KR20200137538A - Laser induced transfer film - Google Patents

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KR20200137538A
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이광회
이혜리
박준우
엄상열
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Abstract

Disclosed is a laser transfer film. The disclosed laser transfer film comprises a base layer, a thermally expandable light absorbing layer, and an adhesive layer in this order, and the thermally expandable light absorbing layer has light transmittance of 70% or more at a wavelength of 550 nm, and absorbs light in a wavelength range of 780 to 1,500 nm. A difference between visible light transmittance and near-infrared transmittance represented by the following Equation 1 is 5 to 90%. [Equation 1] Difference between visible light transmittance and near infrared transmittance = light transmittance (@550 nm) - light transmittance (@1,064 nm).

Description

레이저 전사 필름{Laser induced transfer film}Laser induced transfer film

레이저 전사 필름이 개시된다. 보다 상세하게는, 가시광선 영역에서의 광투과율이 높고 전사특성도 우수한 레이저 전사 필름이 개시된다. A laser transfer film is disclosed. More specifically, a laser transfer film having a high light transmittance in a visible region and excellent transfer characteristics is disclosed.

레이저 전사 필름에 사용되는 광열변환용 광흡수제로는 카본블랙, 염료, 안료, 금속 재료 등이 사용된다. Carbon black, dyes, pigments, metal materials, etc. are used as light absorbers for photothermal conversion used in the laser transfer film.

상기 염료의 경우 레이저 열전사에 사용되는 전형적인 레이저 파장의 범위인 900~1,200㎚ 범위의 근적외선 영역에서 최대 흡광도(absorbance) 피크를 가지면서도, 700㎚ 이하의 가시광선 영역에서는 상대적으로 낮은 흡광도를 보이는 재료를 폭넓게 선택할 수 있으며, 가시광선 영역에서 광투과율이 높다는 장점이 있다.In the case of the dye, a material that has a maximum absorbance peak in the near-infrared range of 900 to 1,200 nm, which is a typical laser wavelength range used for laser thermal transfer, but exhibits a relatively low absorbance in the visible range of 700 nm or less. It can be widely selected and has the advantage of high light transmittance in the visible light region.

예를 들어, 특허문헌 1은 전사필름의 표면에 유기형광체를 증착하고, 1,064nm 레이저를 사용하여 증착된 유기형광체를 리시버 부위로 전사하는 것을 개시하고 있으나, 카본블랙 입자를 광흡수제로 사용하고 있어 가시광 영역에서의 광투과율 확보가 어려운 문제점이 있다.For example, Patent Document 1 discloses that an organic phosphor is deposited on the surface of a transfer film and the deposited organic phosphor is transferred to the receiver portion using a 1,064 nm laser, but carbon black particles are used as a light absorber. There is a problem in that it is difficult to secure light transmittance in the visible light region.

한편, 특허문헌 2는 레이저 전사 필름에 관한 것으로, 광흡수제로서 텅스텐 입자를 사용하는 것을 특징으로 하며, 가시광선 영역에서의 광투과율 확보가 가능하지만, 전사체의 부착을 위한 점착층이 구비되어 있지 않다. On the other hand, Patent Document 2 relates to a laser transfer film, characterized by using tungsten particles as a light absorbing agent, and it is possible to secure light transmittance in the visible light region, but an adhesive layer for attaching the transfer member is not provided. not.

특허문헌 3은 근적외선 및 네온광을 선택적으로 흡수하는 플라즈마 디스플레이용 파장 선택 흡수 필름에 관한 것으로서, 550~620nm의 파장 영역에 극대 흡수를 가지는 네온 컷 색소(neon cut dye)를 포함하고 있어서 가시광 영역에서 높은 광투과율을 확보하기가 어렵다.Patent Document 3 relates to a wavelength-selective absorption film for a plasma display that selectively absorbs near-infrared and neon light, and contains a neon cut dye having maximum absorption in a wavelength range of 550 to 620 nm. It is difficult to secure high light transmittance.

[선행기술문헌][Prior technical literature]

[특허문헌][Patent Literature]

(특허문헌 1) 한국공개특허공보 제2010-1188548호(Patent Document 1) Korean Patent Publication No. 2010-1188548

(특허문헌 2) 일본등록특허공보 제6287627호(Patent Document 2) Japanese Registered Patent Publication No. 6276627

(특허문헌 3) 일본등록특허공보 제4639802호(Patent Document 3) Japanese Registered Patent Publication No. 4 39802

본 발명의 일 구현예는 가시광 영역에서의 광투과율이 높고 전사특성도 우수한 레이저 전사 필름을 제공한다.One embodiment of the present invention provides a laser transfer film having high light transmittance in a visible light region and excellent transfer characteristics.

본 발명의 일 측면은,One aspect of the present invention,

기재층;Base layer;

열팽창성 광흡수층; 및 A thermally expandable light absorbing layer; And

점착층을 이 순서대로 포함하고, Including the adhesive layer in this order,

상기 열팽창성 광흡수층은 550nm의 파장에서 70% 이상의 광투과율을 가지고, 780~1,500nm의 파장 영역의 빛을 흡수하고, 하기 수학식 1로 표시되는 가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이가 5~90%인 레이저 전사 필름을 제공한다:The thermally expandable light absorbing layer has a light transmittance of 70% or more at a wavelength of 550 nm, absorbs light in a wavelength range of 780 to 1500 nm, and a difference between visible light transmittance and near-infrared transmittance represented by Equation 1 below is 5 to 90. % Laser transfer film is provided:

[수학식 1][Equation 1]

가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이 = 광투과율(@550nm) - 광투과율(@1,064nm).The difference between visible light transmittance and near infrared transmittance = light transmittance (@550nm)-light transmittance (@1,064nm).

상기 열팽창성 광흡수층은 1,064nm 파장의 레이저를 1초 이하의 시간 동안 조사했을 때 두께 팽창률이 3~50배일 수 있다.The thermally expandable light absorption layer may have a thickness expansion rate of 3 to 50 times when irradiated with a laser having a wavelength of 1,064 nm for 1 second or less.

상기 열팽창성 광흡수층은 바인더 및 광흡수제를 포함할 수 있다.The thermally expandable light absorbing layer may include a binder and a light absorbing agent.

상기 열팽창성 광흡수층은 상기 광흡수제를 상기 바인더 100중량부에 대하여 0.1~30중량부의 함량으로 포함할 수 있다.The thermally expandable light absorbing layer may include the light absorbing agent in an amount of 0.1 to 30 parts by weight based on 100 parts by weight of the binder.

상기 바인더는 폴리에스테르계 수지, 아크릴계 수지, 폴리우레탄계 수지, 멜라민계 수지 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.The binder may include a polyester resin, an acrylic resin, a polyurethane resin, a melamine resin, or a combination thereof.

