JP2020192679A - 切取抜型、それを用いた切取装置及び切取方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】廃棄物を削減できる光学フィルムの切取抜型、それを用いた切取装置及び切取方法を提供する。【解決手段】第1の回収ホイール150A及び第1の駆動器311は、第1のエッジ材料10Aに第1の引っ張り力F1をかけて、且つ/又は第2の回収ホイール150B及び第2の駆動器321は、第2のエッジ材料10Bに第2の引っ張り力F2をかける。引っ張り力の大きさを調整し、平坦化された位置合わせ用切れ目または期待のプロフィールを有する位置合わせ用切れ目を取得することができる。光学フィルム11は、対向する第1の辺11e1と第2の辺11e2を有する。第1の辺11e1は位置合わせ用切れ目であり、第2の辺11e2は、今回の切断で形成されたものである。位置合わせ用切れ目がすでに平坦化されたため、光学フィルム11の第1の辺11e1として使用してもよく、別途平坦化する必要はなく、廃棄物の発生量を減少できる。【選択図】図30B
Description
本発明は、切取抜型、これを用いた切取装置及び切取方法に関し、特に複数のカッターが配置される切取抜型、これを用いた切取装置及び切取方法に関する。
従来の切取方法においては、毎度、巻回された光学フィルムから光学フィルムを切り取った後、それに伴ってエッジや間隔廃棄物も切り取られてしまう。切り取りの回数が多ければ、廃棄物の量も多くなるので、巻回された光学フィルムの材料の無駄につながる。そのため、廃棄物を削減できる新しい切取方法が必要となる。
例えば、台湾特許公告第I566909号に示すように、廃棄物を回収する機構及びその保護膜を切り取るモジュールを保護する。保護膜の廃棄物を回収するプロセスを大幅に簡素化できる。しかし、当該廃棄物を回収する機構及びその保護膜を切り取るモジュールは、効果的に廃棄物の量を減少できない。
従って、本発明は、従来の問題点を改善するように、切取抜型、それを用いた切取装置及び切取方法を提供する。
本発明の一つの実施例は切取抜型を提供する。切取抜型は光学フィルムを切り取ることに用いる。切取抜型は載置部材、第1のカッター及び第2のカッターを含む。第1のカッターは載置部材に装着されて第1の方向に沿って延伸する。第2のカッターは載置部材に装着されて第2の方向に沿って延伸する。うち第1の方向は、第2の方向とほぼ垂直である。第1のカッターと第2のカッターは、接続して囲むように開口を形成する。当該開口は、光学フィルムの一つの側辺に対応して切断する。
本発明のもう一つの実施例は切取抜型を提供する。切取抜型は、光学フィルムを切り取ることに用いられる。光学フィルムには、複数の光学膜シートが配置され、隣接する二つの光学膜シートの間に第2のギャップがある。切取抜型は、載置部材、第1のカッター、第2のカッター及びエッジ切断カッターを含む。第1のカッターは、載置部材に装着されて第1の方向に沿って延伸する。第2のカッターは、載置部材に装着されて第2の方向に沿って延伸する。第1の方向は、実質的に第2の方向と垂直である。第1のカッターと第2のカッターは、接続して囲むように開口を形成する。開口は、切り取られた前記光学フィルムの側辺に対応する。エッジ切断カッターと第1のカッターは、第2の方向に沿って配列されて、第1のカッターとエッジ切断カッターは、第1のギャップを有する。第1のギャップは、第2のギャップより大きい。
本発明のもう一つの実施例は切取抜型を提供する。切取抜型は光学フィルムを切り取ることに用いる。切取抜型は載置部材及び開放式カッターを含む。開放式カッターは開放式開口を含む。開放式開口は、光学フィルムの少なくとも一つの側辺に対応して切断する。
本発明のもう一つの実施例は切取装置を提供する。切取装置は、供給機構、搬送機構、上記のように述べた切取抜型及びコントローラを含む。コントローラは、供給機構を制御して巻回された光学フィルムを解放または固定すること、搬送機構を制御して巻回された光学フィルムを搬送すること、および切取抜型を制御して巻回された光学フィルムを切り取る操作に用いる。
本発明のもう一つの実施例は切取方法を提供する。切取方法は以下のステップを含む。搬送機構が巻回された光学フィルムを搬送して、巻回された光学フィルムが上述した切取抜型の開放式カッターの下方に到達するまで、搬送方向へ進行させる;切取抜型が巻回された光学フィルムを切り取り、切取抜型の開放式カッターが光学フィルムを切り取る。そのうち、光学フィルムは位置合わせ用切れ目を有し、位置合わせ用切れ目と開放式カッターの開口位置は、実質的に一致する。
本発明のもう一つの実施例は切取方法を提供する。切取方法は以下のステップを含む。巻回された光学フィルムを提供する。そのうち、巻回された光学フィルムは平滑な辺を有する。開放式カッターは、巻回された光学フィルムに対して切断して光学フィルムを形成する。そのうち、開放式カッターの開口は、巻回された光学フィルムの平滑な辺に位置合わせされる。
本発明のもう一つの実施例は切取方法を提供する。切取方法は以下のステップを含む。搬送機構が巻回された光学フィルムを搬送して、巻回された光学フィルムが上述した切取抜型の第1のカッターの下方に到達するまで、搬送方向へ進行させる;切取抜型が巻回された光学フィルムに対して一回目の切断を行い、切取抜型の第1のカッターが巻回された光学フィルムの位置合わせ用切れ目を作る;搬送機構が巻回された光学フィルムを引っ張って、巻回された光学フィルムが第1のカッター及び第2のカッターの下方に到達するまで、継続的に搬送方向へ進行させる;及び、切取抜型が巻回された光学フィルムに対して二回目の切断を行い,切取抜型の第1のカッター及び第2のカッターが巻回された光学フィルムから光学フィルムを切り取る。光学フィルムは、対向する第1の辺と第2の辺を有し、第1の辺と位置合わせ用切れ目は、同一の辺である。
本発明のもう一つの実施例は切取方法を提供する。切取方法は以下のステップを含む。搬送機構が巻回された光学フィルムを搬送して、巻回された光学フィルム及びその中の一つの光学膜シートが切取抜型のエッジ切断カッターの下方に到達するまで、搬送方向へ進行させる;切取抜型が巻回された光学フィルムに対して一回目の切断を行い、切取抜型のエッジ切断カッターが巻回された光学フィルムの位置合わせ用切れ目及びその中の一つの光学膜シートの位置合わせ用切れ目を作る;搬送機構が巻回された光学フィルムを引っ張って、第2のギャップが第1のギャップの下方に到達するまで、継続的に搬送方向へ進行させる;及び、切取抜型が巻回された光学フィルムに対して二回目の切断を行い、切取抜型の第1のカッター及び第2のカッターが巻回された光学フィルム及びその中の一つの光学膜シートから光学フィルムを切り取る。光学フィルムと第2のギャップは、完全に分離し、光学フィルムは、対向する第1の辺と第2の辺を有し、第1の辺と位置合わせ用切れ目は、同一の辺である。切取抜型が巻回された光学フィルムに対して二回目の切断を行うステップにおいて、エッジ切断カッターが巻回された光学フィルムに新しい位置合わせ用切れ目を作る。
本発明に係る一つの実施例は、切取装置を提供する。切取装置は、光学フィルムを切り取ることに用いる。切取装置は、搬送機構、切断手段及び第1のエッジ材料回収装置を含む。搬送機構は、搬送方向に沿って光学フィルムを搬送することに用いる。切断手段は、光学フィルムを切断することに用いる。切断された後の光学フィルムは、第1のエッジ材料を形成する。第1のエッジ材料回収装置は、第1の回収方向に沿って、第1のエッジ材料を巻回することに用いる。そのうち、第1の回収方向と搬送方向は平行でない。
以下、本発明の実施例の中の図面と合わせて、発明の実施例に係る技術的発明を明確に、完全に説明する。
図1A〜6Bは、本発明に係る一つの実施例において切取装置100が巻回された光学フィルム10を切り取るプロセスを示す図である。
図1A及び1Bに示すように、図1Aは本発明に係る一つの実施例における切取装置100の模式図であり、図1Bは図1Aに示す切取抜型140のトップビューである。切取装置100は、供給機構110、搬送機構120、コントローラ130及び切取抜型140を含む。
供給機構110はコイルホイール111を含む。巻回された光学フィルム10はコイルホイール111に巻き付けられる。供給機構110は更に対で配置される二つの第1のニップロール(nip roll)112を含む。第1のニップロール112がコイルホイール111に隣接するとともに、第1のニップロール112が巻回された光学フィルム10を固定または開放することができる。これによって、巻回された光学フィルム10の進む長さを制御できる。また、もう一つの実施例において、巻回された光学フィルム10は、コイルホイール111の下方から搬出されてもよい(図1Aの点線に示すように)。
一つの実施例において、図1Aの部分A'の拡大図(巻回された光学フィルム10の断面を示す)に示すように、巻回された光学フィルム10は、離型膜10a、偏光膜10b及び表面保護膜10cを含む。そのうち、偏光膜10bは、離型膜10aと表面保護膜10cとの間に位置する。偏光膜10bは、ポリビニルアルコール(Polyvinyl Alcohol, PVA)系のフィルムから形成される。ポリビニルアルコール系のフィルムの材料としては、例えば、ポリビニルアルコールまたはその誘導体であってもよい。ポリビニルアルコールの誘導体は、ポリビニルホルマール、ポリビニルアセタールなどを含むほか、エチレン、プロピレン等のオレフィン,アクリル酸、メタクリル酸、ブチル酸等の不飽和カルボン酸またはそのアルキルエステル、アクリルアミド等の修飾されたものを含んでもよい。
