DE112004000823T5 - Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristallanzeigevorrichtung und Polycarbonatharz-Zusammensetzung für eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristallanzeigevorrichtung - Google Patents

Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristallanzeigevorrichtung und Polycarbonatharz-Zusammensetzung für eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristallanzeigevorrichtung Download PDF

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Michio Sanda Matsuura
Norihito Sanda Taki
Takehisa Sanda Kishimoto
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Abstract

Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, wobei die Platte eine Laminatstruktur umfassend zwei oder mehr Arten von Kunststofflagen aufweist; wobei die Laminatstruktur mindestens zwei Lagen aufweist, die sich voneinander in ihrem Brechungsindex unterscheiden.

Description

  • [TECHNISCHER BEREICH]
  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung und eine Polycarbonatharz-Zusammensetzung für die Licht-streuende Platte einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, und genauer eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, die in der Lage ist, die Brillanz mit dem zugesicherten Lichtdiffusionsvermögen aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, und eine Polycarbonatharz-Zusammensetzung für die Verwendung in der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung.
  • Die Anmeldung beansprucht das Prioritätsrecht aus der japanischen Patentanmeldung Nr. 2003-159961, die hier durch Bezugnahme aufgenommen ist.
  • [Hintergrund der Erfindung]
  • Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtungen werden als Bildschirme von Mobiltelefonen, Personalcomputern, Fernsehapparat-Monitoren und ähnlichen häufig verwendet. Genauer hat zum Beispiel ihr Bedarf in Fernsehapparaten und ähnlichen zugenommen. Die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung ist im allgemeinen aus einem Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement und einer Beleuchtungseinheit mit einer Lichtquelle, wie zum Beispiel eine kalten Kathoden-Fluoreszenzlampe, die das Element beleuchtet, zusammengesetzt. Die Lichtquelle beleuchtet das Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement, um ein Bild zu formen. Die Weise, auf die Licht an die Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement abgegeben wird, schließt ein: einen Vordergrundlicht-Typ, der Licht von der Vorderseite auf das Flüssigkeitskristall-Anzeigeelements emittiert; und einen Hintergrund-Beleuchtungstyp, der Licht auf die Hinterseite des Flüssigkeitskristall-Anzeigeelements emittiert. Der Hintergrund-Beleuchtungstyp wird weiterhin in einen direkten Typ eingeteilt, der das Element von der Rückseite aus mit Licht aus der Lichtquelle bestrahlt, und einen Kantentyp, der das Element von der Seite beleuchtet.
  • Um Licht auf ein Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement gleichmäßig über den gesamten Bereich zu emittieren, um ein hohes Niveau an Anzeigequalität zu erreichen, benötigt der Hintergrund-Beleuchtungstyp zum Beispiel eine Licht-streuende Platte, um das Licht aus einer Lichtquelle gleichmäßig zu streuen.
  • Herkömmliche Licht-streuenden Platten sind aufgrund der hohen Lichtdurchlässigkeit aus einem Acrylharz hergestellt, um eine hohe Brillanz zu ergeben,. Acrylharz absorbiert jedoch wahrscheinlich Feuchtigkeit in Abhängigkeit von den Verwendungsbedingungen, was Beugung und Verzerrung in der Licht-streuenden Platte hervorruft, um so die dimensionale Stabilität zu verschlechtern. In den letzten Jahren erfordert der ansteigende Bedarf einer groß dimensionierten Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung zur Verwendung in einem großen Fernsehapparat und ähnlichem eine ausgezeichnete dimensionale Stabilität. Weiterhin wird auch die Beständigkeit gegenüber ultraviolettem Licht, das von einer Lichtquelle erzeugt wird, und die schwere Entflammbarkeit gefordert.
  • Es wird auch eine Licht-streuende Platte beschrieben, die durch Mischen eines Polycarbonatharzes mit einem Licht-streuenden Mittel hergestellt wird (für ein Beispiel, siehe Patent-Dokument 1). Das Polycarbonatharz ist in seinen Eigenschaften ausgezeichnet, wie zum Beispiel in der dimensionalen Stabilität und der Hitzebeständigkeit. Jedoch weist das Polycarbonatharz einen relativ hohen Brechungsindex auf und ist in seiner Lichtleitfähigkeit schlechter. Dem zufolge wird das Polycarbonatharz für die Licht-streuende Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung verwendet, um die Brillanz der Vorrichtung zu verringern. Ein Mittel wird benötigt, um die optischen Eigenschaften der Licht-streuende Platte zu verbessern.
  • Weiterhin, um das Lichtdiffusionsvermögen und die Schlagfestigkeit zu erhöhen, wird eine Licht-streuende Platte, hergestellt durch Mischen eines Acrylharzes mit einem Licht-streuenden Mittel und einem Gummi-ähnlichen Polymer, (für ein Beispiel, siehe Patent-Dokument 2), eine Licht-streuende Platte, hergestellt durch Mischen eines transparenten Harzes mit einem spezifischen Flüssigkeitskristallpolymer, (für ein Beispiel, siehe Patent-Dokument 3) und eine Licht-streuende Lage unter der Verwendung einer Epoxyharzlage mit einem zugemischten Lichtstreuenden Mittel, einer Gas-Barrierelage und einer Urethan-Acrylatharzlage, (für ein Beispiel, siehe Patent-Dokument 4) beschrieben. Alle diese Licht-streuenden Platten und Licht-streuenden Lagen erfordern jedoch ein Mittel, um die Brillanz mit dem zugesicherten Lichtdiffusionsvermögen aufrechtzuerhalten oder zu verbessern und weiterhin die dimensionalen Veränderungen zu unterdrücken, die durch Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden, während die Vorrichtung vor der Zerstörung durch ultraviolettes Licht geschützt wird, das von der Beleuchtungseinheit erzeugt wird.
  • Um die Beständigkeit gegenüber ultraviolettem Licht zu verbessern, wird eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung beschrieben, die eine Lage zur Abschirmung des ultravioletten Lichts zwischen der Lichtquelle und dem Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement (für ein Beispiel, siehe Patent-Dokument 5) aufweist. Die beschriebene Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung benötigt jedoch ein Mittel zur weiteren Verbesserung der Anzeigequalität der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung durch Unterbinden der dimensionalen Veränderungen, die durch die Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden, während die Brillanz der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung verbessert wird. Es wird auch ein laminiertes Produkt beschrieben, umfassend eine Polycarbonatharz Lage, laminiert mit einer Acrylharzlage, (für ein Beispiel, siehe Patent-Dokument 6). Diese Art von laminiertem Produkt wird jedoch allgemein für Beleuchtungsmaterial, Schallschluckwände und ähnliches verwendet. Das laminierte Produkt, das in seiner Lichtdurchlässigkeit und Lichtdiffusionsfähigkeit verbessert ist, bedarf, um eine Licht-streuende Platte zu ergeben, die für die Verwendung in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung geeignet ist, weiterhin ein Mittel für die Licht-streuende Platte, um die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung in ihrer Anzeigequalität zu verbessern.
  • Auf der anderen Seite wird als eine zur Verwendung in einer Licht-streuende Platte geeignete Harz-Zusammensetzung eine Licht-streuende Harz-Zusammensetzung, zusammengesetzt aus einem aromatischen Polycarbonat-basierten Harz, enthaltend einen Block von Polyorganosiloxan und ein kreuzvernetztes Acrylharz-Bead (für ein Beispiel, siehe Patent-Dokument 7) beschrieben. Die Licht-streuende Platte unter der Verwendung der Harz-Zusammensetzung erfordert jedoch ein Mittel für die weitere Verbesserung der Lichtdurchlässigkeit mit der zugesicherten ausreichenden Lichtdiffusionsfähigkeit, um dadurch ausgezeichnete optische Charakteristika zu ergeben, und eine geeignete Anwendung auch als Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtungen in elektrischen Haushaltsgeräten zu ermöglichen.
    • [Patent-Dokument 1] JPS-257002, A (1993) (der Ausdruck "A", auf den hier Bezug genommen wird, bezeichnet die "Offenlegungsschrift der Patentanmeldung").
    • [Patent-Dokument 2] JP11-105207, A (1999)
    • [Patent-Dokument 3] JP11-231113, A (1999)
    • [Patent-Dokument 4] JP2002-351353, A
    • [Patent-Dokument 5] JP10-333140, A (1998)
    • [Patent-Dokument 6] JP6-71832, A (1994)
    • [Patent-Dokument 7] JP10-46022, A (1998)
  • [BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG]
  • [AUFGABEN; DIE DURCH DIE ERFINDUNG GELÖST WERDEN SOLLEN]
  • Im Hinblick auf die oben beschriebene Situation ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung zur Verfügung zu stellen, wobei diese Platte die Brillanz mit der zugesicherten Lichtdiffusionsfähigkeit aufrechterhalten oder verbessern kann und weiter dimensionale Veränderungen unterdrückt, die durch die Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden, und weiter die Vorrichtung vor der durch ultraviolettes Licht, das durch eine Beleuchtungseinheit erzeugt wird, verursachten Zerstörung schützt, und eine Polycarbonatharz-Zusammensetzung für die Licht-streuende Platte, wobei die Zusammensetzung eine hohe Lichtdurchlässigkeit und Lichtdiffusionsfähigkeit aufweist, und in der Flammenhemmung ausgezeichnet ist.
