JP2008298871A - Manufacturing method of polarizer, polarizer, polarizing plate, optical film, and image display device - Google Patents

Manufacturing method of polarizer, polarizer, polarizing plate, optical film, and image display device Download PDF

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Takuya Nakazono
拓矢 中園
Masashi Yamamoto
昌司 山本
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of a polarizer having satisfactory optical properties. <P>SOLUTION: In the manufacturing method of a polarizer where at least a swelling step, a dyeing step, a crosslinking step and a stretch step are performed to a polyvinyl alcoholic film, the dyeing stage is performed by immersing the polyvinyl alcoholic film into at least two dyeing baths each containing a water solution comprising a dichroic material, also, the bath temperature t°C of at least one dyeing bath in the at least two dyeing baths satisfies 3<t<7, and the bath temperature t°C of the other at least one dyeing bath satisfies 20<t<30. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、偏光子の製造方法および当該製造方法により得られた偏光子に関する。また本発明は当該偏光子を用いた偏光板、光学フィルム、さらには当該偏光子、偏光板、光学フィルムを用いた液晶表示装置、有機EL表示装置、PDP等の画像表示装置に関する。   The present invention relates to a method for producing a polarizer and a polarizer obtained by the production method. The present invention also relates to a polarizing plate and an optical film using the polarizer, and further to an image display device such as a liquid crystal display device, an organic EL display device and a PDP using the polarizer, the polarizing plate and the optical film.

液晶表示装置は、パソコン、TV、モニター、携帯電話、PDA等に使用されている。従来、液晶表示装置等に用いる偏光子としては高透過率と高偏光度を兼ね備えていることから、染色処理されたポリビニルアルコール系フィルムが用いられている。当該偏光子は、ポリビニルアルコール系フィルムに、浴中にて、例えば、膨潤、染色、架橋、延伸等の各処理を施した後に、乾燥することにより製造される。また前記偏光子は、通常、その片面または両面にトリアセチルセルロース等の透明保護フィルムが接着剤を用いて貼合された偏光板として用いられている。   Liquid crystal display devices are used in personal computers, TVs, monitors, mobile phones, PDAs and the like. Conventionally, as a polarizer used for a liquid crystal display device or the like, a dyed polyvinyl alcohol film has been used because it has both high transmittance and high degree of polarization. The said polarizer is manufactured by drying, after giving each process of swelling, dyeing | staining, bridge | crosslinking, extending | stretching etc. to a polyvinyl alcohol-type film in a bath, for example. Moreover, the said polarizer is normally used as a polarizing plate with which transparent protective films, such as a triacetyl cellulose, were bonded on the single side | surface or both surfaces using the adhesive agent.

近年では、液晶表示装置の高性能化が進み、高い視認性を得るために液晶パネルにはコントラストの向上が求められている。すなわち、黒はより黒く、白はより白く明るいことが望まれており、それに伴い、偏光子の偏光性能の更なる向上が求められている。したがって、偏光性能としては、高い偏光度を持ちながら、高い透過率を有することが非常に重要となっている。   In recent years, liquid crystal display devices have been improved in performance, and liquid crystal panels have been required to improve contrast in order to obtain high visibility. That is, it is desired that black is black and white is whiter and brighter, and accordingly, further improvement in the polarization performance of the polarizer is required. Therefore, it is very important for the polarization performance to have a high transmittance while having a high degree of polarization.

このような偏光板を得るために、これまでに多くの方法が提案されている。例えば、膨潤工程、ヨウ素染色工程、架橋工程および延伸工程を施す偏光子の製造方法において、ヨウ素染色工程を2段以上で行う方法が提案されている(特許文献1、特許文献2参照)。これらの方法によれば、染色ムラが少ない偏光子が得られるが、偏光子には、さらなる性能の向上が望まれている。
特開2005‐173217号公報 特開2005‐173495号公報
In order to obtain such a polarizing plate, many methods have been proposed so far. For example, in a method for producing a polarizer that performs a swelling process, an iodine staining process, a crosslinking process, and a stretching process, a method of performing an iodine staining process in two or more stages has been proposed (see Patent Document 1 and Patent Document 2). According to these methods, a polarizer with little dyeing unevenness can be obtained, but further improvement in performance is desired for the polarizer.
JP 2005-173217 A JP 2005-173495 A

本発明は、光学特性の良好な偏光子の製造方法を提供することを目的とする。   An object of this invention is to provide the manufacturing method of a polarizer with favorable optical characteristics.

また本発明は、当該製造方法によって得られた偏光子を提供すること、当該偏光子を用いた偏光板、光学フィルムを提供することを目的とする。さらに本発明は、当該偏光子、偏光板、光学フィルムを用いた画像表示装置を提供することを目的とする。   Moreover, this invention aims at providing the polarizer obtained by the said manufacturing method, the polarizing plate using the said polarizer, and an optical film. Furthermore, an object of this invention is to provide the image display apparatus using the said polarizer, a polarizing plate, and an optical film.

本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す偏光子の製造方法等により前記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。   As a result of intensive studies to solve the above problems, the present inventors have found that the object can be achieved by a method for producing a polarizer shown below, and have completed the present invention.

すなわち本発明は、ポリビニルアルコール系フィルムに、膨潤工程、染色工程、架橋工程および延伸工程を少なくとも施す偏光子の製造方法において、
染色工程は、少なくとも2つの、二色性材料を含有する水溶液を有する染色浴に、ポリビニルアルコール系フィルムを浸漬することにより行い、かつ、
少なくとも2つの染色浴のうち、少なくとも1つの染色浴の浴温度t℃は、3<t<7を満足し、別の少なくとも1つの染色浴の浴温度t℃は、20<t<30を満足することを特徴とする偏光子の製造方法、に関する。
That is, the present invention provides a method for producing a polarizer in which a polyvinyl alcohol film is subjected to at least a swelling process, a dyeing process, a crosslinking process, and a stretching process.
The dyeing step is performed by immersing the polyvinyl alcohol film in a dyeing bath having an aqueous solution containing at least two dichroic materials, and
Of at least two dye baths, the bath temperature t ° C. of at least one dye bath satisfies 3 <t <7, and the bath temperature t ° C. of another at least one dye bath satisfies 20 <t <30. The present invention relates to a method for manufacturing a polarizer.

前記偏光子の製造方法において、3<t<7を満足する少なくとも1つの染色浴と、20<t<30を満足する少なくとも1つの染色浴が、連続して設けられていることが好ましい。   In the method for producing a polarizer, it is preferable that at least one dyeing bath satisfying 3 <t <7 and at least one dyeing bath satisfying 20 <t <30 are continuously provided.

前記偏光子の製造方法において、3<t<7を満足する少なくとも1つの染色浴と、20<t<30を満足する少なくとも1つの染色浴が、同種の二色性材料を含有する水溶液を有することが好ましい。   In the method for producing a polarizer, at least one dyeing bath satisfying 3 <t <7 and at least one dyeing bath satisfying 20 <t <30 have an aqueous solution containing the same dichroic material. It is preferable.

前記偏光子の製造方法において、同種の二色性材料を含有する水溶液が、ヨウ素およびヨウ化化合物を含有する水溶液を有するヨウ素染色浴であることが好ましい。   In the method for producing a polarizer, the aqueous solution containing the same type of dichroic material is preferably an iodine dyeing bath having an aqueous solution containing iodine and an iodide compound.

前記偏光子の製造方法において、同種の二色性材料を含有する水溶液は、二色性材料の濃度が略同じであることが好ましい。   In the method for producing a polarizer, the aqueous solution containing the same kind of dichroic material preferably has substantially the same concentration of the dichroic material.

また本発明は、前記製造方法により得られた偏光子、に関する。   Moreover, this invention relates to the polarizer obtained by the said manufacturing method.

また本発明は、前記偏光子の少なくとも片面に、透明保護フィルムを設けた偏光板、に関する。   Moreover, this invention relates to the polarizing plate which provided the transparent protective film in the at least single side | surface of the said polarizer.

また本発明は、前記偏光子または前記偏光板が、少なくとも1枚積層されていることを特徴とする光学フィルム、に関する。   The present invention also relates to an optical film in which at least one of the polarizer or the polarizing plate is laminated.

また本発明は、前記偏光子、前記偏光板または前記光学フィルムを少なくとも1枚用いた画像表示装置、に関する。   The present invention also relates to an image display device using at least one of the polarizer, the polarizing plate or the optical film.

本発明では、偏光子の製造にあたり、染色工程に係る染色浴を少なくとも2つ設け、かつ、少なくとも1つの染色浴の浴温度が3<t<7の低温域を満足し、他の少なくとも1つの染色浴の浴温度が20<t<30の高温域を満足するように設定している。このように、2つ以上の染色浴の浴温度を所定の低温域と高温域の異なる範囲に設定することにより、偏光度および透過率をバランスよく向上させた偏光子を得ることができる。   In the present invention, in the production of the polarizer, at least two dyeing baths for the dyeing process are provided, and the bath temperature of at least one dyeing bath satisfies a low temperature range of 3 <t <7, and at least one other The bath temperature of the dyeing bath is set so as to satisfy a high temperature range of 20 <t <30. In this way, by setting the bath temperature of two or more dyeing baths to different ranges between a predetermined low temperature range and a high temperature range, it is possible to obtain a polarizer in which the degree of polarization and the transmittance are improved in a balanced manner.

以下、本発明を、図面を参照しながら説明する。本発明では、ポリビニルアルコール系フィルムに、膨潤工程、染色工程、架橋工程および延伸工程が施される。図1は、本発明の偏光子の製法の一例を示すものである。図1では、ポリビニルアルコール系フィルムPに、膨潤工程(A)、染色工程(B)、架橋工程(C)および延伸工程(D)をこの順で施した場合を例示している。また、図1では、延伸工程(D)の後に洗浄工程(E)を設けた場合を例示している。図1において、各工程は、処理液(a1、b1、c1、d1、e1)を含有する処理浴(a2、b2、c2、d2、e2)として表わされている。染色工程(B)は、第1染色工程(B1)と第2染色工程(B2)が、連続して設けられている。なお、図1では、染色工程(B)は、2つの処理浴(染色浴)が連続して設けられた場合を例示しているが、処理浴(染色浴)の間に他の工程に係る処理浴を設けることもできる。また、染色工程(B)としては、3つ以上の処理浴(染色浴)を設けることができ、これら処理浴(染色浴)は連続して設けられてもよく、他の工程に係る処理浴を介して設けてもよい。   Hereinafter, the present invention will be described with reference to the drawings. In the present invention, the polyvinyl alcohol film is subjected to a swelling process, a dyeing process, a crosslinking process, and a stretching process. FIG. 1 shows an example of a method for producing a polarizer of the present invention. In FIG. 1, the case where the swelling process (A), the dyeing | staining process (B), the bridge | crosslinking process (C), and the extending process (D) are given to the polyvinyl alcohol-type film P in this order is illustrated. Moreover, in FIG. 1, the case where the washing | cleaning process (E) is provided after the extending process (D) is illustrated. In FIG. 1, each step is represented as a treatment bath (a2, b2, c2, d2, e2) containing a treatment liquid (a1, b1, c1, d1, e1). In the dyeing process (B), the first dyeing process (B1) and the second dyeing process (B2) are continuously provided. In addition, in FIG. 1, although the dyeing | staining process (B) has illustrated the case where two processing baths (dyeing bath) were provided continuously, it concerns on another process between processing baths (dying bath). A treatment bath can also be provided. In addition, as the dyeing step (B), three or more treatment baths (dye baths) can be provided, and these treatment baths (dye baths) may be provided continuously, or treatment baths according to other steps. May be provided.

本発明の偏光子に適用されるポリビニルアルコール系フィルムとしては、可視光領域において透光性を有し、ヨウ素を分散吸着するものを特に制限なく使用できる。通常、ポリビニルアルコール系フィルムは厚さ30〜150μm程度のものが用いられる。   As the polyvinyl alcohol film applied to the polarizer of the present invention, a film having translucency in the visible light region and capable of dispersing and adsorbing iodine can be used without particular limitation. Usually, a polyvinyl alcohol film having a thickness of about 30 to 150 μm is used.

ポリビニルアルコール系フィルムとしては、例えば、従来より偏光子に用いられているポリビニルアルコール系フィルムが好適に用いられる。ポリビニルアルコール系フィルムの材料としては、ポリビニルアルコールまたはその誘導体があげられる。ポリビニルアルコールの誘導体としては、ポリビニルホルマール、ポリビニルアセタール等があげられる他、エチレン、プロピレン等のオレフィン、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸等の不飽和カルボン酸そのアルキルエステル、アクリルアミド等で変性したものがあげられる。ポリビニルアルコールの重合度は、100〜10000程度が好ましく、1000〜10000がより好ましい。ケン化度は80〜100モル%程度のものが一般に用いられる。   As a polyvinyl alcohol-type film, the polyvinyl alcohol-type film conventionally used for the polarizer is used suitably, for example. Examples of the material for the polyvinyl alcohol film include polyvinyl alcohol and derivatives thereof. Derivatives of polyvinyl alcohol include polyvinyl formal, polyvinyl acetal and the like, olefins such as ethylene and propylene, unsaturated carboxylic acids such as acrylic acid, methacrylic acid and crotonic acid, alkyl esters thereof, acrylamide and the like. can give. The degree of polymerization of polyvinyl alcohol is preferably about 100 to 10,000, and more preferably 1,000 to 10,000. A saponification degree of about 80 to 100 mol% is generally used.

上記の他、ポリビニルアルコール系フィルムとしては、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルム、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等があげられる。   In addition to the above, polyvinyl alcohol films include hydrophilic polymer films such as partially saponified ethylene / vinyl acetate copolymers, polyene-based oriented films such as dehydrated polyvinyl alcohol and dehydrochlorinated polyvinyl chloride. Etc.

前記ポリビニルアルコール系フィルム中には、可塑剤、界面活性剤等の添加剤を含有することもできる。可塑剤としては、ポリオールおよびその縮合物等があげられ、たとえばグリセリン、ジグリセリン、トリグリセリン、エチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール等があげられる。可塑剤等の使用量は、特に制限されないがポリビニルアルコール系フィルム中20重量%以下とするのが好適である。   The polyvinyl alcohol film may contain additives such as a plasticizer and a surfactant. Examples of the plasticizer include polyols and condensates thereof, and examples thereof include glycerin, diglycerin, triglycerin, ethylene glycol, propylene glycol, and polyethylene glycol. The amount of the plasticizer used is not particularly limited, but is preferably 20% by weight or less in the polyvinyl alcohol film.

本発明の偏光子の製造方法では、前述のように、ポリビニルアルコール系フィルムに、膨潤工程(A)、染色工程(B)、架橋工程(C)および延伸工程(D)が施される。まず、染色工程(B)について説明する。   In the method for producing a polarizer of the present invention, as described above, the swelling step (A), the dyeing step (B), the crosslinking step (C), and the stretching step (D) are performed on the polyvinyl alcohol film. First, the dyeing process (B) will be described.

染色工程(B)は、上記ポリビニルアルコール系フィルムを、染色溶液(図1のb1)を有する染色浴(図1のb2)に浸漬することにより行われるが、各染色浴は、連続して設けるのが好ましい。2つの染色浴を断続的に設ける場合に比べて、染色浴を連続的に設ける場合は、より偏光度、透過率等の高い偏光特性(光学特性)を向上させることができる。   The dyeing step (B) is performed by immersing the polyvinyl alcohol film in a dyeing bath (b2 in FIG. 1) having a dyeing solution (b1 in FIG. 1). Each dyeing bath is provided continuously. Is preferred. Compared with the case where the two dyeing baths are provided intermittently, when the dyeing bath is provided continuously, it is possible to improve the polarization properties (optical properties) such as the degree of polarization and the transmittance.

