JP2013037115A - 光学積層体、光学積層体のセットおよびそれらを用いた液晶パネル - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の光学積層体は、厚み10μm以下の偏光膜と反射偏光フィルムとを有する。本発明の液晶パネルは、液晶セルと本発明の光学積層体とを有する。本発明の別の局面によれば、光学積層体のセットが提供される。この光学積層体のセットは、上記の本発明の光学積層体である第1の光学積層体と、第1の光学積層体の偏光膜の厚みよりも5μm以上厚い偏光膜を含む第2の光学積層体とで構成される。
【選択図】図1
Description
好ましい実施形態においては、上記偏光膜は横延伸により得られたものである。
本発明の別の局面によれば、光学積層体のセットが提供される。この光学積層体のセットは、上記の光学積層体である第1の光学積層体と、該第1の光学積層体の偏光膜の厚みよりも5μm以上厚い偏光膜を含む第2の光学積層体とで構成される。
本発明のさらに別の局面によれば、液晶パネルが提供される。本発明の液晶パネルは、液晶セルと上記の光学積層体とを有する。
本発明の別の液晶パネルは、液晶セルと上記の光学積層体のセットとを有し、上記第2の光学積層体が視認側に配置され、上記第1の光学積層体が視認側と反対側に配置されている。
A−1.光学積層体の全体の構成
図1は、本発明の1つの実施形態による光学積層体の概略断面図である。光学積層体100は、偏光膜110と反射偏光フィルム120とを有する。偏光膜110は、その厚みが10μm以下である。偏光膜110と反射偏光フィルム120とは、任意の適切な接着層(具体的には、粘着剤層、接着剤層)を介して積層されていてもよく、密着(接着層を介さずに)積層されていてもよい。本発明によれば、このような薄い偏光膜と反射偏光フィルムとを積層することにより、液晶パネルの反りを抑制することができる。また、詳細は後述するように、本発明の光学積層体(以下、光学積層体のセットに関して言及する際には第1の光学積層体とも称する場合がある)と、当該第1の光学積層体の偏光膜よりも厚い偏光膜を有する第2の光学積層体をセットとして用いることにより、このような効果がより顕著なものとなり得る。より具体的には、本発明の光学積層体(第1の光学積層体)を液晶セルの視認側と反対側に配置し、かつ、第2の光学積層体を液晶セルの視認側に配置することにより、液晶パネルの反りを顕著に抑制し、結果として表示ムラや光漏れを防止することができる。さらに、本発明によれば、光学積層体に反射偏光フィルムが含まれていることにより、バックライトの利用効率を向上させることができる。近年、液晶表示装置の低価格化が進むことにより液晶パネルの低輝度化につながっているところ、本発明の光学積層体は、このような低輝度化の抑制にも貢献し得る。すなわち、本発明の光学積層体によれば、液晶パネルの反りの抑制と低輝度化の防止という2つの効果を同時に実現することができる。さらに、本発明の光学積層体によれば、高いコントラストを有する液晶パネルを実現することができる。
偏光膜110は、上記のとおり、その厚みが10μm以下であり、好ましくは7μm以下であり、より好ましくは5μm以下である。上記のとおり、このような薄い偏光膜と反射偏光フィルムとを積層した本発明の光学積層体は、液晶パネルの反りを抑制することができる。特に、本発明の光学積層体(第1の光学積層体)を、当該第1の光学積層体の偏光膜よりも厚い偏光膜を有する第2の光学積層体とセットで用いることにより、液晶パネルの反りを顕著に抑制することができる。一方で、厚みは、好ましくは1μm以上である。厚みが1μm未満であると、十分な光学特性が得られないおそれがある。さらに、本発明によれば、非常に薄い偏光膜を用いて液晶パネルの反りを抑制しつつ、高いコントラストを維持することができる。一般に、偏光膜を薄くすればするほどその光学特性は低下する傾向にあるが、本発明によれば、薄い偏光膜を反射偏光フィルムと一体化することにより、偏光膜の薄型化による液晶パネルの反りの抑制という優れた効果を実現し、かつ、偏光膜の薄型化による光学特性の低下を補填することができる。このような効果の両立は、本発明の光学積層体を液晶パネルの視認側と反対側に用いる場合に特に顕著である。反射偏光フィルムがバックライトの利用効率を高めることにより、薄型偏光膜の光学特性の低下を非常に良好に補填することができるからである。
