JP5333690B2 - Optical film and polarizing plate using the same - Google Patents

Optical film and polarizing plate using the same Download PDF

Info

Publication number
JP5333690B2
JP5333690B2 JP2013083475A JP2013083475A JP5333690B2 JP 5333690 B2 JP5333690 B2 JP 5333690B2 JP 2013083475 A JP2013083475 A JP 2013083475A JP 2013083475 A JP2013083475 A JP 2013083475A JP 5333690 B2 JP5333690 B2 JP 5333690B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical film
acid
film
mass
tan
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2013083475A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2013151699A (en
Inventor
理英子 れん
光世 長谷川
真一郎 鈴木
亮太 久木
浩 居野家
敦子 松田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Konica Minolta Inc filed Critical Konica Minolta Inc
Priority to JP2013083475A priority Critical patent/JP5333690B2/en
Publication of JP2013151699A publication Critical patent/JP2013151699A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5333690B2 publication Critical patent/JP5333690B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical film excellent in moisture permeability even though it is a thin film, improving moist heat resistance of a polarizing element when used for polarizing plate protection films and, at the same time, excellent in mass change of the film after moist heat conditions and excellent in front face contrast by suppressing disturbance of the molecular orientation of an additive and cellulose even when extended in a high magnifying power, and a polarizing plate using the same. <P>SOLUTION: The optical film having a tan &delta; in the width direction of the film, which has in the following relation, is provided: 0.50&ge;tan &delta;<SB>-40</SB>/tan &delta;<SB>peak</SB>&ge;0.22, wherein the tan &delta;<SB>peak</SB>means the maximum value of tan &delta; measured at 25-210&deg;C, and the tan &delta;<SB>-40</SB>means the value of a tan &delta; measured at [(the temperature when the tan &delta;<SB>peak</SB>is expressed)-40&deg;C]. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、光学フィルム及びそれを用いた偏光板に関する。   The present invention relates to an optical film and a polarizing plate using the same.

昨今、自動車搭載用の液晶ディスプレイ、大型液晶テレビのディスプレイ、携帯電話、ノートパソコン等の普及から液晶表示装置(以下、LCDとも言う)の需要が旺盛である。このようなLCDには、偏光フィルムや位相差フィルムなどの種々な光学フィルムが使用されている。   In recent years, the demand for liquid crystal display devices (hereinafter also referred to as LCDs) is vigorous due to the widespread use of liquid crystal displays mounted on automobiles, large liquid crystal television displays, mobile phones, notebook computers, and the like. In such LCDs, various optical films such as a polarizing film and a retardation film are used.

LCDの需要が増加し、これに合わせ使用される偏光板についても薄膜化、軽量化、高生産化が要望されている。さらに、LCDの大画面化に伴い、部材としての偏光板保護フィルム、位相差フィルム等の光学フィルムも薄膜化、広面積化が求められており、それに対応しセルロースエステルフィルムの耐透湿性を向上するため、セルロースエステル樹脂用添加剤の検討がされている(特許文献1〜4)。   The demand for LCDs is increasing, and there is a demand for thinner, lighter, and more productive polarizing plates that are used in line with this demand. Furthermore, along with the increase in the LCD screen, optical films such as polarizing plate protective films and retardation films are required to be made thinner and wider, and the moisture resistance of the cellulose ester film is improved accordingly. Therefore, studies have been made on additives for cellulose ester resins (Patent Documents 1 to 4).

しかしながら、耐湿性を向上するために多量の添加剤を含有させると高湿で添加剤のブリードアウト(フィルム表面への浸みだし)が発生するという問題が発生し、その使用量は制限されていた。   However, if a large amount of additive is added to improve moisture resistance, there is a problem that the additive bleeds out (soaking into the film surface) at high humidity, and the amount used is limited. .

一方、薄膜化した光学フィルムを液晶表示装置の最表面に使用した場合、クリアーハードコート層を設けた後の表面硬度に劣り、さらに経時でクリアーハードコート層の膜剥がれを生じやすいという問題があった。   On the other hand, when the thinned optical film is used on the outermost surface of the liquid crystal display device, the surface hardness after providing the clear hard coat layer is inferior, and the clear hard coat layer is likely to be peeled off over time. It was.

特開2008−69225号公報JP 2008-69225 A 特開2008−88292号公報JP 2008-88292 A 特開2008−115221号公報JP 2008-115221 A 特開2008−197424号公報JP 2008-197424 A

本発明の目的は、光学性能を維持しながら耐透湿性、表面加工適性(硬度、密着性)、延伸後の脆性(引裂き強度等)に優れた光学フィルムを提供することにある。   An object of the present invention is to provide an optical film excellent in moisture permeability, surface processing suitability (hardness, adhesion), and brittleness after stretching (such as tear strength) while maintaining optical performance.

本発明の上記課題は以下の構成により達成される。   The above object of the present invention is achieved by the following configurations.

1.フィルム幅手方向のtanδが、下記の関係を有することを特徴とする光学フィルム。   1. An optical film, wherein tan δ in the film width direction has the following relationship:

0.50≧tanδ−40/tanδpeak≧0.22
ここでtanδpeakとは、25℃〜210℃のtanδ値を測定した最大値、tanδ−40とは、tanδpeakを示した時の温度−40℃でのtanδの値をいう。
0.50 ≧ tan δ −40 / tan δ peak ≧ 0.22
Here, tan δ peak is a maximum value obtained by measuring a tan δ value of 25 ° C. to 210 ° C., and tan δ- 40 is a value of tan δ at a temperature of −40 ° C. when tan δ peak is indicated.

2.下記の関係を有することを特徴とする前記1記載の光学フィルム。   2. 2. The optical film as described in 1 above, which has the following relationship.

0.08≧tanδ−40/tanδpeak/d1/2≧0.0345
dは、光学フィルムの膜厚(μm)を表す。
0.08 ≧ tan δ −40 / tan δ peak / d 1/2 ≧ 0.0345
d represents the film thickness (μm) of the optical film.

3.下記の関係を有することを特徴とする前記1または2記載の光学フィルム。   3. 3. The optical film as described in 1 or 2 above, which has the following relationship.

Ra≧3.5×logP−24.5
logP≧7.0である。
Raは、光学フィルムの平均表面粗さ(nm)を表し、logPは、フィルム組成物全体の平均分配係数logPを表す。
Ra ≧ 3.5 × log P-24.5
logP ≧ 7.0.
Ra represents the average surface roughness (nm) of the optical film, and logP represents the average distribution coefficient logP of the entire film composition.

4.前記光学フィルムが、フタル酸、アジピン酸、少なくとも一種のベンゼンモノカルボン酸および少なくとも一種の炭素数2〜12のアルキレングリコールとを反応させた構造を有するエステル化合物、並びにアセチル基置換度が2.80〜2.95であって数平均分子量125000以上155000未満のセルローストリアセテートAを含有することを特徴とする前記1〜3のいずれか1項に記載の光学フィルム。   4). The optical film has an ester compound having a structure obtained by reacting phthalic acid, adipic acid, at least one benzene monocarboxylic acid and at least one alkylene glycol having 2 to 12 carbon atoms, and an acetyl group substitution degree of 2.80. The optical film as described in any one of 1 to 3 above, which comprises cellulose triacetate A having a number average molecular weight of 125,000 or more and less than 155,000.

5.前記光学フィルムが、アセチル基置換度が2.80〜2.95であって数平均分子量125000以上155000未満のセルローストリアセテートA、およびアセチル基置換度が2.75〜2.90であって数平均分子量155000以上180000未満のセルローストリアセテートBを含有することを特徴とする前記1〜4のいずれか1項に記載の光学フィルム。   5. The optical film has a degree of acetyl group substitution of 2.80 to 2.95 and a cellulose triacetate A having a number average molecular weight of 125000 or more and less than 155000, and a degree of acetyl group substitution of 2.75 to 2.90 and a number average. 5. The optical film as described in any one of 1 to 4 above, comprising cellulose triacetate B having a molecular weight of 155,000 or more and less than 180,000.

6.前記ベンゼンモノカルボン酸が安息香酸であり、前記アルキレングリコールが1,2−プロピレングリコールであることを特徴とする前記1〜5のいずれか1項に記載の光学フィルム。   6). 6. The optical film as described in any one of 1 to 5, wherein the benzene monocarboxylic acid is benzoic acid and the alkylene glycol is 1,2-propylene glycol.

7.厚み方向のリターデーション値Rtが、下記であることを特徴とする前記1〜6のいずれか1項に記載の光学フィルム。   7). 7. The optical film as described in any one of 1 to 6 above, wherein the retardation value Rt in the thickness direction is as follows.

Rt≧0.85nm/膜厚1μm
8.前記1〜7のいずれか1項に記載の光学フィルムを偏光子の少なくとも一方の面に用いたことを特徴とする偏光板。
Rt ≧ 0.85 nm / film thickness 1 μm
8). A polarizing plate characterized by using the optical film according to any one of 1 to 7 on at least one surface of a polarizer.

本発明によれば、光学性能を維持しながら耐透湿性、表面硬度、および延伸後の脆性(引裂き強度)に優れる光学フィルム、及びそれを用いた偏光板を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the optical film excellent in moisture permeability, surface hardness, and the brittleness (tear strength) after extending | stretching, maintaining an optical performance, and a polarizing plate using the same can be provided.

本発明の光学フィルムの製造方法を示すフローシートである。It is a flow sheet which shows the manufacturing method of the optical film of this invention.

以下本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described in detail.

<本発明の光学フィルム>
本発明の光学フィルムは、フィルム幅手方向の、湿度55%RHで25℃から210℃まで温度変化させて測定したtanδが下記の関係を有することを特徴とする。
<Optical film of the present invention>
The optical film of the present invention is characterized in that tan δ measured by changing the temperature from 25 ° C. to 210 ° C. at a humidity of 55% RH in the width direction of the film has the following relationship.

0.50≧tanδ−40/tanδpeak≧0.22
ここでtanδpeakとは、25℃〜210℃のtanδ値を測定した最大値、tanδ−40とは、tanδpeakを示した時の温度−40℃でのtanδの値をいう。
0.50 ≧ tan δ −40 / tan δ peak ≧ 0.22
Here, tan δ peak is a maximum value obtained by measuring a tan δ value of 25 ° C. to 210 ° C., and tan δ- 40 is a value of tan δ at a temperature of −40 ° C. when tan δ peak is indicated.

つまり本発明においては、温度に対する貯蔵弾性率と損失弾性率のバランスを所定の範囲にすることにより、耐透湿性、表面硬度、脆性(引裂き強度)に優れた光学フィルムを得ることができた。推測であるが、貯蔵弾性率と損失弾性率のバランス(tanδ)がフィルムの硬さとクッション性(衝撃吸収性)のバランスに相関し、表面硬度と脆性の両立が可能となる。加えて、tanδ形状の温度変化は3次元方向の分子配向バランス変化を表し、透湿性をコントロールしているものと考える。   That is, in the present invention, an optical film excellent in moisture permeability, surface hardness, and brittleness (tear strength) could be obtained by keeping the balance between the storage elastic modulus and loss elastic modulus with respect to temperature within a predetermined range. It is speculated that the balance between the storage elastic modulus and the loss elastic modulus (tan δ) correlates with the balance between the hardness of the film and the cushioning property (impact absorbability), and it is possible to achieve both surface hardness and brittleness. In addition, the temperature change of the tan δ shape represents a change in the molecular orientation balance in the three-dimensional direction, and is considered to control moisture permeability.

また膜厚も考慮して下記の関係を持つことにより、寸法安定性に優れた光学フィルムを得ることができたものである。   In addition, an optical film excellent in dimensional stability can be obtained by considering the film thickness and having the following relationship.

0.08≧tanδ−40/tanδpeak/d1/2≧0.0345
dは、光学フィルムの膜厚(μm)を表す。
0.08 ≧ tan δ −40 / tan δ peak / d 1/2 ≧ 0.0345
d represents the film thickness (μm) of the optical film.

また、本発明の光学フィルムは、下記の関係を有することを特徴とする。   Moreover, the optical film of the present invention has the following relationship.

Ra≧3.5×logP−24.5
logP≧7.0である。
Raは、光学フィルムの平均表面粗さ(nm)を表し、logPは、フィルム組成物全体の平均分配係数logPを表す。
Ra ≧ 3.5 × log P-24.5
logP ≧ 7.0.
Ra represents the average surface roughness (nm) of the optical film, and logP represents the average distribution coefficient logP of the entire film composition.

昨今の表面加工においては、より薄膜化が求められており、結果、十分な耐光密着性を確保する事が困難になって来ている。   In recent surface processing, a thinner film is required, and as a result, it has become difficult to ensure sufficient light-resistant adhesion.

クリアーハードコート加工した際、耐光密着性を改良する為に、クリアーハードコート樹脂と基材樹脂との極性バランスおよび両者の接触表面積の関係が重要である事が明らかとなった。   It became clear that the polar balance between the clear hard coat resin and the base resin and the relationship between the contact surface areas of the clear hard coat resin and the base resin were important for improving the light-resistant adhesion when the clear hard coat was processed.

通常クリアーハードコート樹脂の分配係数logP(極性を表す)は2〜6程度であるのに対し、基材フィルムの硬度や機械物性を向上させようと添加剤を含有させるとlogPが高くなる傾向ある。   Usually, the distribution coefficient logP (representing polarity) of a clear hard coat resin is about 2 to 6, whereas when an additive is added to improve the hardness and mechanical properties of the base film, the logP tends to increase. .

クリアーハードコート樹脂と基材フィルムの親和性を保ち耐光密着性を向上させるには表面を粗らして接触表面積を高める事に加え、Raだけでなく、接触する基材フィルム自身の極性との関係が重要である。   In order to maintain the affinity between the clear hard coat resin and the base film and improve the light-resistant adhesion, in addition to increasing the contact surface area by roughening the surface, not only Ra but also the relationship with the polarity of the base film itself to be contacted is important.

logP「オーイーシーディ・テストガイドライン107(OECD Test Guideline 107)」記載のフラスコ振盪法や「同ガイドライン117」記載の高速液体クロマトグラフィー法などで求められるが、構造式が明確な場合は、既存のソフトから計算する値も実用上使用可能であり、簡便である。   It can be obtained by the flask shaking method described in log P “OECD Test Guideline 107” or the high performance liquid chromatography method described in “the same guideline 117”, but if the structural formula is clear, Values calculated from software are also practically usable and simple.

本発明の光学フィルムは、通常ロール状で製造される。その製造の際の幅手方向を本発明におけるフィルム幅手方向という。   The optical film of the present invention is usually produced in a roll shape. The width direction in the production is called the film width direction in the present invention.

