CN103210327A - 液晶膜 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种液晶膜、制备所述液晶膜的方法以及光学器件或LCD。本发明示例性的液晶膜可以被用作反射偏光板,所述反射偏光板可以提高例如LCD的显示器的亮度和光使用效率。

Description

液晶膜
技术领域
本发明涉及一种液晶膜,制备该液晶膜的方法,光学器件和液晶显示器。
背景技术
液晶显示器(LCD)可以包括液晶面板,和设置在所述液晶面板的上侧和下侧的偏光板,并且除了偏光板之外,可以包括多个功能性光学器件。
LCD通过改变在液晶面板的各像素的液晶分子的取向而可以显示图像。由于LCD不为自发光器件,光源,例如,背光单元(BLU)等通常被设置在配置于液晶面板下侧的偏光板的背面,通过从光源发出的光穿过面板而显示图像。
发明内容
技术问题
本发明提供了一种液晶膜(LCF),制备该液晶膜的方法,光学器件和LCD。
技术方案
本发明涉及一种液晶膜(LCF),以及一个示例性LCF可以包括液晶层(在下文中,可以称作“CLC”层),其包含胆甾型取向的液晶区域。
制备所述液晶膜的一个示例性方法可以包括:形成具有胆甾型取向的液晶区域的液晶层使得所述液晶层可以包含:胆甾型取向的液晶区域,其形成的胆甾型液晶分子的指向矢的螺旋轴平行于所述液晶层的厚度方向;和胆甾型取向的液晶区域,其形成的螺旋轴不平行于所述液晶层的厚度方向。
一个示例性光学器件可以包括液晶膜和在所述液晶膜的液晶层的上侧形成的λ/4波长层。
一个示例性液晶显示器可以包括所述光学器件。
有益效果
一个示例性液晶膜(LCF)可以被用作反射偏光板,所述反射偏光板可以提高显示器(例如,LCD等)的亮度和光使用效率。特别地,所述LCF包含在液晶层中的垂面或焦锥取向的CLC区域,因而使提高亮度的效果最大化,因而还有效地再现光源的色坐标以提供具有优异的图像质量的显示器。
附图说明
图1为显示CLC的示例性的图;
图2为显示CLC取向的示例性的图;
图3为通过实例的方式显示在CLC层中CLC区域的排列的图;
图4为显示示例性的LCF的图;
图5至图12为显示示例性的光学器件的图;
图13为显示示例性的LCD的图;以及
图14和图15为显示在实施例和对比实施例中测量光学透射率的结果的图。
附图标记
n:CLC指向矢
P:节距
X、HA:螺旋轴
21:液晶层的厚度方向
22:液晶层的厚度方向的垂直方向
2:CLC层21、22:CLC层的主表面
231、232、233:CLC区域
4:LCF
41、51、54、61、71、81:基板 41:CLC层
5、6、7、8、9、10、11、12:反射偏光板
52、1342:CLC层
53、1341:λ/4波长层  91:偏光元件
13:LCD
131、133:偏光板  132:液晶面板
134:反射偏光板
135:光源
具体实施方式
本发明涉及一种LCF。示例的LCF包括包含胆甾型取向液晶区域的液晶层(下文中称作“CLC层”)。所述液晶区域为具有螺旋结构的CLC区域,其中液晶分子的指向矢沿着螺旋轴扭曲形成层并取向,以及所述CLC层包含上述的液晶区域的至少两种。
所述液晶区域包括:形成的区域的螺旋轴平行于CLC层的厚度方向的CLC区域,和形成的区域的螺旋轴不平行于CLC层的厚度方向的CLC区域。
在本申请中的术语“CLC层的厚度方向”可以表示平行于连接所述CLC层的一个主表面和最近距离上其相反的主表面的假想线的方向。在一个实施例中,当所述LCF进一步包括基板并且如在下文所述在所述基板的一侧形成CLC层时,CLC层的厚度方向可以为平行于假想线的方向,所述假想线形成于与具有CLC层的基板的那一侧的垂直的方向上。
在本申请中的角度的定义,当使用例如垂直、水平、正交或平行的术语时,它们指的是不损坏要求的效果的范围内的垂直、水平、正交或平行。例如,它们包括考虑到制造误差和偏差等的误差。例如,各种情形可以包括小于约±15°的误差、小于约±10°的误差、或小于约±5°的误差。
所述CLC层包括CLC区域。在本申请中,胆甾型液晶或胆甾型取向液晶可以简称为“CLC”。参照图1,所述CLC层具有螺旋结构,其中液晶分子的指向矢(图1中的n)沿着螺旋轴(图1中的X)扭曲以形成层并取向。在CLC结构中,由液晶分子的指向矢完成360度旋转的距离(图1中的P)称作“节距(pitch)”。在本申请中,术语“液晶区域或CLC区域”可以表示由CLC指向矢完成360度旋转的区域。在本申请中的各CLC区域可以根据取向类型或所述区域的螺旋轴与CLC层的厚度方向的角度,或各液晶区域的反射光的中心波长分类。
所述CLC可以选择性地反射圆偏振光的光。由CLC反射的光的波长取决于节距和液晶的折射率。CLC指向矢的螺旋扭曲允许材料的介电张量周期性地空间地变化,因此选择性地反射所述波长的光。一般而言,当波长λ在下面的公式1的范围内时,在沿着CLC的螺旋轴传播的光发生布拉格反射。
[公式1]
NoP<λ<NeP
其中,P为CLC区域的节距;Ne为对与CLC指向矢平行地偏振的光的CLC折射率;以及No为对与CLC的指向矢垂直地偏振的光的CLC的折射率。
此外,具有被CLC反射的光的波长范围的中心波长λ0可以大致地由下面的公式2表示:
[公式2]
λ0=0.5(No+Ne)P
其中,P、Ne和No为在公式1中所定义。
此外,被CLC反射的光的谱宽Δλ0可以大致地由下面的公式3表示:
[Formula3]
Δλ0=2λ0(Ne-No)/(No+Ne)=P(Ne-No)
其中,P、Ne和No为在公式1中所定义。
所述CLC层的液晶区域包括:具有在平行于所述CLC层的厚度方向的方向上的螺旋轴的CLC区域;和具有在不平行于所述CLC层的厚度方向的方向上的螺旋轴的CLC区域。
