JP5076604B2 - Reflective polarizing plate and liquid crystal display device using the same - Google Patents

Reflective polarizing plate and liquid crystal display device using the same Download PDF

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本発明は、各種表示装置等に用いられる偏光板に関する。詳しくは、互いに直交する偏光成分の一方を透過、もう一方を反射する、一般的に反射型といわれる偏光板およびそれを用いた液晶表示装置に関する。   The present invention relates to a polarizing plate used for various display devices. More specifically, the present invention relates to a polarizing plate generally referred to as a reflection type that transmits one of polarization components orthogonal to each other and reflects the other, and a liquid crystal display device using the same.

液晶表示装置に組み込まれる液晶セルは、液晶層と該液晶層を挟むように配置される二枚の偏光板で構成されている。この偏光板は、高分子シートにヨウ素を吸着させた後、延伸により配向させることによって得られる吸収異方性を利用したシートであり、偏光板に入射した光のうち吸収軸に平行な成分の光を吸収し、それとは直交する成分の光を透過させることにより偏光特性を発現するものである。このような吸収型の偏光板は、原理的に自然光のような非偏光を入射したときの透過率が50%を超えることはない。そこで、液晶表示装置の低消費電力化が求められる中、輝度を向上させるためには、吸収されていた成分を利用することが有効であると考えられる。 A liquid crystal cell incorporated in a liquid crystal display device includes a liquid crystal layer and two polarizing plates arranged so as to sandwich the liquid crystal layer. This polarizing plate is a sheet that utilizes absorption anisotropy obtained by adsorbing iodine to a polymer sheet and then orienting it by stretching, and has a component parallel to the absorption axis of light incident on the polarizing plate. It absorbs light and expresses polarization characteristics by transmitting light of a component orthogonal thereto. In principle, such an absorption-type polarizing plate has a transmittance that does not exceed 50% when non-polarized light such as natural light is incident. Therefore, it is considered that it is effective to use the absorbed components in order to improve the luminance while the power consumption of the liquid crystal display device is required.

これに関し、液晶セルを構成する偏光板で吸収される偏光成分を反射する偏光分離シート、いわゆる反射型の偏光板を、液晶セルより光源側の位置に設置することが提案されている。   In this regard, it has been proposed to install a polarization separation sheet that reflects polarized light components absorbed by the polarizing plate constituting the liquid crystal cell, a so-called reflective polarizing plate, at a position closer to the light source than the liquid crystal cell.

この反射型の偏光板としては、例えば、多層積層型、円偏光分離型、ワイヤーグリッド型などが挙げられる。   Examples of the reflective polarizing plate include a multilayer laminated type, a circularly polarized light separating type, and a wire grid type.

多層積層型は、屈折率等方性層と屈折率異方性層とを交互に何層も積層したタイプである。このタイプの偏光板は、シート面内のある一方向では各層の屈折率差が生じないように設計し、それと直交する方向で各層の屈折率差を大きくすることによって、一方の偏光成分を透過させ、それと直交する偏光成分を反射し、反射型の偏光板として機能する(特許文献1)。
円偏光分離型は、コレステリック液晶層が発現する円偏光二色性を利用した偏光板である。コレステリック液晶層は、液晶分子が膜厚方向に螺旋を描くことで、螺旋方向に応じて右巻きまたは左巻きの円偏光を選択的に反射することができ、このコレステリック液晶層とλ/4波長板を組み合わせることで、反射型の偏光板として機能する(特許文献2)。
The multilayer laminate type is a type in which multiple layers of refractive index isotropic layers and refractive index anisotropic layers are alternately laminated. This type of polarizing plate is designed so that there is no difference in the refractive index of each layer in one direction in the sheet plane, and one polarization component is transmitted by increasing the difference in refractive index of each layer in the direction perpendicular to it. And reflects a polarized light component orthogonal thereto, and functions as a reflective polarizing plate (Patent Document 1).
The circularly polarized light separation type is a polarizing plate using circular dichroism that is manifested by a cholesteric liquid crystal layer. The cholesteric liquid crystal layer can selectively reflect right-handed or left-handed circularly polarized light according to the direction of the spiral, as the liquid crystal molecules draw a spiral in the film thickness direction, and the cholesteric liquid crystal layer and the λ / 4 wavelength plate By combining these, it functions as a reflective polarizing plate (Patent Document 2).

ワイヤーグリッド型は、細い金属ラインを平行に並べた構造をもつ偏光板である。このタイプの偏光板は、金属ラインと垂直に振動する偏光を透過し、平行に振動する偏光を反射することにより、反射型の偏光板として機能する(特許文献3、4、5)。
特表2003−511729号公報 特開2002−90533号公報 米国特許第6122103号公報 特開2005−195824号公報 特開平7−294730号公報
The wire grid type is a polarizing plate having a structure in which thin metal lines are arranged in parallel. This type of polarizing plate functions as a reflective polarizing plate by transmitting polarized light that vibrates perpendicular to the metal line and reflecting polarized light that vibrates in parallel (Patent Documents 3, 4, and 5).
Special table 2003-511729 gazette JP 2002-90533 A US Pat. No. 6,122,103 JP-A-2005-195824 JP 7-294730 A

しかしながら、多層積層型の場合、広帯域で偏光特性を発現させるためには、波長に合わせて積層比や膜厚を調整したシートを複数貼り合わせる必要がある。また光の入射角度によって光路長が変化するため、偏光特性に角度依存性が生じる。   However, in the case of a multilayer laminate type, in order to express polarization characteristics in a wide band, it is necessary to bond a plurality of sheets whose lamination ratio and film thickness are adjusted according to the wavelength. In addition, since the optical path length changes depending on the incident angle of light, the polarization characteristic has an angle dependency.

円偏光分離型の場合、コレステリック液晶層を面内で均一に形成することが難しく、また、広帯域で偏光特性を発現させるためには螺旋ピッチの異なる層を複数貼り合わせることが必要となる。   In the case of the circularly polarized light separation type, it is difficult to uniformly form the cholesteric liquid crystal layer in the plane, and it is necessary to bond a plurality of layers having different helical pitches in order to exhibit polarization characteristics in a wide band.

これに対してワイヤーグリッド型の場合には、上記2つの例のように複雑な構成ではなく、適用する波長程度まで微細化した一定ピッチの金属ラインを形成することによって、求める偏光特性を得ることが出来る。具体的な方法として、特許文献3のように、ガラス基材の表面に設けた金属薄膜上に、電子線リソグラフィーなどを用いてレジストパターンを形成し、そのパターンを元にリフトオフ、ドライエッチングして金属パターンを設けた偏光板を形成した例があるが、得られた偏光板は基材がガラスであるために重量が重く、耐衝撃性や屈曲性に劣るといった問題があった。一方、特許文献4のように、フィルム基材上に特許文献3と同様の方法で金属パターンを形成した例があるが、これらは軽量化、耐衝撃性、屈曲性の点で優れているものの、金属薄膜を設ける工程でフィルム基材に含まれた低分子量成分がアウトガスとなって発生するため、金属薄膜の結晶形態が乱れ、その結果、偏光板としての光学特性(特に、透過率、反射率、光学ロス)が不十分となり、液晶表示装置へ組み込んだ時に十分な光利用効率が得られないという欠点があった。   On the other hand, in the case of the wire grid type, the required polarization characteristics are obtained by forming a metal line with a constant pitch that is miniaturized to about the wavelength to be applied instead of a complicated configuration as in the above two examples. I can do it. As a specific method, as in Patent Document 3, a resist pattern is formed on a metal thin film provided on the surface of a glass substrate using electron beam lithography, and lift-off and dry etching are performed based on the pattern. There is an example in which a polarizing plate provided with a metal pattern is formed. However, since the obtained polarizing plate is made of glass, the weight is heavy, and there is a problem that the impact resistance and the flexibility are inferior. On the other hand, there is an example in which a metal pattern is formed on a film substrate by the same method as in Patent Document 3 as in Patent Document 4, but these are excellent in terms of weight reduction, impact resistance, and flexibility. In the process of providing a metal thin film, the low molecular weight component contained in the film substrate is generated as an outgas, so that the crystal form of the metal thin film is disturbed. As a result, the optical properties (particularly, transmittance, reflection) Rate and optical loss) are insufficient, and there is a drawback in that sufficient light utilization efficiency cannot be obtained when incorporated in a liquid crystal display device.

また、特許文献5のように、ガラスなどの無機透明基材の表面に、金型を用いて樹脂性の凹凸を形成し、その凹凸面に斜め方向から金属蒸着することで、位置選択的に金属パターンを設けて偏光板を形成した例があるが、得られた偏光板は基材がガラスであるために重量が重く、耐衝撃性や屈曲性に劣り、さらには金属蒸着の工程で樹脂性凹凸に含まれた低分子量成分がアウトガスとなって発生するため、金属パターンの結晶形態が乱れ、その結果、偏光板としての光学特性(特に、透過率、反射率、光学ロス)が不十分となり、液晶表示装置へ組み込んだ時に十分な光利用効率が得られないという欠点があった。   Further, as in Patent Document 5, resin-like irregularities are formed on the surface of an inorganic transparent base material such as glass using a mold, and metal deposition is performed obliquely on the irregular surfaces, thereby selecting the position selectively. There is an example in which a polarizing plate is formed by providing a metal pattern, but the obtained polarizing plate is heavy because the base material is glass, is inferior in impact resistance and flexibility, and further in the process of metal deposition The low molecular weight component contained in the surface irregularities is generated as outgas, which disturbs the crystal form of the metal pattern. As a result, the optical properties (particularly, transmittance, reflectance, and optical loss) of the polarizing plate are insufficient. Thus, there has been a drawback that sufficient light utilization efficiency cannot be obtained when it is incorporated into a liquid crystal display device.

そこで、本発明はかかる従来技術の問題点を克服し、反射型偏光板として充分な性能を有し、かつ軽量で取り扱い性に優れた偏光板、さらにはこれを用いて高い輝度向上効果を発現する液晶表示装置を提供するものである。   Therefore, the present invention overcomes the problems of the prior art, has a sufficient performance as a reflective polarizing plate, is a lightweight and easy to handle polarizing plate, and further exhibits a high brightness improvement effect using this polarizing plate. Provided is a liquid crystal display device.

本発明は、かかる課題を解決するために、次の手段を採用するものである。すなわち、本発明の反射型偏光板は、後述する方法により定義されるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wが5重量%以下である樹脂層と、該樹脂層上に間隔を開けて複数形成された線状の金属層(以下、線状金属層とする)とで構成されていることを特徴とするものである。   The present invention employs the following means in order to solve such problems. That is, the reflective polarizing plate of the present invention has a resin layer having a polystyrene-reduced molecular weight of 5,000 or less, defined by a method described later, having a content W of 5% by weight or less, and a gap on the resin layer. And a plurality of linear metal layers (hereinafter referred to as linear metal layers).

また、本発明の液晶表示装置(1)は、少なくとも面光源と、本発明の反射型偏光板と、液晶セルとをこの順に配置した液晶表示装置であって、液晶セルは、液晶層と、該液晶層を挟むように配置された偏光板(A)と偏光板(B)とを有し、該液晶セルを構成する面光源側の偏光板(B)を透過する偏光の偏光軸の方向と、該反射型偏光板を透過する偏光の偏光軸の方向とが合致しており、かつ前記反射型偏光板は、前記線状金属層が前記液晶セルに対向するように設置されていることを特徴とするものである。 The liquid crystal display device (1) of the present invention is a liquid crystal display device in which at least a surface light source, a reflective polarizing plate of the present invention, and a liquid crystal cell are arranged in this order, and the liquid crystal cell includes a liquid crystal layer, The direction of the polarization axis of polarized light having a polarizing plate (A) and a polarizing plate (B) arranged so as to sandwich the liquid crystal layer and transmitting through the polarizing plate (B) on the surface light source side constituting the liquid crystal cell And the direction of the polarization axis of the polarized light transmitted through the reflective polarizing plate match , and the reflective polarizing plate is installed so that the linear metal layer faces the liquid crystal cell . It is characterized by.

また、本発明の液晶表示装置(2)は、面光源と液晶セルからなる液晶表示装置であって、液晶セルは、液晶層と該液晶層を挟むように配置された偏光板(A)と偏光板(B)とを有し、面光源側の偏光板(B)が本発明の反射型偏光板であり、かつ前記反射型偏光板は、前記線状金属層が前記液晶層に対向するように設置されていることを特徴とする。 The liquid crystal display device (2) of the present invention is a liquid crystal display device comprising a surface light source and a liquid crystal cell, and the liquid crystal cell includes a liquid crystal layer and a polarizing plate (A) disposed so as to sandwich the liquid crystal layer. and a polarizing plate (B), the surface light source side polarizing plate (B) is Ri reflective polarizer der of the present invention, and the reflection type polarizing plate, the linear metal layer opposite said liquid crystal layer It is installed so as to be characterized Rukoto.

本発明によれば、反射型偏光板として高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)を有するという優れた性能を有し、かつ軽量で、取り扱い性に優れた反射型偏光板を作製することができ、また作製した反射型偏光板を液晶表示装置などに組み込むことにより、高輝度の表示を得ることが可能となる。   According to the present invention, the reflective polarizing plate has excellent performance such as high optical characteristics (high transmittance, high reflectance, high polarization degree, high light utilization efficiency), is lightweight, and has excellent handleability. A reflective polarizing plate can be manufactured, and a high-luminance display can be obtained by incorporating the manufactured reflective polarizing plate into a liquid crystal display device or the like.

本発明者らは、高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)を有し、かつ軽量で、取り扱い性に優れた反射型偏光板について鋭意検討した結果、分子量を制御した樹脂からなる樹脂層と、その樹脂層上に間隔をあけて形成された複数の線状金属層とによって反射型偏光板を構成することで、上記課題を一挙に解決することを究明した。すなわち、かかる反射型偏光板によれば、高輝度の液晶表示装置を提供することに成功したものである。   As a result of intensive investigations on a reflective polarizing plate having high optical characteristics (high transmittance, high reflectance, high polarization degree, high light utilization efficiency), light weight and excellent handling properties, Investigating that the above-mentioned problems can be solved at once by configuring a reflective polarizing plate with a resin layer made of a controlled resin and a plurality of linear metal layers formed on the resin layer at intervals. did. That is, according to such a reflective polarizing plate, a high-brightness liquid crystal display device has been successfully provided.

本発明の反射型偏光板は、以下の(手順1)〜(手順5)により定義されるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wが5重量%以下である樹脂層1と、該樹脂層上に間隔を開けて複数形成された線状金属層2からなることを特徴とする。
(手順1):樹脂層1の表層を削り取る(重量をW1(g)とする)。
(手順2):(手順1)で削り取った表層をクロロホルムに溶解させ、不溶物と溶液とに分離し、不溶物を乾燥させる(不溶物の重量をW2(g)とする)。
(手順3):(手順2)で得た溶液の溶媒を除去して残査を得る。
(手順4):(手順3)で得た残査を、ゲル浸透クロマトグラフ(以下、GPC)により、ポリスチレン換算分子量曲線を求め、その分子量曲線から、残査中に含まれるポリスチレン換算分子量が5,000以下の割合R(重量%)を求める。
(手順5):下記式(1)により、樹脂層におけるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wを求める。
・含有量W(重量%)=(W1−W2)×R/W1 (1)。
The reflective polarizing plate of the present invention includes a resin layer 1 having a content W of a component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene defined by the following (Procedure 1) to (Procedure 5) of 5% by weight or less, It is characterized by comprising a plurality of linear metal layers 2 formed at intervals on the resin layer.
(Procedure 1): The surface layer of the resin layer 1 is scraped off (weight is set to W1 (g)).
(Procedure 2): The surface layer scraped in (Procedure 1) is dissolved in chloroform, separated into an insoluble material and a solution, and the insoluble material is dried (the weight of the insoluble material is W2 (g)).
(Procedure 3): The solvent of the solution obtained in (Procedure 2) is removed to obtain a residue.
(Procedure 4): The residue obtained in (Procedure 3) is obtained by a gel permeation chromatograph (hereinafter referred to as GPC) to obtain a polystyrene-equivalent molecular weight curve, and the polystyrene-equivalent molecular weight contained in the residue is 5 from the molecular weight curve. A ratio R (% by weight) of 1,000 or less is obtained.
(Procedure 5): The content W of a component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene in the resin layer is determined by the following formula (1).
-Content W (weight%) = (W1-W2) x R / W1 (1).

すなわち、本発明の反射型偏光板は、樹脂層に含まれるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wを5重量%以下として、さらに該樹脂層上に線状金属層を形成したことによって初めて高い光学特性を達成し得たところに特徴を有するものであるが、かかる効果について以下に説明する。   That is, in the reflective polarizing plate of the present invention, the content W of the component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene contained in the resin layer is 5 wt% or less, and a linear metal layer is further formed on the resin layer. The above-mentioned effects will be described below.

従来の反射型偏光板に用いられる樹脂層1には、通常、未反応物や添加剤、オリゴマーなどの低分子量有機成分を多く含んでおり、これらの低分子量有機成分は樹脂層1の表面に金属層を形成する工程でアウトガスとして放出されやすくなる。該金属層の形成過程で樹脂層1からアウトガスが発生した場合、そのアウトガスを取り込みながら樹脂層1に金属が堆積するため、形成される金属層の結晶配列は乱れ、線状金属層2の金属性が低下する。そうなると、金属層2は光を吸収するようになり、反射型偏光板としての反射特性、偏光特性、光利用効率が低下する。さらに、後述するような方法にて樹脂層1の表面に線状の樹脂パターン(以下、線状樹脂パターン10とする)を形成した上で、その線状樹脂パターン10の特定の場所へ選択的に線状金属層2を形成する場合においても、樹脂層1中に低分子量有機成分が多く含まれていると、線状樹脂パターン形成工程においてパターンを高精度に成形するのが困難となる。また、線状樹脂パターンが高精度に成形できたとしても、そのパターン上へ選択的に線状金属層2を形成する時、方向性をもってパターン近傍に接近してきた金属原子が樹脂層1から放出されるアウトガスと衝突し、散乱してしまうので、線状金属層2の選択的形成性が低下することになる。そうなると、反射型偏光板としての透過特性や、偏光分離特性が低下したり、線状樹脂パターンの長期形状保持性が低くなったりする現象がみられる。したがって、従来の樹脂層を用いた反射型偏光板においては、十分な光学特性を得ることができなかった。   The resin layer 1 used in the conventional reflective polarizing plate usually contains a large amount of low molecular weight organic components such as unreacted substances, additives and oligomers, and these low molecular weight organic components are present on the surface of the resin layer 1. In the process of forming the metal layer, it is easily released as outgas. When outgas is generated from the resin layer 1 in the formation process of the metal layer, the metal is deposited on the resin layer 1 while taking out the outgas. Sex is reduced. If it becomes so, the metal layer 2 will come to absorb light and the reflective characteristic as a reflective polarizing plate, a polarizing characteristic, and light utilization efficiency will fall. Furthermore, after forming a linear resin pattern (hereinafter referred to as a linear resin pattern 10) on the surface of the resin layer 1 by a method as will be described later, selective to a specific location of the linear resin pattern 10 Even when the linear metal layer 2 is formed, if the resin layer 1 contains a large amount of low molecular weight organic components, it is difficult to form a pattern with high accuracy in the linear resin pattern forming step. Even when the linear resin pattern can be formed with high accuracy, when the linear metal layer 2 is selectively formed on the pattern, metal atoms that approach the pattern vicinity are emitted from the resin layer 1 with directionality. Colliding with the outgas to be scattered and scattering, the selective formability of the linear metal layer 2 is lowered. In that case, the transmission characteristic and polarization separation characteristic as a reflective polarizing plate are deteriorated, and the long-term shape retention property of the linear resin pattern is lowered. Therefore, in the reflection type polarizing plate using the conventional resin layer, sufficient optical characteristics cannot be obtained.

一方、本発明の反射型偏光板のように、樹脂層1に含まれる低分子量成分の含有量Wを5重量%以下となるように制御し、その樹脂層1上に線状金属層2を形成すれば、金属層2の形成工程において該樹脂層1に含まれる低分子量有機成分を主としたアウトガスの発生を抑制することができる。その結果、樹脂層1上に金属層2を安定した形で形成することができ、金属層の結晶性を高めることができる。以上のことから、樹脂層1上に緻密で結晶性の高い線状金属層2を形成することが可能となり、反射型偏光板としての反射特性、偏光特性、光利用効率を向上させることができる。また、後述するような方法にて樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成し、その線状樹脂パターンの特定の場所へ選択的に線状金属層2を形成する場合においても、金属原子とアウトガスとの衝突確率が低下するので該金属層の選択的形成性を向上させることができ、反射型偏光板としての透過特性、偏光特性を向上させることができる。さらには、低分子量成分を制御することによって、線状樹脂パターン10の長期形状保持性が増し、光学特性の点でも長期耐久性を兼ね備えることになる。その結果、従来にはない高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)を有する反射型偏光板を得ることができ、それを液晶表示装置に搭載させることによって高輝度の表示装置とすることができるというものである。
樹脂層1に含まれるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wを求める方法を以下に詳述する。
On the other hand, like the reflective polarizing plate of the present invention, the content W of the low molecular weight component contained in the resin layer 1 is controlled to be 5 wt% or less, and the linear metal layer 2 is formed on the resin layer 1. If formed, it is possible to suppress the generation of outgas mainly composed of low molecular weight organic components contained in the resin layer 1 in the step of forming the metal layer 2. As a result, the metal layer 2 can be stably formed on the resin layer 1, and the crystallinity of the metal layer can be improved. From the above, it becomes possible to form a dense and highly crystalline linear metal layer 2 on the resin layer 1, and to improve reflection characteristics, polarization characteristics, and light utilization efficiency as a reflective polarizing plate. . Further, even when the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1 by a method as will be described later, and the linear metal layer 2 is selectively formed at a specific location of the linear resin pattern, the metal Since the collision probability between atoms and outgas decreases, the selective formation of the metal layer can be improved, and the transmission characteristics and polarization characteristics as a reflective polarizing plate can be improved. Furthermore, by controlling the low molecular weight component, the long-term shape retention of the linear resin pattern 10 is increased, and the long-term durability is also achieved in terms of optical characteristics. As a result, it is possible to obtain a reflective polarizing plate having high optical characteristics (high transmittance, high reflectance, high polarization degree, high light utilization efficiency) that has not been available in the past. It is possible to obtain a luminance display device.
A method for obtaining the content W of components having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene contained in the resin layer 1 will be described in detail below.

(手順1)では、樹脂層1の最表面から深さ1μm以下の範囲内を削り取り、その重量を計ることでW1(g)を求める。また、樹脂層1が樹脂層1と異なる材料に積層している構造の場合で、かつ樹脂層1の厚さが1μm以下の場合は、樹脂層1のみを削り取り、その重量を計ることでW1(g)を求める。   In (Procedure 1), the range of 1 μm or less in depth from the outermost surface of the resin layer 1 is scraped and the weight is measured to obtain W1 (g). Further, when the resin layer 1 has a structure in which the resin layer 1 is laminated on a material different from that of the resin layer 1 and the thickness of the resin layer 1 is 1 μm or less, only the resin layer 1 is scraped and the weight thereof is measured. (G) is obtained.

(手順2)では、標準物質が溶解する溶媒のうち、(手順1)で得た樹脂層が最も溶解可能な溶媒を用いて、該樹脂1重量部に対し、溶媒100重量部以上で溶解させる。なお、溶解させる際には、適宜、加温や、超音波照射などを適宜行う。こうして得た溶液に、溶媒に不溶な成分を含んでいる場合には、フィルターによる濾過や、遠心分離、デカンテーションなどにより不溶成分の除去を行い、得られた不溶物を加熱乾燥または真空乾燥を行って残留溶媒を揮発させた後、その重量を計ることでW2(g)を求める。なお、残留物を加熱乾燥する場合には、乾燥温度は残留物のTg1以上分解温度以下で行う。   In (Procedure 2), using the solvent in which the resin layer obtained in (Procedure 1) is most soluble among the solvents in which the standard substance is dissolved, the solvent is dissolved in 100 parts by weight or more of solvent with respect to 1 part by weight of the resin. . In addition, when making it melt | dissolve, heating, ultrasonic irradiation, etc. are performed suitably. If the solution thus obtained contains a component insoluble in the solvent, the insoluble component is removed by filtration through a filter, centrifugation, decantation, etc., and the resulting insoluble material is heated or vacuum dried. Then, after evaporating the residual solvent, W2 (g) is obtained by measuring its weight. When the residue is dried by heating, the drying temperature is Tg1 or more and the decomposition temperature or less of the residue.

(手順3)では(手順2)で不溶物を取り除いた溶液からエバポレーター等を用いて溶媒を除去して濃縮を行い、残査を得る。   In (Procedure 3), the solvent is removed from the solution from which insolubles have been removed in (Procedure 2) using an evaporator or the like, and the residue is obtained.

(手順4)では、(手順3)で得た残査の分子量分布をGPCにより測定を行い、それにより、ポリスチレン換算分子量曲線を求めて得られた分子量曲線から、残査中に含まれるポリスチレン換算分子量が5,000以下の割合R(重量%)を求める。このときのGPCの測定条件は任意で決められるが、本手順4では、理論段数は14000段のカラムを使用、流速を1.0mL/minとした場合でもって、分子量分布の測定を行う。
測定の手順としては、まず、分子量既知の標準単分散ポリスチレンの混合試料を標準物質が溶解する溶媒のうち、最も(手順1)により得た表層が溶解可能な溶媒溶解させ、その溶液を用いて同様の条件にてGPCで測定を実施し、各分子量成分の溶出時間を求める。このとき溶出時間は各分子量成分に該当するピークにおける極大値でもって溶出時間とする。得られた溶出時間と分子量を用いて、横軸に溶出時間、縦軸に分子量でプロットを行い、較正曲線を作成する。次に(手順3)で得た残査を同じ溶媒に同濃度となるように溶解させ、その溶液を用いてGPC測定を行い、得られた結果を、較正曲線と重ね合わせることで、残査の各溶出時間における相対分子量(ポリスチレン換算分子量)とその重量分率(dW/dlogM)を求める。次に、横軸にポリスチレン換算分子量、縦軸に重量分率でプロットを行うことで分子量分布曲線を求め、その得られた分子量分布曲線から、分子量分布全体の積分値Itと、ポリスチレン換算分子量5,000以下のピーク面積の積分値Imを求め、下記式(2)により、残査中に含まれるポリスチレン換算分子量が5,000以下の割合R(重量%)を求める。
・R(%)=Im/It×100 (2)
(手順5)では、上述の(手順1)〜(手順4)で求めた、削り取った樹脂層1の重量W1(g)、不溶物の重量W2(g)、残査中に含まれるポリスチレン換算分子量が5,000以下の割合R(重量%)から、下記式(1)により、樹脂層1に含まれるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wを求めることができる。
・含有量W(重量%)=(W1−W2)×R/W1 (1)。
In (Procedure 4), the molecular weight distribution of the residue obtained in (Procedure 3) is measured by GPC, and from the molecular weight curve obtained by obtaining a polystyrene-equivalent molecular weight curve, the polystyrene equivalent contained in the residue A ratio R (% by weight) having a molecular weight of 5,000 or less is determined. The measurement conditions of GPC at this time are arbitrarily determined, but in this procedure 4, the molecular weight distribution is measured using a column having a theoretical plate number of 14,000 and a flow rate of 1.0 mL / min.
As a measurement procedure, first, a mixed sample of standard monodisperse polystyrene having a known molecular weight is dissolved in a solvent in which the surface layer obtained in (Procedure 1) can be dissolved, among the solvents in which the standard substance dissolves, and the solution is used. Measurement is performed by GPC under the same conditions, and the elution time of each molecular weight component is determined. At this time, the elution time is the elution time with the maximum value at the peak corresponding to each molecular weight component. Using the obtained elution time and molecular weight, a plot is made with elution time on the horizontal axis and molecular weight on the vertical axis, and a calibration curve is created. Next, dissolve the residue obtained in (Procedure 3) to the same concentration in the same solvent, perform GPC measurement using the solution, and superimpose the obtained result on the calibration curve. The relative molecular weight (polystyrene equivalent molecular weight) and the weight fraction (dW / dlogM) at each elution time are determined. Next, a molecular weight distribution curve is obtained by plotting the molecular weight in terms of polystyrene on the horizontal axis and the weight fraction on the vertical axis. From the obtained molecular weight distribution curve, the integrated value It of the entire molecular weight distribution and the polystyrene equivalent molecular weight of 5 are obtained. An integral value Im of a peak area of 1,000 or less is obtained, and a ratio R (weight%) having a polystyrene-equivalent molecular weight of 5,000 or less contained in the residue is obtained by the following formula (2).
R (%) = Im / It × 100 (2)
In (Procedure 5), the weight W1 (g) of the scraped resin layer 1 and the weight W2 (g) of the insoluble matter obtained in the above (Procedure 1) to (Procedure 4) are converted to polystyrene contained in the residue. From the ratio R (% by weight) having a molecular weight of 5,000 or less, the content W of a component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene contained in the resin layer 1 can be determined by the following formula (1).
-Content W (weight%) = (W1-W2) x R / W1 (1).

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が上述の(手順1)〜(手順5)により定義されるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有率Wが5重量%以下であることを特徴とするが、その含有率Wとしては、好ましくは3.0重量%以下、より好ましくは1.0重量%以下である。該ポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有率Wが5重量%より上回ると、樹脂層1中には低分子量成分が多く含まれるため、線状金属層2の形成工程において該樹脂層1から低分子量有機成分がアウトガスとして発生し、その結果、金属層の結晶性が低下して、十分な偏光特性が得られないことがあるため好ましくない。また、後述するような方法にて樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成し、該パターンの特定の場所へ選択的に線状金属層2を形成する場合に、高精度な線状樹脂パターン成形が困難となったり、あるいは線状樹脂パターン10が高精度に成形できたとしても、その樹脂層上へ線状金属層2を形成する際に選択的形成性が低下し、反射型偏光板としての透過特性や偏光分離特性が低下したり、光学特性の長期耐久性が低下したりするため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1のポリスチレン換算分子量が5,000以下の成分の含有率Wを5重量%以下とすることによって、高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)の反射型偏光板とすることができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the resin layer 1 has a content W of a component having a polystyrene-equivalent molecular weight of 5,000 or less defined by the above (Procedure 1) to (Procedure 5) of 5% by weight or less. Although it is characterized, the content W thereof is preferably 3.0% by weight or less, more preferably 1.0% by weight or less. When the content W of the component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene exceeds 5% by weight, the resin layer 1 contains a large amount of low molecular weight components. Therefore, in the step of forming the linear metal layer 2, the resin layer 1 Therefore, a low molecular weight organic component is generated as outgas, and as a result, the crystallinity of the metal layer is lowered, and sufficient polarization characteristics may not be obtained. Further, when the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1 by a method as described later, and the linear metal layer 2 is selectively formed at a specific location of the pattern, a highly accurate linear shape Even if it becomes difficult to mold the resin pattern or the linear resin pattern 10 can be molded with high accuracy, the selective formability is reduced when the linear metal layer 2 is formed on the resin layer, and the reflection type This is not preferable because transmission characteristics and polarization separation characteristics as a polarizing plate are deteriorated and long-term durability of optical characteristics is deteriorated. In the reflective polarizing plate of the present invention, by setting the content W of the component having a polystyrene-equivalent molecular weight of 5,000 or less in the resin layer 1 to 5% by weight or less, high optical properties (high transmittance, high reflectance, high A reflective polarizing plate having a degree of polarization and high light utilization efficiency can be obtained.

本発明の反射型偏光板において、該樹脂層1の熱分解開始温度Tdが150℃以上であるのが好ましい。ここでいう熱分解開始温度Tdとは、上述の(手順1)にて削り取って得た樹脂層の、室温から10℃/minの速度で加熱していったときの重量変化を測定し、得られた減量曲線から、ベースラインの延長した直線と、熱分解による重量減少部分の接線とが交わる点でもって熱分解開始温度Tdとした求めたものであり、より好ましくは200℃以上、さらに好ましくは250℃である。該樹脂層1の熱分解開始温度Tdが150℃に満たない場合、線状金属層2の形成工程において該樹脂層1が熱分解を起こし、低分子量有機成分をアウトガスとして放出することになる。その結果、金属層の結晶性が低下し、十分な偏光特性が得られないため、好ましくない。また、後述するような方法にて樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成し、該パターンの特定の場所へ選択的に線状金属層2を形成する場合に、金属の選択的形成性が低下し、その結果、反射型偏光板としての透過特性や、偏光分離特性が低下したりするため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、該樹脂層1の熱分解開始温度Tdを150℃以上とすることによって、線状金属層2の金属性を高く保つことができ、その結果、高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)の反射型偏光板を得ることができる。
本発明の反射型偏光板において、樹脂層1は熱可塑性樹脂、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれか又はこれらの混合物を主成分とする樹脂組成物からなることが好ましい。ここで、該樹脂中において50重量%を越える組成物を主成分と定義する。
In the reflective polarizing plate of the present invention, the thermal decomposition starting temperature Td of the resin layer 1 is preferably 150 ° C. or higher. The thermal decomposition start temperature Td here is obtained by measuring the weight change of the resin layer obtained by scraping in the above (procedure 1) when heated at a rate of 10 ° C./min from room temperature. From the obtained weight loss curve, the thermal decomposition onset temperature Td was obtained from the point where the extended straight line of the baseline intersects the tangent of the weight-reduced portion due to thermal decomposition, more preferably 200 ° C. or more, and further preferably Is 250 ° C. When the thermal decomposition start temperature Td of the resin layer 1 is less than 150 ° C., the resin layer 1 undergoes thermal decomposition in the step of forming the linear metal layer 2 and releases a low molecular weight organic component as outgas. As a result, the crystallinity of the metal layer is lowered, and sufficient polarization characteristics cannot be obtained. Further, when a linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1 by a method as will be described later, and the linear metal layer 2 is selectively formed at a specific location of the pattern, the metal is selectively formed. As a result, the transmission characteristics as a reflective polarizing plate and the polarization separation characteristics are deteriorated. In the reflective polarizing plate of the present invention, by setting the thermal decomposition start temperature Td of the resin layer 1 to 150 ° C. or higher, the metallicity of the linear metal layer 2 can be kept high, and as a result, high optical properties ( A reflective polarizing plate having high transmittance, high reflectance, high degree of polarization, and high light utilization efficiency can be obtained.
In the reflective polarizing plate of the present invention, the resin layer 1 is preferably made of a resin composition containing, as a main component, any one of a thermoplastic resin, a photocurable resin, a thermosetting resin, or a mixture thereof. Here, a composition exceeding 50% by weight in the resin is defined as a main component.