  • [MITTEL ZUR LÖSUNG DER AUFGABEN]
  • Die vorliegenden Erfinder führten genaue Untersuchungen der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung durch und fanden, daß die Licht-streuende Platte eine Laminatstruktur aufweist, umfassend zwei oder mehr Arten von Kunststofflagen; wobei die Laminatstruktur mindestens zwei Lagen aufweist, die sich voneinander in ihrem Brechungsindex unterscheiden, was eine Verbesserung der optischen Eigenschaften erlaubt. Zum Beispiel ist die Licht-streuende Platte so konstruiert, um eine Licht-streuende Lage für das hauptsächliche Streuen des Lichts und eine andere Lage zu umfassen, die in ihrem Brechungsindex von der Lichtstreuenden Lage verschieden ist, wobei die Licht-streuende Lage aus einem Material hergestellt ist, das in dimensionaler Stabilität ausgezeichnet ist, wie zum Beispiel Polycarbonat, und wobei ihre Licht-auftretende Oberfläche, wo Licht von einer Lichtquelle einer Beleuchtungseinheit auftritt und/oder ihre Licht-emittierende Oberfläche, auf der Lagen eines Acrylharzes und/oder eines Fluorcarbonharzes gebildet sind, um deren geringeren Brechungsindices aufzuweisen, was eine verbesserte Durchlässigkeit von Licht mit der zugesicherten Lichtdiffusionsfähigkeit und eine Unterdrückung von dimensionalen Veränderungen, die durch Feuchtigkeitsabsorption verursacht wird, ermöglicht. Umgekehrt ist die Licht-streuende Lage aus einem Acrylharz und/oder einem Fluorcarbonharz hergestellt, um einen geringeren Brechungsindex zu haben, und weist ihre Lichtauftretende Oberfläche, wo Licht von einer Lichtquelle einer Beleuchtungseinheit auftritt und/oder ihre Licht-emittierende Oberfläche auf, auf der Lagen gebildet sind, um deren höhere Brechungsindices aufzuweisen, was eine Streuung von Licht aus der Lichtquelle zwischen der Lage, die einen höheren Brechungsindex aufweist und der Beleuchtungseinheit erlaubt, um die Lichtdiffusionsfähigkeit zu verbessern.
  • Es wurde gefunden, daß, wenn die Licht-streuende Lage verdickt wird, um die Gleichgewichts-Wasserabsorption eines spezifischen Wertes oder darunter aufzuweisen, dies eine ausreichende Unterdrückung von dimensionalen Veränderungen, die durch Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden ermöglicht und daß, wenn ein Absorber für ultraviolettes Licht in einer anderen Lage, die unterschiedlich im Brechungsindex von der Licht-streuende Lage ist, enthalten ist, dies einen Schutz der Vorrichtung vor der Zerstörung bewirkt, die durch ultraviolettes Licht verursacht wird das von der Beleuchtungseinheit erzeugt wird. Von diesen Effekten wurde auch gefunden, dass sie die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung in ihrer Anzeigequalität verbessern, wobei sie die oben genannten Aufgaben lösen.
  • Es wurde auch gefunden, daß, wenn ein Polycarbonatharz mit einem Partikel-förmigen Harz gemischt wird, das in seinem Brechungsindex unterschiedlich ist von dem Polycarbonatharz, um als eine Licht-streuende Lage verwendet zu werden, dies eine weitere Verbesserung der Lichtdiffusionsfähigkeit und der Lichtdurchlässigkeit erlaubt. Weiterhin wurde gefunden, daß, wenn weiterhin ein flammenhemmendes Mittel in die Lage eingemischt wird, dies die Lage mit ausgezeichneter Flammenhemmung versieht, was eine geeignete Anwendung für Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtungen in elektrischen Haushaltsgeräten, wie zum Beispiel einem Personalcomputer und einem Fernsehapparat erlaubt. Zusätzlich, wurde gefunden, daß die Polycarbonatharz-Zusammensetzung, die ein Polycarbonatharz, ein Partikel-förmiges Harz, das von dem Polycarbonatharz in seinem Brechungsindex verschieden ist, und das Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung als ein flammenhemmendes Mittel umfaßt, für eine Lichtstreuende Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung geeignet verwendet werden kann. Diese Ergebnisse werden zugrundegelegt, um die vorliegende Erfindung zu vervollständigen.
  • Dies bedeutet, daß die vorliegende Erfindung eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung zur Verfügung stellt, wobei die Platte eine Laminatstruktur aufweist, umfassend zwei oder mehr Arten von Kunststofflagen; wobei die Laminatstruktur mindestens zwei Lagen aufweist, die sich voneinander in ihrem Brechungsindex unterscheiden.
  • Die vorliegende Erfindung wird genauer unten beschrieben. Die Laminatstruktur der Lichtstreuenden Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist nicht speziell begrenzt, solange wie sie eine multi-Lagenstruktur ist, die zwei oder mehr Lagen mit zwei oder mehr Arten von Kunststoffen umfasst, die aufeinander laminiert sind. Zum Beispiel ist die Licht-streuende Platte so konstruiert, um eine Licht-streuende Lage für ein hauptsächliches Streuen des Lichts und eine andere Lage, die in ihrem Brechungsindex von der Licht-streuenden Lage unterschiedlich ist, zu umfassen. Die bevorzugte Ausführungsform einer solchen Licht-streuende Platte zur Verwendung in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung umfasst eine Licht-streuende Lage (A) und eine daran angrenzende Lage (B), was zu einer erhöhten Brillanz im Fall von A > B, und einer erhöhten Lichtdiffusionsfähigkeit im Fall von A < B führt, wobei A den Brechungsindex der Licht-streuenden Lage (A) und B denjenigen der angrenzenden Lage (B) angibt.
  • Die angenzende Lage (B) ist bevorzugterweise in Kontakt mit der Licht-streuenden Lage (A) angeordnet. Jedoch kann/können, (eine) andere Lage(n) zwischen der Licht-streuenden Lage (A) und der angrenzenden Lage (B) eingeführt sein, so daß die Licht-streuende Lage (A) und die angrenzende Lage (B) nicht miteinander in Kontakt stehen.
  • Der Ausdruck "Brechungsindex", auf den hier Bezug genommen wird, gibt einen Wert an, der durch die Messung in Übereinstimung mit JIS K-7142-1996 bestimmt wird. Der Brechungsindex kann durch ein Abbe's Refraktometer (1-Typ, hergestellt durch Atago Co., Ltd.) bestimmt werden. Der Unterschied im Brechungsindex zwischen der Licht-streuenden Lage (A) und der angrenzenden Lage (B) ist bevorzugterweise 0,05 oder mehr und weiter bevorzugt 0,1 oder mehr, um so den Effekt der vorliegenden Erfindung zu erreichen. Um die Brillanz zu verbessern, ist der Brechungsindex der angrenzenden Lage bevorzugterweise 1,5 oder weniger.
  • Um die Brillanz zu bestimmen, wird bevorzugterweise ein Y-Stimuluswert bestimmt. Der höhere Y-Stimuluswert ermöglicht die Evaluierung der höheren Brillanz. In der vorliegenden Erfindung ist der Y-Stimuluswert bevorzugterweise 40 oder mehr. Der Y-Stimuluswert kann durch ein Spektrophotometer (UV-3100PC, hergestellt durch Shimadzu Corporation) bestimmt werden. Um die Lichtdiffusionsfähigkeit zu bestimmen, wird bevorzugterweise ein Trübungswert bestimmt. Der höhere Trübungswert ermöglicht die Evaluierung der höheren Lichtdiffusionsfähigkeit. In der vorliegenden Erfindung ist der Trübungswert bevorzugterweise 90% oder mehr, und weiter bevorzugt 93% oder mehr. Der Trübungswert kann durch ein Trübungsmessgerät (NDH-2000, hergestellt durch NIPPON DENSHOKU INDUSTRIES CO., LTD.) in Übereinstimung mit JIS K7105 bestimmt werden.
  • Als die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung werden die in 1(a) bis 1(c) gezeigten Konfigurationen erwähnt. Diese Konfigurationen sind bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. In 1 ist die Beleuchtungseinheit abwärts positioniert, und das Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement ist aufwärts positioniert (beide nicht gezeigt). 1(a) ist eine Konfiguration, wobei die angrenzende Lage (B) und die Licht-streuende Lage (A) in dieser Reihenfolge von der unteren Seite her angeordnet sind (der Seite der Beleuchtungseinheit). 1(b) ist eine Konfiguration, wobei die Licht-streuende Lage (A) und die angrenzende Lage (B) in dieser Reihenfolge von der unteren Seite her angeordnet sind. 1(c) ist eine Konfiguration, wobei die angrenzende Lage (B), die Licht-streuende Lage (A), und eine weitere angrenzende Lage (B) in dieser Reihenfolge von der unteren Seite her angeordnet sind. Im Fall einer Vielzahl von Licht-streuenden Lagen (A) oder angrenzenden Lagen (B), können diese gleich oder voneinander verschieden sein.
  • In Bezug auf 1 verringert die Konfiguration von (a) im Fall des Brechungsindexes A > B der Licht-streuenden Lage (A) und der angrenzenden Lage (B) die Menge des Reflektionslichts und erhöht die Menge des auftretenden Lichts, da die Lage, die einen geringeren Brechungsindex aufweist, auf einer Quelle positioniert ist, in die Licht aus einer Lichtquelle eintritt. Die Konfiguration von (b) verringert die Menge des Reflektionslichts in der Oberseite der Lichtstreuenden Lage (A), um so das Hindurchtreten von Licht, das in die Licht-streuende Lage (A) eintritt, zu erleichtern, da die Lage, die einen geringeren Brechungsindex aufweist, auf der Oberfläche positioniert ist, aus der Licht die Licht-streuende Lage (A) verläßt. Die Konfiguration von (c) erhöht sowohl die Menge von auftretendem Licht und durchgelassenem Licht. Konsequenterweise verstärkt jede der oben beschriebenen Konfigurationen die Brillanz.
  • Die Konfiguration von (a) im Fall von Brechungsindex A < B der Licht-streuenden Lage (A) und der angrenzenden Lage (B) streut Licht aus der Lichtquelle zwischen der angrenzenden Lage (B), die unterhalb der Licht-streuenden Lage (A) und der Licht-reflektierenden Platte (Reflektor) der Beleuchtungseinheit positioniert ist. Die Konfiguration von (b) streut in diesem Fall das Licht, das in die Licht-streuende Lage (A) eintritt zwischen der angrenzenden Lage (B), die oberhalb der Licht-streuenden Lage (A) und der Beleuchtungseinheit positioniert ist. Die Konfiguration von (c) streut in diesem Fall das Licht aus der Lichtquelle nicht nur zwischen der angrenzenden Lage (B), die unterhalb der Licht-streuenden Lage (A) und der Beleuchtungseinheit positioniert ist, sondern auch zwischen der angrenzenden Lage (B), die oberhalb der Licht streuenden Lage (A) und der Beleuchtungseinheit positioniert ist. Konsequenterweise verstärkt jede der oben beschriebenen Konfigurationen die Lichtdiffusionsfähigkeit.
