KR20140087796A - optical polyester film with improved adhesive property - Google Patents

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KR20140087796A
KR20140087796A KR1020120158464A KR20120158464A KR20140087796A KR 20140087796 A KR20140087796 A KR 20140087796A KR 1020120158464 A KR1020120158464 A KR 1020120158464A KR 20120158464 A KR20120158464 A KR 20120158464A KR 20140087796 A KR20140087796 A KR 20140087796A
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구양곤
김지석
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주식회사 효성
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Abstract

The present invention relates to an optical polyester film capable of easily controlling the refractive index, minimizing a rainbow phenomenon after a post-processing process, such as hard coating, and having a primer layer with an excellent adhesive property. According to the optical polyester film with an improved adhesive property of the present invention, metal oxides are not used in the primer layer, thereby preventing the adhesive strength between the polyester film and the primer layer from deteriorating, and improving the coating property, and the refractive index of the primer layer is controlled in accordance with hard coating layers having several refractive indexes, thereby reducing a rainbow phenomenon. Further, a resin composition having a glass transition temperature different from that of the primer layer is used, thereby improving the refractive index, adhesive strength, and moisture resistance, and the resin material for the primer layer includes a polyester film, as a base film, and a polyester resin having similar physical properties, thereby improving the light transmittance.

Description

접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름{optical polyester film with improved adhesive property}[0001] The present invention relates to an optical polyester film having improved adhesion,

본 발명은 굴절률 조절이 용이하고 하드코팅과 같은 후가공 공정 후의 rainbow 현상을 최소화하면서 접착성이 우수한 프라이머층을 갖는 광학용 폴리에스테르 필름에 관한 것이다.The present invention relates to an optical polyester film having a primer layer which is easy to control the refractive index and has excellent adhesion while minimizing the rainbow phenomenon after the post-processing such as hard coating.

광학용 필름에는 시야각 확대필름, 반사방지 필름, 보상필름, 휘도상승 필름 등이 있으며, 이러한 광학용 필름에 가장 많이 사용되는 것이 폴리에스테르 필름이다.An optical film includes a viewing angle increasing film, an antireflection film, a compensation film, and a luminance increasing film. The polyester film is the most widely used optical film.

디스플레이 분야에서 사용되는 폴리에스테르 필름은 액정표시장치에 사용하기 위하여 오프라인 코팅을 통한 하드코팅 가공공정 등을 거치는 터치패널용 베이스필름, PDP 패널에 사용되는 필름, 백라이트 유니트부에 포함되는 확산시트, 프리즘 렌즈시트, 프리즘 보호필름 등에 사용되는 베이스필름, 외부 빛에 의해 발생하는 눈부심을 방지하기 위한 무반사코팅용 베이스필름 등에 사용되고 있다.BACKGROUND ART [0002] A polyester film used in a display field includes a base film for a touch panel, a film used for a PDP panel, a diffusion sheet included in a backlight unit, A base film used for a lens sheet or a prism protective film, and a base film for an anti-reflective coating for preventing glare caused by external light.

이러한 디스플레이 분야에서 사용되는 베이스필름은 공정 주행안정성, 투명성, 내스크래치성, 평면성 및 광투과성 등의 여러 가지 특성이 요구되는데, 이렇게 많은 요구조건이 필요한 이유는 디스플레이 분야에서 베이스필름이 사용되는 목적이 광학적 특수성을 만족해야 하기 때문이다.The base film used in such a display field is required to have various characteristics such as process stability, transparency, scratch resistance, planarity and light transmittance. The reason why such a requirement is required is that the base film is used in a display field It is necessary to satisfy the optical specificity.

폴리에스테르 필름은 치수 안정성, 두께 균일성 및 광학적 투명성이 우수하여 광학용뿐만 아니라 여러 산업용 재료로서 그 이용범위가 매우 넓으며, 특히 최근에는 액정표시장치, 유기발광 표시장치, 전자종이에 대한 관심이 급증하면서 이들 표시장치의 기판을 유리기판 대신에 폴리에스테르 필름으로 대체하는 연구가 활발히 진행되고 있다.The polyester film is excellent in dimensional stability, thickness uniformity and optical transparency, and is widely used not only for optical but also for various industrial materials. In recent years, interest in liquid crystal display devices, organic light emitting display devices, Studies for replacing substrates of these display devices with polyester films instead of glass substrates have been actively conducted.

이는 폴리에스테르 필름으로 유리 기판을 대체하면 표시장치의 전체 무게가 가벼워지고 디자인의 유연성을 부여할 수 있으며, 충격에 강하고 연속공정으로 제조할 수가 있어서 유리기판에 비해 생산성이 높기 때문이다. This is because replacing a glass substrate with a polyester film can reduce the overall weight of the display device, provide flexibility in design, and can be manufactured in a continuous process that is resistant to impact, resulting in higher productivity than a glass substrate.

이러한 용도로의 전개에는 투명전극의 증착온도를 견딜 수 있는 높은 유리전이온도, 높은 광투과도 및 표면의 내스크래치성, 기재 및 후가공 코팅액과의 접착력이 요구된다.Development for such applications requires high glass transition temperature, high light transmittance, surface scratch resistance, adhesion to substrate and post-coating liquid, which can withstand the deposition temperature of the transparent electrode.