前記熱可塑性樹脂の例としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン−2、6−ナフタレート、ポリプロピレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリメチルメタクリレートなどアクリル系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、脂環式ポリオレフィン樹脂等のポリオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエーテル、ポリエステルアミド、ポリエーテルエステル、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコールおよびこれらを成分とする共重合体、またはこれらの混合物等の熱可塑性樹脂が挙げられる。   Examples of the thermoplastic resin include, for example, polyethylene terephthalate, polyethylene-2, 6-naphthalate, polypropylene terephthalate, polyester resins such as polybutylene terephthalate, acrylic resins such as polymethyl methacrylate, polyethylene, polypropylene, polymethylpentene, Polyolefin resins such as alicyclic polyolefin resins, polyamide resins, polycarbonates, polystyrenes, polyethers, polyester amides, polyether esters, polyvinyl chloride, polyvinyl alcohol and copolymers containing these as components, or mixtures thereof These thermoplastic resins can be mentioned.

前記光硬化性樹脂の例としては、分子内に少なくとも一つのラジカル重合性を有する化合物、またはカチオン重合性を有する化合物等が挙げられる。ラジカル重合性を有する化合物としては、活性エネルギー線によりラジカルを発生する重合開始剤の存在下で活性エネルギー線照射により高分子化または架橋反応する化合物が挙げられる。例えば、構造単位中にエチレン性の不飽和結合を少なくとも1個含むもの、1官能であるビニルモノマーの他に多官能ビニルモノマーを含むもの、またはこれらのオリゴマー、ポリマー、混合物などが挙げられる。また、分子内に少なくとも一つのカチオン重合性を有する化合物としては、オキシラン環を有する化合物、オキセタン環を有する化合物、ビニルエーテル化合物から選ばれる一つあるいは2種以上の化合物から選ばれるものが挙げられる。   Examples of the photocurable resin include a compound having at least one radical polymerizable property in the molecule, a compound having a cationic polymerizable property, and the like. Examples of the compound having radical polymerizability include a compound that undergoes polymerization or crosslinking reaction by irradiation with active energy rays in the presence of a polymerization initiator that generates radicals by active energy rays. Examples thereof include those containing at least one ethylenically unsaturated bond in the structural unit, those containing a polyfunctional vinyl monomer in addition to a monofunctional vinyl monomer, and oligomers, polymers and mixtures thereof. Examples of the compound having at least one cationic polymerizability in the molecule include compounds selected from one or more compounds selected from a compound having an oxirane ring, a compound having an oxetane ring, and a vinyl ether compound.

前記熱硬化性樹脂の例としては、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ユリア・メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられ、これらより選択される1種類もしくは2種類以上の混合物などを用いることができる。   Examples of the thermosetting resin include an acrylic resin, an epoxy resin, an unsaturated polyester resin, a phenol resin, a urea / melamine resin, a polyurethane resin, a silicone resin, and the like. A mixture of the above can be used.

かかる光硬化性樹脂および熱硬化性樹脂には重合開始剤が配合される。該光硬化性樹脂の場合には感光波長および重合形式に合わせ、活性エネルギー線の照射によりラジカル種またはカチオン種を発生する光重合開始剤を用い、また該熱硬化性樹脂の場合にはプロセス温度に合わせた熱重合開始剤を用いることが好ましい。   A polymerization initiator is blended with the photocurable resin and the thermosetting resin. In the case of the photocurable resin, a photopolymerization initiator that generates radical species or cationic species by irradiation with active energy rays is used in accordance with the photosensitive wavelength and the polymerization type, and in the case of the thermosetting resin, a process temperature is used. It is preferable to use a thermal polymerization initiator suitable for the above.

これらの樹脂は、使用波長、すなわち液晶表示装置に用いる場合には400〜800nmの可視光領域において、透明であり、特定波長における吸収ピークがみられないものが好ましい。また、光線を実質的に散乱しないものが好ましく、膜厚100μmの平坦なシート状としたときのヘイズ値でおよそ30%以下であるのが好ましい。より好ましくはヘイズが20%以下、更に好ましくはヘイズが10%以下である。   These resins are preferably those which are transparent in the wavelength used, that is, in the visible light region of 400 to 800 nm when used in a liquid crystal display device, and do not show an absorption peak at a specific wavelength. Moreover, the thing which does not scatter a light ray substantially is preferable, and it is preferable that it is about 30% or less by the haze value when it is set as the flat sheet form of a film thickness of 100 micrometers. More preferably, the haze is 20% or less, and still more preferably the haze is 10% or less.

ここで、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、その熱可塑性樹脂は、GPC測定によるポリスチレン換算重量平均分子量Mwが10,000以上であることが好ましい。ここでいう熱可塑性樹脂のポリスチレン換算重量平均分子量Mwとは、標準物質として単分散ポリスチレンを用いたGPC測定により求められる値であり、具体的には以下の(手順6)〜(手順9)により得られる値である。   Here, in the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 contains a thermoplastic resin as a main component, the thermoplastic resin may have a polystyrene-equivalent weight average molecular weight Mw by GPC measurement of 10,000 or more. preferable. The polystyrene-reduced weight average molecular weight Mw of the thermoplastic resin here is a value obtained by GPC measurement using monodisperse polystyrene as a standard substance, and specifically by the following (Procedure 6) to (Procedure 9). This is the value obtained.

(手順6):分子量既知の標準物質の単分散ポリスチレンなどの混合試料を、標準物質と、測定する熱可塑性樹脂の両方が溶解する溶媒に溶解させ、その溶液を用いてGPCで測定を実施し、各分子量成分の溶出時間を求める(なお、このときのGPCの測定条件は任意で決められるが、本手順6では、理論段数は14000段のカラムを使用、流速を1.0mL/minとした場合でもって、分子量分布の測定を行う。)
このとき溶出時間は各分子量成分に該当するピークにおける極大値でもって溶出時間とする。
(Procedure 6): A mixed sample such as monodisperse polystyrene of a standard substance having a known molecular weight is dissolved in a solvent in which both the standard substance and the thermoplastic resin to be measured are dissolved, and measurement is performed by GPC using the solution. The elution time of each molecular weight component is obtained (Note that the measurement conditions of GPC at this time can be determined arbitrarily, but in this procedure 6, a column with a theoretical plate number of 14,000 is used, and the flow rate is 1.0 mL / min. In some cases, the molecular weight distribution is measured.)
At this time, the elution time is the elution time with the maximum value at the peak corresponding to each molecular weight component.

(手順7):得られた溶出時間と分子量を用いて、横軸に溶出時間、縦軸に分子量でプロットを行い、較正曲線を作成する。   (Procedure 7): Using the obtained elution time and molecular weight, plot the elution time on the horizontal axis and the molecular weight on the vertical axis to create a calibration curve.

(手順8):熱可塑性樹脂を用いて(手順6)と同濃度の溶液を調整し、その溶液を用いて、(手順6)と同様の条件にてGPC測定を行い、得られた結果を、(手順7)で得た較正曲線と重ね合わせることで、各溶出時間における相対分子量(ポリスチレン換算分子量)とその重量分率(dW/dlogM)を求める。   (Procedure 8): A solution having the same concentration as in (Procedure 6) was prepared using a thermoplastic resin, and GPC measurement was performed using the solution under the same conditions as in (Procedure 6). The relative molecular weight (polystyrene equivalent molecular weight) and the weight fraction (dW / dlogM) at each elution time are obtained by superimposing with the calibration curve obtained in (Procedure 7).

(手順9):下記式(3)によって、ポリスチレン換算重量平均分子量Mwを求める。
・Mw=Σ(Ni・Mi)/Σ(Ni・Mi)・・・(3)
ここで、Miは分子量較正曲線を介して得られたGPC曲線のi番目の溶出位置の分子量、Niは分子量Miの分子数である。
(Procedure 9): A polystyrene-converted weight average molecular weight Mw is determined by the following formula (3).
Mw = Σ (Ni · Mi 2 ) / Σ (Ni · Mi) (3)
Here, Mi is the molecular weight of the i-th elution position of the GPC curve obtained via the molecular weight calibration curve, and Ni is the number of molecules of the molecular weight Mi.

なお、かかる測定において、熱可塑性樹脂に有機微粒子、無機微粒子、金属、金属塩、その他添加剤等で溶媒に不溶な成分を含んでいる場合には、フィルターによる濾過や、遠心分離などにより、不溶成分の除去を行った後に、該樹脂の溶媒溶液を調製して測定した値である。また、該樹脂組成物に可塑剤、界面活性剤、染料などの添加剤を含んでいる可能性がある場合は、不溶成分を除去した後に、最沈殿法、再結晶法、クロマトグラフィー法、抽出法等により、前記同様にかかる不溶添加剤を除去した後に、再度該樹脂組成物の溶媒溶液を調製して測定した値である。より好ましくはポリスチレン換算重量平均分子量Mwが15,000以上、更に好ましくは20,000以上である。ポリスチレン換算重量平均分子量Mwが10,000に満たないと、樹脂層1中には低分子量成分が多く含まれるため、線状金属層2の形成工程において該樹脂層1から低分子量有機成分がアウトガスとして発生し、その結果、金属層の結晶性が低下し、十分な偏光特性が得られないことがあるため好ましくない。   In this measurement, if the thermoplastic resin contains organic fine particles, inorganic fine particles, metals, metal salts, other additives and other components that are insoluble in the solvent, it is insoluble by filtration with a filter or centrifugation. It is a value measured by preparing a solvent solution of the resin after removing the components. If there is a possibility that the resin composition contains additives such as plasticizers, surfactants, dyes, etc., after removing insoluble components, reprecipitation method, recrystallization method, chromatography method, extraction It is a value obtained by preparing a solvent solution of the resin composition again after removing the insoluble additive as described above by a method or the like. More preferably, the polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw is 15,000 or more, and further preferably 20,000 or more. If the polystyrene-equivalent weight average molecular weight Mw is less than 10,000, the resin layer 1 contains a large amount of low molecular weight components. Therefore, in the step of forming the linear metal layer 2, low molecular weight organic components are outgassed from the resin layer 1. As a result, the crystallinity of the metal layer is lowered, and sufficient polarization characteristics may not be obtained.

また、後述するような方法にて樹脂層1の表面に線状樹脂パターンを形成し、該パターンの特定の場所へ選択的に線状金属層2を形成する場合に、高精度な線状樹脂パターンを成形するのが困難となったり、あるいは線状樹脂パターン10が高精度に成形できたとしても、その基材上へ線状金属層2を形成する際に選択的形成性が低下し、反射型偏光板としての透過特性や、偏光分離特性が低下したり、光学特性の長期耐久性が低下したりするため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、その熱可塑性樹脂のポリスチレン換算重量平均分子量Mwを10,000以上とすることによって、高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)と光学特性の長期安定性を両立することができる。   Further, when a linear resin pattern is formed on the surface of the resin layer 1 by a method as will be described later, and the linear metal layer 2 is selectively formed at a specific location of the pattern, a highly accurate linear resin is used. Even if it becomes difficult to mold the pattern or the linear resin pattern 10 can be molded with high accuracy, the selective formability is reduced when the linear metal layer 2 is formed on the substrate, This is not preferable because transmission characteristics and polarization separation characteristics as a reflective polarizing plate are deteriorated and long-term durability of optical characteristics is deteriorated. In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 contains a thermoplastic resin as a main component, the polystyrene-converted weight average molecular weight Mw of the thermoplastic resin is set to 10,000 or more so that high optical properties (high transmittance) are obtained. Ratio, high reflectivity, high degree of polarization, high light utilization efficiency) and long-term stability of optical characteristics.

また、本発明における反射型偏光板おいて、後述するような方法にて樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有する場合は、樹脂層1のポリスチレン換算重量平均分子量Mwの上限値として、100,000以下が好ましく、更に好ましくは90,000以下、特に好ましくは80,000以下である。ポリスチレン換算重量平均分子量Mwが100,000を上回ると、線状樹脂パターン10の成形が困難となり、そのパターン上へ選択的に線状金属層2を形成する際に、金属の選択的形成性が低下し、その結果、反射型偏光板としての透過特性や、偏光分離特性が低下したりするため好ましくない。本発明の樹脂層1において、該樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有する場合は、樹脂層1のポリスチレン換算重量平均分子量Mwの上限を100,000以下とすることにより、高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)の反射型偏光板とすることができる。   Moreover, in the reflective polarizing plate in this invention, when it has the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1 by the method which is mentioned later, as an upper limit of the polystyrene conversion weight average molecular weight Mw of the resin layer 1, It is preferably 100,000 or less, more preferably 90,000 or less, and particularly preferably 80,000 or less. When the polystyrene-equivalent weight average molecular weight Mw exceeds 100,000, it becomes difficult to form the linear resin pattern 10, and when the linear metal layer 2 is selectively formed on the pattern, the metal selective formability is increased. As a result, the transmission characteristics and polarization separation characteristics of the reflective polarizing plate are deteriorated, which is not preferable. When the resin layer 1 of the present invention has the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1, by setting the upper limit of the polystyrene-equivalent weight average molecular weight Mw of the resin layer 1 to 100,000 or less, high optical characteristics A reflective polarizing plate (high transmittance, high reflectance, high degree of polarization, high light utilization efficiency) can be obtained.

また、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、その熱可塑性樹脂はGPCによるポリスチレン換算重量平均分子量Mwとポリスチレン換算数平均分子量Mnから計算される多分散度Mw/Mnが3.0以下であることが好ましい。ここでいう多分散度Mw/Mnとは、上述の(手順6)〜(手順8)において、測定された結果を基に、下記式(4)にて算出される値である。
・Mn=Σ(Ni・Mi)/ΣNi ・・・(4)
ここで、Miは分子量較正曲線を介して得られたGPC曲線のi番目の溶出位置の分子量、Niは分子量Miの分子数である。
In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 is mainly composed of a thermoplastic resin, the thermoplastic resin is calculated from the polystyrene-converted weight average molecular weight Mw and polystyrene-converted number average molecular weight Mn by GPC. The dispersity Mw / Mn is preferably 3.0 or less. The polydispersity Mw / Mn here is a value calculated by the following equation (4) based on the results measured in the above (procedure 6) to (procedure 8).
Mn = Σ (Ni · Mi) / ΣNi (4)
Here, Mi is the molecular weight of the i-th elution position of the GPC curve obtained via the molecular weight calibration curve, and Ni is the number of molecules of the molecular weight Mi.

より好ましくは多分散度Mw/Mnが2.5以下、さらに好ましくは2.0以下である。なお、このとき、多分散度Mw/Mnの理論上の最下限値は1.0であり、この場合完全単分散を意味し、多分散度Mw/Mnが大きい程、分子量の異なる成分(特に、低分子量側成分)が多く含まれていることを意味している。すなわち、多分散度Mw/Mnが1に近いほど、分子量がより均一であること意味する。   More preferably, the polydispersity Mw / Mn is 2.5 or less, more preferably 2.0 or less. At this time, the theoretical lower limit of the polydispersity Mw / Mn is 1.0. In this case, it means complete monodispersion. As the polydispersity Mw / Mn is larger, components having different molecular weights (particularly, This means that a large amount of low molecular weight side component) is contained. That is, the closer the polydispersity Mw / Mn is to 1, the more uniform the molecular weight.

多分散度Mw/Mnが3.0を上回る場合、低分子量成分が多く含まれているため、線状金属層2の形成工程において該樹脂層1から低分子量有機成分がアウトガスとして発生し、その結果、金属層の結晶性が低下し、十分な偏光特性が得られないことがあるため好ましくない。また、後述するような方法にて樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成し、該パターンの特定の場所へ選択的に線状金属層2を形成する場合においても、線状樹脂パターン10を高精度に成形することが困難となったり、あるいは線状樹脂パターン10が高精度に成形できたとしても、その基材上へ線状金属層2を形成する際に選択的形成性が低下し、反射型偏光板としての透過特性や、偏光分離特性が低下したり、光学特性の長期耐久性が低下したりするため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、その熱可塑性樹脂の多分散度Mw/Mnを3.0以下とすることによって、高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)の反射型偏光板とすることができる。   When the polydispersity Mw / Mn exceeds 3.0, since many low molecular weight components are contained, a low molecular weight organic component is generated as an outgas from the resin layer 1 in the step of forming the linear metal layer 2. As a result, the crystallinity of the metal layer is lowered, and sufficient polarization characteristics may not be obtained. Further, even when the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1 by a method as described later, and the linear metal layer 2 is selectively formed at a specific location of the pattern, the linear resin pattern Even if it becomes difficult to mold 10 with high accuracy or the linear resin pattern 10 can be molded with high accuracy, the selective formability is high when the linear metal layer 2 is formed on the substrate. This is not preferable because the transmission characteristics and polarization separation characteristics as a reflective polarizing plate are deteriorated, and the long-term durability of optical characteristics is deteriorated. In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 contains a thermoplastic resin as a main component, the polydispersity Mw / Mn of the thermoplastic resin is set to 3.0 or less, so that high optical characteristics (high transmission) A reflective polarizing plate having a high reflectance, a high reflectance, a high degree of polarization, and a high light utilization efficiency.

また、本発明の反射型偏光板おいて、後述するように樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有し、かつその樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、その熱可塑性樹脂はGPCによるポリスチレン換算Z平均分子量Mzとポリスチレン換算重量平均分子量Mwから計算される多分散度Mz/Mwが2.0以下であることが好ましい。ここでいう、ポリスチレン換算Z平均分子量Mzとは、上述の(手順6)〜(手順8)において、測定された結果を基に、下記式(5)にて算出される値である。
・Mz=Σ(Ni・Mi)/Σ(Ni・Mi)・・・(5)
ここで、Miは分子量較正曲線を介して得られたGPC曲線のi番目の溶出位置の分子量、Niは分子量Miの分子数である。
Further, in the reflective polarizing plate of the present invention, as described later, when the resin layer 1 has a linear resin pattern 10 on the surface and the resin layer is mainly composed of a thermoplastic resin, the thermoplastic resin. The polydispersity Mz / Mw calculated from the polystyrene-converted Z-average molecular weight Mz and polystyrene-converted weight-average molecular weight Mw by GPC is preferably 2.0 or less. The polystyrene-reduced Z average molecular weight Mz here is a value calculated by the following formula (5) based on the results measured in the above (procedure 6) to (procedure 8).
Mz = Σ (Ni · Mi 3 ) / Σ (Ni · Mi 2 ) (5)
Here, Mi is the molecular weight of the i-th elution position of the GPC curve obtained via the molecular weight calibration curve, and Ni is the number of molecules of the molecular weight Mi.

より好ましくは多分散度Mz/Mwが1.9以下、更に好ましくは、好ましくは1.7以下である。ここで、多分散度Mz/Mwの理論上の最下限値は1.0であり、この場合完全単分散を意味し、多分散度Mz/Mwが大きい程、分子量の異なる成分(特に、高分子量成分)が多く含まれていることを意味している。すなわち、多分散度Mz/Mwが1に近いほど、分子量がより均一であること意味する。   More preferably, the polydispersity Mz / Mw is 1.9 or less, more preferably 1.7 or less. Here, the theoretical lower limit value of the polydispersity Mz / Mw is 1.0, which means complete monodispersion. As the polydispersity Mz / Mw increases, components having different molecular weights (particularly, higher This means that a large amount of molecular weight component) is contained. That is, the closer the polydispersity Mz / Mw is to 1, the more uniform the molecular weight.

多分散度Mz/Mwが2.0を上回る場合、高分子量成分が多く含まれているため、線状樹脂パターン10の成形が困難となって、その基材上に選択的に線状金属層2を選択的に形成する際に金属の選択的形成性が低下し、その結果、反射型偏光板としての透過特性や、偏光分離特性が低下するため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合で、該樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有する場合は、多分散度Mz/Mwを2.0以下とすることにより高い光学特性(高透過率、高反射率、高偏光度、高光利用効率)の反射型偏光板とすることができる。   When the polydispersity Mz / Mw exceeds 2.0, since a large amount of high molecular weight components are contained, it becomes difficult to form the linear resin pattern 10 and the linear metal layer is selectively formed on the base material. When forming 2 selectively, the metal selective formability is lowered, and as a result, the transmission characteristics and polarization separation characteristics as a reflective polarizing plate are lowered, which is not preferable. In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 contains a thermoplastic resin as the main component and the linear resin pattern 10 is provided on the surface of the resin layer 1, the polydispersity Mz / Mw is 2. By setting it to 0 or less, a reflective polarizing plate having high optical characteristics (high transmittance, high reflectance, high polarization degree, high light utilization efficiency) can be obtained.

ここで、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、該ポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wが5重量%以下、ポリスチレン換算重量平均分子量Mwが10,000以上、多分散度Mw/Mnが3.0以下,Mz/Mwが2.0以下となるように制御して重合を行うのが好ましいが、これらの範囲外となっても、分取GPC法、再沈殿法、再結晶法、抽出法等の方法を施すことにより、その範囲内にすることができる。具体的には、分取GPC法の場合、まず、上述の(手順6)に基づき、標準試料として単分散ポリスチレン等の混合試料溶液を測定し、各ピークにおけるピークトップの溶出時間とその分子量から較正曲線を作成する。続いて、上述の(手順7)に基づき、熱可塑性樹脂の該樹脂層を測定し、較正曲線から相対分子量(ポリスチレン換算分子量)と各分子量成分が溶出される時間を求めることができる。 次に、各分子量成分の溶出時間を元にして、GPCによる分取物の回収を、ポリスチレン換算分子量5,000の成分含有率Wが溶出された段階で終了し、得られた分取物はエバポレーター等で濃縮した後、加熱乾燥または真空乾燥を行って残留溶媒を揮発させることにより得ることができる。なお、このとき、分取物を加熱乾燥する場合には、乾燥温度は該樹脂のガラス転移温度Tg以上熱分解開始温度Td以下とする。   Here, in the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 is mainly composed of a thermoplastic resin, the content W of the component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene is 5% by weight or less, and the weight average in terms of polystyrene. It is preferable to carry out the polymerization while controlling the molecular weight Mw to be 10,000 or more, the polydispersity Mw / Mn to be 3.0 or less, and the Mz / Mw to be 2.0 or less. Can also be made within the range by applying a preparative GPC method, a reprecipitation method, a recrystallization method, an extraction method or the like. Specifically, in the case of the preparative GPC method, first, based on the above (Procedure 6), a mixed sample solution such as monodisperse polystyrene is measured as a standard sample, and the elution time and the molecular weight of the peak top at each peak are measured. Create a calibration curve. Subsequently, based on the above (Procedure 7), the resin layer of the thermoplastic resin is measured, and the relative molecular weight (polystyrene equivalent molecular weight) and the time during which each molecular weight component is eluted can be obtained from the calibration curve. Next, based on the elution time of each molecular weight component, the collection of the fraction by GPC is completed when the component content W of 5,000 polystyrene equivalent molecular weight is eluted, and the fraction obtained is After concentrating with an evaporator or the like, the residual solvent can be volatilized by heat drying or vacuum drying. At this time, when the fraction is heated and dried, the drying temperature is set to be not less than the glass transition temperature Tg of the resin and not more than the thermal decomposition start temperature Td.

次に、再沈殿法の場合は、熱可塑性樹脂を少量の良溶媒に溶解させて得た溶液に、その熱可塑性樹脂に対する貧溶媒を少しずつ添加していく。すると高分子量成分から順に析出し、沈殿していくので、ポリスチレン換算分子量5,000の成分が析出した段階で、貧溶媒の添加を終了し、得られた沈殿物をフィルターによる濾過や、遠心分離、デカンテーション濾過、デカンカンテーション等で分離後、得られた沈殿物を加熱乾燥または真空乾燥を行って残留溶媒を揮発させることで得ることができる。なお、このとき、沈殿物を加熱乾燥する場合には、乾燥温度は該樹脂のガラス転移温度Tg以上熱分解開始温度Td以下とする。   Next, in the case of the reprecipitation method, a poor solvent for the thermoplastic resin is gradually added to a solution obtained by dissolving the thermoplastic resin in a small amount of a good solvent. Then, since it precipitates in order from the high molecular weight component and precipitates, the addition of the poor solvent is terminated at the stage where the component having a molecular weight of 5,000 in terms of polystyrene is precipitated, and the obtained precipitate is filtered or centrifuged. After separation by decantation filtration, decantation, etc., the resulting precipitate can be obtained by subjecting the residual solvent to volatilization by heat drying or vacuum drying. At this time, when the precipitate is dried by heating, the drying temperature is set to be not less than the glass transition temperature Tg of the resin and not more than the thermal decomposition start temperature Td.

再結晶法の場合は、熱可塑性樹脂の溶解度の温度依存性が大きい溶媒を用い、その溶媒に熱可塑性樹脂を加熱しながら溶解させた後に冷却させる。すると高分子量成分から順に結晶として析出し、沈殿していく。一方、低分子量成分は溶媒に溶解したままであるので、析出した沈殿物をフィルターによる濾過や、遠心分離、デカンテーション濾過、デカンカンテーション等で分離後、得られた沈殿物を加熱乾燥または真空乾燥を行って残留溶媒を揮発させることで得ることができる。なお、このとき、沈殿物を加熱乾燥する場合には、乾燥温度は該樹脂のガラス転移温度Tg以上熱分解開始温度Td以下とする。   In the case of the recrystallization method, a solvent having a large temperature dependency of the solubility of the thermoplastic resin is used, and the thermoplastic resin is dissolved in the solvent while being heated and then cooled. Then, it precipitates as a crystal | crystallization sequentially from a high molecular weight component, and precipitates. On the other hand, since the low molecular weight component remains dissolved in the solvent, the deposited precipitate is separated by filtration, centrifugation, decantation filtration, decantation, etc., and then the obtained precipitate is dried by heating or vacuum. It can be obtained by drying and volatilizing the residual solvent. At this time, when the precipitate is dried by heating, the drying temperature is set to be not less than the glass transition temperature Tg of the resin and not more than the thermal decomposition start temperature Td.

抽出法の場合は、熱可塑性樹脂を良溶媒に溶解させて得た溶液に、その溶媒とは混合しない溶媒を加えて攪拌し、静置する。すると、二相に分離する際に高分子量成分は良溶媒に溶けたままであるが、低分子量成分はもう一方の溶媒の方に移動する。これを分離し、得られた溶液から、得られた分取物はエバポレーター等で濃縮した後、加熱乾燥または真空乾燥を行って残留溶媒を揮発させることにより得ることができる。なお、このとき、分取物を加熱乾燥する場合には、乾燥温度は該樹脂のガラス転移温度Tg以上熱分解開始温度Td以下とする。   In the case of the extraction method, a solvent that is not mixed with the solvent is added to a solution obtained by dissolving the thermoplastic resin in a good solvent, and the mixture is stirred and allowed to stand. Then, when separating into two phases, the high molecular weight component remains dissolved in the good solvent, but the low molecular weight component moves to the other solvent. After separating this, from the resulting solution, the obtained fraction can be obtained by concentrating with an evaporator or the like, followed by heat drying or vacuum drying to volatilize the residual solvent. At this time, when the fraction is heated and dried, the drying temperature is set to be not less than the glass transition temperature Tg of the resin and not more than the thermal decomposition start temperature Td.

また、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が熱硬化性樹脂および/または光硬化性樹脂を主たる成分とする場合、該ポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wが5重量%以下となるように制御して架橋反応を起こさせるのが好ましいが、5重量%以上となっても、樹脂層1を作製した後にさらに光を照射したり、熱処理を行ったりすることによって、架橋反応を進めたり、減圧雰囲気下で長時間保持したりすることによって、低分子量成分を取り除くことが出来る。   In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 is mainly composed of a thermosetting resin and / or a photocurable resin, the content W of the component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene is 5% by weight. It is preferable to cause the crosslinking reaction to be controlled to be not more than 5%, but even if it is 5% by weight or more, it is possible to further irradiate light after the resin layer 1 is produced, or to perform heat treatment, Low molecular weight components can be removed by advancing the cross-linking reaction or by maintaining for a long time in a reduced-pressure atmosphere.

また、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1、および後述するような方法にて線状樹脂パターン10が形成された樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、そのガラス転移温度Tgは、示差走査熱量測定(以下、DSC)により得られる昇温過程(昇温速度:10℃/min)におけるガラス転移温度Tgが、70〜160℃であるのが好ましい。ここで、ガラス転移温度Tgとは、JIS K−7121(1999)に準じた方法により求められた値であり、昇温速度10℃/minで走査した時に得られる示差走査熱量測定チャート中のガラス転移に伴う階段状の変化部分において、各ベースラインの延長した直線から縦軸方向に等距離にある直線と、ガラス転移に伴う階段状の変化部分の曲線とが交わる点から求めた値である。より好ましくは、ガラス転移温度Tg100〜160℃、更に好ましくは110〜150℃の範囲である。ガラス転移温度Tgが70℃に満たないと、線状金属層2の形成工程における熱負荷によって樹脂層そのもの、あるいは樹脂層1の表面に設けた線状樹脂パターン10が変形したり、反射型偏光板としての耐熱性が低くなり、光学特性の長期安定性に欠けるため好ましくない。また、160℃を越えると、線状樹脂パターン10の形成時に高精度な形状を形成することが困難となり、その上に線状金属層2を形成しても十分な光学特性を得ることが難しくなるため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1、および後述するような方法にて線状樹脂パターン10を設けた樹脂層1が熱可塑性樹脂を主たる成分とする場合、そのガラス転移温度Tgを70〜160℃とすることで、良好なパターン形成性と線状金属層2形成工程中のパターン形状の保持性を両立することができ、その結果、高い光学特性の反射型偏光板を得ることができる。   Further, in the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 and the resin layer 1 on which the linear resin pattern 10 is formed by a method described later are mainly composed of a thermoplastic resin, the glass transition temperature thereof. As for Tg, it is preferable that the glass transition temperature Tg in the temperature rising process (temperature rising rate: 10 ° C./min) obtained by differential scanning calorimetry (hereinafter referred to as DSC) is 70 to 160 ° C. Here, the glass transition temperature Tg is a value obtained by a method according to JIS K-7121 (1999), and is a glass in a differential scanning calorimetry chart obtained when scanning at a heating rate of 10 ° C./min. It is a value obtained from the point where the straight line equidistant in the vertical axis direction from the extended straight line of each baseline intersects with the curved line of the step-like change part accompanying the glass transition in the step-like change part accompanying the transition. . More preferably, the glass transition temperature Tg is in the range of 100 to 160 ° C, more preferably 110 to 150 ° C. If the glass transition temperature Tg is less than 70 ° C., the resin layer itself or the linear resin pattern 10 provided on the surface of the resin layer 1 is deformed by the thermal load in the formation process of the linear metal layer 2, or reflective polarization The heat resistance as a plate is lowered, and the long-term stability of optical characteristics is lacking. When the temperature exceeds 160 ° C., it is difficult to form a highly accurate shape when forming the linear resin pattern 10, and it is difficult to obtain sufficient optical characteristics even if the linear metal layer 2 is formed thereon. Therefore, it is not preferable. In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 and the resin layer 1 provided with the linear resin pattern 10 by a method as described later have a thermoplastic resin as a main component, the glass transition temperature Tg is 70. By setting the temperature to ˜160 ° C., it is possible to achieve both good pattern formability and pattern shape retention during the linear metal layer 2 formation step, and as a result, a reflective polarizing plate with high optical characteristics can be obtained. it can.

また、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1、および後述するような方法にて線状樹脂パターン10が形成された樹脂層1が熱硬化性樹脂、もしくは光硬化性樹脂を主たる成分とする場合は、ガラス転移温度Tgが70〜160℃の範囲外となっても良いが、その場合においては熱硬化性樹脂、もしくは光硬化性樹脂の架橋物の熱分解開始温度Tdは、好ましくは150℃以上、より好ましくは200℃以上、もっとも好ましくは250℃であるものがよい。熱硬化性樹脂、もしくは光硬化性樹脂の架橋物の熱分解開始温度Tdが150℃に満たないと、線状金属層2の形成工程において樹脂層、もしくは線状樹脂パターン10が変形したりすることがあるだけでなく、線状金属層2の形成工程中に低分子量有機成分がアウトガスとして放出され、金属層の結晶配列が乱れてその金属性が低下し、その結果、光学特性が低下するので好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1、および後述するような方法にて線状樹脂パターン10を設けた樹脂層1が熱硬化性樹脂、もしくは光硬化性樹脂を主たる成分とする場合、その熱分解開始温度Tdを150℃以上とすることで、線状金属層2の金属性を高く保つことができ、高い光学特性の反射型偏光板を得ることができる。   Further, in the reflective polarizing plate of the present invention, the resin layer 1 and the resin layer 1 on which the linear resin pattern 10 is formed by the method described later are mainly thermosetting resin or photocurable resin. In this case, the glass transition temperature Tg may be outside the range of 70 to 160 ° C. In that case, the thermal decomposition start temperature Td of the thermosetting resin or the crosslinked product of the photocurable resin is preferably It is preferable that the temperature is 150 ° C or higher, more preferably 200 ° C or higher, and most preferably 250 ° C. If the thermal decomposition start temperature Td of the thermosetting resin or the crosslinked product of the photocurable resin is less than 150 ° C., the resin layer or the linear resin pattern 10 is deformed in the process of forming the linear metal layer 2. In addition to this, low molecular weight organic components are released as outgas during the formation process of the linear metal layer 2 and the crystal arrangement of the metal layer is disturbed to reduce its metallicity, resulting in a decrease in optical properties. Therefore, it is not preferable. In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 and the resin layer 1 provided with the linear resin pattern 10 by a method as described later are thermosetting resin or photocurable resin as a main component, By setting the thermal decomposition start temperature Td to 150 ° C. or higher, the metallicity of the linear metal layer 2 can be kept high, and a reflective polarizing plate having high optical characteristics can be obtained.

また、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1、および後述するような方法にて線状樹脂パターン10を設けた樹脂層1が熱可塑性樹脂の場合は、25℃での光弾性係数kが、好ましくは50×10−12Pa−1以下、より好ましくは、40×10−12Pa−1以下、最も好ましくは30×10−12Pa−1以下であるのがよい。 In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 and the resin layer 1 provided with the linear resin pattern 10 by a method as described later are thermoplastic resins, the photoelastic coefficient k at 25 ° C. However, it is preferably 50 × 10 −12 Pa −1 or less, more preferably 40 × 10 −12 Pa −1 or less, and most preferably 30 × 10 −12 Pa −1 or less.