一つの実施例において、偏光膜10bの少なくとも一つの側に保護層(図示せず)が配置される。保護層は単層または多層の構成でもよい。保護層の材料は、セルロース系樹脂、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、オレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、環状オレフィン系樹脂、配向延伸ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、シクロオレフィンポリマー、シクロオレフィンコポリマー、または上記のいずれかの組み合わせを含んでもよい。
表面保護膜10cと離型膜10aは、それぞれ単層または多層の構成であってもよい。その材料は、セルロース系樹脂、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、オレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、環状オレフィン系樹脂、配向延伸ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、シクロオレフィンポリマー、シクロオレフィンコポリマー、または上記のいずれかの組み合わせを含んでもよい。
搬送機構120は継続的に稼働することができる。これによって、供給機構110が巻回された光学フィルム10を解放する時、供給機構110が巻回された光学フィルム10を固定したままで、搬送機構120の上方に位置する巻回された光学フィルム10が搬送機構120に駆動されて搬送方向S1へ進む。搬送機構120は例えばベルト搬送機構であるが、本発明に係る実施例はこれに制限されない。一つの実施例において、搬送機構120が後で切り取られる光学フィルム11を搬送する速度は、供給機構110が巻回された光学フィルム10を搬送する速度と異なってもよい。
切取抜型140は、巻回された光学フィルム10の上方に位置し、下へ巻回された光学フィルム10を切り取ることができる。切取抜型140は、パンチ141、載置部材142及び開放式カッター140aを含む。載置部材142は、パンチ141につれて上下移動するように、パンチ141に装着される。なお、載置部材142の材料としては、例えば木材、プラスチック、金属または他の適切な材料であってもよい。
図1A及び1Bに示すように、開放式カッター140aは、載置部材142に装着されてもよい。開放式カッター140aは、第1のカッター143及び二つの第2のカッター144を含む。載置部材142は、第1のホルダ142r1及び二つの第2のホルダ142r2を有する。第1のカッター143は、載置部材142の第1のホルダ142r1内に装着されるとともに、第1の方向S2に沿って延伸する。それぞれの第2のカッター144は、対応する第2のホルダ142r2内に装着されるとともに、第2の方向S3に沿って延伸する。二つの第2のカッター144は、第1の方向S2に沿って配列される。そのうち、第1の方向S2と第2の方向S3は、実質的に垂直する。本実施例において、第2の方向S3と搬送方向S1が実質的に同じ方向であってもよい。
開放式カッター140aは、少なくとも一つの開放式開口を有する。開放式開口140bは、後で切り取られる光学フィルムの1辺(例えば、側辺)に対応しまたは位置合わせする。例えば、第1のカッター143及び二つの第2のカッター144は、コの字形になるように延伸する。コの字形の開口は、後で切り取られる光学フィルムの1辺(例えば側辺)に対応しまたは位置合わせする。一つの実施例において、第1のカッター143と第2のカッター144の端部は、接続される。つまり、第1のカッター143に接続されるカッターは、その端部で第1のカッター143に接続されるが、第1のカッター143と交差しない。
図1Aに示すように、第1のカッター143の一部は(例えば、タイトフィット)第1のホルダ142r1内に固定され,他部は第1のホルダ142r1から突き出す。一つの実施例において、第1のカッター143の載置部材142から突き出す長さL1は、約6ミリ〜約10ミリである。第2のカッター144と第2の切り欠き142r2との関係は、第1のカッター143と第1の切り欠き142r1との関係に類似するので、ここで、繰り返すことはしない。
図1A及び1Bに示すように、供給機構110が巻回された光学フィルム10を解放することによって、搬送機構120がその上に位置する巻回された光学フィルム10を引っ張って搬送方向S1へ進行させることができる。巻回された光学フィルム10が切取抜型140の第1のカッター143の下方に到達するまでに、供給機構110は、巻回された光学フィルム10を固定する。図1Bに示すように、第1のカッター143の第1の方向S2における長さL2は、巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅L3より大きい。それによって、切取抜型140が巻回された光学フィルム10を切り取った後,第1のカッター143が第1の方向S2に沿って巻回された光学フィルム10を完全に切断できるようになる。
一つの実施例において、切取抜型140は、順に巻回された光学フィルム10の離型膜10a、偏光膜10bおよび表面保護膜10cを切り取る。即ち、この実施例では、離型膜10a、偏光膜10bおよび表面保護膜10cにおいて、離型膜10aが切取抜型140に最も近接するため、切取抜型140が先に離型膜10aを切り取る。もう一つの実施例において、切取抜型140が順に巻回された光学フィルム10の表面保護膜10c、偏光膜10bおよび離型膜10aを切取してもよい。
続いて、図2A及び2Bに示すように、切取抜型140が切断方向S4へ移動し、巻回された光学フィルム10に対して一回目の切断を行う。そのうち、切取抜型140の第1のカッター143は巻回された光学フィルム10を切断し、巻回された光学フィルム10の位置合わせ用切れ目10e1を切り取る。この位置合わせ用切れ目10e1は、後で切取される光学フィルム11(光学フィルム11が図4Bに示される)の第1の辺11e1(第1の辺11e1が図4Bに示される)である。つまり、位置合わせ用切れ目10e1と第1の辺11e1は、同一の辺である。なお、図2Bに示すように、一回目の切断後に、完成品中間廃棄物10'が発生することがある。本実施例では、本発明に係る切取抜型140による切り取りによって、同時に2辺材の廃棄物10''が発生することがある。もう一つの実施例において、一回目の切断(即ち、図1A〜2Bに示す手順を省略)を省略してもよい。これによって、廃棄物10'及び10''の発生を回避できるようになる。
続いて、図3A及び3Bに示すように、切取抜型140が上に移動して巻回された光学フィルム10から離脱した後、供給機構110が巻回された光学フィルム10を解放し、搬送機構120が巻回された光学フィルム10を引っ張って継続的に搬送方向S1へ進行させる。巻回された光学フィルム10が第1のカッター143及び第2のカッター144の下方に到達するまでに、供給機構110が巻回された光学フィルム10を固定する。
続いて、図4A及び4Bに示すように、切取抜型140が切断方向S4へ移動し、光学フィルム11を形成するように巻回された光学フィルム10に対して二回目の切断を行う。うち光学フィルム11は、対向する第1の辺11e1と第2の辺11e2を有する。第1の辺11e1は、前回の切取時に形成された位置合わせ用切れ目(即ち、図2Bに示す位置合わせ用切れ目10e1である)であり、第2の辺11e2は、今回の切取で形成されたものである。このステップでは、切取抜型140の第1のカッター143は、光学フィルム11の第2の辺11e2を切り取ったほか、巻回された光学フィルム10の新しい位置合わせ用切れ目10e1を切り取った。この新しい位置合わせ用切れ目10e1は、次回切り取られる光学フィルム12(光学フィルム12が図6Bにしめされる)の1辺である。言い換えれば、今回切り取られた巻回された光学フィルム10の位置合わせ用切れ目10e1と次回切り取られる光学フィルムの1辺は、同一の辺である。
また、図4Bに示すように、それぞれの第2のカッター144の第2の方向S3における長さL4は、切り取った光学フィルム11の辺の長さを決定する。例えば、第2のカッター144の長さL4が長いほど、辺の長さがより長い光学フィルム11を切り取ることができる。図4Bに示すように、切り取られた光学フィルム11は、対向する第3の辺11e3と第4の辺11e4を有する。第3の辺11e3と第4の辺11e4の長さL5は、第2のカッター144の長さL4とほぼ等しい。けだし、もう一つの実施例において、図3Bに示す位置合わせ用切れ目10e1と第2のカッター144の端部との間の距離によって、切り取られた第3の辺11e3と第4の辺11e4の長さL5が第2のカッター144の長さL4より小さいこともある。言い換えれば、第2のカッター144の第2の方向S3における長さL4は、切り取った光学フィルム11の第2の方向S3における辺の長さより大きい或いは実質的に等しい。
続いて、図5A及び5Bに示すように、切取抜型140が上へ移動して巻回された光学フィルム10から離脱した後、供給機構110が巻回された光学フィルム10を解放して、搬送機構120が巻回された光学フィルム10を引っ張って継続的に搬送方向S1へ進行させる。巻回された光学フィルム10が第1のカッター143及び第2のカッター144の下方に到達するまでに、供給機構110は、巻回された光学フィルム10を固定する。
続いて、図6A及び6Bに示すように、切取抜型140は、切断方向S4へ移動し、光学フィルム12を形成するように、巻回された光学フィルム10に対して三回目の切断を行う。光学フィルム12は、対向する第1の辺12e1と第2の辺12e2を有する。第1の辺12e1は、前回の切取時に形成された位置合わせ用切れ目(即ち、図4Bに示す位置合わせ用切れ目10e1)であり、第2の辺12e2は、今回の切り取りで形成された。このステップでは、切取抜型140の第1のカッター143は、光学フィルム12の第2の辺12e2及び巻回された光学フィルム10の新しい位置合わせ用切れ目10e1を切り取った。うち新しい位置合わせ用切れ目10e1は、次回切り取られる光学フィルムの1辺と同一の辺である。