参照图2,CLC区域的螺旋轴的设置示于下面的实施例中。
一般而言,所述CLC区域包含螺旋地旋转的CLC分子,但是如此设置使得CLC分子的指向矢,例如,CLC分子的主轴的螺旋轴平行于CLC层的厚度方向。在这种一般的情形中,如在图2中的A所示,使CLC区域取向使得CLC的螺旋轴HA平行于CLC层的厚度方向21。在图2中,垂直于厚度方向21的方向22可以表示,例如,如在上述提及的基板的平面方向。在本申请中,其中螺旋轴以与如上所述的CLC层的厚度方向的平行状态取向的CLC区域可以称作平面取向的CLC区域。
根据CLC的取向条件或具有CLC的基板的侧面性能,可以以不平行于所述CLC层厚度方向设置CLC分子的指向矢的螺旋轴。例如,如图2的B所示,可以实施所述取向使得CLC的螺旋轴HA以垂直于所述CLC层的厚度方向21的方向取向,以及如图2的C所示,以除了垂直和平行于所述CLC层的厚度方向之外的方向使所述CLC的螺旋轴HA取向。在本申请中,如上所述,其中使螺旋轴以垂直于CLC层的厚度方向取向的CLC区域可以称作垂面取向的CLC区域,以及其中使螺旋轴以除了垂直和平行于CLC层的厚度方向之外的方向取向的CLC区域可以称作焦锥取向的(focal conic-aligned)CLC区域。
使在以一般形式形成的CLC层中的CLC区域取向,从而螺旋轴平行于CLC层的厚度方向。然而,LCF的CLC层可以包括CLC区域,其中以除了平行于所述CLC层的厚度方向的其它方向人为地形成螺旋轴。其中以除了平行于所述CLC层的厚度方向的方向之外的方向形成螺旋轴的CLC区域允许入射到CLC层的光被散射或漫射从而可以提高LCF的亮度和视角性能。
在所述CLC层中的垂面或焦锥取向的CLC区域的量、位置和分布状态不受特别限制,并且螺旋轴的角度也不限于以焦锥取向的厚度方向等。在一个实施例中,可以形成并设置所述垂面或焦锥取向的CLC区域从而由于所述区域所述CLC层使得光被散射或漫射,而因此所述CLC层的雾度落入到预定的范围内。在一个实施例中,包含如上所述的垂面或焦锥取向的CLC区域的CLC层可以具有至少5%,至少10%,或至少15%的雾度值。可以选择所述CLC层的雾度值以根据LCF应用的用途形成最适合于各应用的效果。使用雾度计,例如,如购自Sepung的HR-100或HM-150,根据制造商手册可以测量所述CLC层的雾度值。此外,所述CLC层的雾度的上限可以为,例如,约30%,25%,或20%,但是不特别限于此。
此外,所述CLC层可以包括至少两种液晶区域,其反射光的中心波长彼此不同。包含至少两种CLC区域的CLC层可以为单层。在本申请中,通过层叠或附着至少两层CLC层而形成的CLC层或者通过多次涂布CLC组合物以形成CLC层而形成CLC层等,所述CLC层不包括于单层的CLC层中。如上所述,当包括至少两种类型的CLC区域的CLC层是以单层结构形成时,使用更薄的厚度在宽的波长宽度内可以确保选择性的反射性,并且还可以防止由层之间的干涉引起的光的反射损失。在本申请中,作为单层的CLC层,所述CLC层包括至少两种具有如上所述的不同的反射光的中心波长的CLC区域,其可以被称作具有宽带性能的CLC层。
根据反射光的中心波长分类的各CLC区域可以为平面、垂面或焦锥取向的CLC区域。
当所述CLC层包含至少两种类型具有不同的反射光的中心波长的CLC区域时,各CLC区域的分布不受特别限制。在一个实施例中,可以设置所述CLC区域从而使得中心波长从长波长至短波长或者从短波长至长波长内连续地变化;可以设置使得中心波长以更短然后以更长的方向连续地变化,或者以从更长然后更短的方向连续地变化;或者可以设置使得中心波长沿着所述CLC层的厚度方向不规则地变化。
在一个实施例中,所述CLC层可以至少包括:反射光的中心波长属于可见光谱的红光区域的CLC区域;反射光的中心波长属于可见光谱的绿光区域的CLC区域;和反射光的中心波长属于可见光谱的蓝光区域的CLC区域。
图3为显示理论上的CLC层2的示意图,其示出了如下实施例:以从所述CLC层2的一个主表面21侧至另一主表面22侧的方向连续排列:CLC区域231,其反射光的中心波长属于红光区域;CLC区域232,其反射光的中心波长属于绿光区域;和CLC区域233,其反射光的中心波长属于蓝光区域。
所述CLC层可以至少包括:第一区域,其反射光的中心波长为400nm至500nm,第二区域,其反射光的中心波长为500nm至600nm,和第三区域,其反射光的中心波长为600nm至700nm。可以以其中沿着所述CLC层的厚度方向中心波长连续增加的方向或其中的中心波长连续减少的方向设置所述第一至第三区域,但是并不限制于此。此外,例如,基于公式2,可以测量反射光的中心波长,以及测量中心波长的方法在本领域广为人知。
在一个实施例中,所述CLC层可以包括液晶聚合物。制备所述CLC层的示例性的方法可以包括如下步骤:涂布包含交联的或聚合的液晶化合物和手性剂(chiral agent)的组合物,以及通过手性剂诱导螺旋节距的状态而使所述组合物聚合或交联,在这种情况下,所述CLC层可以包含交联的或聚合的液晶聚合物。所述手性剂可以为可交联的或聚合的,或者不可交联的或非聚合的。
一个示例性的CLC层可以包含交联的或聚合形式的由下面的化学式1表示的化合物:
[化学式1]
Figure BDA00003173591200061
其中,A为单键、-COO-或-OCO-;以及
R1至R10分别独立地为氢、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基、-O-Q-P或下面化学式2的取代基,前提是R1至R10中的至少一个为-O-Q-P或下面化学式2的取代基,其中Q为亚烷基(alkylene)或次烷基(alkylidene),以及P为链烯基、环氧基、氰基、羧基、丙烯酰基、甲基丙烯酰基、丙烯酰氧基或甲基丙烯酰氧基。