ここでいう光弾性係数kとは、樹脂を溶融製膜、溶液製膜など、公知の方法でシート化し、そのシートを25℃、65RH%の雰囲気下、厚みd(nm)のシートに無張力の時の位相差Γ1(nm)、張力F(Pa)を加えたときに生じる位相差をΓ2(nm)としたときに、
・k=(Γ2−Γ1)/(d×F)
で定義される値のことである。なお、位相差Γの測定は、フィルムに1kg/mm(9.81×106Pa)の張力をかけた状態で、直交ニコル、光源としてはナトリウムD線(波長589nm)を備えた偏光顕微鏡を用いて、25℃の雰囲気下で行う。
Here, the photoelastic coefficient k means that a resin is formed into a sheet by a known method such as melt film formation or solution film formation, and the sheet is applied with no tension to a sheet having a thickness d (nm) in an atmosphere of 25 ° C. and 65 RH%. When the phase difference Γ1 (nm) and the phase difference generated when the tension F (Pa) is applied is Γ2 (nm),
K = (Γ2-Γ1) / (d × F)
It is a value defined by. The phase difference Γ was measured using a polarizing microscope equipped with crossed Nicols and sodium D line (wavelength 589 nm) as a light source in a state where a tension of 1 kg / mm 2 (9.81 × 106 Pa) was applied to the film. In an atmosphere at 25 ° C.

かかる光弾性係数kが50×10−12Pa−1より大きいと、樹脂層1および樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を加工する際に光学歪みが残り、さらに線状金属層2を設けて反射型偏光板としても、面内において光学特性が変化し、色調のムラなどが発生することがあるため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1、および後述するような方法にて線状樹脂パターン10を設けた樹脂層1が熱可塑性樹脂の場合は、25℃での光弾性係数kが50×10−12Pa−1以下とすることによって、加工時に光学歪みが残ることなく線状凹凸構造を形成することができ、その結果、線状金属層2を形成して反射型偏光板としたときに、面内において均一な光学特性を得ることができる。 When the photoelastic coefficient k is larger than 50 × 10 −12 Pa −1 , optical distortion remains when the linear resin pattern 10 is processed on the surface of the resin layer 1 and the resin layer 1, and the linear metal layer 2 is further formed. Even if it is provided as a reflective polarizing plate, it is not preferable because optical characteristics change in a plane and uneven color tone may occur. In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 and the resin layer 1 provided with the linear resin pattern 10 by the method described later are thermoplastic resins, the photoelastic coefficient k at 25 ° C. is 50. By setting it to 10 × 10 −12 Pa −1 or less, it is possible to form a linear concavo-convex structure without remaining optical distortion during processing. As a result, a linear metal layer 2 is formed to obtain a reflective polarizing plate. Sometimes, uniform optical characteristics can be obtained in the plane.

これらの樹脂には、必要に応じて各種成分を添加することも好ましい。かかる添加剤として、例えば、界面活性剤、架橋剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、熱安定化剤、可塑剤、粘度調整剤、酸化防止剤、帯電防止剤等を好ましく用いることができる。   It is also preferable to add various components to these resins as necessary. As such additives, for example, surfactants, crosslinking agents, ultraviolet absorbers, light stabilizers, heat stabilizers, plasticizers, viscosity modifiers, antioxidants, antistatic agents and the like can be preferably used.

ここで、本発明の反射型偏光板において樹脂層1は、図1に示すように樹脂層1の表面に、それぞれが平行に配列した線状樹脂パターン10を有していることが好ましい。その効果を以下に説明する。   Here, in the reflective polarizing plate of the present invention, the resin layer 1 preferably has linear resin patterns 10 arranged in parallel on the surface of the resin layer 1 as shown in FIG. The effect will be described below.

まず一つ目の特徴は、線状樹脂パターン10を形成することによって、複屈折性を発現させることである。入射する波長以下のピッチで周期的な凹凸を有する線状樹脂パターン10を形成すると、パターン長手方向とそれに直交する方向とで屈折率の異方性、すなわち複屈折が発現する。ここで、パターンを構成する凸部11の幅、ピッチ、高さおよび材質単体の屈折率を適切に設定することにより、樹脂層1の複屈折性を制御することが可能となる。   First, the first feature is that the birefringence is developed by forming the linear resin pattern 10. When the linear resin pattern 10 having periodic unevenness with a pitch equal to or less than the incident wavelength is formed, anisotropy of refractive index, that is, birefringence is manifested in the pattern longitudinal direction and the direction orthogonal thereto. Here, it is possible to control the birefringence of the resin layer 1 by appropriately setting the width, pitch, height, and refractive index of the material alone of the convex portions 11 constituting the pattern.

本発明の反射型偏光板を好適に搭載することができる液晶表示装置には、面光源が組み込まれているが、面光源から出射される光は導光板やプリズムシートなど、界面での反射や屈折を利用した部材の影響により、完全な無偏光状態ではなく偏光状態に偏りがみられることがある。よって、反射型の偏光板を液晶セルの面光源側に配置しても、この偏った方向と、反射型の偏光板が透過する偏光軸とが合致していない場合には、反射成分が多くなり、結果として光の利用効率が上がらないことになる。   The liquid crystal display device that can be suitably mounted with the reflective polarizing plate of the present invention incorporates a surface light source, but the light emitted from the surface light source is reflected at the interface such as a light guide plate or a prism sheet. Due to the influence of a member utilizing refraction, there may be a bias in the polarization state rather than a complete non-polarization state. Therefore, even if a reflective polarizing plate is arranged on the surface light source side of the liquid crystal cell, if this biased direction does not match the polarization axis transmitted by the reflective polarizing plate, there are many reflective components. As a result, the light use efficiency does not increase.

そこで、本発明の反射型偏光板のように樹脂層1に複屈折性を発現させ、該樹脂層1側から光を入射することで、樹脂層1の複屈折によって偏った偏光状態が解消され、光の利用効率を上げることができる。例えば、パターンを構成する凸部11の幅、ピッチおよび材質が同じ場合には、凸部11の高さを高くすることによって、より偏光状態を解消できる。なお、複屈折性を活用するためには、線状金属層2が線状樹脂パターン10の凸部11周辺だけに形成された構造が好ましい。また、この場合、線状樹脂パターン10部分だけでなく、樹脂層1全体が複屈折をもつ場合も同様に好ましい。   Therefore, the polarization state biased by the birefringence of the resin layer 1 is eliminated by causing the resin layer 1 to exhibit birefringence like the reflective polarizing plate of the present invention and making light incident from the resin layer 1 side. , Can increase the light utilization efficiency. For example, when the widths, pitches, and materials of the convex portions 11 constituting the pattern are the same, the polarization state can be further eliminated by increasing the height of the convex portions 11. In order to utilize birefringence, a structure in which the linear metal layer 2 is formed only around the convex portion 11 of the linear resin pattern 10 is preferable. In this case, it is also preferable that not only the linear resin pattern 10 portion but also the entire resin layer 1 has birefringence.

また、二つ目の特徴としては、金属のパターニングが容易なことである。詳細は製造方法の項で説明するが、半導体製造プロセスなどを利用した、レジストのパターニングとエッチング処理という煩雑なプロセスを経ることなく、予め樹脂層1の表面にパターンを形成しておくことで、そのパターン形状に応じた線状金属層2を容易に形成することが可能となる。   The second feature is that metal patterning is easy. Details will be described in the section of the manufacturing method, but by forming a pattern on the surface of the resin layer 1 in advance without using a complicated process of resist patterning and etching using a semiconductor manufacturing process or the like, It becomes possible to easily form the linear metal layer 2 corresponding to the pattern shape.

また、三つ目の特徴としては、形成した線状金属層2の機械的強度が高いということである。半導体製造プロセスなどを利用した、レジストのパターニングとエッチング処理により作製された反射型偏光板は、平面上に金属の細線を形成させているため、線状金属層2と樹脂層1との界面の面積が僅かであり、金属パターンが外力に対して弱く、容易に倒壊、剥離してしまう。一方、本発明の反射型偏光板では、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10上に線状金属層2を形成させているため、線状金属層2と樹脂層1との界面の面積が大きくなり、線状金属層2の接着性が向上するだけでなく、パターン凸部11が線状金属層2を補強する効果も有し、外力に対する強度を高めることが可能となる。   A third feature is that the formed linear metal layer 2 has high mechanical strength. Since the reflective polarizing plate produced by resist patterning and etching processing using a semiconductor manufacturing process or the like has a thin metal wire formed on a flat surface, an interface between the linear metal layer 2 and the resin layer 1 is formed. The area is slight, the metal pattern is weak against external force, and easily collapses and peels off. On the other hand, in the reflective polarizing plate of the present invention, since the linear metal layer 2 is formed on the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1, the interface between the linear metal layer 2 and the resin layer 1 is used. In addition to improving the adhesiveness of the linear metal layer 2, the pattern protrusion 11 has an effect of reinforcing the linear metal layer 2, and the strength against external force can be increased.

上述の通り、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10が存在することにより、高い光学特性、機械的強度を有する反射型偏光板を容易なプロセスで形成することが可能となる。   As described above, the presence of the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1 makes it possible to form a reflective polarizing plate having high optical characteristics and mechanical strength by an easy process.

図1に、本発明の反射型偏光板を構成する線状樹脂パターン10が形成された樹脂層1の形状の一例を示す。図1(a)は、断面が矩形状の凸部11を含む線状樹脂パターン10を一方の表面に有する樹脂層1の断面図である。図中に凸部11のピッチp、幅w、高さhをそれぞれ示している。本発明における幅wは、凹凸が繰り返される方向における長さであって、また、凸部11の高さhの2分の1、すなわち樹脂層1面(凹部12底面)からh/2の高さの樹脂層1面に平行な平面における長さのことをいう。図1(b)は、凸部11が周期的に形成されてなる平行な線状樹脂パターン10を有する樹脂層1の斜視図を例示している。   In FIG. 1, an example of the shape of the resin layer 1 in which the linear resin pattern 10 which comprises the reflective polarizing plate of this invention was formed is shown. Fig.1 (a) is sectional drawing of the resin layer 1 which has the linear resin pattern 10 containing the convex part 11 with a rectangular cross section on one surface. In the figure, the pitch p, width w, and height h of the convex portion 11 are shown. The width w in the present invention is the length in the direction in which the unevenness is repeated, and is a half of the height h of the convex portion 11, that is, a height of h / 2 from one surface of the resin layer (the bottom surface of the concave portion 12). This means the length in a plane parallel to the surface of the resin layer 1. FIG.1 (b) has illustrated the perspective view of the resin layer 1 which has the parallel linear resin pattern 10 in which the convex part 11 is formed periodically.

図1(a)および図2(a)〜(e)は、本発明の反射型偏光板を構成する樹脂層1の好ましい断面形状の例を示している。凸部11の断面形状としては、例えば、矩形(図1(a))、台形(図2(a))、またはそれらの角や側面が曲線状であるもの(図2(b)(c))、波形(図2(d))、三角形(図2(e))等が挙げられるが、これらに限定されることなく、面内に線状樹脂パターン10が形成されていれば好ましく用いることができる。また、隣接する凸部11間には、図1(a)および図2(a)〜(c)のように平坦部が形成されていてもよいし、図2(d)(e)のように平坦部が形成されていなくてもよい。 これらのうち、断面が矩形、台形の凸部11、またはそれらの角や側面が曲線状の形状の凸部11であって、隣接する凸部11がそれ自体の底部で繋がっていないもの(たとえば図1(a)および図2(a)〜(c))が、線状金属層2を形成した後に高い光学的異方性を発現させるため好ましい。   Fig.1 (a) and FIG.2 (a)-(e) have shown the example of the preferable cross-sectional shape of the resin layer 1 which comprises the reflective polarizing plate of this invention. As the cross-sectional shape of the convex portion 11, for example, a rectangle (FIG. 1 (a)), a trapezoid (FIG. 2 (a)), or a corner or side thereof having a curved shape (FIG. 2 (b) (c) ), Waveforms (FIG. 2 (d)), triangles (FIG. 2 (e)), and the like, but not limited thereto, and preferably used if the linear resin pattern 10 is formed in the plane. Can do. Moreover, between the adjacent convex parts 11, a flat part may be formed like FIG.1 (a) and FIG.2 (a)-(c), and it is like FIG.2 (d) (e). The flat portion does not have to be formed. Among these, the convex section 11 having a rectangular or trapezoidal cross section, or a convex section 11 having a curved shape at the corners or side surfaces thereof, and adjacent convex sections 11 are not connected to each other at the bottom (for example, FIG. 1A and FIGS. 2A to 2C are preferable because high optical anisotropy is exhibited after the linear metal layer 2 is formed.

ここで、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10について、隣接する凸部11の底部が図1(a)、図2(a)(b)(c)に示すように繋がっていない形状の場合、線状金属層2を凸部11周辺だけに形成しやすく、好ましい。図2(d)のような断面形状が波形の場合にも、凸部11周辺だけに線状金属層2を形成することは可能であるが、斜面が多く線状金属層2の形成部位が広がりやすいため制御が難しい。   Here, with respect to the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1, the bottoms of the adjacent convex portions 11 are not connected as shown in FIGS. 1 (a), 2 (a), 2 (b), and 2 (c). In the case of a shape, the linear metal layer 2 can be easily formed only around the convex portion 11 and is preferable. Even when the cross-sectional shape as shown in FIG. 2 (d) is corrugated, it is possible to form the linear metal layer 2 only around the convex portion 11, but there are many slopes and the portion where the linear metal layer 2 is formed It is difficult to control because it spreads easily.

本発明の反射型偏光板において、線状樹脂パターン10は図1(b)に示すようにライン、すなわち凸部11が平行に形成されてなるが、実質的に平行であればよく、完全に平行でなくてもよい。また、各ラインは、面内において光学的な異方性を最も発現しやすい直線であることが好ましいが、隣接するラインが接触しない範囲で曲線や折れ線であってもよい。また同様に、光学的な異方性を発現しやすくするため連続した直線であることが好ましいが、長さが少なくとも適用する波長以上であれば破線であってもよい。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 has lines, that is, convex portions 11 formed in parallel as shown in FIG. 1 (b). It does not have to be parallel. Each line is preferably a straight line that most easily exhibits optical anisotropy in the plane, but may be a curved line or a broken line as long as adjacent lines do not contact each other. Similarly, it is preferably a continuous straight line in order to easily develop optical anisotropy, but may be a broken line as long as the length is at least equal to the wavelength to be applied.

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、樹脂層1の片側だけでなく、両側に形成されることも好ましい。樹脂層1の両側に形成する場合には、線状樹脂パターン10の長手方向が表裏で平行になるように形成することが好ましい。この場合、樹脂層1の両側に形成した線状樹脂パターンのうち、片側の樹脂パターンのみに線状金属層2を形成、あるいは両側の樹脂パターンに線状金属層2を形成させてもどちらでもかまわないが、両側の線状樹脂パターンに線状金属層2を形成させることで、より高偏光度の反射型偏光板とすることができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 is preferably formed not only on one side of the resin layer 1 but also on both sides. When forming on both sides of the resin layer 1, it is preferable to form the linear resin pattern 10 so that the longitudinal direction of the linear resin pattern 10 is parallel on the front and back. In this case, the linear metal layer 2 is formed only on one side of the linear resin pattern formed on both sides of the resin layer 1, or the linear metal layer 2 is formed on the resin pattern on both sides. Although it does not matter, a reflective polarizing plate with a higher degree of polarization can be obtained by forming the linear metal layer 2 on the linear resin patterns on both sides.

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10の長手方向に垂直な断面における凸部11の寸法は、適用する光の波長領域によって適宜選択される。たとえば、波長800〜4000nmの近赤外・赤外光の波長領域に適用するためには、ピッチp=50〜800nm、幅w=20〜780nm、また、波長400〜800nmの可視光の波長領域に適用するためにはピッチp=50〜400nm、幅w=20〜380nmで形成するのがよい。この寸法で樹脂層1に線状樹脂パターン10を形成し、さらに線状金属層2が形成することによって、それぞれのピッチpおよび幅wに適用する光の波長領域において、高い偏光特性を発現する反射型偏光板を得ることができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the size of the convex portion 11 in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 is appropriately selected depending on the wavelength region of the applied light. For example, in order to apply to the wavelength region of near-infrared / infrared light having a wavelength of 800 to 4000 nm, the pitch p = 50 to 800 nm, the width w = 20 to 780 nm, and the wavelength region of visible light having a wavelength of 400 to 800 nm. In order to apply to the above, it is preferable to form with a pitch p = 50 to 400 nm and a width w = 20 to 380 nm. By forming the linear resin pattern 10 on the resin layer 1 with this dimension and further forming the linear metal layer 2, high polarization characteristics are expressed in the wavelength region of light applied to each pitch p and width w. A reflective polarizing plate can be obtained.

特に、可視光の波長領域に適用する場合において、ピッチpが400nmを越えると、可視光領域のうち短波長側の偏光度が低下するので好ましくない。また、ピッチpが50nmを下回ると、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成することが難しくなるだけでなく、該線状樹脂パターン10に沿って線状金属層2を形成することが難しくなるため好ましくない。可視光の波長領域に適用する場合においてピッチpの範囲は、より好ましくは70〜200nm、更に好ましくは80〜160nm、特に好ましくは80〜140nmである。   In particular, when applied to the wavelength region of visible light, if the pitch p exceeds 400 nm, the degree of polarization on the short wavelength side in the visible light region is not preferable. Moreover, when the pitch p is less than 50 nm, not only is it difficult to form the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1, but also the linear metal layer 2 is formed along the linear resin pattern 10. Is not preferable because it becomes difficult. When applied to the wavelength region of visible light, the range of the pitch p is more preferably 70 to 200 nm, still more preferably 80 to 160 nm, and particularly preferably 80 to 140 nm.

また、可視光の波長領域に適用する場合において、幅wが20nmよりも狭くなると、成形が困難となるだけでなく、成形できたとしても機械的強度が低く、線状樹脂パターン10の倒壊が起こりやすくなるため好ましくない。また、幅wは、近赤外光領域の波長領域に適用する場合は780nm、可視光の波長領域に適用する場合においては380nmよりも太い場合、線状樹脂パターン10上に線状金属層2形成した場合に、該パターン形状に反映した形に該金属層を形成するのが難しかったり、また、該金属層を形成できたとしても開口率が非常に低くなり、光線透過率が低くなるので好ましくない。幅wについて、近赤外光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは、20〜300nm、最も好ましくは20〜200nm、可視光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは20〜150nm、最も好ましくは25〜100nmである。   Further, when applied to the wavelength region of visible light, when the width w is narrower than 20 nm, not only is molding difficult, but even if molding is possible, the mechanical strength is low and the linear resin pattern 10 is collapsed. It is not preferable because it tends to occur. When the width w is larger than 780 nm when applied to the wavelength region of the near infrared light region and larger than 380 nm when applied to the wavelength region of visible light, the linear metal layer 2 is formed on the linear resin pattern 10. When formed, it is difficult to form the metal layer in a shape reflected in the pattern shape, and even if the metal layer can be formed, the aperture ratio becomes very low and the light transmittance is low. It is not preferable. The width w is more preferably 20 to 300 nm, most preferably 20 to 200 nm, and more preferably 20 to 150 nm when applied to the wavelength region of near-infrared light. Most preferably, it is 25-100 nm.

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10のピッチpおよび幅wは、面内において偏光特性の均一性を保つため、一定であることが好ましいが、前記範囲内において種々のピッチおよび幅が混ざり合っていてもよい。また、可視光領域に適用する形状で偏光板を作製すると、可視光領域だけでなく、より長波長である近赤外線領域や赤外線領域においても偏光特性を発現させることができ、近赤外線用または赤外線用の反射型偏光板としても使用可能である。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the pitch p and the width w of the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 are preferably constant in order to keep the polarization characteristics uniform in the plane. Various pitches and widths may be mixed within the range. In addition, when a polarizing plate is manufactured in a shape that is applied to the visible light region, polarization characteristics can be expressed not only in the visible light region but also in the near infrared region and the infrared region, which are longer wavelengths. It can also be used as a reflective polarizing plate.

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11の高さhに応じて、偏光特性が光の入射角度に依存することがある。線状樹脂パターン10の凸部11の高さhとしては、近赤外光の波長領域に適用する場合は10〜800nm、可視光の波長領域に適用する場合は10〜400nmであることが好ましい。近赤外光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは20〜600nm、最も好ましくは30〜400nm、可視光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは20〜300nm、最も好ましくは30〜300nmである。凸部11の高さhが、400nmを越えると、光の入射角度によって偏光度が変化することがあるため好ましくない。一方、高さhが10nmを下回ると、それに沿って線状金属層2が形成されたとしても充分な光学異方性が得られない場合があるため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11の高さhを、近赤外光の波長領域に適用する場合は10〜800nm、可視光の波長領域に適用する場合は10〜400nmとすることにより、光の入射角度に依存せず、均一な偏光特性を得ることができ、特に、広い視野角が求められる用途に好適に用いることができる。ただし、本発明の反射型偏光板を、狭い視野角の範囲で用いる場合、例えば、法線方向だけを利用する光学素子、又は正面方向だけ利用する表示装置などの場合、光の入射角度は考慮しなくてもよいため、高さhが上記範囲を越えてもよい。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 has a polarization characteristic depending on the height h of the convex portion 11 in the cross section perpendicular to the longitudinal direction, and the incident angle of light. May depend on. The height h of the convex portion 11 of the linear resin pattern 10 is preferably 10 to 800 nm when applied to the near infrared light wavelength region, and 10 to 400 nm when applied to the visible light wavelength region. . When applied to the wavelength region of near infrared light, more preferably 20 to 600 nm, most preferably 30 to 400 nm, and when applied to the wavelength region of visible light, more preferably 20 to 300 nm, most preferably 30 to 300 nm. If the height h of the convex portion 11 exceeds 400 nm, the degree of polarization may change depending on the incident angle of light, which is not preferable. On the other hand, it is not preferable that the height h is less than 10 nm because sufficient optical anisotropy may not be obtained even if the linear metal layer 2 is formed along the height h. In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 applies the height h of the convex portion 11 in the cross section perpendicular to the longitudinal direction to the wavelength region of near infrared light. 10 to 800 nm when applied to the wavelength region of visible light, and 10 to 400 nm when applied to the wavelength range of visible light, so that uniform polarization characteristics can be obtained without depending on the incident angle of light. It can be suitably used for required applications. However, when the reflective polarizing plate of the present invention is used in a narrow viewing angle range, for example, in the case of an optical element using only the normal direction or a display device using only the front direction, the incident angle of light is considered. Therefore, the height h may exceed the above range.

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11の高さhと幅wの比(h/w)が、0.5〜5の範囲であることが好ましい。より好ましくは1〜5、さらに好ましくは2〜5である。比h/wが0.5に満たない場合には、線状金属層2の選択的形成が困難となり、構造的な異方性を充分に発揮することができず、充分な偏光特性が得られないことがあるため好ましくない。また比h/wが5を越える場合には線状樹脂パターン10の形成が困難となり、蛇行して倒れたり、破断したりして、面内で偏光特性にむらが現れることがあるため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11の高さhと幅wの比h/wを0.5〜5とすることで、高い偏光特性、機械的強度を有し、かつそれら特性の面内均一性に優れた偏光板とすることができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 has a ratio (h / w) of the height h to the width w of the convex portion 11 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction. , Preferably in the range of 0.5-5. More preferably, it is 1-5, More preferably, it is 2-5. When the ratio h / w is less than 0.5, it becomes difficult to selectively form the linear metal layer 2 and the structural anisotropy cannot be sufficiently exhibited, and sufficient polarization characteristics are obtained. Since it may not be possible, it is not preferable. On the other hand, when the ratio h / w exceeds 5, formation of the linear resin pattern 10 becomes difficult, and it may be meandering and falling or breaking, and uneven polarization characteristics may appear in the plane. . In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 has a ratio h / w of the height h to the width w of the convex portion 11 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of 0. By setting it as 5-5, it can be set as the polarizing plate which has a high polarization characteristic and mechanical strength, and was excellent in the in-plane uniformity of those characteristics.

また本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11の高さhと、凸部11間の幅、すなわち凹部12の幅(p−w)との比h/(p−w)が、1〜5の範囲であることが好ましい。より好ましくは、比h/(p−w)が1.2〜5、更に好ましくは1.3〜5である。比h/(p−w)が5を超えると、線状樹脂パターン10の形成が困難となるため好ましくなく、また、1に満たないと線状金属層2の選択的形成が困難となり、構造的な異方性を充分に発揮することができず、充分な偏光特性が得られないことがあるため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11高さhと凹部12の幅(p−w)の比h/(p−w)を1〜5とすることによって、線状金属層2の選択的形成性が高くなり、特に凸部11周辺だけへの線状金属層2の形成が容易となり、高い偏光特性を有する偏光板を得ることができる。   Further, in the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 has a height h of the convex portion 11 and a width between the convex portions 11 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction, that is, The ratio h / (pw) to the width (pw) of the recess 12 is preferably in the range of 1-5. More preferably, the ratio h / (p-w) is 1.2 to 5, more preferably 1.3 to 5. If the ratio h / (pw) exceeds 5, it is not preferable because the formation of the linear resin pattern 10 becomes difficult, and if it is less than 1, it becomes difficult to selectively form the linear metal layer 2, and the structure This is not preferable because sufficient anisotropy cannot be exhibited and sufficient polarization characteristics may not be obtained. In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 is a ratio of the height 11 of the convex portion 11 to the width (p−w) of the concave portion 12 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction. By setting h / (p-w) to 1 to 5, the selective formability of the linear metal layer 2 is increased, and the formation of the linear metal layer 2 only around the convex portion 11 is particularly easy and high. A polarizing plate having polarization characteristics can be obtained.

また、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11の幅wとピッチpの比(w/p)が0.1〜0.5の範囲であることが好ましい。より好ましくは比w/pが、0.1〜0.45、さらに好ましくは0.1〜0.40である。比w/pが0.5を超えると、線状金属層2を形成後に十分な開口率を確保できないため、透過率が低下するため好ましくない。また、比w/pが0.1に満たないと、線状金属層2を形成しても十分な偏光度を得ることができないため、好ましくない。本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10は、その長手方向に垂直な断面における凸部11の幅wとピッチpの比w/pを0.1〜0.5とすることによって、線状金属層2を形成した際に、高い偏光度と透過率を両立する反射型偏光板とすることができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 has a ratio (w / p) between the width w and the pitch p of the protrusions 11 in a cross section perpendicular to the longitudinal direction. Is preferably in the range of 0.1 to 0.5. More preferably, the ratio w / p is 0.1 to 0.45, and still more preferably 0.1 to 0.40. When the ratio w / p exceeds 0.5, a sufficient aperture ratio cannot be ensured after the linear metal layer 2 is formed, which is not preferable because the transmittance decreases. On the other hand, if the ratio w / p is less than 0.1, a sufficient degree of polarization cannot be obtained even if the linear metal layer 2 is formed. In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 has a ratio w / p of the width w to the pitch p of the convex portion 11 in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of 0.1. By setting it to -0.5, when the linear metal layer 2 is formed, it can be set as the reflective polarizing plate which makes high polarization degree and transmittance compatible.

また、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1は有機または無機材料で構成された支持体と積層されていることが好ましい。積層構造にすることによって、支持体で機械的強度、耐熱性を確保しながら、樹脂層1が平坦な場合には、その平面性を高めることができ、また樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成させる場合には、樹脂層1に賦形しやすい材質を用いることができるので好ましい。なお、支持体となる層は、それ自体が単層であっても複数層の積層構造であってもよい。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the resin layer 1 is preferably laminated with a support composed of an organic or inorganic material. By adopting a laminated structure, the planarity of the resin layer 1 can be improved when the resin layer 1 is flat while ensuring the mechanical strength and heat resistance of the support, and a linear resin is formed on the surface of the resin layer 1. In the case of forming the pattern 10, it is preferable because a material that can be easily shaped can be used for the resin layer 1. Note that the layer serving as the support may be a single layer or a multi-layered structure.

ここで、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成させる場合において、樹脂層1に用いられる賦形しやすい材質とは、前述の熱可塑性樹脂、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂のことをいう。後述するように、生産性などの観点から樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を賦形するには金型転写法が好ましいが、これらの樹脂を用いることで、より高精細なパターン形成ができるので好ましい。   Here, in the case where the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1, the material that can be easily shaped used for the resin layer 1 is the above-described thermoplastic resin, photocurable resin, or thermosetting resin. That means. As will be described later, in order to shape the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1 from the viewpoint of productivity and the like, a mold transfer method is preferable, but by using these resins, a higher definition pattern can be formed. Is preferable.

また、支持体となる層としては、ガラス、金属などの無機基材、ポリエステル樹脂、ポリメチルメタクリレートなどのアクリル樹脂、脂環族ポリオレフィンなどのポリオレフィン樹脂、ポリカーボネートなどに代表される樹脂基材など、各種材質を用いることができる。ガラス、金属などの無機基材を支持体として用いた場合には、平坦性や機械的強度、耐熱性に優れる偏光板とすることができる。また、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリカーボネート等に代表される可撓性のある樹脂基材を用いた場合には、さらに柔軟性、軽量化、薄膜化、取扱性を付与することができるために、より好ましい。上記材質の中でも、ポリエステル樹脂を主成分とする熱可塑性樹脂シートであることが好ましく、機械的強度、耐熱性を向上させるためには、一軸延伸または二軸延伸ポリエステル樹脂シートであることが特に好ましい。二軸延伸されたポリエステル樹脂シートを用いると、機械的強度および耐熱性を確保しながら、薄膜化、柔軟性および軽量化が達成可能となるため最も好ましい支持体である。特に、無機基材であるガラスに比べ、薄膜化したときの耐衝撃性に優れる。また、延伸することによってシートに複屈折性が発現するため、前述したように入射光の偏光状態の偏りを解消し、液晶表示装置などの輝度を向上できるため好ましい。ここで用いるポリエステル樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン−2、6−ナフタレート、またはこれらをベースとしたその他成分との共重合体などのポリエステル樹脂が好ましく用いられる。また、このポリエステル樹脂を主成分とし、その他の相溶性又は/及び非相溶性の成分を添加した樹脂組成物も好ましく用いられる。   In addition, as a layer serving as a support, inorganic substrates such as glass and metal, polyester resins, acrylic resins such as polymethyl methacrylate, polyolefin resins such as alicyclic polyolefin, resin substrates typified by polycarbonate, etc. Various materials can be used. When an inorganic base material such as glass or metal is used as a support, a polarizing plate excellent in flatness, mechanical strength, and heat resistance can be obtained. Moreover, when a flexible resin base material represented by polyester resin, acrylic resin, polyolefin resin, polycarbonate, or the like is used, further flexibility, weight reduction, thinning, and handling can be imparted. Therefore, it is more preferable. Among the above materials, a thermoplastic resin sheet containing a polyester resin as a main component is preferable, and in order to improve mechanical strength and heat resistance, a uniaxially stretched or biaxially stretched polyester resin sheet is particularly preferable. . The use of a biaxially stretched polyester resin sheet is the most preferable support because it can achieve thinning, flexibility and weight reduction while ensuring mechanical strength and heat resistance. In particular, compared with glass which is an inorganic base material, it has excellent impact resistance when thinned. Further, since birefringence develops in the sheet by stretching, it is preferable because the polarization state of incident light can be eliminated and the luminance of a liquid crystal display device can be improved as described above. As the polyester resin used here, a polyester resin such as polyethylene terephthalate, polyethylene-2,6-naphthalate, or a copolymer with other components based on these is preferably used. In addition, a resin composition containing this polyester resin as a main component and other compatible or / and incompatible components added is also preferably used.

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1が支持体との積層構造とした場合、線状樹脂パターン10を含む樹脂層1の屈折率n1と、支持体の屈折率n2との差Δn=|n1−n2|をできるだけ小さくすることが好ましく、好ましくは屈折率差Δnを0〜0.15、より好ましくは0〜0.10、さらに好ましくは0〜0.06、最も好ましくは0〜0.03である。屈折率差Δnが0〜0.15の範囲を外れると、樹脂層1と支持体との屈折率差、および線状凹凸構造の高さhや、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10の凹部最下部から、該線状樹脂パターン10が形成されていない側の面までの間隔(以下、膜厚とする)h’などに起因する薄膜干渉が大きくなる。この薄膜干渉によって本来、反射して再利用されるべき光が失活し、特に、支持体側から光を入射させた場合に、その影響が顕著に表れて反射率が大きく低下する。その結果、反射型偏光板としての光の利用効率が低下し、液晶表示装置に組み込んだ際に輝度向上効果が十分に得られなくなる。また、この光利用効率の低下は、光の波長によって変化する場合もあり、液晶表示装置の色彩が面内の観察場所や観察角度によってムラとなって現れ、色均一性が低下する事もあるので好ましくない。   In the reflective polarizing plate of the present invention, when the resin layer 1 has a laminated structure with the support, the difference Δn = the refractive index n1 of the resin layer 1 including the linear resin pattern 10 and the refractive index n2 of the support. It is preferable to make | n1-n2 | as small as possible, preferably the refractive index difference Δn is 0 to 0.15, more preferably 0 to 0.10, still more preferably 0 to 0.06, and most preferably 0 to 0. .03. When the refractive index difference Δn is outside the range of 0 to 0.15, the refractive index difference between the resin layer 1 and the support, the height h of the linear uneven structure, and the linear resin formed on the surface of the resin layer 1 Thin film interference due to an interval (hereinafter referred to as film thickness) h ′ from the lowermost concave portion of the pattern 10 to the surface on which the linear resin pattern 10 is not formed becomes large. The light that should be reflected and reused by the thin film interference is deactivated. In particular, when light is incident from the support side, the influence appears remarkably and the reflectance is greatly reduced. As a result, the light use efficiency as the reflective polarizing plate is lowered, and the brightness improvement effect cannot be sufficiently obtained when it is incorporated in a liquid crystal display device. In addition, this decrease in light utilization efficiency may vary depending on the wavelength of light, and the color of the liquid crystal display device may appear uneven depending on the in-plane observation location and observation angle, which may reduce color uniformity. Therefore, it is not preferable.

