JP2018533031A - 光学素子 - Google Patents

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Abstract

本出願は光学素子およびその用途に関するものである。本出願の光学素子は、外部作用の存在の有無により透過率が可変する部材であり、耐久性が優秀である。

Description

本出願は2015年10月26日付韓国特許出願第10−2015−0148738号に基づいた優先権の利益を主張し、該当韓国特許出願の文献に開示されたすべての内容は本明細書の一部として含まれる。
技術分野
本出願は光学素子およびその用途に関するものである。
サンルーフは通常、車両の天井に存在する固定または作動(ベンティングまたはスライディング)する開口部(opening)を意味するもので、光または新鮮な空気が車両の内部に流入するようにする機能をする。このようなサンルーフは、手動で作動するかまたはモーターで駆動することができ、サンルーフの形状、大きさまたはスタイルは目的とする用途により多様な種類が存在する。例えば、サンルーフは作動方式により、ポップアップタイプサンルーフ、スポイラー(tile & slide)タイプサンルーフ、インビルトタイプサンルーフ、フォールディングタイプサンルーフ、トップ−マウントタイプサンルーフ、パノラミックルーフシステムタイプサンルーフ、除去可能なルーフパネル(t−topsまたはtarga roofts)タイプサンルーフまたはソーラータイプサンルーフなどに分類される。また、サンルーフの材料に対する研究も活発に進行中にあり、例えば、特許文献1は特定組成のガラス組成物を利用して紫外線および太陽熱線の吸収が優秀なサンルーフを製造する技術を開示している。
本出願は外部作用の印加の有無により透過率が変わる光学素子を提供する。
本出願の光学素子は、熱変形による耐久性の低下を効果的に防止することができる。
本出願は光学素子およびその用途に関するものである。
本出願の光学素子は、外部作用の印加の有無により透過率が変化するものであり、このような光学素子は透過率可変部材、例えば車両用サンルーフなどに利用され得る。
本出願に係る光学素子は、外部作用印加の有無により可変する液晶化合物を含む液晶層を導入することによって、透過モードと遮断モードを選択的にスイッチングすることができる。
本出願に係る光学素子は、また、基板と偏光層および液晶層の位置および構造を適切に設計することによって、基板と偏光層の間または基板と他の層との間に弾性係数および熱膨張係数の差によって素子の反り現象を効果的に防止することができる。
本出願の光学素子は第1基板;前記第1基板上に位置する第1偏光層;および液晶化合物を有する液晶層を含む液晶ウィンドウを有する。
図1には本出願に係る光学素子の一構造が図示されている。
図1に図示された通り、本出願の光学素子1000は第1基板100;前記第1基板100に隣接して配置されている第1偏光層200;および前記第1偏光層200の第1基板100が位置する面の反対面に存在し、液晶化合物を有する液晶層301を含む液晶ウィンドウ300を有する。また、このような光学素子は外部作用の印加の有無により透過率が変わる。
本出願で用語「外部作用」とは、液晶層内に含まれている液晶化合物の配向を変化させることができる程度の外力を意味する。一つの例示において、前記外部作用は後述する電極層を通じて誘導される外部電圧であり得る。
すなわち、本出願に係る光学素子は外部作用によってその配向方向が変化する液晶化合物を有する液晶層を含む液晶ウィンドウを導入することによって、透過モードおよび遮断モードを選択的に具現することができる。
本出願で用語「透過モード」とは、可視光領域の透過率が20%以上、25%以上、30%以上または40%以上である状態を意味し得る。
本出願で用語「遮断モード」とは、可視光領域の透過率が3%以下、2%以下または1%以下である状態を意味し得る。
一つの例示において、本出願の光学素子は外部作用によって、可視光領域の透過率が20%以上である透過モードと可視光領域の透過率が3%以下である遮断モードの間をスイッチングすることができる。
本出願の光学素子の構造を説明する用語において、「A上に位置するまたは存在するB」または「A面に位置するまたは存在するB」とは、Aが直接Bと接する場合だけでなく、A上に他の任意の層が少なくとも1層以上介在された後、Bがその上に位置または存在する場合を意味する。
特に、用語「Aに隣接して配置されるB」とは、AとBが直接接しているかまたはAとBの間に一層だけが介在されている状態を意味し得る。
本出願の光学素子は、第1基板と第1偏光層を隣接するように配置することによって、基板、偏光層および液晶ウィンドウ内の基材層間に熱膨張係数および弾性係数の差により発生し得る応力を最小化することができ、最終的に素子の反り現象および液晶層を支持するシーラント(sealant)の損傷を防止することができる。
一つの例示において、本出願の光学素子は、100℃の温度で240時間耐熱テスト後の反った距離が3mm以下であり得る。反った距離が小さいということは、熱による変形が小さいということを意味するので、その下限値は特に制限されず、例えば2.8mm以下、2.6mm以下、2.4mm以下、2.2mm以下、2.0mm以下、1.5mm以下、1mm以下または0mmであり得る。
前記で用語「反った距離」とは、140mm(横)×98mm(縦)×0.2mm(高さ)の素子の試片を100℃で240時間の間放置した後、長さが最も長い辺の両角から内側方向に変形して入った部分をノギスで測定した値であり得る
光学素子の第1基板は、素子の支持体の役割を遂行するもので、例えば適切な剛性を有するため曲げが少ない特性を有し、また、適切な透明性を有する素材であれば制限なく本出願で利用され得る。
一つの例示において、第1基板はガラス基板;結晶性または非結晶性シリコンフィルム;石英またはITOフィルムなどの無機系フィルム;またはプラスチック基板などであり得る。
具体的な例示において、プラスチック基板としては、TAC(triacetyl cellulose);ノルボルネン誘導体などのCOP(cyclo olefin copolymer);PMMA(poly(methyl methacrylate);PC(polycarbonate);PE(polyethylene);PP(polypropylene);PVA(polyvinyl alcohol);DAC(diacetyl cellulose);Pac(Polyacrylate);PES(poly ether sulfone);PEEK(polyetheretherketon);PPS(polyphenylsulfone)、PEI(polyetherimide);PEN(polyethylenemaphthatlate);PET(polyethyleneterephtalate);PI(polyimide);PSF(polysulfone);PAR(polyarylate)または非晶質フッ素樹脂などを含むものを利用することができるが、これに制限されるものではない。
第1基板は、例えば熱膨張係数(CTE)が40ppm/K以下、30ppm/K以下または20ppm/K以下であり得る。このような熱膨張係数(CTE)の範囲内で適切な剛性を維持することができ、液晶ウィンドウおよび偏光層などを積層構造による熱変形を防止することができる。前記熱膨張係数(CTE)の下限値は、例えば3ppm/K以上、5ppm/K以上または7ppm/K以上であり得るが、これに制限されるものではない。前記熱膨張係数(CTE)値は、例えば0℃で、100℃の温度区間で10℃/minの速度で冷却および昇温しながら測定した平均熱膨脹率を線熱膨張係数で算出した値であり得る
第1基板は、例えば弾性係数が20GPa以上、30GPa以上、40GPa以上または50GPa以上であり得る。このような弾性係数の範囲内で適切な剛性を維持することができ、液晶ウィンドウおよび偏光層などを積層構造による熱変形を防止することができる。前記弾性係数の上限値は、例えば150GPa以下、100GPa以下または80GPa以下であり得るが、これに制限されるものではない。前記弾性係数値はASTM D882により測定した値であり得る。