또한, 폴리에스테르 필름 표면에 하드코팅층을 코팅하는 경우가 많은데, 이러한 구조로 제조할 때의 문제점은 폴리에스테르 필름과 하드코팅층 사이의 큰 선팽창계수 차이에 의한 폴리에스테르 필름의 변형, 균열 및 박리가 발생할 수 있으며, 굴절률의 차이로 인하여 빛이 분산되어 다른 파장을 가진 빛이 다른 각도로 굴절되어 무지개 빛으로 보이는 현상(rainbow 현상)이 발생할 수 있다는 점이다.Further, in many cases, a hard coating layer is coated on the surface of the polyester film. A problem in producing such a structure is that the polyester film is deformed, cracked and peeled due to a large difference in linear expansion coefficient between the polyester film and the hard coating layer And the difference in refractive index can cause the light to be dispersed and the light having different wavelengths to be refracted at different angles, resulting in rainbow phenomenon.

따라서 각 층의 계면에서의 응력을 최소화할 수 있는 적절한 구조의 설계와 함께 폴리에스테르 필름과 프라이머층 또는 코팅층 간의 접착성, 프라이머층의 굴절률에 따른 코팅두께 조절이 매우 중요하다고 할 수 있다.Therefore, it is very important to control the adhesion between the polyester film and the primer layer or the coating layer and the coating thickness according to the refractive index of the primer layer, together with the design of a suitable structure to minimize the stress at the interface of each layer.

종래 기술에서의 접착력은 분산력에 의한 부착으로 이루어지기 때문에 반응기가 있는 프라이머 등의 사용으로 이러한 문제점을 해결하고자 하였으며, 또한 종래의 낮은 굴절률에서는 rainbow 현상이 발생하여 프라이머 층의 굴절률 조절을 통해 이를 해결하려는 시도가 있었다.In order to solve this problem by using a primer or the like having a reactor because the adhesive force in the prior art is made by attaching by a dispersing force, rainbow phenomenon occurs at a conventional low refractive index and the refractive index of the primer layer is controlled There was an attempt.

이러한 시도의 일례로서 한국등록특허공보 제1149538호에서는 폴리에스테르 기재필름과, 상기 기재필름의 적어도 한 면에 도포된 고분자 이접착층(易接着層)의 프라이머층을 포함하고, 상기 프라이머층은 바인더 수지로서 아크릴계 고분자, 수분산 폴리에스테르 공중합체 또는 폴리우레탄계 수지와 산화티타늄 입자를 포함하며, 상기 기재필름과 상기 프라이머층 사이의 부착력이 95 %이상이고 상기 프라이머층의 굴절률은 1.55~1.65인 광학용 폴리에스테르 필름에 관한 발명이 개시되어 있다.As an example of such an attempt, in Korean Patent Registration No. 1149538, a polyester base film and a polymer coated on at least one side of the base film include a primer layer of an adhesive layer (easy adhesion layer), and the primer layer is made of a binder resin Wherein the adhesive strength between the base film and the primer layer is 95% or more and the refractive index of the primer layer is 1.55 to 1.65, wherein the adhesive layer comprises an acrylic polymer, a water dispersed polyester copolymer or a polyurethane resin and titanium oxide particles, The invention relating to an ester film is disclosed.

상기 발명은 굴절률이 높은 무기입자를 첨가하여 굴절률을 높임으로써 rainbow 현상을 최소화하고 후가공시의 생산성을 좋게 할 수 있으며, 내스크래치성 및 표면 경도를 증가시킬 수 있고 또한 광학적 특성이 우수한 효과를 가지나, 고굴절 금속산화물을 이용하여 프라이머층의 굴절률을 조절하기 때문에 폴리에스테르 필름과 프라이머층과의 이접착력(易接着力)이 저하되는 문제점이 있다.The present invention can minimize the rainbow phenomenon by increasing the refractive index by adding inorganic particles having a high refractive index, improve the productivity at the time of post-processing, increase the scratch resistance and surface hardness, Since the refractive index of the primer layer is controlled by using the high refractive index metal oxide, there is a problem that the adhesive force (easy adhesion) between the polyester film and the primer layer is lowered.

상기의 문제점을 극복하기 위하여, 한국공개특허공보 제2012-0010402호는 폴리에스테르 기재필름과, 상기 기재필름의 적어도 한 면에 도포된 고분자 이접착층의 프라이머층을 포함하며, 상기 프라이머층은 바인더로서 아크릴 고분자와 폴리에틸렌나프탈레이트를 중합한 폴리우레탄계 수지, 멜라민계 혹은 에폭시계 경화제, 음이온성 계면활성제 및 무기입자를 포함하고 상기 아크릴계 고분자와 폴리에틸렌나프탈레이트의 몰 분율에 따라 굴절률이 조절되도록 하는 굴절률 조절이 용이한 광학용 폴리에스테르 필름을 제공하고 있다.In order to overcome the above problem, Korean Patent Laid-Open Publication No. 2002-0010402 discloses a polyester base film, and a polymer applied on at least one side of the base film, wherein the polymer includes a primer layer of an adhesive layer, A refractive index control for controlling the refractive index according to the mole fraction of the acrylic polymer and the polyethylene naphthalate, including a polyurethane resin obtained by polymerizing an acrylic polymer and polyethylene naphthalate, a melamine or epoxy curing agent, an anionic surfactant, Thereby providing an easy-to-use optical polyester film.