  • In der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst die oben beschriebene Laminatstruktur bevorzugterweise die Licht-streuende Lage (A) und die angrenzende Lage (B), um eine Dicke der Licht-streuenden Lage (A) > der angrenzenden Lage (B) aufzuweisen. Die Licht-streuende Lage (A), die in ihrer Dicke gleich oder kleiner ist als die angrenzende Lage (B), absorbiert möglicherweise Feuchtigkeit, um eine dimensionale Veränderung der Licht-streuenden Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung zu verursachen. Weiter bevorzugt ist die Licht-streuende Lage (A) zwei mal oder mehr dicker als die angrenzende Lage (B), und noch weiter bevorzugt vier mal oder mehr. Für die Verwendung der Licht-streuenden Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung ist die Licht-streuende Lage (A) geeigneterweise 0,5 bis 3 mm dick und die angrenzende Lage (B) ist geeigneterweise 0,001 bis 1 mm dick.
  • Zusätzlich weist die Licht-streuende Lage (A) bevorzugterweise eine Gleichgewichts-Wasserabsorption von 0,5% oder weniger auf. Die Lage kann eine von oberhalb 0,5% aufweisen, um die dimensionale Stabilität der Licht-streuenden Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung zu verringern. Die Lage weist noch weiter bevorzugt eine von 0,2% oder weniger auf.
  • In der vorliegenden Erfindung weist die oben beschriebene Laminatstruktur bevorzugterweise eine Konfiguration auf, wobei die Struktur die Licht-streuende Lage (A) und die angrenzende Lage (B) umfaßt, die in ihren Dicken die Licht-streuende Lage (A) > die angrenzende Lage (B) aufweisen, und die Licht-streuende Lage (A) weist eine Gleichgewichts-Wasserabsorption von 0,5% oder weniger auf. Die Gleichgewichts-Wasserabsorption kann in Übereinstimmung mit dem durch JIS K7209-2000 angegeben D-Verfahren bestimmt werden.
  • Ein für die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung verwendbarer Kunststoff, eine Lage, die aus dem Kunststoff hergestellt ist, ein Verfahren zur Herstellung der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung unter der Verwendung der Lichtstreuenden Platte für die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung und ähnliches sind genauer im folgenden beschrieben.
  • Der Kunststoff für die Laminatstruktur der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung schließt einen Kunststoff zum zur Verfügung stellen einer Lage ein, die einen höheren Brechungsindex aufweist und einen Kunststoff zum zur Verfügung stellen einer Lage ein, die einen niedrigeren Brechungsindex aufweist. Die Kunststoffe gemäß der vorliegenden Erfindung werden durch ein Formverfahren, ein Beschichtungsverfahren und ähnliches hergestellt und können von jeder Art sein, solange sie aus Polymeren und ähnlichem gemacht sind. Die bevorzugten Kunststoffe sind unten angegeben. Die Kunststoffe zum zur Verfügung stellen einer Lage, die einen höheren Brechungsindex aufweist, sind bevorzugterweise aus einem Harz hergestellt, das einen aromatischen Ring aufweist. Solch ein Harz schließt ein Polycarbonatharz, ein Polystyrolharz, ein Polyethylenterephthalatharz, ein Polyarylatharz, ein Polysulfonharz und ein Polyethersulfonharz ein. Unter diesen Harzen ist das Polycarbonatharz bevorzugt.
  • Als das oben genannte Polycarbonatharz kann ein von einem divalenten Phenol abgeleitetes Polymer verwendet werden. Bevorzugte Beispiele des divalenten Phenols sind 2,2-bis(4-Hydroxyphenyl)propan [Bisphenol A], 1,1-bis(4-Hydroxyphenyl)ethan, 1,1-bis(4-Hydroxyphenyl)cyclohexan, 2,2-bis(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propan, 2,2-bis(4-Hydroxy-3-methylphenyl)propan, bis(4-Hydroxyphenyl)sulfid und bis(4-Hydroxyphenyl)sulfon. Eines oder mehrere davon können verwendet werden. Unter diesen ist das Polycarbonatharz unter Verwendung von 2,2-bis(4-Hydroxyphenyl)propan [Bisphenol A] bevorzugt, und das Polycarbonatharz weist bevorzugterweise ein Gewichts-Durchschnittsmolekulargewicht von 20.000 oder mehr und 70.000 oder weniger auf, wie mit einer Kalibrierungskurve bestimmt, die durch Gel-Permeations-Chromatographie (GPC) unter der Verwendung eines monodispersen Polystyrols als dem Standard erzeugt wird, und weiter bevorzugt 30.000 oder mehr und 60.000 oder weniger. Dieser Typ von Harz kann durch ein Phosgenverfahren, ein Transesterifikationsverfahren und ähnliches hergestellt werden. Eine geeignete Molekulargewichtsmodifizierende Substanz zur Verbesserung der Formbarkeit, ein Verzweigungsmittel zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit, ein Katalysator zur Beschleunigung der Reaktion und ähnliches kann verwendet werden, um das Polycarbonatharz herzustellen, falls erforderlich.
  • Die Kunststoffe zum zur Verfügung stellen einer Lage ein, die einen geringeren Brechungsindex aufweist, sind bevorzugterweise aus einem aliphatischen Harz hergestellt. Solch ein Harz schließt weiter bevorzugt im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit ein Acryl-basiertes Harz, ein Fluoroharz, ein Polycycloolefinharz und ein Polyolefinharz ein. Ein anorganisches Harz, wie zum Beispiel ein Silikonharz, kann auch geeignet verwendet werden. Beispiele von obigen Acryl-basiertes Harzen werden durch das Polymerisieren von Monomeren hergestellt, die einschließen: Methacrylsäureester, wie zum Beispiel Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, Butylmethacrylat, Cyclohexylmethacrylat, Phenylmethacrylat, Benzylmethacrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat und 2-Hydroxyethylmethacrylat; und Acrylsäureester, wie zum Beispiel Methylacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat, Cyclohexylacrylat, Phenylacrylat, Benzylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat und 2-Hydroxyethylacrylat. Polymere, die durch das Polymerisieren von einem oder mehreren dieser Monomere hergestellt werden, können verwendet werden. Das Acryl-basierte Harz kann durch Copolymerisieren eines Methacrylsäureesters und/oder eines Acrylsäureesters und einem Monomer das mit diesen copolymerisierbar ist, hergestellt werden. Beispiele der copolymerisierbaren Monomere sind: eine ungesättigte Säure, wie zum Beispiel Methacrylsäure und Acrylsäure; Styrol, Butadien, Isopren, α-Methylstyrol, Acrylonitril, Methacrylonitril, Maleinsäureanhydrid, Phenylmaleimid und Cyclohexylmaleimid. Das Acryl-basierte Harz kann auch durch Copolymerisieren von Glutarsäureanhydrid, Glutarimid und ähnlichem erhalten werden. Das Acryl-basierte Harz kann auch eine verzweigte Struktur aufweisen. Das anwendbare Verzweigungsmittel schließt eine multifunktionelle Vinylverbindung, wie zum Beispiel Ethylenglycoldimethacrylat/acrylat, p- oder m-Divinylbenzol und Trimethylolpropantrimethacrylat/acrylat ein.
  • Beispiele des verwendbaren Fluoroharzes werden aus einem fluorinierten Kohlenwasserstoff, wie zum Beispiel Polyvinylidenfluorid, Tetrafluorethylen/Hexafluorpropylencopolymer [FEP], Ethylen/Tetrafluorethylencopolymer [ETFE], Polychlortrifluorethylen [PCTFE] hergestellt. Bevorzugte Produkte dieses Typs von Fluoroharz sind SITOP (hergestellt durch Asahi Glass Co., Ltd.) und TEFLON(R) AF (hergestellt durch DuPont). Diese Fluoroharze können allein oder in Kombination mit zwei oder mehreren von ihnen verwendet werden.
  • Beispiele des Polycycloolefinharzes sind ZEONEX und ZEONOR (Produkte von Zeon Corporation). Beispiele des Polyolefinharzes sind TPX, PP und ähnliche.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung werden die obigen Kunststoffe verwendet, um eine Lage zu bilden, die einen höheren Brechungsindex aufweist und eine Lage, die einen geringeren Brechungsindex aufweist. Zum Beispiel wird mindestens eine dieser Lagen eine Licht-streuende Lage zum hauptsächlichen Streuen des Lichts. Eine bevorzugte Ausführungsform solch einer Licht streuenden Lage (A) umfaßt zwei oder mehr Arten von Harzen (Kunststoffen), die sich in ihrem Brechungsindex voneinander unterscheiden. Die bevorzugte Ausführungsform wird durch Mischen eines Polycarbonatharzes und eines Partikel-förmigen Harz hergestellt, das sich in seinem Brechungsindex von dem Polycarbonatharz unterscheidet. Die Ausführungsform kann die Lichtstreuende Platte der vorliegenden Erfindung in ihrer gesamten Lichtdurchlässigkeit und dem Trübungswert weiter verbessern, was es der Licht-streuenden Platte ermöglicht, ein gleichmäßigeres und höheres Lichtdiffusionsvermögen aufzuweisen.
  • Wie das obige Polycarbonatharz, werden die Kunststoffe zum zur Verfügung stellen einer Lage beschrieben, die einen höheren Brechungsindex aufweist.
  • Das Partikel-förmige Harz, das in seinem Brechungsindex von dem Polycarbonatharz unterschiedlich ist (hier im folgenden auch einfach als das "Partikel-förmige Harz" bezeichnet), beugt einen Lichtweg von der Lichtquelle, um so das Licht aufgrund eines Unterschieds im Brechungsindex von dem Polycarbonatharz zu streuen. Der Unterschied im Brechungsindex ist bevorzugterweise 0,06 oder mehr. Bei einem Unterschied im Brechungsindex, der weniger als 0,06 beträgt, kann es schwierig sein, einen Lichtweg zu beugen, wodurch kein ausreichendes Lichtdiffusionsvermögen zur Verfügung gestellt wird. Der Unterschied ist weiter bevorzugt 0,08 oder mehr.