染色浴の浴温度(染色溶液の浴温度)は、前述のように、少なくとも1つの染色浴の浴温度が3<t<7の低温域を満足し、少なくとも1つの染色浴の浴温度が20<t<30の高温域を満足するように、各染色浴の浴温度が設定される。前記低温域の浴温度は、好ましくは4.5〜6℃である。一方、前記高温域の浴温度は、好ましくは22〜28℃である。   As described above, the bath temperature of the dyeing bath (the bath temperature of the dyeing solution) satisfies the low temperature range in which at least one dyeing bath is 3 <t <7, and the bath temperature of at least one dyeing bath is 20 The bath temperature of each dyeing bath is set so as to satisfy the high temperature range of <t <30. The bath temperature in the low temperature region is preferably 4.5 to 6 ° C. On the other hand, the bath temperature in the high temperature range is preferably 22 to 28 ° C.

少なくとも2つの染色浴の浴温度t℃は、その少なくとも2つの染色浴のうち、少なくとも1つの染色浴の浴温度t℃が、3<t<7の低温域を満足し、別の少なくとも1つの染色浴の浴温度t℃が、20<t<30の高温域を満足するように浴温度が設定されていればよい。例えば、図1のように、染色浴が、2つの場合には、第1染色工程(B1)と第2染色工程(B2)は、いずれか一方の染色浴は前記低温域を満足し、他方の染色浴は前記高温域を満足するように設定される。ポリビニルアルコール系フィルムの膨潤性の点からすれば、第1染色工程(B1)の浴温度が高温域で、第2染色工程(B2)の浴温度が低温域になるように設定するのが好ましい。   The bath temperature t ° C. of at least two dye baths is such that the bath temperature t ° C. of at least one dye bath of the at least two dye baths satisfies a low temperature range of 3 <t <7, and another at least one dye bath The bath temperature only needs to be set so that the bath temperature t ° C. of the dyeing bath satisfies the high temperature range of 20 <t <30. For example, as shown in FIG. 1, when there are two dyeing baths, one of the dyeing baths satisfies the low temperature range in the first dyeing step (B1) and the second dyeing step (B2). The dyeing bath is set so as to satisfy the high temperature range. From the viewpoint of the swelling property of the polyvinyl alcohol film, it is preferable to set the bath temperature in the first dyeing step (B1) in a high temperature range and the bath temperature in the second dyeing step (B2) in a low temperature range. .

なお、染色工程として、3つ以上の染色浴が設けられる場合には、少なくとも一つの染色浴は前記低温域を満足し、少なくとも一つの染色浴は前記高温域を満足し、これら以外の染色浴は適宜の温度に設定される。   When three or more dyeing baths are provided as the dyeing step, at least one dyeing bath satisfies the low temperature range, at least one dyeing bath satisfies the high temperature region, and other dyeing baths. Is set to an appropriate temperature.

染色浴には、二色性材料を含有する水溶液が染色溶液として用いられる。二色性材料としては、ヨウ素または二色性染料が用いられる。染色溶液としてはヨウ素染色溶液が好ましく用いられる。染色浴に用いる染色溶液は、各染色浴において同種または異種のものを用いることができるが、同種の二色性材料を含有する水溶液を用いるのが好ましい。従って、各染色浴には、ヨウ素染色溶液を用いるのが好ましい。   In the dyeing bath, an aqueous solution containing a dichroic material is used as a dyeing solution. As the dichroic material, iodine or a dichroic dye is used. An iodine staining solution is preferably used as the staining solution. As the dyeing solution used in the dyeing bath, the same kind or different kinds of dyeing baths can be used, but it is preferable to use an aqueous solution containing the same kind of dichroic material. Therefore, it is preferable to use an iodine dyeing solution for each dyeing bath.

ヨウ素染色浴は、ヨウ素染色溶液を有する。ヨウ素染色溶液は、ヨウ素および溶解助剤であるヨウ化化合物によりヨウ素イオンを含有させた水溶液が用いられる。ヨウ化化合物としては、例えばヨウ化カリウム、ヨウ化リチウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化亜鉛、ヨウ化アルミニウム、ヨウ化鉛、ヨウ化銅、ヨウ化バリウム、ヨウ化カルシウム、ヨウ化錫、ヨウ化チタン等が用いられる。ヨウ化化合物としては、ヨウ化カリウムが好適である。本発明で用いるヨウ化化合物は、他の工程で用いる場合についても、上記と同様である。   The iodine staining bath has an iodine staining solution. As the iodine staining solution, an aqueous solution containing iodine ions with iodine and an iodide compound as a dissolution aid is used. Examples of the iodide compound include potassium iodide, lithium iodide, sodium iodide, zinc iodide, aluminum iodide, lead iodide, copper iodide, barium iodide, calcium iodide, tin iodide, and titanium iodide. Etc. are used. As the iodide compound, potassium iodide is preferred. The iodide compound used in the present invention is the same as described above when used in other steps.

ヨウ素染色溶液中のヨウ素濃度は0.01〜1重量%程度、好ましくは0.02〜0.5重量%である。ヨウ化化合物濃度は0.1〜10重量%程度、さらには0.2〜8重量%で用いるのが好ましい。   The iodine concentration in the iodine dyeing solution is about 0.01 to 1% by weight, preferably 0.02 to 0.5% by weight. The iodide compound concentration is preferably about 0.1 to 10% by weight, more preferably 0.2 to 8% by weight.

なお、二色性染料は、従来より偏光子の製造に用いられているものを用いることができる。二色性染料を用いる場合の染色溶液中の二色性染料の濃度は、前記ヨウ素濃度と同様の濃度のものを用いるのが好ましい。   In addition, what was conventionally used for manufacture of a polarizer can be used for a dichroic dye. When the dichroic dye is used, the concentration of the dichroic dye in the dyeing solution is preferably the same as the iodine concentration.

また、少なくとも2つの染色浴に用いる染色溶液として、同種の二色性材料を含有する水溶液を用いる場合には、当該水溶液は、二色性材料の濃度が略同じであることが好ましい。例えば、ヨウ素染色浴において用いる、ヨウ素およびヨウ化化合物を含有する水溶液は、いずれも、ヨウ素およびヨウ化化合物の濃度を略同じに設定することが好ましい。前記濃度を略同じに設定することにより、偏光子中のヨウ素含有量を向上させることができる。濃度が略同じであるとは、第1染色工程における、ヨウ素染色溶液中のヨウ素濃度およびヨウ化化合物濃度を基準濃度(x1)として、第2染色工程以降におけるヨウ素染色溶液中のヨウ素濃度およびヨウ化化合物濃度の対比濃度(x2)が、(x1/x2)=1±0.2の範囲に入る場合をいう。(x1/x2)は、1±0.1が好ましく、1(同一濃度)であるのより好ましい。   Moreover, when using the aqueous solution containing the same kind of dichroic material as a dyeing solution used for at least two dyeing baths, it is preferable that the concentration of the dichroic material is approximately the same. For example, it is preferable that the aqueous solution containing iodine and an iodide compound used in an iodine staining bath has the same concentrations of iodine and iodide compound. By setting the concentration to be substantially the same, the iodine content in the polarizer can be improved. The substantially same concentration means that the iodine concentration in the iodine staining solution and the iodine concentration in the iodine staining solution in the first staining step are set as the reference concentration (x1), and the iodine concentration and iodine in the iodine staining solution in the second staining step and thereafter. The case where the contrast concentration (x2) of the chemical compound concentration falls within the range of (x1 / x2) = 1 ± 0.2. (X1 / x2) is preferably 1 ± 0.1, and more preferably 1 (same concentration).

各染色浴への浸漬時間は、通常10〜300秒間程度、好ましくは20〜240秒間の範囲である。各染色浴への浸漬時間は同一であってもよく、異なっていてもよい。   The immersion time in each dyeing bath is usually about 10 to 300 seconds, preferably 20 to 240 seconds. The immersion time in each dyeing bath may be the same or different.

膨潤工程(A)は、染色工程(B)の前に施される。膨潤工程(A)により、ポリビニルアルコール系フィルム表面の汚れやブロッキング防止剤を洗浄することができるほかに、ポリビニルアルコール系フィルムを膨潤させることで染色のムラなどの不均一を防止する効果もある。   The swelling step (A) is performed before the dyeing step (B). In addition to washing the surface of the polyvinyl alcohol film and the antiblocking agent by the swelling step (A), there is also an effect of preventing unevenness such as uneven dyeing by swelling the polyvinyl alcohol film.

膨潤工程(A)において、処理液(図1の処理液a1)としては、通常、水、蒸留水、純水が用いられる。当該処理液は、主成分が水であれば、ヨウ化化合物、界面活性剤等の添加物、アルコール等が少量入っていてもよい。また、当該処理液にはヨウ化化合物を含有させる場合、ヨウ化化合物濃度は0.1〜10重量%程度、さらには0.2〜5重量%で用いるのが好ましい。   In the swelling step (A), water, distilled water, or pure water is usually used as the treatment liquid (treatment liquid a1 in FIG. 1). If the main component is water, the treatment liquid may contain a small amount of an iodide compound, an additive such as a surfactant, alcohol, or the like. Further, when an iodide compound is contained in the treatment liquid, the iodide compound concentration is preferably about 0.1 to 10% by weight, more preferably 0.2 to 5% by weight.

膨潤工程(A)における処理温度は、通常、20〜45℃程度に調整するのが好ましい。さらには、25〜40℃であるのが好ましい。なお、膨潤ムラがあるとその部分が染色工程(B)において染色のムラになるため膨潤ムラは発生させないようにする。浸漬時間は通常10〜300秒間程度、好ましくは20〜240秒間の範囲である。   The treatment temperature in the swelling step (A) is usually preferably adjusted to about 20 to 45 ° C. Furthermore, it is preferable that it is 25-40 degreeC. If there is swelling unevenness, the portion becomes uneven dyeing in the dyeing step (B), so that swelling unevenness is not generated. The immersion time is usually about 10 to 300 seconds, preferably 20 to 240 seconds.

膨潤工程(A)では、適宜に延伸することができる。前記延伸倍率は、ポリビニルアルコール系フィルムの元長に対して、通常、6.5倍以下とされる。好ましくは、光学特性の点から、前記延伸倍率は、1.2〜6.5倍、さらには2〜4倍、さらには2〜3倍にするのが好ましい。膨潤工程(A)において、延伸を施すことにより、膨潤工程(A)後に施される延伸工程(D)での延伸を小さく制御することができ、フィルムの延伸破断が生じないように制御できる。一方、膨潤工程(A)での、延伸倍率が大きくなると、延伸工程(D)での延伸倍率が小さくなり、特に、架橋工程(C)の後に延伸工程(D)を施す場合には光学特性の点で好ましくない。   In the swelling step (A), it can be appropriately stretched. The draw ratio is usually 6.5 times or less with respect to the original length of the polyvinyl alcohol film. Preferably, from the viewpoint of optical properties, the draw ratio is preferably 1.2 to 6.5 times, more preferably 2 to 4 times, and even more preferably 2 to 3 times. In the swelling step (A), by stretching, the stretching in the stretching step (D) applied after the swelling step (A) can be controlled to be small, and the film can be controlled so as not to be stretched and broken. On the other hand, when the stretching ratio in the swelling process (A) is increased, the stretching ratio in the stretching process (D) is decreased, and in particular, when the stretching process (D) is performed after the crosslinking process (C), the optical characteristics. This is not preferable.

架橋工程(C)は、架橋剤として、通常、ホウ素化合物により行う。架橋工程(C)の順序は特に制限されない。架橋工程(C)は、延伸工程(D)とともに行うことができる。架橋工程(C)は複数回行うことができる。ホウ素化合物としては、ホウ酸、ホウ砂等があげられる。ホウ素化合物は、水溶液または水−有機溶媒混合溶液(図1の処理液c1)の形態で一般に用いられる。通常は、ホウ酸水溶液が用いられる。ホウ酸水溶液のホウ酸濃度は、0.1〜13重量%程度、好ましくは2〜13重量%である。架橋度により耐熱性を付与するには、前記ホウ酸濃度とするのが好ましい。ホウ酸水溶液等には、ヨウ化カリウム等のヨウ化化合物を含有させることができる。ホウ酸水溶液にヨウ化化合物を含有させる場合、ヨウ化化合物濃度は0.1〜10重量%程度、さらには0.2〜5重量%で用いるのが好ましい。   The crosslinking step (C) is usually performed with a boron compound as a crosslinking agent. The order of the crosslinking step (C) is not particularly limited. The crosslinking step (C) can be performed together with the stretching step (D). The crosslinking step (C) can be performed a plurality of times. Examples of the boron compound include boric acid and borax. The boron compound is generally used in the form of an aqueous solution or a water-organic solvent mixed solution (treatment liquid c1 in FIG. 1). Usually, an aqueous boric acid solution is used. The boric acid concentration of the boric acid aqueous solution is about 0.1 to 13% by weight, preferably 2 to 13% by weight. In order to impart heat resistance depending on the degree of crosslinking, the boric acid concentration is preferably used. The boric acid aqueous solution or the like can contain an iodide compound such as potassium iodide. When the iodide compound is contained in the boric acid aqueous solution, the iodide compound concentration is preferably about 0.1 to 10% by weight, more preferably 0.2 to 5% by weight.

架橋工程(C)は、前記ポリビニルアルコール系フィルムをホウ酸水溶液等へ浸漬することにより行うことができる。その他、前記ポリビニルアルコール系フィルムに、ホウ素化合物等を、塗布法、噴霧法等により適用して行うことができる。架橋工程(C)における処理温度は、通常、25℃以上、好ましくは30〜85℃、さらには30〜60℃の範囲である。処理時間は、通常、10〜800秒間、好ましくは30〜500秒間程度である。   The crosslinking step (C) can be performed by immersing the polyvinyl alcohol film in an aqueous boric acid solution or the like. In addition, a boron compound or the like can be applied to the polyvinyl alcohol film by a coating method, a spraying method, or the like. The processing temperature in a bridge | crosslinking process (C) is 25 degreeC or more normally, Preferably it is 30-85 degreeC, Furthermore, it is the range of 30-60 degreeC. The treatment time is usually about 10 to 800 seconds, preferably about 30 to 500 seconds.

延伸工程(D)は、通常、一軸延伸を施すことにより行う。この延伸方法は、染色工程(B)、架橋工程(C)とともに施すことができる。延伸方法は、湿潤式延伸方法と乾式延伸方法のいずれも採用できるが湿潤式延伸方法を用いるのが好ましい。湿潤式延伸方法としては、例えば、染色工程(B)を施した後、延伸を行うことが一般的である。また架橋工程(C)とともに延伸を行うことができる。一方、乾式延伸の場合は、延伸手段としては、例えば、ロール間延伸方法、加熱ロール延伸方法、圧縮延伸方法等があげられる。前記延伸手段において、未延伸フィルムは、通常、加熱状態とされる。延伸工程(D)は多段で行うこともできる。なお、図1では、処理液d1中で、延伸を行う、湿潤式延伸方法が例示されている。   The stretching step (D) is usually performed by performing uniaxial stretching. This stretching method can be applied together with the dyeing step (B) and the crosslinking step (C). As the stretching method, either a wet stretching method or a dry stretching method can be adopted, but it is preferable to use a wet stretching method. As the wet stretching method, for example, it is common to perform stretching after the dyeing step (B). Moreover, it can extend | stretch with a bridge | crosslinking process (C). On the other hand, in the case of dry stretching, examples of the stretching means include an inter-roll stretching method, a heated roll stretching method, and a compression stretching method. In the stretching means, the unstretched film is usually heated. The stretching step (D) can be performed in multiple stages. In addition, in FIG. 1, the wet-type extending | stretching method which performs extending | stretching in the process liquid d1 is illustrated.