상기 발명은 각기 다른 고분자를 혼합함으로써 원하는 굴절률 조절이 용이하고 기재 및 후가공층과의 이접착성을 향상시킬 수 있는 구조를 만들어 후가공 후의 이접착성을 상승시키는 효과를 제공하나, 하드코팅과 같은 후가공시 기재필름과 하드코팅층의 굴절률에 맞추어 성질이 서로 다른 고분자의 혼합비율을 조정하면서 이접착성과 기타 광학적 특성을 만족시키는 것이 간단치 않으며, 무기입자를 포함하므로 이접착성의 저하억제력 또한 한계가 있을 수밖에 없다.The present invention provides an effect of improving the adhesion after post-processing by making the structure that the desired refractive index can be easily controlled by mixing different polymers and improving the adhesion to the substrate and the post-processing layer, It is not simple to satisfy these adhesiveness and other optical properties while adjusting the mixing ratio of the polymers having different properties in accordance with the refractive indexes of the base material film and the hard coat layer, and since it contains inorganic particles, .

따라서 광학용 필름의 제조에 있어서, 굴절률을 포함하는 광학적 특성과 함께 접착력이 우수한 필름 제조방법의 개발은 여전히 요구되고 있다.Therefore, in the production of optical films, there is still a demand for the development of film production methods that have excellent optical properties including refractive index and adhesion.

본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 프라이머층에 금속 산화물을 사용하지 않으면서 광학용 필름의 굴절률을 조절하여 프라이머층과 폴리에스테르 필름 사이의 접착력의 저하를 방지하는 광학용 폴리에스테르 필름을 제공하는 것이다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve the above problems and it is an object of the present invention to provide an optical polyester film for preventing the deterioration of the adhesive force between the primer layer and the polyester film by controlling the refractive index of the optical film without using the metal oxide as the primer layer .

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 2축 연신 폴리에스테르 기재필름의 적어도 한 면에, 물 80~95 중량%와 수분산 폴리우레탄 수지, 수분산 폴리에스테르 수지 또는 이들의 혼합수지 5~20 중량%로 이루어진 프라이머층을 형성시킨, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름을 제공한다.In order to solve the above problems, the present invention provides a biaxially oriented polyester base film comprising a biaxially oriented polyester base film, wherein at least one surface of the biaxially oriented polyester base film is coated with 80 to 95% by weight of water and 5 to 20% by weight of an aqueous dispersion polyurethane resin, % Of the total weight of the polyester film.

이때, 상기 프라이머층의 도막 두께는 70~110 ㎚이고, 상기 프라이머층을 구성하는 수지는 100~120 ℃와 70~90 ℃의 유리전이온도를 갖는 적어도 2 종류의 수지를 포함하는 것이 바람직하다.Preferably, the primer layer has a thickness of 70 to 110 nm, and the primer layer comprises at least two resins having a glass transition temperature of 100 to 120 ° C and a glass transition temperature of 70 to 90 ° C.

또한, 상기 프라이머층은 물과 수지의 혼합물 100 중량부 기준 경화제 5~20 중량부 및 음이온성 계면활성제 0.1~5.0 중량부를 더 함유하는 것이 바람직하고, 상기 경화제는 에폭시계 경화제, 옥사졸린계 경화제 또는 이들의 혼합 경화제인 것이 더욱 바람직하다.Preferably, the primer layer further contains 5 to 20 parts by weight of a curing agent based on 100 parts by weight of a mixture of water and resin, and 0.1 to 5.0 parts by weight of an anionic surfactant. The curing agent is preferably an epoxy curing agent, an oxazoline curing agent, It is more preferable that these are mixed curing agents.

또한, 상기 프라이머층의 굴절률은 1.53~1.60이며, 상기 광학용 폴리에스테르 필름은 기재필름과 프라이머층의 면 접착력이 95 % 이상이고 온도 65 ℃, 습도 95 %의 조건하에서 96 시간 경과 후의 기재필름과 프라이머층 사이의 접착력이 93 % 이상이며, 광 투과율이 90 % 이상인 것이 바람직하다.The refractive index of the primer layer is 1.53 to 1.60. The optical polyester film has a surface adhesion of 95% or more to the substrate film and the primer layer, and the substrate film after 96 hours at 65 ° C and 95% The adhesion between the primer layers is preferably 93% or more, and the light transmittance is preferably 90% or more.

본 발명에 따른 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름은 프라이머층에 금속 산화물을 사용하지 않으므로 폴리에스테르 필름과 프라이머층의 접착력 저하를 방지하고 코팅성을 향상시킬 수 있으며, 여러 굴절률의 하드코팅층에 맞게 프라이머층의 굴절률을 조절하여 rainbow 현상을 줄이는 것이 가능하다.The optical polyester film having improved adhesion according to the present invention does not use a metal oxide in the primer layer, so that it is possible to prevent the lowering of the adhesion between the polyester film and the primer layer and to improve the coating property, It is possible to reduce the rainbow phenomenon by adjusting the refractive index of the primer layer.

또한, 프라이머층에 상이한 유리전이온도를 갖는 수지 조성물을 사용하여 굴절률, 접착력, 내습성을 향상시킬 수 있고, 프라이머층 수지소재로서 기재필름인 폴리에스테르 필름과 물성이 유사한 폴리에스테르 수지를 포함함으로써 광 투과율을 향상시킬 수 있다.Further, it is possible to improve the refractive index, the adhesive force and the moisture resistance by using the resin composition having the different glass transition temperature in the primer layer, and the polyester resin having the similar physical properties to the polyester film as the base film as the primer layer resin material, The transmittance can be improved.