本発明の光学積層体においては、反射偏光フィルムを偏光膜と組み合わせて用いることにより、表示装置のコントラストを向上させることができる。反射偏光フィルム120としては、代表的には、直線偏光分離型の反射偏光フィルムが挙げられる。図2は、本発明に用いられる反射偏光フィルムの一例の概略断面図である。反射偏光フィルム120は、複屈折性を有する層Aと複屈折性を実質的に有さない層Bとが交互に積層された多層積層体である。例えば、図示例では、A層のx軸方向の屈折率nxがy軸方向の屈折率nyより大きく、B層のx軸方向の屈折率nxとy軸方向の屈折率nyとは実質的に同一である。したがって、A層とB層との屈折率差は、x軸方向において大きく、y軸方向においては実質的にゼロである。その結果、x軸方向が反射軸となり、y軸方向が透過軸となる。A層とB層とのx軸方向における屈折率差は、好ましくは0.2〜0.3である。なお、x軸方向は、後述する製造方法(A−5項)における反射偏光フィルムの延伸方向に対応する。
本発明の光学積層体においては、偏光膜の少なくとも一方の側に保護フィルムが配置されてもよい(図示せず)。保護フィルムの形成材料としては、例えば、(メタ)アクリル系樹脂、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース等のセルロース系樹脂、シクロオレフィン系樹脂、ポリプロプレン等のオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂等のエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、これらの共重体樹脂等が挙げられる。なお、上記C項の熱可塑性樹脂基材を、そのまま保護フィルムとして用いてもよい。
A−5−1.偏光膜の製造方法
偏光膜110は、上記厚みを満足し得る限り、任意の適切な方法により製造される。偏光膜は、代表的には、PVA系樹脂膜に、適宜、延伸、染色等の処理を施すことにより製造される。PVA系樹脂膜は、例えば、PVA系樹脂フィルムであってもよいし、基材上に形成されたPVA系樹脂層であってもよい。
積層体は、熱可塑性樹脂基材上にPVA系樹脂層を形成することにより作製される。積層体は、代表的には、長尺状に形成される。
積層体の延伸は、一段階で行ってもよいし、多段階で行ってもよい。多段階で行う場合、後述の積層体の延伸倍率は、各段階の延伸倍率の積である。また、本工程における延伸方式は、特に限定されず、空中延伸方式でもよいし、水中延伸方式でもよい。
偏光膜を製造するための処理としては、延伸処理以外に、例えば、染色処理、不溶化処理、架橋処理、洗浄処理、乾燥処理等が挙げられる。これらの処理は、任意の適切なタイミングで施し得る。
反射偏光フィルムは、代表的には、共押出と横延伸とを組み合わせて作製され得る。共押出は、任意の適切な方式で行われ得る。例えば、フィードブロック方式であってもよく、マルチマニホールド方式であってもよい。例えば、フィードブロック中でA層を構成する材料とB層を構成する材料とを押出し、次いで、マルチプライヤーを用いて多層化する。なお、このような多層化装置は当業者に公知である。次いで、得られた多層積層体を代表的には搬送方向に直交する方向(TD)に延伸する。A層を構成する材料(例えば、ポリエチレンナフタレート)は、当該横延伸により延伸方向においてのみ屈折率が増大し、結果として複屈折性を発現する。B層を構成する材料(例えば、ナフタレンジカルボン酸とテレフタル酸とのコポリエステル)は、当該横延伸によってもいずれの方向にも屈折率は増大しない。結果として、延伸方向(TD)に反射軸を有し、搬送方向(MD)に透過軸を有する反射偏光フィルムが得られ得る(TDが図2のx軸方向に対応し、MDがy軸方向に対応する)。なお、延伸操作は、任意の適切な装置を用いて行われ得る。