상기 광흡수제는 최대 흡수 파장이 900~1,200nm인 근적외선 흡수 염료를 포함할 수 있다.The light absorber may include a near-infrared absorbing dye having a maximum absorption wavelength of 900 to 1,200 nm.

상기 광흡수제는 디이모늄염계 염료를 포함할 수 있다.The light absorbing agent may include a dimonium salt-based dye.

상기 열팽창성 광흡수층은 건조 후의 도공량이 0.5~9g/m2일 수 있다.The thermally expandable light absorbing layer may have a coating amount of 0.5 to 9 g/m 2 after drying.

상기 점착층의 두께는 상기 열팽창성 광흡수층의 두께 보다 클 수 있다.The thickness of the adhesive layer may be greater than the thickness of the thermally expandable light absorbing layer.

상기 점착층의 두께는 상기 열팽창성 광흡수층의 두께의 0.5~6배일 수 있다.The thickness of the adhesive layer may be 0.5 to 6 times the thickness of the thermally expandable light absorbing layer.

상기 레이저 전사 필름은 상기 점착층 표면에 부착된 전사체를 더 포함할 수 있다.The laser transfer film may further include a transfer member attached to the surface of the adhesive layer.

상기 전사체는 반도체칩을 포함할 수 있다.The transfer member may include a semiconductor chip.

본 발명의 일 구현예에 따른 레이저 전사 필름은 가시광 영역에서의 높은 광투과율 및 우수한 전사특성을 가질 수 있다.The laser transfer film according to an embodiment of the present invention may have high light transmittance and excellent transfer characteristics in a visible light region.

도 1은 본 발명의 일 구현예에 따른 레이저 전사 필름의 단면도이다.
도 2는 도 1의 레이저 전사 필름의 작용 및 효과를 설명하기 위한 도면이다.
1 is a cross-sectional view of a laser transfer film according to an embodiment of the present invention.
2 is a view for explaining the action and effect of the laser transfer film of FIG. 1.

이하, 본 발명의 일 구현예에 따른 레이저 전사 필름을 상세히 설명한다.Hereinafter, a laser transfer film according to an embodiment of the present invention will be described in detail.

본 명세서에서, "레이저 전사 필름"이란 레이저가 조사될 때 열이 발생하고, 이렇게 발생한 열에 의해 팽창하여 상기 레이저 전사 필름에 부착된 전사체를 리시버 필름으로 전사하는 필름을 의미한다.In the present specification, the term "laser transfer film" refers to a film that generates heat when irradiated with a laser, expands by the heat generated, and transfers a transfer member attached to the laser transfer film to a receiver film.

또한 본 명세서에서, "전사체"란 레이저 전사 필름으로부터 리시버 필름으로 전사되는 물품을 의미한다.In addition, in this specification, "transfer body" means an article transferred from a laser transfer film to a receiver film.

본 명세서에서, "열팽창성"이란 열에 의해 팽창하는 성질을 의미한다.In the present specification, "thermal expandability" means a property to expand by heat.

본 발명의 일 구현예에 따른 레이저 전사 필름은 기재층, 열팽창성 광흡수층 및 점착층을 포함한다.The laser transfer film according to an embodiment of the present invention includes a base layer, a thermally expandable light absorbing layer, and an adhesive layer.

상기 열팽창성 광흡수층은 (a) 550nm의 파장에서 70% 이상의 광투과율을 가지고, (b) 780~1,500nm의 파장 영역의 빛을 흡수하고, (c) 하기 수학식 1로 표시되는 가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이가 5~90%일 수 있다:The thermally expandable light absorbing layer (a) has a light transmittance of 70% or more at a wavelength of 550 nm, (b) absorbs light in a wavelength range of 780 to 1,500 nm, and (c) a visible light transmittance represented by Equation 1 below. The difference between the and near infrared transmittance may be 5 to 90%:

[수학식 1][Equation 1]

가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이 = 광투과율(@550nm) - 광투과율(@1,064nm).The difference between visible light transmittance and near infrared transmittance = light transmittance (@550nm)-light transmittance (@1,064nm).

상기 열팽창성 광흡수층이 상기 (a)~(c)의 조건 중 어느 하나라도 만족하지 않으면, 가시광선 영역에서의 투명성은 높은 수준을 유지하면서도 전사특성도 우수한 레이저 전사 필름을 얻을 수 없다.If the thermally expandable light-absorbing layer does not satisfy any of the conditions (a) to (c), a laser transfer film having excellent transfer characteristics while maintaining a high level of transparency in the visible light region cannot be obtained.

상기 가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이가 90%를 초과하는 열팽창성 광흡수층은 제조하기가 어려운데, 그 이유는 용매에 대한 광흡수제의 용해도 한계 때문이다.It is difficult to manufacture a heat-expandable light-absorbing layer in which the difference between the visible light transmittance and the near-infrared transmittance exceeds 90% because of the solubility limit of the light absorber in a solvent.

또한, 상기 열팽창성 광흡수층은 1,064nm 파장의 레이저를 1초 이하의 시간 동안(예를 들어, 1초 동안) 조사했을 때 두께 팽창률이 3~50배이고, 상기 점착층의 두께는 상기 열팽창성 광흡수층의 두께 보다 크다. 상기 열팽창성 광흡수층의 두께 팽창률 조건 및 상기 점착층의 두께 조건을 모두 만족할 경우에는 우수한 전사특성을 갖는 레이저 전사 필름을 얻을 수 있다.In addition, the thermally expandable light absorbing layer has a thickness expansion rate of 3 to 50 times when irradiated with a laser having a wavelength of 1,064 nm for 1 second or less (for example, for 1 second), and the thickness of the adhesive layer is the thermally expandable light It is larger than the thickness of the absorbing layer. When both the thickness expansion condition of the thermally expandable light absorbing layer and the thickness condition of the adhesive layer are satisfied, a laser transfer film having excellent transfer characteristics can be obtained.

상기 기재층은 (i) 레이저 전사 필름의 제조, (ii) 레이저 전사 필름과 리시버 필름의 합지 및 (iii) 전사가 끝난 후 리시버 필름으로부터 레이저 전사 필름의 제거와 같은 일련의 프로세스에서 기능성을 갖는 다른 층들, 예를 들어, 레이저 전사 필름을 구성하는 다른 층들인 열팽창성 광흡수층, 점착층 및 선택적으로 상기 점착층 상에 부착되는 전사체(예를 들어, LED chip)를 지지하는 역할을 수행한다.The base layer may be used in a series of processes such as (i) manufacturing a laser transfer film, (ii) laminating the laser transfer film and the receiver film, and (iii) removing the laser transfer film from the receiver film after the transfer is completed. It serves to support layers, for example, a thermally expandable light absorbing layer, an adhesive layer, and a transfer body (eg, an LED chip) attached to the adhesive layer, which are other layers constituting the laser transfer film.

