JP2013210567A - Glare shield sheet, manufacturing method of glare shield sheet, metal mold for molding glare shield sheet, and manufacturing method of metal mold - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a glare shield sheet where both of scintillation and contrast have good balance and are excellent.SOLUTION: A glare shield sheet comprises a glare shield layer (12) where a recess and convex surface is formed by a plurality of convex parts formed on at least one surface. The plurality of convex parts comprises a first convex part (12a) and a second convex part (12b). The second convex part is formed on at least a part of a surface of the first convex part except a peak of it.

Description

本発明は、防眩機能を有する防眩シート、該防眩シートの製造方法、防眩シートを製造するための金型、及び該金型の製造方法に関する。   The present invention relates to an antiglare sheet having an antiglare function, a method for producing the antiglare sheet, a mold for producing the antiglare sheet, and a method for producing the mold.

液晶表示装置、プラズマ式の表示装置、有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)式の表示装置等に代表される各種の表示装置では、その表示面に外光が映り込むと視認性が著しく損なわれてしまう。これに対し、防眩機能を有するシート(防眩シート)を用いてこれを解消する。防眩シートには表面に微細な凹凸が形成されており、これにより入射光を散乱させて映り込み像をぼかすことができる。   In various display devices typified by a liquid crystal display device, a plasma display device, an organic electroluminescence (organic EL) display device, etc., visibility is significantly impaired when external light is reflected on the display surface. . On the other hand, this is eliminated by using a sheet having an antiglare function (antiglare sheet). The antiglare sheet has fine irregularities formed on the surface thereof, whereby incident light can be scattered to blur the reflected image.

ところが、防眩シートの表面に形成された凹凸の程度により、防眩機能とは異なった問題が生じることがあった。具体的には、凹凸による散乱光によって表示面全体が白っぽくなりコントラストが低下して表示が濁ったようになる現象が生じたり、表示装置の画素と防眩シートの凹凸形状とが干渉して輝度分布が発生して見えにくくなる、シンチレーション(「ギラツキ」と呼ばれることがある。)の現象が発生したりする不具合があった。
ここで、粗い凹凸形状ではコントラストが良好であるものの、シンチレーションの発生が顕著になる。一方で、細かい凹凸形状ではシンチレーションが良好であるものの、白っぽくなりコントラストが低下する傾向にある。すなわちシンチレーションとコントラストとは相反する関係にある。
However, depending on the degree of unevenness formed on the surface of the antiglare sheet, a problem different from the antiglare function may occur. Specifically, the scattered light caused by unevenness causes a phenomenon in which the entire display surface becomes whitish and the contrast is lowered and the display becomes cloudy, or the pixels of the display device interfere with the uneven shape of the antiglare sheet, resulting in luminance. There was a problem that a phenomenon of scintillation (sometimes called "glare") that the distribution is difficult to see occurs.
Here, although the rough concavo-convex shape has good contrast, scintillation occurs remarkably. On the other hand, although the fine uneven shape has good scintillation, it tends to be whitish and the contrast tends to decrease. That is, scintillation and contrast are in a contradictory relationship.

これに対し特許文献1には、防眩シートの凹凸をブラストによって形成する光学シートの製造方法が開示されている。特許文献1の製造方法では、ブラストをするに際し、粒子径の大きなブラストの研磨材から粒子径の小さなブラスト研磨材へと変更しつつ複数のブラスト処理をする。これによれば粗い凹凸と細かい凹凸とが形成された防眩シートを提供することが可能となる。   On the other hand, Patent Document 1 discloses a method for manufacturing an optical sheet in which the unevenness of the antiglare sheet is formed by blasting. In the manufacturing method of Patent Document 1, when blasting, a plurality of blasting processes are performed while changing from a blasting abrasive having a large particle diameter to a blasting abrasive having a small particle diameter. According to this, it is possible to provide an antiglare sheet in which rough unevenness and fine unevenness are formed.

特開2006−317629号公報JP 2006-317629 A

しかしながら、特許文献1に記載の発明では、該特許文献1の図8(c)、図8(d)に記載のように、最終的には全面に亘って細かい凹凸が形成されてしまうことから、依然としてコントラスト低下の問題があった。   However, in the invention described in Patent Document 1, as shown in FIGS. 8 (c) and 8 (d) of Patent Document 1, finally, fine irregularities are formed over the entire surface. Still, there was a problem of low contrast.

そこで本発明は上記問題点に鑑み、シンチレーション及びコントラストのいずれもバランス良く良好である防眩シートを提供することを課題とする。また、該防眩シートの製造方法、防眩シートを得るための金型、及び該金型の製造方法を提供する。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide an antiglare sheet in which both scintillation and contrast are well balanced. Moreover, the manufacturing method of this anti-glare sheet, the metal mold | die for obtaining an anti-glare sheet, and the manufacturing method of this metal mold | die are provided.

以下、本発明について説明する。わかりやすさのため、図面の参照符号を括弧書きで付記するが本発明はこれに限定されるものではない。   The present invention will be described below. For ease of understanding, reference numerals in the drawings are appended in parentheses, but the present invention is not limited to this.

請求項1に記載の発明は、少なくとも一方の面に複数の凸部が形成されることにより凹凸面が形成された防眩層(12)を有し、複数の凸部は第一凸部(12a)と第二凸部(12b)とを具備しており、第二凸部は、第一凸部の表面のうち頂部以外の少なくとも一部に形成されている、防眩シート(10)である。   The invention according to claim 1 has an antiglare layer (12) in which an uneven surface is formed by forming a plurality of convex portions on at least one surface, and the plurality of convex portions are first convex portions ( 12a) and the second convex part (12b), and the second convex part is an antiglare sheet (10) formed on at least a part of the surface of the first convex part other than the top part. is there.

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の防眩シート(10)において、第一凸部(12a)の表面における第二凸部(12b)が存在する割合が0%より大きく80%以下である。   In the invention according to claim 2, in the antiglare sheet (10) according to claim 1, the proportion of the second convex portion (12b) on the surface of the first convex portion (12a) is greater than 0% and 80%. % Or less.

請求項3に記載の発明は、防眩シート(10)の防眩層(12)に含まれる複数の凸部を形成する金型(20)であって、表面に第一凹部(22a)と第二凹部(22b)とを具備しており、第二凹部は、第一凹部の表面のうち底部以外の少なくとも一部に形成されている、金型(20)である。   Invention of Claim 3 is a metal mold | die (20) which forms the some convex part contained in the glare-proof layer (12) of an anti-glare sheet (10), Comprising: A 1st recessed part (22a) and the surface The second concave portion (22b) is a mold (20) formed on at least a part of the surface of the first concave portion other than the bottom portion.