そして本発明の光学フィルムは、フタル酸、アジピン酸、少なくとも一種のベンゼンモノカルボン酸および少なくとも一種の炭素数2〜12のアルキレングリコールとを反応させた構造を有するエステル化合物、並びにアセチル基置換度が2.80〜2.95であって数平均分子量125000以上155000未満のセルローストリアセテートAを含有する事で請求項1、2を達成する事が好ましい。   The optical film of the present invention has an ester compound having a structure obtained by reacting phthalic acid, adipic acid, at least one benzene monocarboxylic acid and at least one alkylene glycol having 2 to 12 carbon atoms, and an acetyl group substitution degree. It is preferable to achieve Claims 1 and 2 by containing cellulose triacetate A having a number average molecular weight of 125000 or more and less than 155000, which is 2.80 to 2.95.

つまり、ある特定のエステル化合物と特定のセルローストリアセテートの組み合わせの場合に、所望の性能を有することを見出したものである。   That is, it has been found that a combination of a specific ester compound and a specific cellulose triacetate has a desired performance.

特にセルローストリアセテートに関しては、数平均分子量に性能が大きく依存すること、およびその数平均分子量の分布を広くとることが効果をより発現することを見出した。   In particular, with regard to cellulose triacetate, it has been found that the performance greatly depends on the number average molecular weight, and that a wide distribution of the number average molecular weight exhibits a greater effect.

本発明の効果は、セルローストリアセテートの残存水酸基とエステル化合物の相互作用が生んでいると考えられ、そのためセルローストリアセテートの単純な数平均分子量により依存しており、所定の分子量のセルローストリアセテートとエステル化合物の相互作用により貯蔵弾性率/損失弾性率/温度のバランスコントロールが可能になるものと推定している。数平均分子量の異なるセルローストリアセテートを混合する事で貯蔵弾性率/損失弾性率/温度のバランスコントロールは、より容易になる。   The effect of the present invention is considered to be due to the interaction between the residual hydroxyl group of cellulose triacetate and the ester compound, and therefore depends on the simple number average molecular weight of cellulose triacetate. It is estimated that the storage elastic modulus / loss elastic modulus / temperature balance can be controlled by the interaction. By mixing cellulose triacetate having different number average molecular weights, the balance control of storage elastic modulus / loss elastic modulus / temperature becomes easier.

<本発明のエステル化合物>
本発明のエステル化合物はエステル系可塑剤であり、より詳しくは芳香族末端エステル系可塑剤である。
<Ester compound of the present invention>
The ester compound of the present invention is an ester plasticizer, more specifically an aromatic terminal ester plasticizer.

本発明のエステル化合物におけるベンゼンモノカルボン酸成分としては、例えば、安息香酸、パラターシャリブチル安息香酸、オルソトルイル酸、メタトルイル酸、パラトルイル酸、ジメチル安息香酸、エチル安息香酸、ノルマルプロピル安息香酸、アミノ安息香酸、アセトキシ安息香酸等があり、これらはそれぞれ1種または2種以上の混合物として使用することができる。安息香酸であることが最も好ましい。   Examples of the benzene monocarboxylic acid component in the ester compound of the present invention include benzoic acid, para-tert-butylbenzoic acid, orthotoluic acid, metatoluic acid, p-toluic acid, dimethylbenzoic acid, ethylbenzoic acid, normal propylbenzoic acid, and aminobenzoic acid. There are acid, acetoxybenzoic acid and the like, and these can be used as one kind or a mixture of two or more kinds, respectively. Most preferred is benzoic acid.

本発明の炭素数2〜12のアルキレングリコール成分としては、エチレングリコール、1,2−プロピレングリコール、1,3−プロピレングリコール、1,2−ブタンジオール、1,3−ブタンジオール、1,2−プロパンジオール、2−メチル1,3−プロパンジオール、1,4−ブタンジオール、1,5−ペンタンジオール、2,2−ジメチル−1,3−プロパンジオール(ネオペンチルグリコール)、2,2−ジエチル−1,3−プロパンジオール(3,3−ジメチロールペンタン)、2−n−ブチル−2−エチル−1,3プロパンジオール(3,3−ジメチロールヘプタン)、3−メチル−1,5−ペンタンジオール1,6−ヘキサンジオール、2,2,4−トリメチル1,3−ペンタンジオール、2−エチル1,3−ヘキサンジオール、2−メチル1,8−オクタンジオール、1,9−ノナンジオール、1,10−デカンジオール、1,12−オクタデカンジオール等があり、これらのグリコールは、1種または2種以上の混合物として使用される。特に1,2−プロピレングリコールが好ましい。   Examples of the alkylene glycol component having 2 to 12 carbon atoms of the present invention include ethylene glycol, 1,2-propylene glycol, 1,3-propylene glycol, 1,2-butanediol, 1,3-butanediol, 1,2- Propanediol, 2-methyl 1,3-propanediol, 1,4-butanediol, 1,5-pentanediol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol (neopentyl glycol), 2,2-diethyl -1,3-propanediol (3,3-dimethylolpentane), 2-n-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol (3,3-dimethylolheptane), 3-methyl-1,5- Pentanediol 1,6-hexanediol, 2,2,4-trimethyl 1,3-pentanediol, 2-ethyl 1,3-hexanedi , 2-methyl 1,8-octanediol, 1,9-nonanediol, 1,10-decanediol, 1,12-octadecanediol, etc., and these glycols are one kind or a mixture of two or more kinds. Used as. 1,2-propylene glycol is particularly preferable.

本発明のエステル化合物は、最終的な化合物の構造としてアジピン酸残基およびフタル酸残基を有していればよく、エステル化合物を製造する際には、ジカルボン酸の酸無水物またはエステル化物として反応させてもよい。   The ester compound of the present invention only needs to have an adipic acid residue and a phthalic acid residue as the final compound structure. When the ester compound is produced, it is used as an acid anhydride or esterified product of dicarboxylic acid. You may make it react.

本発明で使用されるエステル系可塑剤は、数平均分子量が、好ましくは300〜1500、より好ましくは400〜1000である。また、その酸価は、1.5mgKOH/g以下、水酸基価は25mgKOH/g以下、より好ましくは酸価0.5mgKOH/g以下、水酸基価は15mgKOH/g以下のものである。   The number average molecular weight of the ester plasticizer used in the present invention is preferably 300 to 1500, more preferably 400 to 1000. The acid value is 1.5 mgKOH / g or less, the hydroxyl value is 25 mgKOH / g or less, more preferably the acid value is 0.5 mgKOH / g or less, and the hydroxyl value is 15 mgKOH / g or less.

本発明のエステル化合物は、前記特許文献1〜3を参考にして合成することができる。本発明では、アジピン酸残基およびフタル酸残基のいずれも有するエステル化合物であることが好ましく、ジカルボン酸成分としてアジピン酸、フタル酸を同時に存在させて合成することで得ることができる。   The ester compound of this invention is compoundable with reference to the said patent documents 1-3. In the present invention, an ester compound having both an adipic acid residue and a phthalic acid residue is preferable, and can be obtained by synthesizing in the presence of adipic acid and phthalic acid simultaneously as dicarboxylic acid components.

本発明のエステル化合物は、その合成時点では分子量および分子構造に分布を有する混合物であるが、そのなかに本発明に好ましい成分である、フタル酸残基およびアジピン酸残基を構造として有するエステル化合物を少なくとも1種類有していればよい。   The ester compound of the present invention is a mixture having a distribution in molecular weight and molecular structure at the time of synthesis, and is an ester compound having a phthalic acid residue and an adipic acid residue as a structure, which is a preferred component of the present invention. It is sufficient to have at least one kind.

本発明のエステル化合物を使用した光学フィルムは、ジカルボン酸成分としてアジピン酸単独、フタル酸単独で合成したエステル化合物の混合物よりも本発明の効果が大きい。   The optical film using the ester compound of the present invention is more effective than the mixture of ester compounds synthesized with adipic acid alone or phthalic acid alone as the dicarboxylic acid component.

上記化合物は、光学フィルム中に1〜35質量%、特に5〜30質量%含むことが好ましい。この範囲内であれば、ブリードアウトなどもなく好ましい。   It is preferable that the said compound contains 1-35 mass% in an optical film, especially 5-30 mass%. If it is in this range, there is no bleed out and it is preferable.

<セルローストリアセテート>
本発明の光学フィルムに用いるセルロースエステルは、アセチル基置換度が2.80〜2.95であって数平均分子量125000以上155000未満のセルローストリアセテートAである。
<Cellulose triacetate>
The cellulose ester used in the optical film of the present invention is cellulose triacetate A having an acetyl group substitution degree of 2.80 to 2.95 and a number average molecular weight of 125,000 or more and less than 155,000.

そして、光学フィルムが、アセチル基置換度が2.80〜2.95であって数平均分子量125000以上155000未満のセルローストリアセテートA、アセチル基置換度が2.75〜2.90であって数平均分子量155000以上180000未満のセルローストリアセテートBを含有することがさらに好ましい。   The optical film has a cellulose triacetate A having an acetyl group substitution degree of 2.80 to 2.95 and a number average molecular weight of 125000 or more and less than 155000, an acetyl group substitution degree of 2.75 to 2.90, and a number average. More preferably, cellulose triacetate B having a molecular weight of 155000 or more and less than 180,000 is contained.

なお、アセチル基の置換度の測定方法はASTM−D817−96に準じて測定することができる。   In addition, the measuring method of the substitution degree of an acetyl group can be measured according to ASTM-D817-96.

本発明のセルローストリアセテートAは、アセチル基置換度が2.80〜2.95であり、2.84〜2.94が好ましい。数平均分子量(Mn)は、125000以上155000未満であり、129000以上152000未満が好ましい。さらに、重量平均分子量(Mw)は、265000以上310000未満であることが好ましい。Mw/Mnは、1.9〜2.1であることが好ましい。   Cellulose triacetate A of the present invention has an acetyl group substitution degree of 2.80 to 2.95, and preferably 2.84 to 2.94. The number average molecular weight (Mn) is 125000 or more and less than 155000, and preferably 129000 or more and less than 152000. Furthermore, it is preferable that a weight average molecular weight (Mw) is 265,000 or more and less than 310000. Mw / Mn is preferably 1.9 to 2.1.

本発明のセルローストリアセテートBは、アセチル基置換度が2.75〜2.90であり、2.79〜2.89が好ましい。Mnは、155000以上180000未満であり、156000以上175000未満が好ましい。さらに、Mwは、290000以上360000未満であることが好ましい。Mw/Mnは、1.8〜2.0であることが好ましい。   Cellulose triacetate B of the present invention has an acetyl group substitution degree of 2.75 to 2.90, and preferably 2.79 to 2.89. Mn is 155,000 or more and less than 180,000, and preferably 156,000 or more and less than 175,000. Furthermore, it is preferable that Mw is 290000 or more and less than 360,000. Mw / Mn is preferably 1.8 to 2.0.

本発明のセルローストリアセテートAとセルローストリアセテートBは、質量比で100:0〜20:80までの範囲であることが好ましい。   The cellulose triacetate A and cellulose triacetate B of the present invention are preferably in the range of 100: 0 to 20:80 by mass ratio.

本発明のセルローストリアセテートの平均分子量(Mn、Mw)及び分子量分布は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより測定することができる。測定条件は以下の通りである。   The average molecular weight (Mn, Mw) and molecular weight distribution of the cellulose triacetate of the present invention can be measured by gel permeation chromatography. The measurement conditions are as follows.

溶媒:メチレンクロライド
カラム:Shodex K806、K805、K803G(昭和電工(株)製を3本接続して使用した)
カラム温度:25℃
試料濃度:0.1質量%
検出器:RI Model 504(GLサイエンス社製)
ポンプ:L6000(日立製作所(株)製)
流量:1.0ml/min
校正曲線:標準ポリスチレンSTK standard ポリスチレン(東ソー(株)製)Mw=2,800,000〜500迄の13サンプルによる校正曲線を使用した。13サンプルは、ほぼ等間隔に用いることが好ましい。
Solvent: Methylene chloride Column: Shodex K806, K805, K803G (Used by connecting three Showa Denko Co., Ltd.)
Column temperature: 25 ° C
Sample concentration: 0.1% by mass
Detector: RI Model 504 (GL Science Co., Ltd.)
Pump: L6000 (manufactured by Hitachi, Ltd.)
Flow rate: 1.0 ml / min
Calibration curve: Standard polystyrene STK standard polystyrene (manufactured by Tosoh Corp.) Mw = 2,800,000-500 calibration curves with 13 samples were used. The 13 samples are preferably used at approximately equal intervals.

本発明に係わるセルロースエステルは、特開平10−45804号、特開2005−281645号に記載の方法を参考にして合成することができる。   The cellulose ester according to the present invention can be synthesized with reference to the methods described in JP-A Nos. 10-45804 and 2005-281645.

また、セルロースエステルは、セルロースエステル中の微量金属成分は、鉄(Fe)成分については、1ppm以下であることが好ましい。カルシウム(Ca)成分は60ppm以下、好ましくは0〜30ppmである。マグネシウム(Mg)成分については、0〜70ppmであることが好ましく、特に0〜20ppmであることが好ましい。鉄(Fe)分の含量、カルシウム(Ca)分含量、マグネシウム(Mg)分含量等の金属成分は、絶乾したセルロースエステルをマイクロダイジェスト湿式分解装置(硫硝酸分解)、アルカリ溶融で前処理を行った後、ICP−AES(誘導結合プラズマ発光分光分析装置)を用いて分析することができる。   In the cellulose ester, the trace metal component in the cellulose ester is preferably 1 ppm or less with respect to the iron (Fe) component. The calcium (Ca) component is 60 ppm or less, preferably 0 to 30 ppm. About a magnesium (Mg) component, it is preferable that it is 0-70 ppm, and it is especially preferable that it is 0-20 ppm. Metal components such as iron (Fe) content, calcium (Ca) content, magnesium (Mg) content, etc. are pre-processed by completely digesting cellulose ester with micro digest wet cracking equipment (sulfuric acid decomposition) and alkali melting. After being performed, it can be analyzed using ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer).

本発明のセルローストリアセテートには、本発明の性能を妨げない範囲(10質量%以下)で、第3のセルロースエステル、例えばセルロースアセテートプロピオネート等のセルロースエステルを混合してもよい。   The cellulose triacetate of the present invention may be mixed with a third cellulose ester, for example, a cellulose ester such as cellulose acetate propionate, within a range that does not hinder the performance of the present invention (10% by mass or less).

