JP2014048427A - 光拡散透過シート - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の光拡散透過シートは、母材である樹脂と、樹脂に分散されたシリカ複合粒子と、備えている。シリカ複合粒子が、平均粒径が100nm以下である酸化チタン微粒子を内包している。
【選択図】なし
Description
(シリカ複合粒子の作製)
酸化チタン微粒子の水分散液(石原産業社製:CS−N、酸化チタン平均粒径:30nm)350g、TMOS191g、及びコロイダルシリカ(日本化学工業社製:シリカドール30)268gを混合し、酸化チタン、シリカ、分散剤などの固形分が13質量%となるように純水を加え、ゾル液を調製した。ゾル液の固形分中における酸化チタンの含有量は30質量%であった。
上述の通り調製したシリカ複合粒子をアクリル系塗料(日本ペイント社製:オートクリアー)に加えて撹拌し、光拡散透過シート用の塗料を調製した。この塗料をガラス基板にドクターブレード法により均一に塗布して乾燥させ、厚さ13μmの塗膜(光拡散透過シート)を得た。光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量は7.7質量%であった。
光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量が表1に示す通りとなるようにシリカ複合粒子の塗料への添加量を変更した以外は、実施例1と同様にして実施例2〜5に係る光拡散透過シートを得た。
ゾル液の固形分中における酸化チタンの含有量が50質量%となるようにゾル液を調製した以外は実施例1と同様にしてシリカ複合粒子を得た。得られたシリカ複合粒子の平均粒径は3μmであった。このシリカ複合粒子を用いて実施例1と同様にして実施例6に係る塗膜(光拡散透過シート)を得た。得られた光拡散透過シートの厚みは13μmであり、得られた光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量は6.4質量%であった。
光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量が表1に示す通りとなるようにシリカ複合粒子の塗料への添加量を変更した以外は、実施例6と同様にして実施例7〜10に係る光拡散透過シートを得た。
ゾル液の固形分中における酸化チタンの含有量が70質量%となるようにゾル液を調製した以外は実施例1と同様にしてシリカ複合粒子を得た。得られたシリカ複合粒子の平均粒径は3μmであった。このシリカ複合粒子を用いて実施例1と同様にして実施例11に係る塗膜(光拡散透過シート)を得た。得られた光拡散透過シートの厚みは13μmであり、得られた光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量は5.1質量%であった。
光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量が10.0質量%となるようにシリカ複合粒子の塗料への添加量を変更した以外は、実施例11と同様にして実施例12に係る光拡散透過シートを得た。
光拡散透過シートの厚みが27μmとなるように塗料の塗布条件を変更した以外は、実施例11と同様にして実施例13に係る光拡散透過シートを得た。
実施例1の酸化チタン微粒子の水分散液に替えて、酸化チタン粒子の水分散液(石原産業社製:CR−50、酸化チタン平均粒径:250nm)を用いた以外は実施例1と同様にしてゾル液の調製を行った。ゾル液の固形分中における酸化チタンの含有量は30質量%であった。このゾル液を用いて実施例1と同様にしてシリカ複合粒子を得た。得られたシリカ複合粒子の平均粒径は3μmであった。このシリカ複合粒子を用いて実施例1と同様にして比較例1に係る塗膜(光拡散透過シート)を得た。得られた光拡散透過シートの厚みは13μmであり、得られた光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量は4.6質量%であった。
光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量が表2に示す通りとなるようにシリカ複合粒子の塗料への添加量を変更した以外は、比較例1と同様にして比較例2及び比較例3に係る光拡散透過シートを得た。
ゾル液の固形分中における酸化チタンの含有量が50質量%となるようにゾル液を調製した以外は比較例1と同様にしてシリカ複合粒子を得た。得られたシリカ複合粒子の平均粒径は3μmであった。このシリカ複合粒子を用いて比較例1と同様にして比較例4に係る塗膜(光拡散透過シート)を得た。得られた光拡散透過シートの厚みは13μmであり、得られた光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量は3質量%であった。
光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量が表2に示す通りとなるようにシリカ複合粒子の塗料への添加量を変更した以外は、比較例4と同様にして比較例5及び比較例6に係る光拡散透過シートを得た。
ゾル液の固形分中における酸化チタンの含有量が70質量%となるようにゾル液を調製した以外は比較例1と同様にしてシリカ複合粒子を得た。得られたシリカ複合粒子の平均粒径は3μmであった。このシリカ複合粒子を用いて比較例1と同様にして比較例7に係る塗膜(光拡散透過シート)を得た。得られた光拡散透過シートの厚みは13μmであり、得られた光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量は0.7質量%であった。
光拡散透過シートにおけるシリカ複合粒子の含有量が表2に示す通りとなるようにシリカ複合粒子の塗料への添加量を変更した以外は、比較例7と同様にして比較例8及び比較例9に係る光拡散透過シートを得た。
母材樹脂10:エポキシ樹脂(屈折率n:1.50)
シリカ複合粒子20:粒径4μmの球状粒子
シリカの屈折率:1.40
酸化チタン微粒子21:粒径100nmの球状粒子
酸化チタンの屈折率:2.60
シリカ複合粒子のおける酸化チタン微粒子の含有量:30質量%
酸化チタン複合粒子の含有量:15質量%
入射光の波長:600nm
入射光の入射方向:光拡散透過シート1の一方の主面に垂直な方向
条件1において、酸化チタン微粒子の粒径を300nmとした以外は条件1と同様の条件で光学シミュレーションを行った。条件1及び条件2のシミュレーション結果を図2に示す。
Claims (6)
- 母材である樹脂と、
前記樹脂に分散されたシリカ複合粒子と、備え
前記シリカ複合粒子が、平均粒径が100nm以下である酸化チタン微粒子を内包している、光拡散透過シート。 - 前記酸化チタン微粒子の平均粒径が10〜100nmである、請求項1に記載の光拡散透過シート。
- 前記シリカ複合粒子の含有量が30質量%以下である、請求項1又は2に記載の光拡散透過シート。
- 前記シリカ複合粒子における酸化チタンの含有量が10〜70質量%である、請求項1〜3のいずれか1項に記載の光拡散透過シート。
- 前記複合粒子の平均粒径が1〜10μmである、請求項1〜4のいずれか1項に記載の光拡散透過シート。
- 波長400〜700nmの光に対する全光線透過率が80%以上であり、かつ、ヘイズ率が60%以上である、請求項1〜5のいずれか1項に記載の光拡散透過シート。
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