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Abstract
【解決手段】金属陰極層、有機発光層、及び透明陽極層がこの順で積層されてなる発光素子2と、発光素子2よりも観察者側に配置され、発光素子2からの入射光を制御して前記観察者側に出射する光学シート1と、光学シート1よりも観察者側に配置された前面板3と、を少なくとも備えた表示装置であって、光学シート1が、シート面に沿って並列された複数の光透過部111と、光透過部111の間に並列して設けられた複数の光吸収部112と、を備えた第一の光学機能層11、及び、第一の光学機能層11の基材層110側に配置される、第二の光学機能層12、を備え、第一の光学機能層11が前面板3側に、第二の光学機能層12が発光素子2側に、なるように配置されていることを特徴とする。
【選択図】図1
Description
前記発光素子よりも観察者側に配置され、前記発光素子からの入射光を制御して前記観察者側に出射する光学シートと、
前記光学シートよりも観察者側に配置された前面板と、
を少なくとも備えた表示装置であって、
前記光学シートが、
基材層と、前記基材層上に設けられ、シート面に沿って並列された複数の光透過部と、前記光透過部の間に並列して設けられた複数の光吸収部と、を備えた第一の光学機能層、および、
前記第一の光学機能層の基材層側に配置される、プリズムまたはレンチキュラーレンズを備えた第二の光学機能層、を備え、
前記第一の光学機能層が前記前面板側に、前記第二の光学機能層が前記発光素子側に、なるように配置されていることを特徴とするものである。
図3は、本発明による表示素子に組み込まれる発光素子の一実施形態である概略断面図を示したものである。発光素子2は、図3に示すように、金属陰極層21、有機発光層22、および透明陽極層23がこの順で積層された層構成を有している。また、これらの各層がガラス基板24により支持されていてもよい。なお、図3に示した実施形態は、ガラス基板24が、透明陽極層23よりも観察者側に配置されたボトムエミッション型の発光素子であり、有機発光層22からの発光は、ガラス基板24側から取り出される。一方、ガラス基板24を、金属陰極層21側に配置したトップエミッション型の発光素子としてもよい。
上記した発光素子2と前面板3との間に配置される光学シート1は、発光素子2側から入射した光を制御して観察者側に出射するシート状の部材である。光学シート1は、図1および2に示したように、複数の層を有しており、少なくとも第一の光学機能層11および第二の光学機能層12を備えている。第一の光学機能層11は、前面板3側に配置され、第二の光学機能層12は、発光素子2側に配置される。第一の光学機能層11は、基材層110と、基材層110上に設けられ、シート面に沿って並列された複数の光透過部111と、光透過部111の間に並列して設けられた複数の光吸収部112と、を有している。また、第二の光学機能層12は、図1に示すように、プリズム21aを備えており、第一の光学機能層11よりも発光素子2側に配置される。また、本発明の別の実施形態においては、第二の光学機能層12は、図2に示すように、レンチキュラーレンズ21bを備えており、第一の光学機能層11よりも発光素子2側に配置される。
第一の光学機能層11は、基材層110と、基材層110上に設けられ、シート面に沿って並列された複数の光透過部111と、光透過部111の間に並列して設けられた複数の光吸収部112と、を有している。基材層110は、後述する光透過部111を形成するための基材となる層である。基材層110は、ポリエチレンテレフタレート(PET)を主成分とした材料で構成されることが好ましい。基材層11がPETを主成分とする場合、基材層11には他の樹脂が含まれてもよい。また、各種添加剤を適宜添加してもよい。一般的な添加剤としては、フェノール系等の酸化防止剤、ラクトン系等の安定剤等を挙げることができる。ここで「主成分」とは、基材層を形成する材料全体に対して上記PETが50質量%以上含有されていることを意味する(以下、同様とする。)。