湿潤式延伸方法に用いる処理液にヨウ化化合物を含有させる場合、ヨウ化化合物濃度は0.1〜10重量%程度、さらには0.2〜5重量%で用いるのが好ましい。延伸工程(D:湿潤式延伸方法)における処理温度は、通常、25℃以上、好ましくは30〜85℃、さらには30〜60℃の範囲である。浸漬時間は、通常、10〜800秒間、好ましくは30〜500秒間程度である。   When an iodide compound is contained in the treatment liquid used in the wet stretching method, the iodide compound concentration is preferably about 0.1 to 10% by weight, more preferably 0.2 to 5% by weight. The treatment temperature in the stretching step (D: wet stretching method) is usually 25 ° C. or higher, preferably 30 to 85 ° C., more preferably 30 to 60 ° C. The immersion time is usually about 10 to 800 seconds, preferably about 30 to 500 seconds.

延伸工程(D)では、総延伸倍率が、ポリビニルアルコール系フィルムの元長に対して、総延伸倍率で3〜17倍の範囲になるように行う。好ましくは4〜10倍、さらに好ましくは4〜8倍である。すなわち、前記総延伸倍率は、延伸工程(D)以外の、膨潤工程(A)等において延伸を伴う場合には、それらの工程における延伸を含めた累積の延伸倍率をいう。総延伸倍率は、膨潤工程(A)等における延伸倍率を考慮して適宜に決定される。総延伸倍率が低いと、配向が不足して、高い光学特性(偏光度)の偏光子が得られにくい。一方、総延伸倍率が高すぎると延伸切れが生じ易くなり、また偏光子が薄くなりすぎて、続く工程での加工性が低下するおそれがある。   In the stretching step (D), the total stretching ratio is set such that the total stretching ratio is in the range of 3 to 17 times the original length of the polyvinyl alcohol film. Preferably it is 4-10 times, More preferably, it is 4-8 times. That is, the total draw ratio refers to a cumulative draw ratio including stretching in those steps when stretching is involved in the swelling step (A) other than the stretching step (D). The total draw ratio is appropriately determined in consideration of the draw ratio in the swelling step (A) and the like. When the total draw ratio is low, the orientation is insufficient and it is difficult to obtain a polarizer having high optical properties (polarization degree). On the other hand, if the total draw ratio is too high, stretch breakage is likely to occur, and the polarizer becomes too thin, which may reduce the workability in the subsequent process.

なお、図1では、工程(B)乃至(D)はこの順序で施されているが、これら工程は同時に施すことができる。またこれら工程の順序を入れ替えることもできる。また、工程(B)以外の工程についても複数回施すこともできる。具体的には、染色工程(B)を施す浴に架橋剤が入っていれば染色工程(B)と架橋工程(C)を同時に施すことができる。さらにその工程で、延伸をしている場合は、延伸工程(D)も同時に施すことができる。図1では、工程(C)、工程(D)は、処理浴が設けられているが、工程(C)、工程(D)は、処理浴以外の手段を採用することもできる。   In FIG. 1, steps (B) to (D) are performed in this order, but these steps can be performed simultaneously. In addition, the order of these steps can be changed. Further, the steps other than the step (B) can be performed a plurality of times. Specifically, if the crosslinking agent is contained in the bath for performing the dyeing step (B), the dyeing step (B) and the crosslinking step (C) can be performed simultaneously. Furthermore, when extending | stretching at the process, an extending | stretching process (D) can also be performed simultaneously. In FIG. 1, the process (C) and the process (D) are provided with treatment baths, but the process (C) and the process (D) may employ means other than the treatment bath.

本発明の偏光子の製造方法では、最終的に乾燥工程を施す前に、上記工程の他に、洗浄工程(E)を施すことができる。洗浄工程(E)により、ポリビニルアルコール系フィルム(延伸フィルム)の表面に発生する析出物を除去することができうる。   In the manufacturing method of the polarizer of this invention, before performing a drying process finally, a washing | cleaning process (E) can be given other than the said process. By the washing step (E), precipitates generated on the surface of the polyvinyl alcohol film (stretched film) can be removed.

洗浄工程(E)において、処理液(図1の処理液e1)としては、例えば、水、蒸留水、純水等が用いられる。また前記処理液は、ヨウ化カリウム等のヨウ化化合物を含有する水溶液を用いることができる。例えば、当該水溶液としては、ヨウ化カリウム濃度0.1〜10重量%程度、さらには0.2〜5重量%とするのが好ましい。   In the cleaning step (E), for example, water, distilled water, pure water, or the like is used as the processing liquid (processing liquid e1 in FIG. 1). Moreover, the said process liquid can use the aqueous solution containing iodide compounds, such as potassium iodide. For example, the aqueous solution preferably has a potassium iodide concentration of about 0.1 to 10% by weight, more preferably 0.2 to 5% by weight.

洗浄工程(E)は、通常、処理液にポリビニルアルコール系フィルムを浸漬することにより行う。洗浄工程(E)における処理液の温度は、通常、5〜50℃、好ましくは10〜45℃、さらに好ましくは15〜40℃の範囲である。浸漬時間は、通常、1〜300秒間、好ましくは10〜240秒間程度である。なお、前記水溶液による洗浄は、水洗浄と組み合わせて行うことができ、水洗浄の前または後において行うことができる。   The washing step (E) is usually performed by immersing a polyvinyl alcohol film in the treatment liquid. The temperature of the treatment liquid in the washing step (E) is usually in the range of 5 to 50 ° C, preferably 10 to 45 ° C, more preferably 15 to 40 ° C. The immersion time is usually about 1 to 300 seconds, preferably about 10 to 240 seconds. The cleaning with the aqueous solution can be performed in combination with water cleaning, and can be performed before or after the water cleaning.

前記工程(A)乃至(E)の他に、金属イオン処理を施すことができる(図示せず)。金属イオン処理は、金属塩を含む水溶液に、ポリビニルアルコール系フィルムを浸漬することにより行う。金属イオン処理により、種々の金属イオンをポリビニルアルコール系フィルム中に含有させる。   In addition to the steps (A) to (E), metal ion treatment can be performed (not shown). The metal ion treatment is performed by immersing a polyvinyl alcohol film in an aqueous solution containing a metal salt. Various metal ions are contained in the polyvinyl alcohol film by metal ion treatment.

金属イオンとしては、特に色調調整や耐久性付与の点からコバルト、ニッケル、亜鉛、クロム、アルミニウム、銅、マンガン、鉄などの遷移金属の金属イオンが好ましく用いられる。これら金属イオンのなかでも、色調調整や耐熱性付与などの点から亜鉛イオンが好ましい。亜鉛塩としては、塩化亜鉛、ヨウ化亜鉛などのハロゲン化亜鉛、硫酸亜鉛、酢酸亜鉛などがあげられる。   As metal ions, metal ions of transition metals such as cobalt, nickel, zinc, chromium, aluminum, copper, manganese, and iron are particularly preferably used in terms of color tone adjustment and durability. Among these metal ions, zinc ions are preferable from the viewpoints of color tone adjustment and heat resistance. Examples of the zinc salt include zinc halides such as zinc chloride and zinc iodide, zinc sulfate, and zinc acetate.

金属イオン処理には、金属塩溶液が用いられる。以下金属イオン処理のなかでも、亜鉛塩水溶液を用いた場合の代表例として、亜鉛含浸処理について説明する。   A metal salt solution is used for the metal ion treatment. Hereinafter, zinc impregnation treatment will be described as a representative example of the case of using a zinc salt aqueous solution among metal ion treatments.

亜鉛塩水溶液中の亜鉛イオンの濃度は、0.1〜10重量%程度、好ましくは0.3〜7重量%の範囲である。また、亜鉛塩溶液はヨウ化カリウム等によりカリウムイオンおよびヨウ素イオンを含有させた水溶液を用いるのが亜鉛イオンを含浸させやすく好ましい。亜鉛塩溶液中のヨウ化カリウム濃度は0.1〜10重量%程度、さらには0.2〜5重量%とするのが好ましい。   The concentration of zinc ions in the zinc salt aqueous solution is about 0.1 to 10% by weight, preferably 0.3 to 7% by weight. The zinc salt solution is preferably an aqueous solution containing potassium ions and iodine ions with potassium iodide or the like because it is easy to impregnate zinc ions. The potassium iodide concentration in the zinc salt solution is preferably about 0.1 to 10% by weight, more preferably 0.2 to 5% by weight.

亜鉛含浸処理にあたり、亜鉛塩溶液の温度は、通常15〜85℃程度、好ましくは25〜70℃である。浸漬時間は通常1〜120秒程度、好ましくは3〜90秒間の範囲である。亜鉛含浸処理にあたっては、亜鉛塩溶液の濃度、ポリビニルアルコール系フィルムの亜鉛塩溶液への浸漬温度、浸漬時間等の条件を調整することによりポリビニルアルコール系フィルムにおける亜鉛含有量が前記範囲になるように調整する。亜鉛含浸処理の段階は特に制限されない。また、染色浴、架橋浴、延伸浴中に、亜鉛塩を共存させておいて、染色工程(B)、架橋工程(C)、延伸工程(D)と同時に行ってもよい。   In the zinc impregnation treatment, the temperature of the zinc salt solution is usually about 15 to 85 ° C, preferably 25 to 70 ° C. The immersion time is usually about 1 to 120 seconds, preferably 3 to 90 seconds. In the zinc impregnation treatment, the zinc content in the polyvinyl alcohol film is adjusted to the above range by adjusting the conditions such as the concentration of the zinc salt solution, the immersion temperature of the polyvinyl alcohol film in the zinc salt solution, and the immersion time. adjust. The stage of the zinc impregnation treatment is not particularly limited. Further, it may be carried out simultaneously with the dyeing step (B), the crosslinking step (C), and the stretching step (D) by allowing a zinc salt to coexist in the dyeing bath, the crosslinking bath, and the stretching bath.

前記各工程を施した後には、最終的に、乾燥工程を施して、偏光子を製造する。乾燥工程は、得られる偏光子(フィルム)に必要とされる水分率に応じて、適宜に、乾燥時間と乾燥温度が設定される。乾燥温度は、通常、20〜110℃の範囲で制御される。乾燥温度が低すぎると、乾燥時間が長くなり、効率的な製造ができないため好ましくない。乾燥温度が高すぎると得られる偏光子が劣化し、光学特性および色相の点で悪化する。加熱乾燥時間は、通常、1〜5分間程度である。   After performing each said process, a drying process is finally given and a polarizer is manufactured. In the drying step, a drying time and a drying temperature are appropriately set according to the moisture content required for the obtained polarizer (film). The drying temperature is usually controlled in the range of 20 to 110 ° C. If the drying temperature is too low, the drying time becomes longer, which is not preferable because efficient production cannot be performed. When the drying temperature is too high, the obtained polarizer is deteriorated and deteriorates in terms of optical properties and hue. The heat drying time is usually about 1 to 5 minutes.

得られた偏光子は、常法に従って、その少なくとも片面に透明保護フィルムを設けた偏光板とすることができる。透明保護フィルムを構成する材料としては、例えば透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮断性、等方性などに優れる熱可塑性樹脂が用いられる。このような熱可塑性樹脂の具体例としては、トリアセチルセルロース等のセルロース樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリオレフィン樹脂、(メタ)アクリル樹脂、環状ポリオレフィン樹脂(ノルボルネン系樹脂)、ポリアリレート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、およびこれらの混合物があげられる。なお、偏光子には、通常、透明保護フィルムが接着剤層により貼り合わされるが、透明保護フィルムとして、(メタ)アクリル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン系等の熱硬化性樹脂または紫外線硬化型樹脂を用いることができる。透明保護フィルム中には任意の適切な添加剤が1種類以上含まれていてもよい。添加剤としては、例えば、紫外線吸収剤、酸化防止剤、滑剤、可塑剤、離型剤、着色防止剤、難燃剤、核剤、帯電防止剤、顔料、着色剤などがあげられる。透明保護フィルム中の上記熱可塑性樹脂の含有量は、好ましくは50〜100重量%、より好ましくは50〜99重量%、さらに好ましくは60〜98重量%、特に好ましくは70〜97重量%である。透明保護フィルム中の上記熱可塑性樹脂の含有量が50重量%以下の場合、熱可塑性樹脂が本来有する高透明性等が十分に発現できないおそれがある。   The obtained polarizer can be made into the polarizing plate which provided the transparent protective film in the at least single side | surface according to the conventional method. As a material constituting the transparent protective film, for example, a thermoplastic resin excellent in transparency, mechanical strength, thermal stability, moisture barrier property, isotropy and the like is used. Specific examples of such thermoplastic resins include cellulose resins such as triacetyl cellulose, polyester resins, polyethersulfone resins, polysulfone resins, polycarbonate resins, polyamide resins, polyimide resins, polyolefin resins, (meth) acrylic resins, cyclic Examples thereof include polyolefin resins (norbornene resins), polyarylate resins, polystyrene resins, polyvinyl alcohol resins, and mixtures thereof. In addition, a transparent protective film is usually bonded to the polarizer by an adhesive layer. As the transparent protective film, thermosetting such as (meth) acrylic, urethane-based, acrylurethane-based, epoxy-based, silicone-based, etc. Resin or ultraviolet curable resin can be used. One or more kinds of arbitrary appropriate additives may be contained in the transparent protective film. Examples of the additive include an ultraviolet absorber, an antioxidant, a lubricant, a plasticizer, a release agent, a coloring inhibitor, a flame retardant, a nucleating agent, an antistatic agent, a pigment, and a coloring agent. The content of the thermoplastic resin in the transparent protective film is preferably 50 to 100% by weight, more preferably 50 to 99% by weight, still more preferably 60 to 98% by weight, and particularly preferably 70 to 97% by weight. . When content of the said thermoplastic resin in a transparent protective film is 50 weight% or less, there exists a possibility that the high transparency etc. which a thermoplastic resin originally has cannot fully be expressed.

また、透明保護フィルムとしては、特開2001−343529号公報(WO01/37007)に記載のポリマーフィルム、例えば、(A)側鎖に置換および/または非置換イミド基を有する熱可塑性樹脂と、(B)側鎖に置換および/または非置換フェニルならびにニトリル基を有する熱可塑性樹脂を含有する樹脂組成物があげられる。具体例としてはイソブチレンとN−メチルマレイミドからなる交互共重合体とアクリロニトリル・スチレン共重合体とを含有する樹脂組成物のフィルムがあげられる。フィルムは樹脂組成物の混合押出品などからなるフィルムを用いることができる。これらのフィルムは位相差が小さく、光弾性係数が小さいため偏光板の歪みによるムラなどの不具合を解消することができ、また透湿度が小さいため、加湿耐久性に優れる。   Moreover, as a transparent protective film, the polymer film as described in Unexamined-Japanese-Patent No. 2001-343529 (WO01 / 37007), for example, (A) thermoplastic resin which has a substituted and / or unsubstituted imide group in a side chain, ( B) Resin compositions containing thermoplastic resins having substituted and / or unsubstituted phenyl and nitrile groups in the side chains. A specific example is a film of a resin composition containing an alternating copolymer composed of isobutylene and N-methylmaleimide and an acrylonitrile / styrene copolymer. As the film, a film made of a mixed extruded product of the resin composition or the like can be used. Since these films have a small phase difference and a small photoelastic coefficient, problems such as unevenness due to the distortion of the polarizing plate can be eliminated, and since the moisture permeability is small, the humidification durability is excellent.

