JP5068548B2 - Conveying roller and optical film manufacturing method using the same - Google Patents

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Description

本発明は、搬送ローラ、及びそれを用いた光学フィルムの製造方法に係り、特に、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、陰極間表示装置(CRT)等の画像表示装置に用いられる光学フィルムの製造工程において、該光学フィルムの搬送を行う搬送ローラ、及びそれを用いた光学フィルムの製造方法に関する。   The present invention relates to a transport roller and a method for producing an optical film using the same, and in particular, in a process for producing an optical film used in an image display device such as a liquid crystal display, a plasma display, and a cathode-to-cathode display (CRT). The present invention relates to a transport roller for transporting the optical film and an optical film manufacturing method using the transport roller.

近年、光学フィルムの需要が増加しつつある。この光学フィルムとしては、液晶セルに位相差板として使用される光学補償フィルムや、反射防止フィルム、防眩性フィルム等の各種の機能を有するフィルムが代表的である。   In recent years, the demand for optical films is increasing. Typical examples of the optical film include films having various functions such as an optical compensation film used as a retardation plate in a liquid crystal cell, an antireflection film, and an antiglare film.

このような光学フィルムの製造方法の代表的なものとして、帯状フィルムを搬送ローラで連続的に搬送させながら、該帯状フィルムの表面に各種塗布装置を使用して塗布液を塗布し、これを乾燥させ、その後に硬化させて各種組成の塗布膜(機能性膜)を形成する方法が挙げられる。しかしながら、この帯状フィルムを搬送する際に、擦り傷や皺、カール等の面状欠陥が生じることが多く、得られたフィルムの面質を損なうことが問題であった。   As a representative method for producing such an optical film, while continuously transporting the belt-shaped film with a transport roller, a coating solution is applied to the surface of the belt-shaped film using various coating apparatuses, and then dried. And then cured to form coating films (functional films) having various compositions. However, surface defects such as scratches, wrinkles, and curls often occur when the belt-like film is conveyed, and the surface quality of the obtained film is impaired.

この対策としては、例えば、特許文献1には、長尺基材を走行させながら薄膜を連続形成する際に、長尺基材を送るロールとして、逆クラウンロールや段付きロールを用いることにより、長尺基材にかかる余分なテンションを幅方向の端部側に分散させ、長尺基材に皺が生じるのを抑制する方法が提案されている。   As this countermeasure, for example, in Patent Document 1, when continuously forming a thin film while running a long base material, by using a reverse crown roll or a stepped roll as a roll for feeding the long base material, A method has been proposed in which excessive tension applied to a long base material is dispersed on the end side in the width direction to suppress wrinkling of the long base material.

また、特許文献2では、光学用途として用いるポリマーフィルムを溶液製膜方法により製造する際、中央部よりも径が大きく形成された段付きローラを使用することにより、流延膜の幅方向に皺やカールが生じるのを抑制する方法が提案されている。   Further, in Patent Document 2, when a polymer film used as an optical application is produced by a solution casting method, a stepped roller having a diameter larger than that of the central portion is used, so that the width of the casting film is reduced. And methods for suppressing the occurrence of curling have been proposed.

また、特許文献3では、液晶表示部材に使用される光学フィルムを薄膜化する際に、光学フィルムの膜厚及び膜厚変動を所定範囲内とすることにより、皺の発生を抑制し、歩留まりを向上させることが提案されている。
特開平11−310652号公報 特開2005−111969号公報 特開2000−212298号公報
Moreover, in patent document 3, when making the optical film used for a liquid crystal display member into a thin film, generation | occurrence | production of wrinkles is suppressed by making the film thickness and film thickness fluctuation | variation of an optical film into a predetermined range, and a yield is reduced. It has been proposed to improve.
Japanese Patent Laid-Open No. 11-310652 JP-A-2005-111969 JP 2000-212298 A

しかしながら、液晶表示装置に用いられる各種光学フィルム(光学補償フィルム等)は薄膜化が進んでおり、上記特許文献1〜3を適用しても、帯状フィルムの搬送時に生じる擦り傷や皺、カール等の面状欠陥を抑制するのは一層困難となっている。   However, various optical films (optical compensation films, etc.) used in liquid crystal display devices are becoming thinner, and even when the above-mentioned Patent Documents 1 to 3 are applied, there are scratches, wrinkles, curls, etc. that occur during transportation of the belt-like film. It is more difficult to suppress planar defects.

また、従来のように、帯状フィルムを安定に搬送するため、平滑ロール全面に保持力を付与させるべく凹凸面を形成すると、帯状フィルム全面に擦り傷が付き易いという問題もあった。このような皺や擦り傷等の面状欠陥は、特に薄膜化された光学フィルムでは、表示品位を著しく低下させる要因となり、好ましくない。なお、これらの面状欠陥は、光学フィルムに限らず、擦り傷、皺、カール等がフィルムの品質上問題となるフィルム製品についても同様である。   Further, as in the prior art, in order to stably convey the belt-like film, when the uneven surface is formed so as to give holding force to the entire smooth roll, there is also a problem that the entire belt-like film is easily scratched. Such planar defects such as wrinkles and scratches are not preferable, especially in a thin optical film, which causes a significant reduction in display quality. These planar defects are not limited to optical films, but are also the same for film products in which scratches, wrinkles, curls, etc. cause problems in film quality.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、薄膜化したフィルムの場合でも安定に搬送でき、フィルムに擦り傷や皺、カール等の面状欠陥が発生するのを抑制できるので、特に光学フィルムの搬送に好適な搬送ローラ、及びそれを用いた光学フィルムの製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and can be stably transported even in the case of a thin film, and can suppress the occurrence of surface defects such as scratches, wrinkles, and curls on the film. It is an object of the present invention to provide a transport roller suitable for transporting a film and an optical film manufacturing method using the transport roller.

本発明は前記目的を達成するために、帯状フィルムを搬送する搬送ローラであって、前記搬送ローラは、両端部の径が周方向全体にわたり中央部の径より大きく形成された段付ローラであるとともに、前記両端部のローラ表面は、前記帯状フィルムを保持するための保持機構を備え、前記保持機構が、前記両端部のローラ表面に非平滑面を付与する機構であり、前記非平滑面は、前記段付ローラの回転方向に沿う複数の溝を備え、前記保持機構は、前記両端部のローラ表面に粘着力を発生させる機構であることを特徴とする搬送ローラを提供する。 For the onset bright, to attain the aforementioned object, a conveying roller for conveying a belt-like film, said transport roller is a larger formed stepped roller than the diameter of the central portion diameter over the entire circumferential direction of the both end portions In addition, the roller surfaces of the both ends include a holding mechanism for holding the belt-like film, and the holding mechanism is a mechanism for providing a non-smooth surface to the roller surfaces of the both ends, and the non-smooth surface Comprises a plurality of grooves along the rotational direction of the stepped roller, and the holding mechanism is a mechanism for generating an adhesive force on the roller surfaces of the both ends .

請求項1によれば、中央部の径よりも両端部の径の方が大きくなるように形成された段付ローラにおいて、両端部に帯状フィルムの保持機構を備えるようにしたので、帯状フィルムを両端部のみで安定にグリップすることができる。また、搬送ローラの全面に保持機構(凹凸面等)を備える必要がないので、帯状フィルム全面にわたって皺や擦り傷等が形成されるのを抑制できる。したがって、例えば、光学フィルムを薄膜化した場合でも、皺や擦り傷等の欠陥のない良好な面質の光学フィルムを得ることができる。   According to the first aspect, in the stepped roller formed so that the diameters of both end portions are larger than the diameter of the central portion, the belt-like film holding mechanism is provided at both end portions. It can be gripped stably only at both ends. Moreover, since it is not necessary to provide a holding mechanism (uneven surface etc.) on the whole surface of a conveyance roller, it can suppress that a wrinkle, an abrasion, etc. are formed over the strip | belt-shaped film whole surface. Therefore, for example, even when the optical film is thinned, it is possible to obtain an optical film with good surface quality free from defects such as wrinkles and scratches.