[化学式2]
Figure BDA00003173591200071
其中,B为单键、-COO-或-OCO-;以及
R11至R15分别独立地为氢、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基或-O-Q-P,前提是R11至R15中的至少一个为-O-Q-P,其中Q为亚烷基或次烷基,以及P为链烯基、环氧基、氰基、羧基、丙烯酰基、甲基丙烯酰基、丙烯酰氧基或甲基丙烯酰氧基。
在化学式2中的B的左侧的“-”表示B直接结合到化学式1的苯环上。
在化学式1和化学式2中的术语“单键”表示在用A或B标记的部分不存在特定的原子。例如,当化学式1的A为单键时,A两侧的苯环可以直接相连形成联苯结构。
在化学式1和化学2中,所述卤素可以为,例如,氯、溴或碘。
在化学式1和化学式2中,所述烷基可以为,例如,C1至C20、C1至C16、C1至C12、C1至C8、C1至C4直链或支链烷基,或C3至C20、C3至C16、C4至C12环烷基。此外,所述烷基可以任选地被至少一种取代基取代。
在化学式1和化学式2中,所述烷氧基可以为,例如,C1至C20、C1至C16、C1至C12、C1至C8、C1至C4烷氧基。所述烷氧基可以具有直链、支链或环状结构。此外,所述烷氧基可以任选地被至少一种取代基取代。
此外,在化学式1和化学式2中,亚烷基或次烷基可以为,例如,C1至C12、C4至C10或C6至C9亚烷基或次烷基。所述亚烷基或次烷基可以具有直链、支链或环状结构。此外,所述亚烷基或次烷基可以任选地被至少一种取代基取代。
此外,在化学式1和化学式2中,所述链烯基可以为,例如,C2至C20、C2至C16、C2至C12、C2至C8或C2至C4链烯基。所述链烯基可以具有直链、支链或环状结构。此外,所述链烯基可以任选地被至少一种取代基取代。
烷基、烷氧基、链烯基、亚烷基或次烷基的取代基可以为,例如,烷基、烷氧基、链烯基、环氧基、氰基、羧基、丙烯酰基、甲基丙烯酰基、丙烯酰氧基、甲基丙烯酰氧基、芳基等,但是并不限于此。
此外,在化学式1和化学式2中,“P”可以优选为丙烯酰基、甲基丙烯酰基、丙烯酰氧基或甲基丙烯酰氧基;更优选为丙烯酰氧基或甲基丙烯酰氧基;且最优选为丙烯酰氧基。
在化学式1和化学式2中,可以存在于-O-Q-P或化学式2的残基中的至少一个,可以存在于R3、R8或R13的位点,例如,可以为一个或两个。此外,在化学式1的化合物或化学式2的残基中的-O-Q-P或化学式2的残基之外的取代基可以为,例如,氢、卤素、C1至C4直链或支链烷基、C4至C12环烷基、氰基、C1至C4烷氧基、氰基或硝基,并且优选地为,氯、C1至C4直链或支链烷基、C4至C12环烷基、C1至C4烷氧基或氰基。
当在CLC层中包含的手性剂不损坏液晶聚合物或液晶化合物的液晶性时,例如,向列型,并且包括所需的螺旋节距,可以使用其而不受特别限制。用于诱导在液晶中的螺旋节距的手性剂需要包括在分子结构中的至少一种手性。所述手性剂可以为,例如,具有一个或两个以上的不对称碳原子的化合物、具有在杂原子上的不对称点的化合物,例如,手性胺、手性亚砜等,或者具有轴向不对称性,优选具有轴不对称性的活性位点的化合物,例如,枯牧烯、联萘酚等。所述手性剂可以为,例如,具有1,500以下的分子量的低分子量化合物。例如,所述手性剂可以包括市售的手性向列相液晶,例如,购自Merck的Chiral Dopant Liquid Crystal S-811、购自BASF的LC756等。
所述CLC层可以具有,例如,3μm至8μm或4μm至6μm的厚度。可以在CLC层中有效地形成所述垂面或焦锥取向的CLC区域,或者通过将所述CLC层的厚度控制至上述的范围内而可以有效地将所述膜应用于多种用途。
在一个实施例中,所述LCF可以进一步包括基板,以及CLC层可以在所述基板的至少一侧形成。
图4为显示示例性的LCF4的剖面图,其中上述CLC层41在基板42的上侧形成。
多种类型的基板可以被用作基板。在一个实施例中,所述基板可以光学各向同性基板、光学各向异性基板,例如,延迟层等,偏光元件等。
所述光学各向同性基板可以为透明基板,例如,玻璃基板和透明塑料基板等。所述塑料基板可以为,例如,纤维素基板,例如,二乙酰纤维素(DAC)或三乙酰纤维素(TAC)基板;环烯烃共聚物(COP)基板,例如,降冰片烯衍生物树脂基板等;丙烯酸基板,例如,聚(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)基板等;聚碳酸酯(PC)基板;烯烃基板,例如,聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)基板等;聚乙烯醇(PVA)基板;聚醚砜(PES)基板;聚醚醚酮(PEEK)基板;聚醚酰亚胺(PEI)基板;聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)基板;聚酯基板,例如,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基板等;聚酰亚胺(PI)基板;聚砜(PSF)基板;多芳基化合物(polyarylate,PAR)基板,氟树脂基板等。所述基板可以为,例如,片或膜。
所述光学各向异性基板可以为,例如,延迟层,可以为,例如,λ/4波长层和λ/2波长层等。在本申请中的术语“λ/4波长层”可以指的是允许入射光延迟降低至1/4波长的光学器件,以及在本申请中的术语“1/2波长层”可以指的是允许入射光延迟降至1/2波长的光学器件。上述延迟层可以为通过取向并聚合聚合的液晶化合物形成的液晶聚合物或通过拉伸或收缩工艺得到的具有双折射的塑料膜。在一个实施例中,所述延迟膜可以为具有通过斜向拉伸得到的双折射的塑料膜,例如,斜向拉伸的COP膜等。