상기 기재층은 통상적으로 고분자 필름일 수 있다. The base layer may typically be a polymer film.

상기 고분자 필름은 광투과성과 열안정성을 동시에 갖는 것일 수 있다.The polymer film may have both light transmittance and thermal stability.

상기 고분자 필름은 폴리카보네이트, 폴리올레핀, 폴리비닐 수지 또는 폴리에스테르 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. The polymer film may include polycarbonate, polyolefin, polyvinyl resin or polyester, or a combination thereof.

상기 폴리에스테르는 직쇄형 폴리에스테르를 포함할 수 있다. 구체적으로, 상기 폴리에스테르는 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌 나프탈레이트 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. The polyester may include a straight-chain polyester. Specifically, the polyester may include polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, or a combination thereof.

그러나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 상기 고분자 필름은 특정 응용을 위한 충분한 기계적/열적 안정성 및 특정 파장을 갖는 광의 높은 투과율과 같은 충분한 광학적 성질을 갖는 다른 고분자를 포함할 수 있다.However, the present invention is not limited thereto, and the polymer film may include other polymers having sufficient optical properties such as high transmittance of light having a specific wavelength and sufficient mechanical/thermal stability for a specific application.

상기 기재층의 두께는 5~500㎛일 수 있다. The thickness of the base layer may be 5 to 500 μm.

상기 기재층에 사용되는 고분자는 다른 목적, 예를 들어, 열팽창성 광흡수층과의 접착성 향상을 위하여 프라이머 처리 또는 조도(거칠기)처리된 것이거나, 열안정성 향상을 위하여 연신, 열처리 또는 발수처리된 것이거나, 빛의 투과성 조절을 위하여 소량의 미립자 또는 충전제를 함유하거나 발수처리된 것일 수 있다. The polymer used for the base layer is a primer treatment or roughness (roughness) treatment for other purposes, for example, to improve adhesion to a heat-expandable light-absorbing layer, or stretching, heat treatment or water-repellent treatment to improve thermal stability. In order to control the transmittance of light, it may contain a small amount of fine particles or fillers, or may be water-repellent.

상기 기재층은 한국공개특허공보 제2007-0067725호, 제2007-0049003호 및 제2004-0101053호에 개시된 기재필름들일 수 있으며, 상기 특허문헌들은 그 전체가 인용에 의해 본 명세서에 통합된다.The base layer may be the base films disclosed in Korean Laid-Open Patent Publication Nos. 2007-0067725, 2007-0049003 and 2004-0101053, and the patent documents are incorporated herein by reference in their entirety.

상기 열팽창성 광흡수층은 바인더 및 광흡수제를 포함한다.The thermally expandable light absorbing layer includes a binder and a light absorbing agent.

상기 열팽창성 광흡수층은 레이저 전사 필름을 사용하여 리시버 필름으로 전사체를 전사하는 동안 열팽창성 광흡수층 내부에 포함된 광흡수제에 의해 광(레이저)를 흡수하여 이를 열로 전환함으로써 전사체를 리시버 필름으로 전사하는 동력을 제공한다. The heat-expandable light-absorbing layer absorbs light (laser) by the light absorbing agent contained inside the heat-expandable light-absorbing layer and converts it into heat while transferring the transfer body to the receiver film using a laser transfer film, thereby converting the transfer body into a receiver film. It provides the power to be killed.

상기 바인더는 -OH, -COOH, -NH2와 같은 반응성 관능기를 가지고 있으며, 이에 따라 레이저 조사 시 H2O와 같은 기체를 발생시켜 레이저 조사 부위에 두께 방향으로 선택적으로 팽창이 일어나 전사체의 선택적인 전사를 가능하게 한다.The binder has a reactive functional group such as -OH, -COOH, -NH 2 , and accordingly, when laser irradiation, a gas such as H 2 O is generated to selectively expand in the thickness direction at the laser irradiation site to select the transfer member. Enables enemy warriors.

상기 바인더는 상기 광흡수제와 양호한 상용성을 나타내고, 상기 기재층에 대한 상기 열팽창성 광흡수층의 점착성을 크게 저하시키지 않으면서 상기 열팽창성 광흡수층에 상기 광흡수제를 더 많이 포함시키는 것일 수 있다.The binder exhibits good compatibility with the light absorbing agent, and may contain more of the light absorbing agent in the thermally expandable light absorbing layer without significantly lowering the adhesion of the thermally expandable light absorbing layer to the base layer.

상기 바인더는 열경화성 수지를 포함할 수 있다.The binder may include a thermosetting resin.

상기 바인더는 폴리에스테르계 수지, 아크릴계 수지, 폴리우레탄계 수지, 멜라민계 수지 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.The binder may include a polyester resin, an acrylic resin, a polyurethane resin, a melamine resin, or a combination thereof.

상기 폴리에스테르계 수지는 술폰화되거나 술폰화되지 않은 것일 수 있다.The polyester-based resin may be sulfonated or non-sulfonated.

상기 아크릴계 수지는 폴리아크릴레이트, 폴리메타크릴레이트, 폴리아크릴산, 상기 각 물질과 폴리올레핀의 공중합체, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.The acrylic resin may include polyacrylate, polymethacrylate, polyacrylic acid, a copolymer of each of the above substances and polyolefin, or a combination thereof.

상기 광흡수제는 전자기 스펙트럼의 적외선, 가시광선 및/또는 자외선 영역의 빛을 흡수하고, 흡수된 광을 열로 전환시킨다. The light absorbing agent absorbs light in the infrared, visible, and/or ultraviolet regions of the electromagnetic spectrum and converts the absorbed light into heat.

상기 광흡수제는 전사에 사용되는 파장 영역 또는 특정 파장의 빛은 고도로 흡수하지만, 다른 파장 영역 또는 특정 파장 이외의 빛은 투과 또는 반사시켜 훨씬 덜 흡수하는 것일 수 있다.The light absorber may be one that highly absorbs light of a wavelength region or a specific wavelength used for transfer, but absorbs much less light by transmitting or reflecting light other than another wavelength region or a specific wavelength.

상기 광흡수제는 780~1,500nm의 파장 영역의 빛을 흡수하는 물질일 수 있다.The light absorbent may be a material that absorbs light in a wavelength range of 780 to 1500 nm.