更に、置換基をグラフト重合させたセルロースを全セルロースエステル中に2%〜20%混合、もしくは、全酢綿の平均置換度が2.75〜2.85となるようにセルロースジアセテートを混合する事は、高リターデーション化および、延伸後のフィルムの脆性劣化を防ぐ上で、好ましい。   Furthermore, 2% to 20% of cellulose obtained by graft polymerization of substituents is mixed in all cellulose esters, or cellulose diacetate is mixed so that the average degree of substitution of all vinegared cotton is 2.75 to 2.85. This is preferable in terms of achieving high retardation and preventing brittle deterioration of the stretched film.

置換基をグラフト重合させたセルロースとしては、下記一般式(1)または(2)で表される繰り返し単位を有するセルロースエステルであることが好ましい。   The cellulose graft-polymerized with a substituent is preferably a cellulose ester having a repeating unit represented by the following general formula (1) or (2).

Figure 0005333690
Figure 0005333690

以下にAの具体例を挙げる。   Specific examples of A are given below.

A−1 −CHCH
A−2 −CHCHCH
A−3 −CH=CH−
A−4
A-1-CH 2 CH 2-
A-2 -CH 2 CH 2 CH 2 -
A-3 -CH = CH-
A-4

Figure 0005333690
Figure 0005333690

A−5   A-5

Figure 0005333690
Figure 0005333690

A−6 −CHC(CH
以下Bの具体例を挙げる。
A-6 —CH 2 C (CH 3 ) 2
Specific examples of B are given below.

B−1 −CHCH
B−2 −CHCHCHCH
B−3
B-1 -CH 2 CH 2 -
B-2-CH 2 CH 2 CH 2 CH 2-
B-3

Figure 0005333690
Figure 0005333690

B−4   B-4

Figure 0005333690
Figure 0005333690

本発明における前記一般式(1)または(2)で表される繰り返し単位を有するセルロースエステルは、未置換の水酸基を有するセルロース、またはアセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、フタリル基等のアシル基によってすでに一部の水酸基が置換されているセルロースエステルの存在下で、多塩基酸またはその無水物と多価アルコールとのエステル化反応、またはL−ラクチド、D−ラクチドの開環重合、L−乳酸、D−乳酸の自己縮合を行わせることによって得ることができる。   The cellulose ester having a repeating unit represented by the general formula (1) or (2) in the present invention is an cellulose having an unsubstituted hydroxyl group or an acyl group such as an acetyl group, a propionyl group, a butyryl group, or a phthalyl group. Esterification reaction of polybasic acid or its anhydride and polyhydric alcohol in the presence of cellulose ester in which some hydroxyl groups are already substituted, or ring-opening polymerization of L-lactide and D-lactide, L-lactic acid , D-lactic acid can be obtained by self-condensation.

エステル化反応に用いる多塩基酸無水物として、無水マレイン酸、無水フタル酸、無水フマル酸が挙げられるが特に限定されない。   Examples of the polybasic acid anhydride used in the esterification reaction include, but are not limited to, maleic anhydride, phthalic anhydride, and fumaric anhydride.

エステル化反応に用いることができる多価アルコールとして、グリセリン、エチレングリコール、プロピレングリコールなどが挙げられるが特に限定されない。   Examples of the polyhydric alcohol that can be used in the esterification reaction include glycerin, ethylene glycol, and propylene glycol, but are not particularly limited.

エステル化反応は、無触媒で反応をすることもできるが、公知のルイス酸触媒などを用いることができる。使用できる触媒としてはスズ、亜鉛、チタン、ビスマス、ジルコニウム、ゲルマニウム、アンチモン、ナトリウム、カリウム、アルミニウムなどの金属およびその誘導体が挙げられ、特に誘導体については金属有機化合物、炭酸塩、酸化物、ハロゲン化物が好ましい。具体的にはオクチルスズ、塩化スズ、塩化亜鉛、塩化チタン、アルコキシチタン、酸化ゲルマニウム、酸化ジルコニウム、三酸化アンチモン、アルキルアルミニウムなどを例示することができる。また、触媒としてパラトルエンスルホン酸に代表される酸触媒を用いることもできる。また、カルボン酸とアルコールとの脱水反応を促進するためにカルボジイミド、ジメチルアミノピリジンなど公知の化合物を添加してもよい。   The esterification reaction can be performed without a catalyst, but a known Lewis acid catalyst or the like can be used. Examples of catalysts that can be used include metals such as tin, zinc, titanium, bismuth, zirconium, germanium, antimony, sodium, potassium, and aluminum, and derivatives thereof. Particularly, the derivatives include metal organic compounds, carbonates, oxides, halides. Is preferred. Specific examples include octyl tin, tin chloride, zinc chloride, titanium chloride, alkoxy titanium, germanium oxide, zirconium oxide, antimony trioxide, and alkyl aluminum. Moreover, an acid catalyst typified by p-toluenesulfonic acid can also be used as the catalyst. Moreover, in order to accelerate | stimulate the dehydration reaction of carboxylic acid and alcohol, you may add well-known compounds, such as carbodiimide and dimethylaminopyridine.

係る反応は、セルロースエステルおよびその他の反応させる化合物を溶解させることが可能な有機溶媒中における反応によってもよいし、剪断力を付加しながら加熱攪拌が可能なバッチ式ニーダーを用いた反応によるものであってもよいし、一軸或いは二軸のエクストルーダーを用いた反応によるものであってもよい。   Such a reaction may be a reaction in an organic solvent capable of dissolving cellulose ester and other compounds to be reacted, or a reaction using a batch kneader capable of heating and stirring while adding a shearing force. It may be by reaction using a uniaxial or biaxial extruder.

本発明の繰り返し単位は当該部分のセルロースに対して0.5〜190質量%の範囲で適宜含有させることができる。   The repeating unit of this invention can be suitably contained in 0.5-190 mass% with respect to the cellulose of the said part.

セルロースエステルの置換度は、適宜選択することができるが、2.2〜3であることが熱可塑性、熱加工性の点から好ましい。   Although the substitution degree of a cellulose ester can be selected suitably, it is preferable from the point of thermoplasticity and heat workability that it is 2.2-3.

本発明のセルロースエステルにおいて、セルロースの水酸基部分の水素原子が脂肪族アシル基との脂肪酸エステルであるとき、脂肪族アシル基は炭素原子数が2〜20で具体的にはアセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、ピバロイル、ヘキサノイル、オクタノイル、ラウロイル、ステアロイル等が挙げられる。   In the cellulose ester of the present invention, when the hydrogen atom of the hydroxyl group of cellulose is a fatty acid ester with an aliphatic acyl group, the aliphatic acyl group has 2 to 20 carbon atoms, specifically acetyl, propionyl, butyryl, Examples include isobutyryl, valeryl, pivaloyl, hexanoyl, octanoyl, lauroyl, stearoyl and the like.

本発明の繰り返し単位は、当該部分のセルロースに対しての数平均分子量として300〜10000であり、500〜8000であることが熱加工性の点から好ましい。なお、当該セルロースエステルが有する繰り返し単位のみの数平均分子量は、エステル化反応する前のセルロースエステルと反応後のセルロースエステルをポリスチレン換算したGPCデータまたは、H−NMR(日本電子製JNM−EX−270:溶媒:重塩化メチレン)により比較して求めた。 The repeating unit of this invention is 300-10000 as a number average molecular weight with respect to the cellulose of the said part, and it is preferable from the point of thermal workability that it is 500-8000. The number average molecular weight of repeating unit in which the cellulose ester has is, GPC data or the cellulose ester after the reaction before and cellulose esters esterification reaction was in terms of polystyrene, JNM-EX- 1 H-NMR ( manufactured by JEOL 270: solvent: methylene dichloride).

本発明の繰り返し単位をセルロースに導入する際に副反応として、一般式(1)または(2)で表される繰り返し単位を有するオリゴマー、ポリエステルが生成することあるが、これらの化合物は可塑剤として作用することから精製により必ずしも完全に除去する必要はなくセルロースエステルに含んでもよい。含有量としてはセルロースエステルに対して30質量%以下であればセルロースエステルの性質を大きく変化させることは少ない。可塑性の点から、好ましくは0.5〜20質量%である。   When the repeating unit of the present invention is introduced into cellulose, an oligomer or polyester having the repeating unit represented by the general formula (1) or (2) may be generated as a side reaction, but these compounds are used as a plasticizer. Since it acts, it does not necessarily need to be completely removed by purification, and may be contained in the cellulose ester. If content is 30 mass% or less with respect to a cellulose ester, there will be little change in the property of a cellulose ester. From the viewpoint of plasticity, it is preferably 0.5 to 20% by mass.

これらのオリゴマー、ポリエステルの数平均分子量は、300〜10000であり、可塑性の点から好ましくは500〜8000である。   These oligomers and polyesters have a number average molecular weight of 300 to 10,000, and preferably 500 to 8,000 from the viewpoint of plasticity.

<その他の添加剤>
(アクリル系共重合体)
本発明の光学フィルムには、重量平均分子量が500以上30000以下であるアクリルポリマーを含有することができる。中でも分子内に芳香環と親水性基を有しないエチレン性不飽和モノマーXaと分子内に芳香環を有さず親水性基を有するエチレン性不飽和モノマーXbとを共重合して得られた重量平均分子量5000以上30000以下のポリマーX、より好ましくは、分子内に芳香環と親水性基を有しないエチレン性不飽和モノマーXaと分子内に芳香環を有さず親水性基を有するエチレン性不飽和モノマーXbとを共重合して得られた重量平均分子量5000以上30000以下のポリマーXと、芳香環を有さないエチレン性不飽和モノマーYaを重合して得られた重量平均分子量500以上3000以下のポリマーYとを含有することが好ましい。
<Other additives>
(Acrylic copolymer)
The optical film of the present invention can contain an acrylic polymer having a weight average molecular weight of 500 or more and 30000 or less. Above all, the weight obtained by copolymerizing ethylenically unsaturated monomer Xa having no aromatic ring and hydrophilic group in the molecule and ethylenically unsaturated monomer Xb having no aromatic ring and having a hydrophilic group in the molecule. Polymer X having an average molecular weight of 5,000 to 30,000, more preferably, an ethylenically unsaturated monomer Xa having no aromatic ring and a hydrophilic group in the molecule and an ethylenically unsaturated group having no aromatic ring and a hydrophilic group in the molecule. A weight average molecular weight of 500 to 3,000 obtained by polymerizing a polymer X having a weight average molecular weight of 5,000 to 30,000 obtained by copolymerization with a saturated monomer Xb and an ethylenically unsaturated monomer Ya having no aromatic ring. The polymer Y is preferably contained.

セルロースエステルに対して1〜30質量%の範囲で添加することができる。   It can add in the range of 1-30 mass% with respect to a cellulose ester.

(フラノース構造もしくはピラノース構造を有する化合物)
本発明の光学フィルムは、フラノース構造もしくはピラノース構造を少なくとも1個有し、該フラノース構造もしくはピラノース構造が1〜12個結合した化合物中のOH基のすべてもしくは一部をエステル化した化合物(糖エステル化合物ということがある。)を含むことができる。
(Compound having furanose structure or pyranose structure)
The optical film of the present invention has at least one furanose structure or pyranose structure, and is a compound (sugar ester) obtained by esterifying all or part of OH groups in a compound having 1 to 12 furanose structures or pyranose structures bonded thereto. May be referred to as a compound).

好ましい「フラノース構造もしくはピラノース構造を少なくとも1個有し、該フラノース構造もしくはピラノース構造が1〜12個結合した化合物」の例としては、特開昭62−42996号公報及び特開平10−237084号公報に記載されている。市販品としてはモノペットSB(第一工業製薬(株)製)が挙げられる。   Examples of preferable “compounds having at least one furanose structure or pyranose structure and having 1 to 12 furanose structures or pyranose structures bonded to each other” include JP-A Nos. 62-42996 and 10-237084. It is described in. Monopet SB (Daiichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd.) is mentioned as a commercial item.

本発明の光学フィルムは、含有させる場合はセルロースエステルに対して0〜35質量%、特に5〜30質量%含むことが好ましい。   When the optical film of the present invention is contained, it is preferably contained in an amount of 0 to 35 mass%, particularly 5 to 30 mass%, based on the cellulose ester.

(その他の可塑剤)
本発明の光学フィルムは、本発明のエステル化合物以外に、本発明の効果を得る上で必要に応じて他の可塑剤を含有することができる。好ましくは、1)多価アルコールエステル系可塑剤、2)多価カルボン酸エステル系可塑剤、3)グリコレート系可塑剤、4)フタル酸エステル系可塑剤、5)脂肪酸エステル系可塑剤、6)リン酸エステル系可塑剤等から選択される。これらの可塑剤は、セルロースエステルに対して1〜30質量%の範囲で使用されることが好ましい。
(Other plasticizers)
In addition to the ester compound of the present invention, the optical film of the present invention can contain other plasticizers as necessary for obtaining the effects of the present invention. Preferably, 1) a polyhydric alcohol ester plasticizer, 2) a polycarboxylic acid ester plasticizer, 3) a glycolate plasticizer, 4) a phthalate plasticizer, 5) a fatty acid ester plasticizer, 6 ) It is selected from phosphate plasticizers and the like. These plasticizers are preferably used in the range of 1 to 30% by mass with respect to the cellulose ester.

1)多価アルコールエステル系可塑剤は下記一般式(3)で表される多価アルコールのエステル化合物である。   1) The polyhydric alcohol ester plasticizer is an ester compound of a polyhydric alcohol represented by the following general formula (3).

一般式(3) R−(OH)n
(式中、Rはn価の有機基、nは2以上の正の整数を表す)
好ましい多価アルコールの例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトールが好ましい。
Formula (3) R 1 - (OH ) n
(Wherein R 1 represents an n-valent organic group, and n represents a positive integer of 2 or more)
Preferred examples of the polyhydric alcohol include ethylene glycol, propylene glycol, trimethylolpropane, and pentaerythritol.

多価アルコールエステルに用いられるモノカルボン酸としては、公知の脂肪族モノカルボン酸、脂環族モノカルボン酸、芳香族モノカルボン酸などを用いることができる。   As monocarboxylic acid used for polyhydric alcohol ester, well-known aliphatic monocarboxylic acid, alicyclic monocarboxylic acid, aromatic monocarboxylic acid, etc. can be used.

脂肪族モノカルボン酸としては、炭素数1〜32の直鎖または側鎖を持った脂肪酸を好ましく用いることができる。炭素数1〜20であることがさらに好ましく、炭素数1〜10であることが特に好ましい。   As the aliphatic monocarboxylic acid, a fatty acid having a straight chain or a side chain having 1 to 32 carbon atoms can be preferably used. It is more preferable that it is C1-C20, and it is especially preferable that it is C1-C10.

