CN111164465B - 视角补偿膜、包括其的偏光板和包括其的显示装置 - Google Patents
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Abstract
本说明书涉及视角补偿膜、包括其的偏光板和包括其的显示装置,所述视角补偿膜包括:图案层;和低折射层,其中图案层与低折射层之间的折射率差为0.02至0.4,图案层包括:包含平坦表面的第一表面;以及与第一表面相反并且包含多个突出部的第二表面,突出部各自包括第一倾斜表面和第二倾斜表面,第一表面与第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面之间的角度θ1和第一表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ2彼此不同,并且第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ为20°至60°,使得具有改善对比度和视角的效果。
Description
技术领域
本申请要求于2018年2月28日向韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2018-0024548号的优先权和权益,其全部内容通过引用并入本文。
本说明书涉及视角补偿膜、包括其的偏光板和包括其的显示装置。
背景技术
液晶显示装置是广泛用于移动电话、小型便携式电子装置或大型电子装置例如个人计算机或电视的平板显示器之一,并且液晶显示装置的用途正在逐渐扩展。
放置显示装置的地方和位置随着显示装置的用途扩展而多样化,但是存在如下问题:当在除从平板显示器的前侧的方向之外的方向上观看平板显示器时,不可能获得清晰的图像。特别地,在用于车辆的显示器的情况下,存在如下问题:由于显示器的位置和驾驶者的视线彼此不平行,因此不可能在驾驶者的视野内获得清晰的图像。
因此,为了解决上述问题,需要开发能够改善视角和对比度的显示装置。
(专利文献)韩国专利第10-1210985号
发明内容
技术问题
本说明书的目的是提供视角补偿膜、包括其的偏光板和包括其的显示装置。
技术方案
本说明书的一个示例性实施方案提供了视角补偿膜,其包括:图案层;和低折射层,其中图案层与低折射层之间的折射率差为0.02至0.4,图案层包括:包含平坦表面的第一表面;和与第一表面相反并且包含多个突出部的第二表面,突出部各自包括第一倾斜表面和第二倾斜表面,第一表面与第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面之间的角度θ1和第一表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ2彼此不同,并且第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ为20°至60°。
本说明书提供了包括视角补偿膜的偏光板。
此外,本说明书提供了屏幕显示装置,其包括:液晶单元;设置在液晶单元的视野侧的第一偏光板;设置在液晶单元的视野侧的相对侧的第二偏光板;以及设置在第二偏光板的与面向液晶单元的一侧相对的一侧的背光单元,其中第一偏光板或第二偏光板包括视角补偿膜。
有益效果
根据本发明的视角补偿膜包括图案层和低折射层,图案层与低折射层之间的折射率差为0.02至0.4,图案层包括包含平坦表面的第一表面和包含多个突出部的第二表面,突出部各自包括第一倾斜表面和第二倾斜表面,第一表面与第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面之间的角度θ1和第一表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ2彼此不同,并且第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ为20°至60°,因此,包括该视角补偿膜的屏幕显示装置的对比度和视角可以得到改善,并且当屏幕显示装置用作车辆用显示装置时,可以在驾驶者的视野内获得清晰的图像。
附图说明
图1是示出根据本发明的一个示例性实施方案的视角补偿膜的图。