図4B及び6Bから分かるように、二回の切取過程において、前回に切り取られた巻回された光学フィルムの位置合わせ用切れ目は、次回に切り取られる光学フィルムの1辺であるため、光学フィルムの廃棄物を削減できる。なお、図2B、4B及び6Bから分かるように、本発明に係る実施例における切取方法において、一回目の切断による多くの廃棄物10'を除いて、その後のすべての切り取りは、複数枚の光学フィルム間の廃棄物の量を減少し、或いは更に複数枚の光学フィルム間の廃棄物を全く発生させない。従来の切取方法と比べて、本発明に係る実施例における切取方法では、切り取りの回数が多ければ、発生した光学フィルム間の廃棄物が少なくなり、或いは更に廃棄物が全く発生しない。もう一つの実施例において、一回目の切断前に、巻回された光学フィルム10の開始辺10e'(図1Bに示す)がその後の切り取った光学フィルムの幾何学的な要件に満たす場合、図1A〜2Bに示す切取ステップを省略して、図3A〜6Bに示す切取ステップを直接実行してもよい。
もう一つの実施例において、図6Bに示す工程の後、引き続き、同様または類似な方法(図5A〜6Bに示す工程)で、巻回された光学フィルム10に対してより多い回数の切り取りを行ってもよい。より多くの光学フィルムを取得でき、廃棄物を削減し、環境を保護するように、廃棄物の発生量を減少できる。
図7は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型140'のトップビューである。切取抜型140'は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター140a'を含む。開放式カッター140a'は、前記の開放式カッター140aに類似する構成を有する。相違点は、開放式カッター140a'の第1のカッター143の第1の方向S2における長さL2が巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅L3より小さいことである。そのため、辺材の廃棄物10''を完全に切断しない。複数回の切り取りにおいて、第2のカッター144により切り取られた辺材の廃棄物10''が一つの連続ストリップを維持できるため,辺材の廃棄物10''の回収は便利になる。図に示すように、切取装置100は、更に二つの回収ホイール150を含む。二つの回収ホイール150は、後の廃棄または再利用に寄与するように、それぞれ2辺材の廃棄物10''を巻き取って回収する。前記実施例の切取方法に類似するように、本実施例に係る切取方法において、一回目の切断による多くの廃棄物10'を除いて、その後のすべての切り取りは、複数枚の光学フィルム間の廃棄物の量を減少し、或いは更に複数枚の光学フィルム間の廃棄物を全く発生させない。
上記の実施例に係る切取方法では、毎回一枚の光学フィルムを切り取ることを例として説明したが、異なるデザインの開放式カッターでは、毎回複数枚の光学フィルムを切り取ってもよい。以下のように例示する。
図8は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型240のトップビューである。切取抜型240は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター240aを含む。開放式カッター240aは、第1のカッター143、二つの第2のカッター244及び第3のカッター245を含む。うち第3のカッター245と第1のカッター143は、第2の方向S3に沿って配列される。それらの第2のカッター244は、第2の方向S3に沿って延伸するとともに、第1の方向S2に沿って配列される。図に示すように、開放式カッター240aは、開口240bを囲むように形成する。この開口240bは、切り取られた光学フィルム11の1辺に対応しまたは位置合わせする。
それぞれの第2のカッター244は、複数のカッターを含んでもよい。例えば、それぞれの第2のカッター244は、第2の方向S3に沿って一直線に並ぶ複数の第1のサブカッター2441及び第2のサブカッター2442を含む。そのうち、第1のサブカッター2441は、第1のカッター143と第3のカッター245の間に延伸し、第2のサブカッター2442は、第1のカッター143から離れる方向に第3のカッター245から延伸するとともに第3のカッター245から突き出す。
前記の第1のカッター143、二つの第2のカッター244及び第3のカッター245の配置によっては、一回の切り取りにより第2の方向S3に沿って配列する二枚の光学フィルム11を切り取ることができる。
前記の実施例に述べたように、今回に切り取られた巻回された光学フィルム10の1辺10e1を、次回の切取の位置合わせ用切れ目として使うことによって、その後毎回二枚の光学フィルム11の継続的切取を行うことができる。この実施例において、一回で同時に二枚の光学フィルム11を切り取るとともに、この二枚の光学フィルム11の間、および次回の二枚の光学フィルム11を切り取るまでの間に、廃棄物が発生しない。なお、前記の実施例と同様に、第1のカッター143及び第3のカッター245の第1の方向S2における長さは、巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅より大きくまたは小さくなってもよい。
一つの実施例において、第2のサブカッター2442の第2の方向S3における長さは、切り取った光学フィルム11の第2の方向S3における辺の長さより多くまたは実質的に等しく、及び/又は、第1のサブカッター2441の第2の方向S3のおける長さは、切り取った光学フィルム11の第2の方向S3における辺の長さに実質的に等しい。
図9は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型340のトップビューである。切取抜型340は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター340aを含む。開放式カッター340aは、第1のカッター143及び複数の第2のカッター144を含む。これらの第2のカッター144は、第1のカッター143から第2の方向S3に沿って延伸するとともに、第1の方向S2に沿って配列される。第1のカッター143及びそれらの第2のカッター144の配置によっては、一回の切取により第1の方向S2に沿って配列する複数の光学フィルム11を切り取ることができる。図に示すように、開放式カッター340aは、複数の開口340bを囲むように形成する。それぞれの開口340bは、切り取られた光学フィルム11の1辺に対応しまたは位置合わせされる。
前記の実施例に述べたように、今回に切り取られた巻回された光学フィルム10の1辺10e1は、次回の切取の位置合わせ用切れ目として使うため、その後毎回複数の光学フィルム11の継続的切取を行うことができる。この実施例において、一回で同時に複数の光学フィルム11を切り取るとともに、複数の光学フィルム11の間、及び次回に複数の光学フィルム11を切り取るまでの間に、廃棄物が発生しない。なお、前記の実施例と同様に、第1のカッター143の第1の方向S2における長さは、巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅より大きくまたは小さくなってもよい。
一つの実施例において、第2のカッター144の第2の方向S3における長さは、切り取った光学フィルム11の第2の方向S3における辺の長さより大きくまたは実質的に等しい。
図10は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型440のトップビューである。切取抜型440は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター440aを含む。開放式カッター440aは、第1のカッター143、複数の第2のカッター244及び複数の第3のカッター245を含む。第1のカッター143及びそれらの第3のカッター245は、第1の方向S2に沿って延伸するとともに、第2の方向S3に沿って配列される。それらの第2のカッター244は、第2の方向S3に沿って延伸するとともに、第1の方向S2に沿って配列される。
一つの実施例において、第1のカッター143と第3のカッター245の第1の方向S2における長さは、巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅より大きく又は実質的に等しくてもよい。もう一つの実施例において、第1のカッター143と第3のカッター245の第1の方向S2における長さは、巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅より小さくてもよい。もう一つの実施例において、第1のカッター143と第3のカッター245の第1の方向S2における長さは、異なってもよい。例えば、第1のカッター143の第1の方向S2における長さは、巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅より大きいが、第3のカッター245の第1の方向S2における長さは、巻回された光学フィルム10の第1の方向S2における幅より小さい。
それぞれの第2のカッター244は複数のカッターを含んでもよい。例えば、それぞれの第2のカッター244は、第2の方向S3に沿って直線に並ぶ複数の第1のサブカッター2441、第2のサブカッター2442及び第3のサブカッター2443含む。そのうち、第1のサブカッター2441は、第1のカッター143と第3のカッター245との間に延伸し、第3のサブカッター2443は、二つの第3のカッター245の間に延伸し、第2のサブカッター2442は、第1のカッター143から離れる方向に最も左側の第3のカッター245から延伸する。
