JP3670655B2 - 光学フィルム、楕円偏光板および画像表示装置 - Google Patents
光学フィルム、楕円偏光板および画像表示装置 Download PDFInfo
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Description
Nz=(nx1−nz1)/(nx1−ny1)で表されるNz係数が、
Nz≦0.9、を満足するように三次元屈折率が制御された光学フィルム(1)と、
光学的に負の一軸性を示す材料により形成され、かつ当該材料が傾斜配向している光学フィルム(2)と、
フィルム面内の屈折率が最大となる方向をX軸、X軸に垂直な方向をY軸、フィルムの厚さ方向をZ軸とし、それぞれの軸方向の屈折率をnx 3 、ny 3 、nz 3 とした場合に、
nx 3 >ny 3 ≒nz 3 、を満足する、光学的に正の一軸性を示す光学フィルム(3)、とが積層されていることを特徴とする積層光学フィルム、に関する。
Nz=(nx1 −nz1 )/(nx1 −ny1 )で表されるNz係数が、Nz≦0.9、を満足するものを特に制限なく使用することができる。
(三次元屈折率が制御された光学フィルム(1))
厚さ70μmの透明ポリカーボネートフィルムの両面に、二軸延伸ポリエステルフィルムからなる熱収縮性フィルムを粘着剤層を介して貼り付けた。その後、同時二軸延伸機で保持して155℃で1.1倍に延伸した。得られた延伸フィルムは、厚さ:72μm、正面位相差:140nm、厚み方向の位相差:70nmであり、Nz係数:0.5であった。
富士写真フィルム株式会社製のWVSA12B(厚さ:110μm)を用いた。当該フィルムは、ディスコティック液晶を支持体に塗布することにより作製されたものであり、正面位相差:30nm、厚み方向の位相差:160nmであり、傾斜配向している平均光軸の傾斜角度:20°、であった。
厚さ100μmのノルボルネン系フィルム(JSR株式会社製,製品名アートン)を、170℃で1.5倍に一軸延伸した。得られた延伸フィルムは、厚さ:75μm、正面位相差:270nm、厚み方向の位相差:270nmであった。
上記光学フィルム(1)と光学フィルム(2)を粘着剤層(アクリル系粘着剤,厚さ30μm)を介して積層して積層光学フィルムを得た(図1)。次いで、前記積層光学フィルムの光学フィルム(1)側に粘着剤層(アクリル系粘着剤,厚さ30μm)を介して上記光学フィルム(3)を積層して積層光学フィルムを得た(図2)。さらに、前記積層光学フィルムの光学フィルム(3)側に粘着剤層(アクリル系粘着剤,厚さ30μm)を介して偏光板(P:日東電工(株)製,TEG1465DU)を積層して楕円偏光板を得た(図5)。
(三次元屈折率が制御された光学フィルム(1))
厚さ70μmの透明ポリカーボネートフィルムの両面に、二軸延伸ポリエステルフィルムからなる熱収縮性フィルムを粘着剤層を介して貼り付けた。その後、同時二軸延伸機で保持して165℃で1.05倍に延伸した。得られた延伸フィルムは、厚さ:75μm、正面位相差:140nm、厚み方向の位相差:0nmであり、Nz係数:0であった。
実施例1において、光学フィルム(1)として、上記で作製した延伸フィルムを用いたこと以外は実施例1と同様にして、積層光学フィルムおよび楕円偏光板を得た。
実施例1で用いた光学フィルム(1)、光学フィルム(2)、光学フィルム(3)および偏光板(P)を、光学フィルム(1)/光学フィルム(2)/光学フィルム(3)/偏光板(P)、の順に粘着剤層(アクリル系粘着剤,厚さ30μm)を介して積層して楕円偏光板を得た(図6)。
実施例1で用いた光学フィルム(1)、光学フィルム(2)、光学フィルム(3)および偏光板(P)を、光学フィルム(1)/光学フィルム(3)/光学フィルム(2)/偏光板(P)、の順に粘着剤層(アクリル系粘着剤,厚さ30μm)を介して積層して楕円偏光板を得た(図7)。
(位相差フィルム)
厚さ70μmの透明ポリカーボネートフィルムを一軸延伸機で、155℃、1.15倍に一軸延伸した。得られた延伸フィルムは、厚さ:60μm、正面位相差:140nm、厚み方向の位相差:140nmであり、Nz係数:1であった。