  • Für ein bevorzugtes Partikel-förmiges Harz wird bevorzugterweise das aliphatische Harz wie beschrieben in den Kunststoffen zum zur Verfügung stellen einer Lage, die einen niedrigeren Brechungsindex aufweist, verwendet. Das Acryl-basierte Harz ist besonders bevorzugt. Das Acrylbasierte Harz ist wie oben beschrieben. Das Partikel-förmige Harz weist bevorzugterweise eine durchschnittliche Partikelgröße von 1 bis 30 μm auf. Das Partikel-förmige Harz, das eine durchschnittliche Partikelgröße von weniger als 1 μm aufweist, kann keine hohe Lichtdurchlässigkeit zur Verfügung stellen, und das, das eine von mehr als 30 μm aufweist, kann keine ausreichende Lichtdiffusionsfähigkeit aufweisen. Die durchschnittliche Partikelgröße ist weiter bevorzugt 3 bis 15 μm.
  • Das Partikel-förmige Harz wird bevorzugterweise bei einer unteren Grenze von 1 Gewichtsanteil und bei einer oberen Grenze von 10 Gewichtsanteilen mit 100 Gewichtsanteilen des Polycarbonatharzes gemischt. Das Partikel-förmige Harz, das bei weniger als 1 Gewichtsanteil gemischt wird, kann keine ausreichende Lichtdiffusionsperformance aufweisen und das, welches bei mehr als 10 Gewichtsanteilen gemischt wird, kann die Gesamtlichtdurchlässigkeit verringern, wodurch es dabei versagt, eine Licht-streuende Platte mit ausreichender Helligkeit für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung zu versehen. Weiter bevorzugt ist die untere Grenze 1,3 Gewichtsanteile und die obere Grenze ist 8 Gewichtsanteile. Das Partikel-förmige Harz wird bevorzugterweise bei 1-10 Gewichtsanteilen und weiter bevorzugt bei 1,3-8 Gewichtsanteilen gemischt.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung der vorliegenden Erfindung ist eine Ausführungsform, worin die Platte eine Licht-streuende Lage (A) aufweist, die durch Mischen von 100 Gewichtsanteilen eines Polycarbonatharzes mit 1-10 Gewichtsanteilen des Partikel-förmigen Harzes hergestellt wird, das in seinem Brechungsindex von dem Polycarbonatharz verschieden ist.
  • Die Licht-streuende Lage weist bevorzugterweise eine Ausführungsform auf, die weiter ein flammenhemmendes Mittel umfaßt. Die Licht-streuende Platte wird mit ausgezeichneter Flammenhemmung versehen, so daß die Platte auch geeignet für Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtungen für Haushalts-Elektrogeräte, wie zum Beispiel einem Personalcomputer und einem Fernsehapparat angewendet werden kann.
  • Das besonders bevorzugte flammenhemmende Mittel ist ein Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung. Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist eine Ausführungsform, worin die Licht-streuende Lage weiter das Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung umfaßt. Such ein Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung schließt das Metallsalz ein, von: N-(p-Tolylsulfonyl)-p-toluolsulfoimid, N-(N'-Benzylaminocarbonyl)sufanylimid, N-(Phenylcarboxyl)-sufanylimid, Diphenylsulfon-3-sulfonsäure, Diphenylsulfon-3,3'-disulfonsäure, Diphenylsolfon-3,4'-disulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, p-Styrolsulfonsäure, 1-Naphthalinsulfonsäure, Dimethylisophthalat-5-sulfonsäure, 2,6-Naphthalindisulfonsäure, Benzensulfonsäure, o-Benzendisulfonsäure, 2,4,6-Trichlor-5-sulfodimetylisophtalat, 2,5-Dichlorbenzensulfonsäure, 2,4,5-Trichlorbenzensulfonsäure oder Perfluoralkansulfonsäure. Eines oder mehrere dieser können verwendet werden.
  • Das flammenhemmende Mittel wird bevorzugterweise bei einem Gehalt von der unteren Grenze von 0,005 Gewichtsanteilen bis zur oberen Grenze von 0,2 Gewichtsanteilen, basierend auf 100 Gewichtsanteilen des Polycarbonatharzes, hinzugefügt (gemischt). Das flammenhemmende Mittel, das bei einem Gehalt von weniger als 0,005 Gewichtsanteile gemischt wird, kann keine ausreichende Flammenhemmung aufweisen und das, was bei einem von mehr als 0,2 Gewichtsanteilen hinzugefügt wird, kann keine ausreichende Hitzestabilität für die Lagenverarbeitung ergeben. Weiter bevorzugt ist die untere Grenze 0,01 Gewichtsanteile und die obere Grenze ist 0,15 Gewichtsanteile. Noch weiter bevorzugt ist die untere Grenze 0,02 Gewichtsanteile und die obere Grenze ist 0,1 Gewichtsanteile. Das flammenhemmende Mittel wird bevorzugterweise bei einem Gehalt von 0,005 bis 0,2 Gewichtsanteilen, weiter bevorzugt 0,01 bis 0,15 Gewichtsanteilen und noch weiter bevorzugt 0,02 bis 0,1 Gewichtsanteilen hinzugefügt.
  • In dem Fall, in dem das Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung hinzugefügt wird, ist die besonders bevorzugte Ausführungsform eine Ausführungsform, worin das Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung zum Beispiel ein Metallsalz wie oben beschrieben ist und es bei einem Gehalt von 0,005 bis 0,2 Gewichtsanteilen basierend auf 100 Gewichtsanteilen des Polycarbonatharzes hinzugefügt wird. Das Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung ist am meisten bevorzugt das Metallsalz eines Perfluoralkansulfonats.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung ist das Verfahren zum Mischen des Polycarbonatharzes, des Partikel-förmigen Harzes und des flammenhemmende Mittels nicht spezifisch begrenzt und schließt ein Verfahren zum Mischen dieser mit einem bekannten Mischer ein, wie zum Beispiel einem Tumbler, einem Bandmischer und einem Hochgeschwindigkeitsmischer, gefolgt von Schmelzen, um diese zu kneten.
  • In der geeigneten Ausführungsform der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung umfaßt die angrenzende Lage (B) bevorzugterweise einen Absorber für ultraviolettes Licht. Diese Ausführungsform kann die andere Lage, das Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement, und ähnliches, die oberhalb der angrenzenden Lage (B) lokalisiert sind, vor der durch das ultraviolette Licht, das von der Beleuchtungseinheit emittiert wird, verursachten Zerstörung schützen. Zum Beispiel kann in 1 die Konfiguration von (a) die Licht-streuende Lage (A) sowie Lagen, die oberhalb der Licht-streuenden Lage (A) positioniert sind, vor der Zerstörung schützen, wodurch ein gutes Ergebnis zur Verfügung gestellt wird, da die angrenzende Lage (B), die unterhalb der Licht-streuenden Lage (A) (Seite der Lichtquellen) positioniert ist, den Absorber für ultraviolettes Licht umfaßt. Die Konfiguration von (b) kann die Lagen, die oberhalb der Licht-streuenden Lage (A) positioniert sind, vor der Zerstörung schützen. In der Konfiguration von (c) umfaßt bevorzugterweise die angrenzende Lage (B), die unterhalb der Licht-streuenden Lage (A) positioniert ist, den Absorber für ultraviolettes Licht.
  • Der Absorber für ultraviolettes Licht schließt Benzotriazol-basierte, 2-Hydroxybenzophenon-basierte und salicylische Phenylester-basierte ein. Beispiele dieser Arten sind: ein Triazol, wie zum Beispiel 2-(5-Methyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2H-benzotriazol und 2-(3,5-Di-t-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazol und ein Benzophenon, wie zum Beispiel 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 2-Hydroxy-4-octoxybenzophenon und 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon. Beispiele der ultraviolettes Licht absorbierenden Mittel, die ein Molekulargewicht von 400 oder mehr aufweisen sind: ein Benzotriazol, wie zum Beispiel 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2-benzotriazol und 2,2-Methylenbis[4-(1,1,3,3-tetrabutyl)-6-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol]; ein Triazin, wie zum Beispiel 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol; ein gehindertes Amin, wie zum Beispiel bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacat und bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl)sebacat; und ein Hybrid, das sowohl eine gehinderte Phenolstruktur und eine gehinderte Aminstruktur in dem Molekül aufweist, wie zum Beispiel 2-(3,5-Di-t-butyl-4-hydroxybenzyl)-2-n-butylmaloin-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-peperidyl) und 1-[2-[3-(3,5-Di-t-budryl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]ethyl]-4-[3-(3,5-di-t-butyl-4-hydroxypheny)propionyloxy]-2,2,6,6-tetramehylpiperidin. Eines oder mehrere dieser können verwendet werden. Die Bevorzugten sind 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)phenyl]-2-benzotriazol, 2,2-Methylenbis[4-(1,1,3,3-tetrabutyl)-6-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol] und 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol und weiter Bevorzugte sind 2,2-Methylenbis[4-(1,1,3,3-tetrabutyl)-6-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol] und 2-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[(hexyl)oxy]phenol.
  • In der bevorzugten Ausführungsform weist der Absorber für ultraviolettes Licht ein Molekulargewicht von 400 oder mehr auf, da er aufgrund seines hohen Siedepunkts schwer zu verdampfen ist, während der Formung bei einer hohen Temperatur schwer zu verflüchtigen ist und in relativ kleinen Mengen hinzugefügt werden kann, um funktionelle Effekte zur Verfügung zu stellen. Solch ein Absorber für ultraviolettes Licht ist bevorzugt, da er schwer aus der Lage in der er enthalten ist in die andere Lage hinübertritt und nur schwer auf die Oberfläche der Lichtstreuenden Platte für die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung austritt, so daß er seinen Gehalt für eine lange Zeit aufrecht erhalten kann und ein Aufrechthalten der Festigkeit der Platte gegen ultraviolettes Licht erlaubt.