なお、本発明において、保持機構としては、前記両端部のローラ表面に非平滑面を付与する機構であり、前記非平滑面は、前記段付ローラの回転方向に沿う複数の溝を備えている。これにより、帯状フィルムの両端を安定に保持できるだけでなく、特に、帯状フィルムを高速で搬送する際に生じ易い空気の巻き込みを防止し、搬送ローラの接触面上で帯状フィルムが滑ることにより、擦り傷が発生することを抑制できる。
また、保持機構は粘着力を有するので、帯状フィルムを損傷させることなく、安定にグリップできる。
In the present invention , the holding mechanism is a mechanism that imparts a non-smooth surface to the roller surfaces at both ends, and the non-smooth surface includes a plurality of grooves along the rotation direction of the stepped roller. . As a result, not only can the both ends of the belt-like film be stably held, but particularly, air entrainment that is likely to occur when the belt-like film is transported at high speed is prevented, and the belt-like film slides on the contact surface of the transport roller, thereby causing scratches. Can be prevented from occurring.
Further, since the holding mechanism has adhesive force, it can be stably gripped without damaging the belt-like film.

記搬送ローラの両端部の径は、前記中央部の径よりも0.01〜5mm大きいことが好ましい。 Diameter of both end portions of the front Symbol conveying roller is preferably 0.01~5mm larger than the diameter of the central portion.

本態様によれば、光学フィルムが幅方向中央部に縮まろうとするのを抑制し、かつ径差部で斜め皺が発生するのを抑制できる。なお、搬送ローラの両端部の径は、中央部の径よりも0.01〜2mm大きいことがより好ましい。 According to this aspect , it can suppress that an optical film tends to shrink to the center part of the width direction, and can suppress that an oblique wrinkle generate | occur | produces in a diameter difference part. In addition, it is more preferable that the diameter of the both ends of a conveyance roller is 0.01-2 mm larger than the diameter of a center part.

着力は、10〜150hPaであることが好ましい。 Viscosity force application is preferably 10~150HPa.

これにより、搬送ローラの保持機構は、適切な粘着性と剥離性とを兼ね備えるので、帯状フィルムを安定に搬送できる。なお、粘着力は、50〜100hPaであることがより好ましい。   Thereby, since the holding mechanism of a conveyance roller has appropriate adhesiveness and peelability, it can convey a strip | belt-shaped film stably. The adhesive strength is more preferably 50 to 100 hPa.

送ローラの回転方向において、前記粘着力の誤差が20%以下であることが好ましい。 In the rotation direction of the conveyance roller, it is preferable that the error of the adhesive strength is 20% or less.

搬送ローラの回転方向で粘着力の誤差が大きいと、帯状フィルムのグリップ力が回転に伴い変化するため、帯状フィルムの搬送が不安定になり易く好ましくない。請求項5の上記範囲とすることにより、このような不具合をなくすことができる。   If the error of the adhesive force is large in the rotation direction of the transport roller, the grip force of the belt-like film changes with rotation, so that the belt film is likely to become unstable and unfavorable. Such a problem can be eliminated by using the above-mentioned range of claim 5.

本発明において、両端部の少なくともローラ表面は、ゴム部材により構成されるとともに、該ゴム部材のゴム硬度が5〜50度であることを特徴とする。 In the present invention , at least the roller surfaces at both ends are made of a rubber member, and the rubber hardness of the rubber member is 5 to 50 degrees.

本態様によれば、ゴム部材は、適切な粘着性と剥離性とを兼ね備えているので好ましい。 According to this aspect , the rubber member is preferable because it has both appropriate adhesiveness and peelability.

送ローラの回転方向において、前記ゴム硬度の誤差が20%以下であることが好ましい。 In the rotation direction of the conveyance roller, it is preferable that the error of the rubber hardness is 20% or less.

搬送ローラの回転方向でゴム硬度の誤差が大きいと、帯状フィルムを搬送ローラに巻き掛けた際に、段付ローラの中央部と両端部との径差が変化したり、グリップ力が回転に伴い変化したりし、帯状フィルムの搬送が不安定になり易く好ましくない。請求項7の上記範囲とすることにより、このような不具合をなくすことができる。   If there is a large error in rubber hardness in the rotation direction of the transport roller, the difference in diameter between the center and both ends of the stepped roller will change when the strip film is wrapped around the transport roller, or the grip force will be It is not preferable because it is likely to change and the conveyance of the belt-like film becomes unstable. Such a problem can be eliminated by using the above-mentioned range of claim 7.

端部のローラ表面は導電性を有するとともに、前記帯状フィルムと接触した後の前記両端部のローラ表面における帯電量が絶対値で2.0kV以下であることが好ましい。 With the roller surfaces of the end portion is electrically conductive, it is preferable charge quantity in the filmstrip and the roller surface of said end portions after contact is 2.0kV or less in absolute value.

これにより、搬送時に帯状フィルムと搬送ローラとが接触することで、静電気や摩擦によりゴミや塵が搬送ローラに付着するのを抑制できる。なお、上記の帯電量は、帯状フィルムを速度20〜60m/分で搬送させ、静電気電圧計(シシド静電気製;STATIRON−DZ3)を帯状フィルムに近接させて測定した値である。   Thereby, when a strip | belt-shaped film and a conveyance roller contact at the time of conveyance, it can suppress that dust and dust adhere to a conveyance roller by static electricity or friction. In addition, said charge amount is the value measured by making a strip | belt-shaped film convey at a speed | rate of 20-60 m / min, and making an electrostatic voltmeter (product made from a cisid electrostatic; STATIRON-DZ3) adjoin to a strip | belt-shaped film.

ピッチが0.1〜10mmであることが好ましい。 The groove pitch is preferably 0.1 to 10 mm .

ピッチが0.5〜5mmであることがより好ましい。 More preferably, the groove pitch is 0.5 to 5 mm.

状フィルムは、光学フィルムであることが好ましい。 Band-like film is preferably an optical film.

このような光学フィルムとしては、例えば、液晶表示板用の光学補償フィルム、反射防止フィルム、防眩性フィルム等の各種機能を有するフィルムを含むものである。   Examples of such an optical film include films having various functions such as an optical compensation film for liquid crystal display plates, an antireflection film, and an antiglare film.

学フィルムは、光学補償フィルムであることが好ましい。 Light optical film is preferably an optical compensation film.

このように、傷が付き易く、皺になり易い薄膜化した光学補償フィルムを製造する際に、本発明が特に有効である。なお、光学補償フィルムの膜厚は、20〜110μmである。   As described above, the present invention is particularly effective when manufacturing a thin optical compensation film which is easily scratched and easily wrinkled. In addition, the film thickness of an optical compensation film is 20-110 micrometers.

本発明、連続走行する帯状フィルム上に光学機能層を塗布する工程と、該塗布した光学機能層を乾燥する工程と、前記光学機能層を硬化させる工程と、を少なくとも含む光学フィルムの製造工程において、前記帯状フィルムの搬送に上述の搬送ローラを用いることを特徴とする光学フィルムの製造方法を提供する。 The present invention provides an optical film manufacturing process comprising at least a step of applying an optical functional layer on a continuously running belt-like film, a step of drying the applied optical functional layer, and a step of curing the optical functional layer. The method for producing an optical film is characterized in that the above-mentioned transport roller is used for transport of the belt-like film.

ここで、光学機能層を硬化させる工程には、光重合や熱重合を行う工程等を含むものとする。   Here, the step of curing the optical functional layer includes a step of performing photopolymerization or thermal polymerization.

端部における前記帯状フィルムの保持幅が、前記帯状フィルムの全幅に対して0.1〜10%であることが好ましい。 Holding the width of the strip-like film at both ends is preferably from 0.1 to 10% relative to the total width of the filmstrip.

これにより、帯状フィルムの中央部に皺や擦り傷等を生じさせることなく、帯状フィルムの両端部で安定にグリップし、搬送できる。   Thereby, it can grip and convey stably at the both ends of a strip | belt-shaped film, without producing a wrinkle, an abrasion, etc. in the center part of a strip | belt-shaped film.