본 발명은 굴절률 조절이 용이하고 접착성이 우수하며, 프리즘, 렌즈 또는 하드코팅과 같은 후가공 공정 후의 rainbow 현상을 최소화하는 광학용 폴리에스테르 필름에 관한 것이다.The present invention relates to an optical polyester film which is easily adjustable in refractive index, is excellent in adhesion, and minimizes rainbow phenomenon after a post-processing such as a prism, a lens or a hard coating.

이를 위하여, 본 발명에서는 종래에 굴절률을 조절하기 위하여 프라이머층을 구성하는 바인더에 산화티타늄과 같은 고굴절 금속산화물을 첨가하여 금속산화물 입자가 가지는 본래의 굴절률을 이용한 광학용 필름의 굴절률 조정방식 대신에, 수분산 폴리우레탄계 수지와 수분산 폴리에스테르계 수지를 적정비율로 혼합하여 광학용 폴리에스테르 필름의 프라이머층을 구성한다.For this purpose, in the present invention, in order to adjust the refractive index, a high refractive index metal oxide such as titanium oxide is added to the binder constituting the primer layer to replace the index of refraction of the optical film using the original refractive index of the metal oxide particles, The water-dispersed polyurethane-based resin and the water-dispersed polyester-based resin are mixed at an appropriate ratio to constitute the primer layer of the optical polyester film.

본 발명에 따른 광학용 폴리에스테르 필름은 2축 연신 투명 폴리에스테르 기재필름과 상기 기재필름의 적어도 한 면에 고분자 이접착층의 프라이머층을 포함하며, 상기 프라이머층은 물 80~95 중량%와 수분산 폴리우레탄 수지, 수분산 폴리에스테르 수지 또는 이들의 혼합수지 5~20 중량%로 구성된다.The optical polyester film according to the present invention comprises a biaxially oriented transparent polyester base film and a primer layer of a polymer adhesive layer on at least one side of the base film, wherein the primer layer comprises 80 to 95% A polyurethane resin, a water-dispersed polyester resin, or a mixed resin thereof.

일반적으로 광학용 폴리에스테르 필름에 도막된 프라이머층 상에는 하드코팅층이 적층되는데, 상기 적층필름에 조사된 빛은 폴리에스테르 필름과 하드코팅층 사이의 프라이머층에 의해 파동의 진폭이 파장 의존성을 가지게 되고, 파동의 큰 진폭은 필름 표면에서 색상 자국과 같은 얼룩을 생성한다.Generally, a hard coating layer is laminated on a primer layer coated on an optical polyester film. The light irradiated on the laminated film has wavelength dependency of the amplitude of the wave due to the primer layer between the polyester film and the hard coating layer, The large amplitude of the color produces stains such as color marks on the film surface.

이러한 문제를 감안하여 상기 프라이머층의 도막 두께를 70~110 ㎚의 범위로 한정하여 광학용 폴리에스테르 필름에 조사된 빛의 작은 진폭부분이 가시광선 영역 내에 존재하도록 함으로써 필름 표면에서 색상 얼룩이 생성되는 것을 억제하도록 한다.Considering such a problem, the coating film thickness of the primer layer is limited to the range of 70 to 110 nm, and the small amplitude portion of the light irradiated to the optical polyester film is present in the visible ray region, .

상기 프라이머층의 도막 두께가 70 ㎚ 미만이면 투명성은 양호해지나 파동의 작은 진폭부분이 자외선 영역으로 이동하여 가시광선 영역에서의 진폭이 커지고 후가공시에 접착력이 떨어지며, 110 ㎚를 초과할 경우 접착특성은 우수하나 파동의 작은 진폭부분이 적외선 영역으로 이동하여 가시광선 영역에서의 진폭이 커지고 투명성 및 코팅성이 저하되므로 바람직하지 않다.When the coating thickness of the primer layer is less than 70 nm, the transparency is good, but the small amplitude portion of the wave moves to the ultraviolet ray region, the amplitude in the visible light region increases and the adhesive force decreases in the post- But the small amplitude portion of the wave moves to the infrared region, so that the amplitude in the visible light region becomes large and the transparency and coating properties are deteriorated.

또한, 상기 프라이머층을 구성하는 수지는 100~120 ℃와 70~90 ℃의 유리전이온도(Tg)를 모두 갖는 적어도 2 종류의 수지를 포함하는 것이 바람직하며, 예를 들어 수분산 폴리우레탄 수지의 유리전이온도가 100~120 ℃일 경우 수분산 폴리에스테르 수지의 유리전이온도는 70~90 ℃이고, 수분산 폴리우레탄 수지의 유리전이온도가 70~90 ℃일 경우 수분산 폴리에스테르 수지의 유리전이온도는 100~120 ℃이며, 프라이머층이 수분산 폴리우레탄 수지 또는 수분산 폴리에스테르 수지로만 구성될 경우 각 수지는 100~120 ℃와 70~90 ℃의 유리전이온도를 갖는 2 종류로 이루어지는 것이 바람직하다.The resin constituting the primer layer preferably contains at least two types of resins having both a glass transition temperature (Tg) of 100 to 120 ° C and 70 to 90 ° C. For example, the resin of the water-dispersed polyurethane resin When the glass transition temperature is 100 to 120 ° C, the glass transition temperature of the water-dispersible polyester resin is 70 to 90 ° C, and when the glass transition temperature of the water-dispersible polyurethane resin is 70 to 90 ° C, When the primer layer is composed only of the water-dispersed polyurethane resin or the water-dispersed polyester resin, each resin is preferably composed of two kinds of resins having a glass transition temperature of 100 to 120 DEG C and 70 to 90 DEG C Do.