구체적으로, 상기 광흡수제는 최대 흡수파장이 900~1,200㎚인 광흡수제, 금속입자 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. Specifically, the light absorber may include a light absorber having a maximum absorption wavelength of 900 to 1,200 nm, metal particles, or a combination thereof.

최대 흡수파장이 900~1,200㎚인 광흡수제는 하기 화학식으로 표시되는 디이모늄염(diimmonium salt)계 염료를 포함할 수 있다.The light absorber having a maximum absorption wavelength of 900 to 1,200 nm may include a diimmonium salt-based dye represented by the following formula.

[화학식 1] [Formula 1]

Figure pat00001
Figure pat00001

상기 식에서, n은 1 또는 2이고; R1 내지 R8은 각각 독립적으로 C1-C10의 치환 또는 비치환된 직쇄상 또는 분지상의 알킬로서, R1 내지 R8이 치환된 경우 치환기는 시아노기, 니트로기, 카르복실기, 설폰시, 할로겐기, 히드록실기, C1-C8의 알콕시기, 알콕시알콕시기, 아릴옥시기 또는 알킬아미노이고; X는 하기 화학식 2로 표시되는 플루오로알킬 포스페이트 음이온이다.Where n is 1 or 2; R 1 to R 8 are each independently C1-C10 substituted or unsubstituted linear or branched alkyl, and when R 1 to R 8 are substituted, the substituent is a cyano group, a nitro group, a carboxyl group, a sulfonic group, a halogen A group, a hydroxyl group, a C1-C8 alkoxy group, an alkoxyalkoxy group, an aryloxy group or an alkylamino; X is a fluoroalkyl phosphate anion represented by the following formula (2).

[화학식 2][Formula 2]

Figure pat00002
Figure pat00002

상기 식에서, x는 0 또는 1이고; y는 1, 2 또는 3이며; z는 6-y이고; R9-R13은 각각 독립적으로 수소 또는 불소이다.Where x is 0 or 1; y is 1, 2 or 3; z is 6-y; R 9 -R 13 are each independently hydrogen or fluorine.

투명성 레이저 전사 필름에 사용되는 기재층으로는, 예를 들어, 두께가 5~500㎛인 PET 필름이 사용될 수 있으며, 두께가 100㎛인 경우 이축연신된 PET 필름의 가시광선 투과율은 90% 정도이다. As the substrate layer used for the transparent laser transfer film, for example, a PET film having a thickness of 5 to 500 μm may be used, and when the thickness is 100 μm, the visible light transmittance of the biaxially stretched PET film is about 90%. .

본 발명자들은 상술한 두께 및 가시광선 투과율을 갖는 PET 필름을 기재층으로 사용하는 경우에도, 상기 화학식 1로 표시되는 디이모늄염계 염료를 광흡수제로 사용하게 되면 우수한 전사 성능을 유지하면서도 70% 이상의 가시광선 투과율이 확보된 레이저 전사 필름을 제조할 수 있음을 확인하였다.Even when the PET film having the above-described thickness and visible light transmittance is used as a base layer, the present inventors use a dimonium salt-based dye represented by Formula 1 as a light absorber, while maintaining excellent transfer performance, and at least 70% It was confirmed that a laser transfer film having visible light transmittance can be prepared.

이론적으로는, 상기 열팽창성 광흡수층의 가시광선 투과율은 상기 열팽창성 광흡수층에 포함되는 광흡수제의 농도에 반비례한다. In theory, the transmittance of visible light of the thermally expandable light absorbing layer is in inverse proportion to the concentration of the light absorbing agent included in the thermally expandable light absorbing layer.

상기 디이모늄염계 염료는 근적외선 영역(구체적으로, 780~1,500㎚ 파장영역)에서의 흡광도가 다른 광흡수제에 비하여 우수한 반면에, 가시광선 영역에서의 흡광도는 낮아 근적외선에 의한 광열변환의 효율은 높으면서도 가시광선 영역에서의 투명성은 높은 수준을 유지할 수 있다.The dimonium salt-based dye has excellent absorbance in the near-infrared region (specifically, 780-1,500 nm wavelength region) compared to other light absorbers, while the absorbance in the visible region is low, so the efficiency of photothermal conversion by near-infrared is high. Also, transparency in the visible light region can be maintained at a high level.

상기 디이모늄염계 염료는 유기용제에 대한 용해성이 우수한 것일 수 있다. 용매에 대한 용해성은 광흡수제의 효과적인 분산을 위해 필수적인 특성으로서, 용매에 대한 용해성이 우수할 경우 바인더내의 분산성이 우수하여 위치별 발생열의 편차를 줄일 수 있는 이점을 갖는다.The dimonium salt-based dye may have excellent solubility in an organic solvent. Solubility in a solvent is an essential property for effective dispersion of the light absorber, and when the solubility in a solvent is excellent, it has an advantage of reducing the variation in heat generated by location due to excellent dispersibility in the binder.

또한, 바인더내의 광흡수제의 분산성은 10㎛ 이하의 얇은 두께를 갖는 열팽창성 광흡수층의 위치별 두께 편차를 줄일 수 있는 추가적인 이점을 갖는다.In addition, the dispersibility of the light absorbing agent in the binder has an additional advantage of reducing the thickness variation by position of the thermally expandable light absorbing layer having a thickness of 10 μm or less.

상기 광흡수제는 상기 바인더와 함께 사용되어 기재층 및/또는 점착층과의 접착성을 조절할 수 있다. The light absorbing agent may be used together with the binder to control adhesion to the base layer and/or the adhesive layer.

상기 광흡수제 및 상기 바인더를 사용하여 수성 코팅제 또는 유성 코팅제를 제조한 후, 상기 코팅제를 상기 기재층상에 코팅하여 열팽창성 광흡수층을 형성한다.After preparing an aqueous coating agent or an oil-based coating agent using the light absorbing agent and the binder, the coating agent is coated on the substrate layer to form a thermally expandable light absorbing layer.

상기 코팅제 중 상기 광흡수제의 함량은 0.1~85중량% 또는 0.1~30중량%일 수 있다.The content of the light absorbing agent in the coating agent may be 0.1 to 85% by weight or 0.1 to 30% by weight.

상기 코팅제는 가교제, 보습제, 계면활성제, pH 조절제, 점도조절제, 공용매 또는 이들의 조합을 더 포함할 수 있다.The coating agent may further include a crosslinking agent, a moisturizing agent, a surfactant, a pH adjusting agent, a viscosity adjusting agent, a co-solvent, or a combination thereof.

상기 열팽창성 광흡수층은 상기 광흡수제를 상기 바인더 100중량부에 대하여 0.1~30중량부의 함량으로 포함할 수 있다.The thermally expandable light absorbing layer may include the light absorbing agent in an amount of 0.1 to 30 parts by weight based on 100 parts by weight of the binder.