本発明によれば、例えば、光学フィルムを薄膜化した場合でも、光学フィルムを安定に搬送でき、光学フィルムに皺や擦り傷等の面状欠陥が発生するのを抑制できる。   According to the present invention, for example, even when the optical film is thinned, the optical film can be stably conveyed, and occurrence of planar defects such as wrinkles and scratches on the optical film can be suppressed.

以下添付図面に従って、本発明に係る搬送ローラ、及びそれを用いた光学フィルムの製造方法の好ましい実施の形態について説明する。   Preferred embodiments of a transport roller according to the present invention and an optical film manufacturing method using the same will be described below with reference to the accompanying drawings.

まず、本発明における光学フィルムの製造方法について説明する。   First, the manufacturing method of the optical film in this invention is demonstrated.

図1は、本発明の搬送ローラを組み込んだ光学補償フィルム(光学フィルム)の製造工程10の概略図である。なお、光学補償フィルムの製造工程10における搬送ローラの配置形態は、図1の態様に限定されないものとする。   FIG. 1 is a schematic view of a manufacturing process 10 of an optical compensation film (optical film) incorporating the conveyance roller of the present invention. In addition, the arrangement | positioning form of the conveyance roller in the manufacturing process 10 of an optical compensation film shall not be limited to the aspect of FIG.

図1に示すように、光学補償フィルムの製造工程10は、主に、配向膜形成工程12と、該配向膜上にラビング処理を施すラビング処理工程14と、該ラビング処理後に液晶層形成工程16と、を備えている。   As shown in FIG. 1, the optical compensation film manufacturing process 10 mainly includes an alignment film forming process 12, a rubbing process 14 for performing a rubbing process on the alignment film, and a liquid crystal layer forming process 16 after the rubbing process. And.

フィルムの長尺ロール(フィルムロール)20から送出機22により送り出された長尺状の透明フィルム24aは、搬送ローラ26により搬送され、表面除塵機28により除塵された後、配向膜形成工程12に送られる。   The long transparent film 24a fed from the long roll (film roll) 20 of the film by the feeder 22 is conveyed by the conveyance roller 26 and dust is removed by the surface dust remover 28, and then the alignment film forming step 12 is performed. Sent.

配向膜形成工程12では、塗布機30により配向膜形成用樹脂を含む塗布液が塗布され、乾燥ゾーン32で乾燥され、樹脂層が透明フィルム24a表面上に形成される。そして、該透明フィルム24aは、更にラビング処理工程14へ送られる。なお、ここで得られたフィルムは一旦巻き取ってもよい。   In the alignment film forming step 12, a coating liquid containing an alignment film forming resin is applied by the coating machine 30, and dried in the drying zone 32, whereby a resin layer is formed on the surface of the transparent film 24a. Then, the transparent film 24a is further sent to the rubbing treatment step 14. In addition, you may wind up the film obtained here once.

ラビング処理工程14では、ラビングローラ34、スプリングでローラステージに固定されたガイドローラ36及びラビングローラに備え付けられた除塵機37よりなるラビング装置により、配向膜形成用樹脂層を有する透明フィルム24bにラビング処理が施される。これにより、形成された配向膜の表面は、ラビング装置に隣接して設けられた表面除塵機38により除塵される。ラビング装置は、上記以外の公知の装置を使用してもよい。除塵された後、配向膜が形成された透明フィルム24cは、搬送ローラ40により搬送され、更に液晶層形成工程16へ送られる。   In the rubbing treatment step 14, a rubbing device comprising a rubbing roller 34, a guide roller 36 fixed to a roller stage with a spring, and a dust remover 37 provided to the rubbing roller is used to rub the transparent film 24b having the alignment layer forming resin layer. Processing is performed. Thereby, the surface of the formed alignment film is dust-removed by the surface dust remover 38 provided adjacent to the rubbing device. A known device other than the above may be used as the rubbing device. After the dust is removed, the transparent film 24 c on which the alignment film is formed is transported by the transport roller 40 and further sent to the liquid crystal layer forming step 16.

液晶層形成工程16では、透明フィルム24cの配向膜上に、液晶性ディスコティック化合物を含む塗布液が塗布機42により塗布され、次いで、溶剤を蒸発させた後、加熱ゾーン44において、塗布層をディスコティックネマティック相形成温度に加熱される(ここで塗布層の残留溶剤も蒸発する)。これにより、ディスコティックネマティック相の液晶層が形成される。   In the liquid crystal layer forming step 16, a coating liquid containing a liquid crystalline discotic compound is applied onto the alignment film of the transparent film 24 c by the coating machine 42, and after the solvent is evaporated, the coating layer is formed in the heating zone 44. It is heated to the discotic nematic phase formation temperature (here, the residual solvent in the coating layer also evaporates). Thereby, a liquid crystal layer having a discotic nematic phase is formed.

上記液晶層は、次いで、紫外線(UV)ランプ46により紫外線が照射され、液晶層は架橋する。液晶層を架橋させるためには、液晶性ディスコティック化合物として架橋性官能基を有する液晶性ディスコティック化合物を使用する必要がある。架橋性官能基を有しない液晶性ディスコティック化合物を用いた場合、この紫外線照射工程は省略され、直ちに冷却される。この場合、ディスコティックネマティック相が冷却中に破壊されないように、冷却は急速に行なう必要がある。   The liquid crystal layer is then irradiated with ultraviolet rays from an ultraviolet (UV) lamp 46, and the liquid crystal layer is crosslinked. In order to crosslink the liquid crystal layer, it is necessary to use a liquid crystal discotic compound having a crosslinkable functional group as the liquid crystal discotic compound. When a liquid crystal discotic compound having no crosslinkable functional group is used, this ultraviolet irradiation step is omitted and the liquid crystal is immediately cooled. In this case, the cooling needs to be performed rapidly so that the discotic nematic phase is not destroyed during cooling.

配向膜及び液晶層が形成された透明フィルムは、検査装置48により透明フィルム表面の光学特性が測定され、異状がないかどうか検査が行なわれる。次いで、液晶層表面に保護フィルム50がラミネート機52によりラミネートされ、巻き取り装置54に巻き取られる。   The transparent film on which the alignment film and the liquid crystal layer are formed is inspected for an abnormality by measuring the optical characteristics of the transparent film surface by the inspection device 48. Next, the protective film 50 is laminated on the surface of the liquid crystal layer by the laminating machine 52, and is taken up by the take-up device 54.

このような光学補償フィルムの製造工程10において、透明フィルム24a〜24cを搬送ローラ26、40等で搬送する際、透明フィルム24a〜24cが薄膜化すると、皺が生じたり、擦り傷が形成されたりするなど、不具合を生じ易い。   In the optical compensation film manufacturing process 10, when the transparent films 24 a to 24 c are transported by the transport rollers 26 and 40, if the transparent films 24 a to 24 c are thinned, wrinkles or scratches are formed. Etc.

このため、本発明では、搬送ローラ26、40を、両端部の径が中央部よりも大きく形成されている段付ローラとし、更に、両端部に透明フィルム24a〜24cを保持する保持機構を備える構成とした。   For this reason, in the present invention, the transport rollers 26 and 40 are stepped rollers in which the diameters of both end portions are formed larger than the center portion, and further, a holding mechanism that holds the transparent films 24a to 24c at both end portions is provided. The configuration.

以下、本発明に係る搬送ローラについて説明する。なお、搬送ローラ26、40はともに同様の構成であるため、搬送ローラ40の説明は省略する。   Hereinafter, the conveyance roller according to the present invention will be described. Since the transport rollers 26 and 40 have the same configuration, the description of the transport roller 40 is omitted.

