[发明专利]光学显示用聚酯薄膜及其制备方法和应用有效
| 申请号: | 202111143030.4 | 申请日: | 2021-09-28 |
| 公开(公告)号: | CN113861464B | 公开(公告)日: | 2023-06-16 |
| 发明(设计)人: | 李良彬;张文文;孟令蒲 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学;李良彬;孟令蒲;张文文;陈威 |
| 主分类号: | C08J5/18 | 分类号: | C08J5/18;C08L67/02;C08K5/357;C08K3/36;B32B27/36;B32B27/06;B32B27/18;G02F1/1333 |
| 代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 孙蕾 |
| 地址: | 230026 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光学 显示 聚酯 薄膜 及其 制备 方法 应用 | ||
本发明公开了一种光学显示用聚酯薄膜及其制备方法和应用,聚酯薄膜包括结晶区和非结晶区,其中,聚酯薄膜的结晶度为30%~50%;结晶区内,(010)晶面的晶粒尺寸为2nm~7nm,(100)晶面中的晶粒尺寸为1nm~6nm;以及聚酯薄膜中片晶排列的周期为5nm~20nm。
技术领域
本发明涉及光学膜技术领域,尤其涉及一种光学显示用聚酯薄膜及其制备方法和应用。
背景技术
液晶显示(LCD)、有机发光显示(OLED)作为当前平板显示的主流技术,其核心组件由各类功能性聚合物薄膜层叠而成。其中聚酯薄膜得益于其优秀的耐热性、尺寸稳定性以及光学性能,在显示领域被广泛使用。以液晶显示为例、其背光模组中的反射膜、扩散膜、增亮膜,显示模组中的偏光片支撑膜,触控中的ITO导电膜等都需要使用到聚酯薄膜,因此,聚酯薄膜的物理、化学性能决定了显示面板的性能。然而,当前聚酯光学膜中仍然存在一些问题,例如在仓库存储或经历长途运输后,聚酯薄膜在展开时会出现边缘翘曲或中间拱起,这种现象会造成显示画面模糊、画面出现斑点等现实问题,影响显示面板的寿命。尤其是当聚酯薄膜在高温、高湿环境下存储或使用时更易出现这种情况。
发明内容
针对当前聚酯薄膜的缺陷,本发明提供了一种光学显示用聚酯薄膜及其制备方法和应用,解决或改善聚酯薄膜发生翘曲和拱起的问题。为了实现上述的技术目的,本发明提供了一种光学显示用聚酯薄膜,包括结晶区和非结晶区,其中,
聚酯薄膜的结晶度为30%~50%;
结晶区内,(010)晶面的晶粒尺寸为2nm~7nm,(100)晶面的晶粒尺寸为1nm~6nm;以及
聚酯薄膜中片晶排列的周期为5nm~20nm。
根据本发明的实施例,聚酯薄膜的面外双折射为0.05~0.180,优选为0.06~0.15。
根据本发明的实施例,聚酯薄膜的折射率为1.6~1.7,优选为1.61~1.65。
根据本发明的实施例,结晶度为聚酯薄膜的衍射角为(3~16)°范围内结晶区内晶体衍射峰面积与结晶区内晶体衍射峰面积和非结晶区内无定形衍射峰面积之和的比值、并基于下述公式获得的:
χc是结晶度,Ac是结晶区内晶体衍射峰面积,Aa是非结晶区内无定形衍射峰面积,Ac和Aa是通过对x射线衍射花样进行一维积分后,再利用高斯分峰拟合所得到的。
根据本发明的实施例,聚酯薄膜的厚度为20μm~300μm。
本发明还提供了一种如上所述的聚酯薄膜制备方法,包括:
将聚酯树脂熔融挤出得到流延铸片;
将流延铸片在第一方向进行第一拉伸,得到第一拉伸聚酯膜,控制第一拉伸比使得第一拉伸聚酯膜发生取向且没有结晶;
将第一拉伸聚酯膜在所述第一方向上进行第一松弛处理,得到第一松弛聚酯膜;
将第一松弛聚酯膜在第二方向进行第二拉伸,得到第二拉伸聚酯膜,控制第二拉伸比使得第二拉伸聚酯膜在外力作用下产生均匀变形;
将第二拉伸聚酯膜在第二方向上进行第二松弛处理,得到第二松弛聚酯膜;
将第二松弛聚酯膜进行热处理,得到聚酯薄膜。
根据本发明的实施例,第一方向为流延铸片的收卷方向,第二方向与第一方向垂直或平行。
根据本发明的实施例,第一拉伸比1.1~3;和/或
第一松弛处理量为0.1%~10%;和/或
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