第1偏光層は前記第1基板と隣接して配置されている。隣接して配置されているとは、前述した通り、他の任意の層が介在されることなく直接第1偏光層と第1基板が接しているかまたは他の任意の1層、例えば後述する粘着剤層または接着剤層を媒介として第1基板と第1偏光層が付着していることを意味し得る。
一つの例示において、第1偏光層は第1基板と直接接しているかまたは粘着剤層または接着剤層を媒介として第1基板に付着されていてもよい。
本出願で用語「偏光層」は、入射光に対し選択的透過および遮断特性、例えば反射または吸収特性を表わす機能性層を意味し得る。偏光層は例えば、複数の方向に振動する入射光からいずれか一方向に振動する光は透過し、残りの方向に振動する光は遮断する機能を有することができる。
前記偏光層の種類は特に制限されず、反射型、吸収型または散乱型偏光層などが例示され得る。
反射型偏光層として、例えば、DBEF(Dual Brightness Enhancement Film)、リオトロピック液晶層(LLC層:Lyotropic Liquid Crystal)またはワイヤーグリッド偏光器(wire grid polarizer)などを使用することができ、吸収型偏光層として、例えば、PVA延伸フィルムのような高分子延伸フィルムにヨウ素を染着した偏光子または配向された状態で重合された液晶をホストとし、前記液晶の配向により配列された異方性染料をゲストとするゲスト−ホスト型偏光層を使用できるが、これに制限されるものではない。
第1偏光層は所定の吸収軸を有することができる。
一つの例示において、外部作用がない状態で前記第1偏光層の吸収軸と液晶層の光軸は、例えば0度〜90度の角度をなすことができる。前記角度範囲内で第1偏光層の吸収軸と液晶層の光軸の角度を調節することによって、可視光領域の光に対する透過度を調節することができる。
本出願で用語「光軸」は、入射光が該当領域を透過する時の遅相軸を意味し得、液晶化合物が棒(rod)の形状である場合には棒の長軸方向を意味し得、液晶化合物が円盤(discostic)の形状である場合には円盤面の法線方向にあり得る。
例えば、液晶層内の液晶化合物は水平配向、垂直配向または傾斜配向されていることもあるが、このような液晶化合物の配向状態により前記第1偏光層の吸収軸と液晶層の光軸の角度が変更され得る。
本出願の光学素子は液晶層の種類によって、液晶層のいずれか一面に偏光層が存在する場合だけでなく、対向する2つの偏光層の間に液晶層が存在する構造も含むことができる。
一つの例示において、本出願の光学素子は液晶ウィンドウの第1偏光層が位置する面の反対面に位置する第2偏光層をさらに含むことができる。
前記第2偏光層の吸収軸は、例えば第1偏光層の吸収軸と垂直をなすことができる。本出願で用語「垂直」とは、実質的な垂直を意味するものであって、±5度、±4度、±3度、±2度以内の誤差を含むものと理解することができる。
本出願の光学素子は液晶ウィンドウを含む。また、前記液晶ウィンドウは液晶化合物を有する液晶層を含む。
液晶ウィンドウは外部作用の存在の有無により、その配向が変わる液晶化合物を有する液晶層を含むことによって、光学素子に透過率可変特性を付与する役割を遂行することができる。
液晶層に含まれる液晶化合物は外部作用の存在の有無により、その配向方向が変更され得るものであれば、本出願ではこれを制限なく利用することができる。
一つの例示において、液晶化合物としてはスメクチック(smectic)液晶化合物、ネマティック(nematic)液晶化合物またはコレステリック(cholesteric)液晶化合物などを使うことができる。また、外部信号の印加によってその配向方向が変更され得るように、液晶化合物は例えば、重合性基または架橋性基を有さない化合物であり得る。
一つの例示において、液晶化合物としては、ネマティック液晶化合物を使うことができる。前記化合物としては、例えば、下記の数式1を満足するネマティック液晶化合物を使うことができる。
[数式1]
(1.53−b)<{(2n +n )/3}0.5<(1.53+b)
数式1で、nは液晶化合物の正常屈折率(ordinary refractive index)、例えばネマティック液晶化合物の短軸方向の屈折率であり、neは液晶化合物の異常屈折率(extraordinary refractive index)、例えば、ネマティック液晶化合物の長軸方向の屈折率であり、bは0.1=b=1を満足する数である。数式1を満足する液晶化合物を選択することによって、電圧が印加されていない状態でも優秀な透明性が確保される液晶セルを製作することができる。数式4でbは、他の例示では0.1〜0.9、0.1〜0.7、0.1〜0.5または0.1〜0.3であり得る。
液晶化合物はまた異常誘電率(εe、extraordinary dielectric anisotropy、長軸方向の誘電率)と正常誘電率(εo、ordinary dielectric anisotropy、短軸方向の誘電率)の差が3以上、3.5以上、4以上、6以上、8以上または10以上であり得る。このような誘電率を有すると駆動電圧特性が優秀な素子を提供することができる。前記誘電率の差は、その数値が高いほど素子が適切な特性を表わすことができ、その上限は特に制限されない。例えば、液晶化合物としては、異常誘電率(εe、extraordinary dielectric anisotropy、長軸方向の誘電率)が6〜50程度であり、正常誘電率(εo、ordinary dielectric anisotropy、短軸方向の誘電率)が2.5〜7程度である化合物を使うことができる。
液晶層はまた、異方性染料をさらに含むことができる。
本出願で用語「染料」とは、可視光領域、例えば、400nm〜700nm波長範囲内で少なくとも一部または全体範囲内の光を集中的に吸収および/または変形させることができる物質を意味し得、用語「異方性染料」は前記可視光領域の少なくとも一部または全体範囲で光の異方性吸収が可能な物質を意味し得る。
前記のような異方性染料の使用を通じて光学素子の光透過度を調節することができる。異方性染料は特に制限されないが、例えば黒色染料(black dye)またはカラー染料(color dye)を使うことができる。
前記異方性染料は、二色比(dichroic ratio)、すなわち異方性染料の長軸方向に平行な偏光の吸収を前記長軸方向に垂直方向に平行な偏光の吸収で割った値が5以上、6以上または7以上である染料を使うことができる。前記染料は可視光領域の波長範囲内、例えば、約380nm〜700nmまたは約400nm〜700nmの波長範囲内で少なくとも一部の波長またはいずれか一つの波長で前記二色比を満足することができる。前記二色比の上限は、例えば20以下、18以下、16以下または14以下程度であり得る。異方性染料の種類は特に制限されず、例えば、前記のような特性を有しつつ、液晶化合物の配向により配向できる特性を有するものと公知されたすべての種類の染料を使うことができる。
前記異方性染料を液晶層内に含ませる場合、素子内に 前述した第2偏光層を追加で含まなくてもよく、光学素子の薄型化を図ることができる。
すなわち、光学素子内に液晶化合物および異方性染料を含ませる場合、前記液晶層内に存在する液晶化合物および異方性染料の配向を調節することによって、前記異方性染料の配列方向と平行な方向の偏光および垂直方向の偏光に対する非等方性光吸収を調節することができる。
例えば、液晶層内の液晶化合物および/または異方性染料の配向は外部信号の印加によって配向が調節され得、これによって、前記液晶層は外部信号の印加の有無により非等方性光吸収を調節することができる。このような特性を有する液晶層をいわゆる能動型偏光子(Active Polarizer)と呼称することができ、前述した通り、外部作用の存在下で、前記偏光層の透過軸および/または吸収軸との関係を調節することによって光学素子の全体透過度を調節することができる。
このような異方性染料は、例えば液晶化合物100重量部対比1〜10重量部または1〜5重量部内の比率で液晶層に含まれ得る。
液晶化合物は液晶層内に一定の配向を有して含まれ得る。
一つの例示において、液晶化合物は外部作用がない状態で水平配向、垂直配向、または傾斜配向されていることがある。