第1のカッター143、それらの第2のカッター244及びそれらの第3のカッター245の配置によっては、一回の切り取りによりアレイに並ぶ複数の光学フィルム11を切り取ることができる。
前記の実施例に述べたように、今回に切り取られ巻回された光学フィルム10の1辺10e1は、次回の切り取りの位置合わせ用切れ目として使われるため、その後毎回複数の光学フィルム11の継続的切取を行うことができる。この実施例において、一回で同時に複数の光学フィルム11を切り取るとともに、複数の光学フィルム11の間、及び次回に複数の光学フィルム11を切り取るまでの間に、廃棄物が発生しない。
一つの実施例において、第2のサブカッター2442の第2の方向S3における長さは、切り取った光学フィルム11の第2の方向S3における辺の長さより大きくまたは実質的に等しい。第1のサブカッター2441の第2の方向S3における長さは、切り取った光学フィルム11の第2の方向S3における辺の長に実質的に等しい。及び/又は、第3のサブカッター2443の第2の方向S3における長さは、切り取った光学フィルム11の第2の方向S3における辺の長さに実質的に等しい。
図11は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型440'のトップビューである。切取抜型440'は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター440a'を含む。開放式カッター440a'は、第1のカッター143、複数の第2のカッター244、複数の第3のカッター245及び複数の第4のカッター446を含む。前記の実施例に係る切取抜型440と比べて異なるのは、本実施例に係る切取抜型440'が更に第4のカッター446を含むことである。第4のカッター446は、第2の方向S3に沿って延伸する。図に示すように、第1のカッター143、それらの第2のカッター244、それらの第3のカッター245は、それらの第4のカッター446と、アレイに並ぶ。この実施例において、実際のニーズに応じて、少なくとも二種類の異なる面積及び/又は異なる形状を持つ複数の光学フィルムを同時に切り取るように、切取抜型440'を設計することができる。
前記の実施例に述べたように、今回に切り取られた巻回された光学フィルム10の1辺10e1は、次回の切取の位置合わせ用切れ目として使うため、その後の毎回複数の光学フィルム11の継続的切取を行うことができる。この実施例において、一回で同時に複数の光学フィルム11を切り取るとともに、複数の光学フィルム11の間、及び次回に複数の光学フィルム11を切り取るまでの間に、廃棄物が生成しない。
要するに、切取抜型440の複数のカッターは、少なくとも一つの閉鎖形及び少なくとも一つの開放式開口を形成するように配列できる。巻回された光学フィルム10を切取した後、この少なくとも一つの閉鎖形及びこの少なくとも一つの開放式開口に対応する領域では、少なくとも二つの光学フィルムが形成される。そのうち、開放式開口は、対応する光学フィルムに対応しまたは位置合わせされる。この少なくとも一つの閉鎖形とこの少なくとも一つの開放式開口は、一回の切取によりn×mのアレイの光学フィルムを切り取るように、n×mのアレイに配列されることができる。そのうち、n及びmは1より大きい正の整数であり、nとmの値は同一又は異なってもよい。一つの実施例において、この少なくとも一つの閉鎖形及びこの少なくとも一つの開放式開口の領域面積及び/又は形状は、同一又は異なってもよい。一つの実施例において、閉鎖形を囲むカッターにおいて、第2の方向S3に沿って延伸するカッターの長さは、切り取った光学フィルム11の対応する辺の長さにほぼ等しく、開放式開口を囲むカッターにおいて、第2の方向S3に沿って延伸するカッターの長さは、切り取った光学フィルム11の対応する辺の長さにほぼ等しくまたはそれを超えてもよい。
図12は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型540のトップビューである。切取抜型540は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター340aを含む。図9に示す切取抜型340と比べて、本実施例に係る開放式カッター340aは、傾斜方向に沿って配置される。よって、一回の切り取りにより傾斜方向に並ぶ複数の光学フィルム11を切り取ることができる。ここの傾斜方向としては、例えば、第1のカッター143と第1の方向S2または第2の方向S3との間に45度などの鋭角を成してもよいが、これには限らない。一つの実施例において、第1のカッター143の両端が光学フィルム11から突き出す。前記の実施例に述べたように、今回に切り取られた巻回された光学フィルム10の1辺10e1は、次回の切取の位置合わせ用切れ目として使われるため、その後毎回複数の光学フィルム11の継続的切取を行うことができる。この実施例において、一回で同時に複数の光学フィルム11を切り取るとともに、複数の光学フィルム11の間、及び次回に複数の光学フィルム11を切り取るまでの間に、廃棄物が発生しない。
図13は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型640のトップビューである。切取抜型640は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター640aを含む。開放式カッター640aは、第1のカッター143、複数の第2のカッター244及び複数の第3のカッター245を含む。図10に示す切取抜型440と比べて、本実施例に係る第1のカッター143、それらの第2のカッター244及びそれらの第3のカッター245は、傾斜方向に沿って配置される。よって、一回の切り取りにより複数の傾斜方向に並ぶ光学フィルム11を切り取ることができる。この傾斜方向としては、例えば、第1のカッター143と第1の方向S2または第2の方向S3との間に45度などの鋭角を成してもよいが、これには限らない。一つの実施例において、第1のカッター143の両端が光学フィルム11から突き出す。
前記の実施例に述べたように、今回切り取られた巻回された光学フィルム10の1辺10e1は、次回の切り取りの位置合わせ用切れ目として使うため、その後の毎回複数の光学フィルム11の継続的切取を行うことができる。この実施例において、一回で同時に複数の光学フィルム11を切り取るとともに、複数の光学フィルム11の間、及び次回に複数の光学フィルム11を切り取るまでの間に、廃棄物が発生しない。図8〜13から分かるように、本発明の実施例に係る開放式カッターは、複数のカッターを含む。それらのカッターは、少なくとも一つの閉鎖形及び少なくとも一つの開放式開口を形成するように囲み又は並んでもよい。巻回された光学フィルム10を切り取った後,閉鎖形及び開放式開口に対応する領域では、少なくとも一つの光学フィルムが形成する。そのうち、開放式開口は、対応する光学フィルムに対応しまたは位置合わせされる。
図14A及び14Bに示すように、図14Aは、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型740のボトムビューであり、図14Bは、図14Aに示す切取抜型740の側面図である。
切取抜型740は、パンチ141(図示せず)、載置部材742及び開放式カッター140aを含む。開放式カッター140aは、第1のカッター143及び二第2のカッター144を含む。載置部材742は、少なくとも一つのエアフローチャンネル742cを有する。エアフローチャンネル742cは、載置部材742の側面742sから載置部材742の内部へ延伸し、載置部材742の下表面742bまで延伸する。エアフローチャンネル742cは、側面742sで気流入口742p1を露出させて、下表面742bで気流出口742p2を露出させる。気流出口742p2の向きは、切断方向S4(切断方向S4は図2Bに示す)と実質的に同一であり、気流入口742p1の向きは、気流出口742p2の向きと実質的に垂直である。切り取りの過程において、気流(図示せず)が気流入口742p1から進入して気流出口742p2から流出する。流出した気流が巻回された光学フィルム10を押し付けるため、巻回された光学フィルム10を反りを回避できるので、切り取った光学フィルム11の寸法精度を向上させる。
図14Aに示すように、気流出口742p2を第2のカッター144の端部に近づけるほど、巻回された光学フィルム10を押し付ける効果がより優れる。図に示すように、載置部材742の側面742sと第1のカッター143との間における部分にはホルダが開かず且つカッターが配置されないため、エアフローチャンネル742cがカッターまたはホルダに妨害されず、側面742sと第1のカッター143との間に自由に延伸できる。
図15は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型840のボトムビューである。切取抜型840は、パンチ141(図示せず)、載置部材842及び開放式カッター140aを含む。載置部材842は、少なくとも一つの潤滑通路842c、第1のホルダ842r1、二つの第2のホルダ842r2及び潤滑液収納部8421を有する。開放式カッター140aの第1のカッター143及び第2のカッター144は、それぞれ載置部材842の第1のホルダ842r1及び第2のホルダ842r2内に配置される。それぞれの潤滑通路842cは、対応するホルダ(第1のホルダ842r1または第2のホルダ842r2)と潤滑液収納部8421を連通させる。潤滑液収納部8421は潤滑液(図示せず)を収納することに用いる。潤滑液は、潤滑通路842c、第1のホルダ842r1及び第2のホルダ842r2を経て第1のカッター143及び第2のカッター144を潤滑にする。カッターのカッティングエッジを潤滑にすることによって、切り取った光学フィルムとカッターをより順調に分離させるようにする。