图2是根据本发明的示例性实施方案的视角补偿膜中包括的图案层的放大图。
图3是示出光通过图案层的路径的图。
图4是示出实验例1的实验结果的图。
图5至7是示出根据本发明的示例性实施方案的包括视角补偿膜的第一偏光板的图。
图8至10是示出根据本发明的示例性实施方案的包括视角补偿膜的第二偏光板的图。
图11至13是示出实施例2的实验结果的图。
图14至16是示出比较例4的实验结果的图。
图17是示出比较例4的CR曲线的图。
图18是示出实施例2的CR曲线的图。
10:基础膜
11:图案层
12:低折射层
13:起偏振器
14:第一光学层
15:第二光学层
具体实施方式
在下文中,将描述本发明的示例性实施方案。然而,本发明的示例性实施方案可以修改成各种形式,并且本发明的范围不限于以下示例性实施方案。此外,提供本发明的示例性实施方案以向本领域技术人员更完整地说明本发明。
根据本发明的一个示例性实施方案的视角补偿膜包括图案层和低折射层。在这种情况下,图案层与低折射层之间的折射率差为0.02至0.4。图案层包括包含平坦表面的第一表面和与第一表面相反并且包含多个突出部的第二表面。突出部各自包括第一倾斜表面和第二倾斜表面。第一表面与第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面之间的角度θ1和第一表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ2彼此不同。第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ为20°至60°。
图1示出了根据本发明的一个示例性实施方案的视角补偿膜。图1所示的视角补偿膜包括基础膜10、图案层11和低折射层12。
在本发明中,术语“视野侧”意指当将偏光板安装在显示装置例如液晶显示装置中时,偏光板被设置成面向观察者的侧或方向。
在本发明中,“延伸”意指直线或平面在保持其倾斜度的同时延长。
相反,术语“视野侧的相对侧”意指当将偏光板安装在显示装置例如液晶显示装置中时,偏光板被设置成面向与观察者相对的侧(即,面向背光单元)的侧或方向。
根据本发明的一个示例性实施方案,设置在第二表面上的多个突出部可以连续布置。在其中连续设置多个突出部的情况下,图案层可以形成为使得一个突出部的第一倾斜表面和另一个突出部的第二倾斜表面彼此接触。
根据另一个示例性实施方案,多个突出部可以不连续设置。
根据本发明的一个示例性实施方案,与图案层的第一表面垂直的至少一个截面可以为三角形、四边形、或五边形的。
在突出部的至少一个与第一表面垂直的截面为三角形的情况下,第一倾斜表面的一端与第二倾斜表面的端部接触,第一倾斜表面的另一端与第一表面接触,并且第二倾斜表面的不与第一倾斜表面的端部接触的端部与第一表面接触。
在突出部的至少一个与第一表面垂直的截面为四边形的情况下,第一倾斜表面的一端和第二倾斜表面的一端与第一表面接触,并且第三倾斜表面设置成与第一倾斜表面的另一端和第二倾斜表面的另一端接触。或者,第一倾斜表面的一端与第一表面接触,第一倾斜表面的另一端与第二倾斜表面的端部接触,并且第三倾斜表面设置成与第一表面接触并且与第二倾斜表面的不与第一倾斜表面的端部接触的端部接触。
在突出部的至少一个与第一表面垂直的截面为五边形的情况下,多个突出部被连续形成,突出部各自包括第一倾斜表面和第二倾斜表面,并且一个突出部的第一倾斜表面的端部和与该一个突出部相邻的另一个突出部的第二倾斜表面的端部彼此接触,但是第一倾斜表面和第二倾斜表面不与第一表面接触。
在本发明中,第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ可以为20°至60°或者作为另一个实例,可以为30°至50°、或40°至50°。在第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ在上述范围内的情况下,可以通过调节折射角使得入射到视角补偿膜上的光限定光集中形状(light concentration shape)来获得调节显示装置的视角并改善对比度的效果。