本出願で用語「水平配向」は、液晶層の光軸が液晶層の平面に対して約0度〜15度、約0度〜10度、約0度〜5度範囲内の傾斜角を有する場合を意味し得る。
本出願で用語「垂直配向」は、液晶層の光軸が液晶層の平面に対して約90度〜85度の傾斜角を有する場合を意味し得る。
本出願で用語「傾斜配向」は、液晶層の光軸が液晶層の平面に対して水平配向または垂直配向以外の傾斜角を有する場合を意味し得、例えば液晶層の光軸が液晶層の平面に対して約15度超過〜85度未満の傾斜角を有する場合を意味し得る。
このような液晶化合物の配向条件は、液晶ウィンドウの駆動モードおよび液晶化合物の誘電率特性などを考慮して適切に調節され得る。
液晶層は所定の面方向位相差(Rin)および厚み方向位相差(Rth)を有することができる。
一つの例示において、液晶層内の液晶化合物が水平配向されている状態で液晶層の面方向位相差(Rin)は、例えば、10nm以上、20nm以上、30nm以上、40nm以上、50nm以上、60nm以上、70nm以上、80nm以上、90nm以上、100nm以上、110nm以上、120nm以上、130nm以上または140nm以上であり得る。また、外部作用がない状態で前記液晶層の面方向の位相差の上限は、300nm以下、290nm以下、280nm以下、270nm以下、260nm以下、250nm以下、240nm以下、230nm以下、220nm以下、210nm以下、200nm以下、190nm以下、180nm以下、170nm以下または160nm以下であり得る。
また、外部作用が存在して、液晶化合物が垂直配向されている状態で前記液晶層の厚み方向位相差(Rth)は、例えば、10nm以上、20nm以上、30nm以上、40nm以上、50nm以上、60nm以上、70nm以上、80nm以上、90nm以上、100nm以上、110nm以上、120nm以上、130nm以上または140nm以上となり得る。また、外部作用が存在する場合、液晶層の厚み方向の位相差の上限は、300nm以下、290nm以下、280nm以下、270nm以下、260nm以下、250nm以下、240nm以下、230nm以下、220nm以下、210nm以下、200nm以下、190nm以下、180nm以下、170nm以下または160nm以下程度となり得る。
本出願で用語「面方向位相差(Rin)」は、下記の一般式1で計算される数値であり、用語「厚み方向位相差(Rth)」は下記の一般式2で計算される数値である。
[一般式1]
Rin=(nx−ny)×d
[一般式2]
Rth=(nz−ny)×d
一般式1および2で、符号nx、ny、nzおよびdはそれぞれ液晶層の面内遅相軸方向の屈折率、面内進相軸方向の屈折率、厚み方向の屈折率および厚さを意味する。前記各屈折率は例えば、550nm波長の光に対して測定された屈折率であり得る。
液晶化合物の配向により、光学素子の透過回る調節され得る。
液晶ウィンドウは例えば、ECB(Electrically Controlled Birefringence)モード、TN(Twisted Nematic)モードまたはSTN(Super Twisted Nematic)モードで駆動され得るがこれに制限されず、このような液晶ウィンドウの駆動モードによって液晶層内の液晶化合物の整列特性が変わり得る。
一つの例示において、液晶化合物は第1偏光板の吸収軸といずれか一つの角度をなすように配向された状態で存在するか、第1偏光板の吸収軸と水平または垂直をなすように配向された状態で存在するかまたはツイステッド配向された状態で存在することができる。
本出願で「ツイステッド配向された状態」は液晶層の光軸が液晶層の平面に対して、約0度〜15度、約0度〜10度、約0度〜5度範囲内の傾斜角を有して水平配向されているが、液晶層に含まれている隣り合う液晶化合物の長軸方向の角度は少しずつ変わってねじれて配列されている状態を意味し得る。
前述した通り、液晶層内の液晶化合物は外部作用の印加によって整列特性が変更され得る。
一つの例示において、外部作用がない状態で、液晶層が水平配向である場合、外部作用の印加によって垂直配向状態にスイッチングすることによって透過度を高めることができる。
他の例示において、外部作用がない状態で、液晶層が垂直配向である場合、外部作用の印加によって水平配向状態にスイッチングすることによって透過度を減少させることができる。また、初期垂直配向状態から水平配向状態にスイッチングするにおいて、液晶化合物の配向方向を決定するために一定方向のプレチルト(Pre Tilt)が必要な場合もある。前記において、プレチルトを付与する方式は特に制限されず、例えば所望のプレチルトを付与できるように適切な配向膜を配置することによって可能である。
また、前記で液晶層が異方性染料をさらに含み、液晶化合物が垂直配向された状態では、異方性染料の整列方向が下部に存在する偏光層の平面に対して垂直をなすため、偏光層を透過した光が液晶層の異方性染料に吸収されずに透過することができ、これを通じて光学素子の透過度を増加させることができる。反面、液晶層の液晶化合物が水平配向された状態では、異方性染料の整列方向が下部に存在する偏光層の平面に対して平行をなしているため、液晶層の光軸が偏光層の吸収軸に対して所定の角度を有するように配置する場合、偏光層を透過した光の一部を異方性染料に吸収させることができ、これを通じて光学素子の透過度を減少させることができる。
一つの例示において、光学素子は外部作用が存在する状態で可視光領域の透過率が20%以上である透過モードが具現され、外部作用が存在しない状態で可視光領域の透過率が3%以下である遮断モードが具現され得る。
液晶ウィンドウがTNモードまたはSTNモードで駆動する場合、液晶層はキラル剤(chiral agent)をさらに含むことができる。キラル剤は前記液晶化合物および/または異方性染料の分子配列が螺旋構造を有するように誘導することができる。前記キラル剤としては、液晶性、例えば、ネマティック規則性を損傷させることなく目的とする螺旋構造を誘発できるものであれば、特に制限されずに使うことができる。液晶に螺旋構造を誘発するためのキラル剤は分子構造のうちにキラリティー(chirality)を少なくとも含む必要がある。キラル剤としては、例えば、1個または2個以上の非対称炭素(asymmetric carbon)を有する化合物、キラルアミンまたはキラルスルホキシドなどのヘテロ原子上に非対称点(asymmetric point)がある化合物またはクムレン(cumulene)またはビナフトール(binaphthol)などの軸不斉を有する光学活性である部位(axially asymmetric optically active site)を有する化合物が例示され得る。キラル剤は例えば、分子量が1,500以下の低分子化合物であり得る。キラル剤としては、市販のキラルネマティック液晶、例えば、Merck社から市販されるキラルドーパント液晶S−811またはBASF社のLC756などを使うこともできる。
液晶層の厚さは、例えば5〜30μmの範囲内にあり得る。このような厚さ範囲内で適切な透過度の調節が可能であり、また、熱変形による反り現象およびそれにともなう液晶層の損傷などを防止することができる。
前記のような液晶層は、例えば前述した液晶化合物および/または異方性染料とその他の添加剤を含む組成物を、互いに離隔して配置されている基板上に側面を封止した状態でスクイージングする方式を利用するかまたは任意の基材上に組成物をコートした後、剥離したフィルムを基材層とラミネートする方式を利用するか、基材層上に直接組成物をコートした後、硬化させて形成するなど、公知の液晶層形成方式によって製造され得る。
液晶ウィンドウは液晶層と隣接するように配置されている配向膜をさらに含むことができる。前記配向膜は、液晶化合物や追加で含まれ得る異方性染料の整列状態を調節するために採択された構成であり、前記目的を達成できるほどの配置状態、例えば液晶層の両面に配向膜が直接接している状態で液晶ウィンドウ内に含まれ得る。
配向膜としては、特に制限なく公知の垂直、水平または傾斜配向膜を使うことができる。このような配向膜は、ラビング配向膜のように接触式配向膜であるか、あるいは光配向性化合物を含んで、例えば直線偏光の照射のような非接触式方式によって配向特性を表わすことができる光配向膜などの公知された配向膜を使うことができる。