なお、もう一つの実施例において、切取抜型840は、更に切取抜型740のエアフローチャンネル742cを含む。なお、もう一つの実施例において、切取抜型840は、本発明の他の実施例に係る抜型の設計を含んでもよい。
図16は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型940のボトムビューである。切取抜型940は、パンチ141(図示せず)、載置部材942及び開放式カッター140aを含む。載置部材942は、少なくとも潤滑通路842c、第1のホルダ842r1及び二つの第2のホルダ842r2を有する。前記載置部材842との相違点は、本実施例における載置部材942の潤滑通路842cが載置部材942の外表面(例えば、側面942s)まで延伸し、外表面で入口942p1を露出させることである。入口942p1は、外部の潤滑液供給器941に接続可能である。潤滑液供給器941は、潤滑液(図示せず)を提供し、入口942p1、潤滑通路842c及びホルダ(第1のホルダ842r1及び二つの第2のホルダ842r2)を経由して、カッター(第1のカッター143及び第2のカッター144)のカッティングエッジを潤滑することができる。
もう一つの実施例において、切取抜型940は、更に切取抜型740のエアフローチャンネル742cを含んでもよい。
一つの実施例において、潤滑液の材料は、水、アルコール、ケトン、エーテル、エステル、脂肪族、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素類、アミド類、セロソルブ類、シリコン酸化物類などを含んでもよい。例えば、2−ブタノール、イソプロパノール、グリセロール、エチレングリコール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソール、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン、キシレン、塩化メチレン、ジクロロエタン、ジメチルホルムアミドなどのメチルセロソルブ、シリコーン(silicone)であってもよい。それらの材料は、単独に用いられてもよいし、二種または複数種類の組み合わせで用いられてもよい。
上記実施例に係る開放式カッターについて、三個以上のカッターを含むものを例にして説明したが、本発明の実施例は、これに限らない。開放式カッターのカッターは、L字形または継続的延伸を成る開放式開口として、以下に例示する。
図17は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型1040のトップビューである。切取抜型1040は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター1040aを含む。前記の開放式カッター140aと異なり、本実施例に係る開放式カッター1040aのカッターの数は、例えば、第1のカッター143及び一個の第2のカッター144という二個である。第1のカッター143と第2のカッター144がL字形になるように繋がる。第1のカッター143と第2のカッター144が四角形の2辺を形成する。開放式カッター1040aの二つの開口1040bは、それぞれ四角形の他の2辺を形成する。そのように設計した上で、巻回された光学フィルム10を切り取って光学フィルム11となした後、切り取った光学フィルム11の2辺は、それぞれ開放式カッター1040aの二つの開口1040bに対応しまたは位置合わせされる。図に示すように、切り取り後に、光学フィルム11の1辺(例えば、第1の辺11e1)と切り取り前の巻回された光学フィルム10の位置合わせ用切れ目10e1(例えば図4Bに示すように、)は同一の辺である。光学フィルム11のもう1辺(例えば、第3の辺11e3)と巻回された光学フィルム10の第2の辺10e2は、同一の辺である。
前記の巻回された光学フィルム10の第2の辺10e2と位置合わせ用切れ目10e1は、ほぼ垂直であることができる。一つの実施例において、一回目の切断前に、巻回された光学フィルム10の第2の辺10e2に対して切取方式を適用することができる。例えば、カッターまたはレーザーで平坦化し、後に切り取られる光学フィルム11の第3の辺11e3が平滑な辺となるようにする。本実施例において、巻回された光学フィルム10を切り取って光学フィルム11を形成する切取方式は、前記の実施例と類似または同様であるため、ここでそれを繰り返さない。
図18は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型1140のトップビューである。切取抜型1140は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター1140aを含む。開放式カッター1140aが五角形を成し、開放式カッター1140aの開口1140bとその5辺を合わせて六角形を成す。開放式カッター1140aの開口1140bは、切り取られた光学フィルム11の第3の辺11e3に対応しまたは位置合わせされる。一つの実施例において、一回目の切断前に、巻回された光学フィルム10の第2の辺10e2に対して切取方式を適用できる。例えば、カッターまたはレーザーで平坦化し、後に切り取られる光学フィルム11の第3の辺11e3が平滑な辺となるようにする。
図19は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型1240のトップビューである。切取抜型1240は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター1240aを含む。開放式カッター1240aは、切り欠きの円である。その切り欠きの辺は、開口1240bである。その開口1240bは、切り取った光学フィルム11の第3の辺11e3に対応しまたは位置合わせされる。一つの実施例において、一回目の切断前に、巻回された光学フィルム10の第2の辺10e2に対して切取方式で平坦化し、後に切り取られる光学フィルム11の第3の辺11e3が平滑な辺となるようにする。一つの実施例において、開放式カッター1240aは、切り欠きまたは直線辺を有する非矩形のカッターである。形状は、例えば楕円形、扇形、樽形、ハート形等である。
図20は、本発明に係るもう一つの実施例における供給機構110'の模式図である。供給機構110'は、第1のニップロール112、ダンサーロール(dancer roll)113及び第2のニップロール114を含みまたは更に含んでもよい。そのうち、第1のニップロール112と第2のニップロール114は、対で配置される。ダンサーロール113及び第2のニップロール114は、順に第1のニップロール112及びコイルホイール111の間に位置する。本実施例において、この第1のニップロール112によって、巻回された光学フィルム10の進行長さを調整することができる。例えば、第2のニップロール114の駆動でコイルホイール111が継続的に巻回された光学フィルム10を解放する過程においては、ダンサーロール113の位置が降下し且つ第1のニップロール112の回転が停止した場合、巻回された光学フィルム10のストックの長さを増加させることができる。第2のニップロール114の駆動で、コイルホイール111が継続的に巻回された光学フィルム10を解放して、第1のニップロール112を回転させる。よって、巻回された光学フィルム10が搬送方向S1へ進行し、ダンサーロール113の位置を上昇させる。そのため、ダンサーロール113の設計によって、巻回された光学フィルム10の進行に緩衝領域があるので、柔軟に巻回された光学フィルム10の進行長さを調整できる。
一つの実施例において、ダンサーロール113は、巻回された光学フィルム10の張力を調整できる。図面に示されないが、前記ロールの制御は、コントローラ130によって実現できる。一種の運動方式において、図20に示すように、ダンサーロール113は、巻回された光学フィルム10の張力を調整するように、上下垂直に位置を変更することができる。供給機構110'は、更に張力検知器(図示せず)を含むことができる。それが巻回された光学フィルム10に接するいずれのロール上に配置されることにより、巻回された光学フィルム10の張力値を検知し、コントローラ130にフィードバックし、コントローラ130がダンサーロール113(駆動器で)の運動を制御するようにする。
もう一種の運動方式において、ダンサーロール113は、左右回動に位置を変更することができる。同様に、巻回された光学フィルム10の張力を調整できる。制御機構については、供給機構110'がロッカー・アーム(図示せず)及び駆動器(図示せず)を更に含んでもよい。うちロッカー・アームは、ダンサーロール113と駆動器を接続させる。コントローラ130は、駆動器を制御して、ロッカー・アームを駆動してスイングさせて、ダンサーロール113を駆動して位置変更するように左右にスイングさせる。
前記の各実施例に係る切取方法は、巻回された光学フィルム10の制御について、供給機構110'により実現することができる。
図21〜26Bは、本発明に係るもう一つの実施例における切取装置200が巻回された光学フィルム40を切り取る切取過程を示す図である。