好ましい脂環族モノカルボン酸の例としては、シクロペンタンカルボン酸、シクロヘキサンカルボン酸、シクロオクタンカルボン酸、またはそれらの誘導体を挙げることができる。   Examples of preferred alicyclic monocarboxylic acids include cyclopentane carboxylic acid, cyclohexane carboxylic acid, cyclooctane carboxylic acid, or derivatives thereof.

好ましい芳香族モノカルボン酸の例としては、安息香酸、トルイル酸などの安息香酸のベンゼン環にアルキル基を導入したもの、ビフェニルカルボン酸、ナフタレンカルボン酸、テトラリンカルボン酸などのベンゼン環を2個以上持つ芳香族モノカルボン酸、またはそれらの誘導体を挙げることができる。特に、安息香酸が好ましい。   Examples of preferred aromatic monocarboxylic acids include those in which an alkyl group is introduced into the benzene ring of benzoic acid such as benzoic acid and toluic acid, and two or more benzene rings such as biphenylcarboxylic acid, naphthalenecarboxylic acid, and tetralincarboxylic acid. The aromatic monocarboxylic acid which has, or those derivatives can be mentioned. In particular, benzoic acid is preferred.

多価アルコールエステルの分子量300〜1500の範囲であることが好ましく、350〜750の範囲であることが更に好ましい。多価アルコールエステルに用いられるカルボン酸は一種類でもよいし、二種以上の混合であってもよい。また、多価アルコール中のOH基は全てエステル化してもよいし、一部をOH基のままで残してもよい。   The molecular weight of the polyhydric alcohol ester is preferably in the range of 300 to 1500, and more preferably in the range of 350 to 750. The carboxylic acid used for the polyhydric alcohol ester may be one kind or a mixture of two or more kinds. Moreover, all the OH groups in the polyhydric alcohol may be esterified, or a part of the OH groups may be left as they are.

この他、トリメチロールプロパントリアセテート、ペンタエリスリトールテトラアセテートなども好ましく用いられる。特開2008−88292号に記載の一般式(I)で表されるエステル化合物(A)を使用することも好ましい。   In addition, trimethylolpropane triacetate, pentaerythritol tetraacetate and the like are also preferably used. It is also preferable to use the ester compound (A) represented by the general formula (I) described in JP-A-2008-88292.

2)多価カルボン酸エステル化合物としては、2価以上、好ましくは2価〜20価の多価カルボン酸とアルコールのエステルよりなる。また、脂肪族多価カルボン酸は2〜20価であることが好ましく、芳香族多価カルボン酸、脂環式多価カルボン酸の場合は2価〜20価であることが好ましい。   2) The polyvalent carboxylic acid ester compound is composed of an ester of a divalent or higher, preferably a divalent to 20-valent polyvalent carboxylic acid and an alcohol. The aliphatic polyvalent carboxylic acid is preferably 2 to 20 valent, and in the case of an aromatic polyvalent carboxylic acid or an alicyclic polyvalent carboxylic acid, it is preferably 2 to 20 valent.

多価カルボン酸は次の一般式(4)で表される。   The polyvalent carboxylic acid is represented by the following general formula (4).

一般式(4) R(COOH)m(OH)n
(但し、Rは(m+n)価の有機基、mは2以上の正の整数、nは0以上の整数、COOH基はカルボキシル基、OH基はアルコール性またはフェノール性水酸基を表す)
好ましい多価カルボン酸の例としては、例えば以下のようなものを挙げることができる。フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸、トリメリット酸、トリメシン酸、ピロメリット酸のような2価以上の芳香族多価カルボン酸またはその誘導体、コハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、シュウ酸、フマール酸、マレイン酸、テトラヒドロフタル酸のような脂肪族多価カルボン酸、酒石酸、タルトロン酸、リンゴ酸、クエン酸のようなオキシ多価カルボン酸などを好ましく用いることができる。
Formula (4) R 2 (COOH) m (OH) n
(Wherein R 2 is an (m + n) -valent organic group, m is a positive integer of 2 or more, n is an integer of 0 or more, a COOH group is a carboxyl group, and an OH group is an alcoholic or phenolic hydroxyl group)
Examples of preferable polyvalent carboxylic acids include the following. Divalent or higher aromatic polyvalent carboxylic acids or derivatives such as phthalic acid, terephthalic acid, isophthalic acid, trimellitic acid, trimesic acid, pyromellitic acid, succinic acid, adipic acid, azelaic acid, sebacic acid, oxalic acid Aliphatic polycarboxylic acids such as fumaric acid, maleic acid and tetrahydrophthalic acid, and oxypolycarboxylic acids such as tartaric acid, tartronic acid, malic acid and citric acid can be preferably used.

本発明に用いることのできる多価カルボン酸エステル化合物に用いられるアルコールとしては公知のアルコール、フェノール類を用いることができる。例えば炭素数1〜32の直鎖または側鎖を持った脂肪族飽和アルコールを好ましく用いることができる。   Known alcohols and phenols can be used as the alcohol used in the polyvalent carboxylic acid ester compound that can be used in the present invention. For example, an aliphatic saturated alcohol having a straight chain or a side chain having 1 to 32 carbon atoms can be preferably used.

炭素数1〜20であることがさらに好ましく、炭素数1〜10であることが特に好ましい。また、シクロペンタノール、シクロヘキサノールなどの脂環式アルコールまたはその誘導体、ベンジルアルコール、シンナミルアルコールなどの芳香族アルコールまたはその誘導体なども好ましく用いることができ、フェノールとしては、フェノール、パラクレゾール、ジメチルフェノール等を単独または2種以上を併用して使用することができる。   It is more preferable that it is C1-C20, and it is especially preferable that it is C1-C10. In addition, alicyclic alcohols such as cyclopentanol and cyclohexanol or derivatives thereof, aromatic alcohols such as benzyl alcohol and cinnamyl alcohol, or derivatives thereof can also be preferably used. Examples of phenol include phenol, paracresol, dimethyl Phenol etc. can be used individually or in combination of 2 or more types.

特開2008−88292号に記載の一般式(II)で表されるエステル化合物(B)を使用することも好ましい。   It is also preferable to use the ester compound (B) represented by the general formula (II) described in JP-A-2008-88292.

多価カルボン酸エステル化合物の分子量は特に制限はないが、分子量300〜1000の範囲であることが好ましく、350〜750の範囲であることがさらに好ましい。   Although there is no restriction | limiting in particular in the molecular weight of a polyhydric carboxylic acid ester compound, It is preferable that it is the range of molecular weight 300-1000, and it is more preferable that it is the range of 350-750.

多価カルボン酸エステルに用いられるアルコール類は一種類でも良いし、二種以上の混合であっても良い。   The alcohol used for the polyvalent carboxylic acid ester may be one kind or a mixture of two or more kinds.

多価カルボン酸エステル化合物の酸価は1mgKOH/g以下であることが好ましく、0.2mgKOH/g以下であることがさらに好ましい。   The acid value of the polyvalent carboxylic acid ester compound is preferably 1 mgKOH / g or less, and more preferably 0.2 mgKOH / g or less.

酸価とは、試料1g中に含まれる酸(試料中に存在するカルボキシル基)を中和するために必要な水酸化カリウムのミリグラム数をいう。酸価はJIS K0070に準拠して測定したものである。   The acid value means the number of milligrams of potassium hydroxide necessary for neutralizing the acid (carboxyl group present in the sample) contained in 1 g of the sample. The acid value is measured according to JIS K0070.

3)グリコレート系可塑剤は特に限定されないが、アルキルフタリルアルキルグリコレート類が好ましく用いることができる。アルキルフタリルアルキルグリコレート類としては、例えばメチルフタリルメチルグリコレート、エチルフタリルエチルグリコレート、プロピルフタリルプロピルグリコレート、ブチルフタリルブチルグリコレート、オクチルフタリルオクチルグリコレート等が挙げられる。   3) The glycolate plasticizer is not particularly limited, but alkylphthalylalkyl glycolates can be preferably used. Examples of the alkyl phthalyl alkyl glycolates include methyl phthalyl methyl glycolate, ethyl phthalyl ethyl glycolate, propyl phthalyl propyl glycolate, butyl phthalyl butyl glycolate, octyl phthalyl octyl glycolate and the like.

4)フタル酸エステル系可塑剤としては、ジエチルフタレート、ジメトキシエチルフタレート、ジメチルフタレート、ジオクチルフタレート、ジブチルフタレート、ジ−2−エチルヘキシルフタレート、ジオクチルフタレート、ジシクロヘキシルフタレート、ジシクロヘキシルテレフタレート等が挙げられる。   4) Examples of the phthalate ester plasticizer include diethyl phthalate, dimethoxyethyl phthalate, dimethyl phthalate, dioctyl phthalate, dibutyl phthalate, di-2-ethylhexyl phthalate, dioctyl phthalate, dicyclohexyl phthalate, and dicyclohexyl terephthalate.

クエン酸エステル系可塑剤としては、クエン酸アセチルトリメチル、クエン酸アセチルトリエチル、クエン酸アセチルトリブチル等が挙げられる。   Examples of the citrate plasticizer include acetyl trimethyl citrate, acetyl triethyl citrate, and acetyl tributyl citrate.

5)脂肪酸エステル系可塑剤として、オレイン酸ブチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジブチル等が挙げられる。   5) Examples of fatty acid ester plasticizers include butyl oleate, methylacetyl ricinoleate, and dibutyl sebacate.

6)リン酸エステル系可塑剤としては、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、オクチルジフェニルホスフェート、ジフェニルビフェニルホスフェート、トリオクチルホスフェート、トリブチルホスフェート等が挙げられる。   6) Examples of the phosphate ester plasticizer include triphenyl phosphate, tricresyl phosphate, cresyl diphenyl phosphate, octyl diphenyl phosphate, diphenyl biphenyl phosphate, trioctyl phosphate, tributyl phosphate and the like.

(紫外線吸収剤)
本発明に係る光学フィルムは、紫外線吸収剤を含有することが好ましい。紫外線吸収剤は400nm以下の紫外線を吸収することで、耐久性を向上させることを目的としており、特に波長370nmでの透過率が10%以下であることが好ましく、よりさらに好ましくは5%以下である。
(UV absorber)
The optical film according to the present invention preferably contains an ultraviolet absorber. The ultraviolet absorber is intended to improve durability by absorbing ultraviolet light having a wavelength of 400 nm or less. In particular, the transmittance at a wavelength of 370 nm is preferably 10% or less, and more preferably 5% or less. is there.

本発明に用いられる紫外線吸収剤は特に限定されないが、例えばオキシベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、サリチル酸エステル系化合物、ベンゾフェノン系化合物、シアノアクリレート系化合物、トリアジン系化合物、ニッケル錯塩系化合物、無機粉体等が挙げられる。   Although the ultraviolet absorber used in the present invention is not particularly limited, for example, oxybenzophenone compounds, benzotriazole compounds, salicylic acid ester compounds, benzophenone compounds, cyanoacrylate compounds, triazine compounds, nickel complex compounds, inorganic powders Examples include the body.

紫外線吸収剤の使用量は、紫外線吸収剤の種類、使用条件等により一様ではないが、光学フィルムの乾燥膜厚が30〜200μmの場合は、光学フィルムに対して0.5〜10質量%が好ましく、0.6〜4質量%がさらに好ましい。   The amount of the UV absorber used is not uniform depending on the type of UV absorber, the use conditions, etc., but when the dry film thickness of the optical film is 30 to 200 μm, it is 0.5 to 10% by mass with respect to the optical film. Is preferable, and 0.6-4 mass% is further more preferable.

(微粒子)
本発明の光学フィルムは、微粒子を含有することが滑り性、保管安定性の観点で好ましい。
(Fine particles)
The optical film of the present invention preferably contains fine particles from the viewpoint of slipperiness and storage stability.

微粒子としては、無機化合物の例として、二酸化珪素、二酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、炭酸カルシウム、炭酸カルシウム、タルク、クレイ、焼成カオリン、焼成ケイ酸カルシウム、水和ケイ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム及びリン酸カルシウム等を挙げることができる。微粒子は珪素を含むものが濁度が低くなる点で好ましく、特に二酸化珪素が好ましい。   As fine particles, examples of inorganic compounds include silicon dioxide, titanium dioxide, aluminum oxide, zirconium oxide, calcium carbonate, calcium carbonate, talc, clay, calcined kaolin, calcined calcium silicate, hydrated calcium silicate, aluminum silicate, Examples thereof include magnesium silicate and calcium phosphate. Fine particles containing silicon are preferable in terms of low turbidity, and silicon dioxide is particularly preferable.

二酸化珪素については疎水化処理をされたものが滑り性とヘイズを両立する上で好ましい。4個のシラノール基のうち、2個以上が疎水性の置換基で置換わったものが好ましく、3個以上が置換わったものがより好ましい。疎水性の置換基はメチル基である事が好ましい。   Silicon dioxide that has been subjected to a hydrophobization treatment is preferable in terms of achieving both slipperiness and haze. Of the four silanol groups, those in which two or more are substituted with a hydrophobic substituent are preferred, and those in which three or more are substituted are more preferred. The hydrophobic substituent is preferably a methyl group.

二酸化珪素の一次粒径は20nm以下が好ましく、10nm以下がより好ましい。   The primary particle size of silicon dioxide is preferably 20 nm or less, and more preferably 10 nm or less.

二酸化珪素の微粒子は、例えば、アエロジルR972、R972V、R974、R812、200、200V、300、R202、OX50、TT600(以上日本アエロジル(株)製)の商品名で市販されており、使用することができる。   Silicon dioxide fine particles are commercially available, for example, under the trade names Aerosil R972, R972V, R974, R812, 200, 200V, 300, R202, OX50, TT600 (above Nippon Aerosil Co., Ltd.). it can.

酸化ジルコニウムの微粒子は、例えば、アエロジルR976及びR811(以上日本アエロジル(株)製)の商品名で市販されており、使用することができる。   Zirconium oxide fine particles are commercially available, for example, under the trade names Aerosil R976 and R811 (manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) and can be used.

ポリマーの例として、シリコーン樹脂、フッ素樹脂及びアクリル樹脂を挙げることができる。シリコーン樹脂が好ましく、特に三次元の網状構造を有するものが好ましく、例えば、トスパール103、同105、同108、同120、同145、同3120及び同240(以上東芝シリコーン(株)製)の商品名で市販されており、使用することができる。   Examples of the polymer include silicone resin, fluororesin, and acrylic resin. Silicone resins are preferable, and those having a three-dimensional network structure are particularly preferable. For example, Tospearl 103, 105, 108, 120, 145, 3120, and 240 (manufactured by Toshiba Silicone Co., Ltd.) It is marketed by name and can be used.