所述偏光元件可以为本领域中已知的通用元件。例如,所述偏光元件可以为通过二色性染料吸收并取向至聚乙烯醇树脂而制备的元件。
当所述LCF进一步包含基板时,所述垂面或焦锥取向的CLC区域优选分布在所述CLC层中基板的一侧。在一个实施例中,所述垂面或焦锥取向的CLC区域以平行于在所述CLC层中的基板的上表面的方向形成层,并使所述垂面或焦锥取向的CLC区域取向以具有从CLC层的基板的预定的厚度,以及平面取向的CLC区域可以存在于其它区域中。
在一个实施例中,至少具有CLC层的基板的一侧可以为亲水的,从而形成垂面或焦锥取向的CLC区域。在一个实施例中,至少具有CLC层的基板的所述侧可以具有大约0°至50°、0°至40°、0°至30°、0°至20°、0°至10°、10°至50°、20°至50°或30°至50°的与水的湿润角。当所述CLC层在具有上述范围内的湿润角的基板的所述侧形成时,可以适当地形成垂面或焦锥取向的CLC区域。测量所述基板对水的湿润角的方式可以包括在本领域中已知的测量湿润角的方法,但是不限于此。例如,其可以根据制造商手册使用购自KRUSS的DSA100测量。
为了使所述基板具有在上述范围内的湿润角,可以在所述基板的所述侧进行亲水处理,或者可以使用包含亲水官能团的基板作为基板。在本领域内存在多种将所述基板的湿润角控制在上述范围内的亲水处理和具有在上述范围内的湿润角的多种基板。例如,所述亲水处理可以为电晕处理、等离子体处理和碱处理等。因此,在一个实施例中,基板的所述侧可以具有电晕处理层、等离子体处理层或碱处理层。
当在具有上述范围内的润湿角的基板上形成CLC层时,存在的优点在于可以将CLC层的取向或取向的CLC区域的螺旋轴控制至预定的范围,而无需使用通常用于取向CLC层的取向层。然而,根据需要可以在具有CLC层的基板的那一侧形成已知的取向层,例如,摩擦取向层、聚合物取向层等。
在LCF中包括的基板上可以进行适当的表面处理。在一个实施例中,所述表面处理层可以为具有凹图形的表面处理侧。因此,所述基板可以具有凹图形。当进一步控制所述LCF的雾度或将其应用到显示器等,通过形成凹图形可以有效地抑制通过与其它部件,例如,光学膜等,接触导致斑点等的现象。此外,可以获得合适的光漫射效果以提高显示器的光学性能、防反射性、亮度性能和对比度性能。
形成凹图形的方法可以包括,例如,在制备基板的过程中实施合适的压纹处理;在所述基板上涂布可固化的树脂组合物,并以与模具接触的状态固化以赋予合适地凹凸结构;或使合适的珠与可固化的树脂组合物混合,在所述基板上涂布所得的混合物,并固化,但是不限于此。
在如上所述使用可固化的树脂组合物的情况下,当使用通过固化可以形成硬的固化层的组合物时,可以赋予基板优异的耐磨性和耐划痕性,以及甚至在例如,高温和/或高湿度的苛刻条件下,其也具有尺寸稳定性。
当使用可固化的树脂组合物形成凹图形时,例如,可以使用多种室温可固化、湿气可固化、热可固化或光可固化的树脂组合物作为所述树脂,而因此凹图形可包含如上所述的固化状态的树脂组合物。优选地,可以使用热可固化或光可固化的树脂组合物,并且更优选,可以使用光可固化的树脂组合物。在上述句子中的“固化状态”可以表示在所述组合物中包含的组分通过所述组分的交联或聚合反应变硬的状态。此外,室温可固化、湿气可固化、热可固化或光可固化的树脂组合物可以指的是通过室温、合适的湿度的存在、提供热量或电磁波(例如紫外线)的辐照可以诱导的固化状态的组合物。
在一个实施例中,所述树脂组合物可以包含丙烯酸化合物、环氧化合物、聚氨酯化合物、苯酚化合物、聚酯化合物等作为主材料。在上句中的“化合物”可以为单体化合物、低聚的化合物或聚合的化合物。
在一个实施例中,具有优异的耐黄变性等和优异的光学性能(例如,透明度)的丙烯酸树脂组合物可以被用作树脂组合物,并且优选可以使用紫外线可固化的丙烯酸树脂组合物。
所述紫外线可固化的丙烯酸树脂组合物可以包含丙烯酸酯低聚物和稀释剂单体,以及根据需要,多官能丙烯酸酯可以被用作稀释剂单体从而确保硬度。所述丙烯酸酯低聚物的实例可以为聚氨酯丙烯酸酯、环氧丙烯酸酯、基于酯的丙烯酸酯、基于醚的丙烯酸酯等,并且优选可以使用聚氨酯丙烯酸酯。在本领域中存在用于制备紫外线可固化的组合物的多种丙烯酸酯低聚物,以及如上所述,可以适当地选择本发明的组合物。
在本领域中已知用于制备紫外线可固化的基于丙烯酸的树脂组合物的多种类型稀释剂单体,以及它们中的一个优选的实例可以为多官能丙烯酸酯,但并不限于此。多官能丙烯酸酯的实例可以包括:双官能丙烯酸酯,如二(甲基)丙烯酸1,4-丁二醇酯、二(甲基)丙烯酸1,6-己二醇酯、二(甲基)丙烯酸新戊二醇酯、聚乙二醇二(甲基)丙烯酸酯、新戊二醇己二酸二(甲基)丙烯酸酯、羟基特戊酸新戊二醇二(甲基)丙烯酸酯(hydroxyl puivalic acidneopentylglycol di(meth)acrylate)、二(甲基)丙烯酸二环戊酯、己内酯改性的二(甲基)丙烯酸二环戊酯、环氧乙烷改性的二(甲基)丙烯酸酯、二(甲基)丙烯酰氧基乙基异氰脲酸酯、烯丙基化的环己基二(甲基)丙烯酸酯、三环癸烷二甲醇(甲基)丙烯酸酯、二羟甲基二环戊烷二(甲基)丙烯酸酯、环氧乙烷改性的六氢邻苯二甲酸二(甲基)丙烯酸酯、三环癸烷二甲醇(甲基)丙烯酸酯、新戊二醇改性的三甲基丙烷二(甲基)丙烯酸酯、金刚烷二(甲基)丙烯酸酯、9,9-双[4-(2-丙烯酰氧基乙氧基)苯基]芴等;三官能丙烯酸酯,如三羟甲基丙烷三(甲基)丙烯酸酯、二季戊四醇三(甲基)丙烯酸酯、丙酸改性的二季戊四醇三(甲基)丙烯酸酯、季戊四醇三(甲基)丙烯酸酯、1,2-环氧丙烷改性的三羟甲基丙烷三(甲基)丙烯酸酯、三官能氨基甲酸乙酯(甲基)丙烯酸酯、三(甲基)丙烯酰氧基乙基异氰脲酸酯等;四官能丙烯酸酯,如二甘油四(甲基)丙烯酸酯、季戊四醇四(甲基)丙烯酸酯等;五官能丙烯酸酯,如丙酸改性的二季戊四醇五(甲基)丙烯酸酯等;以及六官能丙烯酸酯,如二季戊四醇六(甲基)丙烯酸酯、己内酯改性的二季戊四醇六(甲基)丙烯酸酯、氨基甲酸乙酯(甲基)丙烯酸酯(例如,异氰酸酯单体,三羟甲基丙烷三(甲基)丙烯酸酯的反应产物等)(例如,购自Kyoeisha的UA-306I或UA-306T);等,以及可以使用至少四官能,优选至少六官能丙烯酸酯以确保所述树脂层的硬度,但是并不限于此。