請求項4に記載の発明は、防眩シート(10)の防眩層(12)に含まれる複数の凸部を形成する金型(20)を製造する方法であって、表面に研磨材を吹き付けるブラスト加工をおこなう第一ブラスト加工と、第一ブラスト加工の後に、該第一ブラスト加工に用いた研磨材より粒子径が大きい研磨材によりブラスト加工をおこなう第二ブラスト加工と、を含む金型の製造方法である。   Invention of Claim 4 is a method of manufacturing the metal mold | die (20) which forms the some convex part contained in the glare-proof layer (12) of a glare-proof sheet (10), Comprising: Abrasive material is used for the surface. A mold including first blasting for performing blasting for spraying and second blasting for performing blasting with an abrasive having a particle diameter larger than that of the abrasive used for the first blasting after the first blasting It is a manufacturing method.

請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の金型の製造方法において、第一ブラスト加工に用いられる研磨材の平均粒子径が10μm以上45μm以下であり、第二ブラスト加工に用いられる研磨材の平均粒子径が50μm以上200μm以下である。   According to a fifth aspect of the present invention, in the method of manufacturing a mold according to the fourth aspect, the average particle diameter of the abrasive used for the first blasting is 10 μm or more and 45 μm or less, and is used for the second blasting. The average particle diameter of the abrasive is 50 μm or more and 200 μm or less.

ここで、平均粒子径は、「レーザー回折・散乱法」により得ることができる。これは例えば、日機装株式会社製、マイクロトラックMT3000II等により測定することが可能である。以下同様である。   Here, the average particle diameter can be obtained by a “laser diffraction / scattering method”. This can be measured, for example, by Nikkiso Co., Ltd., Microtrac MT3000II. The same applies hereinafter.

請求項6に記載の発明は、防眩シートを製造する方法であって、金型を製造する工程と防眩シートを成型する工程とを備え、金型を製造する工程は、表面に研磨材を吹き付けるブラスト加工をおこなう第一ブラスト加工と、第一ブラスト加工の後に、該第一ブラスト加工に用いた研磨材より粒子径が大きい研磨材によりブラスト加工をおこなう第二ブラスト加工と、を含むことにより金型を製造し、防眩シートを成型する工程では、基材と金型との間に光硬化性樹脂を充填し、光を照射して光硬化性樹脂を硬化させることにより防眩層を形成する、防眩シートの製造方法である。   The invention according to claim 6 is a method of manufacturing an antiglare sheet, comprising a step of manufacturing a mold and a step of molding the antiglare sheet, and the step of manufacturing the mold includes an abrasive on the surface. Including first blasting for performing blasting for spraying and second blasting for performing blasting with an abrasive having a particle diameter larger than that of the abrasive used for the first blasting after the first blasting In the process of producing a mold by molding and molding an antiglare sheet, an antiglare layer is formed by filling a photocurable resin between the substrate and the mold and irradiating light to cure the photocurable resin. Is a method for producing an antiglare sheet.

本発明の防眩シートによれば、シンチレーション及びコントラストのいずれもバランス良く良好である。
また、本発明の金型、金型の製造方法、及び防眩シートの製造方法によれば、このような防眩シートを効率よく製造することが可能である。
According to the antiglare sheet of the present invention, both scintillation and contrast are good with good balance.
Moreover, according to the metal mold | die of this invention, the manufacturing method of a metal mold | die, and the manufacturing method of an anti-glare sheet, it is possible to manufacture such an anti-glare sheet efficiently.

1つの実施形態にかかる防眩シート10の斜視図である。1 is a perspective view of an antiglare sheet 10 according to one embodiment. 防眩シート10の構成を説明するための断面図である。3 is a cross-sectional view for explaining the configuration of the antiglare sheet 10. FIG. 金型ロール20を模式的に示した斜視図である。It is the perspective view which showed the metal mold | die roll 20 typically. 金型ロール20の表面形態を説明する断面図の一部である。It is a part of sectional drawing explaining the surface form of the metal mold | die roll 20. FIG. 金型ロール20の製造過程におけるロールの表面形態を説明する断面図の一部である。It is a part of sectional drawing explaining the surface form of the roll in the manufacture process of the mold roll 20. FIG. 防眩シート10の製造過程の1つを説明する図である。It is a figure explaining one of the manufacture processes of the glare-proof sheet. 防眩シート10が備えられた表示装置を模式的に表した分解斜視図である。1 is an exploded perspective view schematically showing a display device provided with an antiglare sheet 10. FIG.

本発明の上記した作用及び利得は、次に説明する発明を実施するための形態から明らかにされる。以下本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。図面ではわかりやすさのため、各部材の構成を誇張、変形して記載することがある。また、図面の見易さのため、繰り返しとなる符号の記載は省略することがある。   The above-described operation and gain of the present invention will be clarified from embodiments for carrying out the invention described below. Hereinafter, the present invention will be described based on embodiments shown in the drawings. In the drawings, the structure of each member may be exaggerated and modified for easy understanding. For ease of viewing the drawings, repeated reference numerals may be omitted.

図1は1つの実施形態にかかる防眩シート10の斜視図、図2は防眩シート10の厚さ方向断面で、防眩シート10の構造を説明するための断面図である。   FIG. 1 is a perspective view of an antiglare sheet 10 according to one embodiment, and FIG. 2 is a sectional view in the thickness direction of the antiglare sheet 10 for explaining the structure of the antiglare sheet 10.

図1からわかるように、防眩シート10は薄いシート状の部材である。これにより、該防眩シート10を、各種表示装置に具備される光学シートや光学フィルタといった光学的な機能を発揮する積層体の1つに含めることができる。   As can be seen from FIG. 1, the antiglare sheet 10 is a thin sheet-like member. Thereby, this anti-glare sheet | seat 10 can be included in one of the laminated bodies which exhibit an optical function, such as an optical sheet and an optical filter with which various display apparatuses are equipped.

図2からわかるように、防眩シート10はその厚さ方向に積層される基材11及び防眩層12を備えている。   As can be seen from FIG. 2, the antiglare sheet 10 includes a base material 11 and an antiglare layer 12 laminated in the thickness direction.