これらの中でもアエロジル200V、アエロジルR972Vが光学フィルムのヘイズを低く保ちながら、摩擦係数を下げる効果が大きいため特に好ましく、本発明に於いてはアエロジルR812が最も好ましく用いられる。本発明の光学フィルムにおいては、少なくとも一方の面の動摩擦係数が0.2〜1.0であることが好ましい。   Among these, Aerosil 200V and Aerosil R972V are particularly preferable because they have a large effect of lowering the coefficient of friction while keeping the haze of the optical film low, and Aerosil R812 is most preferably used in the present invention. In the optical film of the present invention, it is preferable that the dynamic friction coefficient of at least one surface is 0.2 to 1.0.

(染料)
本発明の光学フィルムには、色味調整のため染料を添加することもできる。例えば、フィルムの黄色味を抑えるために青色染料を添加してもよい。好ましい染料としてはアンスラキノン系染料が挙げられる。
(dye)
A dye may be added to the optical film of the present invention for color adjustment. For example, a blue dye may be added to suppress the yellowness of the film. Preferred examples of the dye include anthraquinone dyes.

<光学フィルムの製造方法>
次に、本発明の光学フィルムの製造方法について説明する。
<Method for producing optical film>
Next, the manufacturing method of the optical film of this invention is demonstrated.

本発明の光学フィルムは通常の溶液流延法、溶融流延法のいずれの方法でも製造することができる。   The optical film of the present invention can be produced by any of the usual solution casting method and melt casting method.

本発明の光学フィルムの溶液流延法による製造は、セルロースエステル及び前記添加剤を溶剤に溶解させてドープを調製する工程、ドープを無限に移行する無端の金属支持体上に流延する工程、流延したドープをウェブとして乾燥する工程、金属支持体から剥離する工程、延伸または幅保持する工程、さらに乾燥する工程、仕上がったフィルムを巻取る工程により行われる。   Production of the optical film of the present invention by the solution casting method is a step of preparing a dope by dissolving the cellulose ester and the additive in a solvent, a step of casting the dope on an endless metal support that moves infinitely, It is performed by a step of drying the cast dope as a web, a step of peeling from the metal support, a step of stretching or maintaining the width, a step of drying, and a step of winding the finished film.

ドープを調製する工程について述べる。ドープ中のセルロースエステルの濃度は、濃い方が金属支持体に流延した後の乾燥負荷が低減できて好ましいが、セルロースエステルの濃度が濃過ぎると濾過時の負荷が増えて、濾過精度が悪くなる。これらを両立する濃度としては、10〜35質量%が好ましく、さらに好ましくは、15〜25質量%である。   The process for preparing the dope will be described. The concentration of cellulose ester in the dope is preferably higher because the drying load after casting on the metal support can be reduced. However, if the concentration of cellulose ester is too high, the load during filtration increases and the filtration accuracy is poor. Become. The concentration for achieving both of these is preferably 10 to 35% by mass, and more preferably 15 to 25% by mass.

ドープで用いられる溶剤は、単独で用いても2種以上を併用してもよい。セルロースエステルの良溶剤と貧溶剤を混合して使用することが生産効率の点で好ましく、良溶剤として特に好ましくはメチレンクロライドまたは酢酸メチルが挙げられ、貧溶剤として、例えば、メタノール、エタノール、n−ブタノール、シクロヘキサン、シクロヘキサノン等が好ましく用いられる。   The solvent used by dope may be used independently or may use 2 or more types together. It is preferable to use a mixture of a good solvent and a poor solvent of cellulose ester from the viewpoint of production efficiency. Particularly preferable examples of the good solvent include methylene chloride and methyl acetate. Examples of the poor solvent include methanol, ethanol, n- Butanol, cyclohexane, cyclohexanone and the like are preferably used.

また、ドープ中には水が0.01〜2質量%含有していることが好ましい。また、セルロースエステルの溶解に用いられる溶媒は、フィルム製膜工程で乾燥によりフィルムから除去された溶媒を回収し、これを再利用して用いられる。   Moreover, it is preferable that 0.01-2 mass% of water contains in dope. Moreover, the solvent used for melt | dissolution of a cellulose ester collect | recovers the solvent removed from the film by drying at the film-forming process, and uses this again.

上記記載のドープを調製する時の、セルロースエステルの溶解方法としては、一般的な方法を用いることができる。加熱と加圧を組み合わせると常圧における沸点以上に加熱できる。   A general method can be used as a dissolution method of the cellulose ester when preparing the dope described above. When heating and pressurization are combined, it is possible to heat above the boiling point at normal pressure.

次に、このセルロースエステル溶液を濾紙等の適当な濾過材を用いて濾過する。濾過材としては、絶対濾過精度0.008mm以下の濾材が好ましく、0.001〜0.008mmの濾材がより好ましく、0.003〜0.006mmの濾材がさらに好ましい。   Next, this cellulose ester solution is filtered using a suitable filter medium such as filter paper. As the filter medium, a filter medium with an absolute filtration accuracy of 0.008 mm or less is preferable, a filter medium with 0.001 to 0.008 mm is more preferable, and a filter medium with 0.003 to 0.006 mm is more preferable.

濾材さらには特に制限はなく、通常の濾材を使用することができるが、ポリプロピレン、テフロン(登録商標)等のプラスチック製の濾材や、ステンレススティール等の金属製の濾材が繊維の脱落等がなく好ましい。   The filter medium is not particularly limited, and a normal filter medium can be used. However, a plastic filter medium such as polypropylene and Teflon (registered trademark) and a metal filter medium such as stainless steel are preferable because they do not drop off fibers. .

ドープの濾過は通常の方法で行うことができるが、溶剤の常圧での沸点以上で、且つ加圧下で溶剤が沸騰しない範囲の温度で加熱しながら濾過する方法が、濾過前後の濾圧の差(差圧という)の上昇が小さく、好ましい温度は45〜120℃であり、45〜70℃がより好ましく、45〜55℃であることがさらに好ましい。   The dope can be filtered by a normal method, but the method of filtering while heating at a temperature not lower than the boiling point of the solvent at normal pressure and in a range where the solvent does not boil under pressure is the filtration pressure before and after filtration. The increase in the difference (referred to as differential pressure) is small, and the preferred temperature is 45 to 120 ° C, more preferably 45 to 70 ° C, and even more preferably 45 to 55 ° C.

濾圧は小さい方が好ましい。濾圧は1.6MPa以下であることが好ましく、1.2MPa以下であることがより好ましく、1.0MPa以下であることがさらに好ましい。   A smaller filtration pressure is preferred. The filtration pressure is preferably 1.6 MPa or less, more preferably 1.2 MPa or less, and further preferably 1.0 MPa or less.

ついで、ドープの流延について説明する。   Next, dope casting will be described.

流延(キャスト)工程における金属支持体は、表面を鏡面仕上げしたものが好ましく、金属支持体としては、ステンレススティールベルトもしくは鋳物で表面をメッキ仕上げしたドラムが好ましく用いられる。キャストの幅は1〜4mとすることができる。   The metal support in the casting (casting) step preferably has a mirror-finished surface. As the metal support, a stainless steel belt or a drum whose surface is plated with a casting is preferably used. The cast width can be 1 to 4 m.

流延工程の金属支持体の表面温度は−50℃〜溶剤の沸点未満の温度で、好ましい支持体温度は0〜40℃であり、5〜30℃がさらに好ましい。   The surface temperature of the metal support in the casting step is −50 ° C. to a temperature lower than the boiling point of the solvent, and the preferable support temperature is 0 to 40 ° C., more preferably 5 to 30 ° C.

光学フィルムが良好な平面性を示すためには、金属支持体からウェブを剥離する際の残留溶媒量は10〜150質量%が好ましく、さらに好ましくは20〜40質量%または60〜130質量%であり、特に好ましくは、20〜30質量%または70〜120質量%である。   In order for the optical film to exhibit good flatness, the residual solvent amount when peeling the web from the metal support is preferably 10 to 150% by mass, more preferably 20 to 40% by mass or 60 to 130% by mass. Yes, particularly preferably 20 to 30% by mass or 70 to 120% by mass.

本発明においては、残留溶媒量は下記式で定義される。   In the present invention, the amount of residual solvent is defined by the following formula.

残留溶媒量(質量%)={(M−N)/N}×100
尚、Mはウェブまたはフィルムを製造中または製造後の任意の時点で採取した試料の質量で、NはMを115℃で1時間の加熱後の質量である。
Residual solvent amount (% by mass) = {(MN) / N} × 100
M is the mass of a sample collected during or after the production of the web or film, and N is the mass after heating M at 115 ° C. for 1 hour.

また、光学フィルムの乾燥工程においては、ウェブを金属支持体より剥離し、さらに乾燥し、残留溶媒量を1質量%以下にすることが好ましく、さらに好ましくは0.1質量%以下であり、特に好ましくは0〜0.01質量%以下である。   In the drying step of the optical film, the web is peeled off from the metal support, and further dried, so that the residual solvent amount is preferably 1% by mass or less, more preferably 0.1% by mass or less. Preferably it is 0-0.01 mass% or less.

フィルム乾燥工程では一般にロール乾燥方式(上下に配置した多数のロールをウェブを交互に通し乾燥させる方式)やテンター方式でウェブを搬送させながら乾燥する方式が採られる。   In the film drying process, generally, a roll drying method (a method in which a plurality of rolls arranged on the upper and lower sides are alternately passed through and dried) or a method of drying while transporting the web by a tenter method is adopted.

本発明の光学フィルムを作製するためには、金属支持体より剥離した直後のウェブの残留溶剤量の多いところで多いところで長手方向(MD方向)に延伸し、さらにウェブの両端をクリップ等で把持するテンター方式で幅手方向(TD方向)に延伸を行うことが好ましい。   In order to produce the optical film of the present invention, the web is stretched in the longitudinal direction (MD direction) where there is a large amount of residual solvent of the web immediately after peeling from the metal support, and both ends of the web are gripped with clips or the like. It is preferable to perform stretching in the width direction (TD direction) by a tenter method.

ウェブを乾燥させる手段は特に制限なく、一般的に熱風、赤外線、加熱ロール、マイクロ波等で行うことができるが、簡便さの点で熱風で行うことが好ましい。   The means for drying the web is not particularly limited, and can be generally performed with hot air, infrared rays, a heating roll, microwave, or the like, but it is preferably performed with hot air in terms of simplicity.

ウェブの乾燥工程における乾燥温度は90℃〜200℃が好ましく、より好ましくは110℃〜190℃である。乾燥温度は段階的に高くしていくことが好ましい。   The drying temperature in the web drying step is preferably 90 ° C to 200 ° C, more preferably 110 ° C to 190 ° C. The drying temperature is preferably increased stepwise.

好ましい乾燥時間は、乾燥温度にもよるが、5分〜60分が好ましく、10分〜30分がより好ましい。   Although preferable drying time is based also on drying temperature, 5 minutes-60 minutes are preferable and 10 minutes-30 minutes are more preferable.

光学フィルムの膜厚は、特に限定はされないが10〜200μmが用いられる。特に膜厚は10〜100μmであることが特に好ましい。さらに好ましくは20〜60μmである。   Although the film thickness of an optical film is not specifically limited, 10-200 micrometers is used. In particular, the film thickness is particularly preferably 10 to 100 μm. More preferably, it is 20-60 micrometers.

本発明の光学フィルムは、幅1〜4mのものが用いられる。生産性の観点から幅1.6〜4mのものが好ましく用いられ、特に好ましくは1.8〜3.6mである。4mを超えると搬送が困難となる。   The optical film of the present invention has a width of 1 to 4 m. From the viewpoint of productivity, those having a width of 1.6 to 4 m are preferably used, and particularly preferably 1.8 to 3.6 m. If it exceeds 4 m, conveyance becomes difficult.

(延伸操作)
延伸操作は、フィルムの長手方向(MD方向)、及び幅手方向(TD方向)に対して、逐次または同時に延伸することができる。互いに直交する2軸方向の延伸倍率は、それぞれ最終的にはMD方向に1.0〜2.0倍、TD方向に1.07〜2.0倍の範囲とすることが好ましく、MD方向に1.0〜1.5倍、TD方向に1.07〜2.0倍の範囲で行うことが好ましい。
(Stretching operation)
The stretching operation can be performed sequentially or simultaneously with respect to the longitudinal direction (MD direction) and the lateral direction (TD direction) of the film. The draw ratios in the biaxial directions perpendicular to each other are preferably in the range of 1.0 to 2.0 times in the MD direction and 1.07 to 2.0 times in the TD direction, respectively. It is preferable to carry out within a range of 1.0 to 1.5 times and 1.07 to 2.0 times in the TD direction.

例えば、複数のロールに周速差をつけ、その間でロール周速差を利用してMD方向に延伸する方法、ウェブの両端をクリップやピンで固定し、クリップやピンの間隔を進行方向に広げてMD方向に延伸する方法、同様に横方向に広げてTD方向に延伸する方法、或いはMD/TD方向同時に広げてMD/TD両方向に延伸する方法などが挙げられる。   For example, a method in which peripheral speed differences are applied to a plurality of rolls and a roll peripheral speed difference is used to stretch in the MD direction, both ends of the web are fixed with clips and pins, and the distance between the clips and pins is increased in the traveling direction. A method of stretching in the MD direction, a method of stretching in the transverse direction and stretching in the TD direction, a method of stretching in the MD / TD direction simultaneously and stretching in both the MD / TD directions, and the like.

製膜工程のこれらの幅保持或いは幅手方向の延伸はテンターによって行うことが好ましく、ピンテンターでもクリップテンターでもよい。   These width maintenance or width direction stretching in the film forming step is preferably performed by a tenter, and may be a pin tenter or a clip tenter.

テンター内などの製膜工程でのフィルム搬送張力は温度にもよるが、120N/m〜200N/mが好ましく、140N/m〜200N/mがさらに好ましい。140N/m〜160N/mが最も好ましい。   The film transport tension in the film forming process such as in the tenter depends on the temperature, but is preferably 120 N / m to 200 N / m, and more preferably 140 N / m to 200 N / m. 140 N / m to 160 N / m is most preferable.

延伸する際は、本発明のフィルムのガラス転移温度をTgとすると(Tg−30)〜(Tg+100)℃、より好ましくは(Tg−20)〜(Tg+80)℃、さらに好ましく(Tg−5)〜(Tg+20)℃である。   When stretching, assuming that the glass transition temperature of the film of the present invention is Tg, (Tg-30) to (Tg + 100) ° C., more preferably (Tg-20) to (Tg + 80) ° C., and even more preferably (Tg-5) to (Tg + 20) ° C.