상기 열팽창성 광흡수층은 국부적인 열의 흡수가 전사에 유리하다는 측면에서 가능한 한 두께가 얇은 것일 수 있다. 구체적으로, 상기 열팽창성 광흡수층은 0.4~10㎛의 두께를 가질 수 있다.The heat-expandable light-absorbing layer may be as thin as possible in terms of local heat absorption advantageous for transfer. Specifically, the thermally expandable light absorbing layer may have a thickness of 0.4 to 10 μm.

또한, 상기 열팽창성 광흡수층은 건조 후의 도공량이 0.5~9g/m2일 수 있다.In addition, the thermally expandable light-absorbing layer may have a coating amount of 0.5 to 9 g/m 2 after drying.

상기 레이저 전사 필름은 상기 점착층 표면에 부착된 전사체를 더 포함할 수 있다.The laser transfer film may further include a transfer member attached to the surface of the adhesive layer.

상기 점착층은 상기 전사체를 레이저 전사 필름에 부착시키는 역할을 수행한다.The adhesive layer serves to attach the transfer member to the laser transfer film.

상기 레이저 전사 필름의 점착력(구체적으로, 상기 점착층의 점착력)이 리시버 필름의 점착력 보다 낮을 경우, 양 필름의 합지시 전사체가 리시버 필름측으로 옮겨가는 문제가 발생하며, 반대로 레이저 전사 필름의 점착력이 리시버 필름의 점착력 보다 지나치게 클 경우에는 레이저 조사 시에도 전사가 일어나지 않는 문제가 발생한다.If the adhesive force of the laser transfer film (specifically, the adhesive force of the adhesive layer) is lower than the adhesive force of the receiver film, a problem occurs in that the transfer body moves to the receiver film side when both films are laminated. Conversely, the adhesive force of the laser transfer film is reduced to the receiver. If it is too much than the adhesive force of the film, there is a problem that the transfer does not occur even during laser irradiation.

상기 레이저 열전사 필름의 점착력은 5~500gf/in(gram-force/inch)일 수 있으며, 리시버 필름의 점착력에 따라 조절될 수 있다.The adhesion of the laser thermal transfer film may be 5 to 500 gf/in (gram-force/inch), and may be adjusted according to the adhesion of the receiver film.

상기 점착층은 폴리아크릴레이트, 폴리메타크릴레이트, 에폭시, 폴리스티렌, 폴리우레탄, 폴리설폰, 폴리에스테르, 폴리이미드, 폴리실리콘 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.The adhesive layer may include polyacrylate, polymethacrylate, epoxy, polystyrene, polyurethane, polysulfone, polyester, polyimide, polysilicon, or a combination thereof.

상기 점착층의 두께는 상기 열팽창성 광흡수층의 두께 보다 클 수 있다.The thickness of the adhesive layer may be greater than the thickness of the thermally expandable light absorbing layer.

구체적으로, 상기 점착층의 두께는 상기 열팽창성 광흡수층의 두께의 0.5~6배일 수 있다.Specifically, the thickness of the adhesive layer may be 0.5 to 6 times the thickness of the thermally expandable light absorbing layer.

상기 전사체는 유기물, 무기물, 유기금속 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. The transfer member may include an organic material, an inorganic material, an organometallic material, or a combination thereof.

상기 전사체로서 선택적으로 패턴화될 수 있는 물질의 예는 착색제(결합제에 분산된 안료 및/또는 염료를 포함함), 편광제, 액정 물질, 입자(액정 디스플레이용 스페이서, 자기 입자, 절연 입자 및/또는 도전성 입자를 포함함), 발광형 물질(형광체 및/또는 유기 전기 발광 물질을 포함함), 발광형 소자(예를 들어, 전기 발광 소자)에 혼입될 수 있는 수광형 물질, 소수성 물질(잉크젯 리셉터(receptor)용 파티션 뱅크(partition bank)를 포함함), 친수성 물질, 다층 스택(예를 들어, 유기 전기발광 소자와 같은 다층 소자 구조체), 마이크로구조 층, 나노구조 층, 포토레지스트, 금속, 고분자, 점착제, 결합제, 생체 물질 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. Examples of the material that can be selectively patterned as the transfer member include a colorant (including a pigment and/or a dye dispersed in a binder), a polarizing agent, a liquid crystal material, particles (spacers for liquid crystal displays, magnetic particles, insulating particles, and / Or including conductive particles), a light-emitting material (including a phosphor and/or an organic electroluminescent material), a light-receiving material that can be incorporated into a light-emitting device (for example, an electroluminescent device), a hydrophobic material ( Including partition banks for inkjet receptors), hydrophilic materials, multilayer stacks (e.g., multilayer device structures such as organic electroluminescent devices), microstructure layers, nanostructure layers, photoresists, metals , A polymer, an adhesive, a binder, a biomaterial, or a combination thereof.

상기 전사체는 디스플레이 응용, 특히 컬러 필터 제조에 유용한 1종 이상의 물질을 포함할 수 있다.The transfer body may comprise one or more materials useful in display applications, particularly in the manufacture of color filters.

상기 전사체는 LED chip과 같은 반도체칩을 포함할 수 있다.The transfer member may include a semiconductor chip such as an LED chip.

도 1은 본 발명의 일 구현예에 따른 레이저 전사 필름(10)의 단면도이다.1 is a cross-sectional view of a laser transfer film 10 according to an embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 구현예에 따른 레이저 전사 필름(10)은 기재층(11), 열팽창성 광흡수층(12) 및 점착층(13)을 이 순서대로 포함한다.Referring to FIG. 1, a laser transfer film 10 according to an embodiment of the present invention includes a base layer 11, a thermally expandable light absorbing layer 12, and an adhesive layer 13 in this order.

도 2는 도 1의 레이저 전사 필름(10)의 작용 및 효과를 설명하기 위한 도면이다.FIG. 2 is a diagram for explaining the action and effect of the laser transfer film 10 of FIG. 1.

도 2를 참조하면, 레이저 전사 필름(10)과 리시버 필름(20)이 합지되어 있다. LED chip(30)은 레이저 전사 필름(10)의 점착층(13)에 부착되어 있다.2, the laser transfer film 10 and the receiver film 20 are laminated. The LED chip 30 is attached to the adhesive layer 13 of the laser transfer film 10.