光学シート1の発光素子2側(映像光側)に配置される第二の光学機能層12は、上記したように、金属陰極層で正反射された外光を、光透過部の並列方向に垂直な方向のみに拡散させる機能を有する層である。図1または図2に示したように、第二の光学機能層12は、プリズム21aまたはレンチキュラーレンズ21bを備えている。これらプリズム21aまたはレンチキュラーレンズ21bに入射した光(映像光および金属陰極層で反射した外光)は、光透過部の並列方向にのみに拡散する。また、プリズム21aまたはレンチキュラーレンズ21bを備えた第二の光学機能層12は、発光素子2や所望により設けられるその他の光学部材と空気界面を介して接することになるため第二の光学機能層の各プリズム21aまたはレンチキュラーレンズ21bの間には、空隙が形成される。したがって、発光素子2または所望により設けられるその他の光学部材と光学シート1と光学密着が防止できる。その結果、ニュートンリングの発生を抑制しながら像鮮明性も維持できる。なお、ニュートンリングの発生を防止する観点からは、上記したように発光素子2と第二の光学機能層12とが接触しないように隙間を空けて配置すればよいが、発光素子2と第二の光学機能層12との間隔(発光素子とプリズムまたはレンチキュラーレンズの頂部との距離)が5mmを超えると映像がぼけてしまうことから、隙間の距離は短い方が好ましい。本発明による表示装置においては、たとえ発光素子2の表面に、第二の光学機能層12のプリズムまたはレンチキュラーレンズの頂部が空気界面を介して接している場合であっても、ニュートンリングの発生を防止することができる。
表示装置1の光学シート1よりも観察者側に配置される前面板3は、上記した光学シートを支持するとともに、表面を保護する機能を有する。また、表示装置外観に意匠性を持たせる機能を有する。前面板としては、通常、ガラス板が用いられるが、これに限定されるものではなく、透明樹脂板であってもよい。透明樹脂板としては、上記の機能を有するものであれば特に制限なく使用することができ、例えば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル樹脂板や、アクリル樹脂板、ポリカーボネート樹脂板等が挙げられる。
本発明の実施形態においては、表示装置1は、上記した光学シート1、発光素子2および前面板3に加えて、図1に示したように、前面板3の観察者側に、反射防止フィルター層4が配置されていてもよく、また、発光素子2と光学シート1との間には、波長フィルター層5が配置されていてもよい。また、前面板または反射防止フィルター層4の最前面には、ハードコート層や防眩層等の機能層が配置されていてもよい。これらの各機能層は、粘着層を介して積層される。この粘着層には、必要に応じて、UV吸収剤および調色色素などを含める場合もある。
(1)光透過部形成用金型の作製
表面に銅メッキを施した円柱状のロールに、ダイヤモンドバイトを用いて円周方向に溝を切削した。ダイヤモンドバイトは、5つの面から構成され、先端の幅が10μm、その両端が幅12.5μmで深さ3μmの斜面を形成し、更に深さ方向に斜面角度2.3°の斜面となっている。 このダイヤモンドバイトを用いて、銅メッキを施したロールの外周面に、全幅に渡って等間隔で複数の溝を形成した。溝の深さ94μm、溝底幅10μm、その両端は幅12.5μm、深さ3μmの斜面を形成し、更に斜面角度2.3°深さ91μmであり、金型表面幅3μm、開口幅42μmの金型を等ピッチで溝を形成した。溝の底部(ロールの中心軸側)にはバイトの凸部に対応した形状の凹部が形成されていた。上記のようにして切削したロールの一つの溝の一部の断面形状は図7に示す通りであった。このロールの外周面にクロムメッキを施して、光透過部形成用金型ロールを製作した。
ダイヤモンドバイトの形状を、幅8μmで深さ1μmとなる三角形状とした以外は上記と同様にして、プリズム形成用金属ロールを製作した。
ビスフェノールA―エチレンオキシド2モル付加物を40.0質量部と、イソホロンジイソシアネートを15.0質量部と、ウレタン化触媒としてビスマストリ(2−エチルヘキサノエート)(2−エチルヘキサン酸50%溶液)を0.02質量部と、を混合して80℃で5時間反応させ、その後、その後2−ヒドロキシエチルアクリレートを5.0質量部加えて80℃で5時間反応させ、光硬化型プレポリマー(P1)を得た。