上記A−5−1項で得られた偏光膜と上記A−5−2項で得られた反射偏光フィルムとを任意の適切な方法で積層することにより、本発明の光学積層体が得られる。代表的には、偏光膜と反射フィルムとは接着層(代表的には、接着剤層または粘着剤層)を介して貼り合わせられる。上記のように、偏光膜がTDに吸収軸を有する実施形態においては、偏光膜と反射フィルムとをロールトゥロールで貼り合わせることができる。
本発明の光学積層体のセットは、上記A項に記載した光学積層体(第1の光学積層体)と、当該第1の光学積層体の偏光膜の厚みよりも5μm以上厚い偏光膜を含む第2の光学積層体とで構成される。なお、便宜上、第2の光学「積層体」と称しているが、第2の光学積層体は、偏光膜単独で構成されてもよい。実用的には、第2の光学積層体は、偏光膜の少なくとも片側に保護フィルムが設けられている。偏光膜としては、上記厚みの条件を満足する限り、任意の適切な偏光膜が採用され得る。具体例としては、上記A−2項およびA−5−1項に記載の偏光膜に準じた偏光膜が挙げられ、好ましくは、PVA系樹脂膜としてPVA系フィルムが用いられる。保護フィルムとしては、任意の適切なフィルムが採用され得る。代表例としては、上記A−4項に記載の保護フィルムが挙げられる。代表的には、第1の光学積層体は液晶セルの視認側と反対側に配置され、第2の光学積層体は液晶セルの視認側に配置される。このような光学積層体のセットをこのような位置関係で用いることにより、液晶パネルの反りをきわめて良好に抑制することができる。
C−1.液晶パネルの全体構成
図3は、本発明の好ましい実施形態による液晶パネルの概略断面図である。液晶パネル400は、液晶セル200と、液晶セル200の視認側に配置された第2の光学積層体300と、液晶セル200の視認側とは反対側に配置された本発明の光学積層体100とを有する。本発明の光学積層体100は、液晶セルの視認側と反対側に配置される。本発明の光学積層体100は、上記したように、実用的には偏光膜の少なくとも片側に保護フィルムが設けられて、偏光膜110が液晶セル側となるよう配置されている。第2の光学積層体もまた、実用的には偏光膜の少なくとも片側に保護フィルムが設けられており、偏光膜が液晶セル側となるよう配置されている(図示せず)。液晶パネル400においては、第2の光学積層体300の偏光膜の吸収軸と光学積層体100の偏光膜110の吸収軸とは直交している。その結果、第2の光学積層体300の偏光膜の吸収軸(延伸軸)と光学積層体100の反射偏光フィルム120の反射軸(延伸軸)とは、直交している。図示しないが、液晶パネル400は、任意の適切な光学部材をさらに有していてもよい。光学部材としては、例えば、保護フィルム、位相差フィルム等が挙げられる。
液晶セル200は、一対の基板210、210’と、基板210、210’間に挟持された表示媒体としての液晶層220とを有する。一方の基板(カラーフィルター基板)には、カラーフィルターおよびブラックマトリクス(いずれも図示せず)が設けられている。他方の基板(アクティブマトリクス基板)には、液晶の電気光学特性を制御するスイッチング素子(代表的にはTFT)(図示せず)と、このスイッチング素子にゲート信号を与える走査線(図示せず)およびソース信号を与える信号線(図示せず)と、画素電極(図示せず)とが設けられている。なお、カラーフィルターは、アクティブマトリクス基板側に設けてもよい。基板210、210’の間隔(セルギャップ)は、スペーサー(図示せず)によって制御されている。基板210、210’の液晶層220と接する側には、例えば、ポリイミドからなる配向膜(図示せず)が設けられている。