まず、図21に示すように、少なくとも一つの光学膜シート30を提供する。光学膜シート30は、前記のいずれかの切取抜型または他の種類の切取抜型(ストレートナイフ、円形ナイフ、またはレーザー等)を使って、巻回された光学フィルムを切取して形成される。図に示すように、光学膜シート30は、第1の離型膜30a、偏光膜30b及び第2の離型膜30cを含む,そのうち、偏光膜30bは、第1の離型膜30aと第2の離型膜30dの間に位置する。第1の離型膜30a及び第2の離型膜30cの材料が前記の離型膜10aと類似または同様であるので、ここでそれを繰り返さない。偏光膜30bの材料が前記の偏光膜10bと類似または同様であるので、ここでそれを繰り返さない。
次に、図22A及び図22Bに示すように、図22Aは、図21に示す光学膜シート30を巻回された光学フィルム40の側面に貼り付ける図である。図22Bは、図22Aのトップビューである。図に示すように、複数の光学膜シート30を巻回された光学フィルム40上に貼り付けることができる。そのうち、隣接する二つの光学膜シート30間の第2のギャップH2は、0〜2ミリであるが、より大きくてもよい。貼り合わせた後、光学膜シート30の軸角度と巻回された光学フィルム40の軸角度は、お互いに平行でなくまたは垂直であるが、本発明の実施例はこれに限られない。
貼り合わせる前に、偏光膜30bの接着層(図示せず)を露出させるように、光学膜シート30の中の離型膜(例えば、離型膜30c)を外すことができる。その後、偏光膜30bを巻回された光学フィルム40上に接着させる。巻回された光学フィルム40は、機能層40a及び表面保護層40bを含む。光学膜シート30の偏光膜30bは、例えば、機能層40a上に貼り付けられる。なお、機能層40aは、例えば輝度向上フィルム、反射式輝度向上フィルム(Dual Brightness Enhancement Film,DBEF)、高度な偏光フィルム(Advanced Polarizer Film,APF)、位相差フィルム、プリズムフィルム等の光学調整特性を持つ膜層であってもよい。表面保護層40bの材質が前記の表面保護膜10cに類似または同様であるので、ここでそれを繰り返さない。
次に、図23A及び23Bに示すように、図23Aは本発明に係るもう一つの実施例における切取装置200を示す模式図であり、図23Bは図23Aに示す切取抜型440''のトップビューである。切取装置200は供給機構110、搬送機構120、コントローラ130及び切取抜型440''を含む。切取抜型440'は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター440a''を含む。開放式カッター440a''は、第1のカッター143、少なくとも一つの第2のカッター244、少なくとも一つの第3のカッター245及びエッジ切断カッター443を含む。本実施例に係る開放式カッター440a''は、前記の開放式カッター440aに類似である。相違点は、開放式カッター440a''が更にエッジ切断カッター443を含むことである。エッジ切断カッター443は、第1の方向S2に沿って延伸すると共に、第1のカッター143と第2の方向S3に沿って配列される。例えば、隣接するように配置される。
エッジ切断カッター443と第1のカッター143との間の第1のギャップH1が第2のギャップH2より大きいため、隣接する二つの光学膜シート30間の第2のギャップH2が完全に第1のギャップH1内に位置するようになる(図25Bに示すように、)。そうすると、その後の切取において、第2のギャップH2が完全に切り除かれて、即ち第2のギャップH2が切り取った光学フィルム41の中に残れなくなる。一つの実施例において、第1のギャップH1は、約2ミリ〜約10ミリである。
図に示すように、供給機構110は、巻回された光学フィルム40を解放し、搬送機構120がその上に位置する巻回された光学フィルム40を引っ張って搬送方向S1へ進行させる。巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30が切取抜型440''のエッジ切断カッター443の下方に到達するまでに、供給機構110が巻回された光学フィルム40を固定する。図23Bに示すように、エッジ切断カッター443の第1の方向S2における長さL6は、巻回された光学フィルム40の第1の方向S2における幅L7より大きい。よって、切取抜型440''が巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30を切り取った後、エッジ切断カッター443は、第1の方向S2に沿って巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30を完全に切断できる。
続いて、図24A及び24Bに示すように、切取抜型440''は、切断方向S4へ移動し、巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30に対して一回目の切断を行う。そのうち、切取抜型440''のエッジ切断カッター443は、巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30を切断し、巻回された光学フィルム40の位置合わせ用切れ目40e1及び光学膜シート30の位置合わせ用切れ目30e1を切り取る。この位置合わせ用切れ目40e1及び位置合わせ用切れ目30e1は、切り取った光学フィルム41(光学フィルム41は図26Bに示す。)の第1の辺41e1(第1の辺41e1は図26Bに示す。)である。即ち、位置合わせ用切れ目40e1及び位置合わせ用切れ目30e1は、第1の辺41e1と同一の辺である。
なお、図24Bに示すように、一回目の切断した巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30は、それぞれ完成品の間に中間廃棄物40'及び30'を形成する。もう一つの実施例において、図22Bに示す巻回された光学フィルム40の開始辺40e'と光学膜シート30の開始辺30e'が位置合わせされるため、図23A〜24Bに示す切取ステップを省略できる。
続いて、図25A及び25Bに示すように、切取抜型440''が上へ移動して巻回された光学フィルム40から離脱した後、供給機構110が巻回された光学フィルム40を解放し、搬送機構120が巻回された光学フィルム40を引っ張って継続的に搬送方向S1へ進行させる。巻回された光学フィルム40が第1のカッター143、第2のカッター244、第3のカッター245及びエッジ切断カッター443の下方に到達するまでに、供給機構110が巻回された光学フィルム40を固定する。
図に示すように、二つの光学シート30間の第2のギャップH2は、第1のカッター143とエッジ切断カッター443の第1のギャップH1との間に位置する。よって、その後の切り取り時、第2のギャップH2は、完全に切り除かれて、或いは第2のギャップH2が切り取った光学フィルム41(図26Bに示す。)及び切り取った巻回された光学フィルム40に残ることができない。
続いて、図26A及び26Bに示すように、切取抜型440''は、切断方向S4へ移動し、巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30に対して二回目の切断を行う。よって、複数の光学フィルム41を形成する。そのうち、光学フィルム41は、第1の辺41e1を有する。第1の辺41e1は、前回の切り取り時に形成された位置合わせ用切れ目(即ち、図24Bに示す位置合わせ用切れ目40e1)である。
本ステップにおいて、切取抜型440''の第1のカッター143が光学フィルム41の第2の辺41e2を切り取ったほか、エッジ切断カッター443が巻回された光学フィルム40の新しい位置合わせ用切れ目40e1及び光学膜シート30の新しい位置合わせ用切れ目30e1も切り取った。この新しい位置合わせ用切れ目40e1及び30e1は、次回切り取られる光学フィルム41の1辺である。言い換えれば、今回にエッジ切断カッター443により切り取られた巻回された光学フィルム40の位置合わせ用切れ目40e1及び30e1は、次回に切り取られる光学フィルム41の1辺と同一の辺である。
続いて、図25A〜26Bに示すステップを利用して、巻回された光学フィルム40及び光学膜シート30から引き続きより多くの光学フィルム41を切り取ることができる。
なお、本実施例に係る開放式カッター440a''は、前記の実施例に係る開放式カッター440aとエッジ切断カッター443との組み合わせを例として説明したものであるが、他の実施例に係る開放式カッター440a''は、前記のいずれか一種の開放式カッターとエッジ切断カッター443との組み合わせであってもよい。
なお、図26Bに示すように、第1のカッター143がエッジ切断カッター443の第1の方向S2における長さL6と同様であってもよいが、異なってもよい。一つの実施例において、エッジ切断カッター443の第1の方向S2における長さL6は、最も上方の第2のカッター244と最も下方の第2のカッター244との間の距離L8より大きいため、次回の切取時に完全に分離された光学フィルム41を形成できる。一つの実施例において、エッジ切断カッター443と第1のカッター143は、巻回された光学フィルム40の第1の方向S2における幅L7より短くてもよい。よって、図7に示す実施例と類似するように、毎回の切り取り後に、巻回された光学フィルム40のエッジの廃棄物が継続的に維持される。図27A及び27Bを参照して、図27Aは本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型440'''のボトムビューであり、図27Bは図27Aに示す切取抜型440'''の側面図である。