上記の(2)で作製したプリズム形成用金属ロールとニップロールとの間に、基材として、厚さ100μmのPETフィルム(商品名:A4300、東洋紡績社製)を搬送した。この基材の搬送に合わせ、上記(3)で得られた光透過性樹脂組成物を基材の一方の面に供給装置から供給し、金型ロールおよびニップロール間の押圧力により、基材と金型ロールとの間に光透過部構成組成物を充填した。その後、基材側から高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光透過部構成組成物を硬化させて、プリズムを形成した。その後、剥離ロールにより、金型ロールから第二の光学機能層を離型し、プリズム部の厚さが5μmであるシート(中間部材)を作製した。
上記(4)で得られたシートを、上記(1)で作製した金型ロールとニップロールとの間に搬送した。このシートの搬送に合わせ、プリズムを形成した側とは反対側の基材面に、上記(3)で得られた光透過性樹脂組成物を供給装置から供給し、金型ロールおよびニップロール間の押圧力により、基材層と金型ロールとの間に光透過性樹脂組成物を充填した。その後、基材側から高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して樹脂組成物を硬化させて、光透過部を形成した。その後、剥離ロールにより、金型ロールから光透過部を離型し、光透過部を含む厚さが205±10μmであるシート(中間部材)を作製した。
光硬化型プレポリマー(P2)として、エチレンオキシド、2,2’−[(1−メチルエチリデン)ビス(4,1−フェニレンオキシメチレン)]ビス−、ホモポリマー、2−プロペノアートを20.0質量部と、反応性希釈モノマー(M2)としての2−フェノキシエチル=アクリラートを20.0質量部、α−アクリロイル−ω−フェノキシポリ(オキシエチレン)を20.0質量部、または2−{2−[2−(アクリロイルオキシ)(メチル)エトキシ](メチル)エトキシ}(メチル)エチル=アクリラートを13.0質量部と、光吸収粒子としての平均粒径4.0μmのカーボンブラックを25%含有したアクリル架橋微粒子(ガンツ化成株式会社製)を20.0質量部と、光重合開始剤(I2)としての1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(商品名:イルガキュア184、チバ・スペシャリティケミカルズ株式会社製)を7質量部と、を混合し、均一化して光吸収部構成組成物を得た。
上記(6)で得られた光吸収部成型用樹脂組成物を、上記(5)で作製した中間部材上に供給装置から供給した。また、中間部材の進行方向と略垂直に配置されたドクターブレードを用いて、中間部材上に供給した光吸収部構成組成物を中間部材に形成された略V字形状の溝(光透過部間の溝)内に充填するとともに、余剰分の光吸収部構成組成物を掻き落とした。その後、高圧水銀灯により800mJ/cm2の紫外線を照射して光吸収部形成用樹脂組成物を硬化させて光吸収部を形成した。この状態では、光吸収部の表面には、深さ3μmの窪みが発生していた。
アクリル系樹脂の粘着剤(商品名:SKダイン2094、綜研化学株式会社、固形分25.0%、溶剤は酢酸エチルとメチルエチルケトン)を100質量部と、架橋剤(E−5XM、L−45、綜研化学株式会社、固形分5.0%)を0.28質量部と、1,2,3−ベンゾトリアゾールを0.25質量部と、希釈溶剤(トルエン/メチルエチルケトン/シクロヘキサノン=27.69g/27.69g/4.61g)を32.0質量部と、を混合して粘着剤組成物を得た。なお、この粘着剤層について、多波長アッベ屈折計DR−M4(株式会社アタゴ製)を用いて589nmの屈折率を測定したところ、1.490であった。また、この粘着剤層の貯蔵弾性率は0.22MPaであった。
市販の有機EL表示装置(XEL−1、SONY社製)に貼合されていたもとの光学シートとガラス板とを剥がし、代わりに、上記で得られた貼り合わせた光学シートおよびガラス板を組み込んで各部材を挟持した。なお、有機EL表示装置から光学シートとガラス板とを剥がしたものを参考例1とした。