すなわち、前記配向膜は公知のラビング工程を通じて配向されたラビング配向膜であるか、配向膜を形成する組成物を塗布した後、光または熱を照射して配向性を付与した光硬化型配向膜または熱硬化型配向膜であり得る。
ラビング配向膜はポリイミドまたはポリビニルアルコールなどの樹脂をラビング布などを利用して所定の圧力および回数でラビングする工程によって形成され得る。
光配向膜は、例えば光配向性化合物を含むことができる。
本出願で用語「光配向性化合物」は、光の照射などを通して所定方向に整列(orientationally ordered)され、前記整列した状態で異方性相互作用(anisotropic interaction)などの相互作用を通じて隣接する液晶化合物を所定方向に配向させることができる化合物を意味し得る。
光配向膜で光配向性化合物は方向性を有するように整列した状態で存在することができる。光配向性化合物は、単分子化合物、単量体性化合物、オリゴマー性化合物または高分子性化合物であり得る。また、光配向性化合物は、光感応性残基(photosensitive moiety)を含む化合物であり得る。
具体的に光配向性化合物は、トランス−シス光異性化(trans−cis photoisomerization)により整列する化合物;鎖切断(chain scission)または光酸化(photo−oxidation)のような光分解(photo−destruction)によって整列する化合物;[2+2]添加環化([2+2] cycloaddition)、[4+4]添加環化または光二量化(photodimerization)のような光架橋または光重合によって整列する化合物;光フリース転位(photo−Fries rearrangement)により整列する化合物;または開環/閉環(ring opening/closure)反応によって整列する化合物;などを使うことができる。
前記トランス−シス光異性化によって整列する化合物としては、例えば、スルホン化ジアゾ染料(sulfonated diazo dye)またはアゾ高分子(azo polymer)などのアゾ化合物やスチルベン化合物(stilbenes)などが例示され得る。
前記光分解によって整列する化合物としては、シクロブタンテトラカルボン酸二無水物(cyclobutane−1、2、3、4−tetracarboxylic dianhydride);芳香族ポリシランまたはポリエステル;ポリスチレン;またはポリイミド;などが例示され得る。
前記光架橋または光重合によって整列する化合物としては、シンナメート(cinnamate)化合物、クマリン(coumarin)化合物、シンナムアミド(cinnamamide)化合物、テトラヒドロフタルイミド(tetrahydrophthalimide)化合物、マレイミド(maleimide)化合物、ベンゾフェノン化合物、ジフェニルアセチレン(diphenylacetylene)化合物、光感応性残基としてカルコニル(chalconyl)残基を有する化合物(以下、カルコン化合物)またはアントラセニル(anthracenyl)残基を有する化合物(以下、アントラセニル化合物)などが例示され得る。
光配向性化合物は、単分子化合物、単量体性化合物、オリゴマー性化合物または高分子性化合物であるか、前記光配向性化合物と高分子のブレンド(blend)の形態であり得る。前記でオリゴマー性または高分子性化合物は、前述した光配向性化合物から誘導された残基または前述した光感応性残基を主鎖内または側鎖に有することができる。
光配向性化合物から誘導された残基または光感応性残基を有するか、前記光配向性化合物と混合され得る高分子としては、ポリノルボルネン、ポリオレフィン、ポリアリレート、ポリアクリレート、ポリ(メタ)アクリレート、ポリイミド、ポリアミック酸(poly(amic acid))、ポリマレインイミド、ポリアクリルアミド、ポリメタクリルアミド、ポリビニルエーテル、ポリビニルエステル、ポリスチレン、ポリシロキサン、ポリアクリルニトリルまたはポリメタクリルニトリルなどが例示され得るがこれに制限されるものではない。
配向性化合物に含まれ得る高分子としては、代表的にはポリノルボルネンシンナメート、ポリノルボルネンアルコキシシンナメート、ポリノルボルネンアリーロイルオキシシンナメート、ポリノルボルネンフッ素化シンナメート、塩素化シンナメートまたはポリノルボルネンジシンナメートなどが例示され得るが、これに制限されるものではない。
前記光配向膜は例えば、前記光配向性化合物に光開始剤などの必要な添加剤を配合してコーティングした後、所望の方向の偏光紫外線などを照射して形成することができる。
本出願の液晶ウィンドウに含まれる配向膜はまた、前述したラビング配向膜または光配向膜を形成する工程を組み合わせて形成されるものであり得るが、これに制限されるものではない。
液晶ウィンドウは液晶層に外部作用、例えば外部電界を印加することができるようにする電極層をさらに含むことができる。
電極層は、例えば可視光領域で高い光透過率を有することができる。
一つの例示において、電極層は可視光領域、例えば、約400nm〜700nm範囲内のいずれか一つの波長または550nm波長の光に対する透過率が80%以上、85%以上または90%以上であり得る。
電極層は、また、赤外線領域で低い光透過率を有するため、熱を遮断する効果があるだけでなく、高い電気伝導度および低い面抵抗値を有することができる。
一つの例示において、電極層は赤外線領域、例えば、約700nm〜1000nm範囲内のいずれか一つの波長または780nm以上の光に対する透過率が70%以下、65%以下または60%以下であり得る。前記数値範囲を満足する電極層は赤外線領域の熱を遮断することができるため、例えば、エネルギー節減が可能である。電極層の赤外線領域の光透過率の下限値は特に制限されないが、例えば、下限値が0%以上または5%以上であり得る。
電極層は面抵抗値が20Ω/□以下、15Ω/□以下または10Ω/□以下であり得、下限値は特に制限されないが、0.1Ω/□以上であり得る。前記数値範囲の面抵抗値を有する電極層が光学素子に適用される場合、消費電力を最小化することができるため、光学素子の効率を向上できる長所がある。
電極層の素材は前記光透過率および面抵抗値を有し、液晶化合物の配向を変更できるようにする適切な外部作用を印加できるものであれば、公知のものを制限なく利用できる。
例えば、電極層は金属酸化物;金属ワイヤー;金属ナノチューブ;金属メッシュ;炭素ナノチューブ;グラフィン;または伝導性ポリマーやこれらの複合材料などを利用することができる。
一つの例示において、電極層は、アンチモン(Sb)、バリウム(Ba)、ガリウム(Ga)、ゲルマニウム(Ge)、ハフニウム(Hf)、インジウム(In)、ランタン(La)、マグネシウム(Mg)、セレン(Se)、アルミニウム(Al)、ケイ素(Si)、タンタル(Ta)、チタニウム(Ti)、バナジウム(V)、イットリウム(Y)、亜鉛(Zn)およびジルコニウム(Zr)からなる群から選択される1種以上の金属を含む金属酸化物を含むことができる。
電極層の厚さは本出願の目的を損傷させない範囲内で適切に選択され得る。例えば、可視光領域で高い光透過率、赤外線領域で低い光透過率、優秀な電気伝導度および低い抵抗特性を表わすために、電極層の厚さは50nm〜300nmまたは70nm〜200nm範囲内に調節され得る。
電極層は前述した素材を含む断層構造であるかまたは積層構造であり得、積層構造の場合、各層を構成する素材は同一であるかまたは異なり得る。
本出願の液晶ウィンドウは液晶層の両側に位置するシーラント(Sealant)をさらに含むことができる。このようなシーラント(Sealant)は図2に図示された通り、液晶層の側面に位置し、液晶層の間隔を維持するとともに液晶層内の液晶化合物を密封(sealing)する役割を遂行することができる。
一つの例示において、前記シーラント(Sealant)はポリマー層であり得る。このようなポリマー層は、例えば熱硬化、UV硬化または熱硬化とUV硬化がすべて可能なタイプであり得る。