透明保護フィルムの厚さは、適宜に決定しうるが、一般には強度や取扱性等の作業性、薄層性などの点より1〜500μm程度である。特に1〜300μmが好ましく、5〜200μmがより好ましい。透明保護フィルムは、5〜150μmの場合に特に好適である。   Although the thickness of a transparent protective film can be determined suitably, generally it is about 1-500 micrometers from points, such as workability | operativity, such as intensity | strength and handleability, and thin layer property. 1-300 micrometers is especially preferable, and 5-200 micrometers is more preferable. The transparent protective film is particularly suitable when the thickness is 5 to 150 μm.

なお、偏光子の両側に透明保護フィルムを設ける場合、その表裏で同じポリマー材料からなる保護フィルムを用いてもよく、異なるポリマー材料等からなる保護フィルムを用いてもよい。   In addition, when providing a transparent protective film on both sides of a polarizer, the protective film which consists of the same polymer material may be used by the front and back, and the protective film which consists of a different polymer material etc. may be used.

本発明の透明保護フィルムとしては、セルロース樹脂、ポリカーボネート樹脂、環状ポリオレフィン樹脂および(メタ)アクリル樹脂から選ばれるいずれか少なくとも1つを用いるのが好ましい。   As the transparent protective film of the present invention, it is preferable to use at least one selected from cellulose resin, polycarbonate resin, cyclic polyolefin resin, and (meth) acrylic resin.

セルロース樹脂は、セルロースと脂肪酸のエステルである。このようセルロースエステル系樹脂の具体例としでは、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、トリプロピオニルセルロース、ジプロピオニルセルロース等があげられる。これらのなかでも、トリアセチルセルロースが特に好ましい。トリアセチルセルロースは多くの製品が市販されており、入手容易性やコストの点でも有利である。トリアセチルセルロースの市販品の例としては、富士フイルム社製の商品名「UV−50」、「UV−80」、「SH−80」、「TD−80U」、「TD−TAC」、「UZ−TAC」や、コニカ社製の「KCシリーズ」等があげられる。一般的にこれらトリアセチルセルロースは、面内位相差(Re)はほぼゼロであるが、厚み方向位相差(Rth)は、〜60nm程度を有している。   Cellulose resin is an ester of cellulose and fatty acid. Specific examples of the cellulose ester resin include triacetyl cellulose, diacetyl cellulose, tripropionyl cellulose, dipropionyl cellulose and the like. Among these, triacetyl cellulose is particularly preferable. Many products of triacetylcellulose are commercially available, which is advantageous in terms of availability and cost. Examples of commercially available products of triacetyl cellulose include trade names “UV-50”, “UV-80”, “SH-80”, “TD-80U”, “TD-TAC”, and “UZ” manufactured by Fujifilm Corporation. -TAC "and" KC series "manufactured by Konica. In general, these triacetyl celluloses have an in-plane retardation (Re) of almost zero, but a thickness direction retardation (Rth) of about 60 nm.

なお、厚み方向位相差が小さいセルロース樹脂フィルムは、例えば、上記セルロース樹脂を処理することにより得られる。例えばシクロペンタノン、メチルエチルケトン等の溶剤を塗工したポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ステンレスなどの基材フィルムを、一般的なセルロース系フィルムに貼り合わせ、加熱乾燥(例えば80〜150℃で3〜10分間程度)した後、基材フィルムを剥離する方法;ノルボルネン系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂などをシクロペンタノン、メチルエチルケトン等の溶剤に溶解した溶液を一般的なセルロース樹脂フィルムに塗工し加熱乾燥(例えば80〜150℃で3〜10分間程度)した後、塗工フィルムを剥離する方法などがあげられる。   In addition, the cellulose resin film with a small thickness direction phase difference is obtained by processing the said cellulose resin, for example. For example, a base film such as polyethylene terephthalate, polypropylene, and stainless steel coated with a solvent such as cyclopentanone and methyl ethyl ketone is bonded to a general cellulose film and dried by heating (for example, at 80 to 150 ° C. for about 3 to 10 minutes). ) And then peeling the base film; a solution obtained by dissolving norbornene resin, (meth) acrylic resin, etc. in a solvent such as cyclopentanone, methyl ethyl ketone, etc. is applied to a general cellulose resin film and dried by heating ( For example, a method of peeling the coated film after 80 to 150 ° C. for about 3 to 10 minutes is mentioned.

また、厚み方向位相差が小さいセルロース樹脂フィルムとしては、脂肪置換度を制御した脂肪酸セルロース系樹脂フィルムを用いることができる。一般的に用いられるトリアセチルセルロースでは酢酸置換度が2.8程度であるが、好ましくは酢酸置換度を1.8〜2.7に制御することによってRthを小さくすることができる。上記脂肪酸置換セルロース系樹脂に、ジブチルフタレート、p−トルエンスルホンアニリド、クエン酸アセチルトリエチル等の可塑剤を添加することにより、Rthを小さく制御することができる。可塑剤の添加量は、脂肪酸セルロース系樹脂100重量部に対して、好ましくは40重量部以下、より好ましくは1〜20重量部、さらに好ましくは1〜15重量部である。   Moreover, as a cellulose resin film with a small thickness direction retardation, the fatty acid cellulose resin film which controlled the fat substitution degree can be used. Generally used triacetyl cellulose has an acetic acid substitution degree of about 2.8. Preferably, the Rth can be reduced by controlling the acetic acid substitution degree to 1.8 to 2.7. Rth can be controlled to be small by adding a plasticizer such as dibutyl phthalate, p-toluenesulfonanilide, acetyltriethyl citrate to the fatty acid-substituted cellulose resin. The addition amount of the plasticizer is preferably 40 parts by weight or less, more preferably 1 to 20 parts by weight, and still more preferably 1 to 15 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the fatty acid cellulose resin.

環状ポリオレフィン樹脂の具体的としては、好ましくはノルボルネン系樹脂である。環状オレフィン系樹脂は、環状オレフィンを重合単位として重合される樹脂の総称であり、例えば、特開平1−240517号公報、特開平3−14882号公報、特開平3−122137号公報等に記載されている樹脂があげられる。具体例としては、環状オレフィンの開環(共)重合体、環状オレフィンの付加重合体、環状オレフィンとエチレン、プロピレン等のα−オレフィンとその共重合体(代表的にはランダム共重合体)、および、これらを不飽和カルボン酸やその誘導体で変性したグラフト重合体、ならびに、それらの水素化物などがあげられる。環状オレフィンの具体例としては、ノルボルネン系モノマーがあげられる。   Specific examples of the cyclic polyolefin resin are preferably norbornene resins. The cyclic olefin-based resin is a general term for resins that are polymerized using a cyclic olefin as a polymerization unit, and is described in, for example, JP-A-1-240517, JP-A-3-14882, JP-A-3-122137, and the like. Resin. Specific examples include ring-opening (co) polymers of cyclic olefins, addition polymers of cyclic olefins, cyclic olefins and α-olefins such as ethylene and propylene (typically random copolymers), And graft polymers obtained by modifying them with an unsaturated carboxylic acid or a derivative thereof, and hydrides thereof. Specific examples of the cyclic olefin include norbornene monomers.

環状ポリオレフィン樹脂としては、種々の製品が市販されている。具体例としては、日本ゼオン株式会社製の商品名「ゼオネックス」、「ゼオノア」、JSR株式会社製の商品名「アートン」、TICONA社製の商品名「トーパス」、三井化学株式会社製の商品名「APEL」があげられる。   Various products are commercially available as the cyclic polyolefin resin. As specific examples, trade names “ZEONEX” and “ZEONOR” manufactured by ZEON CORPORATION, product names “ARTON” manufactured by JSR Corporation, “TOPAS” manufactured by TICONA, and product names manufactured by Mitsui Chemicals, Inc. “APEL”.

(メタ)アクリル系樹脂としては、Tg(ガラス転移温度)が好ましくは115℃以上、より好ましくは120℃以上、さらに好ましくは125℃以上、特に好ましくは130℃以上である。Tgが115℃以上であることにより、偏光板の耐久性に優れたものとなりうる。上記(メタ)アクリル系樹脂のTgの上限値は特に限定きれないが、成形性当の観点から、好ましくは170℃以下である。(メタ)アクリル系樹脂からは、面内位相差(Re)、厚み方向位相差(Rth)がほぼゼロものフィルムを得ることができる。   The (meth) acrylic resin preferably has a Tg (glass transition temperature) of 115 ° C. or higher, more preferably 120 ° C. or higher, still more preferably 125 ° C. or higher, and particularly preferably 130 ° C. or higher. When Tg is 115 ° C. or higher, the polarizing plate can be excellent in durability. Although the upper limit of Tg of the (meth) acrylic resin is not particularly limited, it is preferably 170 ° C. or less from the viewpoint of moldability. From (meth) acrylic resin, a film having in-plane retardation (Re) and thickness direction retardation (Rth) of almost zero can be obtained.

(メタ)アクリル系樹脂としては、本発明の効果を損なわない範囲内で、任意の適切な(メタ)アクリル系樹脂を採用し得る。例えば、ポリメタクリル酸メチルなどのポリ(メタ)アクリル酸エステル、メタクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸共重合、メタクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸エステル共重合体、メタクリル酸メチル−アクリル酸エステル−(メタ)アクリル酸共重合体、(メタ)アクリル酸メチル−スチレン共重合体(MS樹脂など)、脂環族炭化水素基を有する重合体(例えば、メタクリル酸メチル−メタクリル酸シクロヘキシル共重合体、メタクリル酸メチル−(メタ)アクリル酸ノルボルニル共重合体など)があげられる。好ましくは、ポリ(メタ)アクリル酸メチルなどのポリ(メタ)アクリル酸C1−6アルキルがあげられる。より好ましくはメタクリル酸メチルを主成分(50〜100重量%、好ましくは70〜100重量%)とするメタクリル酸メチル系樹脂があげられる。   As the (meth) acrylic resin, any appropriate (meth) acrylic resin can be adopted as long as the effects of the present invention are not impaired. For example, poly (meth) acrylic acid ester such as polymethyl methacrylate, methyl methacrylate- (meth) acrylic acid copolymer, methyl methacrylate- (meth) acrylic acid ester copolymer, methyl methacrylate-acrylic acid ester- (Meth) acrylic acid copolymer, (meth) methyl acrylate-styrene copolymer (MS resin, etc.), polymer having an alicyclic hydrocarbon group (for example, methyl methacrylate-cyclohexyl methacrylate copolymer, Methyl methacrylate- (meth) acrylate norbornyl copolymer, etc.). Preferably, poly (meth) acrylate C1-6 alkyl such as poly (meth) acrylate methyl is used. More preferred is a methyl methacrylate resin containing methyl methacrylate as a main component (50 to 100% by weight, preferably 70 to 100% by weight).

(メタ)アクリル系樹脂の具体例として、例えば、三菱レイヨン株式会社製のアクリペットVHやアクリペットVRL20A、特開2004−70296号公報に記載の分子内に環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂、分子内架橋や分子内環化反応により得られる高Tg(メタ)アクリル樹脂系があげられる。   Specific examples of (meth) acrylic resins include (meth) acrylic resins having a ring structure in the molecule described in, for example, Acrypet VH and Acrypet VRL20A manufactured by Mitsubishi Rayon Co., Ltd., and JP-A-2004-70296. And a high Tg (meth) acrylic resin system obtained by intramolecular crosslinking or intramolecular cyclization reaction.

(メタ)アクリル系樹脂として、ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂を用いることもできる。高い耐熱性、高い透明性、二軸延伸することにより高い機械的強度を有するからである。   As the (meth) acrylic resin, a (meth) acrylic resin having a lactone ring structure can also be used. It is because it has high mechanical strength by high heat resistance, high transparency, and biaxial stretching.

ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂としては、特開2000−230016号公報、特開2001−151814号公報、特開2002−120326号公報、特開2002−254544号公報、特開2005−146084号公報などに記載の、ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂があげられる。   Examples of the (meth) acrylic resin having a lactone ring structure include JP 2000-230016, JP 2001-151814, JP 2002-120326, JP 2002-254544, and JP 2005. Examples thereof include (meth) acrylic resins having a lactone ring structure described in Japanese Patent No. 146084.

ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂は、好ましくは下記一般式(化1)で表される環擬構造を有する。   The (meth) acrylic resin having a lactone ring structure preferably has a ring pseudo structure represented by the following general formula (Formula 1).

式中、R、RおよびRは、それぞれ独立に、水素原子または炭素原子数1〜20の有機残基を示す。なお、有機残基は酸素原子を含んでいてもよい。 Wherein, R 1, R 2 and R 3 each independently represent a hydrogen atom or an organic residue having 1 to 20 carbon atoms. The organic residue may contain an oxygen atom.

ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂の構造中の一般式(化1)で表されるラクトン環構造の含有割合は、好ましくは5〜90重量%、より好ましくは10〜70重量%、さらに好ましくは10〜60重量%、特に好ましくは10〜50重量%である。ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂の構造中の一般式(化1)で表されるラクトン環構造の含有割合が5重量%よりも少ないと、耐熱性、耐溶剤性、表面硬度が不十分になるおそれがある。ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂の構造中の一般式(化1)で表されるラクトン環構造の含有割合が90重量%より多いと、成形加工性に乏しくなるおそれがある。   The content ratio of the lactone ring structure represented by the general formula (Formula 1) in the structure of the (meth) acrylic resin having a lactone ring structure is preferably 5 to 90% by weight, more preferably 10 to 70% by weight, More preferably, it is 10 to 60% by weight, and particularly preferably 10 to 50% by weight. When the content of the lactone ring structure represented by the general formula (Chemical Formula 1) in the structure of the (meth) acrylic resin having a lactone ring structure is less than 5% by weight, the heat resistance, solvent resistance, and surface hardness are low. May be insufficient. If the content of the lactone ring structure represented by the general formula (Chemical Formula 1) in the structure of the (meth) acrylic resin having a lactone ring structure is more than 90% by weight, molding processability may be poor.

ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂は、質量平均分子量(重量平均分子量と称することも有る)が、好ましくは1000〜2000000、より好ましくは5000〜1000000、さらに好ましくは10000〜500000、特に好ましくは50000〜500000である。質量平均分子量が上記範囲から外れると、成型加工性の点から好ましくない。   The (meth) acrylic resin having a lactone ring structure has a mass average molecular weight (sometimes referred to as a weight average molecular weight) of preferably 1,000 to 2,000,000, more preferably 5,000 to 1,000,000, still more preferably 10,000 to 500,000, and particularly preferably. Is 50,000 to 500,000. If the mass average molecular weight is out of the above range, it is not preferable from the viewpoint of molding processability.

ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂は、Tgが好ましくは115℃以上、より好ましくは120℃以上、さらに好ましくは125℃以上、特に好ましくは130℃以上である。Tgが115℃以上であることから、例えば、透明保護フィルムとして偏光板に組み入れた場合に、耐久性に優れたものとなる。上記ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂のTgの上限値は特に限定されないが、成形性などの観点から、好ましくは170℃以下である。   The (meth) acrylic resin having a lactone ring structure preferably has a Tg of 115 ° C. or higher, more preferably 120 ° C. or higher, still more preferably 125 ° C. or higher, and particularly preferably 130 ° C. or higher. Since Tg is 115 ° C. or higher, for example, when incorporated into a polarizing plate as a transparent protective film, it has excellent durability. Although the upper limit of Tg of the (meth) acrylic resin having the lactone ring structure is not particularly limited, it is preferably 170 ° C. or less from the viewpoint of moldability and the like.

ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂は、射出成形により得られる成形品の、ASTM−D−1003に準じた方法で測定される全光線透過率が、高ければ高いほど好ましく、好ましくは85%以上、より好ましくは88%以上、さらに好ましくは90%以上である。全光線透過率は透明性の目安であり、全光線透過率が85%未満であると、透明性が低下するおそれがある。   The (meth) acrylic resin having a lactone ring structure is preferably as the total light transmittance of a molded product obtained by injection molding measured by a method according to ASTM-D-1003 is higher, preferably 85. % Or more, more preferably 88% or more, and still more preferably 90% or more. The total light transmittance is a measure of transparency. If the total light transmittance is less than 85%, the transparency may be lowered.

前記透明保護フィルムは、正面位相差が40nm未満、かつ、厚み方向位相差が80nm未満であるものが、通常、用いられる。正面位相差Reは、Re=(nx−ny)×d、で表わされる。厚み方向位相差Rthは、Rth=(nx−nz)×d、で表される。また、Nz係数は、Nz=(nx−nz)/(nx−ny)、で表される。[ただし、フィルムの遅相軸方向、進相軸方向及び厚さ方向の屈折率をそれぞれnx、ny、nzとし、d(nm)はフィルムの厚みとする。遅相軸方向は、フィルム面内の屈折率の最大となる方向とする。]。なお、透明保護フィルムは、できるだけ色付きがないことが好ましい。厚み方向の位相差値が−90nm〜+75nmである保護フィルムが好ましく用いられる。かかる厚み方向の位相差値(Rth)が−90nm〜+75nmのものを使用することにより、透明保護フィルムに起因する偏光板の着色(光学的な着色)をほぼ解消することができる。厚み方向位相差値(Rth)は、さらに好ましくは−80nm〜+60nm、特に−70nm〜+45nmが好ましい。   As the transparent protective film, one having a front phase difference of less than 40 nm and a thickness direction retardation of less than 80 nm is usually used. The front phase difference Re is represented by Re = (nx−ny) × d. The thickness direction retardation Rth is represented by Rth = (nx−nz) × d. The Nz coefficient is represented by Nz = (nx−nz) / (nx−ny). [However, the refractive indexes in the slow axis direction, the fast axis direction, and the thickness direction of the film are nx, ny, and nz, respectively, and d (nm) is the thickness of the film. The slow axis direction is the direction that maximizes the refractive index in the film plane. ]. In addition, it is preferable that a transparent protective film has as little color as possible. A protective film having a thickness direction retardation value of −90 nm to +75 nm is preferably used. By using a film having a thickness direction retardation value (Rth) of −90 nm to +75 nm, the coloring (optical coloring) of the polarizing plate caused by the transparent protective film can be almost eliminated. The thickness direction retardation value (Rth) is more preferably −80 nm to +60 nm, and particularly preferably −70 nm to +45 nm.

一方、前記透明保護フィルムとして、正面位相差が40nm以上および/または、厚み方向位相差が80nm以上の位相差を有する位相差板を用いることができる。正面位相差は、通常、40〜200nmの範囲に、厚み方向位相差は、通常、80〜300nmの範囲に制御される。透明保護フィルムとして位相差板を用いる場合には、当該位相差板が透明保護フィルムとしても機能するため、薄型化を図ることができる。   On the other hand, as the transparent protective film, a phase difference plate having a phase difference with a front phase difference of 40 nm or more and / or a thickness direction retardation of 80 nm or more can be used. The front phase difference is usually controlled in the range of 40 to 200 nm, and the thickness direction phase difference is usually controlled in the range of 80 to 300 nm. When a retardation plate is used as the transparent protective film, the retardation plate functions also as a transparent protective film, so that the thickness can be reduced.

位相差板としては、高分子素材を一軸または二軸延伸処理してなる複屈折性フィルム、液晶ポリマーの配向フィルム、液晶ポリマーの配向層をフィルムにて支持したものなどがあげられる。位相差板の厚さも特に制限されないが、20〜150μm程度が一般的である。   Examples of the retardation plate include a birefringent film obtained by uniaxially or biaxially stretching a polymer material, a liquid crystal polymer alignment film, and a liquid crystal polymer alignment layer supported by a film. The thickness of the retardation plate is not particularly limited, but is generally about 20 to 150 μm.

高分子素材としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリメチルビニルエーテル、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリアリルスルホン、ポリアミド、ポリイミド、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、セルロース樹脂、環状ポリオレフィン樹脂(ノルボルネン系樹脂)、またはこれらの二元系、三元系各種共重合体、グラフト共重合体、ブレンド物などがあげられる。これらの高分子素材は延伸等により配向物(延伸フィルム)となる。   Examples of the polymer material include polyvinyl alcohol, polyvinyl butyral, polymethyl vinyl ether, polyhydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, methyl cellulose, polycarbonate, polyarylate, polysulfone, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyether sulfone, Polyphenylene sulfide, polyphenylene oxide, polyallylsulfone, polyamide, polyimide, polyolefin, polyvinyl chloride, cellulose resin, cyclic polyolefin resin (norbornene resin), or any of these binary, ternary copolymers, graft copolymers Examples thereof include polymers and blends. These polymer materials become an oriented product (stretched film) by stretching or the like.

液晶ポリマーとしては、例えば、液晶配向性を付与する共役性の直線状原子団(メソゲン)がポリマーの主鎖や側鎖に導入された主鎖型や側鎖型の各種のものなどをあげられる。主鎖型の液晶ポリマーの具体例としては、屈曲性を付与するスペーサー部でメソゲン基を結合した構造の、例えばネマチック配向性のポリエステル系液晶性ポリマー、ディスコティックポリマーやコレステリックポリマーなどがあげられる。側鎖型の液晶ポリマーの具体例としては、ポリシロキサン、ポリアクリレート、ポリメタクリレート又はポリマロネートを主鎖骨格とし、側鎖として共役性の原子団からなるスペーサー部を介してネマチック配向付与性のパラ置換環状化合物単位からなるメソゲン部を有するものなどがあげられる。これらの液晶ポリマーは、例えば、ガラス板上に形成したポリイミドやポリビニルアルコール等の薄膜の表面をラビング処理したもの、酸化ケイ素を斜方蒸着したものなどの配向処理面上に液晶性ポリマーの溶液を展開して熱処理することにより行われる。   Examples of the liquid crystal polymer include various main chain types and side chain types in which a conjugated linear atomic group (mesogen) imparting liquid crystal alignment is introduced into the main chain or side chain of the polymer. . Specific examples of the main chain type liquid crystal polymer include a nematic alignment polyester liquid crystal polymer, a discotic polymer, and a cholesteric polymer having a structure in which a mesogen group is bonded at a spacer portion that imparts flexibility. Specific examples of the side chain type liquid crystal polymer include polysiloxane, polyacrylate, polymethacrylate, or polymalonate as a main chain skeleton, and a nematic alignment-providing para-substitution through a spacer portion composed of a conjugated atomic group as a side chain. Examples thereof include those having a mesogenic part composed of a cyclic compound unit. These liquid crystal polymers can be prepared by, for example, applying a solution of a liquid crystalline polymer on an alignment surface such as a surface of a thin film such as polyimide or polyvinyl alcohol formed on a glass plate, or an oblique deposition of silicon oxide. This is done by developing and heat treatment.

位相差板は、例えば各種波長板や液晶層の複屈折による着色や視角等の補償を目的としたものなどの使用目的に応じた適宜な位相差を有するものであって良く、2種以上の位相差板を積層して位相差等の光学特性を制御したものなどであっても良い。   The retardation plate may have an appropriate retardation according to the purpose of use, such as those for the purpose of compensating for various wavelength plates or birefringence of liquid crystal layers and compensation of viewing angle, etc. It may be one in which retardation plates are stacked and optical characteristics such as retardation are controlled.

位相差板は、nx=ny>nz、nx>ny>nz、nx>ny=nz、nx>nz>ny、nz=nx>ny、nz>nx>ny、nz>nx=ny、の関係を満足するものが、各種用途に応じて選択して用いられる。なお、ny=nzとは、nyとnzが完全に同一である場合だけでなく、実質的にnyとnzが同じ場合も含む。   The retardation plate has a relationship of nx = ny> nz, nx> ny> nz, nx> ny = nz, nx> nz> ny, nz = nx> ny, nz> nx> ny, nz> nx = ny. What is satisfactory is selected and used according to various applications. Note that ny = nz includes not only the case where ny and nz are completely the same, but also the case where ny and nz are substantially the same.

例えば、nx>ny>nz、を満足する位相差板では、正面位相差は40〜100nm、厚み方向位相差は100〜320nm、Nz係数は1.8〜4.5を満足するものを用いるのが好ましい。例えば、nx>ny=nz、を満足する位相差板(ポジティブAプレート)では、正面位相差は100〜200nmを満足するものを用いるのが好ましい。例えば、nz=nx>ny、を満足する位相差板(ネガティブAプレート)では、正面位相差は100〜200nmを満足するものを用いるのが好ましい。例えば、nx>nz>ny、を満足する位相差板では、正面位相差は150〜300nm、Nz係数は0を超え〜0.7を満足するものを用いるのが好ましい。また、上記の通り、例えば、nx=ny>nz、nz>nx>ny、またはnz>nx=ny、を満足する用いることができる。   For example, in a phase difference plate that satisfies nx> ny> nz, a surface plate having a front phase difference of 40 to 100 nm, a thickness direction phase difference of 100 to 320 nm, and an Nz coefficient of 1.8 to 4.5 is used. Is preferred. For example, in a retardation plate (positive A plate) that satisfies nx> ny = nz, it is preferable to use a retardation plate that satisfies a front phase difference of 100 to 200 nm. For example, for a retardation plate (negative A plate) that satisfies nz = nx> ny, it is preferable to use a retardation plate that satisfies a front phase difference of 100 to 200 nm. For example, in a retardation plate satisfying nx> nz> ny, it is preferable to use a retardation plate having a front phase difference of 150 to 300 nm and an Nz coefficient exceeding 0 to 0.7. Further, as described above, for example, nx = ny> nz, nz> nx> ny, or nz> nx = ny can be used.

透明保護フィルムは、適用される液晶表示装置に応じて適宜に選択できる。例えば、VA(VerticalAlignment,MVA,PVA含む)の場合は、偏光板の少なくとも片方(セル側)の透明保護フィルムが位相差を有している方が望ましい。具体的な位相差として、Re=0〜240nm、Rth=0〜500nmの範囲である事が望ましい。三次元屈折率で言うと、nx>ny=nz、nx>ny>nz、nx>nz>ny、nx=ny>nz(一軸,二軸,Z化,ネガティブCプレート)の場合が望ましい。液晶セルの上下に偏光板を使用する際、液晶セルの上下共に、位相差を有している、または上下いずれかの透明保護フィルムが位相差を有していてもよい。   The transparent protective film can be appropriately selected according to the applied liquid crystal display device. For example, in the case of VA (including Vertical Alignment, MVA, and PVA), it is desirable that at least one of the polarizing plates (cell side) has a retardation. As specific phase differences, it is desirable that Re = 0 to 240 nm and Rth = 0 to 500 nm. In terms of the three-dimensional refractive index, nx> ny = nz, nx> ny> nz, nx> nz> ny, nx = ny> nz (uniaxial, biaxial, Z-ized, negative C plate) is desirable. When polarizing plates are used above and below the liquid crystal cell, both the upper and lower sides of the liquid crystal cell may have a phase difference, or any one of the upper and lower transparent protective films may have a phase difference.

例えば、IPS(In−Plane Switing,FFS含む)の場合、偏光板の片方の透明保護フィルムが位相差を有している場合、有していない場合のいずれも使用できる。例えば、位相差を有していない場合は、液晶セルの上下(セル側)ともに位相差を有していない場合が望ましい。位相差を有している場合は、液晶セルの上下ともに位相差を有している場合、上下のいずれかが位相差を有している場合が望ましい(例えば、上側にZ化、下側に位相差なしの場合や、上側にAプレート、下側にポジティブCプレートの場合)。位相差を有している場合、Re=−500〜500nm、Rth=−500〜500nmの範囲が望ましい。三次元屈折率で言うと、nx>ny=nz、nx>nz>ny、nz>nx=ny、nz>nx>ny(一軸,Z化,ポジティブCプレート、ポジティブAプレート)が望ましい。   For example, in the case of IPS (including In-Plane Switching, FFS), both cases where the transparent protective film on one side of the polarizing plate has a phase difference and does not have a phase difference can be used. For example, when there is no phase difference, it is desirable that the liquid crystal cell does not have a phase difference both above and below (cell side). When the liquid crystal cell has a phase difference, it is desirable that the liquid crystal cell has a phase difference on both the upper and lower sides. When there is no phase difference, or when the A plate is on the upper side and the positive C plate is on the lower side). When it has a phase difference, it is desirable that Re = −500 to 500 nm and Rth = −500 to 500 nm. In terms of the three-dimensional refractive index, nx> ny = nz, nx> nz> ny, nz> nx = ny, nz> nx> ny (uniaxial, Z-ized, positive C plate, positive A plate) are desirable.

なお、前記位相差を有するフィルムは、位相差を有しない透明保護フィルムに、別途、貼り合せて上記機能を付与することができる。   In addition, the film which has the said phase difference can be separately bonded to the transparent protective film which does not have a phase difference, and the said function can be provided.

前記透明保護フィルムは、接着剤をと塗工する前に、表面改質処理を行ってもよい。具体的な処理としてば、コロナ処理、プラズマ処理、プライマー処理、ケン化処理などがあげられる。   The transparent protective film may be subjected to a surface modification treatment before coating with an adhesive. Specific examples of the treatment include corona treatment, plasma treatment, primer treatment, and saponification treatment.

前記透明保護フィルムの偏光子を接着させない面には、ハードコート層や反射防止処理、スティッキング防止や、拡散ないしアンチグレアを目的とした処理を施したものであってもよい。   The surface of the transparent protective film to which the polarizer is not adhered may be subjected to a hard coat layer, an antireflection treatment, an antisticking treatment, or a treatment for diffusion or antiglare.

ハードコート処理は偏光板表面の傷付き防止などを目的に施されるものであり、例えばアクリル系、シリコーン系などの適宜な紫外線硬化型樹脂による硬度や滑り特性等に優れる硬化皮膜を透明保護フィルムの表面に付加する方式などにて形成することができる。反射防止処理は偏光板表面での外光の反射防止を目的に施されるものであり、従来に準じた反射防止膜などの形成により達成することができる。また、スティッキング防止処理は隣接層(例えば、バックライト側の拡散板)との密着防止を目的に施される。   The hard coat treatment is applied for the purpose of preventing scratches on the surface of the polarizing plate. For example, a transparent protective film with a cured film excellent in hardness, sliding properties, etc. by an appropriate ultraviolet curable resin such as acrylic or silicone is used. It can be formed by a method of adding to the surface of the film. The antireflection treatment is performed for the purpose of preventing reflection of external light on the surface of the polarizing plate, and can be achieved by forming an antireflection film or the like according to the conventional art. In addition, the sticking prevention treatment is performed for the purpose of preventing adhesion with an adjacent layer (for example, a backlight-side diffusion plate).