実施例1のプリズムを幅8μm深さ1μmのレンチキュラーレンズ形状に変更した以外は、実施例1と同様にして光学シートを作製し、上記と同様にして評価を行った。
実施例1の光学シートの作製において、基材の一方の面にプリズムを形成しなかった以外は実施例1と同様にして光学シートを作製し、上記と同様にして評価を行った。
比較例1で作製した表示装置において、有機EL素子と光学シートとの間に拡散シートを挟持して表示装置を組み立て、得られた表示装置の評価を上記と同様にして行った。
なお、拡散シートは下記のようにして作製した。
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。
<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
上記の(1)で作製した金属ロールとニップロールとの間に、基材として、厚さ100μmのPETフィルム(商品名:A4300、東洋紡績社製)を搬送した。この基材の搬送に合わせ、実施例1で用いた光透過性樹脂組成物と同一の樹脂組成物を基材の一方の面に供給装置から供給し、金型ロールおよびニップロール間の押圧力により、基材と金型ロールとの間に樹脂組成物を充填した。その後、基材側から高圧水銀灯により700mJ/cm2の紫外線を照射して樹脂組成物を硬化させることにより拡散層を形成した。その後、剥離ロールにより、金型ロールから、拡散層が形成された基材を離型し、拡散層を含む厚さが205μm±10μmである拡散シートを作製した。拡散シートのベイズは22%であった。
2 発光素子
3 前面板
4 反射防止フィルター層
5 波長フィルター層
11 第一光学機能層
12 第二光学機能層
21 金属陰極層
22 有機発光層
23 透明陽極層
24 ガラス基板
25 封止層
110 基材層
111 光透過部
112 光吸収部
Claims (8)
- 金属陰極層、有機発光層、および透明陽極層がこの順で積層されてなる発光素子と、
前記発光素子よりも観察者側に配置され、前記発光素子からの入射光を制御して前記観察者側に出射する光学シートと、
前記光学シートよりも観察者側に配置された前面板と、
を少なくとも備えた表示装置であって、
前記光学シートが、
基材層と、前記基材層上に設けられ、シート面に沿って並列された複数の光透過部と、前記光透過部の間に並列して設けられた複数の光吸収部と、を備えた第一の光学機能層、および、
前記第一の光学機能層の基材層側に配置される、プリズムまたはレンチキュラーレンズを備えた第二の光学機能層、を備え、
前記第一の光学機能層が前記前面板側に、前記第二の光学機能層が前記発光素子側に、なるように配置されていることを特徴とする、表示装置。 - 前記第一の光学機能層の光吸収部が、シート厚方向の断面が略三角形ないし略台形の形状を有し、前記略三角形の底面または略台形の下辺が観測者側を向くように配置されている、請求項1に記載の表示装置。
- 前記第一の光学機能層の光吸収部が、シート厚方向の断面が略三角形ないし略台形の形状を有し、前記略三角形の底面または略台形の下辺が凹状に窪んだ形状を有する、請求項2に記載の表示装置。
- 前記第二の光学機能層のプリズムまたはレンチキュラーレンズのレンズ面が、前記発光素子側を向くように配置されている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の表示装置。
- 前記発光素子と前記光学シートとが、前記第二の光学機能層のプリズムまたはレンチキュラーレンズの頂部が、前記発光素子と、空気界面を介してまたは5mm以下の間隔を空けて配置されている、請求項1〜4のいずれか一項に記載の表示装置。
- 前記発光素子が有機EL素子である、請求項1〜5のいずれか一項に記載の表示装置。
- 前記有機EL素子がトップエミッション型であり、観察者側の最表面に封止層を備えてなる、請求項6に記載の表示装置。
- 前記有機EL素子がボトムエミッション型であり、観察者側の最表面に透明基材を備えてなる、請求項6に記載の表示装置。
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