一つの例示において、シーラント(Sealant)は(メタ)アクリル酸エステルの重合単位を含むアクリル系ポリマー層であり得る。
前記(メタ)アクリル酸エステルは、メタクリル酸またはアクリル酸やその誘導体を意味するものであって、具体的な前記(メタ)アクリル酸エステルとしては、炭素数が1〜14であるアルキル基を有するアルキル(メタ)アクリレートであり得、その例としてはメチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、n−プロピル(メタ)アクリレート、イソプロピル(メタ)アクリレート、n−ブチル(メタ)アクリレート、t−ブチル(メタ)アクリレート、sec−ブチル(メタ)アクリレート、イソブチル(メタ)アクリレート、2−エチルヘキシル(メタ)アクリレート、2−エチルブチル(メタ)アクリレート、ペンチル(メタ)アクリレート、ヘキシル(メタ)アクリレート、n−オクチル(メタ)アクリレート、ジシル(メタ)アクリレート、ドデシル(メタ)アクリレート、トリデシル(メタ)アクリレート、オクタデシル(メタ)アクリレート、イソオクチル(メタ)アクリレート、イソノニル(メタ)アクリレートまたはテトラデシル(メタ)アクリレートなどが例示され得るが、これに制限されるものではない。
また、前記アクリル系ポリマー層にはその他の架橋性官能基を有する単量体の重合単位をさらに含むことができる。前記架橋性官能基を有する単量体は例えば、2−ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2−ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、4−ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、6−ヒドロキシヘキシル(メタ)アクリレートまたは8−ヒドロキシオクチル(メタ)アクリレートのようなヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート、2−ヒドロキシポリエチレングリコール(メタ)アクリレートまたは2−ヒドロキシポリプロピレングリコール(メタ)アクリレートのようなヒドロキシ基を有する単量体;または(メタ)アクリル酸、2−(メタ)アクリロイルオキシ酢酸、3−(メタ)アクリロイルオキシプロピオン酸、4−(メタ)アクリロイルオキシブチル酸、アクリル酸二量体、イタコン酸、マレイン酸またはマレイン酸無水物のようなカルボキシ基を有する単量体などが例示され得るがこれに制限されるものではない。
シーラント(Sealant)の厚さは、例えば5〜30μmの範囲内にあり得、このような範囲内で液晶層の間隔を適切に維持させることができ、また、液晶層を密封する役割を遂行することができる。
一つの例示において、シーラント(Sealant)は3mm〜15mmの幅を有することができるがこれに制限されず、シーラント(Sealant)の導入目的および液晶層の長さにより前記数値は変更され得る。
前記シーラント(Sealant)は、例えば液晶ウィンドウ面の面積対比30%以下、20%以下、10%以下または1%以下の面積を有することができる。前記面積は、シーラント(Sealant)が配向膜などに接している面の比率を意味する。このような面積範囲内で、液晶層の間隔を維持する役割および液晶層を密封する役割を遂行することができ、また、液晶層内の液晶化合物の透過率可変特性を阻害しないことができる。
前記シーラント(Sealant)には、前述したポリマー以外に透過率可変特性や、剛性を調節するために、適切な添加剤をさらに含むことができる。例えば、シーラント(Sealant)は透過率可変特性や剛性などを調節するために、公知の無機粒子や無機顔料などを適正量さらに含むことができる。
本出願の光学素子に含まれる液晶ウィンドウは、スペーサーをさらに含むことができる。前記スペーサーは液晶層の上部および下部に存在する層の間隔を維持できるように形成されたものであり得る。前記スペーサーは、例えば液晶層の液晶化合物が存在しない領域に存在することができる。
スペーサーは例えば、液晶層に隣接して存在する上部および下部層のうちいずれか一つの層上に形成されており、粘着剤または接着剤によって他の一つの層に付着した状態であるか、直接液晶層に隣接する二層間に存在することができる。
本出願の光学素子に適用されるスペーサーは、外部作用がない状態でも低いヘイズを維持できるようにする適切な色相および大きさを有するものであり得る。
スペーサーの構造は、例えばコラム形状やボール形状であり得る。
一つの例示において、スペーサーがコラム形状の場合、その形および個数とスペーサーの間の間隔や基板上の位置などは、本出願の目的を達成できる程度の範囲内でこの技術分野の通常の知識を有した人が自由に設計変更することができる。
例えば、コラム形状のスペーサーは3個〜6個のメインスペーサーおよび各メインスペーサーは2個〜4個のサブスペーサーを含むことができる。
具体的な例示として、コラム形状のスペーサーは例えば、6個のメインスペーサーを含むことができ、各メインスペーサーは4個のサブスペーサーを含むことができるがこれに制限されるものではない。
コラム形状のスペーサーの間の間隔も特に制限されず、例えばスペーサーは20μm〜5,000μmまたは50μm〜1,000μmの範囲内の間隔をおいて配置され得る。
一つの例示において、コラム形状のスペーサーは硬化性樹脂を含むことができる。硬化性樹脂の種類は特に制限されず、例えば熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂、例えば紫外線硬化性樹脂を使うことができる。
熱硬化性樹脂としては、例えばシリコン樹脂、ケイ素樹脂、フラン樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アミノ樹脂、フェノール樹脂、ヨウ素樹脂、ポリエステル樹脂またはメラミン樹脂などを使用できるがこれに制限されるものではない。
紫外線硬化性樹脂としては、代表的にアクリル重合体、例えば、ポリエステルアクリレート重合体、ポリスチレンアクリレート重合体、エポキシアクリレート重合体、ポリウレタンアクリレート重合体またはポリブタジエンアクリレート重合体、シリコンアクリレート重合体またはアルキルアクリレート重合体などを使用できるがこれに制限されるものではない。
他の例示において、コラム形状のスペーサーは高分子ネットワークおよび液晶化合物を含むことができる。具体的にコラム形状のスペーサーは、高分子ネットワークおよび液晶化合物を含む組成物の層をインプリンティングして形成することができるが、これに制限されるものではない。前記コラム形状のスペーサーに含まれる高分子ネットワークおよび液晶化合物は前述した高分子ネットワークおよび液晶層の種類を制限なく利用することができる。
このような、コラム形状のスペーサーは、例えば液晶層に隣接するいずれか一つの層上に形成されており、粘着剤または接着剤を媒介として液晶層に隣接する他の層に付着している固着タイプであり得る。
また、スペーサーがボール形状の場合、ガラス繊維、プラスチックまたはシリカなどを含むことができ、このようなボール形状のスペーサーは、例えば液晶層と隣接する二層間に直接介在される未固着タイプであり得る。
具体的な例示において、スペーサーはブラックスペーサーであり得る。すなわち、本出願に係る光学素子は外部作用の存在の有無により透過率が可変する特性を有するスマートウィンドウを含んでいる。ただし、このようなスマートウィンドウを含む光学素子で外部作用が存在しない時、スペーサーによって初期ヘイズ特性が低減される問題がある可能性がある。しかし、光学素子にブラックスペーサーを導入する場合、外部作用の印加の有無にかかわらず低いヘイズ値を維持することができる。ブラックスペーサーは、前述した通り、コラム形状であるかまたはボール形状であり得、本出願では前記ブラックスペーサーの色相がブラック系列であればその具体的な形状は特に制限がない。
一つの例示において、本出願の光学素子は外部作用がない状態で、ヘイズが10%以下、9%以下、8%以下または7%以下であり得る。前記ヘイズの上限値は特に制限されないが、例えば1%以上または2%以上であり得る。前記ヘイズは、例えば550nmの波長の光において、ヘイズメーター(NDH 5000SP)を利用して測定された値であり得る