図2は、本実施形態の搬送ローラ26を説明する概略図である。図2に示すように、本実施形態の搬送ローラ26は、中央部60よりも両端部62の径が大きく形成された段付ローラであり、両端部62のローラ表面には、透明フィルム24a〜24cを保持する保持機構としての粘着性部材64が備えられている。   FIG. 2 is a schematic diagram illustrating the conveyance roller 26 of the present embodiment. As shown in FIG. 2, the transport roller 26 according to the present embodiment is a stepped roller in which the diameters of both end portions 62 are formed larger than the central portion 60, and transparent films 24 a to 24 b are formed on the roller surfaces of both end portions 62. An adhesive member 64 is provided as a holding mechanism for holding 24c.

中央部60の径Z1と両端部62の径Z2との差(以下、「径差」という)は、0.01〜5mmに形成されることが好ましく、0.01〜2mmに形成されることがより好ましい。すなわち、径差が0.01mmよりも小さすぎると、搬送ローラ26の両端部62における透明フィルム24a〜24bの保持力が小さくなるだけでなく、透明フィルム24a〜24cとの隙間がほとんどなくなるため、同伴エアを排除できなくなる。このため、搬送ローラ26が空回りし、透明フィルム24a〜24cに傷を付ける虞があり、好ましくない。また、径差が5mmを越えると、径差部分で透明フィルム24a〜24cにツレ状の斜め皺又は切れ目が発生し、透明フィルム24a〜24cを損傷したり、搬送を不安定にしたりし易く、好ましくない。   The difference between the diameter Z1 of the central portion 60 and the diameter Z2 of both end portions 62 (hereinafter referred to as “diameter difference”) is preferably 0.01 to 5 mm, and preferably 0.01 to 2 mm. Is more preferable. That is, if the diameter difference is too smaller than 0.01 mm, not only the holding force of the transparent films 24a to 24b at the both end portions 62 of the transport roller 26 is reduced, but there is almost no gap between the transparent films 24a to 24c. The accompanying air cannot be excluded. For this reason, there is a possibility that the transport roller 26 may idle and damage the transparent films 24a to 24c, which is not preferable. Further, if the diameter difference exceeds 5 mm, the transparent film 24a to 24c may have slanted creases or cuts in the diameter difference portion, and the transparent films 24a to 24c may be easily damaged or the conveyance may be unstable. It is not preferable.

中央部60の幅W1は、透明フィルム24a〜24cの幅Wfに対して、20mm以上100mm以下の範囲で短く形成されていることが好ましい。   The width W1 of the central portion 60 is preferably shorter than the width Wf of the transparent films 24a to 24c in a range of 20 mm to 100 mm.

搬送ローラ26の中央部60の径Z1は、φ70≦Z1≦φ110の範囲とするのが好ましい。   The diameter Z1 of the central portion 60 of the transport roller 26 is preferably in the range of φ70 ≦ Z1 ≦ φ110.

搬送ローラ26の両端部62表面は、例えば、シート状の粘着性部材が貼り付けられたり、粘着性材料が塗布されたりすることにより粘着層が形成されている。   An adhesive layer is formed on the surfaces of both end portions 62 of the transport roller 26 by, for example, attaching a sheet-like adhesive member or applying an adhesive material.

粘着性部材64としては、テルペン系樹脂、ロジン系樹脂、キシレン樹脂、アルキルフェノール樹脂、クマロンインデン樹脂等の粘着付与剤、ゴム系、アクリル系、シリコーン系樹脂等の粘着性材料等が使用でき、特に粘着性ゴム系樹脂が好ましい。   As the adhesive member 64, a terpene resin, a rosin resin, a xylene resin, an alkylphenol resin, a tackifier such as a coumarone indene resin, an adhesive material such as a rubber, an acrylic resin, a silicone resin, or the like can be used. In particular, an adhesive rubber-based resin is preferable.

粘着性部材64の粘着力は、10〜150hPaであることが好ましく、50〜100hPaであることがより好ましい。粘着力は、例えば、所定サイズのステンレス端子を搬送ローラ26の粘着性部材表面に一定時間、一定圧力で押し付けた後、一定速度で引き上げたときの剥離時の最大荷重により測定できる(詳しくは実施例B参照)。また、透明フィルムの保持力を均一かつ安定に維持する観点から、粘着力の(搬送ローラ26の)回転方向の誤差は20%以下であることが好ましく、10%以下であることがより好ましい。   The adhesive force of the adhesive member 64 is preferably 10 to 150 hPa, and more preferably 50 to 100 hPa. The adhesive strength can be measured, for example, by the maximum load at the time of peeling when a stainless steel terminal of a predetermined size is pressed against the adhesive member surface of the transport roller 26 for a certain period of time at a constant pressure and then pulled up at a constant speed. See Example B). Further, from the viewpoint of maintaining the holding force of the transparent film uniformly and stably, the error in the rotation direction of the adhesive force (of the conveying roller 26) is preferably 20% or less, and more preferably 10% or less.

また、粘着性部材として粘着性ゴム系樹脂を用いた場合、JIS−A硬度によるゴム硬度は5〜50度であることが好ましく、20〜40度であることがより好ましい。JIS−A硬度とは、Shore社製ジュロメーターAにより測定される値であり、JIS−K−6253記載の加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの硬さ試験方法により得られる値である。   Further, when an adhesive rubber-based resin is used as the adhesive member, the rubber hardness according to JIS-A hardness is preferably 5 to 50 degrees, and more preferably 20 to 40 degrees. The JIS-A hardness is a value measured by a durometer A manufactured by Shore, and is a value obtained by a hardness test method for vulcanized rubber and thermoplastic rubber described in JIS-K-6253.

ゴム硬度の(搬送ローラ26の)回転方向での誤差は、20%以下であることが好ましい。これは、粘着性ゴム系樹脂の(搬送ローラ26の)回転方向におけるゴム硬度の誤差が20%を超えると、透明フィルムを巻き掛けて搬送ローラ26を回転させたときに、径差の変動に伴って保持力も変動し、搬送が不安定になり易いためである。   The error of the rubber hardness in the rotation direction (of the conveyance roller 26) is preferably 20% or less. This is because, when the error of the rubber hardness in the rotation direction of the adhesive rubber resin (conveying roller 26) exceeds 20%, when the conveying roller 26 is rotated around the transparent film, the diameter difference fluctuates. This is because the holding force also fluctuates and the conveyance is likely to become unstable.

また、粘着性ゴム系樹脂と透明フィルムが接触すると静電気が起こり易く、これにより、透明フィルムに塵やゴミ等の異物が付着し易くなり、透明フィルムを損傷させたり、搬送を不安定にしたりする原因となる。   In addition, when the adhesive rubber-based resin and the transparent film come into contact with each other, static electricity is likely to occur, which makes it easy for foreign matters such as dust and dirt to adhere to the transparent film, damaging the transparent film and making the transport unstable. Cause.

このため、粘着性部材64に導電性を付与し、帯電を防止することが好ましい。具体的には、透明フィルムと一定時間接触した後の粘着性部材の帯電量が絶対値で2.0kV以下であることが好ましい。粘着性部材の帯電量は、静電気電圧計等で測定できる。   For this reason, it is preferable to impart electrical conductivity to the adhesive member 64 to prevent charging. Specifically, it is preferable that the charge amount of the adhesive member after contacting the transparent film for a certain time is 2.0 kV or less in absolute value. The charge amount of the adhesive member can be measured with an electrostatic voltmeter or the like.

導電性を付与する方法として、粘着性ゴム系樹脂中に導電性材料、例えば、導電性カーボンファイバーや導電性カーボンブラックを含有させることが好ましい。また、粘着性部材の導電性を均一かつ効率よく向上させるために、上記導電性カーボンブラック、導電性カーボンファイバーを併用することがより好ましい。すなわち、ゴム系樹脂中では、導電性カーボンブラックの粒子は個々に分離独立して絶縁された状態で分散しているため、それらの粒子間が接近する程度に多量配合しなければ導電パスが充分に形成できない一方、多量配合しすぎると粘着性が低下する。このため、導電性カーボンファイバーを配合することにより、分散している導電性カーボンブラックを電気的に連結することができる。   As a method for imparting conductivity, it is preferable to contain a conductive material such as conductive carbon fiber or conductive carbon black in the adhesive rubber-based resin. In order to improve the conductivity of the adhesive member uniformly and efficiently, it is more preferable to use the conductive carbon black and the conductive carbon fiber in combination. That is, in the rubber-based resin, the conductive carbon black particles are dispersed separately and independently insulated, so that the conductive path is sufficient unless they are blended in such a large amount that the particles are close to each other. On the other hand, if it is added too much, the tackiness is lowered. For this reason, the electroconductive carbon black currently disperse | distributed can be electrically connected by mix | blending electroconductive carbon fiber.