実施例および比較例で得られた液晶パネルを80℃のオーブンに24時間投入した。液晶パネルをオーブンから取り出して1時間後に反り量を測定した。反り量は、測定すべき液晶パネルをその凸面が下側になるようにガラス板に載置して、ガラス板から液晶パネルの4つの角の高さをそれぞれ測定した。4角のうち一番大きい値で評価した。本実施例では、視認側と反対側に凸の反りを+で表し、視認側に凸の反りを−で表す。
(2)パネルコントラスト
実施例および比較例で得られた液晶パネルについて、BM−5(トプコン(株)製)を用いて当該液晶パネルの黒表示と白表示の輝度を測定し、その比(白輝度/黒輝度)として算出した。
(3)透過率
紫外可視分光光度計(日本分光社製、製品名「V7100」)を用いて、薄型偏光膜の単体透過率(Ts)、平行透過率(Tp)および直交透過率(Tc)を測定した。なお、上記Ts、TpおよびTcは、JIS Z 8701の2度視野(C光源)により測定し、視感度補正を行ったY値である。
<積層体の作製>
(熱可塑性樹脂基材)
熱可塑性樹脂基材として、長尺状で厚み200μm、Tg123℃のシクロオレフィン系樹脂フィルム(JSR社製、商品名「ARTON」)を用いた。
(塗布液の調製)
重合度1800、ケン化度98〜99%のポリビニルアルコール(PVA)樹脂(日本合成化学工業社製、商品名「ゴーセノール(登録商標)NH−18」)を水に溶解させて、濃度7重量%のポリビニルアルコール水溶液を調製した。
(PVA系樹脂層の形成)
上記熱可塑性樹脂基材の片面に、上記塗布液をダイコーター(ダイコート法)により塗布した後、100℃で180秒間乾燥して、厚み11μmのPVA系樹脂層を形成した。このようにして、長尺の積層体を作製した。
得られた長尺の積層体を、テンター延伸機を用いて、140℃で、積層体の長手方向と直交する方向に4.5倍に空中延伸した。
次いで、積層体を、25℃のヨウ素水溶液(ヨウ素濃度:0.5重量%、ヨウ化カリウム濃度:10重量%)に30秒間浸漬させた。
染色後の積層体を、60℃のホウ酸水溶液(ホウ酸濃度:5重量%、ヨウ化カリウム濃度:5重量%)に60秒間浸漬させた。
架橋処理後、積層体を、25℃のヨウ化カリウム水溶液(ヨウ化カリウム濃度:5重量%)に5秒間浸漬させた。
このようにして、熱可塑性樹脂基材上に、厚み2μmの偏光膜を作製した(偏光膜の単体透過率(Ts):41%)。
積層体の偏光膜側にビニルアルコール系接着剤を介して保護フィルム(富士フィルム社製TACフィルム、商品名「フジタック」、厚み:40μm)を貼り合わせた。さらに、この積層体から熱可塑性樹脂基材を剥離し、偏光膜の熱可塑性樹脂基材が剥離された側に同じ保護フィルムを貼り合わせた。このようにして、偏光フィルム1を作製した。
<積層体の作製>
(熱可塑性樹脂基材)
熱可塑性樹脂基材として、Tg75℃のイソフタル酸を6モル%共重合させたイソフタル酸共重合ポリエチレンテレフタレートフィルム(厚み:200μm)を用いた。
(塗布液の調製)
重合度2600、ケン化度99.9%のポリビニルアルコール(PVA)樹脂(日本合成化学工業社製、商品名「ゴーセノール(登録商標)NH−26」)を水に溶解させて濃度7重量%のポリビニルアルコール水溶液を調製した。
(PVA系樹脂層の形成)
上記熱可塑性樹脂基材の片面に、上記塗布液をダイコーター(ダイコート法)により塗布した後、60℃で300秒間乾燥して、厚み10μmのPVA系樹脂層を形成した。このようにして、長尺の積層体を作製した。
得られた長尺の積層体を、130℃のオーブン内で周速の異なるロール間で縦方向(長手方向)に1.8倍に自由端一軸延伸した。
その後、積層体を液温30℃の不溶化浴(水100重量部に対して、ホウ酸を3重量部配合して得られたホウ酸水溶液)に30秒間浸漬させた。
次いで、液温30℃の染色浴(水100重量部に対して、ヨウ素を0.2重量部配合し、ヨウ化カリウムを1.4重量部配合して得られたヨウ素水溶液)に、最終的に得られる薄型偏光膜の単体透過率(Ts)が41%となるように浸漬させた。
次いで、液温30℃の架橋浴(水100重量部に対して、ヨウ化カリウムを3重量部配合し、ホウ酸を3重量部配合して得られたホウ酸水溶液)に60秒間浸漬させた。