光学フィルムのTgは、フィルムを構成する材料種及び構成する材料の比率によって制御することができる。本発明の用途においてはフィルムの乾燥時のTgは110℃以上が好ましく、さらに120℃以上が好ましい。   The Tg of the optical film can be controlled by the material type constituting the film and the ratio of the constituting materials. In the application of the present invention, the Tg when the film is dried is preferably 110 ° C. or higher, more preferably 120 ° C. or higher.

従ってガラス転移温度は190℃以下、より好ましくは170℃以下であることが好ましい。このとき、フィルムのTgはJIS K7121に記載の方法などによって求めることができる。   Accordingly, the glass transition temperature is preferably 190 ° C. or lower, more preferably 170 ° C. or lower. At this time, the Tg of the film can be determined by the method described in JIS K7121.

本発明では、延伸する際の温度は150℃以上、延伸倍率は1.15倍以上にすると、表面が適度に粗れる為好ましい。フィルム表面を粗らす事は、滑り性を向上させるのみでなく、表面加工性、特にクリアーハードコートの密着性が向上するため好ましい。平均表面粗さRaは、好ましくは2.0nm〜4.0nm、より好ましくは2.5nm〜3.5nmである。その際、フィルム中には先に述べた疎水化処理された二酸化珪素微粒子を含有している事が好ましく、特にR972VおよびR812がヘイズ安定性向上のために好ましい。   In the present invention, it is preferable that the stretching temperature is 150 ° C. or more and the stretching ratio is 1.15 times or more because the surface is appropriately roughened. Roughening the film surface is preferable because it improves not only the slipperiness but also the surface processability, particularly the adhesion of the clear hard coat. The average surface roughness Ra is preferably 2.0 nm to 4.0 nm, more preferably 2.5 nm to 3.5 nm. At that time, the film preferably contains the above-mentioned hydrophobized silicon dioxide fine particles, and R972V and R812 are particularly preferred for improving the haze stability.

光学フィルムの平均表面粗さRa(nm)と光学フィルム自体の溶媒に対する極性は以下の関係があることが好ましい。   It is preferable that the average surface roughness Ra (nm) of the optical film and the polarity of the optical film itself with respect to the solvent have the following relationship.

Ra≧3.5×logP−25.4
光学フィルムは延伸後、熱固定されることが好ましいが、熱固定はその最終TD方向延伸温度より高温で、Tg−20℃以下の温度範囲内で通常0.5〜300秒間熱固定することが好ましい。この際、2つ以上に分割された領域で温度差が1〜100℃となる範囲で順次昇温しながら熱固定することが好ましい。
Ra ≧ 3.5 × log P−25.4
The optical film is preferably heat-set after stretching, but the heat-setting may be performed at a temperature higher than the final TD direction stretching temperature and usually within 0.5 to 300 seconds within a temperature range of Tg-20 ° C or lower. preferable. Under the present circumstances, it is preferable to heat-fix, heating up sequentially in the range from which a temperature difference is set to 1-100 degreeC in the area | region divided into 2 or more.

熱固定されたフィルムは通常Tg以下まで冷却され、フィルム両端のクリップ把持部分をカットし巻き取られる。この際、最終熱固定温度以下、Tg以上の温度範囲内で、TD方向及び/またはMD方向に0.1〜10%弛緩処理することが好ましい。   The heat-set film is usually cooled to Tg or less, and clip holding portions at both ends of the film are cut and wound. At this time, it is preferable to perform a relaxation treatment of 0.1 to 10% in the TD direction and / or the MD direction within a temperature range not higher than the final heat setting temperature and not lower than Tg.

また冷却は、最終熱固定温度からTgまでを、毎秒100℃以下の冷却速度で徐冷することが好ましい。冷却、弛緩処理する手段は特に限定はなく、従来公知の手段で行えるが、特に複数の温度領域で順次冷却しながらこれらの処理を行うことがフィルムの寸法安定性向上の点で好ましい。   In addition, it is preferable that the cooling is gradually performed from the final heat setting temperature to Tg at a cooling rate of 100 ° C. or less per second. Means for cooling and relaxation treatment are not particularly limited, and can be performed by a conventionally known means. In particular, it is preferable to carry out these treatments while sequentially cooling in a plurality of temperature ranges from the viewpoint of improving the dimensional stability of the film.

尚、冷却速度は、最終熱固定温度をT1、フィルムが最終熱固定温度からTgに達するまでの時間をtとした時、(T1−Tg)/tで求めた値である。   The cooling rate is a value obtained by (T1-Tg) / t, where T1 is the final heat setting temperature and t is the time until the film reaches Tg from the final heat setting temperature.

これら熱固定条件、冷却、弛緩処理条件のより最適な条件は、フィルムを構成するセルロースエステルや可塑剤等の添加剤種により異なるので、得られた二軸延伸フィルムの物性を測定し、好ましい特性を有するように適宜調整することにより決定すればよい。   More optimal conditions of these heat setting conditions, cooling, and relaxation treatment conditions vary depending on the type of additives such as cellulose ester and plasticizer constituting the film, so the physical properties of the obtained biaxially stretched film are measured and preferable characteristics are obtained. What is necessary is just to determine by adjusting suitably so that it may have.

本発明の光学フィルムの遅相軸または進相軸がフィルム面内に存在し、製膜方向とのなす角をθ1とするとθ1は−1°以上+1°以下であることが好ましく、−0.5°以上+0.5°以下であることがより好ましい。   The slow axis or the fast axis of the optical film of the present invention is present in the film plane, and θ1 is preferably −1 ° or more and + 1 ° or less, assuming that the angle formed with the film forming direction is θ1. More preferably, it is 5 ° or more and + 0.5 ° or less.

このθ1は配向角として定義でき、θ1の測定は、自動複屈折計KOBRA−21ADH(王子計測機器)を用いて行うことができる。θ1が各々上記関係を満たすことは、表示画像において高い輝度を得ること、光漏れを抑制または防止することに寄与し、カラー液晶表示装置においては忠実な色再現を得ることに寄与できる。   This θ1 can be defined as an orientation angle, and θ1 can be measured using an automatic birefringence meter KOBRA-21ADH (Oji Scientific Instruments). When each θ1 satisfies the above relationship, it contributes to obtaining high luminance in the display image, suppressing or preventing light leakage, and contributing to obtaining faithful color reproduction in the color liquid crystal display device.

<物性、光学特性>
本発明に係る光学フィルムの透湿度は、40℃、90%RHで10〜1200g/m・24hが好ましく、さらに20〜1000g/m・24hが好ましく、20〜850g/m・24hが特に好ましい。透湿度はJIS Z 0208に記載の方法に従い測定することができる。
<Physical properties and optical properties>
Moisture permeability of the optical film according to the present invention, 40 ° C., of preferably 10~1200g / m 2 · 24h at 90% RH, preferably more 20~1000g / m 2 · 24h, 20~850g / m 2 · 24h Particularly preferred. The moisture permeability can be measured according to the method described in JIS Z 0208.

本発明に係る光学フィルムは、30℃での貯蔵弾性率が、MD方向に3.2〜4.7GPa、TD方向に4.7〜7.0GPaである事が、縦ツレが改良されて好ましい。貯蔵弾性率はtanδと同じ測定で求める事が出来る。   The optical film according to the present invention preferably has a storage elastic modulus at 30 ° C. of 3.2 to 4.7 GPa in the MD direction and 4.7 to 7.0 GPa in the TD direction because the vertical slip is improved. . The storage elastic modulus can be obtained by the same measurement as tan δ.

本発明に係る光学フィルムは脆性指標となる引裂き強度が35mN以上である事が好ましく、50mN以上である事がより好ましい。   The optical film according to the present invention preferably has a tear strength that is a brittleness index of 35 mN or more, and more preferably 50 mN or more.

本発明に係る光学フィルムの破断伸度は5〜80%であることが好ましく8〜50%であることがさらに好ましい。   The breaking elongation of the optical film according to the present invention is preferably 5 to 80%, more preferably 8 to 50%.

本発明に係る光学フィルムの可視光透過率は90%以上であることが好ましく、93%以上であることがさらに好ましい。   The optical film according to the present invention preferably has a visible light transmittance of 90% or more, and more preferably 93% or more.

本発明に係る光学フィルムのヘイズは1%未満であることが好ましく0〜0.4%であることが特に好ましい。   The haze of the optical film according to the present invention is preferably less than 1%, particularly preferably 0 to 0.4%.

本発明の光学フィルムは、下記式で表されるリターデーション値Roが0〜150nm、Rtが−100〜300nmであることが好ましく、特に好ましくはRoが0〜10nm、Rtが0〜100nmである。   The optical film of the present invention preferably has a retardation value Ro represented by the following formula of 0 to 150 nm and Rt of −100 to 300 nm, particularly preferably Ro of 0 to 10 nm and Rt of 0 to 100 nm. .

式(i) Ro=(nx−ny)×d
式(ii) Rt=((nx+ny)/2−nz)×d
(式中、Roはフィルム面内リターデーション値、Rtはフィルム厚み方向リターデーション値、nxはフィルム面内の遅相軸方向の屈折率、nyはフィルム面内の進相軸方向の屈折率、nzはフィルムの厚み方向の屈折率、dはフィルムの厚さ(nm)を表す。)
上記リターデーションは、例えばKOBRA−21ADH(王子計測機器(株))を用いて、23℃、55%RHの環境下で、波長が590nmで求めることができる。
Formula (i) Ro = (nx−ny) × d
Formula (ii) Rt = ((nx + ny) / 2−nz) × d
(In the formula, Ro is the retardation value in the film plane, Rt is the retardation value in the film thickness direction, nx is the refractive index in the slow axis direction in the film plane, ny is the refractive index in the fast axis direction in the film plane, (nz represents the refractive index in the thickness direction of the film, and d represents the thickness (nm) of the film.)
The retardation can be obtained at a wavelength of 590 nm in an environment of 23 ° C. and 55% RH using, for example, KOBRA-21ADH (Oji Scientific Instruments).

本発明においては、Rt≧0.85nm/膜厚1μmであることが好ましい。コントラストと視野角を確保する為には薄膜で且つ、一定以上のRtであることが好ましく、例えば30〜50μmであればRtは26〜200nm、50〜70μmであればRtは43〜200nmである事が好ましい。単位膜厚に対するRtは、0.9〜5.0nm/膜厚1μmであることがより好ましく、1.0〜5.0nm/膜厚1μmであることが更に好ましい。   In the present invention, it is preferable that Rt ≧ 0.85 nm / film thickness 1 μm. In order to ensure the contrast and the viewing angle, it is preferably a thin film and a certain Rt or more. For example, if it is 30 to 50 μm, Rt is 26 to 200 nm, and if it is 50 to 70 μm, Rt is 43 to 200 nm. Things are preferable. Rt with respect to the unit film thickness is more preferably 0.9 to 5.0 nm / film thickness 1 μm, and further preferably 1.0 to 5.0 nm / film thickness 1 μm.

(クリアーハードコート層)
本発明では、高硬度を発揮する点から、ハードコート層の膜厚(ドライ膜厚)は3μm以上、30μm以下であり、好ましくは5μm以上、15μm以下である。
(Clear hard coat layer)
In the present invention, the film thickness (dry film thickness) of the hard coat layer is 3 μm or more and 30 μm or less, preferably 5 μm or more and 15 μm or less from the viewpoint of exhibiting high hardness.

高硬度は、LCD等の表示装置の表面における使用や偏光板化工程において傷が付きにくいことから望まれおり、本発明でいう高硬度とは、硬度の指標で有る鉛筆硬度が3H以上であり、より好ましくは4H以上である。   High hardness is desired because it is less likely to be scratched during use on the surface of a display device such as an LCD or in the polarizing plate forming process, and the high hardness in the present invention means that the pencil hardness, which is an index of hardness, is 3H or more. More preferably, it is 4H or more.

鉛筆硬度は、作製したハードコートフィルムを温度23℃、相対湿度55%の条件で2時間以上調湿した後、JIS S 6006が規定する試験用鉛筆を用いて、JIS K 5400が規定する鉛筆硬度評価方法に従い測定した値である。   For the pencil hardness, the prepared hard coat film is conditioned at a temperature of 23 ° C. and a relative humidity of 55% for 2 hours or more, and then using a test pencil specified by JIS S 6006, the pencil hardness specified by JIS K 5400. It is the value measured according to the evaluation method.

また、ハードコートのマルテンス硬さ(HMs)が、400N/mm以上、800N/mm以下であることが好ましい。 Moreover, Martens hardness of the hard coat (HMS) is, 400 N / mm 2 or more, and preferably 800 N / mm 2 or less.

マルテンス硬さ(ビッカース硬さ)とは、ビッカース圧子及び稜線同士の角度が115度の三角錐圧子を用いた微小硬度計で、フィルムのハードコート表面を、ハードコート層の膜厚の略1/10の厚みまで圧子を押し込んだ時の負荷試験力−押し込み深さ曲線において、該負荷試験力−押し込み深さ曲線から求められる最大負荷試験力(Fmax)の50%値から90%値までの押し込み深さが負荷試験力の平方根に比例する傾き(m)より、下記式で定義される値をいう。   Martens hardness (Vickers hardness) is a microhardness meter using a Vickers indenter and a triangular pyramid indenter whose angle between ridges is 115 degrees. The hard coat surface of the film is approximately 1 / th of the film thickness of the hard coat layer. In the load test force-indentation depth curve when the indenter is pushed down to a thickness of 10, indentation from 50% to 90% of the maximum load test force (Fmax) obtained from the load test force-indentation depth curve From the slope (m) in which the depth is proportional to the square root of the load test force, it is a value defined by the following equation.

1HMs=1/(26.4m
本発明のクリアーハードコート層は、公知のものがそのまま使用することができる。ハードコート層を形成する樹脂バインダーについて説明する。樹脂バインダーとしては、活性エネルギー線硬化樹脂が好ましい。活性エネルギー線硬化樹脂とは、紫外線や電子線のような活性線照射により架橋反応等を経て硬化する樹脂をいう。活性エネルギー線硬化樹脂としては、エチレン性不飽和二重結合を有するモノマーを含む成分が好ましく用いられ、紫外線や電子線のような活性線を照射することによって硬化させて活性エネルギー線硬化樹脂層が形成される。
1HMs = 1 / (26.4m 2 )
As the clear hard coat layer of the present invention, a known one can be used as it is. The resin binder that forms the hard coat layer will be described. As the resin binder, an active energy ray curable resin is preferable. The active energy ray-curable resin refers to a resin that is cured through a crosslinking reaction or the like by irradiation with active rays such as ultraviolet rays or electron beams. As the active energy ray curable resin, a component containing a monomer having an ethylenically unsaturated double bond is preferably used, and the active energy ray curable resin layer is cured by irradiation with an active ray such as an ultraviolet ray or an electron beam. It is formed.