用于制备紫外线可固化的基于丙烯酸的树脂组合物选择的组分的组分和混合比的选择不受特别限制,以及可以根据所需的所述树脂层的硬度和其它性能控制。
此外,当通过混合珠与如上所述的可固化的树脂组合物来形成凹图案时,所述珠可以优选为光散射珠。术语“光散射珠”指的是可以在树脂层的内部散射入射光的珠,因为它们具有不同于树脂层的折射率,例如,以如上所述的固化状态的树脂组合物。在一个实施例中,所述光散射珠与树脂层之间的折射率之间的差异可以为0.03以下,并且优选0.02至0.2。当折射率的差异过大时,存在的缺点在于在所述树脂层中过分地产生散射,因此大大提高了雾度,降低了所述树脂层的光透射率,或者降低了显示器的对比度。
所述光散射珠可以具有,例如,球形形状、椭圆形形状、多边形形状、无定形形状或其它形状,但是不特别限于此。所述珠或光散射珠可以具有50nm至5,000nm的平均直径。在一个实施例中,还可以使用在其表面上具有凹凸形状的珠或光散射珠,特别地,可以使用具有如下性能的珠和光散射珠:其平均表面糙度(Rz)为10nm至50nm,优选20nm至40nm;在所述表面上形成凹凸形状的最大高度为大约100nm至500nm,优选200nm至400nm;以及凹凸形状之间的宽度可以为400nm至1,200nm,优选600nm至1,000nm。如上所述调节所述珠或光散射珠的形状从而可以提高在树脂层中的分散稳定性和相容性,并且适当地控制每单位体积的树脂层珠的数量,从而可以确保所需的散射效果和所需的雾度值。
光散射珠的具体的种类不受特别限制,只要其符合上述条件即可,可以使用多种基于无机或基于有机的珠,且优选地,可以使用基于无机的珠。所述基于无机的珠的实例可以包括选自二氧化硅、无定形二氧化钛、无定形二氧化锆、氧化铟、氧化铝、无定形氧化锌、无定形氧化铈、氧化钡、碳酸钙、无定形钛酸钡和硫酸钡中的至少一种,所述基于有机的珠的实例可以包括基于有机材料的交联材料或未交联的材料,例如,基于丙烯酸的树脂、苯乙烯树脂、聚氨酯树脂、蜜胺树脂、苯代三聚氰胺树脂、环氧树脂、硅树脂等,但是并不限于此。
在形成凹图形的树脂层中的所述光散射珠的含量不受特别限制。在一个实施例中,考虑到树脂层和珠的种类等,所述树脂层可以形成凹图形,并且还可以控制所述珠的含量以有效地控制雾度值。
所述树脂组合物可以适当地包含添加剂,例如,聚合引发剂、紫外线阻隔剂、吸收剂、抗静电剂、分散剂等。
凹图形的具体的形状不受特别限制,但是在一个实施例中,可以控制所述图形以具有大约15%以下的雾度值。通过控制折射率和在形成所述凹图形的树脂层中的珠的含量,或者适当地控制凹图形的形状可以实现上述范围的雾度值。
除了上述的凹图形之外,根据需要通过多种表面处理可以处理基板。表面处理的实例可以为低反射处理、防反射处理、防眩光处理和高分辨防眩光处理,并且在所述基板上实施这些中的一种或两种以上的处理。实施各表面处理的方法不受特别限制,但是可以应用本领域已知的多种方式。
本发明涉及一种制备LCF的方法。制备所述LCF的一个示例性的方法可以包括形成包括CLC区域的CLC层。
可以实施形成所述CLC层使得CLC区域包括:形成的CLC分子的指向矢的螺旋轴平行于CLC层的厚度方向的胆甾型取向的CLC区域,和形成的CLC分子的指向矢的螺旋轴不平行于CLC层的厚度方向的胆甾型取向的CLC区域。所述形成的CLC分子的指向矢的螺旋轴不平行于CLC层的厚度方向的胆甾型取向的CLC区域可以为垂面或焦锥取向的CLC区域。
形成垂面或焦锥取向的CLC区域的方式不受特别限制,但是,例如,可以包括:在具有上述的润湿角的基板的亲水表面上形成胆甾型CLC层,或者向用于形成CLC层的液晶组合物中加入合适的添加剂。
在一个实施例中,形成所述CLC层可以包括在具有0°至50°、0°至40°、0°至30°、0°至20°、或0°至10°的润湿角的基板的表面上涂布所述CLC组合物以形成CLC层。具有上述的润湿角的基板可以为具有适当地亲水处理的表面的基板,或为由于其包含亲水官能团而具有固有的亲水性的基板。
例如,所述亲水处理可以包括电晕处理、等离子体处理、碱处理等。所述处理条件不受特别限制。为基板赋予亲水性的多种方法在本领域内已知,并且可以通过上述多种方法进行亲水处理以使基板显示润湿角。
将所述CLC组合物涂布在具有上述的润湿角的一侧以形成CLC层。术语“CLC组合物”可以包括可以用于在所需的图形中形成包括液晶区域的CLC层的所有种类的组合物。
在一个实施例中,所述组合物可以包含向列相液晶化合物和手性剂。此外,所述组合物可以进一步包含用于聚合或交联由化学式1表示的化合物的引发剂或交联剂。合适的聚合引发剂可以包括能够产生自由基的物质,从而引发所述聚合或交联并使其增长。例如,可以根据稳定性或半衰期选择自由基引发剂。优选地,自由基引发剂不产生通过吸附或其它方式导致的CLC层的额外的颜色。所述自由基引发剂通常为热自由基引发剂或光引发剂。所述热自由基引发剂包括,例如,过氧化物、过硫酸盐或偶氮腈化合物。当进行热分解时,所述自由基引发剂产生自由基。
所述光引发剂可以为被电磁辐射或粒子辐射激活。合适的光引发剂的实例包括鎓盐光引发剂、有机金属光引发剂、阳离子金属盐光引发剂、光降解的有机硅烷、潜在的磺酸盐(potential sulfonate)、氧化膦、环己基苯基酮、胺取代的苯乙酮和二苯甲酮。一般而言,可以使用不同的光源,但是可以使用UV辐照从而激活光引发剂。基于特定波长的光的吸收可以选择光引发剂。