本発明の反射型偏光板において、線状樹脂パターン10を含む樹脂層1の屈折率n1と、支持体の屈折率n2との差Δn=|n1−n2|を0〜0.15とすることにより、色均一性が良好で光線の利用効率に優れた反射型偏光板とすることができる。具体的には、支持体として二軸延伸したポリエステルフィルムを用いた場合、樹脂層1の屈折率n1は1.58〜1.7が好ましく、より好ましくは1.60〜1.68である。上記屈折率n1を達成するためには、その樹脂の分子骨格に、シクロヘキサン、イソボルニル、アダマンタンなどの脂環族基や、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、ピレン、ビフェニル、ビスフェノールなどの芳香環、臭素、塩素、ヨウ素などのハロゲン原子、硫黄などを導入することにより得ることができる。この中で、環境問題などから、脂環族基、芳香族基を導入することが好ましい。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the difference Δn = | n1−n2 | between the refractive index n1 of the resin layer 1 including the linear resin pattern 10 and the refractive index n2 of the support is set to 0 to 0.15. Thus, a reflective polarizing plate having good color uniformity and excellent light utilization efficiency can be obtained. Specifically, when a biaxially stretched polyester film is used as the support, the refractive index n1 of the resin layer 1 is preferably 1.58 to 1.7, more preferably 1.60 to 1.68. In order to achieve the refractive index n1, the molecular skeleton of the resin includes an alicyclic group such as cyclohexane, isobornyl, and adamantane, an aromatic ring such as benzene, naphthalene, anthracene, pyrene, biphenyl, and bisphenol, bromine, and chlorine. It can be obtained by introducing a halogen atom such as iodine, sulfur or the like. Among these, it is preferable to introduce an alicyclic group or an aromatic group from the viewpoint of environmental problems.

本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に形成した線状樹脂パターン10の凹部最下部から、該線状樹脂パターン10が形成されていない側の面までの膜厚h’は1〜1000μmが好ましく、より好ましくは1〜500μm、更に好ましくは1〜200μmである。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the film thickness h ′ from the bottom of the concave portion of the linear resin pattern 10 formed on the surface of the resin layer 1 to the surface on the side where the linear resin pattern 10 is not formed is 1. -1000 micrometers is preferable, More preferably, it is 1-500 micrometers, More preferably, it is 1-200 micrometers.

また、樹脂層1が支持体との積層構造とした場合は、線状樹脂パターン10を有する樹脂層1の凹部最下部から、樹脂層1と支持体との界面までの膜厚h’は0〜2μmが好ましく、より好ましくは0〜1μm、更に好ましくは0〜500nmである。なお、この場合、支持体の厚みは特に限定されないが、機械的強度および薄膜化の観点から、例えば、無機基材の場合には0.1〜3mm、樹脂基材の場合には50μm〜3mmが好ましい。   When the resin layer 1 has a laminated structure with the support, the film thickness h ′ from the bottom of the concave portion of the resin layer 1 having the linear resin pattern 10 to the interface between the resin layer 1 and the support is 0. ˜2 μm is preferable, more preferably 0 to 1 μm, and still more preferably 0 to 500 nm. In this case, the thickness of the support is not particularly limited, but from the viewpoint of mechanical strength and thinning, for example, 0.1 to 3 mm in the case of an inorganic base material, and 50 μm to 3 mm in the case of a resin base material. Is preferred.

本発明の反射型偏光板は、線状金属層2を樹脂層1の片面のみに形成させる場合、線状金属層2が形成されていない側の樹脂層1の表面に、空気と樹脂層1との界面の屈折率差に由来して生じる光の反射を防止する反射防止層が形成されていることが好ましい。反射防止層を形成させることにより、線状金属層2が形成されていない側の空気と樹脂層1との界面で生じる反射を抑制することができ、光線の利用効率をさらに高めることができる。反射防止層としては、反射を防止する性質を有する材料で形成して反射防止機能を発揮してもよいし、その層を特定形状に形成することで反射防止機能を発揮してもよい。   In the reflective polarizing plate of the present invention, when the linear metal layer 2 is formed only on one side of the resin layer 1, air and the resin layer 1 are formed on the surface of the resin layer 1 on the side where the linear metal layer 2 is not formed. It is preferable that an antireflection layer for preventing reflection of light generated due to a difference in refractive index at the interface with the substrate is formed. By forming the antireflection layer, reflection occurring at the interface between the air on the side where the linear metal layer 2 is not formed and the resin layer 1 can be suppressed, and the utilization efficiency of light rays can be further increased. The antireflection layer may be formed of a material having a property of preventing reflection to exhibit the antireflection function, or the antireflection function may be exhibited by forming the layer in a specific shape.

また、本発明の反射型偏光板において、支持体として光拡散性を示す材質を用いることも、反射型偏光板と光拡散板との機能統合が達成できるという点で好ましい構成となる。なお、光拡散性を発現させるためには、例えば、支持体の内部に粒子などを分散させたり、線状樹脂パターン10を形成していない表面に微粒子を含む材料をコーティングしたり、凹凸形状を賦形したりすることなどで達成できる。樹脂層1の内部に粒子などを分散させることによって、樹脂層1自体に光拡散性を付与する場合、主に等方的な光拡散効果を発現させることができるが、樹脂層1の線状樹脂パターン10を形成していない表面に光拡散層を設ける場合は、表面の形状を任意に設計できるため、等方的な拡散性以外に、任意の光拡散性を容易に制御することができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the use of a material exhibiting light diffusibility as the support is a preferable configuration in that functional integration between the reflective polarizing plate and the light diffusing plate can be achieved. In order to develop light diffusibility, for example, particles or the like are dispersed inside the support, a surface on which the linear resin pattern 10 is not formed is coated with a material containing fine particles, or an uneven shape is formed. This can be achieved by shaping. In the case where light diffusibility is imparted to the resin layer 1 itself by dispersing particles or the like inside the resin layer 1, an isotropic light diffusing effect can be exhibited mainly. When the light diffusion layer is provided on the surface where the resin pattern 10 is not formed, the shape of the surface can be arbitrarily designed, and therefore any light diffusibility can be easily controlled in addition to the isotropic diffusivity. .

また、本発明の反射型偏光板において、支持体には1/4波長板の機能を付与することも好ましい。樹脂層1と1/4波長板の機能を有する支持体との積層構造である場合、支持体側から光を入射させた光は、樹脂層1に設けられた線状金属層2によって偏光分離され、該金属層2で反射した方の直線偏光は再び支持体へと戻っていく。すると、その直線偏光は支持体内で円偏光に変換されて面光源へと戻り、さらに面光源内で反射することにより、逆周りの円偏光を多く含む光(ただし、一部は偏光状態が解消される)となって、再び支持体に戻ってくる。この逆回りの円偏光が支持体を通過すると、円偏光から線状金属層2と透過する側の直線偏光に変換されて通過する。よって、反射型偏光板として光の利用効率を上げることができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, it is also preferable to give the support a function of a quarter wave plate. In the case of a laminated structure of the resin layer 1 and a support having the function of a quarter wavelength plate, the light incident from the support side is polarized and separated by the linear metal layer 2 provided on the resin layer 1. The linearly polarized light reflected by the metal layer 2 returns to the support again. Then, the linearly polarized light is converted into circularly polarized light in the support body, returned to the surface light source, and further reflected in the surface light source, so that light containing a large amount of circularly polarized light in the reverse direction (however, the polarization state is partially eliminated) And return to the support again. When this reversely circularly polarized light passes through the support, it is converted from circularly polarized light to linearly polarized light that passes through the linear metal layer 2 and passes therethrough. Therefore, the light utilization efficiency can be increased as a reflective polarizing plate.

また、支持体として、光吸収性を示す材質や光反射性を示す材質を用いることもできる。その場合、特定の偏光成分を反射する偏光反射板として使用することができる。   Further, as the support, a material exhibiting light absorption or a material exhibiting light reflectivity can be used. In that case, it can be used as a polarization reflector that reflects a specific polarization component.

本発明の反射型偏光板は、樹脂層1の表面に間隔を開けて複数形成された線状金属層2が形成されていること特徴とする。それによって一方の偏光を透過し、もう一方の偏光を反射することが可能な反射型偏光板とすることができる。   The reflective polarizing plate of the present invention is characterized in that a plurality of linear metal layers 2 formed at intervals are formed on the surface of the resin layer 1. Accordingly, a reflective polarizing plate capable of transmitting one polarized light and reflecting the other polarized light can be obtained.

本発明の反射型偏光板について、その線状金属層2の形態を図3〜4を用いて説明する。   About the reflective polarizing plate of this invention, the form of the linear metal layer 2 is demonstrated using FIGS.

図3は、表面が平坦な樹脂層1上に線状金属層2が部分的に形成されている態様の断面形状の例を示している。線状金属層2の断面形状としては、例えば、矩形(図3(a))、台形(図3(b))、三角形(図3(c))またはそれらの角や側面が曲線状であるもの(図3(d)〜(f))、等が挙げられるが、これらに限定されることなく、面内に線状金属層2が部分的に形成されていれば好ましく用いることができる。また、図3(g)は、図3(a)の断面形状をもつ樹脂層1の斜視図を示しており、線状金属層2が樹脂層1の表面に線状に形成されている様子を表している。   FIG. 3 shows an example of a cross-sectional shape in which the linear metal layer 2 is partially formed on the resin layer 1 having a flat surface. As a cross-sectional shape of the linear metal layer 2, for example, a rectangle (FIG. 3 (a)), a trapezoid (FIG. 3 (b)), a triangle (FIG. 3 (c)) or corners and side surfaces thereof are curved. (FIGS. 3 (d) to (f)) and the like, but are not limited thereto, and can be preferably used if the linear metal layer 2 is partially formed in the plane. FIG. 3G shows a perspective view of the resin layer 1 having the cross-sectional shape of FIG. 3A, and the linear metal layer 2 is linearly formed on the surface of the resin layer 1. Represents.

また、図4は、断面が矩形の凸部11を有する線状樹脂パターン10上に、線状金属層2が部分的に形成されている態様の例を示している。例えば、線状金属層2が線状樹脂パターン10の凸部11の頂部に形成される場合(図4(a))、隣接する凸部11間、すなわち凹部12に形成される場合(図4(b))、凸部11の側面に形成される場合(図4(c))、凸部11の周囲に形成される場合(図4(d))、またはこれらを組み合わせた形状(図4(e))に形成される場合などが好ましい例として挙げられる。また、図4(f)は、図4(a)の断面形状をもつ樹脂層1の斜視図を示しており、線状金属層2が樹脂層1の線状樹脂パターン10に沿って線状に形成されている様子を表している。   Moreover, FIG. 4 has shown the example of the aspect by which the linear metal layer 2 is partially formed on the linear resin pattern 10 which has the convex part 11 whose cross section is a rectangle. For example, when the linear metal layer 2 is formed on the top of the convex part 11 of the linear resin pattern 10 (FIG. 4A), it is formed between the adjacent convex parts 11, that is, in the concave part 12 (FIG. 4). (B)), when formed on the side surface of the convex portion 11 (FIG. 4C), when formed around the convex portion 11 (FIG. 4D), or a combination thereof (FIG. 4). A preferable example is the case of (e)). FIG. 4 (f) shows a perspective view of the resin layer 1 having the cross-sectional shape of FIG. 4 (a), and the linear metal layer 2 is linear along the linear resin pattern 10 of the resin layer 1. This shows how it is formed.

本発明の反射型偏光板において、線状金属層2の膜厚Hは、10〜200nmであることが好ましい。ここでいう線状金属層2の膜厚Hとは、樹脂層1凸部11の高さ方向に測定した厚みであって、樹脂層1の上の少なくとも一部に前記範囲を満たす膜厚で線状金属層2が形成されていればよい。線状金属層2の膜厚Hとして、より好ましくは30〜200nm、さらに好ましくは50〜200nmである。膜厚Hが10nmに満たないと、十分な偏光度を得ることができないので好ましく、また、200nmをこえると線状金属層2の形成が困難となるので好ましくない。本発明の反射型偏光板において、線状金属層2の膜厚を10〜200nmとすることによって、高い偏光度を有する反射型偏光板を容易に形成できる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the thickness H of the linear metal layer 2 is preferably 10 to 200 nm. Here, the film thickness H of the linear metal layer 2 is a thickness measured in the height direction of the resin layer 1 convex portion 11 and is a film thickness that satisfies at least a part of the resin layer 1 in the above range. The linear metal layer 2 should just be formed. The film thickness H of the linear metal layer 2 is more preferably 30 to 200 nm, still more preferably 50 to 200 nm. If the film thickness H is less than 10 nm, a sufficient degree of polarization cannot be obtained, and if it exceeds 200 nm, the formation of the linear metal layer 2 becomes difficult, which is not preferable. In the reflective polarizing plate of the present invention, a reflective polarizing plate having a high degree of polarization can be easily formed by setting the thickness of the linear metal layer 2 to 10 to 200 nm.

本発明の反射型偏光板において、線状金属層2の長手方向に垂直な断面における寸法などは、適用する光の波長領域によって適宜選択される。たとえば、波長800〜4000nmの近赤外・赤外光の波長領域に適用するためには、ピッチP=50〜800nm、幅W=20〜780nm、また、波長400〜800nmの可視光の波長領域に適用するためにはピッチP=50〜400nm、幅W=20〜380nmで形成するのが好ましい。この寸法の線状金属層2が形成されることにより、それぞれ適用する光の波長領域において、高い偏光特性を発現する反射型偏光板を提供することができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the dimensions and the like in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the linear metal layer 2 are appropriately selected depending on the wavelength region of light to be applied. For example, in order to apply to the near infrared / infrared wavelength range of wavelength 800 to 4000 nm, pitch P = 50 to 800 nm, width W = 20 to 780 nm, and visible wavelength range of wavelength 400 to 800 nm. Therefore, it is preferable to form with a pitch P = 50 to 400 nm and a width W = 20 to 380 nm. By forming the linear metal layer 2 of this size, it is possible to provide a reflective polarizing plate that exhibits high polarization characteristics in the wavelength region of light to be applied.

特に、可視光の波長領域に適用する場合において、かかるピッチPについては、400nmを越えると、可視光の短波長領域の偏光度が低下することになり好ましくない。また、ピッチPが50nmを下回ると、線状金属層2を形成することが難しくなるので好ましくない。かかるピッチPとして、より好ましくは70〜200nm、更に好ましくは80〜160nm、特に好ましくは80〜140nmである。   In particular, when applied to the wavelength region of visible light, if the pitch P exceeds 400 nm, the degree of polarization in the short wavelength region of visible light decreases, which is not preferable. On the other hand, when the pitch P is less than 50 nm, it is difficult to form the linear metal layer 2, which is not preferable. The pitch P is more preferably 70 to 200 nm, still more preferably 80 to 160 nm, and particularly preferably 80 to 140 nm.

また、線状金属層2の幅Wについては、20nmより狭くなると、形成が困難となるだけでなく、成形できたとしても、線状金属層2として機能しないことがあるため好ましくない。また、かかる幅Wは、近赤外光領域の波長領域に適用する場合は780nmよりも太い場合、また可視光の波長領域に適用する場合においては380nmよりも太い場合のいずれにおいても、ピッチPの範囲を考慮すると、開口率が非常に低くなり、光線透過率が低くなるため好ましくない。したがって、かかる幅Wについては、近赤外光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは20〜300nm、最も好ましくは20〜200nm、また、可視光の波長領域に適用する場合は、さらに好ましくは20〜150nm、最も好ましくは25〜100nmである。   In addition, when the width W of the linear metal layer 2 is smaller than 20 nm, not only is formation difficult, but even if it can be formed, it may not function as the linear metal layer 2, which is not preferable. In addition, the width W is larger than the pitch 780 nm when applied to the wavelength region of the near-infrared light region, and the pitch P is larger than 380 nm when applied to the wavelength region of visible light. Considering this range, the aperture ratio becomes very low and the light transmittance becomes low, which is not preferable. Accordingly, the width W is more preferably 20 to 300 nm, most preferably 20 to 200 nm when applied to the near infrared wavelength region, and more preferably 20 to 200 nm when applied to the visible wavelength region. Is 20 to 150 nm, most preferably 25 to 100 nm.

かかるピッチPおよび幅Wは、面内において偏光特性の均一性を保つため、一定であることが好ましいが、前記範囲内において種々のピッチおよび幅が混ざり合っていてもよい。また、可視光領域に適用する形状で反射型偏光板を作製すると、可視光領域だけでなく、より長波長である近赤外線領域や赤外線領域においても偏光特性を発現させることができ、近赤外線用または赤外線用の反射型偏光板としても使用可能である。   The pitch P and the width W are preferably constant in order to maintain the uniformity of polarization characteristics in the plane, but various pitches and widths may be mixed within the range. In addition, when a reflective polarizing plate is manufactured in a shape applicable to the visible light region, polarization characteristics can be expressed not only in the visible light region but also in the near infrared region and infrared region, which have longer wavelengths. Alternatively, it can be used as a reflective polarizing plate for infrared rays.

ここで、本発明の反射型偏光板において、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10が形成されている場合、高い光利用効率と高透過率を得るためには、線状金属層2が凸部11周辺だけに形成されること(例えば、図4(a)、(c)〜(e)など)が好ましく、特に図4(a)のように凸部11の頂上部に形成されるのが、高透過率、高偏光度の点において好ましい。この場合、凸部11上に形成された線状金属層2の膜厚Hと、凸部11の高さhを足し合わせた高さは、400nm以下であることがより好ましい。足し合わせた高さが400nmを越えると、偏光特性が光の入射角度に依存することがあるため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、凸部11上に形成された線状金属層2の膜厚Hと凸部11の高さhを足し合わせた高さを400nm以下とすることによって、光の入射角度に依存せず、均一な偏光特性を得ることができる。   Here, in the reflective polarizing plate of the present invention, when the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1, the linear metal layer 2 is used to obtain high light utilization efficiency and high transmittance. It is preferable that it is formed only around the convex portion 11 (for example, FIG. 4A, FIG. 4C to FIG. 4E), and in particular, it is formed at the top of the convex portion 11 as shown in FIG. Is preferable in terms of high transmittance and high degree of polarization. In this case, the total height of the film thickness H of the linear metal layer 2 formed on the convex portion 11 and the height h of the convex portion 11 is more preferably 400 nm or less. If the combined height exceeds 400 nm, the polarization characteristics may depend on the incident angle of light, which is not preferable. In the reflective polarizing plate of the present invention, by adding the thickness H of the linear metal layer 2 formed on the convex portion 11 and the height h of the convex portion 11 to 400 nm or less, A uniform polarization characteristic can be obtained without depending on the incident angle.

また、本発明の反射型偏光板において、線状金属層2および凸部11の総幅TWは、凸部11のピッチpとの比、すなわちTW/pが、0.1〜0.7であることが好ましい。ここで、この比率を算出するために必要な総幅TWならびにピッチpとは、樹脂層1面に平行で、かつ、凹凸が繰り返される方向における線状金属層2の長さが最大となる同一平面で測定されるものとする。より好ましくはTW/pが0.2〜0.6、更に好ましくは0.3〜0.6である。この比率が0.7を越える場合には、光利用効率と透過率が低下するため好ましくない。また、0.1に満たないと、十分な偏光度を得ることができないため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、線状金属層2及び凸部11の総幅TWとピッチの比TW/pを0.1〜0.7とすることによって、高い偏光度と透過率を両立することができる。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the total width TW of the linear metal layer 2 and the convex portion 11 is a ratio with the pitch p of the convex portion 11, that is, TW / p is 0.1 to 0.7. Preferably there is. Here, the total width TW and the pitch p necessary for calculating this ratio are the same so that the length of the linear metal layer 2 is parallel to the surface of the resin layer 1 and in the direction in which the unevenness is repeated. It shall be measured in a plane. More preferably, TW / p is 0.2 to 0.6, and still more preferably 0.3 to 0.6. When this ratio exceeds 0.7, the light utilization efficiency and the transmittance are lowered, which is not preferable. Moreover, since less than 0.1 cannot obtain sufficient polarization degree, it is not preferable. In the reflective polarizing plate of the present invention, by setting the ratio TW / p of the total width TW and pitch of the linear metal layer 2 and the convex portion 11 to 0.1 to 0.7, both a high degree of polarization and transmittance are achieved. can do.

本発明の反射型偏光板において、線状金属層2は「高反射性金属からなる層」、及び/又は「高反射性金属粒子、及び/又は、高反射性金属により被覆された粒子を含有する層」であることが好ましい。また、これらが混ざり合った層でもよいし、積層された構造であってもよい。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the linear metal layer 2 contains “a layer made of a highly reflective metal” and / or “a highly reflective metal particle and / or a particle coated with a highly reflective metal”. It is preferable to be a “layer”. Moreover, the layer in which these were mixed may be sufficient, and the laminated structure may be sufficient.

ここで、「高反射性金属からなる層」とは、単一の金属または複数の金属からなる合金からなる線状金属層2であり、一層もしくは異なる材質からなる二層以上の積層構造が好ましく用いられる。異なる材質からなる二層以上の積層構造の場合には、少なくとも一層が高反射性金属からなる層であればよく、例えば、反射性の低い金属酸化物などが線状金属層2の表面に積層されていてもよい。特に、酸化しやすい高反射性金属を用いる場合には、予め保護層として線状金属層2表面に該金属の酸化物からなる層を形成し、経時安定性を高めることは好ましく行われる。   Here, the “layer made of a highly reflective metal” is a linear metal layer 2 made of a single metal or an alloy made of a plurality of metals, and preferably has a single layer or a laminated structure of two or more layers made of different materials. Used. In the case of a laminated structure of two or more layers made of different materials, at least one layer may be a layer made of a highly reflective metal. For example, a metal oxide having low reflectivity is laminated on the surface of the linear metal layer 2. May be. In particular, when a highly reflective metal that easily oxidizes is used, it is preferable to previously form a layer made of an oxide of the metal on the surface of the linear metal layer 2 as a protective layer to improve the stability over time.

また、「高反射性金属粒子、及び/又は、高反射性金属により被覆された粒子を含有する層」に含まれる高反射性金属粒子および高反射性金属により被覆された粒子は、粒子径が1〜100nmであることが好ましく、さらに好ましくは1〜50nmである。ここでいう粒子径とはメジアン径d50のことをいう。粒子径が100nm以下の金属粒子は融着温度が低下するため、例えば200〜300℃での低温熱処理でも粒子が連結し始め、金属としての特性を発現し光反射性が向上するため好ましい。また、粒子径が50nm以下になると、より低温かつ短時間の熱処理で粒子が融着するため、さらに好ましい。これら粒子の形状は特に限定されることなく、いずれの形態であっても好ましく用いることができる。また、高反射性金属に被覆される内層の粒子は、例えば、アクリル樹脂などの架橋樹脂粒子や、シリカ、アルミナなどの無機粒子など、特に限定されることなく好ましく用いられる。これら高反射性金属粒子、高反射性金属粒子で被覆された粒子は、粒子単独、または粒子と分散剤の組み合わせ、さらには、粒子と分散剤とバインダーとなる熱可塑性樹脂、光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれか又はこれらの混合物を主成分とする樹脂組成物と組み合わせられることにより、「高反射性金属粒子、及び/又は、高反射性金属により被覆された粒子を含有する層」を形成することが好ましい。   In addition, the particle diameter of the highly reflective metal particle and the particle coated with the highly reflective metal included in the “layer containing the highly reflective metal particle and / or the particle coated with the highly reflective metal” has a particle diameter. It is preferable that it is 1-100 nm, More preferably, it is 1-50 nm. The particle diameter here refers to the median diameter d50. Metal particles having a particle size of 100 nm or less are preferable because the fusion temperature is lowered, so that, for example, the particles start to be connected even at a low temperature heat treatment at 200 to 300 ° C., and the characteristics as a metal are exhibited and the light reflectivity is improved. Further, it is more preferable that the particle diameter is 50 nm or less because the particles are fused by heat treatment at a lower temperature for a shorter time. The shape of these particles is not particularly limited, and any shape can be preferably used. The inner layer particles coated with the highly reflective metal are preferably used without particular limitation, for example, crosslinked resin particles such as acrylic resin, inorganic particles such as silica and alumina, and the like. These highly reflective metal particles, particles coated with highly reflective metal particles are particles alone or a combination of particles and a dispersant, and further, a thermoplastic resin, a photocurable resin, which becomes a particle, a dispersant and a binder, By combining with any one of thermosetting resins or a resin composition mainly composed of a mixture thereof, “a layer containing highly reflective metal particles and / or particles coated with highly reflective metal” Is preferably formed.

本発明の反射型偏光板において、高反射性金属としては、アルミニウム、クロム、銀、銅、ニッケル、白金および金からなる群金属を含むことが好ましい。より好ましくはこれらの群の金属が主たる成分とするのがよい。ここで、主たる成分とするとは線状金属層2中における該金属の含量が50重量%を超える場合をいう。また、高反射性とは、使用する光の波長領域において高い反射率を示すことであり、具体的には表面が平滑な硼珪酸ガラス(BK−7)上に100nmの厚さで形成させ、その線状金属層2側から入射させたときの反射率が、適用する波長領域全体にわたって75%以上であることをいう。より好ましくは80%以上、更に好ましくは85%以上である。反射率が75%に満たない金属を線状金属層2として用いた場合、光学ロスが多くなって光利用効率を十分に得ることができなかったり、光学ロスが小さくても偏光度が低下することがあるため好ましくない。本発明の反射型偏光板において、75%以上の反射率を有する線状金属層2を使用することにより、光利用効率を高くできるだけでなく、高い偏光度を得ることができる。前記金属のうち、アルミニウム、クロム、銀が、可視光領域の全域に亘って反射率が高いためより好ましい。   In the reflective polarizing plate of the present invention, the highly reflective metal preferably contains a group metal composed of aluminum, chromium, silver, copper, nickel, platinum and gold. More preferably, these groups of metals are the main components. Here, the main component means a case where the content of the metal in the linear metal layer 2 exceeds 50% by weight. Moreover, high reflectivity is to show a high reflectance in the wavelength region of the light to be used, specifically, formed on a borosilicate glass (BK-7) having a smooth surface with a thickness of 100 nm, It means that the reflectance when entering from the linear metal layer 2 side is 75% or more over the entire wavelength region to be applied. More preferably, it is 80% or more, More preferably, it is 85% or more. When a metal having a reflectance of less than 75% is used as the linear metal layer 2, the optical loss increases and sufficient light utilization efficiency cannot be obtained, or the degree of polarization decreases even if the optical loss is small. This is not preferable. In the reflective polarizing plate of the present invention, by using the linear metal layer 2 having a reflectance of 75% or more, not only the light utilization efficiency can be increased, but also a high degree of polarization can be obtained. Among the metals, aluminum, chromium, and silver are more preferable because of high reflectance over the entire visible light region.

本発明の反射型偏光板は上述の構成からなるものであって、その特徴として、高透過率、高反射率でかつ高偏光度であることがあげられる。具体的には、樹脂層1側から測定した透過率が30%以上、反射率が30%以上で、かつ線状金属層2側から測定した偏光度が90%以上であるのが好ましい。より好ましくは透過率が35%以上、反射率が35%以上、偏光度が95%以上、さらに好ましくは透過率が35%以上、反射率が40%以上、偏光度が99%以上である。   The reflective polarizing plate of the present invention has the above-described configuration, and its features include high transmittance, high reflectance, and high degree of polarization. Specifically, it is preferable that the transmittance measured from the resin layer 1 side is 30% or more, the reflectance is 30% or more, and the degree of polarization measured from the linear metal layer 2 side is 90% or more. More preferably, the transmittance is 35% or more, the reflectance is 35% or more, the degree of polarization is 95% or more, more preferably the transmittance is 35% or more, the reflectance is 40% or more, and the degree of polarization is 99% or more.

本発明の反射型偏光板は以下の方法で製造することができる。   The reflective polarizing plate of the present invention can be produced by the following method.

まず、樹脂層1が平坦である場合は、次の工程(a−1)〜工程(a−4)の順に製造することができる。
工程(a−1):樹脂層1を作製する工程(基材形成工程)
工程(a−2):樹脂層1の表面に金属層を形成する工程(金属層形成工程)
工程(a−3):金属層上にレジストパターンを形成する工程(レジストパターン形成工程)
工程(a−4):金属層を部分的に除去する工程(選択的除去工程)
また、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成させる場合は、上記製法での形成も可能であるが、次の工程(b−1)〜工程(b−4)の順で製造する方が、工程数が少なく、生産性に優れるという点で好ましい。
工程(b−1):樹脂層1を作製する工程(基材作製工程)
工程(b−2):樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成する工程(パターン形成工程)
工程(b−3):工程(b−2)で作製した線状樹脂パターン10上に線状金属層2を形成する工程(線状金属層形成工程)
以下、各工程について詳細を説明する。
First, when the resin layer 1 is flat, it can be manufactured in the order of the following steps (a-1) to (a-4).
Process (a-1): The process of producing the resin layer 1 (base material formation process)
Step (a-2): Step of forming a metal layer on the surface of the resin layer 1 (metal layer forming step)
Step (a-3): Step of forming a resist pattern on the metal layer (resist pattern forming step)
Step (a-4): Step of removing the metal layer partially (selective removal step)
Moreover, when forming the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1, although the formation by the said manufacturing method is also possible, it manufactures in order of the following process (b-1)-process (b-4). This is preferable in that the number of steps is small and the productivity is excellent.
Process (b-1): The process of producing the resin layer 1 (base material production process)
Step (b-2): Step of forming the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1 (pattern formation step)
Step (b-3): Step of forming the linear metal layer 2 on the linear resin pattern 10 produced in the step (b-2) (linear metal layer forming step)
Details of each step will be described below.

<工程(a−1)、工程(b−1):基材作製工程>
本発明の反射型偏光板製造方法において、樹脂層1の形成方法としては、例えば、樹脂層1を形成する材料を押出機内で加熱溶融し、口金から冷却したキャストドラム上に押し出してシート状に加工する方法(溶融キャスト法)を使用することができる。また、樹脂層1を形成する材料を溶媒に溶解させ、その溶液を口金からキャストドラム、エンドレスベルト等の支持体上に押し出して膜状に形成し、次いでかかる膜層から溶媒を乾燥除去させてシート状に加工する方法(溶液キャスト法)等も使用することができる。
<Process (a-1), process (b-1): Base material preparation process>
In the reflective polarizing plate manufacturing method of the present invention, the resin layer 1 can be formed, for example, by heating and melting the material forming the resin layer 1 in an extruder and extruding it onto a cast drum cooled from a die to form a sheet. A processing method (melt cast method) can be used. Further, the material for forming the resin layer 1 is dissolved in a solvent, and the solution is extruded from a die onto a support such as a cast drum or an endless belt to form a film, and then the solvent is dried and removed from the film layer. A method of processing into a sheet (solution casting method) or the like can also be used.

また、支持体の上に樹脂層1を積層させる方法としては、例えば、樹脂層1および支持体を形成する材料が異なる熱可塑性樹脂の場合、2つの押出機を用いてそれぞれの材料を溶融して、押出経路内でそれぞれの材料が積層するように口金から押出し、それを冷却したキャストドラムで受けてシート状に加工することによって、樹脂層1と支持体とを同時に形成する方法(共押出法)、単膜で作製した支持体の上に、樹脂層1の材料を押出機に投入し、溶融押出によって支持体上にラミネートする方法(溶融ラミネート法)、樹脂層1と支持体とをそれぞれ別々に単膜作製し、加熱されたロール群などにより熱圧着する方法(熱ラミネート法)、接着剤を介して張り合わせる方法(接着法)、樹脂層1の材料を溶媒に溶解させ、その溶液を支持体上に塗布する方法(コーティング法)等を使用することができる。   In addition, as a method of laminating the resin layer 1 on the support, for example, in the case of thermoplastic resins having different materials for forming the resin layer 1 and the support, the respective materials are melted using two extruders. The resin layer 1 and the support are simultaneously formed by extruding from the die so that the respective materials are laminated in the extrusion path, and receiving it with a cooled cast drum and processing it into a sheet (coextrusion). Method), a method in which the material of the resin layer 1 is put into an extruder on a support made of a single film and laminated on the support by melt extrusion (melt laminating method), the resin layer 1 and the support A single film is prepared separately, and a method of thermocompression bonding with a heated group of rolls (thermal lamination method), a method of bonding through an adhesive (adhesion method), a material of the resin layer 1 is dissolved in a solvent, Support solution It can be used a method (coating method) of coating on the body.

また、樹脂層1の材料が光硬化性樹脂、熱硬化性樹脂の場合は、上述の方法のうち、接着法、コーティング法が好ましく用いられる。   Moreover, when the material of the resin layer 1 is a photocurable resin or a thermosetting resin, among the above methods, an adhesion method and a coating method are preferably used.

支持体としては、易接着層などの塗布層を形成したものが樹脂層1との接着力の点で好ましく用いられる。この場合、塗布層を構成する樹脂としては、例えばポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ケイ素樹脂等の熱可塑性樹脂、およびそれらの混合物等を適宜選択して用いられるが、支持体として二軸延伸ポリエステルフィルムを用いた場合は、接着性の点からポリエステル系樹脂を主たる成分としたものが好ましく用いられる。ここでいう主たる成分とは、塗布層を構成する熱可塑性樹脂のうち、ポリエステル系樹脂が、好ましくは50重量%以上、より好ましくは60重量%以上、最も好ましくは70重量%以上から成ることを示すものである。   As the support, a support formed with an application layer such as an easy-adhesion layer is preferably used in terms of adhesive strength with the resin layer 1. In this case, as a resin constituting the coating layer, for example, polyester resin, polyamide resin, polystyrene resin, polyurethane resin, polyolefin resin, acrylic resin, phenol resin, epoxy resin, melamine resin, silicon resin, etc. A thermoplastic resin and a mixture thereof are appropriately selected and used. When a biaxially stretched polyester film is used as a support, a polyester resin is mainly used from the viewpoint of adhesiveness. . The main component here means that, among the thermoplastic resins constituting the coating layer, the polyester resin preferably consists of 50% by weight or more, more preferably 60% by weight or more, and most preferably 70% by weight or more. It is shown.