活性エネルギー線硬化樹脂としては紫外線硬化性樹脂や電子線硬化性樹脂等が代表的なものとして挙げられるが、特に、紫外線硬化樹脂が機械的膜強度(耐擦性、鉛筆硬度)に優れる点から好ましい。   Typical examples of the active energy ray curable resin include an ultraviolet curable resin and an electron beam curable resin. Particularly, the ultraviolet curable resin is excellent in mechanical film strength (abrasion resistance, pencil hardness). preferable.

紫外線硬化樹脂としては、多官能アクリレートが好ましい。該多官能アクリレートとしては、ペンタエリスリトール多官能アクリレート、ジペンタエリスリトール多官能アクリレート、ペンタエリスリトール多官能メタクリレート、及びジペンタエリスリトール多官能メタクリレートよりなる群から選ばれることが好ましい。   As the ultraviolet curable resin, a polyfunctional acrylate is preferable. The polyfunctional acrylate is preferably selected from the group consisting of pentaerythritol polyfunctional acrylate, dipentaerythritol polyfunctional acrylate, pentaerythritol polyfunctional methacrylate, and dipentaerythritol polyfunctional methacrylate.

ここで、多官能アクリレートとは、分子中に2個以上のアクリロイルオキシ基及び/またはメタクロイルオキシ基を有する化合物である。これらの化合物は、それぞれ単独または2種以上を混合して用いられる。   Here, the polyfunctional acrylate is a compound having two or more acryloyloxy groups and / or methacryloyloxy groups in the molecule. These compounds are used alone or in admixture of two or more.

また、上記モノマーの2量体、3量体等のオリゴマーであってもよい。エネルギー活性線硬化性樹脂の添加量は、ハードコート層形成組成物中(以下、ハードコート層塗布液とも言う。)では、固形分中の15質量%以上70質量%未満であることが好ましい。   Moreover, oligomers, such as a dimer and a trimer of the said monomer, may be sufficient. In the hard coat layer forming composition (hereinafter also referred to as a hard coat layer coating solution), the amount of the energy active ray curable resin added is preferably 15% by mass or more and less than 70% by mass in the solid content.

また、ハードコート層にはエネルギー活性線硬化性樹脂の硬化促進のため、光重合開始剤を含有することが好ましい。光重合開始剤量としては、質量比で、光重合開始剤;エネルギー活性線硬化性樹脂=20:100〜0.01:100で含有することが好ましい。   The hard coat layer preferably contains a photopolymerization initiator in order to accelerate the curing of the energy active ray curable resin. The amount of the photopolymerization initiator is preferably a mass ratio of photopolymerization initiator; energy active ray curable resin = 20: 100 to 0.01: 100.

光重合開始剤としては、具体的には、アセトフェノン、ベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、ミヒラーケトン、α−アミロキシムエステル、チオキサントン等及びこれらの誘導体を挙げることができるが、特にこれらに限定されるものではない。   Specific examples of the photopolymerization initiator include acetophenone, benzophenone, hydroxybenzophenone, Michler's ketone, α-amyloxime ester, thioxanthone, and derivatives thereof, but are not particularly limited thereto.

ハードコート層には、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂またはゼラチン等の親水性樹脂等のバインダーを用いることもできる。また、ハードコート層には滑り性や屈折率を調整するために無機化合物または有機化合物の粒子を含んでもよい。   For the hard coat layer, a binder such as a thermoplastic resin, a thermosetting resin, or a hydrophilic resin such as gelatin can also be used. Further, the hard coat layer may contain particles of an inorganic compound or an organic compound in order to adjust slipperiness and refractive index.

これらの微粒子粉末の平均粒径としては、0.01〜5μmが好ましく0.1〜5.0μm、さらに、0.1〜4.0μmであることが特に好ましい。また、粒径の異なる2種以上の微粒子を含有することが好ましい。硬化性樹脂組成物と微粒子の割合は、硬化性樹脂組成物100質量部に対して、0.1〜30質量部となるように配合することが望ましい。   The average particle diameter of these fine particle powders is preferably 0.01 to 5 μm, more preferably 0.1 to 5.0 μm, and particularly preferably 0.1 to 4.0 μm. Moreover, it is preferable to contain 2 or more types of microparticles | fine-particles from which a particle size differs. The ratio of the curable resin composition and the fine particles is desirably blended so as to be 0.1 to 30 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the curable resin composition.

本発明においては、ハードコート層に重合性不飽和基を有する有機化合物によって表面処理された反応性シリカ粒子(Xa)を含有させることが好ましい。以下、重合性不飽和基を有する有機化合物によって表面処理された反応性シリカ粒子(Xa)について説明する。   In this invention, it is preferable to make the hard-coat layer contain the reactive silica particle (Xa) surface-treated with the organic compound which has a polymerizable unsaturated group. Hereinafter, the reactive silica particles (Xa) surface-treated with an organic compound having a polymerizable unsaturated group will be described.

〈シリカ粒子〉
シリカ粒子としては、公知のものを使用することができる。また、その形状は、球状でも不定形のものでもよく、通常のコロイダルシリカに限らず中空粒子、多孔質粒子、コア/シェル型粒子等であっても構わない。
<Silica particles>
Known silica particles can be used. Further, the shape may be spherical or indeterminate, and is not limited to ordinary colloidal silica, and may be hollow particles, porous particles, core / shell type particles, or the like.

また、動的光散乱法で求めたシリカ粒子の数平均粒子径は30nm以上が好ましく、さらに好ましくは30〜200nmであり、特に好ましくは、40〜80nmである。   Further, the number average particle diameter of the silica particles determined by a dynamic light scattering method is preferably 30 nm or more, more preferably 30 to 200 nm, and particularly preferably 40 to 80 nm.

市販品としては、例えば、コロイダルシリカとして、日産化学工業(株)製MEK−ST−L、IPA−ST−L、IPA−ST−ZL等を挙げることができる。   As a commercial item, Nissan Chemical Industries Co., Ltd. MEK-ST-L, IPA-ST-L, IPA-ST-ZL etc. can be mentioned as colloidal silica, for example.

〈重合性不飽和基を有する有機化合物〉
反応性シリカ粒子(Xa)は、重合性不飽和基を有する有機化合物(以下、「有機化合物(X)」という)で表面処理することによって得られる。反応性シリカ粒子(Xa)の製造に用いられる有機化合物(X)は、重合性不飽和基、好ましくはエチレン性不飽和基を有する化合物であり、さらに、下記一般式(a)に示す基を含む有機化合物であることが好ましい。
<Organic compound having a polymerizable unsaturated group>
The reactive silica particles (Xa) are obtained by surface treatment with an organic compound having a polymerizable unsaturated group (hereinafter referred to as “organic compound (X)”). The organic compound (X) used for the production of the reactive silica particles (Xa) is a compound having a polymerizable unsaturated group, preferably an ethylenically unsaturated group, and further has a group represented by the following general formula (a). It is preferable that it is an organic compound to contain.

また、[−O−C(=O)−NH−]基を含み、さらに、[−O−C(=S)−NH−]基及び[−S−C(=O)−NH−]基の少なくとも1つを含むものであることが好ましい。また、この有機化合物は、分子内にシラノール基を有する化合物又は加水分解によってシラノール基を生成する化合物であることが好ましい。   Further, it includes a [—O—C (═O) —NH—] group, and further includes a [—O—C (═S) —NH—] group and a [—S—C (═O) —NH—] group. It is preferable that at least one of these is included. The organic compound is preferably a compound having a silanol group in the molecule or a compound that generates a silanol group by hydrolysis.

Figure 0005333690
Figure 0005333690

[一般式(a)中、Uは、NH、O(酸素原子)又はS(イオウ原子)を示し、Vは、O又はSを示す。]
[1]エチレン性不飽和基
有機化合物(X)に含まれるエチレン性不飽和基としては特に制限はないが、例えば、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基を好適例として挙げることができる。
[In General Formula (a), U represents NH, O (oxygen atom) or S (sulfur atom), and V represents O or S. ]
[1] Ethylenically unsaturated group Although there is no restriction | limiting in particular as an ethylenically unsaturated group contained in organic compound (X), For example, an acryloyl group, a methacryloyl group, and a vinyl group can be mentioned as a suitable example.

このエチレン性不飽和基は、活性ラジカル種により付加重合をする構成単位である。   This ethylenically unsaturated group is a structural unit that undergoes addition polymerization with active radical species.

[2]前記一般式(a)に示す基
有機化合物に含まれる前記式(a)に示す基[−U−C(=V)−NH−]は、具体的には、[−O−C(=O)−NH−]、[−O−C(=S)−NH−]、[−S−C(=O)−NH−]、[−NH−C(=O)−NH−]、[−NH−C(=S)−NH−]、及び[−S−C(=S)−NH−]の6種である。これらの基は、1種単独で又は2種以上を組合わせて用いることができる。
[2] The group represented by the general formula (a) The group [—UC (═V) —NH—] represented by the formula (a) contained in the organic compound is specifically represented by [—O—C. (═O) —NH—], [—O—C (═S) —NH—], [—S—C (═O) —NH—], [—NH—C (═O) —NH—]. , [—NH—C (═S) —NH—], and [—S—C (═S) —NH—]. These groups can be used individually by 1 type or in combination of 2 or more types.

中でも、熱安定性の観点から、[−O−C(=O)−NH−]基と、[−O−C(=S)−NH−]基及び[−S−C(=O)−NH−]基の少なくとも1つとを併用することが好ましい。   Among them, from the viewpoint of thermal stability, [—O—C (═O) —NH—] group, [—O—C (═S) —NH—] group and [—S—C (═O) — It is preferable to use in combination with at least one of the NH-] groups.

前記式(a)に示す基[−U−C(=V)−NH−]は、分子間において水素結合による適度の凝集力を発生させ、硬化物にした場合、優れた機械的強度、基材や隣接層との密着性に優れる。   The group [—UC— (V) —NH—] represented by the formula (a) generates an appropriate cohesive force due to hydrogen bonding between molecules, and has excellent mechanical strength and group when cured. Excellent adhesion to materials and adjacent layers.

[3]シラノール基又は加水分解によってシラノール基を生成する化合物
シラノール基を生成する化合物としては、ケイ素原子にアルコキシ基、アリールオキシ基、アセトキシ基、アミノ基、ハロゲン原子等が結合した化合物を挙げることができるが、ケイ素原子にアルコキシ基又はアリールオキシ基が結合した化合物、即ち、アルコキシシリル基含有化合物又はアリールオキシシリル基含有化合物が好ましい。
[3] Silanol groups or compounds that generate silanol groups by hydrolysis Examples of compounds that generate silanol groups include compounds in which an alkoxy group, aryloxy group, acetoxy group, amino group, halogen atom, or the like is bonded to a silicon atom. However, a compound in which an alkoxy group or an aryloxy group is bonded to a silicon atom, that is, an alkoxysilyl group-containing compound or an aryloxysilyl group-containing compound is preferable.

[4]好ましい態様
好ましい具体例としては、例えば、下記一般式(b)に示す化合物を挙げることができる。
[4] Preferred embodiment As a preferred specific example, for example, a compound represented by the following general formula (b) can be mentioned.

Figure 0005333690
Figure 0005333690

一般式(b)中、R21、R22は、同一でも異なっていてもよく、水素原子又は炭素数1〜8のアルキル基若しくはアリール基であり、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、オクチル、フェニル、キシリル基等を挙げることができる。ここで、jは、1〜3の整数である。 In the general formula (b), R 21 and R 22 may be the same or different, and are a hydrogen atom, an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms or an aryl group, for example, methyl, ethyl, propyl, butyl, octyl , Phenyl, xylyl group and the like. Here, j is an integer of 1 to 3.

[(R21O)22 3−jSi−]で示される基としては、例えば、トリメトキシシリル基、トリエトキシシリル基、トリフェノキシシリル基、メチルジメトキシシリル基、ジメチルメトキシシリル基等を挙げることができる。このような基のうち、トリメトキシシリル基又はトリエトキシシリル基等が好ましい。 Examples of the group represented by [(R 21 O) j R 22 3-j Si—] include a trimethoxysilyl group, a triethoxysilyl group, a triphenoxysilyl group, a methyldimethoxysilyl group, and a dimethylmethoxysilyl group. Can be mentioned. Of these groups, a trimethoxysilyl group or a triethoxysilyl group is preferable.

23は、炭素数1〜12の脂肪族又は芳香族構造を有する2価の有機基であり、鎖状、分岐状又は環状の構造を含んでいてもよい。具体例として、メチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ヘキサメチレン、シクロヘキシレン、フェニレン、キシリレン、ドデカメチレン等を挙げることができる。 R 23 is a divalent organic group having an aliphatic or aromatic structure having 1 to 12 carbon atoms, and may include a chain, branched, or cyclic structure. Specific examples include methylene, ethylene, propylene, butylene, hexamethylene, cyclohexylene, phenylene, xylylene, dodecamethylene and the like.

24は、2価の有機基であり、通常、分子量14から1万、好ましくは、分子量76から500の2価の有機基の中から選ばれる。具体例として、ヘキサメチレン、オクタメチレン、ドデカメチレン等の鎖状ポリアルキレン基;シクロヘキシレン、ノルボルニレン等の脂環式又は多環式の2価の有機基;フェニレン、ナフチレン、ビフェニレン、ポリフェニレン等の2価の芳香族基;及びこれらのアルキル基置換体、アリール基置換体を挙げることができる。 R 24 is a divalent organic group, and is usually selected from divalent organic groups having a molecular weight of 14 to 10,000, preferably a molecular weight of 76 to 500. Specific examples include a chain polyalkylene group such as hexamethylene, octamethylene, and dodecamethylene; an alicyclic or polycyclic divalent organic group such as cyclohexylene and norbornylene; and 2 such as phenylene, naphthylene, biphenylene, and polyphenylene. Valent aromatic group; and these alkyl group-substituted and aryl group-substituted products.

また、これら2価の有機基は炭素及び水素原子以外の元素を含む原子団を含んでいてもよく、ポリエーテル結合、ポリエステル結合、ポリアミド結合、ポリカーボネート結合を含むこともできる。   These divalent organic groups may contain an atomic group containing an element other than carbon and hydrogen atoms, and may contain a polyether bond, a polyester bond, a polyamide bond, and a polycarbonate bond.