基材11は防眩層12を形成するためのベースとなる層である。従って平滑なシート状の部材であり、透光性を有するとともに所定のコシを備えるように形成されている。基材11を構成する材料はこのような性質を有していれば特に限定されることはないが、例えばポリエチレンテレフタレート樹脂(PET)、ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)、ポリトリメチレンテレフタレート(PTT)樹脂等の「ポリエステル系樹脂」、及びポリカーボネート(PC)、トリアセチルセルロース(TAC)等を用いることができる。   The substrate 11 is a layer serving as a base for forming the antiglare layer 12. Therefore, it is a smooth sheet-like member and is formed so as to have translucency and a predetermined stiffness. The material constituting the substrate 11 is not particularly limited as long as it has such properties. For example, polyethylene terephthalate resin (PET), polybutylene terephthalate resin (PBT), polytrimethylene terephthalate (PTT) “Polyester resins” such as resins, polycarbonate (PC), triacetyl cellulose (TAC), and the like can be used.

防眩層12はここに入射する光を制御して防眩機能を発揮する層である。防眩層12は、図2からわかるように基材11の一方の面に積層される層であり、基材11と接しない側の面に所定の微細な凹凸形状が形成されている。この凹凸形状は複数の第一凸部12a及び複数の第二凸部12bを備えている。   The anti-glare layer 12 is a layer that exerts an anti-glare function by controlling light incident thereon. As can be seen from FIG. 2, the antiglare layer 12 is a layer laminated on one surface of the substrate 11, and a predetermined fine uneven shape is formed on the surface not in contact with the substrate 11. The uneven shape includes a plurality of first protrusions 12a and a plurality of second protrusions 12b.

第一凸部12aは比較的粗い凹凸を形成する凸部である。第一凸部12aは、防眩層12において、防眩機能を発揮しつつもコントラスト低下を抑制する観点から形成される凸部である。従って、第一凸部12aの形態は、防眩機能及びコントラスト低下抑制の観点から決められる。   The 1st convex part 12a is a convex part which forms comparatively rough unevenness | corrugation. The 1st convex part 12a is a convex part formed from the viewpoint of suppressing a contrast fall in the anti-glare layer 12 while exhibiting an anti-glare function. Therefore, the form of the first convex portion 12a is determined from the viewpoint of the antiglare function and the suppression of the decrease in contrast.

一方第二凸部12bは、第一凸部12aより細かい凹凸を形成する凸部である。第二凸部12bは、防眩層12において、防眩機能を発揮しつつもシンチレーション発生を抑制する観点から形成される凸部である。従って、第二凸部12bの形態は、防眩機能及びシンチレーション発生抑制の観点から決められる。   On the other hand, the 2nd convex part 12b is a convex part which forms an unevenness | corrugation finer than the 1st convex part 12a. The 2nd convex part 12b is a convex part formed from a viewpoint which suppresses scintillation generation | occurrence | production in the anti-glare layer 12, while exhibiting an anti-glare function. Therefore, the form of the 2nd convex part 12b is determined from a viewpoint of a glare-proof function and scintillation generation | occurrence | production suppression.

ここで、図2からわかるように第二凸部12bは、第一凸部12aの表面のうち頂部以外の少なくとも一部に形成されている。すなわち、図2に破線で示した第一凸部12aの表面の一部に第二凸部12bが形成されている。第一凸部12aの表面に占める第二凸部12bの存在の割合は特に限定されることはないが、第一凸部12aの表面積に対して0%より大きく80%以下であることが好ましい。この割合が0%であると第一凸部の表面に第二凸部が存在しないことになるので効果を奏しない。一方この割合が80%より大きくなると第二凸部の影響が大きくなり、コントラスト低下の方が顕著になる虞がある。   Here, as can be seen from FIG. 2, the second convex portion 12b is formed on at least a part of the surface of the first convex portion 12a other than the top portion. That is, the 2nd convex part 12b is formed in a part of surface of the 1st convex part 12a shown with the broken line in FIG. Although the ratio of the presence of the second convex portion 12b in the surface of the first convex portion 12a is not particularly limited, it is preferably greater than 0% and 80% or less with respect to the surface area of the first convex portion 12a. . If this ratio is 0%, the second convex portion does not exist on the surface of the first convex portion, so that there is no effect. On the other hand, when the ratio is larger than 80%, the influence of the second convex portion is increased, and there is a possibility that the lowering of the contrast becomes remarkable.

防眩層の凹凸は上記したような第一凸部及び第二凸部により形成されていればよい。従って表面粗さも特に限定されるものではないが、防眩層に形成される凹凸は算術平均粗さRa(JIS B 0601:2001)で0.20μm以上0.40μm以下であることが好ましい。上記した形態を有しつつこのような粗さの範囲の凹凸にすることにより、防眩機能を有しつつも、シンチレーション発生及びコントラスト低下をバランスよく抑制する効果が顕著に表れる。また、防眩シートのヘイズは20%以上40%以下となることが好ましい。ヘイズが20%より低いと外光の映り込みが多くなり、防眩性をが低下してしまう。一方、40%よりも高いと外観が白っぽくなり、コントラストが低くなってしまう。   The unevenness of the antiglare layer may be formed by the first convex portion and the second convex portion as described above. Accordingly, the surface roughness is not particularly limited, but the unevenness formed in the antiglare layer is preferably 0.20 μm or more and 0.40 μm or less in terms of arithmetic average roughness Ra (JIS B 0601: 2001). By having the above-described form and having the roughness in such a range of roughness, the effect of suppressing the occurrence of scintillation and contrast in a well-balanced manner is exhibited while having an antiglare function. The haze of the antiglare sheet is preferably 20% or more and 40% or less. When the haze is lower than 20%, the reflection of external light increases, and the antiglare property decreases. On the other hand, if it exceeds 40%, the appearance becomes whitish and the contrast becomes low.

防眩層12を構成する組成物は透光性を有していれば特に限定されることはないが、例えば、光硬化型のプレポリマー(P1)に、反応性希釈モノマー(M1)および光重合開始剤(S1)を配合した光硬化型樹脂組成物が好ましく用いられる。   The composition constituting the antiglare layer 12 is not particularly limited as long as it has translucency. For example, a reactive dilution monomer (M1) and light can be added to a photocurable prepolymer (P1). A photocurable resin composition containing a polymerization initiator (S1) is preferably used.