導電性カーボンブラックとしては、平均粒径が20〜50μmのアセチレンブラック又はケッチェンブラックを好ましく使用でき、導電性カーボンファイバーとしては、繊維長が10mm以下、好ましくは2〜6mmのものを使用できる。   As the conductive carbon black, acetylene black or ketjen black having an average particle diameter of 20 to 50 μm can be preferably used, and as the conductive carbon fiber, those having a fiber length of 10 mm or less, preferably 2 to 6 mm can be used.

ゴム系樹脂に配合される上記導電性材料の量は、ゴム系樹脂の粘着性、及び導電性を両立する範囲にすることが好ましく、5〜40質量%であることが好ましい。なお、導電性材料は、上記導電性カーボンに限定されない。   The amount of the conductive material blended in the rubber-based resin is preferably in a range where both the adhesiveness and conductivity of the rubber-based resin are compatible, and is preferably 5 to 40% by mass. Note that the conductive material is not limited to the conductive carbon.

搬送ローラ26の中央部60の表面は、透明フィルム24aと接触しても該透明フィルム24aを損傷させない平滑面となっている。搬送ローラ26の中央部60の材質は、特に限定されないが、透明フィルム24aの品質に悪影響を与えず、かつ摩擦力が小さいものが好ましい。   The surface of the central portion 60 of the transport roller 26 is a smooth surface that does not damage the transparent film 24a even if it contacts the transparent film 24a. Although the material of the center part 60 of the conveyance roller 26 is not specifically limited, the thing which does not have a bad influence on the quality of the transparent film 24a and has small frictional force is preferable.

次に、本発明に係る搬送ローラ26の作用について図3を用いて説明する。図3は、図1の搬送ローラ26により透明フィルム24aが搬送されている様子を示す模式図である。   Next, the operation of the conveying roller 26 according to the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a schematic diagram showing a state in which the transparent film 24a is being transported by the transport roller 26 of FIG.

図4に示すように、透明フィルム24aは、その両端部が搬送ローラ26の両端部62、62表面に形成された粘着性部材64、64により、高摩擦力で保持されながら搬送される。このとき、透明フィルム24aと両端部62表面に形成された粘着性部材64との保持幅Xは、透明フィルム24aの全幅Wfに対して0.1〜10%となるように設定される。   As shown in FIG. 4, the transparent film 24 a is transported while being held at a high frictional force by the adhesive members 64, 64 formed on the surfaces of the both ends 62, 62 of the transport roller 26 at both ends. At this time, the holding width X between the transparent film 24a and the adhesive member 64 formed on the surfaces of both end portions 62 is set to be 0.1 to 10% with respect to the total width Wf of the transparent film 24a.

これにより、透明フィルム24aの両端部を粘着性部材64、64による高摩擦力で保持することができ、安定に搬送することができる。また、透明フィルム24aと搬送ローラ26との間に空隙61が形成されるので、同伴エアを除去でき、搬送ローラ26が空回りして透明フィルム24aを損傷するのを抑制できる。なお、透明フィルム24aの中央付近は、搬送ローラ26の中央部60の摩擦力の小さい平滑面と接触するので、透明フィルム24aが損傷することもない。   Thereby, the both ends of the transparent film 24a can be hold | maintained with the high frictional force by the adhesive members 64 and 64, and it can convey stably. Moreover, since the space | gap 61 is formed between the transparent film 24a and the conveyance roller 26, accompanying air can be removed and it can suppress that the conveyance roller 26 idle | rotates and damages the transparent film 24a. In addition, since the vicinity of the center of the transparent film 24a is in contact with a smooth surface having a small frictional force at the central portion 60 of the transport roller 26, the transparent film 24a is not damaged.

以上のように、透明フィルム24aの表面に擦り傷や皺を生じさせることなく、両端部のみで透明フィルム24aを安定に保持して搬送することができる。したがって、皺や擦り傷のない面質の良好な光学フィルムを得ることができる。   As described above, the transparent film 24a can be stably held and transported only at both ends without causing scratches or wrinkles on the surface of the transparent film 24a. Therefore, it is possible to obtain an optical film having a good surface quality free from wrinkles and scratches.

図4は、搬送ローラの他の実施形態を説明する概略図である。このうち、図4(A)は、搬送ローラ26’を説明する概略図であり、図4(B)は、図4(A)の両端部62の表面部分を示す拡大模式図である。   FIG. 4 is a schematic diagram for explaining another embodiment of the transport roller. 4A is a schematic diagram for explaining the conveyance roller 26 ′, and FIG. 4B is an enlarged schematic diagram showing surface portions of both end portions 62 of FIG. 4A.

図4の搬送ローラ26’は、その両端部62に、粘着性部材64の代わりに複数の平行な溝68(非平滑面)を備えたこと以外は図2とほぼ同様に形成されている。なお、図5において、前述した実施形態と同様の機能を有する部材には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。   The transport roller 26 ′ in FIG. 4 is formed in substantially the same manner as FIG. 2 except that both end portions 62 are provided with a plurality of parallel grooves 68 (non-smooth surfaces) instead of the adhesive member 64. In FIG. 5, members having the same functions as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

搬送ローラ26’の両端部62表面には、SGR構造状(螺旋状)に複数の溝68が形成される。この溝深さdは、0.01〜2.0mmの範囲であるのが好ましく、溝ピッチpは、0.5〜5mmであるのが好ましく、溝幅bは、0.1〜2mmであるのが好ましい。なお、溝の形状は、図5の態様に限定されない。   A plurality of grooves 68 are formed in the SGR structure (spiral shape) on the surfaces of both end portions 62 of the transport roller 26 ′. The groove depth d is preferably in the range of 0.01 to 2.0 mm, the groove pitch p is preferably 0.5 to 5 mm, and the groove width b is 0.1 to 2 mm. Is preferred. In addition, the shape of a groove | channel is not limited to the aspect of FIG.

搬送ローラ26’の両端部62の材質は、特に限定されないが、搬送ローラ26’の中央部60と同じ材質や、粘着性部材等を好ましく使用できる。   The material of the both end portions 62 of the transport roller 26 'is not particularly limited, but the same material as the central portion 60 of the transport roller 26', an adhesive member, or the like can be preferably used.

このように構成することにより、搬送ローラ26’の両端部62、62の高い摩擦力により、透明フィルム24aを安定に把持しながら搬送することができる。さらに、透明フィルム24aの搬送により生じる同伴エアを、上記溝の凹部と透明フィルム24aとの間に形成される隙間から除去することができるので、透明フィルム24aが搬送ローラ26’から浮上し、空回りするのを抑制できる。   With this configuration, the transparent film 24a can be conveyed while being stably held by the high frictional force of the both end portions 62 and 62 of the conveying roller 26 '. Furthermore, entrained air generated by the conveyance of the transparent film 24a can be removed from the gap formed between the concave portion of the groove and the transparent film 24a, so that the transparent film 24a floats from the conveyance roller 26 ' Can be suppressed.

以上、本発明に係る搬送ローラ、及びそれを用いた光学フィルムの製造方法の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、各種の態様が採り得る。   As mentioned above, although preferable embodiment of the manufacturing method of the conveyance roller which concerns on this invention, and an optical film using the same was described, this invention is not limited to the said embodiment, Various aspects can be taken.