상기에서 유리전이온도가 높은 수지는 프라이머층의 굴절률을 높게 유지하는 효과를 제공하는데, 유리전이온도가 100 ℃ 미만이면 굴절률이 높지 않고, 120 ℃를 초과하면 연신시 도막 균열이 발생하여 바람직하지 않다.A resin having a high glass transition temperature provides an effect of maintaining the refractive index of the primer layer at a high level. When the glass transition temperature is less than 100 DEG C, the refractive index is not high. When the glass transition temperature is more than 120 DEG C, coating film cracking occurs during stretching .

상기에서 유리전이온도가 낮은 수지는 프라이머층의 접착성, 내열성, 내습성을 향상시키는 역할을 하며, 상기 범위에서 유리전이온도가 높은 수지와 협력하여 가장 우수한 효능을 발휘한다.The resin having a low glass transition temperature described above serves to improve the adhesiveness, heat resistance and moisture resistance of the primer layer, and exhibits the most excellent effect in cooperation with the resin having a high glass transition temperature in the above range.

상기 프라이머층은 에폭시(epoxy)계, 옥사졸린(oxazoline)계 또는 이들의 혼합 경화제;와 음이온성 계면활성제;를 포함할 수 있으며, 에폭시계 경화제는 주로 하드코팅층와의 접착력을 향상시키고 옥사졸린계 경화제는 내습성 향상효과가 있으며, 음이온성 계면활성제는 수용성의 아크릴계 수지 또는 폴리에스테르 수지를 사용하기 위하여 필름의 습윤성을 증가시키고 수지를 기재필름에 균일하게 도포하기 위해 사용한다.The primer layer may include an epoxy-based, oxazoline-based or mixed curing agent thereof, and an anionic surfactant. The epoxy-based curing agent mainly improves the adhesion to the hard coating layer and the oxazoline-based curing agent Has an effect of improving the moisture resistance, and the anionic surfactant is used for increasing the wettability of the film and uniformly applying the resin to the substrate film so as to use a water-soluble acrylic resin or a polyester resin.

상기 경화제와 음이온성 계면활성제는 물과 수지(수분산 폴리우레탄 수지, 수분산 폴리에스테르 수지 또는 이들의 혼합수지)의 혼합물 100 중량부 기준 경화제 5~20 중량부와 음이온성 계면활성제 0.1~5.0 중량부가 더 함유되는 것이 바람직하다.The curing agent and the anionic surfactant are used in an amount of 5 to 20 parts by weight based on 100 parts by weight of a mixture of water and a resin (water-dispersed polyurethane resin, water-dispersed polyester resin or a mixture thereof), 0.1 to 5.0 parts by weight of an anionic surfactant It is preferable that an additive is further contained.

상기와 같이 구성되는 프라이머층의 굴절률은 1.53~1.60이 바람직하고, 상기 굴절률은 상기 수지들의 혼합비를 조절함으로써 용이하게 달성할 수 있다.The refractive index of the primer layer structured as described above is preferably from 1.53 to 1.60, and the refractive index can be easily achieved by controlling the mixing ratio of the resins.

상기 굴절률이 1.53 미만이면 하드코팅층에 많이 사용되는 아크릴계 수지의 굴절률에 근접하여 폴리에스테르 기재필름과의 굴절률 차이가 커지므로 파동의 진폭이 증가하여 색상 얼룩이 현저하게 되고, 또한 상기 굴절률이 1.60을 초과할 경우 폴리에스테르 기재필름의 굴절률에 근접하여 하드코팅층과의 굴절률 차이가 커지므로 파동의 진폭이 증가하여 색상 얼룩이 현저하게 된다.If the refractive index is less than 1.53, the index of refraction of the acrylic base resin is close to that of the acrylic base resin used in the hard coating layer, so that the difference in refractive index between the base resin and the polyester base film becomes large. The refractive index of the polyester base film is close to that of the polyester base film, and the refractive index difference from the hard coating layer becomes large, so that the amplitude of the wave increases and the color unevenness becomes remarkable.

또한, 본 발명에 따른 광학용 폴리에스테르 필름은 상기 프라이머층과 기재필름의 면 접착력이 95 % 이상이고 온도 65 ℃, 습도 95 %의 조건하에서 96 시간 경과 후의 기재필름과 프라이머층 사이의 접착력이 93 % 이상이며, 광 투과율이 90 % 이상인 특성을 나타낸다.
The optical polyester film according to the present invention has an adhesion force between the base film and the primer layer after lapse of 96 hours under the conditions of 95% or more of the surface adhesion between the primer layer and the base film and a temperature of 65 ° C and a humidity of 95% Or more and a light transmittance of 90% or more.

이하, 본 발명을 하기의 실시예, 비교예 및 시험예에 의거하여 좀더 상세하게 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to the following examples, comparative examples and test examples.

단, 하기의 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것일 뿐, 본 발명이 하기 실시예에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 치환 및 균등한 타 실시예로 변경할 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 명백할 것이다.
It is to be understood, however, that the invention is not to be construed as being limited to the embodiments set forth herein. Rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the invention to those skilled in the art. Will be apparent to those skilled in the art to which the present invention pertains.