在本发明的一个示例性实施方案中,第一表面与第一倾斜表面或从第一倾斜表面延伸的表面之间的角度θ1和第一表面与第二倾斜表面或从第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ2彼此不同。由于角度θ1和角度θ2具有不同的值,因此视角和对比度通过调节入射到图案层上的光的折射角而得到改善。在这种情况下,角度θ1可以为60°至90°、70°至90°、或80°至90°,以及角度θ2可以为20°至80°、30°至70°、或40°至60°。
在本发明的一个示例性实施方案中,第一倾斜表面和第二倾斜表面各自为平坦表面。
在本发明的一个示例性实施方案中,低折射层设置在图案层的第二表面侧。
在另一个示例性实施方案中,低折射层设置成与图案层的第二表面接触。
在另一个示例性实施方案中,低折射层设置在图案层的第一表面侧。
在另一个示例性实施方案中,低折射层设置成与图案层的第一表面接触。
图案层与低折射层之间的折射率差可以为0.02至0.4,并且特别地为0.03至0.2。在这种情况下,图案层的折射率可以为约1.45至1.65,并且低折射层的折射率可以为1.40至1.55。折射率在380nm至780nm的波长处测量。
图案层的材料可以为但不限于可紫外线固化树脂。可紫外线固化树脂的实例可以包括但不限于环氧(甲基)丙烯酸酯、氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯、苯基苯酚乙氧基化(甲基)丙烯酸酯、三羟甲基丙烷乙氧基化(甲基)丙烯酸酯、苯氧基苄基(甲基)丙烯酸酯、苯基苯氧基乙基(甲基)丙烯酸酯、乙氧基化硫代二苯基二(甲基)丙烯酸酯、苯基硫代乙基(甲基)丙烯酸酯单体或其低聚物、或芴衍生物不饱和树脂。
低折射层的材料可以通过使用可紫外线固化树脂或基于丙烯酸酯的粘结剂来制造。
低折射层的厚度可以为约1μm至200μm。
根据本发明的一个示例性实施方案的视角补偿膜还可以包括一个或更多个光学层。光学层可以为但不限于防眩光(AG)层、硬涂(HC)层、低折射率(LR)层、AGLR(anti-glare&low-reflection,防眩光和低反射)、抗反射(AR)层等。
硬涂层、防眩光(AG)层、低折射率(LR)层、AGLR(防眩光和低反射)和抗反射(AR)层可以由用于一般目的的底漆层的材料制成。硬涂层、防眩光(AG)层、低折射率(LR)层、AGLR(防眩光和低反射)和抗反射(AR)层各自的厚度可以为1μm至100μm。
通过视角补偿膜的图案层的光的折射角可以为1°至20°。根据另一个示例性实施方案,折射角可以为3°至15°。可以从图3确定通过根据本发明的图案层的光的路径。
图案层的高度h意指第一表面与突出部的尖端之间的垂直距离,或者在突出部具有第一倾斜表面至第三倾斜表面的情况下,意指第一表面与第三倾斜表面之间的垂直距离中具有最大值的距离。图案层的高度h可以为1μm至500μm。
根据本发明的一个示例性实施方案,视角补偿膜还包括设置在第一表面侧的基础膜10。图1示出了包括基础膜10、图案层11和低折射层12的视角补偿膜的实例。
此外,图2示出了具有形成在基础膜10上的图案层的膜的截面,并且示出了突出部的角度θ、θ1和θ2。
基础膜10可以为但不限于由聚酯、聚丙烯酸类、聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚酯砜、聚丁二烯、三乙酸纤维素(TAC)、环烯烃聚合物(COP)、或聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)制成的膜,基于丙烯酸类的膜,等等。
基于丙烯酸类的膜可以包含基于(甲基)丙烯酸酯的树脂,并且包含基于(甲基)丙烯酸酯的树脂的膜可以通过将包含基于(甲基)丙烯酸酯的树脂作为主要成分的可成型材料通过挤出成型而成型来获得。
基于丙烯酸类的膜可以为包含含有基于(甲基)丙烯酸烷基酯的单元和基于苯乙烯的单元的共聚物和在主链上具有碳酸酯残基的芳族树脂的膜,或者包含基于(甲基)丙烯酸烷基酯的单元、基于苯乙烯的单元、具有经至少一个羰基取代的官能团的3至6元杂环单元和乙烯基氰单元的膜。此外,基于丙烯酸类的膜可以由具有内酯结构的基于丙烯酸类的树脂制成。