本出願の液晶ウィンドウはまた、液晶層のいずれか一面または両面に位置する基材層をさらに含むことができる。
一つの例示において、基材層は液晶層のいずれか一面にのみ位置することができる。
具体的に、図2に図示された通り、本出願の光学素子1000は液晶層301、前記液晶層301の両面に順次配置されている配向膜302a、302bおよび電極層303a、303bを含み、液晶層301の第1偏光層200が位置する面の反対面に存在する基材層305bを含む構造を有することができる。この場合、第1偏光層200は液晶ウィンドウ300と直接接していることができる。本出願で用語「Aと直接接するB」とは、AとBの間にいかなる層や構成も介在しない状態を意味する。
また、図2を詳察すると、本出願の光学素子1000の液晶ウィンドウ300が一つの基材層305bを含む構造の場合、第1偏光層200の液晶ウィンドウ300と接している面の反対面は粘着剤層または接着剤層400を媒介として第1基板100aに付着していることができる。
図2に図示された通り、第1偏光層が液晶ウィンドウと直接接する構造、具体的に基材層が液晶層の第1偏光層が位置する面の反対面にのみ位置する構造を有する場合、基板、偏光層および基材層間に熱膨張係数(CTE)および弾性係数差による素子の反り現象などを防止することができ、目的とする光学素子の反った距離を達成することができる。
他の例示で、基材層は液晶層の両面に位置することができる。
具体的に、図3に図示された通り、本出願の光学素子1000は液晶層301、前記液晶層301の両面に順次配置されている配向膜302a、302b、電極層303a、303bおよび基材層305a、305bを含む構造を有することができる。この場合、第1偏光層200は粘着剤層または接着剤層400を媒介として液晶ウィンドウ300に付着していることができ、第1偏光層200の液晶ウィンドウ300と接している面の反対面は粘着剤層または接着剤層400を媒介として第1基板100aに付着していることができる。
前記液晶ウィンドウに含まれる基材層は所定の弾性係数および熱膨張係数(CTE)を有するものであり得る。
一つの例示において、基材層は熱膨張係数(CTE)が50ppm/K以上、60ppm/K以上、70ppm/K以上または80ppm/K以上であり得る。このような熱膨張係数(CTE)の範囲内で適切な剛性を維持することができ、液晶ウィンドウおよび偏光層などを積層構造による熱変形を防止することができる。前記熱膨張係数(CTE)の上限値は、例えば300ppm/K以下または200ppm/K以下であり得るがこれに制限されるものではない。前記熱膨張係数(CTE)値は、例えば0℃において、100℃の温度区間で10℃/minの速度で冷却および昇温しながら測定した平均熱膨脹率を線熱膨張係数で算出した値であり得る
基材層は、例えば弾性係数が5GPa以下、4GPa以下、または3GPa以下であり得る。このような弾性係数の範囲内で適切な剛性を維持することができ、液晶ウィンドウおよび偏光層などを積層構造による熱変形を防止することができる。前記弾性係数の下限値は、例えば0.5GPa以上であり得るが、これに制限されるものではない。前記弾性係数値はASTM D882により測定した値を意味し得る。
基材層は、例えば5%以下、または3%以下のヘイズを有する透明基材フィルムであることが好ましい。
基材層はまた、550nmでの屈折率が1.5〜2.0、または1.5〜1.7の間の値を有することが好ましい。
基材層の厚さは、例えば30〜200μm、好ましくは、40〜150μmであることが好ましい。
基材層のガラス転移温度は、例えば100℃〜300℃、好ましくは、100℃〜150℃の範囲内にあり得る。
基材層の素材は、前述した条件を満足するものであれば制限はないが、例えばポリエチレンまたはポリプロピレンなどのポリオレフィン;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などのポリエステル;トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、プロピオニルセルロース、ブチルセルロースまたはアセチルセルロースなどのセルロース;6−ナイロンまたは6,6−ナイロンなどのポリアミド;ポリメチルメタクリレ−トなどのアクリルポリマー;ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリカーボネートまたはエチレンビニルアルコールなどの有機高分子で形成された高分子フィルムであるかまたはガラス基板であり得る。
基材層は前記1種または2種以上の混合物または重合体で形成されたものであり得、複数の層を積層させた構造のものである場合もある。
基材層は表面が改質されたものであり得る。前記表面改質は電極層との接着力などを確保するための目的で実施するものであって、化学的処理、コロナ放電処理、機械的処理、紫外線(UV)処理、活性プラズマ処理またはグロー放電処理などの処理方式を採択することができるが、これに制限されるものではない。
前記のような基材層は、例えば、前述した素材を公知の混合器(ex.オムニミキサーなど)でブレンディングし、収得された混合物を公知の混合器(ex.単軸押出機、2軸押出機などの押出機または加圧ニーダーなど)で押出、混合した後、公知のフィルム成形法(ex.溶液キャスティング法、溶融押出法、カレンダー法、圧縮成形法など)で製造することができ、特に溶液キャスティング法または溶融押出法などで製造することが好ましい。
このような、基材層は液晶層の一面または両面に位置することができる。
液晶ウィンドウに基材層が液晶層の一面にのみ位置する場合、前述した通り、第1偏光層は液晶ウィンドウに直接接する構造を有することができ、これを通じて光学素子の優秀な耐久性を達成することができる。この時、第1偏光層の液晶ウィンドウと接する面の反対面は粘着剤層または接着剤層を媒介として第1基板と付着していることができる。
前記第1偏光層と第1基板の間に介在される粘着剤層または接着剤層は、例えばアクリル系;エポキシ系;ウレタン系;またはゴム系;粘着剤または接着剤などの公知の粘着剤または接着剤を制限なく利用することができる。
例えば、粘着剤層または接着剤層は下記の一般式3で表示されるゲル含量(%)が30〜95%の範囲内にあり得る。
[一般式3]
ゲル含量(%)=B/A×100
前記一般式3で、Aは粘着剤層または接着剤層の質量を表わし、Bは常温でエチルアセテートで72時間沈積させた後、前記粘着剤層または粘着剤層の不溶解分の乾燥質量を表わす。前記ゲル含量が30%未満であると、高温および/または高温高湿条件下で耐久信頼性が低下する恐れがあり、95%を超過すると、粘着剤層または接着剤層の応力緩和特性が低下する恐れがある。
粘着剤層または接着剤層は、例えば10μm〜100μm範囲内の厚さを有することができる。このような厚さ範囲内で目的とする粘着または接着特性を発揮するとともに、優秀な機械的特性を達成することができる。
粘着剤層は、例えば25℃で動粘度が10,000cSt〜10,000,000cStの範囲内にあり得る。特に前記動粘度範囲が10,000cSt〜100,000cSt範囲内にある粘着剤層を流体粘着剤層といえる。
すなわち、本出願で用語「流体粘着剤層」は、粘着剤層を形成する化合物が硬化されずに、25℃で動粘度が10,000cSt〜100,000cSt範囲内にある粘着剤から形成された層を意味し得る。
本出願の光学素子の構造において、液晶ウィンドウに基材層が液晶層の両面に位置する場合、前述した通り、第1偏光層は粘着剤層または接着剤層を媒介として液晶ウィンドウに付着している構造を有することができるが、この時、第1偏光層と液晶ウィンドウを付着している粘着剤層または接着剤層は、例えば前述した流体粘着剤層であり得る。
前記流体粘着剤層を形成する素材は、前述した動粘度範囲を満足し、未硬化タイプの粘着剤であって、公知のものを制限なく利用することができる。
一つの例示において、前記流体粘着剤層はシリコンオイルなどが例示され得るがこれに制限されるものではない。