たとえば、上記図4の実施形態では、非平滑面として、複数の平行な溝を形成するだけでなく、両端部62の表面に微細な凸凹(マット、粗面ともいう)を付与してもよい。凸凹面は、ガラスビーズ、サンドブラスト処理等により形成できる。また、両端部62の表面に凹部を形成した後、表面を研磨して面接触させるディンプルタイプとしてもよい。この場合、凹部比率は20〜80%にすることが好ましい。これにより、搬送ローラの両端部において、透明フィルム24aを損傷させることなく、安定に保持できる。また、上記各実施形態を、任意に組み合わせることもできる。   For example, in the embodiment of FIG. 4 described above, not only a plurality of parallel grooves may be formed as the non-smooth surface, but fine irregularities (also referred to as mats or rough surfaces) may be imparted to the surfaces of both end portions 62. . The uneven surface can be formed by glass beads, sandblasting or the like. Moreover, after forming a recessed part in the surface of the both ends 62, it is good also as a dimple type which grind | polishes the surface and makes a surface contact. In this case, the recess ratio is preferably 20 to 80%. Thereby, it can hold | maintain stably in the both ends of a conveyance roller, without damaging the transparent film 24a. The above embodiments can be arbitrarily combined.

また、上記実施形態では、光学補償フィルムの製造工程10に、本発明に係る搬送ローラを組み込んだ例について説明したが、これに限定されず、その他の薄膜状フィルム、例えば、光学補償フィルム用の基材フィルム、反射防止フィルム、各種画像表示装置に使用される光学用途の薄膜状フィルムの製造、搬送工程にも適用できる。   Moreover, in the said embodiment, although the example which integrated the conveyance roller which concerns on this invention in the manufacturing process 10 of the optical compensation film was demonstrated, it is not limited to this, For other thin film films, for example, for optical compensation films The present invention can also be applied to manufacturing and transporting processes for base films, antireflection films, and thin films for optical use used in various image display devices.

本発明を実施例に基づきさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。   The present invention will be described in more detail based on examples, but the present invention is not limited thereto.

本実施例では、透明フィルム24aとして、厚さ80μm、幅1470mmのトリアセチルセルロースフイルム(フジタック、富士フイルム(株)製)の透明フィルムを使用した。また、搬送ローラ26としては、中央部60の径Z1が90mmであり、材質がアルミのものを使用した。   In this example, a transparent film of triacetyl cellulose film (Fujitac, manufactured by Fuji Film Co., Ltd.) having a thickness of 80 μm and a width of 1470 mm was used as the transparent film 24a. Further, as the transport roller 26, a material having a diameter Z1 of the central portion 60 of 90 mm and aluminum is used.

[実施例A]
(実施例1)
まず、搬送ローラ26の中央部60と両端部62との径差と、透明フィルム24aの保持力との関係について以下のように調べた。
[Example A]
Example 1
First, the relationship between the diameter difference between the central portion 60 and both end portions 62 of the transport roller 26 and the holding force of the transparent film 24a was examined as follows.

径差が0.12mmであり、両端部62の粘着力が80hPaである粘着性部材を備えた搬送ローラ26を使用した。この搬送ローラ26を、光学フィルムの製造ライン10に配置し、透明フィルム24aを180°で抱かせて搬送を開始させた。このとき、搬送ローラ26を、静止状態から2段階の加速レート(0.083、0.167m/秒)で始動させて、透明フィルム24aに皺や擦り傷等を生じさせずに安定に搬送できるテンション及びラップ角度を測定した。なお、透明フィルム24aの搬送速度は、150m/分とした。 A conveyance roller 26 provided with an adhesive member having a diameter difference of 0.12 mm and an adhesive force at both ends 62 of 80 hPa was used. The transport roller 26 was placed on the optical film production line 10 and the transparent film 24a was held at 180 ° to start transport. At this time, the transport roller 26 can be started from a stationary state at a two-stage acceleration rate (0.083, 0.167 m / sec 2 ), and can be stably transported without causing wrinkles or scratches on the transparent film 24a. Tension and wrap angles were measured. In addition, the conveyance speed of the transparent film 24a was 150 m / min.

この結果を図5(A)、図5(B)に示す。また、図5(B)において、テンションが最も低い場合(70N)の各搬送ローラのラップ角度θ(99°、57°、32°及び14°)を図6に示す。   The results are shown in FIGS. 5 (A) and 5 (B). In FIG. 5B, the wrap angle θ (99 °, 57 °, 32 °, and 14 °) of each transport roller when the tension is the lowest (70 N) is shown in FIG.

(実施例2)
搬送ローラ26の径差を0.2mmに設定した以外は実施例1と同様とした。
(Example 2)
Example 1 was the same as Example 1 except that the diameter difference of the conveying roller 26 was set to 0.2 mm.

(実施例3)
表面が平滑なフラットローラの両端部に、厚さ80μmのPET(ポリエチレンテレフタレート)テープを巻き付けた搬送ローラ(径差80μm)を使用したこと以外は、実施例1と同様とした。
(Example 3)
The same procedure as in Example 1 was performed except that a transport roller (diameter difference of 80 μm) in which a PET (polyethylene terephthalate) tape having a thickness of 80 μm was wound around both ends of a flat roller having a smooth surface was used.

(比較例1)
表面が平滑で、径差のないフラットローラを使用したこと以外は、実施例1と同様とした。
(Comparative Example 1)
Example 1 was performed except that a flat roller having a smooth surface and no diameter difference was used.

図5(A)に示すように、加速レートが0.083m/秒のときは、比較例1よりも低テンション、低ラップ角度の領域においても、実施例1〜3の搬送ローラは、いずれもスリップや皺は生じなかった。しかし、搬送ローラの径差によるテンション、ラップ角度の違いは不明確であった。 As shown in FIG. 5 (A), when the acceleration rate is 0.083 m / sec 2 , the transport rollers of Examples 1 to 3 are both in the region of lower tension and lower wrap angle than Comparative Example 1. There was no slip or wrinkle. However, the difference in tension and wrap angle due to the difference in diameter of the transport roller was unclear.

次に、加速レートを0.167m/秒にすると、図5(B)に示すように、径差が0.1〜5mmの範囲を満たす実施例1、2の搬送ローラ26は、低ラップ角度でも透明フィルム24aのテンションを高く維持でき、安定に搬送できることがわかった。また、径差が小さい実施例3では、透明フィルム24aの保持力が小さく、実施例1、2よりもラップ角度は高かった。 Next, when the acceleration rate is 0.167 m / sec 2 , as shown in FIG. 5B, the conveyance rollers 26 of Examples 1 and 2 satisfying the range of the diameter difference of 0.1 to 5 mm are low lap It was found that even at an angle, the tension of the transparent film 24a can be kept high and can be conveyed stably. Moreover, in Example 3 with a small diameter difference, the retention strength of the transparent film 24a was small, and the wrap angle was higher than Examples 1 and 2.

一方、従来の平滑ロールを用いた比較例1では、図5(B)に示すラップ角度、及びテンションの領域では、いずれも透明フィルム24aに皺が発生したり、擦り傷等が発生したりし、安定に搬送できなかった。   On the other hand, in Comparative Example 1 using a conventional smooth roll, in the wrap angle and tension region shown in FIG. 5 (B), wrinkles or scratches occurred on the transparent film 24a. It could not be transported stably.

図6に示すように、低ラップ角度で保持できる方が搬送ローラ26と透明フィルム24aとの接触領域が小さく、擦り傷や皺、カール等の面状欠陥の発生を確実に抑制できることがわかる。   As shown in FIG. 6, it can be seen that the contact area between the transport roller 26 and the transparent film 24a is smaller when it can be held at a lower wrap angle, and the occurrence of surface defects such as scratches, wrinkles, and curls can be reliably suppressed.

以上から、径差が0.1〜5mmの段付ローラで、かつ両端部に粘着性を付与した本発明の搬送ローラを適用することで、低ラップ角度、低テンション領域でも、皺が発生したり、擦り傷等が発生したりすることなく、安定に透明フィルム24aを搬送できることがわかった。また、低ラップ角度、低テンションなので、搬送ローラにより透明フィルム24aに皺や傷が付きにくいことがわかった。   As described above, wrinkles are generated even in a low wrap angle and low tension region by applying the conveyance roller of the present invention that is a stepped roller having a diameter difference of 0.1 to 5 mm and that has adhesiveness at both ends. It was found that the transparent film 24a can be conveyed stably without causing any scratches or scratches. Further, since the wrap angle is low and the tension is low, it has been found that the transparent roller 24a is not easily damaged or scratched by the transport roller.

