의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 9와 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd., brand name: "TU-41A") having high fluidity as the adhesive agent in the manufacture of the sheetwise adhesive optical filter of Example 9 (2) In the same manner as in Example 9, a composite filter was prepared.

<실시예 12><Example 12>

실시예 10의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 10과 마찬가지로 적층하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd. make, brand name: "TU-41A") which has high fluidity as an adhesive agent in manufacture of (2) single-sheet adhesive optical filter of Example 10 And laminated in the same manner as in Example 10, to prepare a composite filter.

<실시예 13>Example 13

(1) 전자파 차폐 시트의 제조(1) Manufacture of electromagnetic shielding sheet

실시예 5와 마찬가지로 하여, 평탄화층이 없는 전자파 차폐 시트를 얻었다.In the same manner as in Example 5, an electromagnetic wave shielding sheet without a flattening layer was obtained.

이어서, 상기 전자파 차폐 시트의 메시면 상에 대하여, 실시예 9와 마찬가지로 하여 평탄화층을 형성하였다.Next, the planarization layer was formed like the Example 9 on the mesh surface of the said electromagnetic wave shielding sheet.

이상에 의해, 평탄화층이 있는 전자파 차폐용 시트(1)를 얻었다.Thus, the electromagnetic wave shielding sheet 1 with a planarization layer was obtained.

(2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조(2) Fabrication of Single Sheet Adhesive Optical Filters

실시예 1과 마찬가지로 하여, 매엽화 접착성 광학 필터를 얻었다.In the same manner as in Example 1, a sheet adhesive adhesive optical filter was obtained.

(3) 복합 필터의 제조(3) Preparation of Composite Filter

그리고, 얻어진 상기 전자파 차폐용 시트(1)의 상기 평탄화층 상에, 실시예 1과 마찬가지로 하여, 매엽화 접착성 광학 필터를 접착, 적층하였다.And the sheet | leaf adhesion adhesive optical filter was adhere | attached and laminated | stacked on the said planarization layer of the said electromagnetic wave shielding sheet 1 similarly to Example 1.

이와 같이 하여, 실시예 13의 복합 필터를 얻었다.In this way, the composite filter of Example 13 was obtained.

<실시예 14><Example 14>

실시예 13의 (3) 복합 필터의 제조에서의, 적층 조건으로서, 실온(20℃)에서, 고무 롤러로 최대 10㎏/㎝의 가압으로 적층한 것 이외에는, 실시예 13과 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.As a lamination condition in manufacture of (3) composite filter of Example 13, it carried out similarly to Example 13 except having laminated | stacked by the maximum pressure of 10 kg / cm with a rubber roller at room temperature (20 degreeC), and a composite filter Was prepared.

<실시예 15><Example 15>

실시예 13의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 13과 마찬가지로 하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd. make, brand name: "TU-41A") which has high fluidity as an adhesive agent in manufacture of Example 13 (2) single-sheet adhesive optical filter. In the same manner as in Example 13, a composite filter was prepared.

<실시예 16><Example 16>

실시예 14의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서의 접착제로서, 고유동성을 갖는 아크릴 수지계의 점착제(제조원:도모에가와제지소 제조, 상품명:「TU-41A」)를 이용한 것 이외에는, 실시예 14와 마찬가지로 적층하여, 복합 필터를 제조하였다.Except for using the acrylic resin-based adhesive (manufacturer: Tomoegawa Paper Co., Ltd., brand name: "TU-41A") having high fluidity as the adhesive agent in the manufacture of the sheet-forming adhesive optical filter of Example 14 , It laminated | stacked like Example 14 and manufactured the composite filter.

<비교예 1>Comparative Example 1

실시예 1의 (2) 매엽화 접착성 광학 필터의 제조에서, 매엽화 접착성 광학 필터(20)를 매엽으로 절단할 때에, 그 형상 및 치수를 매엽화한 전자파 차폐 시트(1)와 동일하게 하였다.(2) In manufacture of the sheet | leaf adhesive optical filter of Example 1, when cut | disconnecting the sheet | leaf adhesive optical filter 20 by the sheet | leaf, it was the same as the electromagnetic wave shielding sheet 1 which shape | molded the shape and dimension. It was.