また、支持体と塗布層との密着性向上、耐ブロッキング防止等の点で、塗布層に、架橋剤を含有するのが好ましい。かかる架橋剤としては、塗布層を構成する樹脂に存在する官能基、例えばヒドロキシル基、カルボキシル基、グリシジル基、アミド基等と架橋反応する樹脂や化合物が好ましく用いられ、その例としてはメチロール化あるいはアルキロール化した尿素系、メラミン系、アクリルアミド系、ポリアミド系樹脂及びエポキシ化合物、イソシアネート化合物、カップリング剤、アジリジン化合物、オキサゾリン化合物等、及びそれらの混合物等を使用することができる。かかる架橋剤種類、および含有量は、支持体、樹脂層1、塗布層を構成する樹脂、架橋剤の種類等によって適宜選択されるが、通常は樹脂固形分100重量部に対し、好ましくは0.01〜50重量部、より好ましくは0.2〜30重量部の範囲がよい。また、かかる架橋剤には、触媒を併用して架橋反応を促進させることも好ましく行われる。なお、架橋反応方式としては、加熱方式、電磁波照射方式、吸湿方式などのいずれでも構わないが、通常は加熱による方法が好ましく用いられる。   Moreover, it is preferable to contain a crosslinking agent in a coating layer at points, such as an adhesive improvement of a support body and a coating layer, prevention of blocking resistance. As such a crosslinking agent, a resin or a compound that undergoes a crosslinking reaction with a functional group present in the resin constituting the coating layer, for example, a hydroxyl group, a carboxyl group, a glycidyl group, an amide group, or the like is preferably used. It is possible to use alkylolated urea-based, melamine-based, acrylamide-based, polyamide-based resins and epoxy compounds, isocyanate compounds, coupling agents, aziridine compounds, oxazoline compounds, and mixtures thereof. The type and content of the crosslinking agent are appropriately selected depending on the support, the resin layer 1, the resin constituting the coating layer, the type of the crosslinking agent, and the like. The range is 0.01 to 50 parts by weight, and more preferably 0.2 to 30 parts by weight. Moreover, it is also preferable to promote the crosslinking reaction by using a catalyst in combination with such a crosslinking agent. In addition, as a crosslinking reaction system, any of a heating system, an electromagnetic wave irradiation system, a moisture absorption system, etc. may be used, but usually a method by heating is preferably used.

また、塗布層には、塗布層の滑り性改良や、耐ブロッキング性のために微粒子を含有するのが好ましい。その例として、無機微粒子や有機微粒子などを使用することができる。かかる無機微粒子としては、例えば、金、銀、銅、白金、パラジウム、レニウム、バナジウム、オスミウム、コバルト、鉄、亜鉛、ルテニウム、プラセオジウム、クロム、ニッケル、アルミニウム、スズ、亜鉛、チタン、タンタル、ジルコニウム、アンチモン、インジウム、イットリウム、ランタニウム等の金属、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セシウム、酸化アンチモン、酸化スズ 、インジウム・スズ酸化物、酸化イットリウム 、酸化ランタニウム 、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム 、酸化ケイ素等の金属酸化物、フッ化リチウム、フッ化マグネシウム 、フッ化アルミニウム 、氷晶石等の金属フッ化物、リン酸カルシウム等の金属リン酸塩、炭酸カルシウム等の炭酸塩、硫酸バリウム等の硫酸塩、その他タルクおよびカオリンなどを用いることができる。また、有機微粒子としては、架橋スチレンや架橋アクリルなどの架橋微粒子の他、塗布層を構成する熱可塑性樹脂に対して非相溶だが、微分散して海島構造を形成する熱可塑性樹脂も微粒子として用いることもできる。かかる微粒子の形状としては、真球状、回転楕円体状、扁平体状、数珠状、板状または針状等のものを用いることができるが、特に限定されない。かかる微粒子の平均粒径は0.05〜15μmが分散性、滑り性、耐ブロッキング性の点から好ましく、0.1〜10μmがより好ましい。また、かかる微粒子の添加量は任意であるが、通常は樹脂固形分100重量部に対し、好ましくは0.1重量部〜50重量部、より好ましくは1〜30重量部である。   The coating layer preferably contains fine particles for improving the slipperiness of the coating layer and for blocking resistance. For example, inorganic fine particles or organic fine particles can be used. Examples of the inorganic fine particles include gold, silver, copper, platinum, palladium, rhenium, vanadium, osmium, cobalt, iron, zinc, ruthenium, praseodymium, chromium, nickel, aluminum, tin, zinc, titanium, tantalum, zirconium, Metal oxides such as antimony, indium, yttrium, lanthanium, etc., metal oxides such as zinc oxide, titanium oxide, cesium oxide, antimony oxide, tin oxide, indium tin oxide, yttrium oxide, lanthanum oxide, zirconium oxide, aluminum oxide, silicon oxide Metal fluoride such as lithium fluoride, magnesium fluoride, aluminum fluoride, cryolite, metal phosphate such as calcium phosphate, carbonate such as calcium carbonate, sulfate such as barium sulfate, other talc and kaolin, etc. The It is possible to have. In addition to the crosslinked fine particles such as crosslinked styrene and crosslinked acrylic, the organic fine particles are also incompatible with the thermoplastic resin that constitutes the coating layer, but the thermoplastic resin that is finely dispersed to form a sea-island structure is also used as the fine particles. It can also be used. Examples of the shape of the fine particles include a spherical shape, a spheroid shape, a flat shape, a bead shape, a plate shape, and a needle shape, but are not particularly limited. The average particle size of such fine particles is preferably 0.05 to 15 μm from the viewpoint of dispersibility, slipperiness and blocking resistance, and more preferably 0.1 to 10 μm. Moreover, the addition amount of such fine particles is arbitrary, but is usually preferably 0.1 to 50 parts by weight, more preferably 1 to 30 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the resin solid content.

また、塗布層には、効果が失われない範囲内で、必要に応じて各種の添加剤を加えることができる。添加配合することができる添加剤の例としては、例えば、分散剤、染料、蛍光増白剤、酸化防止剤、耐候剤、帯電防止剤、重合禁止剤、増粘剤、消泡剤、紫外線吸収剤、レベリング剤、pH調整剤および塩などを使用することができる。   Moreover, various additives can be added to the coating layer as necessary within a range where the effect is not lost. Examples of additives that can be added and blended include, for example, dispersants, dyes, fluorescent brighteners, antioxidants, weathering agents, antistatic agents, polymerization inhibitors, thickeners, antifoaming agents, and UV absorption. Agents, leveling agents, pH adjusters, salts and the like can be used.

上記、塗布層を支持体上へ形成する方法としては、上述の塗布層を構成する材料を溶媒に溶解/分散させ、その塗液を支持体上に塗布、乾燥する手段が好ましく用いられる。この際、用いる溶媒は任意であるが、安全性の点から水を主たる成分として用いることが好ましい。その場合、塗布性や溶解性などの改良のため、水に溶解する有機溶剤を少量添加させても構わない。かかる有機溶剤の例として、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、n−プロピルアルコール、n―ブチルアルコールなどの脂肪族または脂環族アルコール類、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコールなどのジオール類、メチルセロソロブ、エチルセロソロブプロピレングリコールモノメチルエーテルなどのジオール誘導体、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸アミルなどのエステル類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、N−メチルピロリドンなどのアミド類など、および、これらの混合物を使用することができるが、これらに限定されない。   As a method for forming the coating layer on the support, a means for dissolving / dispersing the material constituting the coating layer in a solvent and coating and drying the coating liquid on the support is preferably used. In this case, the solvent to be used is arbitrary, but it is preferable to use water as a main component from the viewpoint of safety. In that case, a small amount of an organic solvent that dissolves in water may be added in order to improve applicability and solubility. Examples of such organic solvents include aliphatic or alicyclic alcohols such as methyl alcohol, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, n-propyl alcohol, and n-butyl alcohol, diols such as ethylene glycol, propylene glycol, and diethylene glycol, methyl cellosorb, Diol derivatives such as ethyl cellosolve propylene glycol monomethyl ether, ethers such as dioxane and tetrahydrofuran, esters such as methyl acetate, ethyl acetate and amyl acetate, ketones such as acetone and methyl ethyl ketone, amides such as N-methylpyrrolidone Etc. and mixtures thereof may be used, but are not limited to these.

塗布層を支持体上に塗設する方法としては、支持体の製膜中に塗設するインラインコーティング法、製膜後の原反に塗設するオフラインコーティング法があげられ、どちらでも用いることが出来るが、より好ましくは支持体の製膜と同時にできて効率的であり、かつ塗布層の支持体への接着性が高いという理由からインラインコーティング法が好ましく用いられる。また、塗設する際には、塗布液の支持体上への濡れ性向上、接着力向上の観点から支持体表面へコロナ処理なども好ましく行われる。   Examples of the method of coating the coating layer on the support include an in-line coating method that is applied during film formation of the support and an off-line coating method that is applied to the original film after film formation. However, the in-line coating method is preferably used because it is efficient because it can be formed simultaneously with the film formation of the support and the adhesion of the coating layer to the support is high. Further, when coating, corona treatment or the like is preferably performed on the surface of the support from the viewpoint of improving the wettability of the coating solution onto the support and improving the adhesive strength.

また、支持体として、一軸もしくは二軸延伸したフィルム基材を選択した場合、樹脂層1の形成方法として、上述の溶融ラミネート法、熱ラミネート法、コーティング法等の方法の他に、樹脂層1が熱可塑性樹脂からなる場合においては、二台の押出機を用いて樹脂層1の材料と、支持体形成用のポリエステル材料とをそれぞれ溶融し、押出経路内でそれぞれの材料が積層するようにして口金から吐出させ、それを冷却したキャストドラム上でシート状に形成、続いて二軸延伸と熱処理を施す方法(共押出二軸延伸法)も好ましく行われる。   In addition, when a uniaxially or biaxially stretched film substrate is selected as the support, the resin layer 1 can be formed as a method for forming the resin layer 1 in addition to the above-described melt lamination method, thermal lamination method, coating method, and the like. Is made of a thermoplastic resin, the materials of the resin layer 1 and the polyester material for forming the support are melted using two extruders, and the respective materials are laminated in the extrusion path. A method (co-extrusion biaxial stretching method) in which the sheet is discharged from the die and formed into a sheet shape on a cooled cast drum, followed by biaxial stretching and heat treatment is also preferably performed.

二軸延伸する方法としては、長手方向と幅方向の延伸とを分離して行う逐次二軸延伸方法や、長手方向と幅方向の延伸を同時に行う同時二軸延伸方法のどちらであっても構わない。
また、熱処理工程における熱処理温度Taは、樹脂層1の融点(もしくは軟化点)をTm1、支持体の融点をTm2とした時に、Tm2>Ta>Tm1とすることが好ましい。この温度範囲で熱処理を行うことで、支持体を熱固定して機械的強度を付与すると同時に、樹脂層1を溶融させて均一化し、易成形性を付与することができる。
The biaxial stretching method may be either a sequential biaxial stretching method in which stretching in the longitudinal direction and the width direction is separated or a simultaneous biaxial stretching method in which stretching in the longitudinal direction and the width direction is performed simultaneously. Absent.
The heat treatment temperature Ta in the heat treatment step is preferably Tm2>Ta> Tm1 when the melting point (or softening point) of the resin layer 1 is Tm1 and the melting point of the support is Tm2. By performing heat treatment in this temperature range, the support can be heat-fixed to give mechanical strength, and at the same time, the resin layer 1 can be melted and homogenized to give easy moldability.

<工程(b−2):パターン形成工程>
工程(b−1)の工程により得られたシートを用いて、樹脂層1の少なくとも片側の表面に、線状樹脂パターン10を形成する。
<Process (b-2): Pattern formation process>
The linear resin pattern 10 is formed on the surface of at least one side of the resin layer 1 using the sheet obtained in the step (b-1).

本発明の反射型偏光板の作製方法において、線状樹脂パターン10の形成方法としては、半導体製造プロセス等で用いられるフォトリソグラフィーやエッチング法を用いることも可能であるが、これらはプロセスが複雑であるので、生産性およびコストの面で金型転写法による賦形が好ましい。すなわち、加熱・加圧または電磁波照射を用いた金型転写により樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成する。加熱・加圧を用いた方法においては、図5(a)に示すように、基材と金型50を重ねて加熱・加圧し、離型することにより、樹脂層1の表面に金型形状が転写される。このとき、少なくとも樹脂層1の表面が熱可塑性樹脂または熱硬化性樹脂で構成されているのが好ましい。また、電磁波照射を用いた方法においては、図5(b)に示すように、金型50に光硬化性樹脂を直接充填、または支持体に光硬化性樹脂をコーティングし、そのコート面を金型50に押しあてることで該樹脂を充填して電磁波照射を行い、樹脂を硬化させ、離型することによって金型50形状を転写する。少なくとも樹脂層1が電磁波、例えば紫外線、可視光、電子線によって硬化する樹脂で構成されているのが好ましい。   In the method for producing a reflective polarizing plate of the present invention, as a method for forming the linear resin pattern 10, photolithography and etching methods used in a semiconductor manufacturing process or the like can be used, but these are complicated processes. Therefore, shaping by the mold transfer method is preferable in terms of productivity and cost. That is, the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1 by mold transfer using heating / pressurization or electromagnetic wave irradiation. In the method using heating / pressing, as shown in FIG. 5 (a), a mold shape is formed on the surface of the resin layer 1 by stacking the base material and the mold 50, heating and pressing, and releasing. Is transcribed. At this time, it is preferable that at least the surface of the resin layer 1 is made of a thermoplastic resin or a thermosetting resin. In the method using electromagnetic wave irradiation, as shown in FIG. 5 (b), the mold 50 is directly filled with a photocurable resin, or the support is coated with a photocurable resin, and the coated surface is coated with gold. By pressing against the mold 50, the resin is filled and electromagnetic wave irradiation is performed, the resin is cured, and the mold 50 shape is transferred by releasing. It is preferable that at least the resin layer 1 is made of a resin that is cured by electromagnetic waves such as ultraviolet rays, visible light, and electron beams.

本発明の反射型偏光板の製造方法において、線状樹脂パターン10を形成するために用いる金型50の作製方法としては、特に限定されるものではないが、本発明の反射型偏光板の寸法を鑑みると、X線、電子線、紫外線、または紫外線レーザーなどを用いて、金型材質上に形成したレジスト層をパターニングし、その後にエッチングなどの工程を経て作製するのが好ましい。   In the production method of the reflective polarizing plate of the present invention, the method for producing the mold 50 used for forming the linear resin pattern 10 is not particularly limited, but the dimensions of the reflective polarizing plate of the present invention are not particularly limited. In view of the above, it is preferable that the resist layer formed on the mold material is patterned using an X-ray, an electron beam, an ultraviolet ray, an ultraviolet laser, or the like, and then manufactured through a process such as etching.

金型50の材質としては、ガラス、シリコン、ステンレス鋼(SUS)、あるいはニッケル(Ni)など各種材料を利用でき、特に限定されるものではないが、金型50の加工性の点から、シリコンやガラス、離形性と耐久性からはステンレス鋼(SUS)、ニッケル(Ni)などの金属材質が好ましい。   As the material of the mold 50, various materials such as glass, silicon, stainless steel (SUS), or nickel (Ni) can be used. Although not particularly limited, from the viewpoint of workability of the mold 50, silicon is used. Metal materials such as stainless steel (SUS) and nickel (Ni) are preferable from the viewpoint of glass, glass, releasability and durability.

金型50は上述の材質をそのまま用いても構わないが、金型転写後に成形品を容易に離型できるように、金型50の表面を表面処理剤で処理し、易滑性を付与するのが好ましい。表面処理後の金型50の表層の接触角は、好ましくは80°以上、より好ましくは100°以上である。
金型50の表面処理の方法としては、表面処理剤を金型50表面に化学結合させる方法(化学吸着法)や、表面処理剤を金型50表面に物理的に吸着させる方法(物理吸着法)等を使用することができる。この中で、表面処理効果のくり返し耐久性、および成形品への汚染防止の観点から化学吸着法により表面処理するのが好ましい。
The mold 50 may use the above-described materials as they are, but the surface of the mold 50 is treated with a surface treatment agent so that the molded product can be easily released after the mold is transferred, thereby providing easy slipping. Is preferred. The contact angle of the surface layer of the mold 50 after the surface treatment is preferably 80 ° or more, more preferably 100 ° or more.
As a surface treatment method of the mold 50, a method of chemically bonding a surface treatment agent to the surface of the mold 50 (chemical adsorption method) or a method of physically adsorbing the surface treatment agent to the surface of the mold 50 (physical adsorption method). ) Etc. can be used. Among these, the surface treatment is preferably performed by a chemical adsorption method from the viewpoint of repeated durability of the surface treatment effect and prevention of contamination of the molded product.

化学吸着法に用いられる表面処理剤の好ましい例としては、フッ素系シランカップリング剤を使用することができる。これを用いた表面処理方法としては、まず、有機溶剤(アセトン、エタノール等)中での超音波処理や、硫酸等の酸、過酸化水素等の過酸化物の溶液中での煮沸などにより金型50の表面を洗浄した後、フッ素系シランカップリング剤をフッ素系溶剤に溶解させた溶液に浸漬する方法(湿式法)や真空蒸着させて金型50表面に析出させる方法(乾式法)などを使用することができる。湿式法の場合には、浸漬時に溶液を加熱することも好ましく行われる。浸漬時には、溶液を加熱することも好ましく行われる。また、浸漬後に加熱処理することも好ましく行われる。   As a preferable example of the surface treatment agent used in the chemical adsorption method, a fluorine-based silane coupling agent can be used. As a surface treatment method using this, first, gold is obtained by ultrasonic treatment in an organic solvent (acetone, ethanol, etc.) or boiling in a solution of an acid such as sulfuric acid or a peroxide such as hydrogen peroxide. After cleaning the surface of the mold 50, a method of immersing in a solution in which a fluorinated silane coupling agent is dissolved in a fluorinated solvent (wet method), a method of depositing on the surface of the mold 50 by vacuum deposition (dry method), etc. Can be used. In the case of a wet method, it is also preferable to heat the solution during immersion. It is also preferable to heat the solution during immersion. Moreover, it is also preferable to heat-process after immersion.

上記金型50を用いて、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を形成する方法の例を、図5を用いて説明する。   An example of a method for forming the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1 using the mold 50 will be described with reference to FIG.

図5(a)は加熱・加圧を用いて金型賦形する場合の例を示すものである。熱可塑性樹脂からなる樹脂層1のみ、または該樹脂層1と支持体との積層体であるシート材料40を、該樹脂層1のガラス転移温度Tg以上融点Tm未満の温度範囲内に加熱し(図5(a−1))、シート材料40における該樹脂層1側の面と金型50とを接近させ、そのまま所定圧力でプレス、所定時間保持する(図5(a−2))。次に、プレスした状態を保持したまま降温し、最後にプレス圧力を解放して金型50からシートを離型する(図5(a−3))。   Fig.5 (a) shows the example in the case of metal mold shaping using heating and pressurization. Only the resin layer 1 made of a thermoplastic resin, or the sheet material 40 that is a laminate of the resin layer 1 and a support is heated to a temperature range between the glass transition temperature Tg and the melting point Tm of the resin layer 1 ( 5 (a-1)), the surface of the sheet material 40 on the resin layer 1 side and the mold 50 are brought close to each other, pressed as it is with a predetermined pressure, and held for a predetermined time (FIG. 5 (a-2)). Next, the temperature is lowered while maintaining the pressed state, and finally the pressing pressure is released to release the sheet from the mold 50 (FIG. 5 (a-3)).

加熱・加圧を用いて金型賦形する場合、加熱温度およびプレス温度T1は、Tg〜Tg+60℃の範囲内であることが好ましい。加熱温度およびプレス温度T1がTgに満たないと、熱可塑性樹脂からなる樹脂層1が十分に軟化していないため、プレスしたときに金型50の凹凸形状が転写されにくく、成形に必要な圧力が非常に高くなる。また、加熱温度およびプレス温度T1がTg+60℃を上回ると、エネルギー的に非効率であり、また、加熱/冷却時に金型50および樹脂層1の体積変動量の差が大きくなりすぎて、シートが金型50に噛み込んで離型できなくなったり、また離型できたとしてもパターンの精度が低下したり、部分的にパターンが欠けてしまうので好ましくない。加熱温度およびプレス温度(T1)をTg〜(Tg+60℃)とすることで、良好な成形性と離型性を両立することができる。   When mold shaping is performed using heating and pressurization, the heating temperature and the press temperature T1 are preferably in the range of Tg to Tg + 60 ° C. If the heating temperature and the press temperature T1 are less than Tg, the resin layer 1 made of thermoplastic resin is not sufficiently softened, so that the uneven shape of the mold 50 is difficult to be transferred when pressed, and the pressure required for molding Becomes very high. Further, if the heating temperature and the press temperature T1 exceed Tg + 60 ° C., it is inefficient in energy, and the difference in volume variation between the mold 50 and the resin layer 1 becomes too large during heating / cooling, and the sheet becomes Even if the mold 50 is bitten into the mold 50 and cannot be released, it is not preferable because the pattern accuracy is lowered or the pattern is partially lost. By setting the heating temperature and the press temperature (T1) to Tg to (Tg + 60 ° C.), it is possible to achieve both good moldability and mold release properties.

また、加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、プレス圧力は、プレス温度T1における、シート材料40を構成する樹脂層1の弾性率等によって適宜調整されるが、好ましくは0.5〜50MPa、より好ましくは1〜30MPaである。プレス圧力が0.5MPaに満たないと、金型50内への樹脂の充填が不十分となり、パターン精度が低下する。また、50MPaを超えると、荷重が大きくなり過ぎるため金型50への負荷が大きく、金型50の凹凸を変形させてしまうため好ましくない。プレス圧力を0.5〜50MPaとすることで、良好な転写性を得ることができる。   Further, in the case of mold shaping using heating and pressurization, the pressing pressure is appropriately adjusted depending on the elastic modulus of the resin layer 1 constituting the sheet material 40 at the pressing temperature T1, but is preferably 0.00. 5 to 50 MPa, more preferably 1 to 30 MPa. If the pressing pressure is less than 0.5 MPa, the resin is not sufficiently filled into the mold 50 and the pattern accuracy is lowered. On the other hand, if the pressure exceeds 50 MPa, the load becomes too large, so that the load on the mold 50 is large and the unevenness of the mold 50 is deformed. By setting the pressing pressure to 0.5 to 50 MPa, good transferability can be obtained.

また、加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、プレス圧力保持時間は、プレス温度T1における、シート材料40を構成する樹脂層1の弾性率等や成形圧力によって適宜調整されるが、平板プレスの場合、10秒〜10分が好ましい。プレス圧力保持時間が10秒に満たないと、金型50内への樹脂の充填が不十分となり、パターン精度が低下したり、面内均一性が低下する。また、10分を超えると、樹脂の熱分解による劣化などが起こり、成形品の機械的強度が低下する可能性があるので好ましくない。プレス圧力保持時間を10秒〜10分とすることで、良好な転写性と成形品の機械的強度の両立ができる。ただし、ロールtoロール成形の場合は、プレス圧力保持時間が10秒以下であっても構わない。   Further, in the case of mold forming using heating and pressurization, the press pressure holding time is appropriately adjusted according to the elastic modulus of the resin layer 1 constituting the sheet material 40 and the molding pressure at the press temperature T1. In the case of a flat plate press, 10 seconds to 10 minutes are preferable. If the press pressure holding time is less than 10 seconds, resin filling into the mold 50 becomes insufficient, resulting in a decrease in pattern accuracy and in-plane uniformity. On the other hand, if it exceeds 10 minutes, deterioration due to thermal decomposition of the resin occurs and the mechanical strength of the molded product may be lowered, which is not preferable. By setting the press pressure holding time to 10 seconds to 10 minutes, both good transferability and mechanical strength of the molded product can be achieved. However, in the case of roll-to-roll molding, the press pressure holding time may be 10 seconds or less.

また、加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、プレス圧力開放温度T2は、(Tg−10℃)〜(Tg+30℃)の温度範囲内で、かつプレス温度T1より低いのが好ましく、より好ましくは(Tg−10℃)〜(Tg+20℃)である。Tg−10℃に満たないと、プレス時の樹脂の変形が残留応力として残り、離型時にパターンが崩壊したり、離型できたとしても成形品の熱的な安定性が低下するため好ましくない。また、Tg+30℃を上回ると、圧力解放時にはまだ樹脂の流動性が高いため、パターンが変形したり、転写精度が低下したりするので好ましくない。プレス圧力開放温度T2を(Tg−10℃)〜(Tg+30℃)とすることによって、良好な転写性と離型性とを両立することができる。   Further, in the case of mold forming using heating and pressurization, the press pressure release temperature T2 is preferably within the temperature range of (Tg-10 ° C) to (Tg + 30 ° C) and lower than the press temperature T1. More preferably, they are (Tg-10 degreeC)-(Tg + 20 degreeC). If it is less than Tg-10 ° C., the deformation of the resin at the time of pressing remains as a residual stress, and even if the pattern collapses at the time of mold release or can be released from the mold, the thermal stability of the molded product is lowered, which is not preferable. . On the other hand, if it exceeds Tg + 30 ° C., the fluidity of the resin is still high when the pressure is released, and this is not preferable because the pattern is deformed and the transfer accuracy is lowered. By setting the press pressure release temperature T2 to (Tg−10 ° C.) to (Tg + 30 ° C.), it is possible to achieve both good transferability and releasability.

また、加熱・加圧を用いて金型賦形する場合において、離型温度T3は20℃〜T2℃の温度範囲内であることが好ましく、より好ましくは20℃〜Tg℃の温度範囲である。離型温度T3がT2を上回ると、離型時の樹脂の流動性が高かったり、表面が軟化して粘着性を有していたりして、離型時にパターンが変形して精度が低下することがあるため好ましくない。離型温度を20℃〜T2℃とすることによって、パターン精度よく離型することができる。   Further, in the case of mold shaping using heating and pressurization, the mold release temperature T3 is preferably within a temperature range of 20 ° C. to T2 ° C., more preferably within a temperature range of 20 ° C. to Tg ° C. . If the mold release temperature T3 exceeds T2, the fluidity of the resin at the time of mold release is high, or the surface is softened and has adhesiveness, and the pattern is deformed at the time of mold release and the accuracy is lowered. This is not preferable. By setting the mold release temperature to 20 ° C. to T2 ° C., the mold can be released with good pattern accuracy.

図5(b)は電磁波照射を用いて金型賦形する場合の例を示すものである。光硬化性樹脂からなる樹脂層1のみ、または該樹脂層1と支持体との積層体であるシート材料40と、転写すべきパターンと反転した凹凸を有する金型50とを、シート材料40の樹脂層1側の面と金型50とを接近させ(図5(b−1))、そのまま所定圧力でプレスした後、金型50側もしくはシート40側のいずれかから電磁波を照射して樹脂を硬化させる(図5(b−2))。次にプレス圧力を解放して金型50からシート材料40を離型する(図5(a−3))。   FIG.5 (b) shows the example in the case of metal mold shaping using electromagnetic wave irradiation. The sheet material 40, which is only the resin layer 1 made of a photocurable resin, or a laminate of the resin layer 1 and a support, and the mold 50 having irregularities that are reversed from the pattern to be transferred, The surface on the resin layer 1 side and the mold 50 are brought close to each other (FIG. 5 (b-1)), pressed as it is at a predetermined pressure, and then irradiated with electromagnetic waves from either the mold 50 side or the sheet 40 side. Is cured (FIG. 5B-2). Next, the press pressure is released to release the sheet material 40 from the mold 50 (FIG. 5 (a-3)).

電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、プレス圧力は、賦形温度での賦形される材料の粘度に依存するが、好ましくは0.05〜10MPa、より好ましくは0.1〜5MPaである。プレス圧力が0.05MPaに満たないと金型50内への樹脂の充填が不十分となりパターン精度が低下するので好ましくない。また、10MPaを超えると、荷重が大きくなり過ぎるため金型50への負荷が大きく、金型50の凹凸を変形させてしまうので好ましくない。プレス圧力を0.05〜10MPaとすることで、良好な転写性を得ることができる。   In the case of shaping by mold transfer using electromagnetic wave irradiation, the press pressure depends on the viscosity of the material to be shaped at the shaping temperature, but is preferably 0.05 to 10 MPa, more preferably 0.1. ~ 5 MPa. If the pressing pressure is less than 0.05 MPa, the filling of the resin into the mold 50 is insufficient and the pattern accuracy is lowered, which is not preferable. On the other hand, if the pressure exceeds 10 MPa, the load is excessively large, so that the load on the mold 50 is large and the unevenness of the mold 50 is deformed. By setting the press pressure to 0.05 to 10 MPa, good transferability can be obtained.

電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、電磁波の照射量は、積算エネルギー照射する波長での吸光率などに依存するが、10〜5000mJ/cmである。電磁波の照射量が10mJ/cmに満たないと、樹脂の硬化が不十分となりパターン精度が低下したり、強度が不足し離型応力によって破断したりするため、成型面内均一性が低下し好ましくない。また、5000mJ/cmを超えると、樹脂が硬化しすぎて収縮し、カールが起こる可能性があるので好ましくない。電磁波の照射量を10〜5000mJ/cmとすることで良好な転写性と、成形品の機械的強度の両立ができる。 In the case of shaping by mold transfer using electromagnetic wave irradiation, the amount of electromagnetic wave irradiation is 10 to 5000 mJ / cm 2 , although it depends on the light absorption rate at the wavelength at which integrated energy irradiation is performed. If the amount of electromagnetic wave irradiation is less than 10 mJ / cm 2 , the resin will be insufficiently cured and the pattern accuracy will be reduced, or the strength will be insufficient and the mold will break due to mold release stress. It is not preferable. On the other hand, if it exceeds 5000 mJ / cm 2 , the resin is excessively cured and may shrink and curl may occur, which is not preferable. By setting the irradiation amount of electromagnetic waves to 10 to 5000 mJ / cm 2 , both good transferability and mechanical strength of the molded product can be achieved.

電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、一連の工程中の温度は特に制限はないが、プレス温度としては室温〜200℃、より好ましくは室温〜150℃、最も好ましくは室温〜120℃である。プレス温度が200℃より高いと、樹脂の流動性が高くなりすぎてプレス前に流れたり、また、プレス前に樹脂が硬化したりして、成形が不十分となるので好ましくない。また、離型温度T3は、光硬化性樹脂からなる樹脂層1のガラス転移温度Tg以下がよく、より好ましくはTg−10℃、最も好ましくはTg−20℃である。T3がTgを上回ると、離型時の樹脂の流動性が高かったり、表面が軟化して粘着性を有したりして、離型時にパターンが変形してやすくなり、精度が低下することがあるので好ましくない。離型時の温度T3を、光硬化性樹脂からなる樹脂層1のガラス転移温度Tg以下とすることによって、パターン精度よく離型することができる。
電磁波照射を用いた金型転写により賦形する場合において、金型賦形して線状樹脂パターン2を形成した樹脂層1に熱処理を施すことによって、さらに、樹脂の硬化度を向上することができる。その方法としては、前述の金型50のプレス時に金型50もしくは樹脂層1の少なくとも一方を加熱しておく方法、電磁波照射して樹脂を硬化させ、離型する前に金型50もしくは樹脂層1の少なくとも一方を加熱する方法、離型した後にパターン形成した樹脂層1を熱処理する方法、いずれも好適に用いられる。そのうち、金型プレス時に金型50もしくは樹脂層1の少なくとも一方を加熱しておく方法は、工程数を減らすことができるため好適に行われる。また、硬化度をさらに高めるために、これらを組み合わせて行っても構わない。
本発明の反射型偏光板製造方法において、パターン形成方法としては上述の方法があげられるが、図5に示したような平版をプレスする方法(平版プレス法)の他に、表面に凹凸を形成したロール状の金型を用いて、ロール状シートに成形し、ロール状の成形体を得るロールtoロールの連続成形であってもよい。ロールtoロール連続成形の場合、生産性の点で平版プレス法より優れている。
In the case of shaping by mold transfer using electromagnetic wave irradiation, the temperature during the series of steps is not particularly limited, but the press temperature is from room temperature to 200 ° C., more preferably from room temperature to 150 ° C., most preferably from room temperature to 120 ° C. When the press temperature is higher than 200 ° C., the fluidity of the resin becomes so high that it flows before pressing, or the resin hardens before pressing, and the molding becomes insufficient. Moreover, the mold release temperature T3 is good below the glass transition temperature Tg of the resin layer 1 which consists of photocurable resin, More preferably, it is Tg-10 degreeC, Most preferably, it is Tg-20 degreeC. If T3 exceeds Tg, the flowability of the resin at the time of mold release is high, the surface is softened and has adhesiveness, and the pattern is likely to be deformed at the time of mold release, resulting in a decrease in accuracy. This is not preferable. By making temperature T3 at the time of mold release below the glass transition temperature Tg of the resin layer 1 which consists of photocurable resin, it can mold release with a sufficient pattern precision.
In the case of shaping by mold transfer using electromagnetic wave irradiation, the degree of curing of the resin can be further improved by performing heat treatment on the resin layer 1 formed with the mold and forming the linear resin pattern 2. it can. As the method, at least one of the mold 50 or the resin layer 1 is heated when the mold 50 is pressed, the mold 50 or the resin layer is cured before being released by electromagnetic wave irradiation to cure the resin. Any one of a method of heating at least one of 1 and a method of heat-treating the patterned resin layer 1 after releasing the mold can be suitably used. Among them, the method of heating at least one of the mold 50 or the resin layer 1 at the time of mold pressing is preferably performed because the number of steps can be reduced. Further, in order to further increase the degree of curing, these may be combined.
In the reflective polarizing plate manufacturing method of the present invention, the pattern forming method includes the above-mentioned method. In addition to the method of pressing a lithographic plate as shown in FIG. A roll-to-roll continuous molding may be used in which a roll-shaped mold is used to form a roll-shaped sheet to obtain a roll-shaped molded body. Roll-to-roll continuous forming is superior to the lithographic press method in terms of productivity.

<工程(a−2):金属層形成工程、工程(b−3):線状金属層形成工程>
樹脂層1が平坦である場合は、工程(a−1)により形成した樹脂層全面に線状金属層2を形成する。また,樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有する場合は工程(b−2)により、少なくとも樹脂層1の片面に形成した線状樹脂パターン10の上に、間隔を開けて複数形成された線状金属層を形成させ、本発明の反射型偏光板を形成することができる。
<Step (a-2): Metal layer forming step, Step (b-3): Linear metal layer forming step>
When the resin layer 1 is flat, the linear metal layer 2 is formed on the entire surface of the resin layer formed by the step (a-1). When the linear resin pattern 10 is provided on the surface of the resin layer 1, a plurality of the linear resin patterns 10 are formed at intervals on the linear resin pattern 10 formed on at least one surface of the resin layer 1 by the step (b-2). A linear metal layer can be formed to form the reflective polarizing plate of the present invention.

本発明の反射型偏光板の製造方法において、線状金属層2を形成させる方法としては、蒸着法、スパッタ法などの乾式法、コーティング法、めっき法、などの湿式法などが好ましく用いられる。   In the method for producing a reflective polarizing plate of the present invention, as a method for forming the linear metal layer 2, a dry method such as a vapor deposition method or a sputtering method, a wet method such as a coating method or a plating method is preferably used.

樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有する場合は、蒸着法およびスパッタ法などの乾式法については、樹脂層1表面の法線方向に対して金属源の配置角度(以下、蒸着角度という)を制御することにより、線状樹脂パターン10の凸部11周辺だけに線状金属層2を形成することが可能となり、位置選択的に線状金属層2を形成出来る有効な手段である。たとえば、図6に示すように、樹脂層1の法線方向に対して斜め方向で、かつ、線状樹脂パターン10の長手方向に対して垂直な方向から蒸着またはスパッタすることが好ましい。   When the linear resin pattern 10 is provided on the surface of the resin layer 1, for a dry method such as a vapor deposition method and a sputtering method, an arrangement angle of a metal source (hereinafter referred to as a vapor deposition angle) with respect to the normal direction of the resin layer 1 surface. ) Can be formed only in the vicinity of the convex portion 11 of the linear resin pattern 10, which is an effective means for forming the linear metal layer 2 in a position-selective manner. For example, as shown in FIG. 6, vapor deposition or sputtering is preferably performed from a direction oblique to the normal direction of the resin layer 1 and a direction perpendicular to the longitudinal direction of the linear resin pattern 10.

次に、コーティング法は、金属粒子もしくは金属により被覆された粒子を含有した塗剤を樹脂層1上に塗布することにより線状金属層2を形成するものであり、塗膜厚み、溶媒の極性、塗布条件を制御することにより、部分的に線状金属層2の形成が可能となる。   Next, the coating method is to form a linear metal layer 2 by applying a coating containing metal particles or particles coated with metal onto the resin layer 1, and the coating thickness and the polarity of the solvent The linear metal layer 2 can be partially formed by controlling the coating conditions.

また、めっき法については固体表面に外部電源を用いて金属などを電気的に析出(電着)させる電解めっき法、線状金属層2を化学的に還元析出させる無電解めっき法、等があげられる。めっき法については、樹脂層1に線状金属層2を蒸着等により形成した後にめっきを成長させたり、または、銀やパラジウム等の触媒となる微粒子を樹脂層1上にコーティングした後にめっきを成長させるなどが挙げられる。樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有する場合は、例えば、線状樹脂パターン10の凹部12に触媒となる金属粒子を充填させた後、無電解めっきを施すことで凹部12のみに線状金属層2が形成される。   Examples of the plating method include an electroplating method in which metal is electrically deposited (electrodeposited) on the solid surface using an external power source, and an electroless plating method in which the linear metal layer 2 is chemically reduced and deposited. It is done. As for the plating method, the plating is grown after the linear metal layer 2 is formed on the resin layer 1 by vapor deposition or the like, or the plating is grown after coating fine particles serving as a catalyst such as silver or palladium on the resin layer 1. For example. In the case where the surface of the resin layer 1 has the linear resin pattern 10, for example, after filling the recess 12 of the linear resin pattern 10 with metal particles serving as a catalyst, electroless plating is performed, so that only the recess 12 is lined. A metal layer 2 is formed.

線状樹脂パターン10を有する樹脂層1の表面に線状金属層2を設ける場合、該線状金属層2の形成位置が制御しやすく、かつ形成される該線状金属層2の金属性が高いという点で、蒸着法およびスパッタ法などの乾式法がより好ましく用いられる。   When the linear metal layer 2 is provided on the surface of the resin layer 1 having the linear resin pattern 10, the formation position of the linear metal layer 2 is easy to control, and the metallicity of the linear metal layer 2 to be formed is From the viewpoint of high, dry methods such as vapor deposition and sputtering are more preferably used.

乾式法による線状金属層2の形成方法の例としては、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、誘導加熱蒸着および、これらにプラズマやイオンビームによるアシスト法などの真空蒸着法、反応性スパッタリング法、イオンビームスパッタリング法ECR(電子サイクロトロン)スパッタリング法などのスパッタリング法、イオンプレーティング法などの物理的気相成長法(PVD法)、熱や光、プラズマなどを利用した化学的気相成長法(CVD法)、などが挙げられる。この中でも、金属性の高い緻密な膜を高選択的に形成できるという点で、電子ビーム蒸着法、および電子ビーム法に種々のアシスト法を組み合わせた方法が好ましい。   Examples of the method for forming the linear metal layer 2 by the dry method include resistance heating deposition, electron beam deposition, induction heating deposition, and vacuum deposition methods such as plasma and ion beam assist methods, reactive sputtering methods, ion Sputtering methods such as beam sputtering method ECR (electron cyclotron) sputtering method, physical vapor deposition method such as ion plating method (PVD method), chemical vapor deposition method using heat, light, plasma, etc. (CVD method) ), Etc. Among these, an electron beam vapor deposition method and a method in which various assist methods are combined with the electron beam method are preferable in that a dense film having high metallicity can be formed with high selectivity.

かかる真空蒸着法による金属層、または線状金属層2の形成において、系内の真空度は、好ましくは8.0×10−4Pa以下,より好ましくは1.0×10−4Pa以下,更に好ましくは5.0×10−5Pa以下である。本発明の反射型偏光板製造方法において、蒸着時の真空度を8.0×10−4Pa以下とすることで、緻密な膜を選択的に形成し易くなり、その結果、高光学特性の反射型偏光板を得ることができる。
かかる真空蒸着法による金属層、または線状金属層2形成において、蒸着速度は好ましくは2Å/sec以上,より好ましくは5Å/sec以上,更に好ましくは10Å/sec以上である。本発明の反射型偏光板の製造方法において、蒸着速度を2Å/sec以上とすることで、緻密な膜を選択的に形成し易くなり、その結果、高光学特性の反射型偏光板を得ることができる。
In the formation of the metal layer or the linear metal layer 2 by the vacuum deposition method, the degree of vacuum in the system is preferably 8.0 × 10 −4 Pa or less, more preferably 1.0 × 10 −4 Pa or less. More preferably, it is 5.0 * 10 < -5 > Pa or less. In the reflective polarizing plate manufacturing method of the present invention, by setting the degree of vacuum at the time of vapor deposition to 8.0 × 10 −4 Pa or less, it becomes easy to selectively form a dense film. A reflective polarizing plate can be obtained.
In the formation of the metal layer or the linear metal layer 2 by the vacuum deposition method, the deposition rate is preferably 2 Å / sec or more, more preferably 5 Å / sec or more, and further preferably 10 Å / sec or more. In the manufacturing method of the reflective polarizing plate of the present invention, by setting the deposition rate to 2 Å / sec or more, it becomes easy to selectively form a dense film, and as a result, a reflective polarizing plate with high optical characteristics can be obtained. Can do.

本発明の反射型偏光板の製造方法において、蒸着角度θは、樹脂層1が平坦である場合はどの様な角度でも構わないが、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10を有する場合は、樹脂層1の凹凸形状に依存し、好ましくは図6に示すように、金属の蒸着方向M1が、樹脂層1表面の法線L3と、樹脂層1表面に平行でかつ線状樹脂パターン10の長手方向L1と垂直な線L2からなる面内に含まれることがよい。   In the manufacturing method of the reflective polarizing plate of the present invention, the deposition angle θ may be any angle when the resin layer 1 is flat, but when the linear resin pattern 10 is provided on the surface of the resin layer 1. Depending on the uneven shape of the resin layer 1, preferably, as shown in FIG. 6, the metal deposition direction M1 is parallel to the normal line L3 of the surface of the resin layer 1 and the surface of the resin layer 1, and the linear resin pattern It is preferable to be included in a plane composed of a line L2 perpendicular to the longitudinal direction L1.

樹脂層1表面に線状樹脂パターン10を有する場合において、金属の蒸着方向M1が、樹脂層1表面の法線L3と、樹脂層1表面に平行でかつ線状樹脂パターン10の長手方向と垂直な線L2とからなる面内に含まれるとき、蒸着角度θ(°)は、tanθ≧(p−w)/hとなるのが好ましい。より好ましくはtan(θ−5°)≧(p−w)/h、さらに好ましくは蒸着角度tan(θ−10°)≧(p−w)/h以上である。蒸着角度θ(°)がtanθ≧(p−w)/hに満たないと、線状金属層2の選択的形成が困難となり、光学特性が低下することがあるので好ましくない。本発明の反射型偏光板の製造方法において、蒸着角度θをtanθ≧(p−w)/hとすることによって、選択的に金属を付着させることが可能となり、その結果、高光学特性の反射型偏光板を得ることができる。
本発明の反射型偏光板の製造方法において、樹脂層1と金属蒸着源との距離は遠い方が良く、好ましくは15cm以上、より好ましくは20cm以上である。本発明の反射型偏光板の製造方法において、樹脂層1と金属蒸着源との距離を15cm以上とすることによって、偏光板面内での光学特性が均一になり易くなる。
In the case of having the linear resin pattern 10 on the surface of the resin layer 1, the metal deposition direction M 1 is parallel to the normal line L 3 of the surface of the resin layer 1 and perpendicular to the longitudinal direction of the linear resin pattern 10. The vapor deposition angle θ (°) is preferably tan θ ≧ (p−w) / h when included in the plane composed of the straight line L2. More preferably, tan (θ-5 °) ≧ (p−w) / h, and further preferably, the deposition angle tan (θ−10 °) ≧ (p−w) / h or more. If the vapor deposition angle θ (°) is less than tan θ ≧ (p−w) / h, it is difficult to selectively form the linear metal layer 2 and the optical characteristics may be deteriorated. In the manufacturing method of the reflective polarizing plate of the present invention, by setting the deposition angle θ to tan θ ≧ (p−w) / h, it becomes possible to selectively deposit metal, and as a result, reflection with high optical characteristics. A mold polarizing plate can be obtained.
In the method for producing a reflective polarizing plate of the present invention, the distance between the resin layer 1 and the metal vapor deposition source should be far, preferably 15 cm or more, more preferably 20 cm or more. In the method for producing a reflective polarizing plate of the present invention, by setting the distance between the resin layer 1 and the metal vapor deposition source to 15 cm or more, the optical characteristics within the polarizing plate surface are likely to be uniform.

<工程(a−3):レジストパターン形成工程>
樹脂層1が平坦である場合は、工程(a−2)にて形成した金属層上にレジストパターンを形成する。
<Process (a-3): Resist pattern formation process>
When the resin layer 1 is flat, a resist pattern is formed on the metal layer formed in the step (a-2).

その方法としては、まず、金属層上に電磁波照射により架橋、もしくは分解可能な化合物を含む材料からなる薄膜を形成し、その薄膜にフォトマスクを用いた露光、電子ビーム描画、干渉露光などの手法によって部分的に架橋もしくは分解させる。次いで、溶媒を用いて露光部もしくは非露光部を選択的に溶解させることにより、形成させることができる。
また、その他の方法としては、工程(b−2)で挙げたような加熱・加圧または電磁波照射を用いた金型転写によってもレジストパターンを形成することができる。その具体的な方法は、金属層上に熱可塑性を有する材料や、加熱もしくは電磁波照射により架橋可能な材料の薄膜を形成し、その形成した薄膜に工程(b−2)と同様の方法で金型形状を転写することにより形成することができる。
As a method, first, a thin film made of a material containing a compound that can be crosslinked or decomposed by electromagnetic wave irradiation is formed on a metal layer, and a method such as exposure using a photomask, electron beam drawing, or interference exposure is applied to the thin film. To be partially crosslinked or decomposed. Subsequently, it can form by selectively dissolving an exposed part or a non-exposed part using a solvent.
As another method, the resist pattern can also be formed by mold transfer using heating / pressurization or electromagnetic wave irradiation as mentioned in the step (b-2). Specifically, a thin film of a material having thermoplasticity or a material that can be cross-linked by heating or electromagnetic wave irradiation is formed on the metal layer, and gold is formed on the formed thin film by the same method as in step (b-2). It can be formed by transferring the mold shape.

ここで、金型転写でレジストパターンを形成する場合、形成した凹凸形状の凹部底面には一般的に樹脂が残るため、そのままでは後の(a−4)選択的除去工程で金属層の不要な部分を除去することが困難である。そのため、凹部に残存する樹脂をドライエッチングや、ウェットエッチング等の公知の方法を用いて除去し、部分的に金属層を露出することも好ましく行われる。   Here, when the resist pattern is formed by mold transfer, since the resin generally remains on the bottom surface of the formed concave and convex portion, the metal layer is unnecessary in the subsequent (a-4) selective removal step. It is difficult to remove the part. For this reason, it is also preferable to remove the resin remaining in the recesses using a known method such as dry etching or wet etching to partially expose the metal layer.

このようにして形成されたレジストパターンは、続く(a−4)選択的除去工程に用いることが可能である。また、そのレジストパターンを元にリフトオフを行うことで、金属層上に別の金属パターンを形成する事も好ましく行われる。この場合、レジストパターンをそのまま用いる場合と比べて、(a−4)選択的除去工程における除去の選択性を高めることができ、その結果、高光学特性の反射型偏光板を形成できるため好ましく行われる。   The resist pattern thus formed can be used in the subsequent (a-4) selective removal step. It is also preferable to form another metal pattern on the metal layer by performing lift-off based on the resist pattern. In this case, compared with the case where the resist pattern is used as it is, (a-4) the removal selectivity in the selective removal step can be improved, and as a result, a reflective polarizing plate with high optical characteristics can be formed. Is called.

<工程(a−4):選択的除去工程>
樹脂層1が平坦である場合は工程(a−3)にて金属層上に形成したレジストパターン(もしくはレジストパターンを元にリフトオフして形成した金属パターン)を元に、金属層を部分的に除去することにより、目的とする反射型偏光板を形成することができる。
<Step (a-4): Selective removal step>
When the resin layer 1 is flat, the metal layer is partially formed based on the resist pattern formed on the metal layer in the step (a-3) (or the metal pattern formed by lifting off based on the resist pattern). By removing, the target reflective polarizing plate can be formed.

その方法としてはドライエッチング法、ウェットエッチング法、サンドブラスト法などを用いることができる。この中で、高い選択性で金属層が除去できるという点で、ドライエッチング法が好ましい。ドライエッチングに用いられるガスは金属層および、レジストパターン(もしくはレジストパターンを元にリフトオフして形成した金属パターン)の材質により、適宜選択される。   As the method, a dry etching method, a wet etching method, a sand blasting method, or the like can be used. Among these, the dry etching method is preferable in that the metal layer can be removed with high selectivity. The gas used for dry etching is appropriately selected according to the material of the metal layer and the resist pattern (or a metal pattern formed by lifting off based on the resist pattern).

本発明の反射型偏光板は、上述の工程により形成されるが、形成したパターンの機械的強度を高めたり、表面に耐摩擦性を付与するために、形成したパターンの表面やパターンが形成されている面の全面に、透明樹脂や金属酸化膜などによる保護膜を形成したり、形成したパターンの間の凹部に透明樹脂を充填したりしてもよい。透明樹脂は、特に限定されず、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂、等を好適に用いることができる。また、金属酸化物についても、透明であれば特に限定されない。また、本発明の反射型偏光板の表面に保護フィルム等の別のフィルムを張り合わせることも好適に行われる。   The reflective polarizing plate of the present invention is formed by the above-described process, but the surface of the formed pattern and the pattern are formed in order to increase the mechanical strength of the formed pattern and to impart friction resistance to the surface. A protective film made of a transparent resin, a metal oxide film, or the like may be formed over the entire surface, or the concave portions between the formed patterns may be filled with the transparent resin. The transparent resin is not particularly limited, and a thermoplastic resin, a thermosetting resin, a photocurable resin, or the like can be suitably used. Further, the metal oxide is not particularly limited as long as it is transparent. In addition, another film such as a protective film is preferably bonded to the surface of the reflective polarizing plate of the present invention.

また、本発明の反射型偏光板のパターンの未形成面側には、帯電防止層、反射防止層、ハードコート層など、任意の層を形成することができる。また、他の機能を有するフィルム等と貼り合わせることによって、多機能を有する機能統合高性能シートとすることも可能である。
本発明の反射型偏光板は、ある一軸方向の偏光成分を透過し、かつ該偏光成分とは垂直方向の偏光成分を反射する偏光分離機能を有することを特徴とし、本機能が求められる各種用途に使用することができるが、その用途の一例としては、特に液晶表示装置の中に組み込んで使用した場合に、輝度向上効果が発揮されることがあげられる。このメカニズムについて説明する。
Moreover, arbitrary layers, such as an antistatic layer, an antireflection layer, and a hard-coat layer, can be formed on the non-formation surface side of the pattern of the reflective polarizing plate of the present invention. Moreover, it can also be set as the function integrated high performance sheet | seat which has many functions by bonding with the film etc. which have another function.
The reflective polarizing plate of the present invention has a polarization separation function of transmitting a polarization component in a certain uniaxial direction and reflecting a polarization component in a direction perpendicular to the polarization component. However, as an example of the application, particularly when incorporated in a liquid crystal display device, the effect of improving the luminance is exhibited. This mechanism will be described.

液晶表示装置の構成は、面光源700と液晶セル800とに大きく分けられる。   The configuration of the liquid crystal display device is roughly divided into a surface light source 700 and a liquid crystal cell 800.

図7は、光源700としてサイドライト型面光源を用いた液晶表示装置の例を示している。図7において、導光板300の上面側に拡散シート500が配置され、さらにその上にプリズムシート600が配置されている。また、導光板300の下面側には反射シート400が配置され、さらに、導光板300の側面には蛍光管200が配置されている。蛍光管200から照射される光は、導光板300の側面から導光板300内に入り、導光板300の上面から拡散シート500、プリズムシート600を経て上方に出射する。なお、前記構成例に制限されず、導光板300の表裏面にドットやプリズム状など、様々な加工を施したものを用いたり、蛍光管200を複数本設置したりしてもよく、また、蛍光管200のかわりに発光ダイオード(LED)を用いても構わない。さらには、光拡散シート500やプリズムシート600に関しては、どちらか一方のみ使用する場合やそれぞれ複数枚用いる場合など、種々の部材および構成が好ましく用いられる。   FIG. 7 shows an example of a liquid crystal display device using a sidelight type surface light source as the light source 700. In FIG. 7, a diffusion sheet 500 is disposed on the upper surface side of the light guide plate 300, and a prism sheet 600 is disposed thereon. A reflection sheet 400 is disposed on the lower surface side of the light guide plate 300, and a fluorescent tube 200 is disposed on the side surface of the light guide plate 300. Light emitted from the fluorescent tube 200 enters the light guide plate 300 from the side surface of the light guide plate 300, and exits upward from the upper surface of the light guide plate 300 through the diffusion sheet 500 and the prism sheet 600. In addition, it is not restricted to the said structural example, You may use what gave various processes, such as a dot and a prism shape, to the front and back of the light-guide plate 300, or may install two or more fluorescent tubes 200, Instead of the fluorescent tube 200, a light emitting diode (LED) may be used. Furthermore, regarding the light diffusion sheet 500 and the prism sheet 600, various members and configurations are preferably used, such as when only one of them is used or when a plurality of sheets are used.

また、図8は、光源700として直下型面光源を用いた液晶表示装置の例を示している。図8においては、反射シート400が敷き詰められた筐体410の内部に複数の線状の蛍光管200が並び、蛍光管200の上側に拡散板310、さらにその上側に光拡散シート500、プリズムシート600が順に配置された構成である。直下型面光源の場合も、各種構成部材はそれぞれ種々の部材や構成を採用することができる。たとえば、蛍光管の形状は直線状に限られず、また、蛍光管200のかわりに発光ダイオード(LED)を用いても構わない。拡散板、光拡散シート、プリズムシートについても上記同様、種々の部材、構成のものを用いることができる。
また、面光源700としては、上記の面光源だけでなく、任意の面光源を用いることができる。
FIG. 8 shows an example of a liquid crystal display device using a direct type surface light source as the light source 700. In FIG. 8, a plurality of linear fluorescent tubes 200 are arranged inside a housing 410 in which a reflection sheet 400 is spread, a diffusion plate 310 is disposed above the fluorescent tube 200, and a light diffusion sheet 500 and a prism sheet are disposed above the diffusion plate 310. 600 is arranged in order. Also in the case of a direct type surface light source, various members and structures can be adopted as various components. For example, the shape of the fluorescent tube is not limited to a linear shape, and a light emitting diode (LED) may be used instead of the fluorescent tube 200. As for the diffusion plate, the light diffusion sheet, and the prism sheet, various members and configurations can be used as described above.
As the surface light source 700, not only the above surface light source but also any surface light source can be used.

そして、上記のような面光源の光源700の上側に、本発明の反射型偏光板100と、液晶セル800が順に積層配置されている。
液晶セル800は、2枚の偏光板810、830と、2枚の偏光板810、830の間に設けられた液晶層820などで構成される。液晶セル800に用いられる偏光板810、830は、一般的に吸収型といわれる偏光板であり、透過軸と直交する方向の偏光成分は吸収される。よって、理論的な光の利用効率は50%である。
And the reflective polarizing plate 100 of this invention and the liquid crystal cell 800 are laminated | stacked in order on the upper side of the light source 700 of the above surface light sources.
The liquid crystal cell 800 includes two polarizing plates 810 and 830, a liquid crystal layer 820 provided between the two polarizing plates 810 and 830, and the like. The polarizing plates 810 and 830 used in the liquid crystal cell 800 are polarizing plates that are generally referred to as absorption types, and a polarizing component in a direction orthogonal to the transmission axis is absorbed. Therefore, the theoretical light utilization efficiency is 50%.

しかし、本発明の反射型偏光板100を、液晶セルよりも光源側に配置することにより、透過できない偏光は面光源部700側へ反射させることができる。反射された偏光は、面光源部700内で偏光状態を解消し、再度、液晶セル800側に戻すことが可能となる。よって、光利用効率を高めて輝度を向上させることができる。すなわち、反射型偏光板100を、液晶セル800の面光源700側に配置されている下側偏光板810と偏光軸の方向を合致させて液晶セル800と面光源700との間に設置することで、従来、下側偏光板810で吸収されていた偏光成分を面光源700側に反射させて戻し、その光を再利用することができる。このサイクルを繰り返すことにより、全光線のうち50%しか利用できなかった従来の面光源と比べて、光利用効率を高めることが可能となり、輝度を向上させることができる。ここで、本発明の反射型偏光板100の偏光軸の方向と、下側偏光板810の偏光軸の方向がなす交角は、5°以下であれば充分に効果が得られるため好ましく、完全に方向が合致する0°が最も輝度向上効果が発現するためさらに好ましい。   However, by disposing the reflective polarizing plate 100 of the present invention closer to the light source than the liquid crystal cell, polarized light that cannot be transmitted can be reflected to the surface light source unit 700 side. The reflected polarized light can be returned to the liquid crystal cell 800 side again after the polarization state is canceled in the surface light source unit 700. Therefore, the luminance can be improved by increasing the light use efficiency. That is, the reflective polarizing plate 100 is installed between the liquid crystal cell 800 and the surface light source 700 so that the direction of the polarization axis coincides with the lower polarizing plate 810 disposed on the surface light source 700 side of the liquid crystal cell 800. Thus, the polarization component that has been absorbed by the lower polarizing plate 810 conventionally can be reflected back to the surface light source 700 side, and the light can be reused. By repeating this cycle, it becomes possible to increase the light use efficiency and improve the luminance as compared with the conventional surface light source that can use only 50% of the total light rays. Here, the angle of intersection between the direction of the polarization axis of the reflective polarizing plate 100 of the present invention and the direction of the polarization axis of the lower polarizing plate 810 is preferably 5 ° or less, because a sufficient effect can be obtained. 0 ° in which the directions match is more preferable because the brightness improvement effect is most manifested.

また、本発明の反射型偏光板を液晶表示装置に設置する場合、線状金属層2形成面を液晶セル800側に向けて設置することが好ましい。このように設置することにより、樹脂層1に複屈折性を有する樹脂を用いた場合でも偏光特性を損なうことなく、高輝度な液晶表示装置とすることができるので好ましい。ただし、樹脂層1として等方性の樹脂を用いた場合は、上記に限らず、どちらの面を液晶セル800側に配置しても構わない。   Moreover, when installing the reflective polarizing plate of this invention in a liquid crystal display device, it is preferable to install the linear metal layer 2 formation surface toward the liquid crystal cell 800 side. By installing in this way, even when a resin having birefringence is used for the resin layer 1, a high-brightness liquid crystal display device can be obtained without impairing polarization characteristics, which is preferable. However, when an isotropic resin is used as the resin layer 1, not limited to the above, either surface may be disposed on the liquid crystal cell 800 side.

また、本発明の反射型偏光板の偏光度pが90%以上、より好ましくは95%以上、更に好ましくは99%以上と高い偏光度を有する場合は、図9、図10に示す様に、液晶セル800の下側偏光板810の代替として使用することも好ましい形態である。この場合、従来の吸収型偏光板を使用した場合に比べて、光を再利用することができる分、高輝度な液晶表示装置とすることができるだけでなく、従来の吸収型偏光板よりも薄くすることができるため、薄型化の観点でも好ましい。
液晶セル800の下側偏光板810の代替として本発明の反射型偏光板を使用する場合も、線状金属層2形成面を液晶セル800側に向けて設置することが好ましい。このように設置することによって、樹脂層1に複屈折性を有する樹脂を用いた場合でも偏光特性を損なうことがないので好ましい。ただし、樹脂層1として等方性の樹脂を用いた場合は、上記に限らず、どちらの面を液晶セル800側に配置しても構わない。
以上のように、本発明の反射型偏光板を液晶表示装置に組み込むことにより光利用効率が向上し、従来の液晶表示装置と比べて、高輝度の液晶表示装置とすることが可能となる。
本発明の液晶表示装置は、携帯電話、電子手帳、ノートPC、モニタ、TV、各種表示媒体などに好適に用いることができる。
Further, when the polarization degree p of the reflective polarizing plate of the present invention is 90% or more, more preferably 95% or more, and still more preferably 99% or more, as shown in FIGS. 9 and 10, It is also preferable to use the liquid crystal cell 800 as a substitute for the lower polarizing plate 810. In this case, compared with the case where a conventional absorption polarizing plate is used, not only can the liquid crystal display device have a high brightness, but also a thinner than the conventional absorption polarizing plate, because light can be reused. This is also preferable from the viewpoint of thinning.
Also when the reflective polarizing plate of the present invention is used as an alternative to the lower polarizing plate 810 of the liquid crystal cell 800, it is preferable that the surface on which the linear metal layer 2 is formed faces the liquid crystal cell 800 side. By installing in this way, even when a resin having birefringence is used for the resin layer 1, the polarization characteristics are not impaired, which is preferable. However, when an isotropic resin is used as the resin layer 1, not limited to the above, either surface may be disposed on the liquid crystal cell 800 side.
As described above, by incorporating the reflective polarizing plate of the present invention in a liquid crystal display device, the light utilization efficiency is improved, and a liquid crystal display device with higher luminance than that of a conventional liquid crystal display device can be obtained.
The liquid crystal display device of the present invention can be suitably used for mobile phones, electronic notebooks, notebook PCs, monitors, TVs, various display media, and the like.

[特性の評価方法]
A.ポリスチレン換算分子量5,000以下の成分含有率W、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw
樹脂層1の表面をカッターにて削り取り、その重量W1を測定した。次に、削り取った表層をクロロホルムに溶解させ、孔径0.45μmのメンブレンフィルターで濾過して、不溶物と溶液とに分離し、不溶物を一晩真空乾燥させて得たものの重量W2を測定した。また、溶液はエバポレーターで溶媒を濃縮し、得られた残査にクロロホルムを添加し、溶液濃度が0.2重量%となるように調製した。また、単分散標準ポリスチレンの混合試料を濃度0.2重量%となるようにクロロホルムに溶解させた。
[Characteristic evaluation method]
A. Component content W of polystyrene conversion molecular weight 5,000 or less, polystyrene conversion weight average molecular weight Mw, polystyrene conversion number average molecular weight Mn, polystyrene conversion Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn, polydispersity Mz / Mw
The surface of the resin layer 1 was scraped with a cutter, and its weight W1 was measured. Next, the scraped surface layer was dissolved in chloroform, filtered through a membrane filter having a pore size of 0.45 μm, separated into insoluble matter and solution, and the weight W2 of the insoluble matter obtained by vacuum drying overnight was measured. . The solution was prepared by concentrating the solvent with an evaporator and adding chloroform to the resulting residue so that the solution concentration was 0.2% by weight. In addition, a mixed sample of monodisperse standard polystyrene was dissolved in chloroform so as to have a concentration of 0.2% by weight.

これらの溶液を、検出器は昭和電工(株)製示差屈折率検出器RI(RI−71型、感度64)、カラムは東ソー(株)製TSKgel GMHHR−M(φ7.8mm×30cm、理論段数14,000段)を2本備えた、東ソー(株)製ゲル浸透クロマトグラフGPC(8)で測定を行うことで、樹脂製基材の表層の樹脂の、各溶出時間における相対分子量(ポリスチレン換算分子量)とその重量分率(dW/dlogM)を求め、分子量分布曲線を作製し、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mzを求め、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mwを算出した。なお、移動層にはクロロホルムを用い、流速は1.0mL/min、カラム温度は23℃±2℃、注入量は0.200mLで行った。   The detector is a differential refractive index detector RI (RI-71 type, sensitivity 64) manufactured by Showa Denko KK, the column is TSKgel GMHHR-M (φ7.8 mm × 30 cm, theoretical plate number) manufactured by Tosoh Corporation. By measuring with a gel permeation chromatograph GPC (8) manufactured by Tosoh Corporation with two 14,000 plates), the relative molecular weight (equivalent to polystyrene) of the resin on the surface layer of the resin base material Molecular weight) and its weight fraction (dW / dlogM), a molecular weight distribution curve was prepared, polystyrene-converted weight average molecular weight Mw, polystyrene-converted number average molecular weight Mn, polystyrene-converted Z-average molecular weight Mz were determined, and polydispersity Mw / Mn and polydispersity Mz / Mw were calculated. Note that chloroform was used for the moving bed, the flow rate was 1.0 mL / min, the column temperature was 23 ° C. ± 2 ° C., and the injection amount was 0.200 mL.

また、上記GPCによって得られた分子量曲線から、分子量分布全体のピーク面積Itとポリスチレン換算分子量5,000以下のピーク面積Imをもとめ、下記式(2)により、残査中に含まれるポリスチレン換算分子量が5,000以下の割合Rを求めた。
・R(%)=Im/It×100 (2)。
Further, from the molecular weight curve obtained by GPC, the peak area It of the entire molecular weight distribution and the peak area Im of 5,000 or less in terms of polystyrene are obtained, and the polystyrene equivalent molecular weight contained in the residue by the following formula (2). A ratio R of 5,000 or less was determined.
R (%) = Im / It × 100 (2).

次に、得られたW1,W2,Rを用いて、下記式(1)により、樹脂層1に含まれるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wを求めた。
・含有量W(重量%)=(W1−W2)×R/W1 (1)。
Next, using the obtained W1, W2, and R, the content W of the component having a polystyrene-equivalent molecular weight of 5,000 or less contained in the resin layer 1 was determined by the following formula (1).
-Content W (weight%) = (W1-W2) x R / W1 (1).

B.ガラス転移温度Tg
樹脂層1の表面をカッターにて削り取り、それをJIS K7121(1999)に従って、セイコー電子工業(株)製示差走査熱量測定装置”ロボットDSC−RDC220”を用いて測定を実施した。データ解析にはディスクセッション”SSC/5200”を用いた。サンプルパンにチップ、もしくはシートを5mgずつ秤量し、昇温速度は10℃/minで走査した。ガラス転移温度Tgは、示差走査熱量測定(1stRUN)チャート中のガラス転移に伴う階段状の変化部分において、各ベースラインの延長した直線と、ガラス転移に伴う階段状の変化部分の接線とが交わる点から求めた。なお、樹脂製基材が積層体の場合は、線状金属層2が設けられる側の樹脂製基材のガラス転移温度Tgを求めた。
B. Glass transition temperature Tg
The surface of the resin layer 1 was scraped off with a cutter, and measured according to JIS K7121 (1999) using a differential scanning calorimeter “Robot DSC-RDC220” manufactured by Seiko Denshi Kogyo Co., Ltd. A disk session “SSC / 5200” was used for data analysis. 5 mg of a chip or a sheet was weighed in a sample pan, and scanned at a rate of temperature increase of 10 ° C./min. As for the glass transition temperature Tg, in the step-like change portion accompanying the glass transition in the differential scanning calorimetry (1stRUN) chart, the extended straight line of each base line and the tangent line of the step-like change portion accompanying the glass transition intersect. Obtained from the point. When the resin substrate was a laminate, the glass transition temperature Tg of the resin substrate on the side where the linear metal layer 2 was provided was determined.

C.熱分解開始温度Td
樹脂層1の表面をカッターにて削り取り、それをJIS K7120(1987)に従って、(株)島津製作所製熱重量測定装置TGA−50を用いて測定を実施した。データ解析には熱分析システムTA−50を用いた。サンプルパンにチップ、もしくはシートを10mgずつ秤量し、窒素ガス流量は50ml/min、昇温速度は10℃/minで走査した。得られた減量曲線から、ベースラインを延長した直線と、熱分解による重量減少部分の接線とが交わる点でもって熱分解開始温度Tdとした。
C. Thermal decomposition start temperature Td
The surface of the resin layer 1 was scraped off with a cutter, and measured according to JIS K7120 (1987) using a thermogravimetric measuring device TGA-50 manufactured by Shimadzu Corporation. A thermal analysis system TA-50 was used for data analysis. 10 mg of a chip or a sheet was weighed into a sample pan, and scanned at a nitrogen gas flow rate of 50 ml / min and a heating rate of 10 ° C./min. From the obtained weight loss curve, the thermal decomposition onset temperature Td was determined at the point where the straight line extending the base line and the tangent line of the weight reduced portion due to thermal decomposition intersect.