  • Der Absorber für ultraviolettes Licht weist bevorzugterweise einen Gehalt von 0,05 Masse% oder mehr und 50 Masse% oder weniger relativ zu 100 Masse% der gesamten in der angrenzenden Lage (B) umfaßten Inhaltsstoffe auf, die den Absorber für ultraviolettes Licht enthält. Der Absorber für ultraviolettes Licht, der einen Gehalt von weniger als 0,05 Masse% aufweist, kann den Effekt des Schutzes der Vorrichtung gegen ultraviolettes Licht verringern, das von der Beleuchtungseinheit emittiert wird. Der Absorber für ultraviolettes Licht, der einen Gehalt von mehr als 50 Masse% aufweist, kann keinen so großen Effekt ergeben, wie von dem Gehalt erwartet wird. Der Absorber für ultraviolettes Licht weist weiter bevorzugt einen Gehalt von 0,1 Masse% oder mehr und 40 Masse% oder weniger relativ zu der Gesamtmasse an in der angrenzenden Lage (B) umfaßten Inhaltsstoffen auf, die den Absorber für ultraviolettes Licht enthält.
  • Die Licht-streuende Lage (A) und die angrenzende Lage (B) können weiterhin verschiedene Hilfsstoffe, falls erforderlich, zusätzlich zu dem flammenhemmende Mittel und dem Absorber für ultraviolettes Licht enthalten. Diese Hilfsstoffe, die nicht die Lichtdurchlässigkeit und die Lichtdiffusionsfähigkeit der erhaltenen Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung verringern, können verwendet werden und sind zum Beispiel ein Stabilisator, wie zum Beispiel an antioxidierendes Mittel, ein Licht-Stabilisator und ein Wärmestabilisator; ein Füllstoff und eine Matte, wie zum Beispiel ein organischer Füllstoff und ein anorganischer Füllstoff; ein Färbemittel, wie zum Beispiel ein Farbstoff und ein Pigment; ein nah-infrarotes Licht absorbierendes Mittel; ein Plastifizierer; ein Gleitmittel; ein antistatisches Mittel; ein flammenhemmendes Mittel; ein Harz; und ein weiches Polymer. Die Hilfsstoffe können allein oder in Kombinationen von zwei oder mehreren verwendet werden und können einen Gehalt aufweisen, der geeignet innerhalb eines Bereichs ausgewählt ist der keinen negativen Effekt gegen die Aufgabe der vorliegenden Erfindung zur Verfügung stellt.
  • Die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung kann zum Beispiel eine Klebelage und eine Feuchtigkeits-abdichtende Lage aufweisen. Die angrenzende Lage (B) kann eine Feuchtigkeits-abdichtende Lage sein. Die angrenzende Lage, die eine Feuchtigkeits-abdichtende Funktion aufweist, kann die Licht-streuende Lage vor der Feuchtigkeitsabsorption schützen, wodurch die Lage gegen dimensionale Veränderungen geschützt wird, die durch Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden. Die Klebelage kann jede normalerweise verwendete Klebelage sein, solange sie nicht die Lichtdurchlässigkeit und die Lichtdiffusionsfähigkeit der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung beeinträchtigt und kann geeignet in Abhängigkeit von den Komponenten der Lage, an die sie anheftet, ausgewählt werden.
  • Die Feuchtigkeits-abdichtende Lage kann jede Lage sein, die die Feuchtigkeitsabsorption verhindert, solange sie nicht die Lichtdurchlässigkeit und die Lichtdiffusionsfähigkeit der Lichtstreuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung beeinträchtigt und schließt eine Lage ein, die aus einem anorganischen dünnen Film aus, zum Beispiel, Polycarbonat, Polyethylenterephthalat, Glas, einem dünnen Film aus Metall, Silikon und Bor, hergestellt ist. Die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, die eine Feuchtigkeitsabdichtende Lage aufweist, kann besser ausreichend gegen dimensionale Veränderungen geschützt werden, die durch Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden.
  • Um die Adhäsion zu verbessern, kann jede Lage in der Laminatstruktur der Lichtstreuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung innerhalb eines Bereiches Oberflächen-behandelt sein, der keinen negativen Effekt gegen die Aufgabe der vorliegenden Erfindung zur Verfügung stellt. Die Oberflächenbehandlung ist nicht spezifisch begrenzt und jede bekannte Oberflächenbehandlung kann aufgetragen werden, um die Adhäsion zu verbessern.
  • Die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung weist bevorzugterweise eine Gesamt-Lichtdurchlässigkeit von 40% oder mehr auf. Die Platte, die eine Gesamt-Lichtdurchlässigkeit von weniger als 40% aufweist, kann in die Beleuchtungs-Oberfläche einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung eingebaut werden, um die gesamte Oberfläche abzudunkeln, wodurch diese dabei versagt, eine ausreichende Helligkeit zur Verfügung zu stellen. Sie weist weiter bevorzugt eine von 45% oder mehr auf. Die Gesamt-Lichtdurchlässigkeit kann durch, zum Beispiel, ein Trübungsmessgerät HR-100 (hergestellt durch Murakami Color Research Laboratory) bestimmt werden.
  • Die Platte weist bevorzugterweise einen Winkel von 20 Grad oder mehr auf, bei dem ein gestreutes Licht als eine Lichtintensität of 50% aufweisend nachgewiesen wird, wenn das vertikal durchdringende Licht als eine Lichtintensität von 100% aufweisend definiert ist. Die Platte, die eine Lichtintensität von weniger als 20 Grad aufweist, kann keine ausreichende Lichtdiffusionsfähigkeit ergeben und kann aufgrund der Sichtbarkeit des Bilds einer Lichtquelle, wie zum Beispiel einer Fluoreszenz-Lampe und einer kalten Kathodenfluoreszenz Lampe, die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nicht mit einer gesamten gleichmäßigen Lichtintensität versehen. Der Winkel weist weiter bevorzugt eine Lichtintensität von 30 Grad oder mehr auf. Der Ausdruck "ein Winkel bei dem ein gestreutes Licht als eine Lichtintensität of 50% aufweisend nachgewiesen wird, wenn das vertikale durchdringende Licht als eine von 100% aufweisend definiert ist", bezeichnet einen Winkel zum Nachweis einer Lichtintensität von 50% wenn ein durchdringendes Licht gerade entlang der Richtung mit einem Winkel von 0 Grad verläuft und als eine Lichtintensität von 100% aufweisend definiert ist. Der Winkel kann durch ein Gonio-Photometer GP-1R (hergestellt durch Murakami Color Research Laboratory) bestimmt werden.
  • In der vorliegenden Erfindung weist die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung bevorzugterweise eine Gesamt-Lichtdurchlässigkeit von 40% oder mehr und einem Winkel von 20 Grad oder mehr auf, bei dem ein gestreutes Licht als eine Lichtintensität von 50% aufweisend nachgewiesen wird, wenn das vertikale durchdringende Licht als eine Lichtintensität von 100% aufweisend definiert ist.
  • Das Verfahren zur Herstellung der Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung kann ein herkömmliches Coextrusions-Form-Verfahren, ein Laminierungsverfahren, ein Beschichtungsverfahren, ein Sputtering-Verfahren, ein MOCVD-Verfahren, ein CVD-Verfahren und ähnliches sein. Im Hinblick auf die Formbarkeit sind jedoch das Laminierungsverfahren und das Beschichtungsverfahren bevorzugt. Als das Laminierungsverfahren kann ein bekanntes Verfahren verwendet werden und, zum Beispiel, ist ein Verfahren zur Hitzekompressions-Adhäsion während der Extrusion, um eine Lage zu bilden, bevorzugt. Als das Beschichtungsverfahren kann ein bekanntes Verfahren verwendet werden und, zum Beispiel, ist ein Verfahren zur Beschichtung auf ein Basismaterial, Trocknen falls erforderlich und Erhitzen bevorzugt.
  • Das Beschichtungsverfahren schließt Roll-Beschichtung, Schleuder-Beschichtung, Tauch-Beschichtung, Spray-Beschichtung, Fluß-Beschichtung und Pinsel-Beschichtung ein. Die Reihenfolge zur Bildung der Lagen in der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung durch das Beschichtungsverfahren kann geeignet in Abhängigkeit von dem Material, der Dicke und ähnlichem der zu bildenden Lage ausgewählt werden. Von den zwei oder mehr Lagen, die von der Licht-streuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung umfasst sind, kann jede Lage als das Basismaterial ausgewählt werden. Jedoch wird bevorzugterweise die dickere Lage als das Basismaterial ausgewählt.
  • Die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, auf die die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung geeignet aufgebracht wird, schließt einen direkten Hintergrundbeleuchtungs-Typ ein, wie in 2 gezeigt, einen Kanten-Hintergrundbeleuchtungs-Typ, wie in 3 gezeigt und einen Vordergrundlicht-Typ, wie in 4 gezeigt, ein.
  • Die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung umfasst normalerweise ein Flüssigkeitskristall-Element, eine Licht-streuende Platte oder eine Licht-leitende Platte und eine Beleuchtungseinheit. Die Beleuchtungseinheit umfaßt normalerweise eine Lichtquelle und eine Licht-reflektierende Platte (Reflektor), plaziert auf der Rückseite oder der Peripherie der Lichtquelle. Beispiele der Lichtquelle sind eine ebene Lichtquelle, wie zum Beispiel eine Elektrolumineszenz-Vorrichtung (EL), eine Spot-Lichtquelle, wie zum Beispiel eine LED und eine lineare Lichtquelle, wie zum Beispiel eine kalte Kathoden-Entladungsröhre. Die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wird geeignet als die Licht-streuende Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des direkten Hintergrundbeleuchtungs-Typs verwendet, wie in 2 gezeigt und wird geeignet als Lichtleitende Platte in einer Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des Kanten-Hintergrundbeleuchtungs-Typs, wie in 3 gezeigt und von einem Vordergrundlicht-Typs, wie in 4. gezeigt gemäß der vorliegenden Erfindung verwendet, die Licht-leitende Platte hat bevorzugterweise die Funktion, das Licht zu leiten, das von der Beleuchtungseinheit in Richtung der Fläche eines Flüssigkeitskristall-Anzeigeelements kommt und weiter eine Funktion, das geleitete Licht zu streuen.