上記光硬化型プレポリマー(P1)としては、例えば、エポキシアクリレート系、ウレタンアクリレート系、ポリエーテルアクリレート系、ポリエステルアクリレート系、ポリチオール系等のプレポリマーを挙げることができる。   Examples of the photocurable prepolymer (P1) include epoxy acrylate-based, urethane acrylate-based, polyether acrylate-based, polyester acrylate-based, and polythiol-based prepolymers.

また、上記反応性希釈モノマー(M1)としては、例えば、ビニルピロリドン、2−エチルヘキシルアクリレート、β−ヒドロキシアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等を挙げることができる。また、その他屈折率を高くすることができる観点から、フルオレン骨格を有するビニル化合物、フルオレン骨格を有するアクリル酸エステル化合物、及びフルオレン骨格を有するメタクリル酸エステル化合物の少なくとも1つを用いることもできる。   Examples of the reactive dilution monomer (M1) include vinyl pyrrolidone, 2-ethylhexyl acrylate, β-hydroxy acrylate, and tetrahydrofurfuryl acrylate. In addition, at least one of a vinyl compound having a fluorene skeleton, an acrylate compound having a fluorene skeleton, and a methacrylic acid ester compound having a fluorene skeleton can be used from the viewpoint of increasing the refractive index.

また、上記光重合開始剤(S1)としては、例えば、ヒドロキシベンゾイル化合物(2−ヒドロキシ−2−メチル−1−フェニルプロパン−1−オン、1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ベンゾインアルキルエーテル等)、ベンゾイルホルメート化合物(メチルベンゾイルホルメート等)、チオキサントン化合物(イソプロピルチオキサントン等)、ベンゾフェノン(ベンゾフェノン等)、リン酸エステル化合物(1,3,5−トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ビス(2,4,6−トリメチルベンゾイル)フェニルホスフィンオキサイド等)、ベンジルジメチルケタール等が挙げられる。これらの中から、光硬化型樹脂組成物を硬化させるための照射装置および光硬化型樹脂組成物の硬化性から任意に選択することができる。   Examples of the photopolymerization initiator (S1) include hydroxybenzoyl compounds (2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, benzoin alkyl ether, etc.), benzoyl Formate compounds (such as methylbenzoylformate), thioxanthone compounds (such as isopropylthioxanthone), benzophenones (such as benzophenone), phosphate compounds (1,3,5-trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide, bis (2,4,6-) Trimethylbenzoyl) phenylphosphine oxide and the like, and benzyldimethyl ketal and the like. Among these, the irradiation device for curing the photocurable resin composition and the curability of the photocurable resin composition can be arbitrarily selected.

以上のような防眩シート10によれば、防眩機能を有する他、コントラスト低下及びシンチレーション発生の不具合がバランスよく抑制され、良好なものとなる。これは、第一凸部12aによりコントラスト低下が抑制された防眩機能、第二凸部12bによりシンチレーション発生が抑制された防眩機能が発揮されることによる。その際、上記したように第二凸部12bが第一凸部12aの一部には形成されていないので、第一凸部12aの効果が第二凸部12bにより阻害されることなく発揮される。   According to the anti-glare sheet 10 as described above, in addition to having an anti-glare function, defects in contrast reduction and scintillation occurrence are suppressed in a well-balanced manner, which is favorable. This is because the anti-glare function in which the decrease in contrast is suppressed by the first convex portion 12a and the anti-glare function in which the occurrence of scintillation is suppressed by the second convex portion 12b are exhibited. At that time, as described above, since the second convex portion 12b is not formed on a part of the first convex portion 12a, the effect of the first convex portion 12a is exhibited without being inhibited by the second convex portion 12b. The

次に、1つの実施形態に係る防眩シートの製造方法について説明する。本実施形態の製造方法は、金型を製造する工程及び防眩シートを成型する工程を備えている。以下、それぞれについて説明する。   Next, the manufacturing method of the anti-glare sheet which concerns on one embodiment is demonstrated. The manufacturing method of the present embodiment includes a step of manufacturing a mold and a step of molding an antiglare sheet. Each will be described below.

金型を製造する工程では、上記した防眩シート10の防眩層12の凹凸形状を形成する(賦型する)面を有するロール金型20を用いる。図3に、ロール金型20の外観を概略的に示した斜視図を表した。また図4には、ロール金型20の外周面に形成された凹凸形状の断面の一部を拡大した図を示した。   In the step of manufacturing the mold, a roll mold 20 having a surface that forms (shapes) the uneven shape of the antiglare layer 12 of the antiglare sheet 10 is used. FIG. 3 is a perspective view schematically showing the appearance of the roll mold 20. FIG. 4 shows an enlarged view of a part of the concavo-convex cross section formed on the outer peripheral surface of the roll mold 20.

図3に示すように、ロール金型20は、円柱状のいわゆるロール状の金型であり、円柱状のロール基体21の外周面に形成された凹部22を有している。ここで凹部22の形状は上記した防眩シート10の防眩層12の第一凸部12a及び第二凸部12bを反転した形状を有する凹部である。以下に詳しく説明する。   As shown in FIG. 3, the roll mold 20 is a so-called roll-shaped mold having a columnar shape, and has a recess 22 formed on the outer peripheral surface of a columnar roll base 21. Here, the shape of the concave portion 22 is a concave portion having a shape obtained by inverting the first convex portion 12a and the second convex portion 12b of the antiglare layer 12 of the antiglare sheet 10 described above. This will be described in detail below.