具有芳族环的基于(甲基)丙烯酸酯的树脂的实例可以包括包含以下的树脂组合物:(a)含有至少一种基于(甲基)丙烯酸酯的衍生物的基于(甲基)丙烯酸酯的单元;(b)包含芳族残基和含有含羟基的残基的链的芳族单元;以及(c)包含至少一种基于苯乙烯的衍生物的基于苯乙烯的单元。(a)至(c)的单元还可以各自以单独的共聚物的形式包含在树脂组合物中,并且(a)至(c)的单元中的两个或更多个单元还可以以一种共聚物的形式包含在树脂组合物中。
制造基于(甲基)丙烯酸酯的树脂膜的方法没有特别限制,例如,可以通过如下制备基于(甲基)丙烯酸酯的树脂膜:通过任何适当的混合方法将基于(甲基)丙烯酸酯的树脂、其他聚合物、添加剂等充分混合以制备热塑性树脂组合物,然后对热塑性树脂组合物进行膜成型;或者通过制备其他聚合物、添加剂等的单独溶液,并且将基于(甲基)丙烯酸酯的树脂与单独溶液混合以形成均匀的混合溶液,然后对混合物进行膜成型。
热塑性树脂组合物可以如下来制备:例如,通过使用任何合适的混合机例如Omni混合器将膜组分预共混,并且将所得混合物挤出并捏合。在这种情况下,用于挤出和捏合的混合机没有特别限制。例如,在本文中可以使用任何合适的混合机,例如挤出机(例如单螺杆挤出机或双螺杆挤出机)、或分散捏合机。
使膜成型的方法的实例可以包括任何合适的膜成型方法,例如溶液流延法(即溶液软化法)、熔体挤出法、压延法、挤出成型法等。溶液流延法(即溶液软化法)和熔体挤出法是优选的,但是本发明不限于此。
溶液流延法(即溶液软化法)中使用的溶剂可以例如包括芳族烃,例如苯、甲苯和二甲苯;脂族烃,例如环己烷和十氢化萘;酯,例如乙酸乙酯和乙酸丁酯;酮,例如丙酮、甲基乙基酮和甲基异丁基酮;醇,例如甲醇、乙醇、异丙醇、丁醇、异丁醇、甲基溶纤剂、乙基溶纤剂和丁基溶纤剂;醚,例如四氢呋喃和二烷;卤代烃,例如二氯甲烷、氯仿和四氯化碳;二甲基甲酰胺;二甲基亚砜等。在此,上述溶剂可以单独使用或者以其两者或更多者的组合使用。
用于进行溶液流延法(即溶液软化法)的设备的实例可以包括鼓型流延机、带型流延机、旋涂机等。熔体挤出法的实例可以包括T-模法、充气法等。成型温度可以具体地为但不限于150℃至350℃,并且更具体地为200℃至300℃。
当使用T-模法使膜成型时,可以通过在已知的单螺杆挤出机或双螺杆挤出机的前端安装T-模并卷绕以薄膜的形式挤出的膜来获得卷状膜。在这种情况下,可以通过适当地调节卷绕辊的温度并在挤出方向上拉伸膜来进行单轴拉伸。此外,可以通过在与挤出方向垂直的方向上拉伸膜来进行同时且顺序的双轴拉伸。
基于丙烯酸类的膜可以为非拉伸膜或拉伸膜。在这种情况下,拉伸膜可以为单轴拉伸膜或双轴拉伸膜,并且双轴拉伸膜可以为同时双轴拉伸膜或顺序双轴拉伸膜。当膜被双轴拉伸时,膜的性能由于改善的机械强度而可以得到改善。即使当通过将另一种热塑性树脂共混来延伸基于丙烯酸类的膜时,也可以抑制相位差的增加并且保持光学各向同性。
拉伸温度优选在接近作为膜的原料的热塑性树脂组合物的玻璃化转变温度的范围内。优选地,拉伸温度在(-30℃的玻璃化转变温度)至(+100℃的玻璃化转变温度)的范围内,并且更优选在(-20℃的玻璃化转变温度)至(+80℃的玻璃化转变温度)的范围内。当拉伸温度低于(-30℃的玻璃化转变温度)时,存在可能无法获得足够的拉伸倍率的担忧。另一方面,当拉伸温度超过(+100℃的玻璃化转变温度)时,存在可能由于树脂组合物的流动而无法实现稳定拉伸的担忧。
当拉伸倍率定义为面积比时,拉伸倍率可以优选在约1.1倍至25倍的范围内,并且更优选在约1.3倍至10倍的范围内。当拉伸倍率小于1.1倍时,存在可能无法实现拉伸所涉及的韧性的改善的担忧。当拉伸倍率超过25倍时,存在可能不发生与拉伸倍率的增加相等的量的效果的担忧。
单一方向上的拉伸速率优选在10%/分钟至20,000%/分钟的范围内,并且更优选在100%/分钟至10,000%/分钟的范围内。存在这样的担忧:当拉伸速率小于10%/分钟时,达到足够的拉伸倍率所需的时间可能延长,从而导致制造成本增加。当拉伸速率超过20,000%/分钟时,存在拉伸膜可能破裂的担忧。
可以在拉伸之后使基于丙烯酸类的膜经受热处理(退火)以使光学各向同性或机械特性稳定。热处理条件没有特别限制,因此在本文中可以使用相关技术中已知的任何适当条件。