  • In der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des direkten Hintergrundbeleuchtungs-Typs, wie in 2 als ein Beispiel gezeigt, dienen die Plattenflächen der Licht-streuenden Platte 1 als jeweils eine Licht-auftretende Fläche und eine Lichtemissionsfläche. Als die Lichtquelle 2 kann eine ebene Lichtquelle, wie zum Beispiel eine Elektrolumineszenz-Vorrichtung (EL), eine Spot-Lichtquelle, wie zum Beispiel eine LED und eine lineare Lichtquelle, wie zum Beispiel eine kalte Kathoden-Entladungsröhre, verwendet werden.
  • In der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des Kanten-Hintergrundbeleuchtungs-Typs, wie in 3 als ein Beispiel gezeigt, ist die Lichtquelle 12 eine lineare Lichtquelle und ist an mindestens einer Seite von der Licht-leitenden Platte 11 positioniert. Die lineare Lichtquelle kann gerade geformt, L-förmig oder gewinkelt C-förmig sein. In diesen Fällen sind ihre jeweiligen Flächen, die das Licht aufnehmen, das von der Lichtquelle kommt 1, 2 und 3 an der Zahl.
  • Die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des Vordergrundbeleuchtungs-Typs, wie in 4 als ein Beispiel gezeigt, weist im wesentlichen dieselbe Struktur auf wie die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des Kanten-Hintergrundbeleuchtungs-Typs. Im Vordergrundbeleuchtungs-Typ wird jedoch das von der Licht-leitenden Platte 21 emittierte Licht auf der Oberfläche des Flüssigkeitskristall-Anzeigeelements 24 reflektiert. Das Reflektionslicht durchquert die Lichtleitende Platte 21 nochmals und wird dann in Richtung der Vorderseite der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung emittiert. Dem zufolge wird für das Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement 24 der Reflektionstyp verwendet. Die Lichtquelle 22 ist bevorzugterweise eine lineare Lichtquelle und ist in der Nähe von mindestens einer Kantenseite der Licht-leitenden Platte 21 positioniert. Die lineare Lichtquelle kann gerade geformt, L-förmig oder gewinkelt C-förmig sein.
  • Die vorliegende Erfindung stellt eine Polycarbonatharz-Zusammensetzung für die Verwendung in der Licht-streuenden Lage (A) zur Verfügung, die 100 Gewichtsanteile eines Polycarbonatharzes, 1 bis 10 Gewichtsanteile eines Partikel-förmigen Harzes, das in seinem Brechungsindex unterschiedlich vom Polycarbonatharz ist und 0,005 bis 0,2 Gewichtsanteile des Metallsalzes einer organischen Schwefelverbindung umfaßt. Die Polycarbonatharz-Zusammensetzung, die das Polycarbonatharz, das Partikel-förmige Harz, das in seinem Brechungsindex unterschiedlich vom Polycarbonatharz ist und das Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung umfaßt, kann dazu verwendet werden, um eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung zur Verfügung zu stellen, die sowohl eine hohe Lichtdurchlässigkeit und Lichtdiffusionsfähigkeit aufweist als auch in seiner Flammenhemmung ausgezeichnet ist.
  • In der Polycarbonatharz-Zusammensetzung für die Licht-streuende Lage (A) sind bevorzugte Beispiele von Verbindungen, Gehalte und Mischverfahren des Polycarbonatharzes, des Partikelförmigen Harzes, das in seinem Brechungsindex unterschiedlich vom Polycarbonatharz ist und dem Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung wie oben beschrieben. Die Polycarbonatharz-Zusammensetzung für die Licht-streuende Lage (A) weist eine besonders bevorzugte Ausführungsform auf, wobei die organische Schwefelverbindung mindestens eine ist, die ausgewählt ist aus den Metallsalzen von organischen Schwefelverbindungen: N-(p-Tolylsulfonyl)-p-toluolsulfoimid, N-(N'-Benzylaminocarbonyl)sufanylimid, N-(Phenylcarboxyl)-sufanylimid, Diphenylsulfon-3-sulfonsäure, Diphenylsulfon-3,3'-disulfonsäure, Diphenylsulfon-3,4'-disulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, p-Styrolsulfonsäure, 1-Naphthalinsulfonsäure, Isophthalsäuredimethyl-5-sulfonsäure, 2,6-Naphthalindisulfonsäure, Benzensulfonsäure, o-Benzendisulfonsäure, 2,4,6-Trichlor-5-sulfoisophtalsäuredimethyl, 2,5-Dichlorbenzensulfonsäure, 2,4,5-Trichlorbenzensulfonsäure und Perfluoralkansulfonsäure.
  • [EFFEKT DER ERFINDUNG]
  • Die hoch brillante Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, welche die wie oben beschriebene Struktur aufweist, kann eine zugesicherte oder verbesserte Brillanz mit zugesicherter Lichtdiffusionsfähigkeit geben, selbst dimensionale Veränderungen unterdrücken, die durch Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden und auch die Vorrichtung vor der durch ultraviolettes Licht, das durch eine Beleuchtungseinheit erzeugt wird, verursachten Zerstörung schützen, verglichen mit einer herkömmlichen Platte, die dieselbe Dicke aufweist. Weiterhin kann die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung dazu verwendet werden, um ein Problem zu lösen, daß, wenn eine herkömmliche Licht-streuende Platte verwendet wird, die aus einem Acrylharz hergestellt ist, diese Verzerrungen und Risse ergibt und signifikant die Durchlässigkeit, Lichtdiffusionsfähigkeit, Lichtbeständigkeit und Flammenhemmung, falls erforderlich, zu verbessern, verglichen mit einer herkömmlichen Platte die aus einem Polycarbonatharz hergestellt ist. Konsequenterweise kann die Licht-streuende Platte gemäß der vorliegenden Erfindung auch geeignet für die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtungen in elektrischen Haushaltsgeräten verwendet werden.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 sind schematische Zeichnungen von bevorzugten Konfigurationen der Lichtstreuenden Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • 2 zeigt eine schematische Ansicht der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des direkten Hintergrundbeleuchtungs-Typs.
  • 3 zeigt eine schematische Ansicht der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des Kanten-Hintergrundbeleuchtungs-Typs.
  • 4 zeigt eine schematische Ansicht der Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung des Vordergrundbeleuchtungs-Typs.
  • 5 ist ein Graph, der Y-Stimuluswerte der Licht-streuenden Platten, hergestellt in den Beispielen 1 bis 3 und Vergleichsbeispielen 1 und 2, zeigt.
  • 1
    Licht-streuende Platte
    2
    Lichtquelle
    3
    Reflektor
    4
    Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement
    11
    Licht-leitende Platte
    12
    Lichtquelle
    13
    Reflektor
    14
    Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement
    21
    Licht-leitende Platte
    22
    Lichtquelle
    23
    Reflektor
    24
    Flüssigkeitskristall-Anzeigeelement
  • [GENAUE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG]
  • Die vorliegende Erfindung wird unten genauer unter Bezug auf die Beispiele beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht nur auf diese Beispiele begrenzt. Wenn nicht anders angegeben, bedeutet der Ausdruck "Teile" "Gewichtsanteile".
  • Beispiele 1 bis 3 und Vergleichsbeispiele 1 und 2
  • Die Polycarbonatharz Platte A (EC4, 2 mm dick, hergestellt durch Nippon Polyester Co., Ltd.) als eine Licht-streuende Lage (A) wurde mit einem Acryl-basierten Harz A (UV-P501N10, hergestellt durch Nippon Shokubai Co., Ltd.) durch ein Fluss-Beschichtungsverfahren beschichtet. Das Beschichtungsharz A wurde getrocknet und erhitzt, um eine Licht-streuende Platte für Beispiel 1 zu ergeben. Ein Acryl-basierter Harzfilm B (SD008, hergestellt durch Kanegabuchi Chemical Industries Co., Ltd.) und ein Fluor-basierter Harzfilm A (DX-14, hergestellt durch Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha) wurden auf dieselbe Polycarbonatharzplatte A durch ein Thermo-Laminierungsverfahren laminiert, um so eine Licht-streuende Platte für Beispiel 2 und Beispiel 3 zu ergeben. Alle der Acryl-basierten Harz Beschichtungsfilmlage, der Acryl-basierten Harzfilmlage und der Fluor-basierten Harzfilmlage enthielten einen Absorber für ultraviolettes Licht. Getrennt wurde eine Polycarbonatharzplatte A (EC4, 2 mm dick, hergestellt durch Nippon Polyester Co., Ltd.) ohne Acrylharz-Beschichtung für Vergleichsbeispiel 1 hergestellt, und eine Acrylharzplatte C (SUMIPEX-B, 2 mm dick, hergestellt durch Sumitomo Chemical Co., Ltd.) wurde für Vergleichsbeispiel 2 hergestellt.
  • Für diese Licht-streuenden Platten wurden die folgenden Meßverfahren angewendet, um Y-Stimuluswert, Trübungswert, Brechungsindex, Verlängerung und Ausmaß der Vergilbung zu evaluieren.
  • (Bestimmung des Y-Stimuluswerts, Trübungswerts, Brechungsindex, Verlängerung und Ausmaß der Vergilbung)
  • Die Lichtquelle wurde so aufgebaut, daß die Acrylharzbeschichtungs-Filmlage, die Acrylharz-Filmlage oder die Fluor-basierte Harzfilmlage (angrenzende Lage B) zu der Unterseite positioniert war (in Richtung der Seite der Lichtquelle), um den Y-Stimuluswert unter der Verwendung eines Spektrophotometers (UV-3100PC, hergestellt durch Shimadzu Corporation) zu bestimmen. Der Trübungswert (%H) wurde unter der Verwendung eines Trübungsmeßgeräts (NDH-2000, hergestellt durch Nippon Denshoku Industries Co., Ltd.) bestimmt.
  • Der Brechungsindex eines Materials wurde unter der Verwendung eines Abbe's Refraktometer (1-Typ, hergestellt durch Atago Co., Ltd.)