또한, 매엽화 접착성 필터(20)를 전자파 차폐용 시트(1)와 적층할 때에, 양자의 외연부 윤곽을 가지런히 하고, 매엽화 접착성 광학 필터(20)가 전자파 차폐용 시트(1)의 메시상 영역(101) 및 접지용 영역(102)의 양쪽을 전역에 걸쳐 피복하도록 하였다.In addition, when laminating | stacking the sheet | leaf adhesive filter 20 with the electromagnetic wave shielding sheet 1, both edges are lined up, and the sheet | leaf adhesive optical filter 20 is the electromagnetic wave shielding sheet 1 Both of the mesh-like region 101 and the grounding region 102 of were covered all over.

그 외는, 실시예 1과 마찬가지로 가공하여, 비교예 1의 복합 필터를 얻었다.Others were processed similarly to Example 1, and obtained the composite filter of the comparative example 1.

<비교예 2>Comparative Example 2

비교예 1과 마찬가지로, 매엽화 접착성 광학 필터(20)의 형상 및 치수를 매엽화한 전자파 차폐 시트(1)와 동일하게 하고, 매엽화 접착성 광학 필터(20)가 전자파 차폐용 시트(1)의 메시상 영역(101) 및 접지용 영역(102)의 양쪽을 전역에 걸쳐 피복하도록 적층한 것 이외에는, 실시예 2와 마찬가지로 가공하여, 비교예 2의 복합 필터를 얻었다.In the same manner as in Comparative Example 1, the shape and dimensions of the sheet adhesive adhesive optical filter 20 were the same as those of the electromagnetic wave shielding sheet 1 in which the sheet was laminated. The composite filter of Comparative Example 2 was obtained in the same manner as in Example 2, except that both the mesh-like region 101 and the ground region 102 were laminated so as to cover the entire area.

<비교예 3>Comparative Example 3

비교예 1과 마찬가지로, 매엽화 접착성 광학 필터(20)의 형상 및 치수를 매엽화한 전자파 차폐 시트(1)와 동일하게 하고, 매엽화 접착성 광학 필터(20)가 전자파 차폐용 시트(1)의 메시상 영역(101) 및 접지용 영역(102)의 양쪽을 전역에 걸쳐 피복하도록 적층한 것 이외에는, 실시예 3과 마찬가지로 가공하여, 비교예 3의 복합 필터를 얻었다.In the same manner as in Comparative Example 1, the shape and dimensions of the sheet adhesive adhesive optical filter 20 were the same as those of the electromagnetic wave shielding sheet 1 in which the sheet was laminated. The composite filter of Comparative Example 3 was obtained in the same manner as in Example 3, except that the mesh-like region 101 and the ground region 102 were laminated so as to cover the entire area.

<비교예 4><Comparative Example 4>

비교예 1과 마찬가지로, 매엽화 접착성 광학 필터(20)의 형상 및 치수를 매엽화한 전자파 차폐 시트(1)와 동일하게 하고, 매엽화 접착성 광학 필터(20)가 전자파 차폐용 시트(1)의 메시상 영역(101) 및 접지용 영역(102)의 양쪽을 전역에 걸쳐 피복하도록 적층한 것 이외에는, 실시예 4와 마찬가지로 가공하여, 비교예 4의 복합 필터를 얻었다.In the same manner as in Comparative Example 1, the shape and dimensions of the sheet adhesive adhesive optical filter 20 were the same as those of the electromagnetic wave shielding sheet 1 in which the sheet was laminated. The composite filter of the comparative example 4 was obtained like Example 4 except having laminated | stacked so that both the mesh-like area | region 101 and the earth | grounding area | region 102 of () may be covered over the whole.

[성능 평가 방법][Performance Evaluation Method]

상기 각 실시예 및 비교예에 대하여, 이하의 점을 평가하였다. 평가 결과를 표1에 나타낸다.The following points were evaluated about each said Example and the comparative example. The evaluation results are shown in Table 1.