D.断面観察
各実施例・比較例で作製した反射型偏光板について、線状金属層2の長手方向に垂直な断面を切り出し、白金−パラジウムを蒸着した後、日本電子(株)製電界放射走査型電子顕微鏡”JSM−6700F”で写真を撮影し、50000倍で断面観察を行なった。得られた断面観察像から、線状樹脂パターン10を構成する凸部11の寸法(ピッチp(nm)、幅w(nm)、高さh(nm))、線状金属層2の膜厚(nm)、および線状金属層2および凸部11の総幅TW(nm)を計測した。樹脂層1が平坦である場合は任意の箇所5箇所において、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10が形成されている場合は、線状金属層2が形成されている部位のうち、凸部11上の任意の箇所5カ所において、樹脂層1の法線方向に計測したときの厚みを求め、それらの平均値を求めた。また、線状金属層2のピッチ、幅については、樹脂層1の表面に平行な方向で任意の箇所5カ所において計測し、その平均値を求めた。なお、樹脂層1の表面に線状樹脂パターン10が形成されている場合の線状金属層2および凸部11の総幅TWは、任意の箇所5カ所における平均値を求めた。
D. Cross-sectional observation About the reflective polarizing plate produced in each of the examples and comparative examples, a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the linear metal layer 2 was cut out, and platinum-palladium was deposited, and then field emission scanning type manufactured by JEOL Ltd. A photograph was taken with an electron microscope “JSM-6700F”, and a cross-section was observed at 50000 times. From the obtained cross-sectional observation image, the dimensions (pitch p (nm), width w (nm), height h (nm)) of the convex portions 11 constituting the linear resin pattern 10 and the film thickness of the linear metal layer 2 are obtained. (Nm) and the total width TW (nm) of the linear metal layer 2 and the convex part 11 were measured. When the resin layer 1 is flat, at any five locations, when the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1, the convex portion of the portions where the linear metal layer 2 is formed. The thickness when measured in the normal direction of the resin layer 1 was determined at five arbitrary locations on the part 11, and the average value thereof was determined. Moreover, about the pitch and width | variety of the linear metal layer 2, it measured in five arbitrary places in the direction parallel to the surface of the resin layer 1, and calculated | required the average value. In addition, the total width TW of the linear metal layer 2 and the convex part 11 in case the linear resin pattern 10 is formed on the surface of the resin layer 1 calculated | required the average value in five arbitrary places.

E.透過率、偏光度
各実施例・比較例で作製した反射型偏光板について、セルギャップ検査装置RETS−1100(大塚電子(株)製)を用い、偏光板特性評価モードにて、測定径φ2mmで、波長400〜800nmの範囲における透過率、偏光度を測定した。なお測定は、測定装置の光源側に線状金属層2が対向するように設置し、光線の入射角0°で行った。
得られた光学特性について、以下のように判定した。
E. Transmittance, degree of polarization About the reflective polarizing plate produced in each example / comparative example, using a cell gap inspection device RETS-1100 (manufactured by Otsuka Electronics Co., Ltd.), in a polarizing plate characteristic evaluation mode, with a measurement diameter of 2 mm. The transmittance and the degree of polarization in the wavelength range of 400 to 800 nm were measured. Note that the measurement was performed such that the linear metal layer 2 was opposed to the light source side of the measuring apparatus, and the light incident angle was 0 °.
About the obtained optical characteristic, it determined as follows.

1)透過率
波長550nmでの透過率を用い、以下のように判定した。
・35%以上の場合:A、
・32%以上35%未満の場合:B
・30%以上32%未満の場合:C
・30%未満の場合:D
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
1) Transmittance Using transmittance at a wavelength of 550 nm, the determination was made as follows.
・ If 35% or more: A,
・ If it is 32% or more and less than 35%: B
・ In the case of 30% or more and less than 32%: C
・ If less than 30%: D
A or B is good, and A is the best.

また、透過率の波長依存性については、450nm、550nm、650nmにおける透過率を比較し、それら透過率の最大値と最小値の差を用い、以下のように判定した。
・20%未満の場合:A
・20%以上30%未満の場合:B
・30%以上の場合:C
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
Further, the wavelength dependency of the transmittance was determined as follows by comparing the transmittance at 450 nm, 550 nm, and 650 nm and using the difference between the maximum value and the minimum value of the transmittance.
・ If less than 20%: A
・ If 20% or more and less than 30%: B
・ If 30% or more: C
A or B is good, and A is the best.

2)偏光度
波長550nmの偏光度を用い、以下のように判定した。
・99%以上の場合:A
・95%以上99%未満の場合:B
・90%以上95%未満の場合:C
・90%未満の場合:D
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
2) Degree of polarization Using the degree of polarization at a wavelength of 550 nm, the determination was made as follows.
・ If 99% or more: A
・ 95% or more and less than 99%: B
・ 90% or more and less than 95%: C
・ If less than 90%: D
A or B is good, and A is the best.

また、偏光度の波長依存性については、450nm、550nm、650nmにおける偏光度を比較し、それら偏光度の最大値と最小値の差を用い、以下のように判定した。
・10%未満の場合:A
・10%以上15%未満の場合:B
・15%以上の場合:C
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
The wavelength dependence of the degree of polarization was determined as follows by comparing the degree of polarization at 450 nm, 550 nm, and 650 nm and using the difference between the maximum value and the minimum value of the degree of polarization.
・ If less than 10%: A
・ In the case of 10% or more and less than 15%: B
・ If 15% or more: C
A or B is good, and A is the best.

F.全光線絶対反射率
各実施例・比較例で作製した反射型偏光板について、大型偏光子ASSYを搭載した分光光度計UV−3150型(島津製作所(株)製)を用い、波長400〜800nmの範囲において、その反射率が最大となる偏光成分の反射率(最大反射率)と、それとは垂直方向の偏光成分の反射率(最小反射率)Hsをそれぞれ光線の入射角5°で測定した。得られた絶対反射率Hp、Hsを下記式に当てはめることにより、全光線絶対反射率を求めた。
・全光線絶対反射率(%)=(Hp+Hs)/2
なお測定は、測定装置の光源側に線状金属層2が対向するように設置した場合、樹脂層1が対向する様に設置した場合、それぞれについて実施した。
F. Total light absolute reflectance For the reflective polarizing plates produced in each of the examples and comparative examples, a spectrophotometer UV-3150 type (manufactured by Shimadzu Corporation) equipped with a large polarizer ASSY was used, and the wavelength was 400 to 800 nm. In the range, the reflectance (maximum reflectance) of the polarization component having the maximum reflectance and the reflectance (minimum reflectance) Hs of the polarization component perpendicular to the reflectance were measured at a light incident angle of 5 °. By applying the obtained absolute reflectances Hp and Hs to the following formula, the total light absolute reflectance was obtained.
Total light absolute reflectance (%) = (Hp + Hs) / 2
In addition, the measurement was implemented about the case where it installed so that the linear metal layer 2 might oppose the light source side of a measuring apparatus, and when it installed so that the resin layer 1 might oppose.

得られた光学特性について、波長550nmでの全光線絶対反射率を用い、以下のように判定した。
・40%以上の場合:A
・35%以上40%未満の場合:B
・30%以上35%未満の場合:C
・30%未満の場合:D
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
About the obtained optical characteristic, it determined as follows using the total light absolute reflectance in wavelength 550nm.
・ If 40% or more: A
・ If it is 35% or more and less than 40%: B
・ In the case of 30% or more and less than 35%: C
・ If less than 30%: D
A or B is good, and A is the best.

また、絶対反射率の波長依存性については、450nm、550nm、650nmにおける絶対反射率を比較し、それら透過率の最大値と最小値の差を用い、以下のように判定した。
・15%未満の場合:A
・15%以上25%未満の場合:B
・25%以上場合:C
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
Further, the wavelength dependence of the absolute reflectance was determined as follows by comparing the absolute reflectance at 450 nm, 550 nm, and 650 nm and using the difference between the maximum value and the minimum value of the transmittance.
・ If less than 15%: A
・ In case of 15% or more and less than 25%: B
・ When 25% or more: C
A or B is good, and A is the best.

G.輝度
G−1.輝度(1)
1.5インチサイズのLEDサイドライト型バックライト(LED2灯型、反射板として“ESR”(住友スリーエム(株))製搭載)の導光板上側に光拡散シート“GM3”(きもと(株)製)およびプリズムシートBEFIII(住友スリーエム(株)製)を配置してサイドライト型面光源を組み上げ、6Vの電圧を印加してLEDを点灯させ、暗室内で面光源を立ち上げた。次いで、プリズムシート上に、各実施例・比較例の反射型偏光板を重ね、さらにその上に吸収型偏光板(LN−1825T、ポラテクノ(株)製)を透過軸の方向が一致するように置き、色彩輝度計BM−7/FAST(トプコン(株)製)を用いて視野角0.1°で中心輝度L11を測定した。次いで、各実施例・比較例の反射型偏光板のみを取り外して同様にして中心輝度L10を測定した。なお、測定は、各実施例・比較例の反射型偏光板の線状金属層2が吸収型偏光板と対向するように設置した。各実施例・比較例の反射型偏光板を挿入していない場合の輝度L10、挿入した場合の輝度L11から下記式によって得られる輝度向上率B1を算出した。
・輝度向上率B1(%)=100×(L11−L10)/L10。
G. Luminance G-1. Luminance (1)
Light diffusion sheet “GM3” (manufactured by Kimoto Co., Ltd.) on the upper side of the light guide plate of 1.5-inch size LED sidelight type backlight (2 LED type, “ESR” (supplied by Sumitomo 3M Co., Ltd.) as a reflector) ) And prism sheet BEFIII (manufactured by Sumitomo 3M Co., Ltd.), a sidelight type surface light source was assembled, a voltage of 6 V was applied to turn on the LED, and the surface light source was started up in a dark room. Next, the reflective polarizing plates of the respective examples and comparative examples are stacked on the prism sheet, and further the absorbing polarizing plate (LN-1825T, manufactured by Polatechno Co., Ltd.) is aligned thereon so that the directions of the transmission axes coincide. The center luminance L11 was measured at a viewing angle of 0.1 ° using a color luminance meter BM-7 / FAST (manufactured by Topcon Corporation). Subsequently, only the reflective polarizing plate of each Example and Comparative Example was removed, and the center luminance L10 was measured in the same manner. In addition, the measurement was installed so that the linear metal layer 2 of the reflective polarizing plate of each Example and Comparative Example was opposed to the absorbing polarizing plate. The luminance improvement rate B1 obtained by the following formula was calculated from the luminance L10 when the reflective polarizing plate of each example and comparative example was not inserted, and the luminance L11 when inserted.
Brightness improvement rate B1 (%) = 100 × (L11−L10) / L10.

なお、輝度向上率B1は次のように判定した。
・15%以上の場合:A
・10%以上15%未満の場合:B
・5%以上10%未満の場合:C
・5%未満の場合:D
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
The luminance improvement rate B1 was determined as follows.
・ If 15% or more: A
・ In the case of 10% or more and less than 15%: B
・ In the case of 5% or more and less than 10%: C
・ If less than 5%: D
A or B is good, and A is the best.

G−2.輝度(2)
1.5インチサイズのLEDサイドライト型バックライト(LED2灯型、反射板として“ESR”(住友スリーエム(株))製搭載)の導光板上側に光拡散シート“GM3”(きもと(株)製)およびプリズムシートBEFIII(住友スリーエム(株)製)を配置してサイドライト型面光源を組み上げ、その上に、下側に本発明の反射型偏光板(線状金属層を液晶セル側になるように設置)、上側にヨウ素型偏光板を備えた液晶セルを重ねて、LEDおよび、液晶セルを暗室内で立ち上げた。液晶画面全面を白色表示とし、点灯10分後の中心輝度L21を色彩輝度計BM−7/FAST(トプコン(株)製)を用いて視野角0.1°測定した。次いで、同じ面光源を用い、下側両方にヨウ素型偏光板を備えた液晶セルを重ねて同様に、画面全面白色表示時の中心輝度L20を測定した。下側偏光板としてヨウ素型偏光板を用いた輝度L20、本発明の反射型偏光板を用いた場合の輝度L21から下記式によって得られる輝度向上率B2を算出した。
・輝度向上率B2(%)=100×(L21−L20)/L20。
G-2. Luminance (2)
Light diffusion sheet “GM3” (manufactured by Kimoto Co., Ltd.) on the upper side of the light guide plate of 1.5-inch size LED sidelight type backlight (2 LED type, “ESR” (supplied by Sumitomo 3M Co., Ltd.) as a reflector) ) And a prism sheet BEFIII (manufactured by Sumitomo 3M Co., Ltd.) to assemble a sidelight type surface light source, and on the lower side, the reflective polarizing plate of the present invention (linear metal layer on the liquid crystal cell side) The liquid crystal cell provided with an iodine type polarizing plate on the upper side was stacked, and the LED and the liquid crystal cell were started up in a dark room. The entire surface of the liquid crystal screen was displayed in white, and the central luminance L21 after 10 minutes of lighting was measured with a color luminance meter BM-7 / FAST (manufactured by Topcon Corporation) at a viewing angle of 0.1 °. Next, using the same surface light source, liquid crystal cells provided with iodine-type polarizing plates on both lower sides were overlapped, and similarly, the central luminance L20 during white display on the entire screen was measured. The luminance improvement rate B2 obtained by the following formula was calculated from the luminance L20 using an iodine-type polarizing plate as the lower polarizing plate and the luminance L21 when using the reflective polarizing plate of the present invention.
Brightness improvement rate B2 (%) = 100 × (L21−L20) / L20.

なお、輝度向上率B2は次のように判定した。
・20%以上の場合:A
・15%以上20%未満の場合:B
・10%以上15%未満の場合:C
・10%未満の場合:D
AまたはBが良好であり、Aが最も優れている。
The luminance improvement rate B2 was determined as follows.
・ If 20% or more: A
・ If 15% or more and less than 20%: B
・ In the case of 10% or more and less than 15%: C
・ If less than 10%: D
A or B is good, and A is the best.

H.耐熱性
各実施例、比較例で作製した反射型偏光板を、115℃に加熱したESPEC(株)製高性能クリーンオーブンPVHC−331で、それぞれ10分間熱処理した。試験後の反射型偏光板について、上述のE項、F項、G項に基づいて、透過率、偏光度、全光線絶対反射率、輝度を測定した。
H. Heat resistance Each of the reflective polarizing plates prepared in each Example and Comparative Example was heat-treated for 10 minutes in an ESPEC high performance clean oven PVHC-331 heated to 115 ° C. About the reflective polarizing plate after a test, the transmittance | permeability, the polarization degree, the total light absolute reflectance, and the brightness | luminance were measured based on the above-mentioned E term, F term, and G term.

〔実施例〕
以下、本発明について実施例を挙げて説明するが、本発明は必ずしもこれらに限定されるものではない。
〔Example〕
EXAMPLES Hereinafter, although an Example is given and this invention is demonstrated, this invention is not necessarily limited to these.

なお、GPCによるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分を除去(分取)する方法は、検出器として(株)島津製作所製RI検出器(RID−10A)カラムとしてShodex K2003(φ20mm×300mm)1本、Shodex K2002(φ20mm×300mm)2本を備えた、(株)島津製作所製分取クロマトグラフ(LC−6A)を用いて行った。移動層にはクロロホルムを用い、流速は3.0mL/min、カラム温度は45℃、一回の樹脂の注入量:60mgで行った。   The method of removing (sorting) components having a polystyrene-equivalent molecular weight of 5,000 or less by GPC was as follows: Shodex K2003 (φ20 mm × 300 mm) 1 as an RI detector (RID-10A) column manufactured by Shimadzu Corporation. This was carried out using a preparative chromatograph (LC-6A) manufactured by Shimadzu Corporation equipped with two Shodex K2002 (φ20 mm × 300 mm). Chloroform was used for the moving bed, the flow rate was 3.0 mL / min, the column temperature was 45 ° C., and the injection amount of resin at one time: 60 mg.

〔溶液の調整〕
溶液中の樹脂組成物濃度が5重量%となるように樹脂組成物と、標準試料である単分散ポリスチレンをそれぞれクロロホルムに溶解させ、溶液を孔径0.45μmのメンブレンフィルターで濾過した。
得られた溶液を用い、まず、単分散ポリスチレン標準試料を測定し、各分子量成分の溶出時間を求めた。このとき溶出時間は各分子量成分に該当するピークにおける極大値でもって溶出時間とする。得られた溶出時間と分子量を用いて、横軸に溶出時間、縦軸に分子量でプロットを行い、較正曲線を作成した。続いて該樹脂組成物溶液を測定し、得られた結果を構成曲線と重ね合わせることによって、樹脂組成物の微分分布値d(重量W)/dLog(ポリスチレン換算重量平均分子量Mw)を求め、該樹脂組成物のポリスチレン換算分子量5,000以上の成分が溶出される時間を求め、その時間を元にポリスチレン換算分子量5,000以上の成分と、ポリスチレン換算分子量5,000以上の成分に分取した。
分取したもののうち、ポリスチレン換算分子量5,000以上の成分をエバポレーターで濃縮した後、真空乾燥を行って残留溶媒を揮発させることで、ポリスチレン換算分子量5,000以下の成分を除去(分取)した樹脂を作製した。
(Solution adjustment)
The resin composition and the standard dispersion monodisperse polystyrene were dissolved in chloroform so that the resin composition concentration in the solution was 5% by weight, and the solution was filtered through a membrane filter having a pore diameter of 0.45 μm.
Using the obtained solution, first, a monodispersed polystyrene standard sample was measured, and the elution time of each molecular weight component was determined. At this time, the elution time is the elution time with the maximum value at the peak corresponding to each molecular weight component. Using the obtained elution time and molecular weight, a plot was made with the elution time on the horizontal axis and the molecular weight on the vertical axis to create a calibration curve. Subsequently, the resin composition solution is measured, and the obtained result is overlapped with a constituent curve to obtain a differential distribution value d (weight W) / dLog (polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw) of the resin composition. The time for elution of a component with a polystyrene equivalent molecular weight of 5,000 or more of the resin composition was determined, and based on that time, the component was fractionated into a component with a polystyrene equivalent molecular weight of 5,000 or more and a component with a polystyrene equivalent molecular weight of 5,000 or more. .
Among the fractionated components, components having a molecular weight of 5,000 or more in terms of polystyrene are concentrated by an evaporator and then vacuum-dried to volatilize the residual solvent, thereby removing components having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene (sorting). A prepared resin was produced.

(実施例1)
ジカルボン酸成分としてシクロヘキサンジカルボン酸、ジオール成分として9,9’−ビス(4−ヒドロキシエトキシフェニル)フルオレン80mol%、エチレングリコール20mol%共重合したポリエステルを10重量%となるように60℃のトルエンに溶解させて得た溶液に、イソプロピルアルコールを90重量部攪拌させながら添加した。添加後、攪拌を停止し、しばらく静置して析出した樹脂組成物を沈殿させ、得られた溶液の上澄み液をデカンテーションにて除去し、残った固形物をイソプロピルアルコールで洗浄した後、80℃で4時間真空乾燥させて、固形物を得た。
得られた固形物を80℃で4時間真空乾燥させた後、押出機内にて280℃で溶融させて、口金から20℃のキャストドラム上に押し出して冷却し、厚さ150μmのシートを得た。
Example 1
Dissolved in toluene at 60 ° C. so that 10% by weight of polyester copolymerized with cyclohexanedicarboxylic acid as dicarboxylic acid component, 80 mol% of 9,9′-bis (4-hydroxyethoxyphenyl) fluorene and 20 mol% of ethylene glycol as diol component Isopropyl alcohol was added to the resulting solution with stirring by 90 parts by weight. After the addition, the stirring was stopped, and the resin composition that had been precipitated was allowed to stand for a while to precipitate, the supernatant of the resulting solution was removed by decantation, and the remaining solid was washed with isopropyl alcohol, then 80 The solid was obtained by vacuum drying at 4 ° C. for 4 hours.
The obtained solid was vacuum dried at 80 ° C. for 4 hours, then melted at 280 ° C. in an extruder, extruded from a die onto a 20 ° C. cast drum, and cooled to obtain a sheet having a thickness of 150 μm. .

得られたシートから表面をカッターで削り取り、そのガラス転移温度Tg、熱分解開始温度Td、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw、Mw=5,000以下の成分含有率Wを求めた。   The surface of the obtained sheet is scraped off with a cutter, and its glass transition temperature Tg, thermal decomposition start temperature Td, polystyrene-converted weight average molecular weight Mw, polystyrene-converted number average molecular weight Mn, polystyrene-converted Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn The component content W of polydispersity Mz / Mw and Mw = 5,000 or less was determined.

結果を表1に示す。次に、このシート表面に、蒸発源として純度99.999%のアルミニウムを用い、真空度3.4×10−5Pa、蒸着速度10Å/sec、蒸着源―基材間距離25cmの条件下で、基材面法線方向からアルミニウムを電子ビーム蒸着し、膜厚100nmの金属層を形成した。 The results are shown in Table 1. Next, on this sheet surface, aluminum having a purity of 99.999% was used as an evaporation source, under a condition of a degree of vacuum of 3.4 × 10 −5 Pa, a deposition rate of 10 Å / sec, and a distance between the deposition source and the substrate of 25 cm. Then, aluminum was electron beam evaporated from the normal direction of the substrate surface to form a metal layer having a thickness of 100 nm.

得られた“アデカオプトマー”(登録商標)KRM−2199(旭電化工業(株)製)10重量部、アロンオキセタン OXT−221(東亜合成(株)製)1重量部、“アデカオプトマー”(登録商標)SP170(旭電化工業(株))製)0.25重量部からなる塗液を、下記金型1の表面形状が付与された面に、スピンコーターで塗布(1st−500rpmで10秒、2nd−2,000rpmで30秒)し、その塗膜の上面に上述の基材を金属層が塗膜側になるように重ねて、フィルム側からローラーにて圧力をかけ密着させた。次に、この状態を保ったままフィルム面側より合計1,000mJ/cmの紫外線を照射した後、金型を離型した。
「金型1」
材質:ニッケル
ピッチ:150nm、凸部幅:90nm、凸部高さ:130nm
凹部断面形状:矩形状。
"Adekaoptomer" (registered trademark) KRM-2199 (Asahi Denka Kogyo Co., Ltd.) 10 parts by weight, Aron Oxetane OXT-221 (Toa Gosei Co., Ltd.) 1 part by weight, "Adekaoptomer" (Registered trademark) SP170 (manufactured by Asahi Denka Kogyo Co., Ltd.) A coating liquid consisting of 0.25 parts by weight is applied to the surface provided with the surface shape of the following mold 1 with a spin coater (10 at 1st-500 rpm). Second, 30 seconds at 2nd-2,000 rpm), the above-mentioned base material was overlaid on the upper surface of the coating film so that the metal layer was on the coating film side, and pressure was applied from the film side with a roller to cause adhesion. Next, a total of 1,000 mJ / cm 2 of ultraviolet rays was irradiated from the film surface side while maintaining this state, and then the mold was released.
"Mold 1"
Material: Nickel Pitch: 150 nm, Convex width: 90 nm, Convex height: 130 nm
Recess cross-sectional shape: rectangular shape.

金型から離型した基材の形状を観察すると、アルミニウム層上にほぼ金型形状を反転した断面を有する線状の樹脂パターンが得られていることを確認した(表1参照)。
「アルミニウム層上の樹脂パターン形状」
ピッチp:150nm、幅w:60nm、高さh:129nm、凹部底部厚さ:100nm。
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section obtained by substantially inverting the mold shape was obtained on the aluminum layer (see Table 1).
"Resin pattern shape on aluminum layer"
Pitch p: 150 nm, width w: 60 nm, height h: 129 nm, recess bottom thickness: 100 nm.

次いで、酸素(O)ガスを用いたドライエッチング法により凹部底部の残膜を除去して、アルミニウム層上に樹脂パターンを形成した後、樹脂パターン間の露出したアルミニウム層を、四塩化炭素(CCl)ガスを用いたドライエッチング法により選択的に除去して線状金属層を形成した。最後に、酸素(O)ガスを用いたドライエッチング法により残った樹脂層を除去してサンプルを得た。 Next, the remaining film at the bottom of the recess is removed by a dry etching method using oxygen (O 2 ) gas to form a resin pattern on the aluminum layer, and then the exposed aluminum layer between the resin patterns is carbon tetrachloride ( A linear metal layer was formed by selective removal by a dry etching method using CCl 4 ) gas. Finally, the remaining resin layer was removed by a dry etching method using oxygen (O 2 ) gas to obtain a sample.

得られたサンプルの形態を観察すると、基材表面および線状金属層の形態は図3(d)に示すような形態であり、線状金属層間のピッチは150nmで、凸部の総幅TWは70nmであった。なお、線状金属層の膜厚は100nmであった。   When the form of the obtained sample is observed, the form of the substrate surface and the linear metal layer is as shown in FIG. 3 (d), the pitch between the linear metal layers is 150 nm, and the total width TW of the protrusions. Was 70 nm. The film thickness of the linear metal layer was 100 nm.

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。樹脂層に用いる樹脂組成物を再沈殿法により分取したことで、反射型偏光板として十分な特性が得られたとともに、高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. It was found that by separating the resin composition used for the resin layer by the reprecipitation method, sufficient characteristics as a reflective polarizing plate were obtained and a high brightness enhancement effect was exhibited. It was also found that the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and that the heat resistance was good.

(実施例2)
実施例1と同様の方法で、膜厚400μmのシートを作製した。この基材と下記金型1とを重ね合わせて真空チャンバー内に設置し、50Pa以下の真空度に到達後、予熱を165℃で1分行い、プレス温度165℃、プレス圧力15MPaで5分間プレス後、135℃まで冷却した後、圧力を解放し、その後30℃まで冷却した後、基材と金型を離型した。
「金型1」
材質:ニッケル
ピッチ:150nm、凸部幅:90nm、凸部高さ:130nm
凹部断面形状:矩形状。
(Example 2)
A sheet having a thickness of 400 μm was produced in the same manner as in Example 1. This base material and the following mold 1 are overlapped and installed in a vacuum chamber, and after reaching a degree of vacuum of 50 Pa or less, preheating is performed at 165 ° C. for 1 minute, and pressing is performed at a pressing temperature of 165 ° C. and a pressing pressure of 15 MPa for 5 minutes. Then, after cooling to 135 ° C., the pressure was released, and after cooling to 30 ° C., the substrate and the mold were released.
"Mold 1"
Material: Nickel Pitch: 150 nm, Convex width: 90 nm, Convex height: 130 nm
Recess cross-sectional shape: rectangular shape.

金型から離型した基材の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られていることを確認した(表2参照)。
「基材表面の線状樹脂パターン」
ピッチp:150nm、幅w:58nm、高さh:129nm。
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section almost inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 2).
"Linear resin pattern on substrate surface"
Pitch p: 150 nm, width w: 58 nm, height h: 129 nm.

次に、この基材の線状樹脂パターン側に、蒸発源として純度99.999%のアルミニウムを用い、真空度3.4×10−5Pa、蒸着速度10Å/sec、蒸着源―基材間距離25cmの条件下で、線状樹脂パターンの長手方向に垂直で、且つ基材面法線方向から45°傾いた斜め方向から、アルミニウムを膜厚50nmで電子ビーム蒸着し、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは70nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で45nmであった(表2参照)。
Next, on the linear resin pattern side of this base material, aluminum having a purity of 99.999% was used as the evaporation source, the degree of vacuum was 3.4 × 10 −5 Pa, the deposition rate was 10 Å / sec, and the distance between the deposition source and the substrate. Under the condition of a distance of 25 cm, aluminum is deposited by electron beam evaporation at a film thickness of 50 nm from an oblique direction perpendicular to the longitudinal direction of the linear resin pattern and inclined by 45 ° from the normal direction of the substrate surface, and the linear metal layer is formed. Formed.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 70 nm. The film thickness of the linear metal layer was 45 nm at the top of the convex portion (see Table 2).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。実施例1と同様に再沈殿によって分取した樹脂をシート状にし、さらにそのシート表面に線状樹脂パターンを設け、そのパターンの凸部に金属層を形成しても、反射型偏光板として十分な特性が得られたとともに、高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. As in Example 1, the resin separated by reprecipitation is made into a sheet, and a linear resin pattern is provided on the surface of the sheet, and a metal layer is formed on the convex portion of the pattern. As a result, it was found that a high luminance improvement effect was exhibited. It was also found that the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and that the heat resistance was good.

(実施例3)
ジカルボン酸成分としてシクロヘキサンジカルボン酸、ジオール成分として9,9’−ビス(4−ヒドロキシエトキシフェニル)フルオレン80mol%、エチレングリコール20mol%共重合したポリエステルを10重量%となるように60℃のトルエンに溶解させて得た溶液に、イソプロピルアルコールを80重量部攪拌させること以外は実施例1と同様の方法で、膜厚400μmのシートを作製し、シート表面のガラス転移温度Tg、熱分解開始温度Td、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw、Mw=5,000以下の成分含有率Wを求めた。
(Example 3)
Dissolved in toluene at 60 ° C. so that 10% by weight of polyester copolymerized with cyclohexanedicarboxylic acid as dicarboxylic acid component, 80 mol% of 9,9′-bis (4-hydroxyethoxyphenyl) fluorene and 20 mol% of ethylene glycol as diol component A sheet having a film thickness of 400 μm was prepared in the same manner as in Example 1 except that 80 parts by weight of isopropyl alcohol was stirred into the solution obtained, and the glass transition temperature Tg of the sheet surface, the thermal decomposition start temperature Td, Polystyrene-converted weight average molecular weight Mw, polystyrene-converted number average molecular weight Mn, polystyrene-converted Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn, polydispersity Mz / Mw, and component content W of Mw = 5,000 or less were determined.

次に、実施例2と同様の方法にて、得られたシートの表面に金型を押し付け、線状樹脂パターンを形成した。
金型から離型した基材の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンがられていることを確認した(表2参照)。
「基材表面の線状樹脂パターン」
ピッチp:150nm、幅w:58nm、高さh:128nm。
Next, in the same manner as in Example 2, a mold was pressed against the surface of the obtained sheet to form a linear resin pattern.
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section almost inverted from the mold shape was formed as follows (see Table 2).
"Linear resin pattern on substrate surface"
Pitch p: 150 nm, width w: 58 nm, height h: 128 nm.

次いで実施例2と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは70nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で46nmであった(表2参照)。
Next, a linear metal layer was formed in the same manner as in Example 2.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 70 nm. The film thickness of the linear metal layer was 46 nm at the top of the convex portion (see Table 2).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。実施例1と同様に、樹脂組成物を再沈殿にて分取する際に貧溶媒の添加量を変化させても、反射型偏光板として十分な特性が得られたとともに、高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. Similar to Example 1, even when the addition amount of the poor solvent was changed when fractionating the resin composition by reprecipitation, sufficient characteristics were obtained as a reflective polarizing plate, and a high luminance enhancement effect was obtained. It was found to express. It was also found that the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and that the heat resistance was good.

参考例1
ジカルボン酸成分としてシクロヘキサンジカルボン酸、ジオール成分として9,9’−ビス(4−ヒドロキシエトキシフェニル)フルオレン80mol%、エチレングリコール20mol%共重合したポリエステルを、分取用GPCを用いてポリスチレン換算分子量5,000以下の成分を除去し、固形物を得た。得られた固形物のガラス転移温度Tg、熱分解開始温度Td、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw、Mw=5,000以下の成分含有率Wを求めた。
( Reference Example 1 )
Polyester obtained by copolymerizing 80 mol% of cyclohexanedicarboxylic acid as a dicarboxylic acid component, 80 mol% of 9,9'-bis (4-hydroxyethoxyphenyl) fluorene and 20 mol% of ethylene glycol as a diol component, and using polystyrene GPC for molecular weight 5, 000 or less components were removed to obtain a solid. Glass transition temperature Tg, thermal decomposition start temperature Td, polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw, polystyrene equivalent number average molecular weight Mn, polystyrene equivalent Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn, polydispersity Mz / The component content W of Mw and Mw = 5,000 or less was determined.

上記固形物を35℃のシクロヘキサノン/メチルエチルケトン/トルエン=1.5/1.5/1溶液中に20重量%の濃度となるように溶解させた。得られた溶液を100μm厚のポリエステルフィルム‘ルミラー’(登録商標)U46(東レ(株)製)上にメタバーを(♯30)を用いて塗布し、140℃で30分間乾燥させて、乾燥膜厚5μmの表層を有する積層体を作製した。   The solid matter was dissolved in a solution of cyclohexanone / methyl ethyl ketone / toluene = 1.5 / 1.5 / 1 at 35 ° C. to a concentration of 20% by weight. The resulting solution was coated on a 100 μm thick polyester film “Lumirror” (registered trademark) U46 (manufactured by Toray Industries, Inc.) using (# 30) and dried at 140 ° C. for 30 minutes to obtain a dry film. A laminate having a surface layer with a thickness of 5 μm was produced.

得られた積層体の表層側に金型を押し付けたこと以外は、実施例2と同様の方法にて、線状樹脂パターンを形成した。
金型から離型した基材の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られていることを確認した(表2参照)。
「基材表面の線状樹脂パターン」
ピッチp:150nm、幅w:58nm、高さh:128nm。
A linear resin pattern was formed in the same manner as in Example 2 except that a mold was pressed against the surface layer side of the obtained laminate.
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section almost inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 2).
"Linear resin pattern on substrate surface"
Pitch p: 150 nm, width w: 58 nm, height h: 128 nm.

次いで実施例2と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは70nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で45nmであった(表2参照)。
Next, a linear metal layer was formed in the same manner as in Example 2.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 70 nm. The film thickness of the linear metal layer was 45 nm at the top of the convex portion (see Table 2).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。樹脂層に用いる樹脂組成物をGPC法によって分取し、さらに得られた固形物を溶媒に溶かして支持体へ塗布する方法で樹脂層を形成しても、実施例2と同様に反射型偏光板として十分な特性が得られたとともに、高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. Even when the resin composition used for the resin layer is separated by the GPC method and the obtained solid is dissolved in a solvent and applied to the support, the resin layer is formed as in Example 2. It was found that sufficient characteristics as a plate were obtained and a high brightness enhancement effect was exhibited. It was also found that the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and that the heat resistance was good.

参考例2
ジカルボン酸成分としてシクロヘキサンジカルボン酸、ジオール成分として9,9’−ビス(4−ヒドロキシエトキシフェニル)フルオレン80mol%、エチレングリコール20mol%共重合したポリエステルを、分取用GPCを用いてポリスチレン換算分子量5,000以下の成分を除去し、固形物を得た。得られた固形物のガラス転移温度Tg、熱分解開始温度Td、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw、Mw=5,000以下の成分含有率Wを求めた。
( Reference Example 2 )
Polyester obtained by copolymerizing 80 mol% of cyclohexanedicarboxylic acid as a dicarboxylic acid component, 80 mol% of 9,9'-bis (4-hydroxyethoxyphenyl) fluorene and 20 mol% of ethylene glycol as a diol component, and using polystyrene GPC for molecular weight 5, 000 or less components were removed to obtain a solid. Glass transition temperature Tg, thermal decomposition start temperature Td, polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw, polystyrene equivalent number average molecular weight Mn, polystyrene equivalent Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn, polydispersity Mz / The component content W of Mw and Mw = 5,000 or less was determined.