  • Die Verlängerung wurde durch Messen einer dimensionalen Veränderung zwischen vor und nach einem Ermöglichen der Platte, bei 60°C bei 95% RH für 100 Stunden zu stehen, bestimmt. Die Probe wurde mit ultraviolettem Licht unter einer Bedingung von 100 mW/cm2 Bestrahlung, 63°C, und 50% RH unter der Verwendung eines EYE SUPERTESTER (W14-Typ, hergestellt durch Iwasaki Electric Co., Ltd.) bestrahlt, und dann wurde das Ausmaß der Vergilbung mit einem Colormeter (ZE-2000, Nippon Denshoku Industries Co., Ltd.) bestimmt.
  • Die Ergebnisse der Beispiele 1 bis 3 und der Vergleichsbeispiele 1 und 2 sind in Tabelle 1 angegeben. Der Y-Stimuluswert-Graph ist in 5 angegeben.
  • Figure 00230001
  • Verglichen mit der Licht-streuenden Platte (Vergleichsbeispiel 1), die nur die Polycarbonatharzlage umfaßt, wurde die Licht-streuende Platte (Beispiele 1 bis 3), umfassend die Polycarbonatharzlage und die Acrylharzlage oder die Fluorharzlage, im Y-Stimuluswert mit dem zugesicherten Trübungswert verbessert, obwohl die Platte durch die hinzugefügte angrenzende Lage verdickt wurde, was die Verbesserung der Brillanz mit der zugesicherten Lichtdiffusionsfähigkeit erlaubte.
  • Die Licht-streuende Platten (Beispiele 1 bis 3 und Vergleichsbeispiel 1), die die dicke Polycarbonatharzlage und die dünne Acrylharzlage oder die Fluorharzlage oder nur die Polycarbonatharzlage umfassten, ergaben eine kleine Verlängerung und weiter vorteilhafte dimensionale Stabilität, verglichen mit der Licht-streuenden Platte (Vergleichsbeispiel 2), die nur die dicke Acrylharzlage umfaßte.
  • Aus der Evaluierung des Ausmaßes der Vergilbung wurde die Licht-streuende Platte, die aus einem Polycarbonatharz hergestellt wurde, die mit einer Licht-resistenten Lage (angrenzenden Lage) versehen wurde die einen Absorber für ultraviolettes Licht enthielt, in der Widerstandsfähigkeit gegenüber ultraviolettem Licht verbessert.
  • Beispiele 4 bis 11 und Vergleichsbeispiele 3 bis 8
  • In den folgenden Beispielen wurden die folgenden Rohmaterialien verwendet, um die Polycarbonatharz-Zusammensetzung herzustellen, die dann verwendet wurde, um die Lichtstreuende Platte herzustellen.
  • Die verwendeten Rohmaterialien waren wie folgt.
    • (1) Polycarbonatharz (hier im folgenden einfach als „PC" bezeichnet): Calbre 301-10, 1,59 Brechungsindex, hergestellt durch Sumitomo Dow Limited.
    • (2) Partikel-förmiges Harz (hier im folgenden einfach als „B-1" bezeichnet): EPOSTAR MA1002, kreuzvernetztes Acrylharz, 2 μm durchschnittliche Partikelgröße, 1,49 Brechungsindex, hergestellt durch Nippon Shokubai Co., Ltd.
    • (3) Partikel-förmiges Harz (hier im folgenden einfach als „B-2" bezeichnet): PARALOID EXL5136, Acrylcopolymer, 5 μm durchschnittliche Partikelgröße, 1,46 Brechungsindex, hergestellt durch Rohm und Haas.
    • (4) Flammenhemmendes Mittel (hier im folgenden einfach als „C-4" bezeichnet): Byowet C-4, hergestellt durch Bayer.
  • Das PC, B-1, B-2 und C-4 wurden in einem Tumbler für 10 Minuten bei ihren in Tabelle 3 und Tabelle 4 angegebenen jeweiligen Mischungsverhältnissen gemischt. Dann wurden ihre jeweiligen Gemische geschmolzen und bei einer Schmelztemperatur von 260°C in einem Einzelschraubenextruder geknetet, der einen Schraubendurchmesser von 40 mm aufwies (VS40-32, hergestellt durch Tanabe Plastics Machine Co., Ltd.), um so Pellets der jeweiligen Harzzusammensetzungen zu erhalten. Die hergestellten Pellets der jeweiligen Harzzusammensetzungen wurden verwendet, um durch eine T-Form (VS40-32, hergestellt durch Tanabe Plastics Machine Co., Ltd.) bei 260°C in ihre jeweiligen Lagen (Lagenverfahren) geformt zu werden. Nach dem kontinuierlichen Verfahren wurde für die Beispiele 4 bis 11 ein Acrylharzfilm mit einer Dicke von 33 μm (1,49 Brechungsindex, hergestellt durch Kanegabuchi Chemical Industries Co., Ltd.) auf die eine Seite der Lage laminiert und dann durch restliche Hitze-Kompression bei 80°C angeheftet, um verschiedene Proben der Harz-hergestellten streuenden Lage (Licht-streuende Platte) zu erhalten. Für die Vergleichsbeispiele 3 bis 8 wurde kein Acrylharzfilm laminiert. Tabelle 3 und Tabelle 4 zeigt die Dicke der jeweiligen Licht-streuenden Platten.
  • Für diese Licht-streuende Platten wurden die folgenden Meßverfahren angewendet, um diese in ihren optische Eigenschaften (Gesamt-Lichtdurchlässigkeit und -diffusionsfähigkeit), Verformung, Schlagfestigkeit, Lichtwiderstandsfähigkeit und Flammenhemmung zu evaluieren.
  • (Evaluierung der Gesamt-Lichtdurchlässigkeit und des Diffusionswinkels)
  • Jede der hergestellten Proben der Harz-hergestellten streuenden Lagen wurden in 5 cm × 5 cm Stücke geschnitten. Die geschnittenen Proben wurden dazu verwendet, um eine Gesamt-Lichtdurchlässigkeit und einen Diffusionswinkel zu bestimmen. Die Gesamt-Lichtdurchlässigkeit wurde durch ein Hazemeter HR-100 (hergestellt durch Murakami Color Research Laboratory) bestimmt, und die Diffusionsfähigkeit wurde durch Gonio-Photometer GP-1R (hergestellt durch Murakami Color Research Laboratory) bestimmt. Die Probe, die eine Gesamt-Lichtdurchlässigkeit von 40% oder höher und eine Diffusionsfähigkeit von 20 Grad oder höher hatte, wurde als akzeptabel evaluiert. Der Winkel, bei dem ein gestreutes Licht als eine Lichtintensität von 50% durch Gonio-Photometer aufweisend nachgewiesen wurde, wenn das vertikal durchdringende Licht als eine Lichtintensität von 100% aufweisend definiert wurde, wurde als die Diffusionsfähigkeit bezeichnet.
  • (Verformungstest)
  • Jede der hergestellten Proben von Harz-hergestellten streuende Lagen wurde auf 30 cm × 20 cm große Stücke geschnitten. Die geschnittenen Proben wurden in einem Thermohygrostat AG-327 (hergestellt durch Advantec Co., Ltd.) bei 60°C und 80% RH für 7 Tage konditioniert. Die konditionierten Proben wurden dann horizontal in einer Höhe von 10 mm über einer Shamal Hotplate HHP-412 (hergestellt durch AS ONE Co., Ltd.) bei 80°C plaziert. Die Höhe des Mittelteils einer Probe wurde unter der Verwendung eines Magnescale LU10A-1G5 (hergestellt durch Sony Magnescale Co., Ltd.) gemessen. Der gemessene Wert, der 30 Minuten nach dem Start des Tests erhalten wurde, wurde als ein Ausgangspunkt entschieden, und die Höhe wurde 6 Stunden nach der Startzeit gemessen. Die folgende Gleichung wurde verwendet, um den Unterschied zwischen den gemessenen Werten zu bestimmen, wovon der absolute Wert dann verwendet wurde, um die Verformungzu ermitteln. Die Verformung, die einen absoluten Wert von 0,5 mm oder weniger aufwies, wurde als akzeptabel eingestuft. (Wert gemessen 30 Minuten nach dem Teststart) – (Wert gemessen 6 Stunden nach dem Teststart) = Unterschied zwischen den gemessenen Werten
  • (Lichtwiderstandstest)
  • Jede der hergestellten Proben von Harz-hergestellten streuende Lagen wurde auf 4 cm × 5 cm große Stücke geschnitten. Die geschnittenen Proben wurden einem Lichtwiderstandstest unter der Verwendung eines Eye Super (hergestellt durch Iwasaki Electric Co., Ltd.) unter einer Bedingung von 100 mW/cm2 Bestrahlung für 24 Stunden unterzogen. Die Vergilbungsindexes (VI) vor und nach dem Test wurden unter der Verwendung eines Spektrophotometers CMS-35SP (hergestellt durch Murakami Color Research Laboratory) bestimmt und der Unterschied im VI zwischen vor und nach dem Test wurden durch die folgende Gleichung abgeleitet. Die Probe, die einen Unterschied im VI von weniger als 3 aufwies, wurde als akzeptabel eingestuft. (VI Wert vor dem Test) – (VI Wert nach dem Test) = Unterschied zwischen den gemessenen Werten
  • (Schlagfestigkeitstest)
  • Jede der hergestellten Proben von Harz-hergestellten streuende Lagen wurde auf 6 cm × 6 cm große Stücke geschnitten. Die geschnittenen Proben wurden einem Schlagfestigkeitstest unter der Verwendung eines DuPont Schlagtesters (hergestellt durch Toyo Seiki Seisaku-sho, Ltd.) unterzogen. Die Probe, die nicht bei einer Stärke von 100 kg·cm brach, wurde als akzeptabel eingestuft.