切取抜型440'''は、パンチ141(図示せず)、載置部材442及び開放式カッター440a''を含む。載置部材442は、少なくとも一つのエアフローチャンネル742cを含む。エアフローチャンネル742cは、載置部材442の側面442sから載置部材442の内部へ延伸し、載置部材442の下表面442bまで延伸する。エアフローチャンネル742cは、側面442sで気流入口742p1を露出させて下表面442bで気流出口742p2を露出させる。そのうち、気流出口742p2は、第1のカッター143とエッジ切断カッター443との間に位置する。気流出口742p2の向きは、切断方向S4(切断方向S4は図24Aに示す。)と実質的に同じ方向であり、気流入口742p1の向きは、気流出口742p2の向きと実質的に垂直である。
切取の過程において、気流G1が気流入口742p1から進入して気流出口742p2から流出することができる。気流出口742p2が第1のカッター143とエッジ切断カッター443との間に位置するため、流出された気流は、第2のギャップH2の両側における巻回された光学フィルム40及び光学シート30を押し付けることができる。よって、切り取りの精度を向上させる。なお、気流G1は、気流提供器(図示せず)により提供されてもよい。
図28は、本発明に係るもう一つの実施例における切取抜型1340のトップビューである。切取抜型1340は、パンチ141(図示せず)、載置部材142及び開放式カッター1340aを含む。開放式カッター1340aは、前記の開放式カッター140aと類似する構成を有する。相違点は、開放式カッター1340aが廃棄物10''を切断するための少なくとも一つの切断カッター146を更に含むことである。図に示すように、二つの切断カッター146は、第1の方向S2に沿って延伸すると共に、それぞれ二つの第2のカッター144から第2のカッター144を離れる方向へ巻回された光学フィルムの側辺を超えるまで延伸する。そうすると、巻回された光学フィルム10を切り取る時、面積の大きいエッジの廃棄物10''が複数枚の面積の小さい廃棄物となるように切り取ることができるため、それらの面積の小さい廃棄物を回収しやすくなる。
図29A〜30Bを参照し、本発明に係るもう一つの実施例において切取装置300が巻回された光学フィルム10を切り取るプロセスを示す。図29Aは、本発明に係るもう一つの実施例における切取装置300の模式図であり、図29Bは、図29Aに示す切取抜型140'のトップビューである。図30Aと30Bは、切取抜型140'が巻回された光学フィルム10を切り取る模式図である。
切取装置300は、供給機構110、搬送機構120、コントローラ130、切取抜型140'、第1のエッジ材料回収装置310及び第2のエッジ材料回収装置320を含む。切取抜型140'は、パンチ141、載置部材142及び開放式カッター140a'を含む。
第1のエッジ材料回収装置310は、第1の回収方向S5に沿って第1のエッジ材料10Aに第1の引っ張り力F1をかけるように、第1の回収方向S5に沿って第1のエッジ材料10Aを巻回する。第2のエッジ材料回収装置320は、第2の回収方向S6に沿って第2のエッジ材料10Bに第2の引っ張り力F2をかけるように、第2の回収方向S6に沿って第2のエッジ材料10Bを巻回する。第1の回収方向S5と第2の回収方向S6は平行ではないことによって、第1の回収方向S5における第1の引っ張り力F1が第1の分力F11(側面分力)を生成し、第2の回収方向S6における第2の引っ張り力F2が第2の分力F21(側面分力)を生成する。第1の分力F11及び第2の分力F21は、巻回された光学フィルム10nの位置合わせ用切れ目10e1を平坦化することができる。例えば、第1の分力F11及び第2の分力F21は、位置合わせ用切れ目10e1を、巻回された光学フィルム10とほぼ垂直である対向する二つの長辺(例えば、第2の辺10e2と反対辺10e3)までフラットにする。
本実施例において、巻回された光学フィルム10の位置合わせ用切れ目10e1を平坦化する効果を果たすように、第1の回収方向S5と第2の回収方向S6との間(或いは、第1のエッジ材料10Aと第2のエッジ材料10Bとの間)における夾角A1は、おおよそ1〜80度の間にあり、好ましくは、夾角A1は45〜65度の間にある。
本実施例において、第1の回収方向S5と搬送方向S1との夾角A11は、約1度〜約40度の間にあり、及び/又は第2の回収方向S6と搬送方向S1との夾角A12は、約1度〜約40度の間にあってもよい。一つの実施例では、夾角A11と夾角A12は、同じでもよいし、異なってもよい。
本実施例において、第1の引っ張り力F1と第2の引っ張り力F2は、同じであってもよいし、或いは異なってもよい。本実施例において、第1の引っ張り力F1及び/又は第2の引っ張り力F2は、約2キログラム〜約7キログラムの間にある。
図29Bに示すように、第1のエッジ材料回収装置310及び第2のエッジ材料回収装置320の設計によれば、もともと平坦ではない位置合わせ用切れ目10e1'を、例えば、フラットにして、平坦化することができる。そのうち、位置合わせ用切れ目10e1'が平坦ではない原因として、例えば、巻回された光学フィルム10が巻回されたフレキシブルなフィルムであるため、外側への引っ張り力による作用がない場合、巻回された光学フィルム10の先端が、突起、しわ又は波などのように変形することがあり、平坦ではない位置合わせ用切れ目10e1'が形成されて、その後の切取作業に影響を及ぼす。
図29Bに示すように、第1のエッジ材料回収装置310は第1の回収ホイール150A及び第1の駆動器311を含む。第1の駆動器311は、第1の回収ホイール150Aと接続し、第1の回収ホイール150Aを回転させるように駆動し、よって第1のエッジ材料10Aを巻回する。同様に、第2のエッジ材料回収装置320は第2の回収ホイール150B及び第2の駆動器321を含む。第2の駆動器321は、第2の回収ホイール150Bと接続し、第2の回収ホイール150Bを回転させるように駆動し、よって第2のエッジ材料10Bを巻回する。上記第1の引っ張り力F1及び第2の引っ張り力F2は、回収ホイール150が回転している時に巻回された光学フィルム10にかける力であってもよい。或いは、第1の駆動器311自身及び第2の駆動器321自身は、それぞれ第1の回収方向S5及び第2の回収方向S6へ変位して、それぞれ第1のエッジ材料10A及び第2のエッジ材料10Bに第1の引っ張り力F1及び第2の引っ張り力F2をかける。或いは、第1の駆動器311は、第1の回収ホイール150Aが第1の回収方向S5に沿って変位するように駆動し、第1の回収ホイール150Aに第1の引っ張り力F1をかけて、且つ第2の駆動器321は、第2の回収ホイール150Bが第2の回収方向S6に沿って変位するように駆動し、第2の回収ホイール150Bに第2の引っ張り力F2をかける。
もう一つの実施例において、第1の回収ホイール150A及び第1の駆動器311は、同時に、第1のエッジ材料10Aに第1の引っ張り力F1をかけて、且つ/又は第2の回収ホイール150B及び第2の駆動器321は、同時に、第2のエッジ材料10Bに第2の引っ張り力F2をかける。回収ホイールの回転速度を制御すること及び/又は駆動器の変位量を制御することによって、引っ張り力の大きさを調整し、平坦化された位置合わせ用切れ目10e1または期待のプロフィールを有する位置合わせ用切れ目10e1を取得することができる。
図30A及び30Bに示すように、切取抜型140'は、切断方向S4へ変位し、巻回された光学フィルム10を切断し、光学フィルム11を形成する。そのうち、光学フィルム11は、対向する第1の辺11e1と第2の辺11e2を有する。第1の辺11e1は、図29Bに示す平坦化された位置合わせ用切れ目10e1であり、第2の辺11e2は、今回の切断で形成されたものである。図に示すように、位置合わせ用切れ目10e1がすでに平坦化されたため、位置合わせ用切れ目10e1をその後に切り取られる光学フィルム11の第1の辺11e1として使用してもよく、別途平坦化する必要はない。これによって、廃棄物の発生量を減少できる。
なお、切取装置300は、図22Bに示す巻回された光学フィルム40を切り取ることができる。前記原理と同様に、第1のエッジ材料回収装置310及び第2のエッジ材料回収装置320は、巻回された光学フィルム40の位置合わせ用切れ目を平坦化することができる。このように、巻回された光学フィルム40に貼り付けられる隣接する二枚の光学膜シート30の間における第2のギャップH2は、2ミリよりも小さくなってもよく、ひいては0であってもよい。このように、同じ長さの巻回された光学フィルム40からより多い光学フィルム41を切り取ることができるし、或いは巻回された光学フィルム40の廃棄物の量を減少できる。
図31を参照し、本発明に係るもう一つの実施例において切取装置300'が巻回された光学フィルム10を切り取る模式図である。切取装置300'は、供給機構110(図示せず)、搬送機構120(図示せず)、コントローラ130(図示せず)、切取抜型140''、第1のエッジ材料回収装置310及び第2のエッジ材料回収装置320を含む。切取抜型140''は、パンチ141、載置部材142及び封閉式カッター20を含む。封閉式カッター20は、周知の切取抜型であってもよい。
本実施例において、前記原理と同様或いは類似して、第1のエッジ材料回収装置310及び第2のエッジ材料回収装置320は、周知の切取抜型に使用されてもよい。即ち、切り欠きを有しない切取抜型に使用されてもよい。一つの実施例において、供給機構110の第1のニップロール112を利用して巻回された光学フィルム10を固定または解放することによって巻回された光学フィルム10の進行距離を制御すること以外は、第1のエッジ材料回収装置310及び第2のエッジ材料回収装置320を利用して光学フィルム11の先端を同時に制御し、より正確に切取の品質を制御し、或いは巻回された光学フィルム40の廃棄物の量を減少することもできる。