前記流体粘着剤層の弾性係数は、例えば25℃で8,000kg/cm〜13,000kg/cmの範囲内にあり得る。
このような流体粘着剤層を媒介として、第1偏光層と液晶ウィンドウを付着させる場合、基板、偏光層および基材層間に熱膨張係数(CTE)および弾性係数差による熱変形による素子内応力強化現象を防止することができ、最終的に反り現象を効果的に予防することができる。
また、本出願の光学素子は液晶層の両面に基材層を含む構造の場合、第1基板と第1偏光層が直接接している構造を有することができる。この時、光学素子は、液晶ウィンドウの第1偏光層が接する面の反対面に位置する第2基板をさらに含むことができる。
すなわち、本出願の光学素子は液晶層の両面に基材層を含む構造の場合、図3に図示された通り、第1偏光層は粘着剤層または接着剤層を媒介として第1基板に付着しているか、図4に図示された通り、第1偏光層の両面が第1基板および液晶ウィンドウと直接接していることができる。この場合、光学素子は、液晶ウィンドウの第1偏光層が接する面の反対面に位置する第2基板をさらに含むことができる。
図4は本出願に係る光学素子の一例示図である。具体的に、図4に図示された通り、光学素子1000は液晶層301の両面に順次配置されている配向膜302a、302b、電極層303a、303bおよび基材層305a、305bを含み、第1偏光層200のいずれか一面は液晶ウィンドウ300の基材層305aと直接接しており、第1偏光層200の他の一面は第1基板100aと直接接しており、第1偏光層200が第1基板100aと接している面の反対面に位置する第2基板100bをさらに含む構造であり得る。
すなわち、図4に図示されたような構造の光学素子の場合、液晶ウィンドウと偏光層が粘着剤層または粘着剤層を媒介として付着しておらず、また、第1および第2基板が粘着剤層または接着剤層を媒介として偏光層や液晶ウィンドウを付着していないため、偏光層と液晶ウィンドウが基板の間から自由に移動することができ、したがって、基板、偏光層および基材層間に熱変形差による応力強化現象およびそれによる反った距離の増加問題が発生しない。
第2基板の具体的な種類は前述した第1基板で言及した内容と同にであり、第1基板および第2基板の具体的な素材は同種であるか、前述した目的を害しない範囲内で変更され得る。
本出願の光学素子はまた、視野角補償フィルムを含むことができる。前記視野角補償フィルムは、例えばAプレート、Bプレート、Bプレート、Cプレートなどを含む断層構造または積層構造であり得る。このような視野角補償フィルムは、例えば液晶層内の液晶化合物がツイステッド配向されたECBモードの場合、適用され得る構成である。
本出願はまた、前記光学素子の用途に関するものである。本出願の光学素子は外部信号の印加の有無により透過度を可変することができ、熱変形差による応力強化およびそれによる反り現象を効果的に防止することができる。このような光学素子は多様な光学装置に適用されて使われ得る。
すなわち、本出願は光学素子を含む透過率可変部材に関するものである。前記透過率可変部材は、例えば、サンルーフであり得る。
本出願で用語「サンルーフ」は、車両の天井に存在する固定または作動(ベンティングまたはスライディング)する開口部(opening)であって、光または新鮮な空気が車両の内部に流入するようにする機能をすることができる装置を通称する意味であり得る。本出願でサンルーフの作動方式は特に制限されず、例えば、手動で作動するかまたはモーターで駆動することができ、サンルーフの形状、大きさまたはスタイルは目的とする用途により適切に選択され得る。例えば、サンルーフは作動方式によりポップアップタイプサンルーフ、スポイラー(tile & slide)タイプサンルーフ、インビルトタイプサンルーフ、フォールディングタイプサンルーフ、トップ−マウントタイプサンルーフ、パノラミックルーフシステムタイプサンルーフ、除去可能なルーフパネル(t−topsまたはtarga roofts)タイプサンルーフまたはソーラータイプサンルーフなどが例示され得るがこれに制限されるものではない。
本出願の例示的なサンルーフは本出願の前記光学素子を含むことができ、この場合、光学素子に対する具体的な事項は前記光学素子の項目で記述した内容が同一に適用され得る。
前記サンルーフはまた、紫外線遮断層をさらに含むことができる。本明細書で「紫外線遮断層」は、紫外線遮断機能を有する公知の機能性層を意味し得る。紫外線遮断層は偏光層、液晶層または電極層などの一側または両側に形成され得る。このような紫外線遮断層としては例えば、紫外線遮断粘着剤または紫外線遮断フィルムを使うことができる。紫外線遮断粘着剤としては、公知の粘着剤成分に公知の紫外線遮断機能を有する添加剤を添加させたものを使うことができる。紫外線遮断フィルムとしては、例えば、公知の粘着剤の一面に公知の紫外線遮断機能を有する添加剤を含む層を形成したものを使うことができる。紫外線遮断粘着剤としては、例えばDAIO Paper社のEW1501−D1−UV、EW1502−D1−UVまたはEW1504−D1−UVなどを使用できるが、これに制限されるものではない。
本出願は透過率を可変できる光学素子およびその用途に関するものである。
本出願に係る光学素子は、各層間に物性の差によって発生し得る応力強化現象およびそれによる素子の反り現象を効果的に制御することができる。
本出願に係る光学素子はまた、外部作用がない状態でも低いヘイズ値を有することができる。
本出願に係る光学素子の一例示図である。 本出願に係る光学素子の一例示図である。 本出願に係る光学素子の一例示図である。 本出願に係る光学素子の一例示図である。
以下、本出願について実施例を通じてより詳細に説明するが、この実施例は本出願の要旨に限定された実施例に過ぎないものである。一方、本出願は以下の実施例で提示する工程条件に制限されるものではなく、本出願の目的達成に必要な条件の範囲内で任意に選択できることはこの技術分野の通常の知識を有した者に自明である。
実施例1.
下記の方法にしたがって、図2のような構造を有する光学素子を製造した。
PET基材層上にITO電極層を形成し、公知の吸収型線形偏光層上にITO電極層を形成した後、両ITO電極層上に液晶化合物の水平配向を誘導する光配向膜を形成した。その後、ITO電極層および光配向膜が形成されているPET基材層上に液晶化合物(HPC21600、HCCH社製)および前記液晶化合物100重量部に対して異方性染料(X12、BASF社製)を1〜3重量部の比率で含む液晶層を形成(厚さ約15μm)し、側面をシーリングした。その後、光配向膜およびITO電極層が形成された吸収型線形偏光層と前記液晶層が形成されているPET基材層を合着させ、図2に図示された通り、液晶ウィンドウと偏光層が一体形成されている構造を製作した。その後、前記偏光層の液晶ウィンドウと接する面の反対面にOCA(DAIO Paper社のEW1501−D1−UV)を媒介としてガラス基板と合着させ、光学素子を製造した。偏光層と液晶層の光軸は約90度の角度をなすように形成した。
実施例2.
下記の方法にしたがって、図3のような構造を有する光学素子を製造した。
一対のポリカーボネート基材層上にITO電極層および水平光配向膜をそれぞれ形成した。その後、ITO電極層および光配向膜が形成されているポリカーボネート基材層上に液晶化合物(HPC21600、HCCH社製)とキラル剤(BASF社のLC756)および前記液晶化合物100重量部に対して異方性染料(X12、BASF社製)を1〜3重量部の比率で含むツイストネマティック液晶層(厚さ約15μm)を形成して側面をシーリングした。また、両ポリカーボネート基材層を合着させて図3に図示された構造を有する液晶ウィンドウを製造した。その後、前記液晶ウィンドウを流体粘着剤層(シリコンオイル)を媒介として公知の吸収型線形偏光層のいずれか一面に付着させ、前記偏光層の液晶ウィンドウが付着していない面はOCA(DAIO Paper社のEW1501−D1−UV)を媒介としてガラス基板と合着させて図3に図示された構造のような光学素子を製造した。この時、偏光層に近い側に位置する液晶層内の液晶化合物の長軸方向は偏光層の吸収軸と約0度の角度をなし、偏光層に遠い側に位置する液晶層内の液晶化合物の長軸方向は偏光層の吸収軸と約90度の角度をなす。
実施例3.