根据本发明的一个示例性实施方案,可以在基础膜的至少一个表面上形成诸如防眩光(AG)层、硬涂(HC)层、低折射率(LR)层、AGLR(防眩光和低反射)、抗反射(AR)层等的涂层。在这种情况下,用于形成所述层的涂层组合物可以用于通过本领域公知的方法(例如棒涂法、凹版涂覆法、或缝模涂覆法(slot-die coating method))形成所述层。虽然干燥过程可以通过对流炉等进行,但干燥过程不限于此,并且优选在100℃至120℃的温度下进行1分钟至5分钟。干燥温度根据涂覆组合物的步骤而变化,并且在拉伸完成的膜的情况下,干燥过程可以在干燥温度不超过膜的玻璃化转变温度(Tg)的范围内进行,并且在包括拉伸过程的情况下,干燥过程可以与拉伸过程同时在拉伸温度下进行,并且干燥过程在干燥温度不超过膜的分解温度(Td)的范围内进行。
本发明的一个示例性实施方案提供了包括视角补偿膜的偏光板。
图5至7示出了根据本发明的一个示例性实施方案的包括视角补偿膜的第一偏光板,图8至10示出了根据本发明的一个示例性实施方案的包括视角补偿膜的第二偏光板。
图5和8示出了其中顺序层合有基础膜10、图案层11、低折射层12和起偏振器13的偏光板。
图6和9示出了其中顺序层合有基础膜10、图案层11、低折射层12、第一光学层14和起偏振器13的偏光板。
图7和10示出了其中顺序层合有基础膜10、图案层11、低折射层12、第一光学层14、第二光学层15和起偏振器13的偏光板。
在这种情况下,偏光板包括起偏振器。起偏振器没有特别限制,并且使用本领域公知的起偏振器,例如由包含碘或二色性染料的聚乙烯醇(PVA)构成的膜。
起偏振器表现出能够从在多个方向上振动的同时入射的光中仅提取在一个方向上振动的光的特性。该特性可以通过以强拉伸力拉伸碘吸附的PVA(聚乙烯醇)来实现。例如,更具体地,可以通过以下步骤来形成起偏振器:通过将PVA膜浸入水溶液中使PVA膜溶胀的步骤,用赋予偏振特性的二色性材料对溶胀的PVA膜进行染色的步骤,拉伸经染色的PVA膜使得二色性染料材料与拉伸方向平行地排列的步骤,以及校正经过拉伸步骤的PVA膜的颜色的步骤。然而,根据本发明的偏光板不限于此。
此外,偏光板可以具有通常用于起偏振器的一个表面或两个表面的一般用途的起偏振器保护膜。
视角补偿膜可以设置在偏光板的最外侧。
本发明的一个示例性实施方案提供了屏幕显示装置,其包括:液晶单元;设置在液晶单元的视野侧的第一偏光板;设置在液晶单元的视野侧的相对侧的第二偏光板;以及设置在第二偏光板的与面向液晶单元的侧相对的侧的背光单元,其中第一偏光板或第二偏光板包括上述视角补偿膜。
在本发明的一个示例性实施方案中,屏幕显示装置可以为用于车辆的显示装置。
根据本发明的一个示例性实施方案,视角补偿膜可以设置在第一偏光板或第二偏光板的最外侧。
在另一个示例性实施方案中,视角补偿膜可以设置在第二偏光板上,并且在这种情况下,具有减少颜色分离的优点。
作为一个实例,第一偏光板可以包括视角补偿膜,并且第二表面可以布置成靠近液晶单元。此外,第二偏光板可以包括视角补偿膜,并且第二表面可以布置成靠近液晶单元。
显示装置的主视角(最大亮度角)变化,并且光集中的程度增加,使得可以在不与显示装置平行的位置处改善对比度(C/R)。
背光单元包括从液晶面板的背面发射光的光源,光源的类型没有特别限制,并且可以使用诸如CCFL、HCFL或用于一般LCD的LED的光源。
在下文中,将参照根据本发明的特定实施例更详细地描述本发明的操作和效果。然而,给出这些实施例仅用于举例说明本发明,并且不旨在限制本发明的范围。
<实验例1>
实施例1.
如图1的下侧所示,配置其中顺序层合有基础膜10、图案层11和低折射层12的视角补偿膜,进行模拟,并且通过使用Eldim的Lighttools和EZContrast x188设备测量相对于视角的亮度。
1)图案层:第一倾斜表面与第二倾斜表面之间的角度θ为40°,第一倾斜表面与第一表面之间的角度θ1为90°,第二倾斜表面与第一表面之间的角度θ2为50°(在550nm的波长处的折射率为1.56)。
2)低折射层:设置在图案层的上部上(在550nm的波长处的折射率为1.49)。
比较例1.
在配置与根据实施例1的视角补偿膜相同的视角补偿膜之后,进行模拟,不同之处在于,与实施例1不同,角度θ为90°,角度θ1为5°,角度θ2为85°。
比较例2.
在配置与根据实施例1的视角补偿膜相同的视角补偿膜之后,进行模拟,不同之处在于,与实施例1不同,角度θ1为5°,角度θ2为5°。
比较例3.