  • (Flammenhemmungstest)
  • Jede der Proben von Harz-hergestellten streuende Lagen, erhalten in Beispielen 6, 7, 10 und 11 wurde auf 125 mm × 13 mm große Stücke als die Proben zur Evaluierung der Flammenhemmung geschnitten. Nach Ermöglichen der Proben in einem Thermohygrostat bei 23°C und 50% RH für 48 Stunden zu stehen, wurden ihre Flammenhemmungen in Übereinstimmung mit dem UL94 Test (dem Test auf Entflammbarkeit von Kunststoffmaterialien für Ausrüstungsteile), angegeben durch Underwriters Laboratories Inc, evaluiert. Die UL94V ist ein Verfahren, wobei eine Probe, die eine angegebene Größe aufweist, so gelagert wird, um vertikal zu stehen und mit einer Brennerflamme für 10 Sekunden in Kontakt gebracht wird, um eine Nachbrennzeit und Tropfeigenschaften zu bestimmen, die verwendet werden, um die Flammenhemmung zu evaluieren. Die Flammenhemmung wird in Stufen eingeteilt, die in Tabelle 2 gezeigt sind.
  • [Tabelle 2]
    Figure 00270001
  • Die Ergebnisse von Beispielen 4 bis 7 und Vergleichsbeispielen 3 bis 6 werden in Tabelle 3 angegeben.
  • Figure 00280001
  • Jede der Licht-streuenden Platten, umfassend die laminierten Acrylharzfilme (Beispiele 4 bis 7), wies eine hohe Gesamt-Lichtdurchlässigkeit auf und behielt auch die Diffusionsperformance bei und zeigte weiter eine ausgezeichnete Lichtbeständigkeit. Im Gegensatz dazu war jede der Licht-streuenden Platten, die keinen laminierten Acrylharzfilm (Vergleichsbeispiele 3 bis 6) umfaßte, in ihrer Lichtbeständigkeit schlecht und insbesondere die Licht-streuende Platte von Vergleichsbeispiel 3 versagte dabei, eine ausreichende Diffusionsperformance zu erreichen. Die Licht-streuenden Platten, die ein flammenhemmendes Mittel enthielten (Beispiele 6 und 7) wurden in die Streifenproben geschnitten, die dann dem Test auf Entflammbarkeit in Übereinstimmung mit UL94 unterzogen wurden. Die Platten zeigten eine Flammenhemmung äquivalent zu Grad V-2.
  • Die Ergebnisse von Beispielen 8 bis 11 und Vergleichsbeispielen 7 bis 10 werden in Tabelle 4 angegeben.
  • Figure 00300001
  • Jede der Licht-streuenden Platten, umfassend die laminierten Acrylharzfilme (Beispiele 8 bis 11) wies eine hohe Gesamt-Lichtdurchlässigkeit auf und behielt auch die Diffusionsperformance bei und zeigte weiter eine ausgezeichnete Lichtbeständigkeit. Im Gegensatz dazu, war jede der Licht-streuenden Platten, die keinen laminierten Acrylharzfilm (Vergleichsbeispiele 7 bis 10) umfaßte, in ihrer Lichtbeständigkeit schlecht und insbesondere die Licht-streuende Platte von Vergleichsbeispiel 7 versagte dabei, eine ausreichende Diffusionsperformance zu erreichen.
  • Die Licht-streuenden Platten, die ein flammenhemmendes Mittel enthielten (Beispiele 10 und 11) wurden in die Streifenproben geschnitten, die dann dem Test auf Entflammbarkeit in Übereinstimmung mit UL94 unterzogen wurden. Die Platten zeigten eine Flammenhemmung äquivalent zu Grad V-2.
  • [GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT]
  • Die hoch brillante Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, die eine Struktur wie oben beschrieben aufweist, kann eine zugesicherte oder verbesserte Brillanz mit zugesicherter Licht-Diffusionsfähigkeit ergeben, selber die dimensionalen Veränderungen unterdrücken, die durch Feuchtigkeitsabsorption verursacht werden und auch die Vorrichtung vor der durch ultraviolettes Licht, das von einer Beleuchtungseinheit erzeugt wird, verursachten Zerstörung schützen, im Vergleich mit einer herkömmlichen Platte, die dieselbe Dicke aufweist. Weiterhin kann die Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung gemäß der vorliegenden Erfindung dazu verwendet werden, um eine Aufgabe zu lösen daß, wenn eine herkömmliche Licht-streuende Platte, die aus einem Acrylharz besteht, verwendet wird, Verformungen und Risse ergibt, wodurch die Durchlässigkeit, Lichtdiffusionsfähigkeit, Lichtbeständigkeit und Flammenhemmung, falls erforderlich, verbessert wird, verglichen mit einer herkömmlichen Platte, hergestellt aus einem Polycarbonatharz. Konsequenterweise kann die Licht-streuende Platte gemäß der vorliegenden Erfindung auch geeignet für die Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtungen in. Haushalts-Elektrogeräten verwendet werden.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Zur Verfügung gestellt werden: eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, wobei die Platte eine zugesicherte oder verbesserte Brillanz mit zugesicherten Lichtdiffusionsfähigkeit ergeben kann, sich selber vor durch Feuchtigkeitsabsorption verursachten dimensionalen Veränderungen schützen kann und auch die Vorrichtung vor der durch von einer Beleuchtungseinheit erzeugtem ultraviolettem Licht verursachten Zerstörung schützen kann; und eine Polycarbonatharz-Zusammensetzung für eine Licht-streuende Platte die sowohl eine hohe Lichtdurchlässigkeit und Lichtdiffusionsfähigkeit aufweist und in der Flammenhemmung ausgezeichnet ist. Die vorliegende Erfindung ist eine Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung wobei die Platte eine Laminatstruktur aufweist, umfassend zwei oder mehr Arten von Kunststofflagen; wobei die Laminatstruktur mindestens zwei Lagen aufweist, die voneinander im Brechungsindex verschieden sind.

Claims (10)

  1. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung, wobei die Platte eine Laminatstruktur umfassend zwei oder mehr Arten von Kunststofflagen aufweist; wobei die Laminatstruktur mindestens zwei Lagen aufweist, die sich voneinander in ihrem Brechungsindex unterscheiden.
  2. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nach Anspruch 1, wobei die Laminatstruktur eine Licht-streuende Lage (A) und eine daran angrenzende Lage (B) umfaßt, was zu einer erhöhten Brillanz im Fall von A > B, und zu einem erhöhten Lichtdiffusionsvermögen im Fall von A < B führt, wobei A den Brechungsindex der Lichtstreuenden Lage (A) und B denjenigen der angrenzenden Lage (B) angibt.
  3. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nach Anspruch 1, wobei die Laminatstruktur die Licht-streuende Lage (A) und die angrenzende Lage (B) umfaßt, wobei die Dicke der Licht-streuenden Lage (A) > die der angrenzenden Lage (B) ist, und wobei die Licht-streuende Lage (A) eine Gleichgewichts-Wasserabsorption von 0,5% oder weniger aufweist.
  4. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die angrenzende Lage (B) einen Absorber für ultraviolettes Licht enthält.
  5. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Licht-streuende Platte eine Licht-streuende Lage (A) umfaßt, die durch Mischen von 100 Gewichtsanteilen eines Polycarbonatharzes mit 1-10 Gewichtsanteilen eines Partikel-förmigen Harzes, das in seinem Brechungsindex zu dem Polycarbonatharz verschieden ist, hergestellt wird.
  6. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nach Anspruch 5, wobei die Licht-streuende Lage (A) weiter ein Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung umfaßt.
  7. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nach Anspruch 6, wobei das Metallsalz einer organischen Schwefelverbindung das Metallsalz von N-(p-Tolylsulfonyl)-p-toluolsulfonimid, N-(N'-Benzylaminocarbonyl)sufanylimid, N-(Phenylcarboxyl) sufanylimid, Diphenylsulfon-3-sulfonsäure, Diphenylsulfon-3,3'-disulfonsäure, Diphenylsulfon-3,4'-disulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, p-Styrolsulfonsäure, 1-Naphthalinsulfonsäure, Isophthalsäuredimethyl-5-sulfonsäure, 2,6-Naphthalindisulfonsäure, Benzensulfonsäure, o-Benzendisulfonsäure, 2,4,6-Trichlor-5-sulfoisophtalsäuredimethyl, 2,5-Dichlorbenzensulfonsäure, 2,4,5-Trichlorbenzensulfonsäure und Perfluoralkansulfonsäure ist; und in einem Gehalt von 0,005 bis 0,2 Gewichtsanteilen, basierend auf 100 Gewichtsanteilen des Polycarbonatharzes, hinzugefügt ist.
  8. Licht-streuende Platte für eine Flüssigkeitskristall-Anzeigevorichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei die Licht-streuende Platte eine Gesamt-Lichtdurchlässigkeit von 40% oder höher und einen Winkel von 20 Grad oder höher aufweist, bei dem ein gestreutes Licht als eine Lichtintensität von 50% aufweisend nachgewiesen wird, wenn das vertikal hindurchdringende Licht als eine Lichtintensität von 100% aufweisend definiert ist.
  9. Polycarbonatharz-Zusammensetzung zur Verwendung in einer Licht-streuenden Lage (A) wie definiert in Anspruch 2, umfassend 100 Gewichtsanteile eines Polycarbonatharzes, 1 bis 10 Gewichtsanteile eines Partikel-förmigen Harzes, das in seinem Brechungsindex zu dem Polycarbonatharz verschieden ist und 0,005 bis 0,2 Gewichtsanteile eines Metallsalzes einer organischen Schwefelverbindung.
  10. Polycarbonatharz-Zusammensetzung zur Verwendung in einer Licht-streuenden Lage (A) nach Anspruch 9, wobei die organische Schwefelverbindung mindestens eine ist, die ausgewählt ist aus den Metallsalzen der organischen Schwefelverbindungen: N-(p-Tolylsulfonyl)-p-toluolsulfonimid, N-(N'-Benzylaminocarbonyl)sufanylimid, N-(Phenylcarboxyl)-sufanylimid, Diphenylsulfon-3-sulfonsäure, Diphenylsulfon-3,3'-disulfonsäure, Diphenylsulfon-3,4'-disulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, p-Styrolsulfonsäure, 1-Naphthalinsulfonsäure, Isophthalsäuredimethyl-5-sulfonsäure, 2,6-Naphthalindisulfonsäure, Benzensulfonsäure, o-Benzendisulfonsäure, 2,4,6-Trichlor-5-sulfoisophtalsäuredimethyl, 2,5-Dichlorbenzensulfonsäure, 2,4,5-Trichlorbenzensulfonsäure und Perfluoralkansulfonsäure.
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