<실시예 1~8>&Lt; Examples 1 to 8 >

프라이머층을 형성하는 도포액으로서 물 900 ㎏과 하기 표 1의 구성비로 혼합된 폴리우레탄 수지, 폴리에스테르 수지를 혼합하고 여기에 에폭시계 경화제 50 ㎏, 옥사졸린계 경화제 50 ㎏, 음이온성 계면활성제 30 ㎏을 첨가하여 혼합하였다.As a coating liquid for forming the primer layer, 900 kg of water and a polyurethane resin and a polyester resin mixed in a composition ratio shown in Table 1 below were mixed, and 50 kg of an epoxy curing agent, 50 kg of an oxazoline curing agent and 30 kg of an anionic surfactant 30 Kg were added and mixed.

상기 도포액을 2축 연신 투명 폴리에스테르 기재필름의 일면에 #0 meyer bar를 이용하여 90 ㎚의 두께로 도포하여 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름을 제조하였다.
The coating liquid was coated on one surface of a biaxially oriented transparent polyester base film to a thickness of 90 nm using a # 0 meyer bar to prepare an optical polyester film with improved adhesion.

프라이머층의 조성비(단위:㎏)The composition ratio of the primer layer (unit: kg) 폴리우레탄 수지Polyurethane resin 폴리에스테르 수지Polyester resin 유리전이온도Glass transition temperature 110 ℃110 ° C 80 ℃80 ℃ 110 ℃110 ° C 80 ℃80 ℃ 실시예 1Example 1 7070 -- -- 3030 실시예 2Example 2 -- 7070 3030 -- 실시예 3Example 3 3030 -- -- 7070 실시예 4Example 4 -- 3030 7070 -- 실시예 5Example 5 7070 3030 -- -- 실시예 6Example 6 3030 7070 -- -- 실시예 7Example 7 -- -- 7070 3030 실시예 8Example 8 -- -- 3030 7070

<비교예 1>&Lt; Comparative Example 1 &

상기 실시예 1에서, 폴리에스테르 수지의 유리전이온도가 80 ℃가 아닌 110 ℃인 것을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 광학용 폴리에스테르 필름을 제조하였다.
In Example 1, an optical polyester film was produced in the same manner as in Example 1, except that the polyester resin had a glass transition temperature of 110 ° C instead of 80 ° C.

<비교예 2>&Lt; Comparative Example 2 &

상기 실시예 3에서, 폴리우레탄 수지의 유리전이온도가 110 ℃가 아닌 80 ℃인 것을 제외하고는 상기 실시예 3과 동일한 방법으로 광학용 폴리에스테르 필름을 제조하였다.
In Example 3, an optical polyester film was produced in the same manner as in Example 3, except that the polyurethane resin had a glass transition temperature of 80 ° C instead of 110 ° C.

<비교예 3>&Lt; Comparative Example 3 &

상기 실시예 5에서, 프라이머층을 형성하는 도포액에 입경 1 ㎛의 산화티타늄 입자 30 ㎏을 추가하여 혼합한 것을 제외하고는 상기 실시예 5와 동일한 방법으로 광학용 폴리에스테르 필름을 제조하였다.
An optical polyester film was prepared in the same manner as in Example 5, except that 30 kg of titanium oxide particles having a particle size of 1 占 퐉 were added to the coating liquid for forming the primer layer in Example 5.

<시험예 1> 굴절률 측정<Test Example 1> Measurement of refractive index

상기 실시예 1~8 및 비교예 1~3에서 프라이머층을 형성하는 도포액을 실리콘 위이퍼에 도포하고 타원편광 반사법(ellipsometry)으로 굴절률을 측정한 다음, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.
In Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 to 3, a coating liquid for forming a primer layer was applied to a silicon wiper and the refractive index was measured by ellipsometry. The results are shown in Table 2 below.

<시험예 2> 접착력 측정&Lt; Test Example 2 >

상기 실시예 1~8 및 비교예 1~3에서 제조된 광학용 폴리에스테르 필름의 기재필름과 프라이머층 사이의 접착력을 측정하고 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.The adhesive strength between the base film and the primer layer of the optical polyester film prepared in Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 to 3 was measured and the results are shown in Table 2 below.

측정방법은 먼저 #20 와이어바를 사용하여 프라이머층이 접착되어 있는 표면에 아크릴계 자외선 경화수지를 도포하고, 절단기로 2×2 ㎜ 크기의 정사각형이 반복형성되도록 절단선을 형성하였다.For the measurement, an acrylic UV-curable resin was applied to the surface to which the primer layer was adhered using a # 20 wire bar, and a cut line was formed so that a square having a size of 2 × 2 mm was repeatedly formed by a cutter.

상기 절단선이 형성된 필름에 넓이 24 ㎜의 셀로판 테이프(No.405, NICHIBAN사, 일본)를 붙이고 수직으로 테이프을 떼어낸 다음, 기재필름에 남아있는 프라이머층의 면적을 전체 시험면적과 대비하여 하기 식과 같이 접착력을 계산하였다.
A cellophane tape (No. 405, NICHIBAN, Japan) having a width of 24 mm was affixed to the film having the cut line and the tape was vertically peeled off. Then, the area of the primer layer remaining on the base film was compared with the entire test area, Adhesive strength was calculated as well.