その後、積層体を、液温70℃のホウ酸水溶液(水100重量部に対して、ホウ酸を5重量部配合し、ヨウ化カリウムを5重量部配合して得られた水溶液)に浸漬させながら、周速の異なるロール間で縦方向(長手方向)に一軸延伸を行い、光学フィルム積層体を得た。ホウ酸水中延伸処理における延伸倍率を3.3倍とし、総延伸倍率は6.0倍であった。
その後、光学フィルム積層体を洗浄浴(水100重量に対して、ヨウ化カリウムを3重量部配合して得られた水溶液)に浸漬させた後、60℃の温風で乾燥させた。
このようにして、熱可塑性樹脂基材上に厚み4.5μmの偏光膜を得た。
積層体の偏光膜側にビニルアルコール系接着剤を介して保護フィルム(富士フィルム社製TACフィルム、商品名「フジタック」、厚み:40μm)を貼り合わせた。さらに、この積層体から熱可塑性樹脂基材を剥離し、偏光膜の熱可塑性樹脂基材が剥離された側に同じ保護フィルムを貼り合わせた。このようにして、偏光フィルム2を作製した。
厚み75μmのポリビニルアルコールフィルムを、28℃温水中に60秒間浸漬して膨潤させた。次に、ヨウ素およびヨウ化カリウム(重量比1:10)を含む水溶液に浸漬して、3.3倍まで延伸しながら、所定の単体透過率となるように染色した。その後、3重量%のホウ酸および2重量%のヨウ化カリウムを含む水溶液中に10秒間浸漬し、60℃の4重量%のホウ酸および3重量%のヨウ化カリウムを含む水溶液中で延伸倍率が計6.0倍となるように延伸した。その後、得られた延伸フィルムを、5重量%のヨウ化カリウムを含む水溶液に10秒間浸漬し、40℃のオーブンで3分間乾燥して、厚み20μmの偏光膜を得た。この偏光膜の両側にビニルアルコール系接着剤を介して保護フィルム(富士フィルム社製TACフィルム、商品名「フジタック」、厚み:40μm)を貼り合わせ、偏光フィルム3を得た。
参考例1で得られた偏光フィルム1と市販の反射偏光フィルム(3M社製、商品名「DBEF」、厚み:100μm)とを、ビニルアルコール系接着剤を介してロールトゥロールで貼り合わせ、光学積層体1を得た。貼り合わせに際しては、偏光膜の透過軸と反射偏光フィルムの透過軸とが平行となるように貼り合わせた。
参考例2で得られた偏光フィルム2を用いたこと以外は実施例1と同様にして、光学積層体2を得た。
参考例3で得られた偏光フィルム3を用いたこと以外は実施例1と同様にして、光学積層体3を得た。
液晶パネル(シャープ社製、VAモード、パネルサイズ400mm×220mm)の視認側とは反対側の光学積層体を取り除いて、液晶セルに光学積層体1を実装した。次に、視認側の光学積層体を取り除いて、液晶セルに偏光フィルム3を実装した。ここで、光学積層体1の偏光膜の吸収軸と偏光フィルム3の偏光膜の吸収軸とが互いに実質的に直交するように実装した。このようにして液晶パネルを作製した。この液晶パネルを上記(1)〜(2)の評価に供した。評価結果を後述の実施例4ならびに比較例2〜3および参考例4の結果と併せて表1に示す。
上記表1の組み合わせで部材を用いたこと以外は実施例3と同様にして液晶パネルを作製した。得られた液晶パネルを実施例3と同様の評価に供した。評価結果を表1に示す。
110 偏光膜
120 反射偏光フィルム
200 液晶セル
300 第2の光学積層体
400 液晶パネル
Claims (5)
- 厚み10μm以下の偏光膜と反射偏光フィルムとを有する、光学積層体。
- 前記偏光膜が横延伸により得られたものである、請求項1に記載の光学積層体。
- 請求項1または2に記載の光学積層体である第1の光学積層体と、該第1の光学積層体の偏光膜の厚みよりも5μm以上厚い偏光膜を含む第2の光学積層体とで構成される、光学積層体のセット。
- 液晶セルと請求項1または2に記載の光学積層体とを有する、液晶パネル。
- 液晶セルと請求項3に記載の光学積層体のセットとを有する液晶パネルであって、
前記第2の光学積層体が視認側に配置され、前記第1の光学積層体が視認側と反対側に配置されている、
液晶パネル。
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