所述CLC组合物可以为部分的通常包含至少一种溶剂的涂布组合物。所述涂布组合物可以包括,例如,分散剂、抗氧化剂和抗臭氧剂。此外,根据需要,所述涂布组合物可以包括多种染料和颜料从而吸收紫外线、红外线或可见光线。在一些情况下,可以优选地加入粘度调节剂,例如增稠剂或填料。
例如,通过所有种类的液体涂布方法可以将CLC组合物涂布在基板上。在一些实施方式中,在涂布后,交联、聚合所述CLC组合物,或转化为CLC层。通过如下方式可以实现转化:通过蒸发溶剂并加热以使所述CLC组合物取向;交联或聚合所述CLC组合物;或,例如,提供热量,例如,光化性辐照;辐照光,例如紫外线、可见光或红外线等,和辐照电子束,或其组合,或者包括使用类似的技术固化所述CLC组合物的多种技术。
在一个实施例中,所述CLC组合物可以包括化学式1的化合物、引发剂和手性剂。
作为引发剂,可以选择可以引发化学式1的化合物聚合或交联的物质。作为引发剂,所述光引发剂可以选自2-甲基-1-[4-(甲硫基)苯基]-2-(4-吗啉基)-1-丙酮(2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone)、2-二甲氧基-1,2二苯基乙-1-酮、1-羟基-环己基-苯基-酮、三芳基锍六氟锑酸盐、二苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)-氧化膦等中的至少一种或两种,但是并不限于此。基于100重量份的化学式1的化合物,所述CLC组合物可以包含0.1重量份至10重量份的比例的引发剂。通过如上所述控制引发剂的含量,可以有效地诱导液晶的聚合和交联,并且可以防止由于在聚合和交联后残留的引发剂导致的物理性能的下降。在本申请中,除非特别定义之外,重量份单位可以表示重量比。
上述种类的化合物可以被用作手性剂。基于100重量份的化学式1的化合物,所述CLC组合物可以包含1重量份至10重量份的比例的手性剂。通过如上所述控制含量,所述手性剂可以有效地诱导CLC的螺旋扭曲。
根据需要,所述CLC组合物可以进一步包含溶剂。所述溶剂可以包括,例如,卤代烃,例如,氯仿、二氯甲烷、四氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯等;芳族烃,例如,苯、甲苯、二甲苯、甲氧基苯、1,2-二甲氧基苯等;醇,例如,甲醇、乙醇、丙醇、异丙醇等;酮,例如,丙酮、甲基乙基酮、甲基异丁基酮、环己酮、环戊酮等;溶纤剂,例如,甲基溶纤剂、乙基溶纤剂、丁基溶纤剂等;醚,例如,二乙二醇二甲醚(DEGDME)、二丙二醇二甲醚(DPGDME)等。此外,所述溶剂的含量不受特别限制,可以根据涂布效率、干燥效率等适当地选择。
此外,所述CLC组合物可以进一步包含表面活性剂。在所述液晶的表面上分布的表面活性剂允许表面平坦,还使液晶的取向稳定,因而在形成CLC层后保持膜的平滑的表面,从而其可以提高外观的质量。
所述表面活性剂可以包括,例如,基于碳氟的表面活性剂和/或基于硅的表面活性剂。所述基于碳氟的表面活性剂可以为购自3M的FluoradFC4430TM、Fluorad FC4432TM和Fluorad FC4434TM,购自杜邦的Zonyl等,以及基于硅的表面活性剂可以为购自BYK-Chemie的BYKTM等。所述表面活性剂的含量不受特别限制,但是可以根据涂布效率、干燥效率等适当地选择。
至于制备方法,涂布CLC组合物形成CLC层可以包括,例如,向CLC组合物的涂层辐照紫外线以形成在所述涂层中的手性剂的浓度梯度,以及固化形成有手性剂浓度梯度的涂层。
当相对低水平的紫外线辐照至预定温度的CLC组合物的涂层,在所述涂层中可以诱导手性剂的浓度梯度,也就是,在图层中,所述手性剂的浓度的变化可以沿着预定的方向诱导。在一个实施例中,手性剂的浓度梯度可以沿着所述涂层的厚度方向形成。紫外线的辐照以形成手性剂的浓度梯度可以在如下温度范围进行,例如,40℃至80℃,50℃至70℃或大约60℃。此外,用于形成浓度梯度的紫外线的辐照可以通过辐照具有UV A波长的紫外线以大约10mJ/cm2至500mJ/cm2的辐照强度进行。
在形成如上所述浓度梯度之后,可以辐照用以聚合所述组合物的组分的足够的紫外线以形成CLC层。随着紫外线的辐照,液晶可以被固定以具有根据手性剂的浓度梯度的不同的节距,形成所述手性剂的浓度梯度从而所述涂层可以形成CLC区域。只要所述组合物的组分的聚合充分地进行,强紫外线的条件不受特别限制。在一个实施例中,紫外线的辐照可以通过以大约1J/cm2至10J/cm2的辐照强度辐照具有UV A至C的波长的紫外线而进行。
如上所述可以形成垂面或焦锥取向,或者可以有效地形成具有宽带性能的CLC层。
本发明涉及一种光学器件。所述光学器件可以包括LCF和设置在所述LCF的至少一侧的λ/4波长层。在一个实施例中,所述光学器件可以被用作反射偏光板。
聚合物膜或LCF可以被用作λ/4波长层,例如,并且可以具有单层或多层结构。所述聚合物膜可以包括包含聚烯烃,例如,聚碳酸酯(PC)、降冰片烯树脂、聚(乙烯醇)(PVA),聚苯乙烯(PS)、聚(甲基丙烯酸甲酯)(PMMA)、聚丙烯(PP)等,多芳基化合物(PAR)、聚酰胺(PA)、聚(对苯二甲酸乙二醇酯)(PET)、聚砜(PS)等的膜。通过在合适的条件下拉伸或收缩而具有双折射性,所述聚合物膜可以被用作λ/4波长层。
所述λ/4波长层可以为液晶层。在一个实施例中,作为λ/4波长层的液晶层在所述基板的表面上形成。此外,取向层可以存在于所述基板与液晶层之间。