次に、得られた固形物をシクロヘキサノン/メチルエチルケトン/トルエン=1/1/1溶液80重量部に溶解させ、その溶液を、厚み0.6mmのガラス基材1737(Corning製)上にスリットダイコーターで塗布し、140℃で30分間乾燥させて、乾燥膜厚8μmの表層を有する積層体を作製した。   Next, the obtained solid was dissolved in 80 parts by weight of a cyclohexanone / methyl ethyl ketone / toluene = 1/1/1 solution, and the solution was placed on a glass substrate 1737 (made by Corning) having a thickness of 0.6 mm by a slit die coater. And dried at 140 ° C. for 30 minutes to produce a laminate having a surface layer with a dry film thickness of 8 μm.

得られた積層体の表層側に金型を押し付けること以外は実施例2と同様の方法にて線状樹脂パターンを形成した。
金型から離型した基材の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られていることを確認した(表2参照)。
「基材の線状樹脂パターン」
ピッチp:150nm、幅w:59nm、高さh:128nm。
A linear resin pattern was formed in the same manner as in Example 2 except that a mold was pressed against the surface layer side of the obtained laminate.
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section almost inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 2).
"Linear resin pattern of substrate"
Pitch p: 150 nm, width w: 59 nm, height h: 128 nm.

次いで実施例2と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは70nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で44nmであった(表2参照)。
Next, a linear metal layer was formed in the same manner as in Example 2.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 70 nm. The film thickness of the linear metal layer was 44 nm at the top of the convex portion (see Table 2).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。支持体となる層に無機材料を用いても、実施例2と同様に反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに、高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. It was found that even when an inorganic material was used for the layer to be the support, sufficient characteristics as a reflective polarizing plate were obtained as in Example 2, and a high luminance enhancement effect was exhibited. It was also found that the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and that the heat resistance was good.

参考例3
金型として下記金型2を用いた以外は実施例4と同様の方法にて、線状樹脂パターンを形成した。
「金型2」
材質:ニッケル
ピッチ:130nm、凸部幅:80nm、凸部高さ:130nm
凹部断面形状:矩形状。
( Reference Example 3 )
A linear resin pattern was formed in the same manner as in Example 4 except that the following mold 2 was used as the mold.
"Mold 2"
Material: Nickel pitch: 130 nm, convex width: 80 nm, convex height: 130 nm
Recess cross-sectional shape: rectangular shape.

金型から離型した基材の形状を観察すると、以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られていることを確認した(表1参照)。
「基材表面の線状樹脂パターン」
ピッチp:130nm、幅w:49nm、高さh:127nm。
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section substantially inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 1).
"Linear resin pattern on substrate surface"
Pitch p: 130 nm, width w: 49 nm, height h: 127 nm.

次いで実施例2と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは65nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で43nmであった(表2参照)。
Next, a linear metal layer was formed in the same manner as in Example 2.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 65 nm. The film thickness of the linear metal layer was 43 nm at the top of the convex portion (see Table 2).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。線状樹脂パターンのピッチならびに幅を小さくしたことにより、反射型偏光板として実施例2〜3、参考例1〜2よりも優れた特性が得られるとともに、より高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、線状樹脂パターンの形状が細かくなったにもかかわらず、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。 In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. By reducing the pitch and width of the linear resin pattern, it is possible to obtain characteristics superior to those of Examples 2 and 3 and Reference Examples 1 and 2 as a reflective polarizing plate, and to exhibit a higher brightness enhancement effect. all right. In addition, it was found that even though the shape of the linear resin pattern became fine, the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and the heat resistance was good.

参考例4
金型として下記金型3を用いた以外は参考例1と同様の方法にて、線状樹脂パターンを形成した。
「金型3」
材質:ニッケル
ピッチ:120nm、凸部幅:75nm、凸部高さ:120nm
凹部断面形状:矩形状。
( Reference Example 4 )
A linear resin pattern was formed in the same manner as in Reference Example 1 except that the following mold 3 was used as the mold.
"Mold 3"
Material: Nickel pitch: 120 nm, convex width: 75 nm, convex height: 120 nm
Recess cross-sectional shape: rectangular shape.

金型から離型した基材の形状を観察すると、以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られていることを確認した(表1参照)。
「基材の線状樹脂パターン」
ピッチp:120nm、幅w:43nm、高さh:116nm。
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section substantially inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 1).
"Linear resin pattern of substrate"
Pitch p: 120 nm, width w: 43 nm, height h: 116 nm.

次いでアルミニウムの蒸着膜厚を45nmとした以外は実施例2と同様の方法にて、線状金属層を形成した(表2参照)。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは58nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で41nmであった(表2参照)。
Next, a linear metal layer was formed in the same manner as in Example 2 except that the deposited aluminum film thickness was 45 nm (see Table 2).
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 58 nm. The film thickness of the linear metal layer was 41 nm at the top of the convex portion (see Table 2).

得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。線状樹脂パターンのピッチならびに幅をより小さくしたことで、反射型偏光板として実施例2〜3、参考例1〜2よりも優れた特性が得られるとともに、より高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、線状樹脂パターンの形状がより細かくなったにもかかわらず、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。 Table 3 shows the transmittance, the degree of polarization, the absolute reflectance, and the wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance evaluation results of the obtained sample. By making the pitch and width of the linear resin pattern smaller, it is possible to obtain characteristics superior to those of Examples 2 and 3 and Reference Examples 1 and 2 as a reflective polarizing plate, and to exhibit a higher brightness enhancement effect. I understood. In addition, it was found that even though the shape of the linear resin pattern became finer, the optical characteristics did not deteriorate after the heat resistance test, and the heat resistance was good.

(実施例
ジカルボン酸成分としてシクロヘキサンジカルボン酸、ジオール成分として9,9’−ビス(4−ヒドロキシエトキシフェニル)フルオレン50mol%、エチレングリコール50mol%共重合したポリエステルを用いたこと以外は実施例1と同様の方法にて再沈殿し、固形物を得た。この固形物を用いて、実施例1と同様の方法で、400μm厚のシートを作製し、そのシートの表層のガラス転移温度Tg、熱分解開始温度Td、得られた固形物のポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw、Mw=5000以下の成分含有率Wを求めた。
得られたシート基材を用いて、プレス温度を135℃、プレス解放温度を105℃としたこと以外は、実施例2と同様の方法にて線状樹脂パターンを形成した。
(Example 4 )
The same procedure as in Example 1 was used except that cyclohexanedicarboxylic acid was used as the dicarboxylic acid component, and 9,9′-bis (4-hydroxyethoxyphenyl) fluorene 50 mol% and ethylene glycol 50 mol% copolymerized polyester were used as the diol component. Reprecipitation gave a solid. Using this solid material, a sheet having a thickness of 400 μm was prepared in the same manner as in Example 1. The glass transition temperature Tg and thermal decomposition start temperature Td of the surface layer of the sheet, and the weight average weight of the obtained solid material in terms of polystyrene Molecular weight Mw, polystyrene conversion number average molecular weight Mn, polystyrene conversion Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn, polydispersity Mz / Mw, and component content W of Mw = 5000 or less were determined.
Using the obtained sheet base material, a linear resin pattern was formed in the same manner as in Example 2 except that the press temperature was 135 ° C. and the press release temperature was 105 ° C.

金型から離型した基材の形状を観察すると以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られていることを確認した(表2参照)。
「基材表面の線状樹脂パターン」
ピッチp:150nm、幅w:58nm、高さh:128nm。
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section almost inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 2).
"Linear resin pattern on substrate surface"
Pitch p: 150 nm, width w: 58 nm, height h: 128 nm.

次いで実施例2と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは71nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で45nmであった(表1参照)。
Next, a linear metal layer was formed in the same manner as in Example 2.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 71 nm. The film thickness of the linear metal layer was 45 nm at the top of the convex portion (see Table 1).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。樹脂層に用いる樹脂組成物のTgが異なる場合でも、再沈殿法によって分取したことで、反射型偏光板として十分な特性が得られたとともに、高い輝度向上効果が発現することがわかった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. Even when the Tg of the resin composition used for the resin layer was different, it was found that by separating by the reprecipitation method, sufficient characteristics as a reflective polarizing plate were obtained and a high luminance enhancement effect was exhibited.

参考例5
ジカルボン酸成分としてシクロヘキサンジカルボン酸、ジオール成分として9,9’−ビス(4−ヒドロキシエトキシフェニル)フルオレン50mol%、エチレングリコール50mol%共重合したポリエステルを、分取用GPCを用いてポリスチレン換算分子量5,000以下の成分を除去し、固形物を得た。得られた固形物のガラス転移温度Tg、熱分解開始温度Td、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw、Mw=5,000以下の成分含有率Wを求めた。
次に、参考例1と同様の方法にて積層体を作製し、プレス温度を135℃、プレス解放温度を105℃としたこと以外は参考例1と同様の方法にて、線状樹脂パターンを形成した。
( Reference Example 5 )
Cyclohexanedicarboxylic acid as the dicarboxylic acid component, 9,9'-bis (4-hydroxyethoxyphenyl) fluorene as the diol component, 50% by mol of polyester copolymerized with 50% by mol of ethylene glycol, and polystyrene equivalent molecular weight of 5,5 using preparative GPC 000 or less components were removed to obtain a solid. Glass transition temperature Tg, thermal decomposition start temperature Td, polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw, polystyrene equivalent number average molecular weight Mn, polystyrene equivalent Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn, polydispersity Mz / The component content W of Mw and Mw = 5,000 or less was determined.
Next, to prepare a laminate in the same manner as in Reference Example 1, 135 ° C. The press temperature, except that the press release temperature was at 105 ℃ the same manner as in Reference Example 1, the linear resin pattern Formed.

金型から離型した基材の形状を観察すると、以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られていることを確認した(表2参照)。
「基材表面の線状樹脂パターン」
ピッチp:150nm、幅w:59nm、高さh:129nm。
When the shape of the base material released from the mold was observed, it was confirmed that a linear resin pattern having a cross section almost inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 2).
"Linear resin pattern on substrate surface"
Pitch p: 150 nm, width w: 59 nm, height h: 129 nm.

次いで実施例2と同様の方法にて、線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは70nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で45nmであった(表1参照)。
Next, a linear metal layer was formed in the same manner as in Example 2.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 70 nm. The film thickness of the linear metal layer was 45 nm at the top of the convex portion (see Table 1).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。樹脂層に用いる樹脂組成物をGPCによって分取したことで、反射型偏光板として十分な特性が得られたとともに高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. It was found that by separating the resin composition used for the resin layer by GPC, sufficient characteristics as a reflective polarizing plate were obtained and a high brightness enhancement effect was exhibited. It was also found that the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and that the heat resistance was good.

参考例6
膜厚100μmの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートシート“ルミラー”(登録商標)U10(東レ(株)製)上に、下記光硬化性樹脂組成物を膜厚5μmで塗布した後、該塗布層と実施例1と同様の金型(金型1)を重ね合わせ、基材側から超高圧水銀灯で600mJ/cm露光し、基材と金型を離型した。
「光硬化性樹脂組成物」
アデカオプトマー(登録商標) KRM−2199(旭電化工業(株)製)10重量部
アロンオキセタン(登録商標) OXT−221(東亞合成(株)製) 1重量部
アデカオプトマー(登録商標) SP170(旭電化工業(株)製) 0.25重量部。
( Reference Example 6 )
The following photocurable resin composition was applied to a film thickness of 5 μm on a biaxially stretched polyethylene terephthalate sheet “Lumirror” (registered trademark) U10 (manufactured by Toray Industries, Inc.) having a film thickness of 100 μm, and then the coating layer and Examples The same mold (mold 1) as in No. 1 was superposed and exposed to 600 mJ / cm 2 with an ultra-high pressure mercury lamp from the substrate side, and the substrate and the mold were released.
"Photocurable resin composition"
Adeka optomer (registered trademark) KRM-2199 (Asahi Denka Kogyo Co., Ltd.) 10 parts by weight Aron Oxetane (registered trademark) OXT-221 (manufactured by Toagosei Co., Ltd.) 1 part by weight Adeka optomer (registered trademark) SP170 (Asahi Denka Kogyo Co., Ltd.) 0.25 parts by weight.

金型から離型した基材の形状を観察すると、以下のようにほぼ金型形状を反転した断面を有する線状樹脂パターンが得られた(表1参照)。
「基材表面の線状樹脂パターン」
ピッチp:150nm、幅w:57nm、高さh:127nm。
When the shape of the base material released from the mold was observed, a linear resin pattern having a cross section substantially inverted from the mold shape was obtained as follows (see Table 1).
"Linear resin pattern on substrate surface"
Pitch p: 150 nm, width w: 57 nm, height h: 127 nm.

真空雰囲気下で30℃−24時間保持した後、基材の表面を削り取り、熱分解開始温度Td、Mw=5,000以下の成分含有率Wを求めた。   After maintaining in a vacuum atmosphere at 30 ° C. for 24 hours, the surface of the base material was scraped off, and a component content W of thermal decomposition starting temperature Td and Mw = 5,000 or less was determined.

次いで実施例1と同様の方法にて、基材の線状樹脂パターン上に線状金属層を形成した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であり、凸部の総幅TWは71nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で45nmであった(表2参照)。
Next, a linear metal layer was formed on the linear resin pattern of the substrate by the same method as in Example 1.
When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4E, and the total width TW of the convex part was 71 nm. The film thickness of the linear metal layer was 45 nm at the top of the convex portion (see Table 2).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。樹脂層に用いる樹脂組成物が光硬化性樹脂であっても、真空雰囲気下で保持して低分子量成分を取り除くことによって、反射型偏光板として十分な特性が得られるとともに、高い輝度向上効果が発現することがわかった。また、耐熱試験後も光学特性の低下がなく、良好な耐熱性を有することが分かった。   In addition, Table 3 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. Even if the resin composition used for the resin layer is a photo-curing resin, sufficient characteristics as a reflective polarizing plate can be obtained by holding it in a vacuum atmosphere and removing low molecular weight components, and a high brightness improvement effect can be obtained. It was found to express. It was also found that the optical characteristics did not deteriorate after the heat test, and that the heat resistance was good.

(比較例1)
実施例1と同組成のポリエステルについて、再沈殿またはGPCによる分取を行うことなく、そのまま用いること以外は実施例1と同様にして、膜厚150μmのシートを作製し、そのシート表面のガラス転移温度Tg、熱分解開始温度Td、ポリスチレン換算重量平均分子量Mw、ポリスチレン換算数平均分子量Mn、ポリスチレン換算Z平均分子量Mz、多分散度Mw/Mn、多分散度Mz/Mw、Mw=5,000以下の成分含有率Wを求めた。
(Comparative Example 1)
A polyester having the same composition as in Example 1 was prepared in the same manner as in Example 1 except that it was used as it was without reprecipitation or sorting by GPC, and a glass transition on the surface of the sheet was produced. Temperature Tg, thermal decomposition start temperature Td, polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw, polystyrene equivalent number average molecular weight Mn, polystyrene equivalent Z average molecular weight Mz, polydispersity Mw / Mn, polydispersity Mz / Mw, Mw = 5,000 or less The component content W of was determined.

次に、実施例1と同様の方法にて、サンプルを作製した。
得られたサンプルの形態を観察すると、線状金属層の形態は図3(d)に示すような形態であり、線状金属層間のピッチは150nmで、凸部の総幅TWは70nmであった。なお、線状金属層の膜厚は、凸部頂部で100nmであった(表1参照)。
Next, a sample was produced in the same manner as in Example 1.
When the form of the obtained sample is observed, the form of the linear metal layer is as shown in FIG. 3D, the pitch between the linear metal layers is 150 nm, and the total width TW of the convex part is 70 nm. It was. The film thickness of the linear metal layer was 100 nm at the top of the convex portion (see Table 1).

また、得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表2に示す。実施例1と比較すると明らかなように、樹脂層を形成する樹脂組成物が、ポリスチレン換算分子量Mw=5,000以下の低分子量成分を多く含んでいる場合、反射型偏光板としての光学特性が不足し、十分な輝度向上効果は得られなかった。   In addition, Table 2 shows the evaluation results of the transmittance, polarization degree, absolute reflectance, wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance of the obtained sample. As is clear from comparison with Example 1, when the resin composition forming the resin layer contains a large amount of low molecular weight components having a polystyrene-equivalent molecular weight Mw = 5,000 or less, the optical properties as a reflective polarizing plate are obtained. Insufficient brightness improvement effect was not obtained.

(比較例2)
参考例1のポリエステルを、再沈殿またはGPCによる分取を行うことなく、そのまま用いること以外はそれぞれ参考例1と同様の方法にてサンプルを作製した。
(Comparative Example 2)
Samples were prepared in the same manner as in Reference Example 1 except that the polyester of Reference Example 1 was used as it was without reprecipitation or fractionation by GPC.

得られたサンプルの形態を観察すると、いずれも線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であった。凸部の総幅TW、線状金属層の膜厚測定した結果を表2に示す。   When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4 (e). Table 2 shows the results of measuring the total width TW of the protrusions and the thickness of the linear metal layer.

得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。参考例1と比較すると明らかなように、樹脂層を形成する樹脂組成物が、ポリスチレン換算分子量Mw=5,000以下の低分子量成分を多く含んでいる場合、反射型偏光板としての光学特性が不足し、十分な輝度向上効果は得られなかった。また、耐熱試験後には光学特性の低下が見られ、耐熱性が不十分であることが分かった。 Table 3 shows the transmittance, the degree of polarization, the absolute reflectance, and the wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance evaluation results of the obtained sample. As is clear when compared with Reference Example 1 , when the resin composition forming the resin layer contains a large amount of low molecular weight components having a molecular weight of polystyrene equivalent Mw of 5,000 or less, the optical properties as a reflective polarizing plate are obtained. Insufficient brightness improvement effect was not obtained. Moreover, after the heat test, the optical characteristics were reduced and it was found that the heat resistance was insufficient.

(比較例3)
参考例5のポリエステルを、再沈殿またはGPCによる分取を行うことなく、そのまま用いること以外はそれぞれ参考例5と同様の方法にてサンプルを作製した。
(Comparative Example 3)
Samples were prepared in the same manner as in Reference Example 5 except that the polyester of Reference Example 5 was used as it was without reprecipitation or fractionation by GPC.

得られたサンプルの形態を観察すると、いずれも線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であった。凸部の総幅TW、線状金属層の膜厚測定した結果を表2に示す。   When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4 (e). Table 2 shows the results of measuring the total width TW of the protrusions and the thickness of the linear metal layer.

得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表3に示す。参考例5と比較すると明らかなように、樹脂層を形成する樹脂組成物が、ポリスチレン換算分子量Mw=5,000以下の低分子量成分を多く含んでいる場合、反射型偏光板として光学特性が不足しており、十分な輝度向上効果は得られなかった。また、耐熱試験後には光学特性の低下が見られ、耐熱性が不十分であることが分かった。 Table 3 shows the transmittance, the degree of polarization, the absolute reflectance, and the wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance evaluation results of the obtained sample. As is clear from comparison with Reference Example 5 , when the resin composition forming the resin layer contains a large amount of low molecular weight components having a polystyrene-equivalent molecular weight Mw = 5,000 or less, the optical properties are insufficient as a reflective polarizing plate. Thus, a sufficient brightness improvement effect was not obtained. Moreover, after the heat test, the optical characteristics were reduced and it was found that the heat resistance was insufficient.

(比較例4)
参考例6において、線状樹脂パターン形成後に真空雰囲気下で30℃−24時間保持しないこと以外は、参考例6と同様の方法にてサンプルを作製した。
(Comparative Example 4)
In Reference Example 6 , a sample was prepared in the same manner as in Reference Example 6 except that the linear resin pattern was not held in a vacuum atmosphere at 30 ° C. for 24 hours.

得られたサンプルの形態を観察すると、いずれも線状金属層の形態は図4(e)に示すような形態であった。凸部の総幅TW、線状金属層の膜厚測定した結果を表3に示す。   When the form of the obtained sample was observed, the form of the linear metal layer was as shown in FIG. 4 (e). Table 3 shows the results of measuring the total width TW of the protrusions and the film thickness of the linear metal layer.

得られたサンプルの透過率、偏光度、絶対反射率、およびそれらの波長依存性、輝度向上率、耐熱性の評価結果を表2に示す。参考例6と比較すると明らかなように、樹脂層を形成する光硬化性樹脂がポリスチレン換算分子量Mw=5,000以下の低分子量成分を多く含んでいる場合、反射型偏光板として光学特性が不足しており、十分な輝度向上効果は得られなかった。また、耐熱試験後には光学特性の低下が見られ、耐熱性が不十分であることが分かった。 Table 2 shows the transmittance, the degree of polarization, the absolute reflectance, and the wavelength dependency, luminance improvement rate, and heat resistance evaluation results of the obtained sample. As is clear when compared with Reference Example 6 , when the photocurable resin forming the resin layer contains many low molecular weight components having a molecular weight Mw of 5,000 or less in terms of polystyrene, the optical properties are insufficient as a reflective polarizing plate. Thus, a sufficient brightness improvement effect was not obtained. Moreover, after the heat test, the optical characteristics were reduced and it was found that the heat resistance was insufficient.

Figure 0005076604
Figure 0005076604

Figure 0005076604
Figure 0005076604

Figure 0005076604
Figure 0005076604

本発明の反射型偏光板を構成する表面に線状樹脂パターンを有する樹脂層の好ましい形状を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the preferable shape of the resin layer which has a linear resin pattern on the surface which comprises the reflective polarizing plate of this invention. 本発明の反射型偏光板を構成する表面に線状樹脂パターンを有する樹脂層の好ましい断面形状を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the preferable cross-sectional shape of the resin layer which has a linear resin pattern on the surface which comprises the reflective polarizing plate of this invention. 本発明の反射型偏光板(表面が平坦な樹脂層)の好ましい形状を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the preferable shape of the reflective polarizing plate (resin layer with a flat surface) of this invention. 本発明の反射型偏光板(表面に線状樹脂パターンを有する樹脂層)の好ましい形状を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the preferable shape of the reflective polarizing plate (resin layer which has a linear resin pattern on the surface) of this invention. 本発明の反射型偏光板製造方法において、線状樹脂パターンの形成工程を模式的に例示するものである。In the reflective polarizing plate manufacturing method of the present invention, the step of forming a linear resin pattern is schematically exemplified. 本発明の反射型偏光板製造方法において、金属層形成工程における金属の蒸着角度を模式的に例示ずるものである。In the reflective polarizing plate manufacturing method of the present invention, the metal deposition angle in the metal layer forming step is schematically exemplified. 本発明の反射型偏光板を組み込んだ液晶表示装置(1)(サイドライト型)の構成を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the structure of the liquid crystal display device (1) (side light type) incorporating the reflective polarizing plate of this invention. 本発明の反射型偏光板を組み込んだ液晶表示装置(1)(直下型)の構成を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the structure of the liquid crystal display device (1) (direct type) incorporating the reflective polarizing plate of this invention. 本発明の反射型偏光板を組み込んだ液晶表示装置(2)(サイドライト型)の構成を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the structure of the liquid crystal display device (2) (side light type) incorporating the reflective polarizing plate of this invention. 本発明の反射型偏光板を組み込んだ液晶表示装置(2)(直下型)の構成を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the structure of the liquid crystal display device (2) (direct type) incorporating the reflective polarizing plate of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 樹脂層
2 線状金属層
10 線状樹脂パターン
11 線状樹脂パターンの凸部
12 線状樹脂パターンの凹部
22 凹部上の表面層
40 線状樹脂パターン形成用シート
50 金型
51 金型凸部
52 金型凹部
100 本発明の反射型偏光板
200 蛍光管
300 導光板
310 拡散板
400 反射シート
410 筐体
500 光拡散シート
600 プリズムシート
700 面光源
800 液晶セル
810 下偏光板
820 液晶層
830 上偏光板
P 線状金属層のピッチ
W 線状金属層の幅
H 線状金属層の膜厚
p 線状樹脂パターンの凸部のピッチ
w 線状樹脂パターンの凸部の幅
h 線状樹脂パターンの凸部の高さ
h’ 線状樹脂パターンを有する樹脂層の凹部最下部から、樹脂層と支持体との界面までの膜厚
TW 線状金属層2および凸部11の総幅
L1 樹脂層の表面に平行でかつ線状樹脂パターンの長手方向に平行な線
L2 樹脂層の表面に平行でかつ線状樹脂パターンの長手方向に垂直な線
L3 樹脂層表面の法線
M1 金属の蒸着方向
θ 樹脂層表面の法線L3と金属の蒸着方向M1とがなす角度
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Resin layer 2 Linear metal layer 10 Linear resin pattern 11 Convex part of linear resin pattern
12 Linear resin pattern concave portion 22 Surface layer 40 on concave portion Linear resin pattern forming sheet 50 Mold 51 Mold convex portion 52 Mold concave portion 100 Reflective polarizing plate 200 of the present invention Fluorescent tube
300 Light guide plate 310 Diffuser plate 400 Reflective sheet 410 Case 500 Light diffusion sheet 600 Prism sheet 700 Surface light source 800 Liquid crystal cell 810 Lower polarizing plate 820 Liquid crystal layer 830 Upper polarizing plate P Pitch of linear metal layer W Width of linear metal layer H The thickness of the linear metal layer p The pitch of the convex portions of the linear resin pattern w The width h of the convex portions of the linear resin pattern The height h ′ of the convex portions of the linear resin pattern The height of the resin layer having the linear resin pattern Film thickness TW from bottom of recess to interface between resin layer and support Total width L1 of linear metal layer 2 and projection 11 Line parallel to the surface of the resin layer and parallel to the longitudinal direction of the linear resin pattern L2 Line parallel to the surface of the resin layer and perpendicular to the longitudinal direction of the linear resin pattern L3 Normal line of the resin layer surface M1 Metal deposition direction θ Angle formed by the normal L3 of the resin layer surface and the metal deposition direction M1

本発明の反射型偏光板は、各種表示装置、中でも液晶表示装置の輝度を向上させる光学部材として好適である。
また、本発明の反射型偏光板を搭載した液晶表示装置は、従来の液晶表示装置と比べて、高輝度の液晶表示装置とすることが可能で、携帯電話、電子手帳、ノートPC、モニタ、TV、各種表示媒体などに好適に用いることができる。
The reflective polarizing plate of the present invention is suitable as an optical member for improving the luminance of various display devices, particularly a liquid crystal display device.
Further, a liquid crystal display device equipped with the reflective polarizing plate of the present invention can be a high-brightness liquid crystal display device as compared with a conventional liquid crystal display device, and can be a mobile phone, an electronic notebook, a notebook PC, a monitor, It can be suitably used for a TV, various display media, and the like.

Claims (11)

以下の(手順1)〜(手順5)により定義されるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wが5重量%以下である樹脂層と、該樹脂層上に間隔を開けて複数形成された線状の金属層(以下、線状金属層とする)とで構成された反射型偏光板。
(手順1):樹脂層1の表層を削り取る(重量をW1(g)とする)。
(手順2):(手順1)で削り取った表層をクロロホルムに溶解させ、不溶物と溶液とに分離し、不溶物を乾燥させる(不溶物の重量をW2(g)とする)。
(手順3):(手順2)で得た溶液の溶媒を除去して残査を得る。
(手順4):(手順3)で得た残査を、ゲル浸透クロマトグラフ(以下、GPC)により、ポリスチレン換算分子量曲線を求め、その分子量曲線から、残査中に含まれるポリスチレン換算分子量が5,000以下の割合R(重量%)を求める。
(手順5):下記式(1)により、樹脂層におけるポリスチレン換算分子量5,000以下の成分の含有量Wを求める。
・含有量W(重量%)=(W1−W2)×R/W1 (1)。
A resin layer having a polystyrene-reduced molecular weight of 5,000 or less, defined by the following (Procedure 1) to (Procedure 5), having a content W of 5% by weight or less, and a plurality of the resin layers are formed on the resin layer at intervals. A reflective polarizing plate composed of a linear metal layer (hereinafter referred to as a linear metal layer).
(Procedure 1): The surface layer of the resin layer 1 is scraped off (weight is set to W1 (g)).
(Procedure 2): The surface layer scraped in (Procedure 1) is dissolved in chloroform, separated into an insoluble material and a solution, and the insoluble material is dried (the weight of the insoluble material is W2 (g)).
(Procedure 3): The solvent of the solution obtained in (Procedure 2) is removed to obtain a residue.
(Procedure 4): The residue obtained in (Procedure 3) is obtained by a gel permeation chromatograph (hereinafter referred to as GPC) to obtain a polystyrene-equivalent molecular weight curve, and the polystyrene-equivalent molecular weight contained in the residue is 5 from the molecular weight curve. A ratio R (% by weight) of 1,000 or less is obtained.
(Procedure 5): The content W of a component having a molecular weight of 5,000 or less in terms of polystyrene in the resin layer is determined by the following formula (1).
-Content W (weight%) = (W1-W2) x R / W1 (1).
前記樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とし、かつ該熱可塑性樹脂のGPCによるポリスチレン換算重量平均分子量Mwが10,000以上であり、かつGPCによるポリスチレン換算重量平均分子量Mwとポリスチレン換算数平均分子量Mnから計算される多分散度Mw/Mnが3.0以下である請求項1に記載の反射型偏光板。 The resin layer contains a thermoplastic resin as a main component, and the polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw by GPC of the thermoplastic resin is 10,000 or more, and the polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw and polystyrene equivalent number average molecular weight Mn by GPC. The reflective polarizing plate according to claim 1, wherein the polydispersity Mw / Mn calculated from is 3.0 or less. 前記線状金属層の膜厚Hが10〜200nmであり、かつピッチP=50〜400nm、幅W=20〜380nmで形成されている請求項1または2のいずれかに記載の反射型偏光板。 The reflective polarizing plate according to claim 1, wherein the linear metal layer has a film thickness H of 10 to 200 nm, a pitch P = 50 to 400 nm, and a width W = 20 to 380 nm. . 前記線状金属層が、アルミニウム、銀、クロム、および金からなる群より選ばれる少なくとも1種の金属を主たる成分とする請求項1〜3のいずれかに記載の反射型偏光板。 The reflective polarizing plate according to any one of claims 1 to 3, wherein the linear metal layer is mainly composed of at least one metal selected from the group consisting of aluminum, silver, chromium, and gold. 前記樹脂層の表面に、それぞれが平行に配列した線状の樹脂パターン(以下、線状樹脂パターンとする)が形成されかつ前記線状樹脂パターンの長手方向に対して垂直な断面における凸部の形状が、ピッチp=50〜400nm、幅w=20〜380nm、及び高さh=10〜400nmであり、かつ前記線状樹脂パターンの高さhと幅wの比(h/w)が0.5〜5である請求項1〜4のいずれかに記載の反射型偏光板。 On the surface of the resin layer, linear resin patterns (hereinafter referred to as linear resin patterns) arranged in parallel are formed, and convex portions in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the linear resin pattern are formed. The shape is pitch p = 50 to 400 nm, width w = 20 to 380 nm, and height h = 10 to 400 nm, and the ratio (h / w) of height h to width w of the linear resin pattern is 0. The reflective polarizing plate according to any one of claims 1 to 4, wherein the reflective polarizing plate is 5 to 5. 前記樹脂層が熱可塑性樹脂を主たる成分とし、かつ該熱可塑性樹脂のGPCによるポリスチレン換算重量平均分子量Mwが10,000〜100,000であり、かつGPCによるポリスチレン換算Z平均分子量Mzとポリスチレン換算重量平均分子量Mwから計算される多分散度Mz/Mwが2.0以下である請求項5に記載の反射型偏光板。 The resin layer has a thermoplastic resin as a main component, and the polystyrene equivalent weight average molecular weight Mw by GPC of the thermoplastic resin is 10,000 to 100,000, and the polystyrene equivalent Z average molecular weight Mz and polystyrene equivalent weight by GPC. The reflective polarizing plate according to claim 5, wherein the polydispersity Mz / Mw calculated from the average molecular weight Mw is 2.0 or less. 前記線状金属層が、前記線状樹脂パターンの凸部頂部上に形成されている請求項5〜6のいずれかに記載の反射型偏光板。 The reflective polarizing plate according to claim 5, wherein the linear metal layer is formed on a top of a convex portion of the linear resin pattern. 前記樹脂層が脂環族基を有するポリエステル樹脂からなる請求項5〜7のいずれかに記載の反射型偏光板。 The reflective polarizing plate according to claim 5, wherein the resin layer is made of a polyester resin having an alicyclic group. 前記樹脂層が支持体層と積層されてなり、かつ支持体層が二軸延伸ポリエステルフィルムである請求項5〜8のいずれかに記載の反射型偏光板。 The reflective polarizing plate according to claim 5, wherein the resin layer is laminated with a support layer, and the support layer is a biaxially stretched polyester film. 少なくとも、面光源と、請求項1〜9のいずれかに記載の反射型偏光板と、液晶セルとをこの順に配置した液晶表示装置であって、該液晶セルは、液晶層と、該液晶層を挟むように配置された偏光板(A)と偏光板(B)を有し、該液晶セルを構成する面光源側の偏光板(B)を透過する偏光の偏光軸の方向と、該反射型偏光板を透過する偏光の偏光軸の方向とが合致しており、かつ前記反射型偏光板は、前記線状金属層が前記液晶セルに対向するように設置されている液晶表示装置。 A liquid crystal display device in which at least a surface light source, the reflective polarizing plate according to claim 1, and a liquid crystal cell are arranged in this order, the liquid crystal cell including a liquid crystal layer and the liquid crystal layer A polarizing plate (A) and a polarizing plate (B) arranged so as to sandwich the liquid crystal cell, the direction of the polarization axis of the polarized light transmitted through the polarizing plate (B) on the surface light source side constituting the liquid crystal cell, and the reflection A liquid crystal display device in which the direction of the polarization axis of the polarized light passing through the polarizing plate coincides, and the reflective polarizing plate is installed so that the linear metal layer faces the liquid crystal cell. 面光源と、液晶セルからなる液晶表示装置であって、該液晶セルは、液晶層と、該液晶層を挟むように配置された偏光板(A)と偏光板(B)とを有し、面光源側の偏光板(B)が請求項1〜9のいずれかに記載の反射型偏光板であり、かつ前記反射型偏光板は、前記線状金属層が前記液晶層に対向するように設置されている液晶表示装置。 A liquid crystal display device comprising a surface light source and a liquid crystal cell, the liquid crystal cell having a liquid crystal layer, a polarizing plate (A) and a polarizing plate (B) disposed so as to sandwich the liquid crystal layer, The polarizing plate (B) on the surface light source side is the reflective polarizing plate according to any one of claims 1 to 9, and the reflective polarizing plate is arranged so that the linear metal layer faces the liquid crystal layer. The installed liquid crystal display device.
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