ロール基体21は、ベースとなる基体及び該基体外表面に積層された被加工層を有している。
基体は、ロール金型20の剛性を確保するための部位で、ロール金型20の大部分を占めている。かかる観点から基体は、機械構造用の鉄系材料が用いられることが好ましい。また、必要な剛性を確保しつつも軽量化をする観点から、基体は両端に底を有する有底の円筒状であってもよい。また、ロール金型20表面の温度調節ができるようにロール基体21の内部に冷水や温水、蒸気又は高温の油を循環できるように2重構造にするのが一般的である。
一方、被加工層は、基体の外表面を被覆するように積層された層である。基体は上記したように構造上の観点からその材料が選択されるので、加工が困難である場合が多い。そこで、実際に加工するのはロール基体21の表面付近のみでよいことから、加工される部分に比較的加工のしやすい被加工層を設ける。従って、被加工層は、銅メッキ層、ニッケルメッキ層等の加工が容易な材料によるメッキ層であることが好ましい。被加工層の厚さは、その性質上、加工されるべき形状により決められる。例えば銅メッキ層の厚さは、必要な形状の高さ以上あれば問題ないが、通常は0.3mmから1.0mmである。
The roll base 21 has a base serving as a base and a layer to be processed laminated on the outer surface of the base.
The base is a part for securing the rigidity of the roll mold 20 and occupies most of the roll mold 20. From this point of view, the base is preferably made of an iron-based material for mechanical structure. Further, from the viewpoint of reducing the weight while ensuring the necessary rigidity, the base may have a bottomed cylindrical shape having bottoms at both ends. Further, a double structure is generally adopted so that cold water, hot water, steam or high-temperature oil can be circulated inside the roll base 21 so that the temperature of the surface of the roll mold 20 can be adjusted.
On the other hand, the layer to be processed is a layer laminated so as to cover the outer surface of the substrate. Since the material of the substrate is selected from the viewpoint of structure as described above, it is often difficult to process. Therefore, since it is only necessary to actually process the vicinity of the surface of the roll base 21, a layer to be processed that is relatively easy to process is provided in the processed portion. Therefore, the layer to be processed is preferably a plating layer made of a material that can be easily processed, such as a copper plating layer or a nickel plating layer. The thickness of the layer to be processed is determined by the shape to be processed due to its nature. For example, the thickness of the copper plating layer is not a problem as long as it is equal to or higher than the required shape, but is usually 0.3 mm to 1.0 mm.

本実施形態では、加工の容易性の観点から被加工層が銅メッキ層やニッケルメッキ層等の加工が容易な層を例示した。ただし被加工層は必ずしも加工が容易な層である必要はなく、例えばクロムメッキ等の硬質な被加工層を形成してもよい。硬質な被加工層は、加工の難易度は上がるが、硬いことにより、形成される形状が安定するという利点がある。   In this embodiment, from the viewpoint of ease of processing, the layer to be processed is exemplified as a layer that can be easily processed, such as a copper plating layer or a nickel plating layer. However, the layer to be processed is not necessarily a layer that can be easily processed, and a hard layer to be processed such as chrome plating may be formed. A hard work layer increases the difficulty of processing, but has an advantage that the shape to be formed is stable due to being hard.

ロール金型20外周表面に設けられる凹部22は、図4を図2と対比させることからわかるように、上記した防眩シート10の防眩層12の第一凸部12a及び第二凸部12bを反転した形状を有する凹部である。第一凸部12aに対応する凹部が第一凹部22a、第二凸部12bに対応する凹部が第二凹部22bである。   As can be understood from the comparison of FIG. 4 with FIG. 2, the concave portions 22 provided on the outer peripheral surface of the roll mold 20 are the first convex portion 12a and the second convex portion 12b of the antiglare layer 12 of the antiglare sheet 10 described above. It is a recessed part which has the shape which reversed. The concave portion corresponding to the first convex portion 12a is the first concave portion 22a, and the concave portion corresponding to the second convex portion 12b is the second concave portion 22b.

凹部22は後述するように、ここに組成物を充填して硬化させることにより防眩層12の凹凸形状が形成できるように構成されている。ただし、防眩層12を成型するときにそのための材料に伸縮があること等を考慮すれば、ロール金型20の当該凹部22と防眩シート10の防眩層12の凸部との形状が完全に一致するとは限らないことはいうまでもない。   As will be described later, the concave portion 22 is configured such that the concave-convex shape of the antiglare layer 12 can be formed by filling the composition therein and curing it. However, in consideration of the expansion and contraction of the material for forming the anti-glare layer 12, the shape of the concave portion 22 of the roll mold 20 and the convex portion of the anti-glare layer 12 of the anti-glare sheet 10 is determined. Needless to say, they do not necessarily match completely.

以上のようなロール金型20は次のように製造することができる。基体上に被加工層が積層されたロール体を準備し、これをロール体の回転軸を中心に回転させる。はじめに基準面を得るための前加工として、所定の切削工具(Rバイト)により、必要な切り込み深さ及び送りで鏡面加工をおこなう。Rバイトとは、先端の形状が円弧状のバイトであり、曲率半径が2mmから10mmのダイヤモンドバイトがよく用いられる。送りピッチは0.1mmから0.2mmが一般的である。ここで、ロール体の直径は特に限定されることはないが、300mm以上500mm以下であることが好ましい。   The roll mold 20 as described above can be manufactured as follows. A roll body in which a layer to be processed is laminated on a substrate is prepared, and this is rotated around the rotation axis of the roll body. First, as a pre-processing for obtaining a reference surface, mirror processing is performed by a predetermined cutting tool (R bite) with a necessary cutting depth and feed. The R bit is a bit having an arcuate tip, and a diamond bit having a radius of curvature of 2 mm to 10 mm is often used. The feed pitch is generally 0.1 mm to 0.2 mm. Here, the diameter of the roll body is not particularly limited, but is preferably 300 mm or more and 500 mm or less.

次に第一ブラスト加工を行う。第一ブラスト加工は防眩シート10の防眩層12のうち、第二凸部12bを賦型するための第二凹部22bをロール金型20に形成するためのブラスト加工である。当該第一ブラスト加工により図5に示したように、ロール表面に第二凸部12bに対応する大きさの凹部が形成される。
第一ブラスト加工の条件は、最終的に第二凸部12bに対応する第二凹部22bが形成されれば特に限定されることはないが、後述する第二ブラスト加工に用いられる研磨材よりも小さな粒子径の研磨材が用いられる。具体的には被加工層の材質やブラスト加工の条件にもよるが、平均粒子径が10μm以上45μm以下の研磨材を用いることが好ましい。平均粒子径を10μmより小さくすると、後述する第二ブラスト加工により第一ブラスト加工で形成された凹凸が少なくなりすぎる虞がある。一方粒子径を45μmより大きくすると、形成される凹部により防眩シートを形成したときにシンチレーション発生を抑制する効果が低減する虞がある。
Next, the first blasting is performed. The first blasting process is a blasting process for forming, in the roll mold 20, the second concave part 22 b for shaping the second convex part 12 b in the antiglare layer 12 of the antiglare sheet 10. As shown in FIG. 5, the first blasting process forms a recess having a size corresponding to the second protrusion 12 b on the roll surface.
The conditions for the first blasting process are not particularly limited as long as the second concave part 22b corresponding to the second convex part 12b is finally formed, but more than the abrasive used for the second blasting process to be described later. A small particle size abrasive is used. Specifically, although it depends on the material of the layer to be processed and the blasting conditions, it is preferable to use an abrasive having an average particle diameter of 10 μm to 45 μm. If the average particle size is smaller than 10 μm, the unevenness formed by the first blasting by the second blasting described later may be too small. On the other hand, if the particle diameter is larger than 45 μm, the effect of suppressing the occurrence of scintillation may be reduced when the antiglare sheet is formed by the formed recess.