図32を参照し、本発明に係る一つの実施例における第2のエッジ材料回収装置320を示す模式図である。本実施例において、第2のエッジ材料回収装置320は、更に、互いに対向して第2の回収ホイール150Bに配置される第1の位置調整部材322及び第2の位置調整部材323を含む。第1の位置調整部材322及び/又は第2の位置調整部材323は、例えば、円形板であってもよいが、四角形又は他の幾何学的なボードでもよい。第2のエッジ材料10B(図示せず)は、第1の位置調整部材322と第2の位置調整部材323との間に制限されてもよい。よって、巻回された第2のエッジ材料10Bの複数層は、第1の位置調整部材322及び第2の位置調整部材323により係止されて、第2の回収ホイール150Bの軸方向に沿ってずらすことを避ける。そのように、巻回された第2のエッジ材料10Bの複数層の間の積層性が優れ、詳しく説明すると、巻回された第2のエッジ材料10Bの複数層は、第2の回収ホイール150Bの径方向に沿ってほぼ完全に積層している。
もう一つの実施例において、第1の位置調整部材322と第2の位置調整部材323のいずれかは、省略されてもよい。なお、第1のエッジ材料回収装置310は、第2のエッジ材料回収装置320の構造と類似または同様な構造を有してもよいので、ここで、繰り返すことはしない。
要するに、本発明の実施例に係る切取抜型の開放式カッターは複数のカッターを含むことができる。一つの実施例において、それらのカッターは、開放式開口になるように囲みまたは並んでもよい。巻回された光学フィルムを切り取った後、開放式開口に対応する領域で光学フィルムが切り取られる。そのうち、開放式開口と光学フィルムの1辺は、対応しまたは位置合わせされる。もう一つの実施例において、それらのカッターが少なくとも一つの閉鎖形及び少なくとも一つの開放式開口になるように、囲みまたは並んでもよい。巻回された光学フィルムを切り取った後、閉鎖形及び開放式開口に対応する領域で複数の光学フィルムが切り取られる。そのうち、開放式開口と、対応する光学フィルムの1辺は、対応しまたは位置合わせされる。なお、開放式開口は、一個または一個以上の開口を有することができる。形状については、開放式開口は、多角形カッター、切り欠き円形カッター、L字形カッターなどの開口を有するカッターであってもよい。L字形のカッターについて、開放式カッターは、それぞれ切り取られた光学フィルムの2辺に対応し又は位置合わせされる二つの側開口を有する。もう一つの実施例において、開放式カッターの中の一つのカッターは巻回された光学フィルムの位置合わせ用切れ目を作ることができる。この位置合わせ用切れ目は、次回に切り取られる光学フィルムの1辺と同一の辺である。そのため、光学フィルムの廃棄物の量を減少できる。
ようするに、上記実施例は、上記のように本発明を開示したが、本発明を限定しない。本発明が所属する技術領域の通常の知識を有する当業者は、本発明の発想を逸脱しない範囲内で、各種の変更や修正をしてもよい。従って、本発明の保護範囲は、後述する特許請求の範囲により確定されるべきである。
10'、10''、 30'、 40':廃棄物
10、40:巻回された光学フィルム
10A:第1のエッジ材料
10B:第2のエッジ材料
10a、30a、30c:離型膜
10b、30b:偏光膜
10c、40b:表面保護膜
10e'、40e'、30e':開始辺
10e1、10e1'、30e1、40e1:位置合わせ用切れ目
10e3:反対辺
11、12、41:光学フィルム
11e1、12e1、41e1:第1の辺
11e2、12e2、10e2、41e2:第2の辺
11e3:第3の辺
11e4:第4の辺
20:閉鎖式カッター
30:光学膜シート
40a:機能層
100、200、300、300':切取装置
110、110':供給機構
111:コイルホイール
112:第1のニップロール
113:ダンサーロール
114:第2のニップロール
120:搬送機構
130:コントローラ
140、140'、140''、240、340、440、440'、440''、440'''、540、640、740、840、940、1040、1140、1240、1340:切取抜型
140a、140a'、240a、340a、440a、440a'、440a''、640a、1040a、1140a、1240a、1340a:開放式カッター
140b、240b、340b、440b、1040b、1140b、1240b:開口
141:パンチ
142、442、742、842、942:載置部材
142r1、842r1:第1のホルダ
142r2、842r2:第2のホルダ
143:第1のカッター
144、244:第2のカッター
146:切断カッター
150、150A、150B:回収ホイール
2441:第1のサブカッター
2442:第2のサブカッター
2443:第3のサブカッター
245:第3のカッター
310:第1のエッジ材料回収装置
311:第1の駆動器
320:第2のエッジ材料回収装置
321:第2の駆動器
322:第1の位置調整部材
323:第2の位置調整部材
442b、742b:下表面
442s、742s、942s:側面
443:エッジ切断カッター
446:第4のカッター
742c:エアフローチャンネル
742p1:気流入口
742p2:気流出口
842c:潤滑通路
8421:潤滑液収納部
941:潤滑液供給器
942p1:入口
A1、A11、A12:夾角
F1:第1の引っ張り力
F11:第1の分力
F2:第1の引っ張り力
F21:第2の分力
G1:気流
L1、L2、L4、L5、L6、L8:長さ
L3、L7:幅
H1、H2:ギャップ
S1:搬送方向
S2:第1の方向
S3:第2の方向
S4:切断方向
S5:第1の回収方向S6:第2の回収方向
10、40:巻回された光学フィルム
10A:第1のエッジ材料
10B:第2のエッジ材料
10a、30a、30c:離型膜
10b、30b:偏光膜
10c、40b:表面保護膜
10e'、40e'、30e':開始辺
10e1、10e1'、30e1、40e1:位置合わせ用切れ目
10e3:反対辺
11、12、41:光学フィルム
11e1、12e1、41e1:第1の辺
11e2、12e2、10e2、41e2:第2の辺
11e3:第3の辺
11e4:第4の辺
20:閉鎖式カッター
30:光学膜シート
40a:機能層
100、200、300、300':切取装置
110、110':供給機構
111:コイルホイール
112:第1のニップロール
113:ダンサーロール
114:第2のニップロール
120:搬送機構
130:コントローラ
140、140'、140''、240、340、440、440'、440''、440'''、540、640、740、840、940、1040、1140、1240、1340:切取抜型
140a、140a'、240a、340a、440a、440a'、440a''、640a、1040a、1140a、1240a、1340a:開放式カッター
140b、240b、340b、440b、1040b、1140b、1240b:開口
141:パンチ
142、442、742、842、942:載置部材
142r1、842r1:第1のホルダ
142r2、842r2:第2のホルダ
143:第1のカッター
144、244:第2のカッター
146:切断カッター
150、150A、150B:回収ホイール
2441:第1のサブカッター
2442:第2のサブカッター
2443:第3のサブカッター
245:第3のカッター
310:第1のエッジ材料回収装置
311:第1の駆動器
320:第2のエッジ材料回収装置
321:第2の駆動器
322:第1の位置調整部材
323:第2の位置調整部材
442b、742b:下表面
442s、742s、942s:側面
443:エッジ切断カッター
446:第4のカッター
742c:エアフローチャンネル
742p1:気流入口
742p2:気流出口
842c:潤滑通路
8421:潤滑液収納部
941:潤滑液供給器
942p1:入口
A1、A11、A12:夾角
F1:第1の引っ張り力
F11:第1の分力
F2:第1の引っ張り力
F21:第2の分力
G1:気流
L1、L2、L4、L5、L6、L8:長さ
L3、L7:幅
H1、H2:ギャップ
S1:搬送方向
S2:第1の方向
S3:第2の方向
S4:切断方向
S5:第1の回収方向S6:第2の回収方向
Claims (6)
- 光学フィルムを切り取るための切取装置であって、
搬送方向に沿って前記光学フィルムを搬送するための搬送機構と、
前記光学フィルムを切断し、切断された後の前記光学フィルムが第1のエッジ材料を形成するための切断手段と、
第1の回収方向に沿って前記第1のエッジ材料を巻回するための第1のエッジ材料回収装置、を含み
前記第1の回収方向と前記搬送方向は平行ではない、切取装置。 - 切断された後の前記光学フィルムは、第2のエッジ材料を形成し、前記切取装置は、更に、第2の回収方向に沿って前記第2のエッジ材料を巻回するための第2のエッジ材料回収装置を含む請求項1に記載の切取装置。
- 前記第1のエッジ材料回収装置または前記第2のエッジ材料回収装置は、更に、前記第1の回収方向及び/又は前記第2の回収方向に沿って、前記第1のエッジ材料または前記第2のエッジ材料に対して第1の引っ張り力または第2の引っ張り力をかけることに用いられる請求項2に記載の切取装置。
- 前記第1の引っ張り力と前記第2の引っ張り力の少なくとも一つは、2キログラムと7キログラムの間にある請求項3に記載の切取装置。
- 前記第1の回収方向と前記搬送方向との夾角は、1度〜40度の間にあり、及び/又は前記第2の回収方向と前記搬送方向との夾角は、1度〜40度の間にある請求項3に記載の切取装置。
- 前記第1のエッジ材料回収装置は、前記第1のエッジ材料を係止するための位置調整部材を含む請求項1に記載の切取装置。
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