또한, 레이저 전사 필름(10)에 국부적으로 레이저가 조사된다. 이때, 레이저 전사 필름(10)의 열팽창성 광흡수층(12)이 발열 및 팽창하여 기재층(11)과의 사이에 공동(C: cavity)을 형성한다. 여기서, 기재층(11)의 팽창 높이(즉, 최대 높이)를 "h"라고 하고, 기재층(11)의 평균두께를 "t"라고 할 때, 레이저 전사 필름(10)의 두께 팽창률은 하기 수학식 2에 의해 계산될 수 있다.In addition, laser is irradiated locally on the laser transfer film 10. At this time, the thermally expandable light absorbing layer 12 of the laser transfer film 10 generates heat and expands to form a cavity (C) between the base layer 11 and the substrate layer 11. Here, when the expansion height (ie, the maximum height) of the base layer 11 is “h” and the average thickness of the base layer 11 is “t”, the thickness expansion rate of the laser transfer film 10 is It can be calculated by Equation 2.

[수학식 2][Equation 2]

전사 필름의 두께 팽창률(배) = h/tTransfer film thickness expansion rate (times) = h/t

이후, 열팽창성 광흡수층(12) 상의 점착층(13)에 부착되어 있는 LED chip(30)은 열팽창성 광흡수층(12)의 팽창으로 인해 리시버 필름(20)쪽으로 이동한 후, 리시버 필름(20)의 점착층(23)(이는 리시버 필름(20)의 기재층(21) 상에 배치된 전극층(22) 상에 배치되어 있음)에 밀착된다. Thereafter, the LED chip 30 attached to the adhesive layer 13 on the thermally expandable light absorbing layer 12 moves toward the receiver film 20 due to expansion of the thermally expandable light absorbing layer 12, and then the receiver film 20 ) Of the adhesive layer 23 (which is disposed on the electrode layer 22 disposed on the base layer 21 of the receiver film 20).

이후, LED chip(30)은 레이저 전사 필름(10)의 점착층(13)과 분리된 후 리시버 필름(20)의 점착층(23)에 부착된다.Thereafter, the LED chip 30 is separated from the adhesive layer 13 of the laser transfer film 10 and then attached to the adhesive layer 23 of the receiver film 20.

결과로서, 레이저 전사 필름(10)으로부터 리시버 필름(20)으로의 LED chip(30)의 전사가 이루어진다.As a result, the transfer of the LED chip 30 from the laser transfer film 10 to the receiver film 20 is made.

이하, 실시예들을 들어 본 발명에 관하여 더욱 상세히 설명하지만, 본 발명이 이러한 실시예들에 한정되는 것은 아니다.Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to examples, but the present invention is not limited to these examples.

실시예 1: 레이저 전사 필름의 제조Example 1: Preparation of laser transfer film

먼저, 기재층으로서 두께가 100㎛인 광학용 PET 필름(도레이첨단소재(주))을 사용하였다.First, an optical PET film (Toray Advanced Materials Co., Ltd.) having a thickness of 100 μm was used as the base layer.

다음으로, 디이모늄염계 염료 A(경인양행 주식회사, NIR1000A), 열경화성 멜라민계 수지(사이텍사, Cymel 303) 및 용매(사이클로헥사논과 메틸에틸케톤의 혼합물)를 혼합하여 고형분 함량이 20중량%인 열팽창성 광흡수층의 조액을 제조하였다. 이때, 디이모늄계 염료 A의 함량을 전체 고형분 중 0.5중량%로 조절하였다.Next, a dimonium salt-based dye A (Kyungin Corporation, NIR1000A), a thermosetting melamine-based resin (Cytec, Cymel 303) and a solvent (a mixture of cyclohexanone and methyl ethyl ketone) were mixed to have a solid content of 20% by weight. A crude liquid of the thermally expandable light absorbing layer was prepared. At this time, the content of the dimonium dye A was adjusted to 0.5% by weight of the total solid content.

이후, 열경화성 아크릴 수지(삼화페인트, SA3000) 및 용매(사이클로헥사논과 메틸에틸케톤의 혼합물)를 혼합하여 고형분 함량이 35중량%인 점착층의 조액을 제조하였다.Thereafter, a thermosetting acrylic resin (Samhwa Paint, SA3000) and a solvent (a mixture of cyclohexanone and methyl ethyl ketone) were mixed to prepare a crude liquid of an adhesive layer having a solid content of 35% by weight.

이후, 상기 기재층 위에 상기 열팽창성 광흡수층의 조액을 Mayer bar를 이용하여 도포한 다음, 150℃의 온도에서 1분 동안 열건조하여 열건조 후 도공량 3g/m2 및 평균두께 2.3㎛의 열팽창성 광흡수층을 형성하였다. 이후, 상기 점착층의 조액을 applicator를 이용하여 상기 열팽창성 광흡수층 상에 도포한 다음, 110℃의 온도에서 2분 동안 열건조하여 평균두께 2㎛의 점착층을 형성하였다. 상기 점착층의 점착력은 15gf/in이었다. 결과로서, 레이저 전사 필름을 얻었다.Thereafter, the crude liquid of the heat-expandable light-absorbing layer was applied on the base layer using a Mayer bar, and then heat-dried at a temperature of 150° C. for 1 minute, followed by thermal expansion with a coating amount of 3 g/m 2 and an average thickness of 2.3 μm. A light absorbing layer was formed. Thereafter, the crude liquid of the adhesive layer was applied on the thermally expandable light absorbing layer using an applicator, and then thermally dried at 110° C. for 2 minutes to form an adhesive layer having an average thickness of 2 μm. The adhesive strength of the adhesive layer was 15 gf/in. As a result, a laser transfer film was obtained.

실시예 2: 레이저 전사 필름의 제조Example 2: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 1.0중량%가 되도록 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1, except that the content of the dimonium salt-based dye A was changed to be 1.0% by weight of the total solid when preparing the thermally expandable light absorbing layer crude liquid.

실시예 3: 레이저 전사 필름의 제조Example 3: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 5.0중량%가 되도록 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1, except that the content of the dimonium salt-based dye A was changed to be 5.0% by weight of the total solid when preparing the thermally expandable light absorbing layer crude liquid.

실시예 4: 레이저 전사 필름의 제조Example 4: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 10.0중량%가 되도록 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1, except that the content of the dimonium salt-based dye A was changed to be 10.0% by weight of the total solid when preparing the thermally expandable light absorbing layer crude liquid.

실시예 5: 레이저 전사 필름의 제조Example 5: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 30.0중량%가 되도록 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1, except that the content of the dimonium salt-based dye A was changed to be 30.0% by weight of the total solid when preparing the thermally expandable light absorbing layer crude liquid.

실시예 6: 레이저 전사 필름의 제조Example 6: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 0.05중량%가 되도록 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1, except that the content of the dimonium salt-based dye A was changed to be 0.05% by weight of the total solid when preparing the thermally expandable light-absorbing layer crude liquid.