またアンチグレア処理は偏光板の表面で外光が反射して偏光板透過光の視認を阻害することの防止等を目的に施されるものであり、例えばサンドブラスト方式やエンボス加工方式による粗面化方式や透明微粒子の配合方式などの適宜な方式にて透明保護フィルムの表面に微細凹凸構造を付与することにより形成することができる。前記表面微細凹凸構造の形成に含有させる微粒子としては、例えば平均粒径が0.5〜20μmのシリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、酸化錫、酸化インジウム、酸化カドミウム、酸化アンチモン等からなる導電性のこともある無機系微粒子、架橋又は未架橋のポリマー等からなる有機系微粒子などの透明微粒子が用いられる。表面微細凹凸構造を形成する場合、微粒子の使用量は、表面微細凹凸構造を形成する透明樹脂100重量部に対して一般的に2〜70重量部程度であり、5〜50重量部が好ましい。アンチグレア層は、偏光板透過光を拡散して視角などを拡大するための拡散層(視角拡大機能など)を兼ねるものであってもよい。   The anti-glare treatment is applied for the purpose of preventing the outside light from being reflected on the surface of the polarizing plate and obstructing the visibility of the light transmitted through the polarizing plate. For example, the surface is roughened by a sandblasting method or an embossing method. It can be formed by imparting a fine concavo-convex structure to the surface of the transparent protective film by an appropriate method such as a blending method of transparent fine particles. Examples of the fine particles to be included in the formation of the surface fine concavo-convex structure include conductive materials made of silica, alumina, titania, zirconia, tin oxide, indium oxide, cadmium oxide, antimony oxide, and the like having an average particle diameter of 0.5 to 20 μm. In some cases, transparent fine particles such as inorganic fine particles, organic fine particles made of a crosslinked or uncrosslinked polymer, etc. are used. When forming the surface fine uneven structure, the amount of fine particles used is generally about 2 to 70 parts by weight, preferably 5 to 50 parts by weight, based on 100 parts by weight of the transparent resin forming the surface fine uneven structure. The antiglare layer may also serve as a diffusion layer (viewing angle expanding function or the like) for diffusing the light transmitted through the polarizing plate to expand the viewing angle.

なお、前記反射防止層、スティッキング防止層、拡散層やアンチグレア層等は、透明保護フィルムそのものに設けることができるほか、別途光学層として透明保護フィルムとは別体のものとして設けることもできる。   The antireflection layer, antisticking layer, diffusion layer, antiglare layer, and the like can be provided on the transparent protective film itself, or can be provided separately from the transparent protective film as an optical layer.

前記偏光子と透明保護フィルムとの接着処理には、接着剤が用いられる。接着剤としては、イソシアネート系接着剤、ポリビニルアルコール系接着剤、ゼラチン系接着剤、ビニル系ラテックス系、水系ポリエステル等を例示できる。前記接着剤は、通常、水溶液からなる接着剤として用いられ、通常、0.5〜60重量%の固形分を含有してなる。上記の他、偏光子と透明保護フィルムとの接着剤としては、紫外硬化型接着剤、電子線硬化型接着剤等があげられる。電子線硬化型偏光板用接着剤は、上記各種の透明保護フィルムに対して、好適な接着性を示す。特に、接着性を満足することが困難であったアクリル樹脂に対しても良好な接着性を示す。   An adhesive is used for the adhesion treatment between the polarizer and the transparent protective film. Examples of the adhesive include isocyanate adhesives, polyvinyl alcohol adhesives, gelatin adhesives, vinyl latexes, and water-based polyesters. The said adhesive agent is normally used as an adhesive agent which consists of aqueous solution, and contains 0.5 to 60 weight% of solid content normally. In addition to the above, examples of the adhesive between the polarizer and the transparent protective film include an ultraviolet curable adhesive and an electron beam curable adhesive. The electron beam curable polarizing plate adhesive exhibits suitable adhesion to the various transparent protective films. In particular, it exhibits good adhesion even with respect to acrylic resins for which it was difficult to satisfy the adhesion.

本発明の偏光板は、前記透明保護フィルムと偏光子を、前記接着剤を用いて貼り合わせることにより製造する。接着剤の塗布は、透明保護フィルム、偏光子のいずれに行ってもよく、両者に行ってもよい。貼り合わせ後には、乾燥工程を施し、塗布乾燥層からなる接着層を形成する。偏光子と透明保護フィルムの貼り合わせは、ロールラミネーター等により行うことができる。接着層の厚さは、特に制限されないが、通常30〜1000nm程度である。   The polarizing plate of the present invention is produced by bonding the transparent protective film and the polarizer using the adhesive. The adhesive may be applied to either the transparent protective film or the polarizer, or to both. After the bonding, a drying process is performed to form an adhesive layer composed of a coating dry layer. Bonding of a polarizer and a transparent protective film can be performed with a roll laminator or the like. The thickness of the adhesive layer is not particularly limited, but is usually about 30 to 1000 nm.

本発明の偏光板は、実用に際して他の光学層と積層した光学フィルムとして用いることができる。その光学層については特に限定はないが、例えば反射板や半透過板、位相差板(1/2や1/4等の波長板を含む)、視角補償フィルムなどの液晶表示装置等の形成に用いられることのある光学層を1層または2層以上用いることができる。特に、本発明の偏光板に更に反射板または半透過反射板が積層されてなる反射型偏光板または半透過型偏光板、偏光板に更に位相差板が積層されてなる楕円偏光板または円偏光板、偏光板に更に視角補償フィルムが積層されてなる広視野角偏光板、あるいは偏光板に更に輝度向上フィルムが積層されてなる偏光板が好ましい。   The polarizing plate of the present invention can be used as an optical film laminated with another optical layer in practical use. The optical layer is not particularly limited. For example, for forming a liquid crystal display device such as a reflection plate, a semi-transmission plate, a retardation plate (including wavelength plates such as 1/2 and 1/4), and a viewing angle compensation film One or more optical layers that may be used can be used. In particular, a reflective polarizing plate or a semi-transmissive polarizing plate in which a polarizing plate or a semi-transmissive reflecting plate is further laminated on the polarizing plate of the present invention, an elliptical polarizing plate or a circularly polarizing plate in which a retardation plate is further laminated on the polarizing plate. A wide viewing angle polarizing plate obtained by further laminating a viewing angle compensation film on a plate or a polarizing plate, or a polarizing plate obtained by further laminating a brightness enhancement film on the polarizing plate is preferable.

反射型偏光板は、偏光板に反射層を設けたもので、視認側(表示側)からの入射光を反射させて表示するタイプの液晶表示装置などを形成するためのものであり、バックライト等の光源の内蔵を省略できて液晶表示装置の薄型化を図りやすいなどの利点を有する。反射型偏光板の形成は、必要に応じ透明保護フィルム等を介して偏光板の片面に金属等からなる反射層を付設する方式などの適宜な方式にて行うことができる。   A reflective polarizing plate is a polarizing plate provided with a reflective layer, and is used to form a liquid crystal display device or the like that reflects incident light from the viewing side (display side). Such a light source can be omitted, and the liquid crystal display device can be easily thinned. The reflective polarizing plate can be formed by an appropriate method such as a method in which a reflective layer made of metal or the like is attached to one side of the polarizing plate via a transparent protective film or the like, if necessary.

なお、半透過型偏光板は、上記において反射層で光を反射し、かつ透過するハーフミラー等の半透過型の反射層とすることにより得ることができる。半透過型偏光板は、通常液晶セルの裏側に設けられ、液晶表示装置などを比較的明るい雰囲気で使用する場合には、視認側(表示側)からの入射光を反射させて画像を表示し、比較的暗い雰囲気においては、半透過型偏光板のバックサイドに内蔵されているバックライト等の内蔵光源を使用して画像を表示するタイプの液晶表示装置などを形成できる。   The semi-transmissive polarizing plate can be obtained by using a semi-transmissive reflective layer such as a half mirror that reflects and transmits light with the reflective layer. A transflective polarizing plate is usually provided on the back side of a liquid crystal cell, and displays an image by reflecting incident light from the viewing side (display side) when a liquid crystal display device is used in a relatively bright atmosphere. In a relatively dark atmosphere, a liquid crystal display device or the like that displays an image using a built-in light source such as a backlight built in the back side of the transflective polarizing plate can be formed.

偏光板に更に位相差板が積層されてなる楕円偏光板または円偏光板について説明する。直線偏光を楕円偏光または円偏光に変えたり、楕円偏光または円偏光を直線偏光に変えたり、あるいは直線偏光の偏光方向を変える場合に、位相差板などが用いられる。特に、直線偏光を円偏光に変えたり、円偏光を直線偏光に変える位相差板としては、いわゆる1/4波長板(λ/4板とも言う)が用いられる。1/2波長板(λ/2板とも言う)は、通常、直線偏光の偏光方向を変える場合に用いられる。   An elliptically polarizing plate or a circularly polarizing plate in which a retardation plate is further laminated on a polarizing plate will be described. A phase difference plate or the like is used when changing linearly polarized light to elliptically polarized light or circularly polarized light, changing elliptically polarized light or circularly polarized light to linearly polarized light, or changing the polarization direction of linearly polarized light. In particular, a so-called quarter-wave plate (also referred to as a λ / 4 plate) is used as a retardation plate that changes linearly polarized light into circularly polarized light or changes circularly polarized light into linearly polarized light. A half-wave plate (also referred to as a λ / 2 plate) is usually used when changing the polarization direction of linearly polarized light.

楕円偏光板はスーパーツイストネマチック(STN)型液晶表示装置の液晶層の複屈折により生じた着色(青又は黄)を補償(防止)して、前記着色のない白黒表示する場合などに有効に用いられる。更に、三次元の屈折率を制御したものは、液晶表示装置の画面を斜め方向から見た際に生じる着色も補償(防止)することができて好ましい。円偏光板は、例えば画像がカラー表示になる反射型液晶表示装置の画像の色調を整える場合などに有効に用いられ、また、反射防止の機能も有する。上記した位相差板の具体例としては、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレンやその他のポリオレフィン、ポリアリレート、ポリアミドの如き適宜なポリマーからなるフィルムを延伸処理してなる複屈折性フィルムや液晶ポリマーの配向フィルム、液晶ポリマーの配向層をフィルムにて支持したものなどがあげられる。位相差板は、例えば各種波長板や液晶層の複屈折による着色や視角等の補償を目的としたものなどの使用目的に応じた適宜な位相差を有するものであってよく、2種以上の位相差板を積層して位相差等の光学特性を制御したものなどであってもよい。   The elliptically polarizing plate is effectively used for black and white display without the above color by compensating (preventing) the coloration (blue or yellow) generated by the birefringence of the liquid crystal layer of the super twist nematic (STN) type liquid crystal display device. It is done. Furthermore, the one in which the three-dimensional refractive index is controlled is preferable because it can compensate (prevent) coloring that occurs when the screen of the liquid crystal display device is viewed from an oblique direction. The circularly polarizing plate is effectively used, for example, when adjusting the color tone of an image of a reflective liquid crystal display device in which an image is displayed in color, and also has an antireflection function. Specific examples of the retardation plate include a birefringent film obtained by stretching a film made of an appropriate polymer such as polycarbonate, polyvinyl alcohol, polystyrene, polymethyl methacrylate, polypropylene, other polyolefins, polyarylate, and polyamide. And an alignment film of a liquid crystal polymer, and a liquid crystal polymer alignment layer supported by a film. The retardation plate may have an appropriate retardation according to the purpose of use, such as those for the purpose of compensating for various wavelength plates or birefringence of the liquid crystal layer, viewing angle, and the like. What laminated | stacked the phase difference plate and controlled optical characteristics, such as phase difference, etc. may be used.

また上記の楕円偏光板や反射型楕円偏光板は、偏光板又は反射型偏光板と位相差板を適宜な組み合わせで積層したものである。かかる楕円偏光板等は、(反射型)偏光板と位相差板の組み合わせとなるようにそれらを液晶表示装置の製造過程で順次別個に積層することによっても形成しうるが、前記の如く予め楕円偏光板等の光学フィルムとしたものは、品質の安定性や積層作業性等に優れて液晶表示装置などの製造効率を向上させうる利点がある。   The elliptical polarizing plate and the reflective elliptical polarizing plate are obtained by laminating a polarizing plate or a reflective polarizing plate and a retardation plate in an appropriate combination. Such an elliptically polarizing plate or the like can also be formed by sequentially laminating them sequentially in the manufacturing process of the liquid crystal display device so as to be a combination of a (reflection type) polarizing plate and a retardation plate. An optical film such as a polarizing plate has an advantage that it can improve the production efficiency of a liquid crystal display device and the like because of excellent quality stability and lamination workability.

視角補償フィルムは、液晶表示装置の画面を、画面に垂直でなくやや斜めの方向から見た場合でも、画像が比較的鮮明にみえるように視野角を広げるためのフィルムである。このような視角補償位相差板としては、例えば位相差フィルム、液晶ポリマー等の配向フィルムや透明基材上に液晶ポリマー等の配向層を支持したものなどからなる。通常の位相差板は、その面方向に一軸に延伸された複屈折を有するポリマーフィルムが用いられるのに対し、視角補償フィルムとして用いられる位相差板には、面方向に二軸に延伸された複屈折を有するポリマーフィルムとか、面方向に一軸に延伸され厚さ方向にも延伸された厚さ方向の屈折率を制御した複屈折を有するポリマーや傾斜配向フィルムのような二方向延伸フィルムなどが用いられる。傾斜配向フィルムとしては、例えばポリマーフィルムに熱収縮フィルムを接着して加熱によるその収縮力の作用下にポリマーフィルムを延伸処理又は/及び収縮処理したものや、液晶ポリマーを斜め配向させたものなどが挙げられる。位相差板の素材原料ポリマーは、先の位相差板で説明したポリマーと同様のものが用いられ、液晶セルによる位相差に基づく視認角の変化による着色等の防止や良視認の視野角の拡大などを目的とした適宜なものを用いうる。   The viewing angle compensation film is a film for widening the viewing angle so that an image can be seen relatively clearly even when the screen of the liquid crystal display device is viewed from a slightly oblique direction rather than perpendicular to the screen. As such a viewing angle compensation phase difference plate, for example, a retardation film, an alignment film such as a liquid crystal polymer, or an alignment layer such as a liquid crystal polymer supported on a transparent substrate is used. A normal retardation plate uses a birefringent polymer film uniaxially stretched in the plane direction, whereas a retardation plate used as a viewing angle compensation film stretches biaxially in the plane direction. Birefringent polymer film, biaxially stretched film such as polymer with birefringence with a controlled refractive index in the thickness direction that is uniaxially stretched in the plane direction and stretched in the thickness direction, etc. Used. Examples of the inclined alignment film include a film obtained by bonding a heat shrink film to a polymer film and stretching or / and shrinking the polymer film under the action of the contraction force by heating, and a film obtained by obliquely aligning a liquid crystal polymer. Can be mentioned. The raw material polymer for the phase difference plate is the same as the polymer described in the previous phase difference plate, preventing coloration due to a change in the viewing angle based on the phase difference by the liquid crystal cell and expanding the viewing angle for good visual recognition. An appropriate one for the purpose can be used.