접착력(%)=기재필름에 남아있는 프라이머층의 면적/시험면적×100
Adhesion (%) = Area of primer layer remaining on base film / Test area x 100

<시험예 3> 내열내습성 측정&Lt; Test Example 3 >

상기 실시예 1~8 및 비교예 1~3에서 제조된 광학용 폴리에스테르 필름을 온도 65 ℃, 습도 90 %의 환경에 96 시간 정치한 후 상기 시험예 2와 동일한 방법으로 내열내습성을 측정하고 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.
The optical polyester films prepared in Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 to 3 were allowed to stand in an environment at a temperature of 65 ° C and a humidity of 90% for 96 hours, and then heat resistance and moisture resistance were measured in the same manner as in Test Example 2 The results are shown in Table 2 below.

<시험예 4> 광 투과율 측정&Lt; Test Example 4 > Measurement of light transmittance

상기 실시예 1~8 및 비교예 1~3에서 제조된 광학용 폴리에스테르 필름을 열경화시킨 후 투과율 측정기(TC-HⅢDPK/Ⅱ, TOKYO DENSHOKU사, 일본)를 이용하여 광 투과율을 측정하였다.
After the optical polyester films prepared in Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 to 3 were thermally cured, the light transmittance was measured using a transmittance meter (TC-HIIDPK / II, TOKYO DENSHOKU, Japan).

<시험예 5> 코팅성 측정&Lt; Test Example 5 > Coating property measurement

상기 실시예 1~8 및 비교예 1~3의 광학용 폴리에스테르 필름에서, 기재필름의 표면에 프라이머층이 정상적으로 코팅되었는지를 육안관찰하여 코팅성을 확인하고 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.In the optical polyester films of Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 to 3, whether or not the primer layer was normally coated on the surface of the base film was visually observed to confirm coatability, and the results are shown in Table 2 below.

측정은 대상 필름을 1×1 ㎜ 크기의 정사각형으로 분할하고 각 정사각형 내에 코팅액이 묻지 않은 부분들이 존재하는지 여부를 관찰하여 코팅액이 묻지 않은 정사각형의 갯수를 기준으로 평가하였다.
For the measurement, the target film was divided into a square having a size of 1 × 1 mm, and the presence or absence of portions not coated with the coating solution in each square was evaluated based on the number of squares without coating solution.

측정결과Measurement result 굴절률Refractive index 접착력
(%)
Adhesion
(%)
내열내습성
(%)
Heat Resistance Humidity
(%)
광 투과율
(%)
Light transmittance
(%)
코팅성주1 ) Coating Property 1 )
실시예 1Example 1 1.591.59 100100 9898 91.491.4 실시예 2Example 2 1.551.55 100100 9999 92.092.0 실시예 3Example 3 1.541.54 100100 100100 92.592.5 실시예 4Example 4 1.571.57 100100 9797 92.792.7 실시예 5Example 5 1.571.57 9999 9696 90.690.6 실시예 6Example 6 1.541.54 100100 9797 90.390.3 실시예 7Example 7 1.561.56 9999 9595 91.291.2 실시예 8Example 8 1.531.53 100100 9797 91.591.5 비교예 1Comparative Example 1 1.621.62 9393 8888 90.590.5 비교예 2Comparative Example 2 1.481.48 100100 9999 91.391.3 비교예 3Comparative Example 3 1.651.65 8585 8181 88.688.6 ×× 주1) 코팅액이 묻지 않은 정사각형의 갯수 : ○(0~2 개), ×(3 개 이상)Note 1) Number of squares without coating solution: ○ (0 ~ 2), × (3 or more)

상기 표 2의 결과에서 알 수 있는 바와 같이, 유리전이온도가 높은 수지가 많이 함유된 실시예 1, 4, 5, 7의 경우 굴절률이 높고, 유리전이온도가 낮은 수지가 많이 함유된 실시예 2, 3, 6, 8의 경우 접착력과 내열내습성이 우수한 것으로 나타났다.As can be seen from the results of Table 2, in Examples 1, 4, 5, and 7 in which the resin having a high glass transition temperature was abundant, the refractive indexes of Example 2 , 3, 6 and 8 showed excellent adhesion and heat resistance.

반면에, 유리전이온도가 동일하게 높은 비교예 1과 고굴절 산화티타늄 입자가 첨가된 비교예 3에서는 굴절률은 높으나 접착력과 내열내습성이 저하되고, 유리전이온도가 동일하게 낮은 비교예 2에서는 접착력과 내열내습성은 높으나 굴절률이 저하되는 문제가 있다.On the other hand, in Comparative Example 1, in which the glass transition temperature is the same, and in Comparative Example 3, in which the high-refractive-index titanium dioxide particles are added, the refractive index is high but the adhesive strength and the heat resistance and moisture resistance are decreased. There is a problem that the heat resistance and moisture resistance are high but the refractive index is lowered.

따라서 굴절률, 접착력, 내습성을 모두 만족하기 위해서는 유리전이온도가 높은 수지와 낮은 수지를 같이 사용하는 것이 바람직하고, 굴절률을 높이기 위해서는 유리전이온도가 높은 수지를 좀더 많이 함유시키고 접착력과 내열내습성이 요구되는 광학용 폴리에스테르 필름에는 유리전이온도가 낮은 수지를 좀더 함유되도록 하는 것이 좀더 바람직할 것으로 판단된다.Therefore, in order to satisfy both the refractive index, the adhesive strength and the moisture resistance, it is preferable to use a resin having a high glass transition temperature and a resin having a low glass transition temperature together. To increase the refractive index, a resin having a high glass transition temperature is contained in a larger amount, It is considered that it is more preferable to contain a resin having a low glass transition temperature more in the required optical polyester film.