(1) 접지시의 작업성(1) Workability at grounding

접지 작업을 10장의 시료에 대하여 실시하였다. 접지용 영역의 노출 작업의 요불요, 노출 작업의 번잡함, 불량 발생 정도를 비교하였다.Grounding was performed on 10 samples. The necessity of the exposure work in the grounding area, the complexity of the exposure work, and the degree of defect occurrence were compared.

[판정 기준][Criteria]

노출 작업이 불요:○Exposure work is unnecessary: ○

노출 작업이 필요. 단, 매회 확실하게 박리 가능, 매회 도전체층의 파단 손상 없음:△Exposure work required. However, it can peel reliably every time and there is no damage of the conductor layer every time: △

노출 작업이 필요. 단, 1회 이상 박리 불능, 혹은 도전체층의 파단 손상 있음:×Exposure work required. However, peeling is impossible at least once or there is damage to the conductor layer: x

(2) 메시상 영역의 투명성(2) transparency of the mesh region

복합 필터를 육안으로 투시하여 비교하였다.Composite filters were visually compared and compared.

백탁(흐림) 혹은 기포의 존재를 인정하지 않는 것:○Do not recognize the presence of cloudiness or air bubbles: ○

백탁(흐림) 혹은 기포의 존재를 인정하는 것:△Acknowledging the presence of cloudiness or bubbles: △

백탁(흐림) 혹은 기포의 존재를 인정하는 것으로서, 특히 눈에 띄는 것:×Recognizing the presence of cloudiness or air bubbles, particularly noticeable: ×

메시상 영역의 높이(㎛)Height of mesh area (μm) 평탄화층Planarization layer 접지용 영역에서의 전자파 차폐 시트의 노출Exposure of electromagnetic shielding sheet in the grounding area 적층시의 오토크레이브 처리Autoclaving process at the time of lamination 평가 결과Evaluation results 접지시의 작업성Workability at grounding 메시상 영역의 투명성Transparency of Meshed Regions 실시예 1Example 1 2.32.3 radish U U 실시예 2Example 2 2.32.3 radish U radish ×× 실시예 3Example 3 2.32.3 radish U U 실시예 4Example 4 2.32.3 radish U radish 실시예 5Example 5 1010 radish U U 실시예 6Example 6 1010 radish U radish ×× 실시예 7Example 7 1010 radish U U 실시예 8Example 8 1010 radish U radish ×× 실시예 9Example 9 2.32.3 U U U 실시예 10Example 10 2.32.3 U U radish 실시예 11Example 11 2.32.3 U U U 실시예 12Example 12 2.32.3 U U radish 실시예 13Example 13 1010 U U U 실시예 14Example 14 1010 U U radish 실시예 15Example 15 1010 U U U 실시예 16Example 16 1010 U U radish 비교예 1Comparative Example 1 2.32.3 radish radish U ×× 비교예 2Comparative Example 2 2.32.3 radish radish radish ×× ×× 비교예 3Comparative Example 3 2.32.3 radish radish U ×× 비교예 4Comparative Example 4 2.32.3 radish radish radish ××

청구항 1의 본 발명에 따른 복합 필터의 제조 방법은, 복합 필터의 접지를 위해서 행하는, 전자파 차폐 시트 상으로부터의 다른 광학 필터층의 박리 제거 공정을 갖지 않고, 전자파 차폐 시트의 노출 및 접지를 가능하게 한다. 또한, 접착제층의 접지용 영역으로의 유출, 일탈, 혹은 광학 필터와 접착제층과의 위치 어긋남도 없다고 하는 효과가 있는 것이다.The manufacturing method of the composite filter of Claim 1 enables exposure and grounding of an electromagnetic wave shielding sheet, without having the peeling removal process of another optical filter layer from the electromagnetic wave shielding sheet performed for the grounding of a composite filter. . In addition, there is an effect that there is no outflow, deviation, or misalignment between the optical filter and the adhesive layer in the grounding region of the adhesive layer.