実施例1において、光学フィルム(1)の代わりに、上記で作製した位相差フィルム(延伸フィルム)を用いたこと以外は実施例1と同様にして、積層光学フィルムおよび楕円偏光板を得た。
(光学的に正の一軸性を示す光学フィルム(3))
厚さ100μmのノルボルネン系フィルム(JSR株式会社製,製品名アートン)を、170℃で1.3倍に一軸延伸した。得られた延伸フィルムは、厚さ:80μm、正面位相差:140nm、厚み方向の位相差:140nmであった。これを光学フィルム(3−2)とした。
実施例1で得られた、光学的に正の一軸性を示す光学フィルム(3)を光学フィルム(3−1)として用いた。当該光学フィルム(3−1)と光学フィルム(3−2)を、図8のように粘着剤層(アクリル系粘着剤,厚さ30μm)を介して偏光板(P:日東電工(株)製,TEG1465DU)を積層して楕円偏光板を得た。
実施例および比較例で作製した楕円偏光板を、図9の反射半透過型TFT−TN型液晶表示装置のバックライト側の楕円偏光板(P1)として実装した。一方、参考例1で作製した楕円偏光板を視認側の楕円偏光板(P2)として実装した。楕円偏光板(P1)、楕円偏光板(P2)はいずれも、偏光板側が液晶セル(L)側から最も離れた積層位置となるように実装した。
色度変化量=√{(x40−x0 )2 +(y40−y0 )2 }
2:負の一軸性を示す材料を傾斜配向させてなる光学フィルム(2)
3:光学的に正の一軸性を示す光学フィルム(3)
P:偏光板
a:粘着剤層
L:液晶セル
BL:バックライト
Claims (8)
- フィルム面内の屈折率が最大となる方向をX軸、X軸に垂直な方向をY軸、フィルムの厚さ方向をZ軸とし、それぞれの軸方向の屈折率をnx1、ny1、nz1とした場合に、
Nz=(nx1−nz1)/(nx1−ny1)で表されるNz係数が、
Nz≦0.9、を満足するように三次元屈折率が制御された光学フィルム(1)と、
光学的に負の一軸性を示す材料により形成され、かつ当該材料が傾斜配向している光学フィルム(2)と、
フィルム面内の屈折率が最大となる方向をX軸、X軸に垂直な方向をY軸、フィルムの厚さ方向をZ軸とし、それぞれの軸方向の屈折率をnx 3 、ny 3 、nz 3 とした場合に、
nx 3 >ny 3 ≒nz 3 、を満足する、光学的に正の一軸性を示す光学フィルム(3)、とが積層されていることを特徴とする積層光学フィルム。 - 三次元屈折率が制御された光学フィルム(1)のNz係数が、Nz≦0.3、を満足することを特徴とする請求項1記載の積層光学フィルム。
- 光学フィルム(2)を形成する、光学的に負の一軸性を示す材料が、ディスコティック液晶化合物であることを特徴とする請求項1または2記載の積層光学フィルム。
- 光学フィルム(2)を形成する、光学的に負の一軸性を示す材料は、その平均光軸と光学フィルム(2)の法線方向からなす傾斜角度が、5°〜50°の範囲で傾斜配向していることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の積層光学フィルム。
- 光学的に正の一軸性を示す光学フィルム(3)と、光学的に負の一軸性を示す材料を傾斜配向させてなる光学フィルム(2)との間に、三次元屈折率を制御した光学フィルム(1)が配置されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の積層光学フィルム。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の積層光学フィルムと、偏光板とが積層されていることを特徴とする楕円偏光板。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の積層光学フィルムの光学フィルム(3)側に、偏光板が積層されていることを特徴とする請求項6記載の楕円偏光板。
- 請求項1〜5のいずれかに記載の積層光学フィルム、または請求項6または7記載の楕円偏光板が積層されていることを特徴とする画像表示装置。
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