실시예 7: 레이저 전사 필름의 제조Example 7: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 5.0중량%가 되도록 변경하고, 아울러 열팽창성 광흡수층의 도공량을 0.5g/m2으로 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.Except for changing the content of dimonium salt-based dye A to be 5.0% by weight of the total solids when preparing the crude solution of the thermally expandable light-absorbing layer, and changing the coating amount of the thermally expandable light-absorbing layer to 0.5g/m 2 , A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1.

실시예 8: 레이저 전사 필름의 제조Example 8: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 5.0중량%가 되도록 변경하고, 아울러 열팽창성 광흡수층의 도공량을 7g/m2으로 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.Except for changing the content of dimonium salt-based dye A to be 5.0% by weight of the total solids when preparing the crude liquid of the thermally expandable light absorbing layer, and also changing the coating amount of the thermally expandable light absorbing layer to 7g/m 2 , A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1.

실시예 9: 레이저 전사 필름의 제조Example 9: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 5.0중량%가 되도록 변경하고, 아울러 열팽창성 광흡수층의 도공량을 9g/m2으로 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.Except for changing the content of dimonium salt-based dye A to be 5.0% by weight of the total solids when preparing the crude liquid of the thermally expandable light absorbing layer, and also changing the coating amount of the thermally expandable light absorbing layer to 9g/m 2 , A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1.

비교예 1: 레이저 전사 필름의 제조Comparative Example 1: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A의 함량이 전체 고형분 중 35.0중량%가 되도록 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1, except that the content of the dimonium salt-based dye A was changed to be 35.0% by weight of the total solid when preparing the thermally expandable light absorbing layer crude liquid.

비교예 2: 레이저 전사 필름의 제조Comparative Example 2: Preparation of laser transfer film

열팽창성 광흡수층의 조액 제조시, 디이모늄염계 염료 A를 첨가하지 않은 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 레이저 전사 필름을 제조하였다.A laser transfer film was prepared in the same manner as in Example 1, except that dimonium salt-based dye A was not added when preparing a crude liquid of the thermally expandable light absorbing layer.

평가예Evaluation example

상기 실시예 1~9 및 비교예 1~2에서 제조된 레이저 전사 필름의 물성을 하기 방법에 따라 측정하여, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.The physical properties of the laser transfer films prepared in Examples 1 to 9 and Comparative Examples 1 to 2 were measured according to the following method, and the results are shown in Table 1 below.

평가예 1: 가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이 측정Evaluation Example 1: Measurement of the difference between visible light transmittance and near infrared transmittance

먼저, 상기 각 레이저 전사 필름에 Shimadzu社의 모델명 UV-3600의 UV-VIS-NIR spectrophotometer를 이용하여 300~1,200nm 영역의 투과율을 측정한 후, 550nm와 1,064nm 파장에서의 광투과율을 기록하였다.First, after measuring the transmittance in a region of 300 to 1,200 nm using a UV-VIS-NIR spectrophotometer of Shimadzu's model name UV-3600 on each of the laser transfer films, light transmittance at 550 nm and 1,064 nm wavelength was recorded.

이후, 상기 수학식 1에 따라 가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이를 계산하였다.Thereafter, the difference between the visible light transmittance and the near infrared transmittance was calculated according to Equation 1 above.

평가예 2: 팽창 높이 측정Evaluation Example 2: Measurement of inflation height

상기 각 레이저 전사 필름에 Nd:YAG 1,064nm의 레이저 장치를 이용하여 0.1~50W의 레이저 에너지로 조사하여 최고 팽창 높이를 기록하였다. 구체적으로, 동일 레이저 전사 필름에서 얻은 다수의 샘플에 대하여 샘플당 특정 값의 레이저 에너지(즉, 샘플당 0.1~50W 중 어느 한 값의 레이저 에너지)로 조사한 후, 각 샘플을 두께방향으로 절단한 후, 그 절단면의 SEM 사진을 촬영하여 레이저 조사 부위의 팽창 높이를 측정한 후 다수의 샘플들 중 팽창 높이가 가장 높은 특정 샘플에 대하여 얻어진 최고 팽창 높이를 "팽창 높이"로 기록하였다.Each of the laser transfer films was irradiated with laser energy of 0.1 to 50 W using a laser device of 1,064 nm Nd:YAG, and the highest expansion height was recorded. Specifically, after irradiating a number of samples obtained from the same laser transfer film with a specific value of laser energy per sample (that is, laser energy of any one value from 0.1 to 50 W per sample), each sample is cut in the thickness direction , After measuring the inflation height of the laser irradiation site by taking an SEM picture of the cut surface, the highest inflation height obtained for a specific sample having the highest inflation height among a plurality of samples was recorded as "inflation height".

평가예 3: 전사 특성 평가Evaluation Example 3: Evaluation of transcription characteristics

상기 평가예 2에서 측정한 팽창 높이에 따라 하기와 같이 점수를 매겨 전사 특성을 평가하였다.The transfer characteristics were evaluated by scoring as follows according to the expansion height measured in Evaluation Example 2.

- 팽창 높이가 25㎛ 이상: 5점-Expansion height of 25㎛ or more: 5 points

- 팽창 높이가 20㎛ 이상 25㎛ 미만: 4점-Expansion height of 20㎛ or more and less than 25㎛: 4 points

- 팽창 높이가 15㎛ 이상 20㎛ 미만: 3점-Expansion height of 15㎛ or more and less than 20㎛: 3 points

- 팽창 높이가 10㎛ 이상 15㎛ 미만: 2점-Expansion height of 10㎛ or more and less than 15㎛: 2 points

- 팽창 높이가 5㎛ 이상 10㎛ 미만: 1점-Expansion height of 5㎛ or more and less than 10㎛: 1 point

- 팽창 높이가 5㎛ 미만: 0점-Expansion height less than 5㎛: 0 points

평가예 4: 두께 팽창률 평가Evaluation Example 4: Evaluation of thickness expansion rate

평가예 2 및 도 2를 참조하여 상기 수학식 2에 따라, 두께 팽창률을 계산하였다.In accordance with Equation 2, the thickness expansion rate was calculated with reference to Evaluation Example 2 and FIG. 2.