[実施例B]
次に、図2の搬送ローラ26の両端部62に粘着力の異なる粘着層を形成した搬送ローラ26を作製した。この粘着層の組成は、ウレタン系、ポリオレフィン系素材に、静電気中和繊維や界面活性剤を配合したものである。
[Example B]
Next, the transport roller 26 in which adhesive layers having different adhesive forces were formed on both end portions 62 of the transport roller 26 in FIG. 2 was produced. The composition of the pressure-sensitive adhesive layer is obtained by blending a static neutralizing fiber or a surfactant with a urethane or polyolefin material.

図2の搬送ローラ26の両端部62、62の表面に粘着層を形成し、図1の光学補償フィルムの製造工程10に配置した。そして、搬送速度150m/分で搬送させた後の透明フィルム24aの面質を目視で観察し、皺や擦り傷等の発生の有無を調べた。なお、粘着力は、後述する図8の方法で、搬送ローラ26の両端部62表面の粘着層の粘着力を測定した。また、フィルム面質の評価方法は、目視により皺や擦り傷等の有無を観察することにより行った。この結果を表1に示す。   Adhesive layers were formed on the surfaces of both end portions 62 and 62 of the conveying roller 26 in FIG. 2 and placed in the optical compensation film manufacturing process 10 in FIG. Then, the surface quality of the transparent film 24a after being conveyed at a conveyance speed of 150 m / min was visually observed to check for the occurrence of wrinkles and scratches. In addition, the adhesive force measured the adhesive force of the adhesive layer of the both ends 62 surface of the conveyance roller 26 by the method of FIG. 8 mentioned later. The film surface quality was evaluated by visually observing the presence or absence of wrinkles and scratches. The results are shown in Table 1.

Figure 0005068548
Figure 0005068548

表1に示すように、粘着力を付与した実施例1〜9では、透明フィルム24aを安定に保持しながら搬送でき、目立った皺や擦り傷はみられなかった。その一方、粘着力を付与しなかった比較例1では、安定に透明フィルム24aを保持できず、皺や擦り傷がみられた。   As shown in Table 1, in Examples 1 to 9 to which adhesive strength was applied, the transparent film 24a could be conveyed while being stably held, and no noticeable wrinkles or scratches were observed. On the other hand, in Comparative Example 1 in which no adhesive force was applied, the transparent film 24a could not be stably held, and wrinkles and scratches were observed.

また、粘着力が10〜150hPaの範囲であれば、透明フィルム24aの両端部で安定に保持しながら搬送でき、透明フィルム24aに皺や擦り傷等はほとんどみられなかった。   In addition, when the adhesive strength was in the range of 10 to 150 hPa, the film could be conveyed while being stably held at both ends of the transparent film 24a, and almost no wrinkles or scratches were observed on the transparent film 24a.

一方、粘着力が10hPa未満であると、やや透明フィルム24aの保持力が低下して搬送が不安定となり、150hPaを超えると、粘着力が高すぎて剥離性が悪く、搬送が不安定となった(実施例8、9)。   On the other hand, if the adhesive force is less than 10 hPa, the holding force of the transparent film 24a is slightly lowered and the conveyance becomes unstable. If the adhesive force exceeds 150 hPa, the adhesive force is too high and the peelability is poor and the conveyance becomes unstable. (Examples 8 and 9).

また、粘着力の誤差、又はゴム硬度の誤差がそれぞれ20%を超える実施例5、7では、搬送安定性がやや低下し、製品として許容される範囲ではあるものの透明フィルム24aの面質も低下した。   Further, in Examples 5 and 7 in which the error in adhesive force or the error in rubber hardness exceeds 20%, the conveyance stability is slightly lowered, and the surface quality of the transparent film 24a is also lowered although it is within the allowable range as a product. did.

次に、粘着力が80hPaのときの、粘着力の回転方向、幅方向の誤差を測定した。なお、粘着力の測定方法は、以下のように行った。   Next, when the adhesive strength was 80 hPa, errors in the rotational direction and the width direction of the adhesive strength were measured. In addition, the measuring method of adhesive force was performed as follows.

図7に示すように、平滑ローラの全面に粘着層を形成した測定用粘着ローラ70を用意した。そして、粘着力は、測定用粘着ローラ70の幅方向にA、B、C、D、E、Fの6点(図7(a)参照)、及び回転方向の1、2、3、4の4点(図7(b)参照)について測定し、それらの平均値とした。   As shown in FIG. 7, a pressure-sensitive adhesive roller for measurement 70 having an adhesive layer formed on the entire surface of the smooth roller was prepared. The adhesive strength is 6 points of A, B, C, D, E, and F (refer to FIG. 7A) in the width direction of the measuring adhesive roller 70, and 1, 2, 3, 4 in the rotational direction. Measurements were made on 4 points (see FIG. 7B), and the average value was obtained.

測定方法としては、図8に示す装置72において、先端面積が10mm×10mmのステンレス端子74を測定用粘着ローラ70に3kgfの圧力で10秒間押し付けた後、200m/分の速度でステンレス端子74を引き上げていき、剥離したときの最大荷重を測定した。この結果を表2に示す。   As a measuring method, in the apparatus 72 shown in FIG. 8, a stainless steel terminal 74 having a tip area of 10 mm × 10 mm is pressed against the pressure-sensitive adhesive roller 70 for 10 seconds at a pressure of 3 kgf, and then the stainless steel terminal 74 is attached at a speed of 200 m / min. The maximum load when peeling and peeling was measured. The results are shown in Table 2.

Figure 0005068548
Figure 0005068548

粘着力は、幅方向の誤差、回転方向の誤差ともに12%以下と極めて小さく、両端部62でグリップすることで、安定して搬送することができた。   The adhesive force was extremely small at 12% or less in both the width direction error and the rotation direction error, and was able to be stably conveyed by gripping at both ends 62.

[実施例C]
次に、粘着性ゴム系樹脂に導電性材料を配合して形成した導電性粘着ローラ(クリーンダッシュE、テクノロール製)を用意した。
[Example C]
Next, a conductive adhesive roller (Clean Dash E, manufactured by Technoroll) formed by blending a conductive material with an adhesive rubber resin was prepared.

そして、上記導電性粘着ローラのニップ圧と透明フィルム24aの搬送速度を変えたときの、導電性粘着ローラにおける帯電量を測定した。   Then, the charge amount in the conductive adhesive roller was measured when the nip pressure of the conductive adhesive roller and the transport speed of the transparent film 24a were changed.

帯電量は、図1において、透明フィルム24aを速度20〜60m/分で搬送し、導電性粘着ローラにおける帯電量の絶対値を、静電気電圧計により測定した。この結果を表3に示す。   In FIG. 1, the amount of charge was measured by conveying the transparent film 24a at a speed of 20 to 60 m / min and measuring the absolute value of the amount of charge in the conductive adhesive roller with an electrostatic voltmeter. The results are shown in Table 3.

Figure 0005068548
Figure 0005068548

表3に示すように、いずれも接触後の導電性粘着ローラの帯電量は、最大でも−0.03kVしか帯電せず、絶対値で2.0kV以下(目標範囲)を満たすことがわかった。これにより、搬送ローラの表面を除電するための除電器を新たに設置しなくても、透明フィルム24aに静電気が発生するのを抑制できることがわかった。   As shown in Table 3, it was found that the charge amount of the conductive adhesive roller after contact was only charged at −0.03 kV at the maximum, and the absolute value satisfied 2.0 kV or less (target range). Thereby, even if it did not newly install the static eliminator for neutralizing the surface of a conveyance roller, it turned out that it can suppress that static electricity generate | occur | produces in the transparent film 24a.