第一ブラスト加工の後、第二ブラスト加工をおこなう。第二ブラスト加工は防眩シート10の防眩層12のうち、第一凸部12aを賦型するための第一凹部22aをロール金型20に形成するためのブラスト加工である。当該第二ブラスト加工により図4に示したロール表面が形成される。
第二ブラスト加工の条件は、最終的に第一凸部12aに対応する第一凹部22aが形成されれば特に限定されることはないが、第一ブラスト加工に用いられる研磨材よりも大きな粒子径の研磨材が用いられる。具体的には被加工層の材質やブラスト加工の条件にもよるが、平均粒子径が50μm以上200μm以下の研磨材を用いることが好ましい。平均粒子径を50μmより小さくすると形成される凹部により防眩シートを形成したときにコントラスト低下が顕著に表れる虞がある。一方、平均粒子径を200μmより大きくすると、形成される凹部により防眩シートを形成したときに第二凸部12bによってもシンチレーション発生が抑制しきれない可能性がある。
After the first blasting, the second blasting is performed. The second blasting process is a blasting process for forming, in the roll mold 20, the first concave part 22 a for shaping the first convex part 12 a in the antiglare layer 12 of the antiglare sheet 10. The roll surface shown in FIG. 4 is formed by the second blasting.
The conditions for the second blasting process are not particularly limited as long as the first concave part 22a corresponding to the first convex part 12a is finally formed, but particles larger than the abrasive used for the first blasting process. A diameter abrasive is used. Specifically, although depending on the material of the layer to be processed and the blasting conditions, it is preferable to use an abrasive having an average particle diameter of 50 μm or more and 200 μm or less. When the average particle diameter is smaller than 50 μm, there is a possibility that a decrease in contrast appears remarkably when an antiglare sheet is formed by the concave portions formed. On the other hand, if the average particle diameter is larger than 200 μm, scintillation generation may not be suppressed even by the second convex portion 12b when the antiglare sheet is formed by the concave portion to be formed.

このように、本実施形態では粒子径が小さい研磨材によるブラスト加工(第一ブラスト加工)の後に、これより大きい粒子径の研磨材によるブラスト加工(第二ブラスト加工)をおこなう。第二ブラスト加工により、第一凹部22aの深部に相当する部位に存在した第一ブラスト加工で形成された凹部を消滅させることができる。これにより上記した防眩シート10の凹凸形状を形成することが可能となる。   Thus, in this embodiment, after the blasting process (first blasting process) using an abrasive having a small particle diameter, the blasting process (second blasting process) using an abrasive having a larger particle diameter is performed. By the second blasting process, the concave part formed by the first blasting process that exists in the portion corresponding to the deep part of the first concave part 22a can be eliminated. Thereby, it becomes possible to form the uneven shape of the antiglare sheet 10 described above.

次にロール金型20を用いた防眩シートを成型する工程について説明する。図6に説明のための概念図を示した。この工程では基材11上に防眩層12を形成する。すなわち、図6からわかるようにロール金型20とこれに対向するように配置されたニップロール30との間に、図6にVIで示したように基材11を挿入する。このとき、基材11とロール金型20との間に防眩層を構成する組成物12’を供給しながらロール金型20及びニップロール30を回転させる。これによりロール金型20の表面に形成された凹部内に組成物12’が充填され、該組成物12’がロール金型20の表面形状に沿ったものとなる。   Next, the process of molding an antiglare sheet using the roll mold 20 will be described. FIG. 6 shows a conceptual diagram for explanation. In this step, the antiglare layer 12 is formed on the substrate 11. That is, as can be seen from FIG. 6, the base material 11 is inserted between the roll mold 20 and the nip roll 30 disposed so as to face the roll mold 20 as indicated by VI in FIG. At this time, the roll mold 20 and the nip roll 30 are rotated while supplying the composition 12 ′ constituting the antiglare layer between the substrate 11 and the roll mold 20. As a result, the concave portion formed on the surface of the roll mold 20 is filled with the composition 12 ′, and the composition 12 ′ conforms to the surface shape of the roll mold 20.

ここで、組成物12’として上記したような光硬化型樹脂の組成物を用いたときには、ロール金型20と基材11との間に挟まれ、ここに充填された組成物12’に対し、基材11側から光照射装置50により光を照射する。これにより、組成物12’を硬化させ、その形状を固定させることができる。そして、離型ロール40によりロール金型20から基材層11及び成型された防眩層12を離型する。   Here, when the composition of the photocurable resin as described above is used as the composition 12 ′, the composition 12 ′ is sandwiched between the roll mold 20 and the substrate 11 and filled in the composition 12 ′. The light irradiation device 50 irradiates light from the substrate 11 side. Thereby, the composition 12 'can be cured and its shape can be fixed. Then, the base material layer 11 and the molded antiglare layer 12 are released from the roll mold 20 by the release roll 40.

以上により、同様の凹凸形状を有する防眩シートを精度よく大量に製造することができる。すなわち、製品となるべき積層体ごとに直接ブラスト加工を施して凹凸を形成する場合に比べて、製品の凹凸の形状の差異、ばらつきを抑制することが可能である。   By the above, the anti-glare sheet | seat which has the same uneven | corrugated shape can be manufactured in large quantities accurately. That is, it is possible to suppress the difference in the shape and unevenness of the unevenness of the product as compared with the case where the unevenness is formed by directly blasting each laminate to be the product.

図7には、上記防眩シート10を用いた映像源ユニット60を具備する表示装置70を模式的に表した分解斜視図を示した。図7では紙面右上が観察者側、紙面左下が背面側を示している。図7からわかるように、表示装置70は、前面側筐体71と背面側筐体72とにより形成される筐体の内側に、映像源ユニット60が配置される。   In FIG. 7, the disassembled perspective view which represented typically the display apparatus 70 which comprises the image source unit 60 using the said glare-proof sheet 10 was shown. In FIG. 7, the upper right side of the drawing shows the observer side, and the lower left side of the drawing shows the back side. As can be seen from FIG. 7, in the display device 70, the video source unit 60 is disposed inside the casing formed by the front-side casing 71 and the rear-side casing 72.