在配置与根据实施例1的视角补偿膜相同的视角补偿膜之后,进行模拟,不同之处在于,与实施例1不同,图案层的折射率为1.50,低折射层的折射率为1.49。
图4示出了根据实施例1和比较例1至3的测量值。在图4中,横轴表示视角,纵轴表示亮度(尼特)。
从图4可以确定,实施例1可以获得比比较例1和3更宽的视角,最大亮度值在基于前侧约-5°的方向上得到,因此,当将视角补偿膜应用于车辆用显示器时,可以在驾驶者的视野内获得清晰的图像。
此外,可以确定,与实施例1相比,在比较例2中,在驾驶者的视野内观察到的图像的清晰度劣化,这是因为在-5°的角度附近亮度值小。
<实验例2>
实施例2.
在配置包括根据实验例1的实施例1的视角补偿膜的显示装置之后进行模拟。
比较例4.
在配置与根据实施例2的显示装置相同的显示装置之后进行模拟,不同之处在于,与实施例2不同,不包括视角补偿膜。
模拟测量设备和条件
通过使用Eldim的EZContrast x188设备测量在面板开/关状态(白模式/黑模式)下的视角分布并计算C/R,并且其结果示于表1中。此外,实施例2的实验结果示于图11至13以及18中,比较例4的实验结果示于图14至17中。以下图11和14是示出测量的白亮度(亮度白,Lw)的图,图12和15是示出测量的黑亮度(亮度黑,Lb)的图,图13和16是示出Lw/Lb的图。此外,以下图17是示出根据比较例4的CR曲线的图,图18是示出根据实施例2的CR曲线的图。
[表1]
从表1可以确定,根据实施例2的显示装置的对比度高于根据比较例4的显示装置的对比度,并且当包括根据本发明的视角补偿膜时,视角得到改善。
Claims (12)
1.一种视角补偿膜,包括:
图案层;和
低折射层,
其中所述图案层与所述低折射层之间的折射率差为0.02至0.4,
所述图案层包括:包含平坦表面的第一表面;以及与所述第一表面相反并且包含多个突出部的第二表面,
所述突出部各自包括第一倾斜表面和第二倾斜表面,
所述第一表面与所述第一倾斜表面或从所述第一倾斜表面延伸的表面之间的角度θ1和所述第一表面与所述第二倾斜表面或从所述第二倾斜表面延伸的表面之间的角度θ2彼此不同,以及
所述第一倾斜表面或从所述第一倾斜表面延伸的所述表面与所述第二倾斜表面或从所述第二倾斜表面延伸的所述表面之间的角度θ为20°至40°,
其中所述角度θ1为60°至90°,以及所述角度θ2为30°至70°。
2.根据权利要求1所述的视角补偿膜,其中所述多个突出部连续布置。
3.根据权利要求1所述的视角补偿膜,其中所述突出部的至少一个与所述第一表面垂直的截面为三角形、四边形或五边形的。
4.根据权利要求1所述的视角补偿膜,其中所述第一倾斜表面和所述第二倾斜表面各自为平坦表面。
5.根据权利要求1所述的视角补偿膜,还包括:
设置在第一表面侧的基础膜。
6.根据权利要求1所述的视角补偿膜,其中所述低折射层设置在所述图案层的第二表面侧。
7.一种偏光板,包括根据权利要求1至6中任一项所述的视角补偿膜。
8.根据权利要求7所述的偏光板,其中所述视角补偿膜设置在所述偏光板的最外侧。
9.一种屏幕显示装置,包括:
液晶单元;
设置在所述液晶单元的视野侧的第一偏光板;
设置在所述液晶单元的所述视野侧的相对侧的第二偏光板;以及
设置在所述第二偏光板的与面向所述液晶单元的一侧相对的一侧的背光单元,
其中所述第一偏光板或所述第二偏光板包括根据权利要求1至6中任一项所述的视角补偿膜。
10.根据权利要求9所述的屏幕显示装置,其中所述第一偏光板包括所述视角补偿膜,以及所述图案层的所述第二表面布置成靠近所述液晶单元。
11.根据权利要求9所述的屏幕显示装置,其中所述第二偏光板包括所述视角补偿膜,以及所述图案层的所述第二表面布置成靠近所述液晶单元。
12.根据权利要求9所述的屏幕显示装置,其中所述视角补偿膜设置在所述第一偏光板或所述第二偏光板的最外侧。
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