열팽창성 광흡수층의
염료 함량 (중량%)
Of the thermally expandable light absorbing layer
Dye content (% by weight)
팽창 높이 (㎛)Expansion height (㎛) 전사 특성
(점)
Warrior characteristics
(point)
두께 팽창률
(배)
Thickness expansion rate
(ship)
광투과율
(@550nm)
Light transmittance
(@550nm)
광투과율 차이
(@550nm- (@1,064nm)
Light transmittance difference
(@550nm- (@1,064nm)
실시예 1Example 1 0.50.5 1717 33 7.47.4 8888 55 실시예 2Example 2 1.01.0 2020 44 8.78.7 8585 99 실시예 3Example 3 5.05.0 6060 55 26.126.1 8282 5252 실시예 4Example 4 10.010.0 6565 55 28.328.3 8080 7070 실시예 5Example 5 30.030.0 5050 55 21.721.7 7272 6767 실시예 6Example 6 0.050.05 1717 33 7.47.4 8989 1One 실시예 7Example 7 5.05.0 1515 33 39.539.5 8888 44 실시예 8Example 8 5.05.0 2222 44 4.14.1 8686 7575 실시예 9Example 9 5.05.0 1818 33 3.33.3 8383 8080 비교예 1Comparative Example 1 35.035.0 3030 55 13.013.0 6666 6464 비교예 2Comparative Example 2 00 00 00 00 9090 00

상기 표 1을 참조하면, 실시예 1~9에서 제조된 레이저 전사 필름은 3점 이상의 우수한 전사 특성을 나타내면서도 70% 이상의 가시광선 투과율을 나타내는 것으로 나타났다. 반면에, 비교예 1에서 제조된 레이저 전사 필름은 전사 특성은 우수하지만 가시광선 투과율이 낮은 것으로 나타났다. 또한, 비교예 2에서 제조된 레이저 전사 필름은 70% 이상의 가시광선 투과율을 나타내기는 하지만, 전사 특성이 열악한 것으로 나타났다.Referring to Table 1, it was found that the laser transfer films prepared in Examples 1 to 9 exhibited a visible light transmittance of 70% or more while exhibiting three or more excellent transfer properties. On the other hand, the laser transfer film prepared in Comparative Example 1 was found to have excellent transfer properties but low visible light transmittance. In addition, although the laser transfer film prepared in Comparative Example 2 showed a visible light transmittance of 70% or more, it was found that the transfer property was poor.

본 발명은 도면 및 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 구현예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다. The present invention has been described with reference to the drawings and embodiments, but these are merely exemplary, and those of ordinary skill in the art will appreciate that various modifications and equivalent other embodiments are possible therefrom. Therefore, the true technical scope of the present invention should be determined by the technical spirit of the appended claims.

10: 레이저 전사 필름 11, 21: 기재층
12: 열팽창성 광흡수층 13, 23: 점착층
20: 리시버 필름 22: 전극층
30: LED chip C: 공동
h: 팽창 높이
10: laser transfer film 11, 21: base layer
12: thermally expandable light absorption layer 13, 23: adhesive layer
20: receiver film 22: electrode layer
30: LED chip C: cavity
h: inflation height

Claims (12)

기재층;
열팽창성 광흡수층; 및
점착층을 이 순서대로 포함하고,
상기 열팽창성 광흡수층은 550nm의 파장에서 70% 이상의 광투과율을 가지고, 780~1,500nm의 파장 영역의 빛을 흡수하고, 하기 수학식 1로 표시되는 가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이가 5~90%인 레이저 전사 필름:
[수학식 1]
가시광선 투과율과 근적외선 투과율 간의 차이 = 광투과율(@550nm) - 광투과율(@1,064nm).
Base layer;
A thermally expandable light absorbing layer; And
Including the adhesive layer in this order,
The thermally expandable light absorbing layer has a light transmittance of 70% or more at a wavelength of 550 nm, absorbs light in a wavelength range of 780 to 1500 nm, and a difference between visible light transmittance and near-infrared transmittance represented by Equation 1 below is 5 to 90. % Laser transfer film:
[Equation 1]
The difference between visible light transmittance and near infrared transmittance = light transmittance (@550nm)-light transmittance (@1,064nm).
제1항에 있어서,
상기 열팽창성 광흡수층은 1,064nm 파장의 레이저를 1초 이하의 시간 동안 조사했을 때 두께 팽창률이 3~50배인 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
The thermally expandable light absorbing layer is a laser transfer film having a thickness expansion rate of 3 to 50 times when irradiated with a laser having a wavelength of 1,064 nm for 1 second or less.
제1항에 있어서,
상기 열팽창성 광흡수층은 바인더 및 광흡수제를 포함하는 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
The thermally expandable light absorbing layer is a laser transfer film comprising a binder and a light absorbing agent.
제3항에 있어서,
상기 열팽창성 광흡수층은 상기 광흡수제를 상기 바인더 100중량부에 대하여 0.1~30중량부의 함량으로 포함하는 레이저 전사 필름.
The method of claim 3,
The thermally expandable light absorbing layer is a laser transfer film comprising the light absorbing agent in an amount of 0.1 to 30 parts by weight based on 100 parts by weight of the binder.
제3항에 있어서,
상기 바인더는 폴리에스테르계 수지, 아크릴계 수지, 폴리우레탄계 수지, 멜라민계 수지 또는 이들의 조합을 포함하는 레이저 전사 필름.
The method of claim 3,
The binder is a laser transfer film comprising a polyester-based resin, an acrylic resin, a polyurethane-based resin, a melamine-based resin, or a combination thereof.
제1항에 있어서,
상기 광흡수제는 최대 흡수 파장이 900~1,200nm인 근적외선 흡수 염료를 포함하는 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
The light absorber is a laser transfer film comprising a near-infrared absorption dye having a maximum absorption wavelength of 900 to 1,200 nm.
제6항에 있어서,
상기 광흡수제는 디이모늄염계 염료를 포함하는 레이저 전사 필름.
The method of claim 6,
The light absorber is a laser transfer film containing a dimonium salt-based dye.
제1항에 있어서,
상기 열팽창성 광흡수층은 건조 후의 도공량이 0.5~9g/m2인 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
The thermally expandable light absorbing layer is a laser transfer film having a coating amount of 0.5 to 9 g/m 2 after drying.
제1항에 있어서,
상기 점착층의 두께는 상기 열팽창성 광흡수층의 두께 보다 큰 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
The thickness of the adhesive layer is greater than the thickness of the thermally expandable light absorption layer laser transfer film.
제1항에 있어서,
상기 점착층의 두께는 상기 열팽창성 광흡수층의 두께의 0.5~6배인 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
The thickness of the adhesive layer is 0.5 to 6 times the thickness of the thermally expandable light absorption layer laser transfer film.
제1항에 있어서,
상기 점착층 표면에 부착된 전사체를 더 포함하는 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
A laser transfer film further comprising a transfer member attached to the surface of the adhesive layer.
제1항에 있어서,
상기 전사체는 반도체칩을 포함하는 레이저 전사 필름.
The method of claim 1,
The transfer member is a laser transfer film including a semiconductor chip.
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