作为λ/4波长层的液晶层的取向层或基板或形成λ/4波长层的液晶的类型不受特别限制。在一个实施例中,上述的CLC层的基板,例如,光学各向同性基板等可以被用作基板。已知的取向层,例如光学取向层、摩擦取向层等可以被用作取向层。此外,考虑到更低的取向层、所需的相位差性能等,可以将合适的材料用作液晶,以及例如,购自Merck的Reactive Mesogen(RM)、购自BASF的LC242等可以作为实例。
作为λ/4波长层的液晶层可以通过如下步骤形成:(a)在基板上形成取向层;(b)在所述取向层上涂布并取向聚合的液晶化合物;和(c)聚合所述取向的液晶化合物。
所述光学器件可以以多种结构实施。图5至图12示出了所述偏光板的示例性的结构。
如在图5中所示,在一个实施例中,所述光学器件5可以包括第一基板54、在所述第一基板54的一侧形成的λ/4波长层53、粘附到所述λ/4波长层53上的CLC层52和第二基板51。在图5的结构中,λ/4波长层53可以为液晶层,并且λ/4波长层53可以以粘附至所述CLC层52上的状态形成。所述第一基板54或第二基板51可以如上所述等同地被应用。在图5的结构中,上述的垂面或焦锥取向的CLC区域可以存在于CLC层52中,或者上述雾层可以在所述第一基板54或第二基板51的一侧形成从而可以控制整个膜的雾度。
在图6中,示例性的光学器件6具有如下结构,其中λ/4波长层53和CLC层52在一个基板61的两侧形成。与在其上形成有所述CLC层或λ/4波长层的基板相同的基板可以被用作基板61。在图6的结构中,上述的垂面或焦锥取向的CLC区域可以存在于CLC层52中,或者上述雾层可以在λ/4波长层53或CLC层52的一侧形成从而可以控制整个膜的雾度。
在图7中,示例性的光学器件7具有如下结构,其中CLC层52和λ/4波长层53在一个基板71上依次形成。与在其上形成有所述CLC层或λ/4波长层的基板相同的基板可以被用作基板71。在图7的结构中,上述的垂面或焦锥取向的CLC区域可以存在于CLC层52中,或者上述雾层可以在λ/4波长层53或基板71的一侧形成从而可以控制整个膜的雾度。
在图8中,示例性的光学器件8具有如下结构,其中λ/4波长层53和CLC层52在一个基板81上依次形成。与在其上形成有所述CLC层或λ/4波长层的基板相同的基板可以被用作基板81。在图8的结构中,上述的垂面或焦锥取向的CLC区域可以存在于CLC层52中,或者上述雾层可以在CLC层52或基板81的上形成从而可以控制整个膜的雾度。
在图5至图8中示出的示例性的光学器件可以集成在偏光元件中以形成光学器件。一般而言,用于LCD的偏光板等包括偏光元件,例如基于PVA的偏光元件,并且还包括在所述偏光元件的一侧或两侧形成的保护膜。
在一个实施例中,对于在图5至8中示出的示例性的光学器件的结构,通过将偏光板的保护膜粘附到光学器件上,或使用偏光板的保护膜作为基板可以实现集成的光学器件。当构成集成的元件时,可以构成所述偏光元件以设置在λ/4波长层的上侧。图9至图12显示使用分别对应于图5至图8中的光学器件的结构的集成的光学器件。各情形包括偏光元件91,例如,基于PVA的偏光元件等。
此外,本发明涉及一种LCD。一个示例性的LCD可以包括光学器件。
在一个实施例中,所述LCD可以进一步包括液晶面板,和设置在所述液晶面板的一侧的光源,以及所述光学器件可以被设置在液晶面板与光源之间。此外,对于光学器件,可以设置LCF从而使光源比λ/4波长层更靠近。
如在图13中所示例,LCD13可以包括,例如,液晶面板132,其偏光板131、133被设置在上侧和下侧;和光源135,其被设置在下偏光板133的下侧,所述光学器件134可以被设置在下偏光板133与光源135之间。
所述光学器件134可以包括CLC层1342和λ/4波长层1341,以及可以设置所述CLC层1342从而使光源135比λ/4波长层1341更靠近。
在上述结构中,所述光学器件134的CLC层1342可以允许从光源135发出的部分的光穿过以向下偏光板133提供光,并将其余的光反射至光源135。向所述下偏光板133提供的光可以被λ/4波长层1341转化为线性偏振以传播至上侧。在那种情况下,被所述CLC层1342反射的光可以在所述器件中再次反射,以及可以改变偏振性能以再次入射至偏光板134上。通过重复上述步骤,可以提高所述器件的亮度性能。
在一个实施例中所述,将所述光学器件实施为具有偏光元件的集成结构时,具有集成结构的光学器件可以位于其中代替偏光板133和光学器件134存在于图13中的偏光板133和光学器件134的区域中。
即使在那种情况下,可以设置所述器件从而从光源135发出的光首先入射至具有集成结构的光学元件的CLC层上,部分的光被反射,以及其余的光透过,以及所述透过的光依次穿过在所述元件中的λ/4波长层和偏光元件以入射至液晶面板132上。
只要所述LCD包含所述光学器件,其它部件或结构等就不受特别限制,并且本领域中已知的所有内容也可以适当地应用。
实施本发明的实施例
在下文中,参照实施例和对比实施例将更详细地描述LCF,但是所述LCF的范围不限于下面的实施例。
制备实施例1CLC组合物(A)的制备
通过如下方式制备CLC组合物:将购自Merck的CLC混合物RMM856溶解在甲苯和环己酮的混合溶剂中(重量比=7:3(甲苯:环己酮))以达到大约40wt%的固含量;在60℃下加热1小时从而制备均一的溶液,并充分地冷却。
实施例1
LCF的制备