下記の方法にしたがって、図4のような構造を有する光学素子を製造した。
一対のポリカーボネート基材層上にITO電極層および水平光配向膜をそれぞれ形成した。その後、ITO電極層および光配向膜が形成されているポリカーボネート基材層上に液晶化合物(HPC21600、HCCH社製)とキラル剤(BASF社のLC756)および前記液晶化合物100重量部に対して異方性染料(X12、BASF社製)を1〜3重量部の比率で含むツイストネマティック液晶層(厚さ約15μm)を形成して側面をシーリングした。また、両ポリカーボネート基材層を合着させて図4に図示された構造を有する液晶ウィンドウを製造した。前記液晶ウィンドウと公知の吸収型線形偏光層を粘着剤層や接着剤層を介在することなく積層させた後、液晶ウィンドウと吸収型線形偏光層の他側に一対のガラス基板を積層させ、図4のような構造の光学素子を製造した。この時、偏光層に近い側に位置する液晶層内の液晶化合物の長軸方向は偏光層の吸収軸と約0度の角度をなし、偏光層に遠い側に位置する液晶層内の液晶化合物の長軸方向は偏光層の吸収軸と約90度の角度をなす。
実施例4.
実施例1に係る光学素子を形成する工程でブラックスペーサーを形成した後、二層を合着させて液晶ウィンドウを製造したことを除いては実施例1と同じ構造および方式で光学素子を製造した。
実施例5.
実施例2に係る光学素子を形成する工程でブラックスペーサーを形成した後、二層を合着させて液晶ウィンドウを製造したことを除いては実施例2と同じ構造および方式で光学素子を製造した。
実施例6.
実施例3に係る光学素子を形成する工程でブラックスペーサーを形成した後、二層を合着させて液晶ウィンドウを製造したことを除いては実施例3と同じ構造および方式で光学素子を製造した。
比較例1.
下記のような構造の光学素子を製造した。
具体的に、実施例2と同じ方式で液晶ウィンドウを製造した後、前記液晶ウィンドウのいずれか一面はOCA(DAIO Paper社のEW1501−D1−UV)を媒介としてガラス基板と合着させ、他の一面はOCA(DAIO Paper社のEW1501−D1−UV)を媒介として吸収型偏光層と合着させ、ガラス基板/OCA/液晶ウィンドウ/OCA/偏光層構造の光学素子を製造した。この時、偏光層に近い側に位置する液晶層内の液晶化合物の長軸方向は偏光層の吸収軸と90度の角度をなし、偏光層に遠い側に位置する液晶層内の液晶化合物の長軸方向は偏光層の吸収軸と0度の角度をなす。
試験例1−耐久性テスト
実施例1〜6および比較例1により製造された光学素子の試片(140mm(横)×98mm(縦)×0.2mm(高さ))を100℃で240時間の間放置した後、液晶ウィンドウの破損/反り現象があるかどうかを確認して表1に表わした。
素子の破損の有無は肉眼で確認し、O(破損ある)、X(破損なし)で評価し、素子の反った距離は破損していない素子に限って長さが最も長い辺の両角から内側方向に変形して入った部分をノギスで測定した。
試験例2−透過度およびヘイズ特性評価
実施例1〜3および比較例1で製造された光学素子に対して、垂直電界を印加できる電源を連結した後、駆動電圧(20V)による光学素子の約550nmの光に対する透過度をヘイズメータNDH 5000SP[メーカー:Nippon Denshoku (JAPAN)]装置を利用して測定した。また、実施例4〜6および比較例1で製造された光学素子に対して、ヘイズをヘイズメータNDH 5000SP[メーカー:Nippon Denshoku (JAPAN)]装置を利用して測定し、その結果を表2に表わした。
Figure 2018533031
Figure 2018533031
1000:光学素子
100a、100b:第1、2基板
200:第1偏光層
300:液晶ウィンドウ
301:液晶層
302a、302b:配向膜
303a、303b:電極層
304:シーラント
305a、305b:基材層
400:粘着剤層または接着剤層
本出願に係る光学素子は、各層間に物性の差により発生し得る応力強化現象およびそれによる素子の反り現象を効果的に制御することができ、外部作用がない状態でも低いヘイズ値を有することができる。

Claims (19)

  1. 第1基板;
    前記第1基板に隣接して配置されている第1偏光層;および
    前記第1偏光層の前記第1基板が位置する面の反対面に存在し、
    液晶化合物を有する液晶層を含む液晶ウィンドウを有し、
    外部作用の印加の有無により透過率が変わる、
    光学素子。
  2. 液晶化合物は外部作用がない状態で水平配向、垂直配向または傾斜配向されている、
    請求項1に記載の光学素子。
  3. 前記液晶ウィンドウの前記第1偏光層が位置する面の反対面に位置する第2偏光層をさらに含む、
    請求項1または2に記載の光学素子。
  4. 前記液晶層は異方性染料をさらに含む、
    請求項1から3のいずれか1項に記載の光学素子。
  5. 前記液晶ウィンドウは前記液晶層と隣接するように配置されている配向膜をさらに含む、
    請求項1から4のいずれか1項に記載の光学素子。
  6. 前記液晶ウィンドウは電極層をさらに含む、
    請求項1から5のいずれか1項に記載の光学素子。
  7. 前記液晶ウィンドウは前記液晶層の両側に位置するシーラント(sealant)をさらに含む、
    請求項1から6のいずれか1項に記載の光学素子。
  8. 前記液晶ウィンドウは前記液晶層の上部および下部に存在する層の間隔を維持できるように形成されたスペーサーをさらに含む、
    請求項1から7のいずれか1項に記載の光学素子。
  9. 前記スペーサーはブラックスペーサーである、
    請求項8に記載の光学素子。
  10. 前記液晶ウィンドウは前記液晶層のいずれか一面または両面に位置する基材層をさらに含む、
    請求項1から9のいずれか1項に記載の光学素子。
  11. 前記基材層は前記液晶層のいずれか一面にのみ位置し、
    前記第1偏光層は前記液晶ウィンドウと直接接している、
    請求項10に記載の光学素子。
  12. 前記基材層は前記液晶層の両面に位置し、
    前記第1偏光層は粘着剤層または接着剤層を媒介として前記液晶ウィンドウに付着している、
    請求項10に記載の光学素子。
  13. 前記第1偏光層は流体粘着剤層を媒介として前記液晶ウィンドウに付着している、
    請求項12に記載の光学素子。
  14. 前記第1偏光層は前記第1基板と直接接しているかまたは接着剤層または粘着剤層を媒介として前記第1基板に付着している、
    請求項1から13のいずれか1項に記載の光学素子。
  15. 前記第1偏光層のいずれか一面は前記第1基板と直接接しており、
    他の一面は前記液晶ウィンドウと直接接している、
    請求項14に記載の光学素子。
  16. 前記液晶ウィンドウの前記第1偏光層が接する面の反対面に位置する第2基板をさらに含む、
    請求項15に記載の光学素子。
  17. 100℃温度で240時間の耐熱テスト後に反った距離が3mm以下である、
    請求項1から16のいずれか1項に記載の光学素子。
  18. 視野角補償フィルムをさらに含む、
    請求項1から17のいずれか1項に記載の光学素子。
  19. 請求項1から18のいずれか1項に記載の光学素子を含む、
    透過率可変部材。
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