映像源ユニット60はさらに映像源61及び該映像源より観察者側に設けられる光学フィルタ62を備えて構成されている。
映像源61は映像情報を提供する機器であり、その形式により液晶表示パネル、プラズマディスプレイパネル、有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)パネル等が挙げられる。
光学フィルタ62は、各種光学的な機能を有するフィルムやシートが積層された積層体であり、防眩シート10は光学フィルタ62の1つの層として積層されている。
The video source unit 60 further includes a video source 61 and an optical filter 62 provided on the viewer side from the video source.
The video source 61 is a device that provides video information, and examples thereof include a liquid crystal display panel, a plasma display panel, and an organic electroluminescence (organic EL) panel.
The optical filter 62 is a laminated body in which films and sheets having various optical functions are laminated, and the antiglare sheet 10 is laminated as one layer of the optical filter 62.

このように、防眩シート10は各種表示装置に適用されて防眩機能を発揮することができる。その際には上記したように、防眩層12の作用により、防眩機能を発揮しつつもコントラスト低下及びシンチレーション発生の不具合がバランスよく抑制されたものとなる。   Thus, the anti-glare sheet 10 can be applied to various display devices and exhibit an anti-glare function. At that time, as described above, the antiglare layer 12 functions to prevent the decrease in contrast and the occurrence of scintillation in a well-balanced manner while exhibiting the antiglare function.

<実施例1の防眩シートの準備>
直径400mm、長さ1680mm、硬質銅メッキによる被加工層を有するロール体を準備した。被加工層の硬質銅メッキは鏡面加工後の厚さが0.5mmであり、硬さは205Hvであった。
準備したロール体に対して第一ブラスト加工、及び第二ブラスト加工をこの順でおこないロール金型を作製した。条件は以下の通りである。
<Preparation of anti-glare sheet of Example 1>
A roll body having a diameter of 400 mm, a length of 1680 mm, and a layer to be processed by hard copper plating was prepared. The hard copper plating of the layer to be processed had a mirror-finished thickness of 0.5 mm and a hardness of 205 Hv.
The first blasting process and the second blasting process were performed in this order on the prepared roll body to produce a roll mold. The conditions are as follows.

(第一ブラスト加工)
・研磨材の材質:ガラスビーズ
・研磨材の平均粒子径:25μm
・研磨材を吐出する圧力:0.2MPa
・研磨材吐出ノズルの径:9mm
・吐出ノズルとロール面との距離:200mm
・走査回数(パス):4回
(First blasting)
・ Abrasive material: Glass beads ・ Abrasive average particle size: 25 μm
-Pressure to discharge abrasive: 0.2 MPa
・ Abrasive discharge nozzle diameter: 9mm
・ Distance between discharge nozzle and roll surface: 200mm
・ Number of scans (pass): 4 times

(第二ブラスト加工)
・研磨材の材質:ガラスビーズ
・研磨材の平均粒子径:68μm
・研磨材を吐出する圧力:0.15MPa
・研磨材吐出ノズルの径:9mm
・吐出ノズルとロール面との距離:200mm
・走査回数(パス):2回
(Second blasting)
・ Abrasive material: Glass beads ・ Abrasive average particle size: 68 μm
-Pressure to discharge abrasive: 0.15 MPa
・ Abrasive discharge nozzle diameter: 9mm
・ Distance between discharge nozzle and roll surface: 200mm
・ Number of scans (pass): 2 times

製作したロール金型を用いて上記説明したように防眩シートを作製した。ここで基材としてPETフィルム(東洋紡績株式会社製、A4300)を用い、防眩層を構成する組成物として紫外線硬化型樹脂(DICグラフィックス株式会社製、IT−038)を用いた。組成物を硬化させるための紫外線の照射量は700mJ/cmとした。 As described above, an antiglare sheet was produced using the produced roll mold. Here, a PET film (A4300, manufactured by Toyobo Co., Ltd.) was used as the base material, and an ultraviolet curable resin (IT-038, manufactured by DIC Graphics Co., Ltd.) was used as the composition constituting the antiglare layer. The irradiation amount of ultraviolet rays for curing the composition was 700 mJ / cm 2 .

<比較例1の防眩シートの準備>
比較例1では実施例1と同様のロール体を準備し、実施例1の第二ブラスト加工と同条件のブラスト加工のみをおこなってロール金型を得た。そして実施例1と同様の条件により防眩シートを作製した。
<Preparation of anti-glare sheet of Comparative Example 1>
In Comparative Example 1, a roll body similar to that in Example 1 was prepared, and only a blasting process under the same conditions as the second blasting process in Example 1 was performed to obtain a roll die. Then, an antiglare sheet was produced under the same conditions as in Example 1.

<評価>
上記作製した実施例1の防眩シート及び比較例1の防眩シートのそれぞれをノート型パーソナルコンピュータ(以下「PC」と記載することがある。)の画面に貼り付け、シンチレーション及びコントラストの測定をおこなった。
(シンチレーション発生度の測定)
シンチレーション発生度は、
シンチレーション発生度=(面内色温度σ/面内色温度平均)・100
により得ることができるので、面内色温度を測定した。測定には、輝度・照度・色温度測定システム(Radiant imaging社製、Prometric)を用いた。
(ヘイズの測定)
ヘイズは村上色彩技術研究所のHR−100を用いて測定した。
(コントラストの測定)
コントラストは次のように測定した。すなわち、860lxの明室中において、PCの画面を白く点灯した時の輝度(白輝度)と、PCの画面を非点灯とした時の輝度(黒輝度)と、を測定し、白輝度を黒輝度で除した値をコントラストとした。輝度の測定にはシンチレーション発生度の測定と同様、色温度測定システム(Radiant imaging社製、Prometric)を用いた。
なお、コントラストは防眩シートを装着しない場合についても測定した。
<Evaluation>
Each of the anti-glare sheet of Example 1 and the anti-glare sheet of Comparative Example 1 produced above was pasted on the screen of a notebook personal computer (hereinafter sometimes referred to as “PC”), and the scintillation and contrast were measured. I did it.
(Measurement of scintillation occurrence)
The scintillation rate is
Scintillation occurrence rate = (in-plane color temperature σ / in-plane color temperature average) · 100
Therefore, the in-plane color temperature was measured. For the measurement, a luminance / illuminance / color temperature measuring system (manufactured by Radiant Imaging, Prometric) was used.
(Measure haze)
Haze was measured using HR-100 from Murakami Color Research Laboratory.
(Contrast measurement)
The contrast was measured as follows. That is, in a 860 lx bright room, the brightness when the PC screen is lit white (white brightness) and the brightness when the PC screen is not lit (black brightness) are measured, and the white brightness is black. The value divided by the luminance was taken as the contrast. For measuring the luminance, a color temperature measuring system (Radimetric, Prometric) was used as in the case of scintillation occurrence.
The contrast was also measured when no antiglare sheet was attached.