また良視認の広い視野角を達成する点などより、液晶ポリマーの配向層、特にディスコティック液晶ポリマーの傾斜配向層からなる光学的異方性層をトリアセチルセルロースフィルムにて支持した光学補償位相差板が好ましく用いうる。   Also, from the viewpoint of achieving a wide viewing angle with good visibility, an optically compensated phase difference in which a liquid crystal polymer alignment layer, in particular an optically anisotropic layer composed of a discotic liquid crystal polymer gradient alignment layer, is supported by a triacetylcellulose film. A plate can be preferably used.

偏光板と輝度向上フィルムを貼り合わせた偏光板は、通常液晶セルの裏側サイドに設けられて使用される。輝度向上フィルムは、液晶表示装置などのバックライトや裏側からの反射などにより自然光が入射すると所定偏光軸の直線偏光または所定方向の円偏光を反射し、他の光は透過する特性を示すもので、輝度向上フィルムを偏光板と積層した偏光板は、バックライト等の光源からの光を入射させて所定偏光状態の透過光を得ると共に、前記所定偏光状態以外の光は透過せずに反射される。この輝度向上フィルム面で反射した光を更にその後ろ側に設けられた反射層等を介し反転させて輝度向上フィルムに再入射させ、その一部又は全部を所定偏光状態の光として透過させて輝度向上フィルムを透過する光の増量を図ると共に、偏光子に吸収させにくい偏光を供給して液晶表示画像表示等に利用しうる光量の増大を図ることにより輝度を向上させうるものである。   A polarizing plate obtained by bonding a polarizing plate and a brightness enhancement film is usually provided on the back side of a liquid crystal cell. The brightness enhancement film reflects a linearly polarized light with a predetermined polarization axis or a circularly polarized light in a predetermined direction when natural light is incident due to a backlight such as a liquid crystal display device or reflection from the back side, and transmits other light. In addition, a polarizing plate in which a brightness enhancement film is laminated with a polarizing plate allows light from a light source such as a backlight to enter to obtain transmitted light in a predetermined polarization state, and reflects light without transmitting the light other than the predetermined polarization state. The The light reflected on the surface of the brightness enhancement film is further inverted through a reflective layer or the like provided behind the brightness enhancement film and re-incident on the brightness enhancement film, and part or all of the light is transmitted as light having a predetermined polarization state. Luminance can be improved by increasing the amount of light transmitted through the enhancement film and increasing the amount of light that can be used for liquid crystal display image display or the like by supplying polarized light that is difficult to be absorbed by the polarizer.

前記の輝度向上フィルムとしては、例えば誘電体の多層薄膜や屈折率異方性が相違する薄膜フィルムの多層積層体の如き、所定偏光軸の直線偏光を透過して他の光は反射する特性を示すもの、コレステリック液晶ポリマーの配向フィルムやその配向液晶層をフィルム基材上に支持したものの如き、左回り又は右回りのいずれか一方の円偏光を反射して他の光は透過する特性を示すものなどの適宜なものを用いうる。   The brightness enhancement film has a characteristic of transmitting linearly polarized light having a predetermined polarization axis and reflecting other light, such as a multilayer thin film of dielectric material or a multilayer laminate of thin film films having different refractive index anisotropies. Such as an alignment film of a cholesteric liquid crystal polymer or an alignment liquid crystal layer supported on a film substrate, which reflects either left-handed or right-handed circularly polarized light and transmits other light. Appropriate things, such as a thing, can be used.

また、偏光板は、上記の偏光分離型偏光板の如く、偏光板と2層又は3層以上の光学層とを積層したものからなっていてもよい。従って、上記の反射型偏光板や半透過型偏光板と位相差板を組み合わせた反射型楕円偏光板や半透過型楕円偏光板などであってもよい。   Further, the polarizing plate may be formed by laminating a polarizing plate and two or three or more optical layers like the above-described polarization separation type polarizing plate. Therefore, a reflective elliptical polarizing plate or a semi-transmissive elliptical polarizing plate in which the above-mentioned reflective polarizing plate or transflective polarizing plate and a retardation plate are combined may be used.

偏光板に前記光学層を積層した光学フィルムは、液晶表示装置等の製造過程で順次別個に積層する方式にても形成することができるが、予め積層して光学フィルムとしたものは、品質の安定性や組立作業等に優れていて液晶表示装置などの製造工程を向上させうる利点がある。積層には粘着層等の適宜な接着手段を用いうる。前記の偏光板やその他の光学フィルムの接着に際し、それらの光学軸は目的とする位相差特性などに応じて適宜な配置角度とすることができる。   An optical film in which the optical layer is laminated on a polarizing plate can be formed by a method of sequentially laminating separately in the manufacturing process of a liquid crystal display device or the like. There is an advantage that the manufacturing process of a liquid crystal display device or the like can be improved because of excellent stability and assembly work. For the lamination, an appropriate adhesive means such as an adhesive layer can be used. When adhering the polarizing plate and other optical films, their optical axes can be set at an appropriate arrangement angle in accordance with the target retardation characteristics.

前述した偏光板や、偏光板を少なくとも1層積層されている光学フィルムには、液晶セル等の他部材と接着するための粘着層を設けることもできる。粘着層を形成する粘着剤は特に制限されないが、例えばアクリル系重合体、シリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエーテル、フッ素系やゴム系などのポリマーをベースポリマーとするものを適宜に選択して用いることができる。特に、アクリル系粘着剤の如く光学的透明性に優れ、適度な濡れ性と凝集性と接着性の粘着特性を示して、耐候性や耐熱性などに優れるものが好ましく用いうる。   An adhesive layer for adhering to other members such as a liquid crystal cell may be provided on the polarizing plate described above or an optical film in which at least one polarizing plate is laminated. The pressure-sensitive adhesive forming the pressure-sensitive adhesive layer is not particularly limited. For example, an acrylic polymer, silicone-based polymer, polyester, polyurethane, polyamide, polyether, fluorine-based or rubber-based polymer is appropriately selected. Can be used. In particular, those having excellent optical transparency such as an acrylic pressure-sensitive adhesive, exhibiting appropriate wettability, cohesiveness, and adhesive pressure-sensitive adhesive properties, and being excellent in weather resistance, heat resistance and the like can be preferably used.

また上記に加えて、吸湿による発泡現象や剥がれ現象の防止、熱膨張差等による光学特性の低下や液晶セルの反り防止、ひいては高品質で耐久性に優れる液晶表示装置の形成性などの点より、吸湿率が低くて耐熱性に優れる粘着層が好ましい。   In addition to the above, in terms of prevention of foaming and peeling phenomena due to moisture absorption, deterioration of optical properties and liquid crystal cell warpage due to differences in thermal expansion, etc., as well as formability of liquid crystal display devices with high quality and excellent durability An adhesive layer having a low moisture absorption rate and excellent heat resistance is preferred.

粘着層は、例えば天然物や合成物の樹脂類、特に、粘着性付与樹脂や、ガラス繊維、ガラスビーズ、金属粉、その他の無機粉末等からなる充填剤や顔料、着色剤、酸化防止剤などの粘着層に添加されることの添加剤を含有していてもよい。また微粒子を含有して光拡散性を示す粘着層などであってもよい。   The adhesive layer is, for example, natural or synthetic resins, in particular, tackifier resins, fillers or pigments made of glass fibers, glass beads, metal powders, other inorganic powders, colorants, antioxidants, etc. It may contain an additive to be added to the adhesive layer. Moreover, the adhesion layer etc. which contain microparticles | fine-particles and show light diffusibility may be sufficient.

偏光板や光学フィルムの片面又は両面への粘着層の付設は、適宜な方式で行いうる。その例としては、例えばトルエンや酢酸エチル等の適宜な溶剤の単独物又は混合物からなる溶媒にベースポリマーまたはその組成物を溶解又は分散させた10〜40重量%程度の粘着剤溶液を調製し、それを流延方式や塗工方式等の適宜な展開方式で偏光板上または光学フィルム上に直接付設する方式、あるいは前記に準じセパレータ上に粘着層を形成してそれを偏光板上または光学フィルム上に移着する方式などがあげられる。   Attachment of the adhesive layer to one or both sides of the polarizing plate or the optical film can be performed by an appropriate method. For example, a pressure sensitive adhesive solution of about 10 to 40% by weight in which a base polymer or a composition thereof is dissolved or dispersed in a solvent composed of a suitable solvent alone or a mixture such as toluene and ethyl acetate is prepared. A method in which it is directly attached on a polarizing plate or an optical film by an appropriate development method such as a casting method or a coating method, or an adhesive layer is formed on a separator according to the above, and this is applied to a polarizing plate or an optical film. The method of moving up is mentioned.

粘着層は、異なる組成又は種類等のものの重畳層として偏光板や光学フィルムの片面又は両面に設けることもできる。また両面に設ける場合に、偏光板や光学フィルムの表裏において異なる組成や種類や厚さ等の粘着層とすることもできる。粘着層の厚さは、使用目的や接着力などに応じて適宜に決定でき、一般には1〜500μmであり、5〜200μmが好ましく、特に10〜100μmが好ましい。   The pressure-sensitive adhesive layer can be provided on one side or both sides of a polarizing plate or an optical film as a superimposed layer of different compositions or types. Moreover, when providing in both surfaces, it can also be set as the adhesion layers of a different composition, a kind, thickness, etc. in the front and back of a polarizing plate or an optical film. The thickness of the pressure-sensitive adhesive layer can be appropriately determined according to the purpose of use and adhesive force, and is generally 1 to 500 μm, preferably 5 to 200 μm, particularly preferably 10 to 100 μm.

粘着層の露出面に対しては、実用に供するまでの間、その汚染防止等を目的にセパレータが仮着されてカバーされる。これにより、通例の取扱状態で粘着層に接触することを防止できる。セパレータとしては、上記厚さ条件を除き、例えばプラスチックフィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シートや金属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長鎖アルキル系、フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの、従来に準じた適宜なものを用いうる。   On the exposed surface of the adhesive layer, a separator is temporarily attached and covered for the purpose of preventing contamination until it is put to practical use. Thereby, it can prevent contacting an adhesion layer in the usual handling state. As the separator, except for the above thickness conditions, for example, a suitable thin leaf body such as a plastic film, rubber sheet, paper, cloth, non-woven fabric, net, foam sheet, metal foil, laminate thereof, and the like, silicone type or Appropriate conventional ones such as those coated with an appropriate release agent such as long-chain alkyl, fluorine-based, or molybdenum sulfide can be used.

なお本発明において、上記した偏光板を形成する偏光子や透明保護フィルムや光学フィルム等、また粘着層などの各層には、例えばサリチル酸エステル系化合物やベンゾフェノール系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物やシアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物等の紫外線吸収剤で処理する方式などの方式により紫外線吸収能をもたせたものなどであってもよい。   In the present invention, the polarizer, the transparent protective film, the optical film, and the like that form the polarizing plate described above, and each layer such as an adhesive layer include, for example, a salicylic acid ester compound, a benzophenol compound, a benzotriazole compound, and a cyanoacrylate. It may be a compound having an ultraviolet absorbing ability by a method such as a method of treating with an ultraviolet absorber such as a compound based on nickel or a nickel complex salt compound.

本発明の偏光板または光学フィルムは液晶表示装置等の各種装置の形成などに好ましく用いることができる。液晶表示装置の形成は、従来に準じて行いうる。すなわち液晶表示装置は一般に、液晶セルと偏光板または光学フィルム、及び必要に応じての照明システム等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成されるが、本発明においては本発明による偏光板または光学フィルムを用いる点を除いて特に限定はなく、従来に準じうる。液晶セルについても、例えばTN型やSTN型、π型などの任意なタイプのものを用いうる。   The polarizing plate or the optical film of the present invention can be preferably used for forming various devices such as a liquid crystal display device. The liquid crystal display device can be formed according to the conventional method. That is, a liquid crystal display device is generally formed by appropriately assembling components such as a liquid crystal cell, a polarizing plate or an optical film, and an illumination system as necessary, and incorporating a drive circuit. There is no limitation in particular except the point which uses the polarizing plate or optical film by invention, and it can apply according to the former. As the liquid crystal cell, any type such as a TN type, an STN type, or a π type can be used.

液晶セルの片側又は両側に偏光板または光学フィルムを配置した液晶表示装置や、照明システムにバックライトあるいは反射板を用いたものなどの適宜な液晶表示装置を形成することができる。その場合、本発明による偏光板または光学フィルムは液晶セルの片側又は両側に設置することができる。両側に偏光板または光学フィルムを設ける場合、それらは同じものであってもよいし、異なるものであってもよい。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護板、プリズムアレイ、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトなどの適宜な部品を適宜な位置に1層又は2層以上配置することができる。   An appropriate liquid crystal display device such as a liquid crystal display device in which a polarizing plate or an optical film is disposed on one side or both sides of a liquid crystal cell, or a backlight or a reflecting plate used in an illumination system can be formed. In that case, the polarizing plate or optical film by this invention can be installed in the one side or both sides of a liquid crystal cell. When providing a polarizing plate or an optical film on both sides, they may be the same or different. Further, when forming a liquid crystal display device, for example, a single layer or a suitable part such as a diffusing plate, an antiglare layer, an antireflection film, a protective plate, a prism array, a lens array sheet, a light diffusing plate, a backlight, etc. Two or more layers can be arranged.

次いで有機エレクトロルミネセンス装置(有機EL表示装置)について説明する。一般に、有機EL表示装置は、透明基板上に透明電極と有機発光層と金属電極とを順に積層して発光体(有機エレクトロルミネセンス発光体)を形成している。ここで、有機発光層は、種々の有機薄膜の積層体であり、例えばトリフェニルアミン誘導体等からなる正孔注入層と、アントラセン等の蛍光性の有機固体からなる発光層との積層体や、あるいはこのような発光層とペリレン誘導体等からなる電子注入層の積層体や、またあるいはこれらの正孔注入層、発光層、および電子注入層の積層体等、種々の組み合わせをもった構成が知られている。   Next, an organic electroluminescence device (organic EL display device) will be described. In general, in an organic EL display device, a transparent electrode, an organic light emitting layer, and a metal electrode are sequentially laminated on a transparent substrate to form a light emitter (organic electroluminescent light emitter). Here, the organic light emitting layer is a laminate of various organic thin films, for example, a laminate of a hole injection layer made of a triphenylamine derivative and the like and a light emitting layer made of a fluorescent organic solid such as anthracene, Alternatively, a structure having various combinations such as a laminate of such a light-emitting layer and an electron injection layer composed of a perylene derivative or the like, or a laminate of these hole injection layer, light-emitting layer, and electron injection layer is known. It has been.

電圧の印加によって発光する有機発光層の表面側に透明電極を備えるとともに、有機発光層の裏面側に金属電極を備えてなる有機エレクトロルミネセンス発光体を含む有機EL表示装置において、透明電極の表面側に偏光板を設けるとともに、これら透明電極と偏光板との間に位相差板を設けることができる。   In an organic EL display device comprising an organic electroluminescent light emitting device comprising a transparent electrode on the surface side of an organic light emitting layer that emits light upon application of a voltage and a metal electrode on the back side of the organic light emitting layer, the surface of the transparent electrode While providing a polarizing plate on the side, a retardation plate can be provided between the transparent electrode and the polarizing plate.