在PET(MRL38,购自Mitsubishi)基板的一侧在300瓦的条件下通过进行电晕处理5秒制备具有亲水表面的基板层。PET基板对水的润湿角为大约60°,以及通过辐照紫外线将亲水表面对水的润湿角控制在大约30°至40°。然后,用拉丝锭(wire bar)将CLC组合物(A)涂布在所述基板层的亲水表面上,然后在100℃下干燥2分钟以制备具有大约5μm厚度的液晶层。然后,使用紫外线辐照设备(购自Philips的TLK40W/10R)向在大约60℃的温度下干燥的涂层辐照在350nm至400nm波长范围内的紫外线来诱导手性剂的浓度梯度(辐照强度:大约100mJ/cm2)。在诱导浓度梯度之后,使用紫外线辐照设备(Fusion UV,400W)再次辐照紫外线从而充分地固化所述组合物以聚合涂层并制备CLC层,由此制备LCF。使用购自Sepung的雾度计(HR-100)测量通过上述方法制备的LCF的雾度值,以及作为结果,雾度值为大约10%。从上述结果可以发现在CLC层中适当地制备了垂面和/或焦锥取向的CLC区域。
反射偏光板的制备
通过上述方法制备的LCF的CLC层与λ/4波长层接触以制备反射偏光板。具有取向层的λ/4波长层和在TAC基板的一侧的液晶层可以被依次用作λ/4波长层,并且使λ/4波长层的液晶层与具有粘合剂的CLC层接触以制备反射偏光板。
对比实施例1
除了使用在其上没有进行电晕处理的PET基板之外,使用与在实施例1中的相同的方法制备LCF和反射偏光板。使用购自Sepung的雾度计(HR-100)测量通过上述方法制备的LCF的雾度值,以及作为结果,雾度值为大约2%。
实验实施例1根据波长的透射率的测量
使用购自Axo Metrics的Axo Scan设备确认在实施例1和对比实施例1中制备的LCF的宽带反射性能,以及其结果分别示于图14和图15中。图14显示实施例1的结果,以及图15显示对比实施例1的结果,各图的x轴为波长,以及各图的y轴为透射率。此外,在图14和图15中的标记有“0”的线是从前面测量的结果,以及标记有“55”的线为以55°的倾斜的角度测量的结果。从图14和图15的结果可以确认在实施例中在前面和倾斜的角度显示稳定的宽带性能。
实验实施例2CIE的x和y性能的测量
当将光源辐照至制备的反射偏光板的CLC层时,采用购自Eldim的EZContrast设备使用制造商手册测量穿过CLC层发射的光的CIE的x和y值,并且示于下表1中。
[表1]
Figure BDA00003173591200201

Claims (17)

1.一种液晶膜,所述液晶膜包括液晶层所述液晶层包含:胆甾型取向的液晶区域,其形成的胆甾型液晶分子的指向矢的螺旋轴平行于所述液晶层的厚度方向;和胆甾型取向的液晶区域,其形成的螺旋轴不平行于所述液晶层的厚度方向。
2.根据权利要求1所述的液晶膜,其中,所述液晶层具有至少5%的雾度值。
3.根据权利要求1所述的液晶膜,其中,所述液晶区域包括至少两种类型的胆甾型取向的液晶区域,其反射光的中心波长彼此不同。
4.根据权利要求1所述的液晶膜,其中,所述液晶层包含交联形式或聚合形式的由下面的化学式1表示的化合物:
[化学式1]
Figure FDA00003173591100011
其中,A为单键、-COO-或-OCO-;以及
R1至R10分别独立地为氢、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基、-O-Q-P或下面化学式2的取代基,前提是R1至R10中的至少一个为-O-Q-P或下面化学式2的取代基,其中Q为亚烷基或次烷基,以及P为链烯基、环氧基、氰基、羧基、丙烯酰基、甲基丙烯酰基、丙烯酰氧基或甲基丙烯酰氧基,
[化学式2]
Figure FDA00003173591100021
其中,B为单键、-COO-或-OCO-;以及
R11至R15分别独立地为氢、卤素、烷基、烷氧基、氰基、硝基或-O-Q-P,前提是R11至R15中的至少一个为-O-Q-P,其中Q为亚烷基或次烷基,以及P为链烯基、环氧基、氰基、羧基、丙烯酰基、甲基丙烯酰基、丙烯酰氧基或甲基丙烯酰氧基。
5.根据权利要求4所述的液晶膜,其中,所述液晶层进一步包含手性剂。
6.根据权利要求1所述的液晶膜,其中,所述液晶层具有3μm至8μm的厚度。
7.根据权利要求1所述的液晶膜,所述液晶膜进一步包括基板、在所述基板的至少一侧形成的液晶层。
8.根据权利要求7所述的液晶膜,其中,所述胆甾型取向的区域分布在液晶层中的基板的所述侧,并且在所述胆甾型取向的区域中,胆甾型液晶分子的指向矢的螺旋轴取向不平行于所述液晶层的厚度方向。
9.根据权利要求7所述的液晶膜,其中,形成有液晶层的基板的所述侧具有0°至50°的对水的润湿角。
10.一种制备液晶膜的方法,所述方法包括形成具有胆甾型取向的液晶区域的液晶层,其中,所述液晶层包含:胆甾型取向的液晶区域,其形成的胆甾型液晶分子的指向矢的螺旋轴平行于所述液晶层的厚度方向;和胆甾型取向的液晶区域,其形成的螺旋轴不平行于所述液晶层的厚度方向。
11.根据权利要求9所述的方法,其中,形成所述液晶层包括在具有0°至50°的对水的润湿角的基板的一侧涂布胆甾型液晶组合物。
12.一种光学器件,其包括根据权利要求1所述的液晶膜;和在所述液晶膜的液晶层的上侧形成的λ/4波长层。
13.根据权利要求12所述的光学器件,其中,所述λ/4波长层包括:基板;在所述基板的上侧形成的取向层;和在所述取向层的上侧形成的液晶层,并且所述λ/4波长层的液晶层与所述液晶膜的液晶层接触。
14.根据权利要求12所述的光学器件,所述光学器件进一步包括设置在所述λ/4波长层的上侧的偏光元件。
15.一种液晶显示器,其包括根据权利要求12所述的光学器件。
16.根据权利要求15所述的液晶显示器,所述液晶显示器包括液晶面板,和设置在所述液晶面板的一侧的光源,其中,所述光学器件被设置在所述液晶面板与所述光源之间。
17.根据权利要求16所述的液晶显示器,其中,设置所述光学器件从而使所述液晶膜比λ/4波长层更靠近所述光源。
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