청구항 2의 본 발명에 따른 복합 필터의 제조 방법은, 또한, 메시면으로의 평탄화 공정을 생략하면서, 투명성이 높은 복합 필터를 생산 효율 좋게 얻을 수 있다고 하는 효과가 있는 것이다.The manufacturing method of the composite filter of Claim 2 has the effect that the composite filter with high transparency can be obtained efficiently, omitting the planarization process to a mesh surface.

Claims (2)

전자파 차폐 시트와 광학 필터의 적층체로 이루어지는 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법이며,It is a manufacturing method of the composite filter for displays which consists of a laminated body of an electromagnetic wave shielding sheet and an optical filter, (A) 투명 기재의 한쪽 면에 적용되는 디스플레이의 화상 표시 영역을 모두 덮는 것이 가능한 메시상 영역과, 상기 메시상 영역의 주위의 적어도 일부에 접지용 영역을 갖는 도전체층이 적어도 적층되어 이루어지는 전자파 차폐 시트를 준비하는 공정과,(A) Electromagnetic shielding, in which a mesh-like region capable of covering all of the image display regions of the display applied to one side of the transparent substrate and a conductor layer having a grounding region on at least a portion of the periphery of the mesh-like region are laminated at least The process of preparing the sheet, (B) 한쪽 면에 접착제층이 적층되어 이루어지고, 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분을 모두 덮음과 함께, 상기 접지용 영역의 적어도 일부를 노출하는 것이 가능한 형상 및 치수를 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 준비하는 공정과,(B) A shape and dimension capable of exposing at least a part of the grounding area while covering all of the portions of the electromagnetic shielding sheet that oppose the image display area of the electromagnetic shielding sheet. Preparing a sheetwise adhesive optical filter having (C) 상기 매엽화 접착성 광학 필터의 접착제층측을, 상기 전자파 차폐 시트의 도전체층측을 향하여, 또한 상기 매엽화 접착성 광학 필터가 상기 전자파 차폐 시트에서의 디스플레이의 화상 표시 영역에 대치하는 부분 바로 위에 대치하도록 위치 정합한 상태에서, 상기 전자파 차폐 시트에 상기 매엽화 접착성 광학 필터를 접착 및 적층함과 함께, 상기 전자파 차폐 시트의 접지용 영역의 적어도 일부를 노출시키는 공정을 갖는 것을 특징으로 하는 디스플레이용 복합 필터의 제조 방법.(C) The part where the adhesive layer side of the said sheet | leaf adhesive optical filter faces toward the conductor layer side of the said electromagnetic wave shielding sheet, and the said sheet | leaf adhesive optical filter opposes the image display area of the display in the said electromagnetic wave shielding sheet. Attaching and laminating said sheet-formed adhesive optical filter to said electromagnetic shielding sheet in a state where it is positioned so as to face directly thereon, and exposing at least a part of the grounding area of said electromagnetic shielding sheet. The manufacturing method of the composite filter for displays. 상기 전자파 차폐 시트로서, 상기 메시상 영역의 라인부의 높이가 3㎛ 이하, 메시상 영역의 개구부의 개구 폭이 150㎛ 이상이고, 또한 메시상 영역의 개구부에 평탄화층의 피복이 없는 전자파 차폐 시트를 이용함과 함께, 상기 매엽화 접착성 광학 필터로서, 접착 및 적층 시에 유동성의 접착제층을 갖는 매엽화 접착성 광학 필터를 이용하는 것을 특징으로 하는, 제1항의 전자파 차폐 시트와 광학 필터의 적층체로 이루어지는 복합 필터의 제조 방법.As the electromagnetic shielding sheet, an electromagnetic shielding sheet having a height of a line portion of the meshed region of 3 µm or less, an opening width of an opening of the meshed region of 150 µm or more, and no covering of the planarization layer in the opening of the meshed region; In addition, as said sheet | leaf adhesive optical filter, the sheet | leaf adhesive optical filter which has a fluid adhesive layer at the time of adhesion | attachment and lamination | stacking is used, It consists of the laminated body of the electromagnetic wave shielding sheet of Claim 1, and an optical filter. Method for producing a composite filter.
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