<結果>
上記の結果、実施例1において、第二凹部が第一凹部の表面のうち底部以外の少なくとも一部に形成されている金型を得ることができた。またこの金型により、第二凸部が第一凸部の表面のうち頂部以外の少なくとも一部に形成された防眩シートを得ることができた。
さらに、シンチレーション発生度及びコントラストの測定結果を表1に示す。ここで、シンチレーション発生度はその値が低い方が発生度も低いことを意味する。また、コントラストは、高い方がコントラストも高い(良好である)ことを意味する。
<Result>
As a result, in Example 1, it was possible to obtain a mold in which the second concave portion was formed on at least a part of the surface of the first concave portion other than the bottom portion. Moreover, the anti-glare sheet | seat in which the 2nd convex part was formed in at least one part other than the top part among the surfaces of the 1st convex part with this metal mold | die was able to be obtained.
Furthermore, Table 1 shows the measurement results of the scintillation occurrence rate and contrast. Here, the scintillation occurrence degree means that the lower the value, the lower the occurrence degree. Further, the higher the contrast, the higher (the better) the contrast is.

Figure 2013210567
Figure 2013210567

表1からわかるように、実施例1において比較例1に比べてコントラストの低下を僅かに抑えつつ、シンチレーションを改善することができた。   As can be seen from Table 1, scintillation could be improved in Example 1 while suppressing a slight decrease in contrast compared to Comparative Example 1.

10 防眩シート
11 基材
12 防眩層
12a 第一凸部
12b 第二凸部
20 ロール金型
21 ロール基体
22 凹部
22a 第一凹部
22b 第二凹部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Anti-glare sheet | seat 11 Base material 12 Anti-glare layer 12a 1st convex part 12b 2nd convex part 20 Roll metal mold | die 21 Roll base | substrate 22 Recessed part 22a 1st recessed part 22b 2nd recessed part

Claims (6)

少なくとも一方の面に複数の凸部が形成されることにより凹凸面が形成された防眩層を有し、
前記複数の凸部は第一凸部と第二凸部とを具備しており、
前記第二凸部は、前記第一凸部の表面のうち頂部以外の少なくとも一部に形成されている、防眩シート。
Having an anti-glare layer formed with a concavo-convex surface by forming a plurality of convex portions on at least one surface;
The plurality of convex portions includes a first convex portion and a second convex portion,
Said 2nd convex part is an anti-glare sheet currently formed in at least one part other than the top part among the surfaces of said 1st convex part.
前記第一凸部の表面における前記第二凸部が存在する割合が0%より大きく80%以下である、請求項1に記載の防眩シート。   The anti-glare sheet according to claim 1, wherein a ratio of the second convex portion on the surface of the first convex portion is greater than 0% and 80% or less. 防眩シートの防眩層に含まれる複数の凸部を形成する金型であって、
表面に第一凹部と第二凹部とを具備しており、
前記第二凹部は、前記第一凹部の表面のうち底部以外の少なくとも一部に形成されている、金型。
A mold for forming a plurality of protrusions included in the antiglare layer of the antiglare sheet,
The surface has a first recess and a second recess,
Said 2nd recessed part is a metal mold | die currently formed in at least one part other than a bottom part among the surfaces of said 1st recessed part.
防眩シートの防眩層に含まれる複数の凸部を形成する金型を製造する方法であって、
表面に研磨材を吹き付けるブラスト加工をおこなう第一ブラスト加工と、
前記第一ブラスト加工の後に、該第一ブラスト加工に用いた研磨材より粒子径が大きい研磨材によりブラスト加工をおこなう第二ブラスト加工と、を含む金型の製造方法。
A method for producing a mold for forming a plurality of protrusions included in an antiglare layer of an antiglare sheet,
First blasting to perform blasting to spray abrasive on the surface,
After the first blasting, a second blasting process in which blasting is performed with an abrasive having a larger particle diameter than the abrasive used in the first blasting.
前記第一ブラスト加工に用いられる研磨材の平均粒子径が10μm以上45μm以下であり、前記第二ブラスト加工に用いられる研磨材の平均粒子径が50μm以上200μm以下である、請求項4に記載の金型の製造方法。   The average particle diameter of the abrasive used for the first blasting is 10 µm or more and 45 µm or less, and the average particle diameter of the abrasive used for the second blasting is 50 µm or more and 200 µm or less. Mold manufacturing method. 防眩シートを製造する方法であって、
金型を製造する工程と防眩シートを成型する工程とを備え、
前記金型を製造する工程は、表面に研磨材を吹き付けるブラスト加工をおこなう第一ブラスト加工と、前記第一ブラスト加工の後に、該第一ブラスト加工に用いた研磨材より粒子径が大きい研磨材によりブラスト加工をおこなう第二ブラスト加工と、を含むことにより金型を製造し、
前記防眩シートを成型する工程では、基材と前記金型との間に光硬化性樹脂を充填し、光を照射して前記光硬化性樹脂を硬化させることにより防眩層を形成する、防眩シートの製造方法。
A method for producing an antiglare sheet, comprising:
A process for producing a mold and a process for molding an antiglare sheet,
The step of manufacturing the mold includes a first blasting process for performing a blasting process for spraying an abrasive on the surface, and an abrasive having a larger particle diameter than the abrasive used for the first blasting process after the first blasting process. A second blasting process that performs a blasting process according to
In the step of molding the antiglare sheet, a photocurable resin is filled between the base material and the mold, and the antiglare layer is formed by irradiating light to cure the photocurable resin. A method for producing an antiglare sheet.
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