本発明が適用される光学補償フィルムの製造工程を示す概略図である。It is the schematic which shows the manufacturing process of the optical compensation film to which this invention is applied. 本発明に係る実施形態における搬送ローラを示す概略図である。It is the schematic which shows the conveyance roller in embodiment which concerns on this invention. 図2の作用を説明する図である。It is a figure explaining the effect | action of FIG. 本発明のその他の実施形態における搬送ローラを示す概略図である。It is the schematic which shows the conveyance roller in other embodiment of this invention. 本実施例の結果を示すグラフ図である。It is a graph which shows the result of a present Example. 本実施例における粘着性ローラのラップ角度を示す図である。It is a figure which shows the wrap angle of the adhesive roller in a present Example. 本実施例における粘着性ローラを説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the adhesive roller in a present Example. 本実施例における粘着性ローラの測定装置を示す概略図である。It is the schematic which shows the measuring apparatus of the adhesive roller in a present Example.

符号の説明Explanation of symbols

10…光学補償フィルムの製造工程、24a、24b、24c…透明フィルム(光学フィルム)、26、26’、40…搬送ローラ、60…中央部、62…両端部、64…粘着性部材(保持機構)、68…溝(保持機構)   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Manufacturing process of optical compensation film, 24a, 24b, 24c ... Transparent film (optical film), 26, 26 ', 40 ... Conveyance roller, 60 ... Center part, 62 ... Both ends, 64 ... Adhesive member (holding mechanism) ), 68 ... Groove (holding mechanism)

Claims (15)

帯状フィルムを搬送する搬送ローラであって、
前記搬送ローラは、両端部の径が周方向全体にわたり中央部の径より大きく形成された段付ローラであるとともに、前記両端部のローラ表面は、前記帯状フィルムを保持するための保持機構を備え、
前記保持機構が、前記両端部のローラ表面に非平滑面を付与する機構であり、
前記非平滑面は、前記段付ローラの回転方向に沿う複数の溝を備え
前記保持機構は、前記両端部のローラ表面に粘着力を発生させる機構であることを特徴とする搬送ローラ。
A transport roller for transporting a belt-shaped film,
The transport roller is a stepped roller having a diameter at both ends that is larger than a diameter at the center in the entire circumferential direction, and the roller surface at both ends includes a holding mechanism for holding the belt-like film. ,
The holding mechanism is a mechanism for imparting a non-smooth surface to the roller surfaces at both ends;
The non-smooth surface includes a plurality of grooves along the rotation direction of the stepped roller ,
The conveyance roller according to claim 1, wherein the holding mechanism is a mechanism that generates an adhesive force on the roller surfaces of the both ends .
前記搬送ローラの両端部の径は、前記中央部の径よりも0.01〜5mm大きいことを特徴とする請求項1に記載の搬送ローラ。   The diameter of the both ends of the said conveyance roller is 0.01-5 mm larger than the diameter of the said center part, The conveyance roller of Claim 1 characterized by the above-mentioned. 前記粘着力は、10〜150hPaであることを特徴とする請求項1又は2に記載の搬送ローラ。 The adhesive strength, the conveying roller according to claim 1 or 2, characterized in that it is 10~150HPa. 前記搬送ローラの回転方向において、前記粘着力の誤差が20%以下であることを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の搬送ローラ。 In the direction of rotation of the conveying roller, the conveying roller according to any one of claims 1 to 3, the error of the adhesive force is equal to or less than 20%. 前記両端部の少なくともローラ表面は、ゴム部材により構成されるとともに、該ゴム部材のゴム硬度が5〜50度であることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の搬送ローラ。 At least the roller surface of said end portion, while being constituted by a rubber member, the conveying roller according to any one of claim 1 to 4, the rubber hardness of the rubber member is characterized in that 5 to 50 degrees . 前記搬送ローラの回転方向において、前記ゴム硬度の誤差が20%以下であることを特徴とする請求項に記載の搬送ローラ。 The conveyance roller according to claim 5 , wherein an error in the rubber hardness is 20% or less in a rotation direction of the conveyance roller. 前記両端部のローラ表面は導電性を有するとともに、前記帯状フィルムと接触した後の前記両端部のローラ表面における帯電量が絶対値で2.0kV以下であることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の搬送ローラ。 Wherein with the roller surface of the end portions is electrically conductive, claim, wherein the charge quantity in the roller surface of said end portions after contact with the filmstrip is 2.0kV or less in absolute value 1-6 The conveying roller according to any one of the above. 前記非平滑面は、前記溝ピッチが0.1〜10mmであることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の搬送ローラ。 The conveyance roller according to any one of claims 1 to 7 , wherein the non-smooth surface has a groove pitch of 0.1 to 10 mm. 前記帯状フィルムは、光学フィルムであることを特徴とする請求項1〜の何れか1項に記載の搬送ローラ。 The filmstrip is conveying roller according to any one of claims 1-8, characterized in that an optical film. 前記光学フィルムは、光学補償フィルムであることを特徴とする請求項に記載の搬送ローラ。 The conveyance roller according to claim 9 , wherein the optical film is an optical compensation film. 連続走行する帯状フィルム上に光学機能層を塗布する工程と、該塗布した光学機能層を乾燥する工程と、前記光学機能層を硬化させる工程と、を少なくとも含む光学フィルムの製造工程において、
前記帯状フィルムの搬送に請求項1〜10の何れか1項に記載の搬送ローラを用いることを特徴とする光学フィルムの製造方法。
In the process of producing an optical film comprising at least a step of applying an optical functional layer on a continuously running belt-like film, a step of drying the applied optical functional layer, and a step of curing the optical functional layer,
Method for producing an optical film, which comprises using a conveying roller according to any one of claims 1-10 in the transport of the filmstrip.
前記両端部における前記帯状フィルムの保持幅が、前記帯状フィルムの全幅に対して0.1〜10%であることを特徴とする請求項11に記載の光学フィルムの製造方法。 The method for producing an optical film according to claim 11 , wherein a holding width of the belt-like film at both end portions is 0.1 to 10% with respect to a total width of the belt-like film. 帯状フィルムを搬送する搬送ローラであって、  A transport roller for transporting a belt-shaped film,
前記搬送ローラは、両端部の径が周方向全体にわたり中央部の径より大きく形成された段付ローラであるとともに、前記両端部のローラ表面は、前記帯状フィルムを保持するための保持機構を備え、  The transport roller is a stepped roller having a diameter at both ends that is larger than a diameter at the center in the entire circumferential direction, and the roller surface at both ends includes a holding mechanism for holding the belt-like film. ,
前記保持機構が、前記両端部のローラ表面に非平滑面を付与する機構であり、  The holding mechanism is a mechanism for imparting a non-smooth surface to the roller surfaces at both ends;
前記非平滑面は、前記段付ローラの回転方向に沿う複数の溝を備え  The non-smooth surface includes a plurality of grooves along the rotation direction of the stepped roller.
前記両端部の少なくともローラ表面は、ゴム部材により構成されるとともに、該ゴム部材のゴム硬度が5〜50度であることを特徴とする搬送ローラ。  At least the roller surface of the both ends is made of a rubber member, and the rubber hardness of the rubber member is 5 to 50 degrees.
前記搬送ローラの回転方向において、前記ゴム硬度の誤差が20%以下であることを特徴とする請求項13に記載の搬送ローラ。  The conveyance roller according to claim 13, wherein an error of the rubber hardness is 20% or less in a rotation direction of the conveyance roller. 連続走行する帯状フィルム上に光学機能層を塗布する工程と、該塗布した光学機能層を乾燥する工程と、前記光学機能層を硬化させる工程と、を少なくとも含む光学フィルムの製造工程において、  In the process of producing an optical film comprising at least a step of applying an optical functional layer on a continuously running belt-like film, a step of drying the applied optical functional layer, and a step of curing the optical functional layer,
前記帯状フィルムの搬送に請求項13又は14に記載の搬送ローラを用いることを特徴とする光学フィルムの製造方法。  The method for producing an optical film, wherein the transport roller according to claim 13 or 14 is used for transporting the belt-like film.
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