位相差板および偏光板は、外部から入射して金属電極で反射してきた光を偏光する作用を有するため、その偏光作用によって金属電極の鏡面を外部から視認させないという効果がある。特に、位相差板を1/4波長板で構成し、かつ偏光板と位相差板との偏光方向のなす角をπ/4に調整すれば、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。   Since the retardation plate and the polarizing plate have a function of polarizing light incident from the outside and reflected by the metal electrode, there is an effect that the mirror surface of the metal electrode is not visually recognized by the polarization action. In particular, the mirror surface of the metal electrode can be completely shielded by configuring the retardation plate with a quarter-wave plate and adjusting the angle formed by the polarization direction of the polarizing plate and the retardation plate to π / 4. .

以下に本発明を実施例および比較例をあげて具体的に説明する。   The present invention will be specifically described below with reference to examples and comparative examples.

実施例1
原反フィルムとして、厚さ75μmのポリビニルアルコールフィルム(平均重合度2400,ケン化度99.9モル%)を用いた。当該ポリビニルアルコールフィルムに、図1と同様の順番にて、下記各工程を施した。
Example 1
As the raw film, a 75 μm-thick polyvinyl alcohol film (average polymerization degree 2400, saponification degree 99.9 mol%) was used. The following steps were performed on the polyvinyl alcohol film in the same order as in FIG.

(膨潤工程)
膨潤工程の処理液としては、純水を用いた。上記処理されたポリビニルアルコールフィルムを搬送し、30℃に調整した純水中に1分間浸漬し、膨潤させながら、元長に対して、延伸倍率3倍となるように、一軸延伸した。
(Swelling process)
Pure water was used as the treatment liquid in the swelling process. The treated polyvinyl alcohol film was transported and uniaxially stretched so that the stretching ratio was 3 times the original length while being immersed in pure water adjusted to 30 ° C. for 1 minute and swollen.

(第1染色工程)
第1染色工程の処理液としては、ヨウ素:ヨウ化カリウム:水=1:10:2000(重量比)の割合に調整したヨウ素染色溶液を用いた。上記処理されたポリビニルアルコールフィルムを搬送し、25℃に調整したヨウ素染色溶液に、1分間浸漬して、染色した。
(First dyeing process)
As the treatment liquid in the first dyeing step, an iodine dyeing solution adjusted to a ratio of iodine: potassium iodide: water = 1: 10: 2000 (weight ratio) was used. The treated polyvinyl alcohol film was transported and immersed in an iodine staining solution adjusted to 25 ° C. for 1 minute for staining.

(第2染色工程)
第2染色工程の処理液は、第1染色工程の同様のヨウ素染色溶液を用いた。上記処理されたポリビニルアルコールフィルムを搬送し、4.5℃に調整したヨウ素染色溶液に、1分間浸漬して、染色した。
(Second dyeing process)
As the treatment liquid in the second dyeing step, the same iodine dyeing solution in the first dyeing step was used. The treated polyvinyl alcohol film was transported and immersed in an iodine staining solution adjusted to 4.5 ° C. for 1 minute for staining.

(架橋工程)
架橋工程の処理液としては、ホウ酸を3重量%、ヨウ化カリウムを3重量%含有するホウ酸水溶液を用いた。上記処理されたポリビニルアルコールフィルムを搬送し、30℃に調整したホウ酸水溶液に、30秒間浸漬した。
(Crosslinking process)
A boric acid aqueous solution containing 3% by weight of boric acid and 3% by weight of potassium iodide was used as the treatment liquid in the crosslinking step. The treated polyvinyl alcohol film was conveyed and immersed in an aqueous boric acid solution adjusted to 30 ° C. for 30 seconds.

(延伸工程)
延伸橋工程の処理液としては、ホウ酸を3重量%、ヨウ化カリウムを3重量%含有するホウ酸水溶液を用いた。上記処理されたポリビニルアルコールフィルムを搬送し、30℃に調整したホウ酸水溶液に、30秒間浸漬しながら、元長に対して総延伸倍率6倍まで、一軸延伸した。
(Stretching process)
A boric acid aqueous solution containing 3% by weight of boric acid and 3% by weight of potassium iodide was used as a treatment liquid in the stretching bridge process. The treated polyvinyl alcohol film was conveyed and uniaxially stretched up to 6 times the total stretch ratio with respect to the original length while being immersed in an aqueous boric acid solution adjusted to 30 ° C. for 30 seconds.

(洗浄工程)
洗浄工程の処理液としては、ヨウ化カリウムを3重量%含有するヨウ化カリウム水溶液を用いた。上記処理されたポリビニルアルコールフィルムを搬送し、30℃に調整したヨウ化カリウム水溶液に、30秒間浸漬した。
(Washing process)
A potassium iodide aqueous solution containing 3% by weight of potassium iodide was used as the treatment liquid in the washing step. The treated polyvinyl alcohol film was conveyed and immersed in an aqueous potassium iodide solution adjusted to 30 ° C. for 30 seconds.

(乾燥工程)
次いで、ポリビニルアルコール系フィルムを、50℃で10分間乾燥して、偏光子を得た。
(Drying process)
Next, the polyvinyl alcohol film was dried at 50 ° C. for 10 minutes to obtain a polarizer.

比較例1
実施例1において、第2染色工程を施さなかったこと以外は実施例1と同条件で偏光子を作製した。
Comparative Example 1
In Example 1, a polarizer was produced under the same conditions as Example 1 except that the second dyeing step was not performed.

実施例2〜6、比較例2〜10
実施例1において、第1染色工程および第2染色工程の浴温度(ヨウ素染色溶液の温度)を表1に示すように変えたこと以外は実施例1と同条件で偏光子を作製した。
Examples 2-6, Comparative Examples 2-10
In Example 1, a polarizer was produced under the same conditions as in Example 1 except that the bath temperature (temperature of the iodine dyeing solution) in the first dyeing process and the second dyeing process was changed as shown in Table 1.

得られた偏光子の光学特性を以下の方法により測定した。   The optical properties of the obtained polarizer were measured by the following method.

(光学特性測定方法)
偏光子の光学特性を、積分球付き分光光度計(日本分光株式会社製のV7100)にて測定した。各直線偏光に対する透過率はグランテラ‐プリズム偏光子を通して得られた完全偏光を100%として測定した。単体透過率(Ts)、平行透過率(H0)および直交透過率(H90)を、波長550nmで測定し、その値から下記式により偏光度(P)を求めた。なお、これらの透過率は、JlSZ 8701の2度視野(C光源)により、視感度補正を行ったY値である。偏光度(%)={(H0−H90)/(H0+H90)}1/2×100
(Optical characteristics measurement method)
The optical properties of the polarizer were measured with a spectrophotometer with an integrating sphere (V7100 manufactured by JASCO Corporation). The transmittance for each linearly polarized light was measured with 100% of the completely polarized light obtained through the Grantera-prism polarizer. The single transmittance (Ts), parallel transmittance (H 0 ), and orthogonal transmittance (H 90 ) were measured at a wavelength of 550 nm, and the degree of polarization (P) was determined from the values by the following formula. Note that these transmittances are Y values obtained by correcting the visibility with the JlSZ 8701's 2-degree field of view (C light source). Polarization degree (%) = {(H 0 −H 90 ) / (H 0 + H 90 )} 1/2 × 100

図2は、実施例1〜6と比較例1で得られた偏光子の単体透過率(Ts)、偏光度(P)について、単体透過率(Ts)を横軸に、偏光度(P)を縦軸にして、プロットしたグラフである。図3は、比較例2〜6と比較例1で得られた偏光子について、図4は、比較例7〜10と比較例1で得られた偏光子について、それぞれ上記同様に作成したグラフである。   FIG. 2 shows the unit transmittance (Ts) and the degree of polarization (P) of the polarizers obtained in Examples 1 to 6 and Comparative Example 1, with the unit transmittance (Ts) on the horizontal axis and the degree of polarization (P). Is a graph plotted with the ordinate as the vertical axis. FIG. 3 is a graph created for the polarizers obtained in Comparative Examples 2-6 and Comparative Example 1, and FIG. 4 is a graph created for the polarizers obtained in Comparative Examples 7-10 and Comparative Example 1 in the same manner as described above. is there.

図2乃至4において、比較例1(サンプル数7)については、プロットした点を曲線で表している。図2における、実施例1はサンプル数4、実施例2はサンプル数6、実施例3はサンプル数4、実施例4はサンプル数3、実施例5はサンプル数3、実施例6はサンプル数4、である。図3における、比較例2はサンプル数5、比較例3がサンプル数4、比較例4はサンプル数3、比較例5はサンプル数3、比較例6はサンプル数3、である。図4における、比較例7はサンプル数3、比較例8はサンプル数3、比較例9はサンプル数3、比較例10はサンプル数3、である。図2乃至4のグラフにおいて、横軸の単体透過率(Ts)、縦軸の偏光度(P)はいずれも高いことが望ましく、従って、比較例1を標準とすれば、比較例1に係わる曲線よりも、右側または上側にプロットがあることが好ましい。図2においては、各実施例のプロットは、いずれも、前記曲線よりも、右側または上側にあり、高透過率、高偏光度の偏光子が得られていることが分かる。一方、図3、4においては、各比較例のプロットは、いずれも、前記曲線上もしくは同等または、左側もしくは下側にあり、実施例に比べて透過率、偏光度の点で十分とはいえない。   In FIG. 2 thru | or 4, about the comparative example 1 (sample number 7), the plotted point is represented by the curve. In FIG. 2, Example 1 has 4 samples, Example 2 has 6 samples, Example 3 has 4 samples, Example 4 has 3 samples, Example 5 has 3 samples, and Example 6 has 6 samples. 4. In FIG. 3, Comparative Example 2 has 5 samples, Comparative Example 3 has 4 samples, Comparative Example 4 has 3 samples, Comparative Example 5 has 3 samples, and Comparative Example 6 has 3 samples. In FIG. 4, the comparative example 7 has three samples, the comparative example 8 has three samples, the comparative example 9 has three samples, and the comparative example 10 has three samples. In the graphs of FIGS. 2 to 4, it is desirable that the single transmittance (Ts) on the horizontal axis and the degree of polarization (P) on the vertical axis are both high. Therefore, if Comparative Example 1 is used as a standard, it relates to Comparative Example 1. Preferably there is a plot on the right or top side of the curve. In FIG. 2, the plots of each example are on the right side or the upper side of the curve, and it can be seen that a polarizer having a high transmittance and a high degree of polarization is obtained. On the other hand, in FIGS. 3 and 4, the plots of the comparative examples are all on the curve or on the same side, or on the left side or the lower side, which is sufficient in terms of transmittance and degree of polarization compared to the examples. Absent.

本発明の偏光子の製造方法における各工程を示す一例である。It is an example which shows each process in the manufacturing method of the polarizer of the present invention. 実施例1〜6と比較例1で得られた偏光子の単体透過率(Ts)、偏光度(P)について、単体透過率(Ts)を横軸に、偏光度(P)を縦軸にして、プロットしたグラフである。Regarding the single transmittance (Ts) and polarization degree (P) of the polarizers obtained in Examples 1 to 6 and Comparative Example 1, the single transmittance (Ts) is on the horizontal axis and the polarization degree (P) is on the vertical axis. This is a plotted graph. 比較例2〜6と比較例1で得られた偏光子の単体透過率(Ts)、偏光度(P)について、単体透過率(Ts)を横軸に、偏光度(P)を縦軸にして、プロットしたグラフである。Regarding the single transmittance (Ts) and polarization degree (P) of the polarizers obtained in Comparative Examples 2 to 6 and Comparative Example 1, the single transmittance (Ts) is on the horizontal axis and the polarization degree (P) is on the vertical axis. This is a plotted graph. 比較例7〜10と比較例1で得られた偏光子の単体透過率(Ts)、偏光度(P)について、単体透過率(Ts)を横軸に、偏光度(P)を縦軸にして、プロットしたグラフである。Regarding the single transmittance (Ts) and polarization degree (P) of the polarizers obtained in Comparative Examples 7 to 10 and Comparative Example 1, the single transmittance (Ts) is on the horizontal axis and the polarization degree (P) is on the vertical axis. This is a plotted graph.

符号の説明Explanation of symbols

P ポリビニルアルコール系フィルム
A 膨潤工程
B 染色工程
C 架橋工程
D 延伸工程
E 洗浄工程
P Polyvinyl alcohol film A Swelling process B Dyeing process C Crosslinking process D Stretching process E Washing process

Claims (9)

ポリビニルアルコール系フィルムに、膨潤工程、染色工程、架橋工程および延伸工程を少なくとも施す偏光子の製造方法において、
染色工程は、少なくとも2つの、二色性材料を含有する水溶液を有する染色浴に、ポリビニルアルコール系フィルムを浸漬することにより行い、かつ、
少なくとも2つの染色浴のうち、少なくとも1つの染色浴の浴温度t℃は、3<t<7を満足し、別の少なくとも1つの染色浴の浴温度t℃は、20<t<30を満足することを特徴とする偏光子の製造方法。
In the method for producing a polarizer, the polyvinyl alcohol film is subjected to at least a swelling process, a dyeing process, a crosslinking process, and a stretching process.
The dyeing step is performed by immersing the polyvinyl alcohol film in a dyeing bath having an aqueous solution containing at least two dichroic materials, and
Of at least two dye baths, the bath temperature t ° C. of at least one dye bath satisfies 3 <t <7, and the bath temperature t ° C. of another at least one dye bath satisfies 20 <t <30. A method for producing a polarizer, comprising:
3<t<7を満足する少なくとも1つの染色浴と、20<t<30を満足する少なくとも1つの染色浴が、連続して設けられていることを特徴とする請求項1記載の偏光子の製造方法。   2. The polarizer according to claim 1, wherein at least one dyeing bath satisfying 3 <t <7 and at least one dyeing bath satisfying 20 <t <30 are continuously provided. Production method. 3<t<7を満足する少なくとも1つの染色浴と、20<t<30を満足する少なくとも1つの染色浴が、同種の二色性材料を含有する水溶液を有することを特徴とする請求項1または2記載の偏光子の製造方法。   The at least one dyeing bath satisfying 3 <t <7 and the at least one dyeing bath satisfying 20 <t <30 have an aqueous solution containing the same dichroic material. Or the manufacturing method of the polarizer of 2. 同種の二色性材料を含有する水溶液が、ヨウ素およびヨウ化化合物を含有する水溶液を有するヨウ素染色浴であることを特徴とする請求項3記載の偏光子の製造方法。   The method for producing a polarizer according to claim 3, wherein the aqueous solution containing the same type of dichroic material is an iodine dyeing bath having an aqueous solution containing iodine and an iodide compound. 同種の二色性材料を含有する水溶液は、二色性材料の濃度が略同じであることを特徴とする請求項3または4記載の偏光子の製造方法。   5. The method for producing a polarizer according to claim 3, wherein the aqueous solution containing the same kind of dichroic material has substantially the same concentration of the dichroic material. 請求項1〜5のいずれかに記載の製造方法により得られた偏光子。   The polarizer obtained by the manufacturing method in any one of Claims 1-5. 請求項6記載の偏光子の少なくとも片面に、透明保護フィルムを設けた偏光板。   The polarizing plate which provided the transparent protective film in the at least single side | surface of the polarizer of Claim 6. 請求項6記載の偏光子または請求項7記載の偏光板が、少なくとも1枚積層されていることを特徴とする光学フィルム。   An optical film, wherein at least one of the polarizer according to claim 6 or the polarizing plate according to claim 7 is laminated. 請求項6記載の偏光子、請求項7記載の偏光板または請求項8記載の光学フィルムを少なくとも1枚用いた画像表示装置。
An image display device using at least one of the polarizer according to claim 6, the polarizing plate according to claim 7, or the optical film according to claim 8.
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