또한, 광 투과율에서는 폴리에스테르 수지가 많이 함유될수록 높아지는 경향을 나타내었고 비교예 3에서 가장 낮은 수치를 보였는데, 프라이머층의 폴리에스테르 수지는 기재필름인 폴리에스테르 필름과 물성이 유사하여 높은 광 투과율을 나타내는 것으로 판단되고, 프라이머층에 무기입자가 함유될 경우 광 투과율을 저하시키는 것으로 나타났다.The light transmittance showed a tendency to increase as the polyester resin was contained in a larger amount, and the lowest value was shown in Comparative Example 3. The polyester resin in the primer layer had similar physical properties to the polyester film as the base film, And it was found that when inorganic particles were contained in the primer layer, the light transmittance was lowered.

코팅성에 있어서는 무기입자가 함유된 비교예 3의 경우를 제외하고는 모두 양호한 것으로 측정되었다.
All the coatings were evaluated as good except for the case of Comparative Example 3 containing inorganic particles.

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름은 프라이머층에 금속 산화물을 사용하지 않으므로 폴리에스테르 필름과 프라이머층의 접착력 저하를 방지하고 코팅성을 향상시킬 수 있으며, 여러 굴절률의 하드코팅층에 맞게 프라이머층의 굴절률을 조절하여 rainbow 현상을 줄이는 것이 가능하다.As described above, since the optical polyester film having improved adhesion according to the present invention does not use a metal oxide in the primer layer, it is possible to prevent the lowering of the adhesive force between the polyester film and the primer layer and to improve the coating property, It is possible to reduce the rainbow phenomenon by adjusting the refractive index of the primer layer in accordance with the hard coating layer having various refractive indexes.

또한, 프라이머층에 상이한 유리전이온도를 갖는 수지 조성물을 사용하여 굴절률, 접착력, 내습성을 향상시킬 수 있고, 프라이머층 수지소재로서 기재필름인 폴리에스테르 필름과 물성이 유사한 폴리에스테르 수지를 포함함으로써 광 투과율을 향상시킬 수 있다.Further, it is possible to improve the refractive index, the adhesive force and the moisture resistance by using the resin composition having the different glass transition temperature in the primer layer, and the polyester resin having the similar physical properties to the polyester film as the base film as the primer layer resin material, The transmittance can be improved.

Claims (7)

2축 연신 폴리에스테르 기재필름의 적어도 한 면에, 물 80~95 중량%와 수분산 폴리우레탄 수지, 수분산 폴리에스테르 수지 또는 이들의 혼합수지 5~20 중량%로 이루어진 프라이머층을 형성시킨, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름.A primer layer composed of 80 to 95% by weight of water and 5 to 20% by weight of a water-dispersed polyester resin, a water-dispersed polyester resin or a mixed resin thereof is formed on at least one surface of a biaxially oriented polyester base film And an optical polyester film having improved properties. 청구항 1에 있어서,
상기 프라이머층의 도막 두께는 70~110 ㎚인 것을 특징으로 하는, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름.
The method according to claim 1,
Wherein the primer layer has a thickness of 70 to 110 nm.
청구항 1에 있어서,
상기 프라이머층을 구성하는 수지는 100~120 ℃와 70~90 ℃의 유리전이온도를 갖는 적어도 2 종류의 수지를 포함하는 것을 특징으로 하는, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름.
The method according to claim 1,
Wherein the resin constituting the primer layer comprises at least two kinds of resins having a glass transition temperature of 100 to 120 占 폚 and 70 to 90 占 폚.
청구항 1에 있어서,
상기 프라이머층은 물과 수지의 혼합물 100 중량부 기준 경화제 5~20 중량부 및 음이온성 계면활성제 0.1~5.0 중량부를 더 함유하는 것을 특징으로 하는, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름.
The method according to claim 1,
Wherein the primer layer further comprises 5 to 20 parts by weight of a curing agent based on 100 parts by weight of a mixture of water and resin and 0.1 to 5.0 parts by weight of an anionic surfactant.
청구항 4에 있어서,
상기 경화제는 에폭시계 경화제, 옥사졸린계 경화제 또는 이들의 혼합 경화제인 것을 특징으로 하는, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름.
The method of claim 4,
Wherein the curing agent is an epoxy curing agent, an oxazoline curing agent, or a mixed curing agent thereof.
청구항 1에 있어서,
상기 프라이머층의 굴절률은 1.53~1.60인 것을 특징으로 하는, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름.
The method according to claim 1,
Wherein the refractive index of the primer layer is 1.53 to 1.60.
청구항 1에 있어서,
상기 광학용 폴리에스테르 필름은 기재필름과 프라이머층의 면 접착력이 95 % 이상이고 온도 65 ℃, 습도 95 %의 조건하에서 96 시간 경과 후의 기재필름과 프라이머층 사이의 접착력이 93 % 이상이며, 광 투과율이 90 % 이상인 것을 특징으로 하는, 접착성이 개선된 광학용 폴리에스테르 필름.
The method according to claim 1,
The optical polyester film had an adhesive force of not less than 93% between the base film and the primer layer after 96 hours under the conditions of a surface adhesion of 95% or more to the base film and the primer layer and a temperature of 65 캜 and a humidity of 95% Is 90% or more. The polyester film for optical use improved in adhesion.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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