25は、(k+1)価の有機基であり、好ましくは、鎖状、分岐状又は環状の飽和炭化水素基、不飽和炭化水素基の中から選ばれる。 R 25 is a (k + 1) -valent organic group, and is preferably selected from a chain, branched or cyclic saturated hydrocarbon group and unsaturated hydrocarbon group.

Zは、活性ラジカル種の存在下、分子間架橋反応をする重合性不飽和基を分子中に有する1価の有機基を示す。また、kは、好ましくは、1〜20の整数であり、さらに好ましくは、1〜10の整数、特に好ましくは、1〜5の整数である。   Z represents a monovalent organic group having a polymerizable unsaturated group in the molecule that undergoes an intermolecular crosslinking reaction in the presence of an active radical species. K is preferably an integer of 1 to 20, more preferably an integer of 1 to 10, and particularly preferably an integer of 1 to 5.

一般式(b)で示される化合物の具体例として、下記(b−1)又は下記(b−2)で示される化合物が挙げられる。   Specific examples of the compound represented by the general formula (b) include compounds represented by the following (b-1) or the following (b-2).

Figure 0005333690
Figure 0005333690

[(b−1)及び(b−2)中、「Acryl」は、アクリロイル基を示す。「Me」は、メチル基を示す。]
有機化合物(X)の合成は、例えば、特開平9−100111号公報に記載された方法を用いることができる。好ましくは、メルカプトプロピルトリメトキシシランとイソホロンジイソシアネートをジブチルスズジラウレート存在下で混合し、60〜70℃で数時間程度反応させた後に、ペンタエリスリトールトリアクリレートを添加して、さらに60〜70℃で数時間程度反応させることにより製造される。
[In (b-1) and (b-2), “Acryl” represents an acryloyl group. “Me” represents a methyl group. ]
For the synthesis of the organic compound (X), for example, the method described in JP-A-9-100111 can be used. Preferably, mercaptopropyltrimethoxysilane and isophorone diisocyanate are mixed in the presence of dibutyltin dilaurate and reacted at 60 to 70 ° C. for several hours, then pentaerythritol triacrylate is added, and further at 60 to 70 ° C. for several hours. Produced by reacting to some extent.

〈(Xa)反応性シリカ粒子〉
有機化合物(X)をシリカ粒子と混合し、加水分解させ、両者を結合させる。
<(Xa) reactive silica particles>
The organic compound (X) is mixed with silica particles, hydrolyzed, and bonded together.

シリカ粒子への有機化合物(X)の結合量は、反応性シリカ粒子(Xa)を100質量%として、好ましくは、0.01質量%以上であり、さらに好ましくは、0.1質量%以上、特に好ましくは、1質量%以上である。上記範囲において分散性に優れ、得られる硬化物の機械強度にも優れる。   The binding amount of the organic compound (X) to the silica particles is preferably 0.01% by mass or more, more preferably 0.1% by mass or more, based on 100% by mass of the reactive silica particles (Xa). Especially preferably, it is 1 mass% or more. Within the above range, the dispersibility is excellent, and the mechanical strength of the obtained cured product is also excellent.

また、反応性シリカ粒子(Xa)製造時の原料中のシリカ粒子の配合割合は、好ましくは、5〜99質量%であり、さらに好ましくは、10〜98質量%である。反応性シリカ粒子(Xa)を構成するシリカ粒子の含有量は、65〜95質量%であることが好ましい。   Moreover, the compounding ratio of the silica particles in the raw material during the production of the reactive silica particles (Xa) is preferably 5 to 99% by mass, and more preferably 10 to 98% by mass. The content of the silica particles constituting the reactive silica particles (Xa) is preferably 65 to 95% by mass.

ハードコート層用塗布組成物中の、反応性シリカ粒子(Xa)の含有量は、組成物中の固形分全量を100質量%としたときに、5〜80質量%が好ましく、10〜80質量%がより好ましい。該範囲の割合で用いる事で、組成物中で安定に存在し、本発明の目的効果も発揮しやすい。   The content of the reactive silica particles (Xa) in the hard coat layer coating composition is preferably 5 to 80% by mass, and preferably 10 to 80% by mass when the total solid content in the composition is 100% by mass. % Is more preferable. By using it in the ratio of this range, it exists stably in a composition and it is easy to exhibit the target effect of this invention.

ハードコート層の耐熱性を高めるために、光硬化反応を抑制しないような酸化防止剤を選んで用いることができる。例えば、ヒンダードフェノール誘導体、チオプロピオン酸誘導体、ホスファイト誘導体等を挙げることができる。   In order to increase the heat resistance of the hard coat layer, an antioxidant that does not inhibit the photocuring reaction can be selected and used. Examples include hindered phenol derivatives, thiopropionic acid derivatives, phosphite derivatives, and the like.

ハードコート層形成組成物には、溶媒が含まれていてもよく、必要に応じて適宜含有し、希釈されたものであってもよい。   The hard coat layer forming composition may contain a solvent, or may be appropriately contained and diluted as necessary.

ハードコート層は、JIS B 0601で規定される中心線平均粗さ(Ra)が0.001〜0.1μmのクリアーハードコート層、または微粒子等を添加しRaが0.1〜1μmに調整された防眩性ハードコート層であってもよい。   The hard coat layer is a clear hard coat layer having a center line average roughness (Ra) defined by JIS B 0601 of 0.001 to 0.1 μm, or fine particles are added to adjust Ra to 0.1 to 1 μm. An antiglare hard coat layer may also be used.

中心線平均粗さ(Ra)は光干渉式の表面粗さ測定器で測定することが好ましく、例えばWYKO社製非接触表面微細形状計測装置WYKO NT−2000を用いて測定することができる。   The center line average roughness (Ra) is preferably measured by an optical interference type surface roughness measuring instrument, and can be measured, for example, using a non-contact surface fine shape measuring device WYKO NT-2000 manufactured by WYKO.

ハードコート層はフッ素系化合物やシリコーン化合物を含有しても良い。また、以下に示す界面活性剤を含有してもよい。   The hard coat layer may contain a fluorine compound or a silicone compound. Moreover, you may contain the surfactant shown below.

フッ素系化合物、シリコーン化合物及び界面活性剤は、前記エネルギー活性線硬化性樹脂との含有質量比率をフッ素系化合物、シリコーン化合物及び界面活性剤:活性光線硬化樹脂=0.05:100〜5.00:100で用いることがハードコート層形成組成物中及びハードコート層で安定して存在する。   The fluorine compound, the silicone compound and the surfactant have a mass ratio of the fluorine compound, the silicone compound and the surfactant: actinic ray curable resin = 0.05: 100 to 5.00. : 100 is stably present in the hard coat layer forming composition and in the hard coat layer.

ハードコート層にはさらに、硬化助剤としてポリウレタン樹脂の側鎖にビニル基とカルボキシル基を有し、重量平均分子量が10000以上30000以下であり、且つ、二重結合当量が500以上2000以下であるポリマーやポリマーの側鎖にビニル基を有し、重量平均分子量(Mw)が10000以上100000以下であり、二重結合当量が1000以下、ポリマーTgが−50℃以上120℃以下であるアクリルポリマー、他官能チオール化合物等を含有させてもよい。市販品としては昭和電工社製、商品名カレンズMTシリーズ等が挙げられる。   The hard coat layer further has a vinyl group and a carboxyl group in the side chain of the polyurethane resin as a curing aid, has a weight average molecular weight of 10,000 to 30,000, and a double bond equivalent of 500 to 2,000. An acrylic polymer having a vinyl group in a polymer or a side chain of the polymer, having a weight average molecular weight (Mw) of 10,000 or more and 100,000 or less, a double bond equivalent of 1,000 or less, and a polymer Tg of −50 ° C. or more and 120 ° C. or less, Other functional thiol compounds may be included. Commercially available products include Showa Denko Co., Ltd., trade name Karenz MT series, and the like.

また、フッ素−アクリル共重合体樹脂を含有しても良い。フッ素−アクリル共重合体樹脂の市販品としては、日本油脂株式会社の商品名、モディパーF−200、モディパーF−600、モディパーF−2020等が挙げられる。   Moreover, you may contain a fluorine-acrylic copolymer resin. As a commercial item of fluorine-acrylic copolymer resin, the brand name of Nippon Oil & Fat Co., Ltd. Modiper F-200, Modiper F-600, Modiper F-2020, etc. are mentioned.

また、ハードコート層の屈折率は23℃、波長550nm測定で、屈折率を1.4〜2.2の範囲に調整することが好ましい。屈折率を調整する手段は、金属酸化物微粒子等を添加することで達成できる。金属酸化また、用いる金属酸化物微粒子の屈折率は1.80〜2.60であるものが好ましく、1.85〜2.50であるものがさらに好ましい。   Moreover, it is preferable that the refractive index of a hard-coat layer is adjusted to the range of 1.4-2.2 by 23 degreeC and wavelength 550nm measurement. The means for adjusting the refractive index can be achieved by adding metal oxide fine particles and the like. Metal oxide The metal oxide fine particles used preferably have a refractive index of 1.80 to 2.60, more preferably 1.85 to 2.50.

金属酸化物微粒子の種類は、酸化ジルコニウム、酸化アンチモン、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム−スズ(ITO)、アンチモンドープ酸化スズ(ATO)、及びアンチモン酸亜鉛から選ばれる少なくとも1種の金属酸化物微粒子を主成分として用いることが特に好ましい。特にアンチモン酸亜鉛粒子を含有することが好ましい。   The kind of the metal oxide fine particles is at least one metal oxide selected from zirconium oxide, antimony oxide, tin oxide, zinc oxide, indium-tin oxide (ITO), antimony-doped tin oxide (ATO), and zinc antimonate. It is particularly preferable to use fine particles as the main component. In particular, it is preferable to contain zinc antimonate particles.

これら金属酸化物微粒子の一次粒子の平均粒子径は10nm〜200nmの範囲であり、10〜150nmであることが特に好ましい。金属酸化物微粒子の平均粒子径は、走査電子顕微鏡(SEM)等による電子顕微鏡写真から計測することができる。   The average particle diameter of the primary particles of these metal oxide fine particles is in the range of 10 nm to 200 nm, particularly preferably 10 to 150 nm. The average particle diameter of the metal oxide fine particles can be measured from an electron micrograph taken with a scanning electron microscope (SEM) or the like.

金属酸化物微粒子は有機化合物により表面処理してもよい。   The metal oxide fine particles may be surface-treated with an organic compound.

(塗工工程)
本発明のクリアーハードコート層は公知の方法で塗設することができる。
(Coating process)
The clear hard coat layer of the present invention can be applied by a known method.

クリアーハードコート層を塗設する際の溶媒としては、例えば、炭化水素類、アルコール類、ケトン類、エステル類、グリコールエーテル類、その他の溶媒の中から適宜選択し、或いはこれらを混合し利用できる。   As a solvent for coating the clear hard coat layer, for example, hydrocarbons, alcohols, ketones, esters, glycol ethers, other solvents can be appropriately selected, or these can be mixed and used. .

好ましくは、プロピレングリコールモノ(炭素数1〜4のアルキル基)アルキルエーテルまたはプロピレングリコールモノ(炭素数1〜4のアルキル基)アルキルエーテルエステルを5質量%以上、さらに好ましくは5〜80質量%以上含有する溶媒が用いられる。   Preferably, propylene glycol mono (alkyl group having 1 to 4 carbon atoms) alkyl ether or propylene glycol mono (alkyl group having 1 to 4 carbon atoms) alkyl ether ester is 5% by mass or more, more preferably 5 to 80% by mass or more. The containing solvent is used.

クリアーハードコート層を光硬化反応により硬化皮膜層を形成するための光源としては、紫外線を発生する光源であればいずれでも使用できる。例えば、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、カーボンアーク灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ等を用いることができる。   As a light source for forming the cured film layer by photocuring reaction of the clear hard coat layer, any light source that generates ultraviolet rays can be used. For example, a low pressure mercury lamp, a medium pressure mercury lamp, a high pressure mercury lamp, an ultrahigh pressure mercury lamp, a carbon arc lamp, a metal halide lamp, a xenon lamp, or the like can be used.

照射条件はそれぞれのランプによって異なるが、照射光量は20〜10000mJ/cm程度あればよく、好ましくは、50〜2000mJ/cmである。近紫外線領域〜可視光線領域にかけてはその領域に吸収極大のある増感剤を用いることによって使用できる。 The irradiation conditions vary depending on individual lamps, but the amount of light irradiated may be any degree 20~10000mJ / cm 2, preferably from 50~2000mJ / cm 2. It can be used by using a sensitizer having an absorption maximum in the near ultraviolet region to the visible light region.

紫外線硬化性樹脂組成物は塗布乾燥された後、紫外線を光源より照射するが、照射時間は0.5秒〜5分がよく、紫外線硬化性樹脂の硬化効率、作業効率などから3秒〜2分がより好ましい。   The UV curable resin composition is applied and dried and then irradiated with UV light from a light source. The irradiation time is preferably 0.5 seconds to 5 minutes, and 3 seconds to 2 in view of curing efficiency and work efficiency of the UV curable resin. Minutes are more preferred.

(機能性層)
本発明の光学フィルム製造に際し、延伸の前または後で帯電防止層、バックコート層、易滑性層、接着層、バリアー層、防眩層、反射防止層、光学補償層等の機能性層を塗設してもよい。
(Functional layer)
In the production of the optical film of the present invention, functional layers such as an antistatic layer, a backcoat layer, a slippery layer, an adhesive layer, a barrier layer, an antiglare layer, an antireflection layer, and an optical compensation layer are provided before or after stretching. You may paint.

<偏光板、液晶表示装置>
本発明の偏光板、それを用いた液晶表示装置について説明する。
<Polarizing plate, liquid crystal display>
The polarizing plate of the present invention and a liquid crystal display device using the same will be described.

(偏光板)
本発明の偏光板は、本発明の光学フィルムにより、偏光子の少なくとも一方の面を挟持してなる偏光板である。
(Polarizer)
The polarizing plate of the present invention is a polarizing plate formed by sandwiching at least one surface of a polarizer with the optical film of the present invention.

偏光板は一般的な方法で作製することができる。本発明の光学フィルムの偏光子側をアルカリ鹸化処理し、沃素溶液中に浸漬延伸して作製した偏光子の少なくとも一方の面に、完全鹸化型ポリビニルアルコール水溶液を用いて貼り合わせることが好ましい。   The polarizing plate can be produced by a general method. The optical film of the present invention is preferably bonded to at least one surface of a polarizer prepared by subjecting the polarizer side of the optical film to alkali saponification treatment and immersion drawing in an iodine solution using a completely saponified polyvinyl alcohol aqueous solution.

もう一方の面には本発明の光学フィルムを用いても、また別の光学フィルムを用いてもよい。市販のセルロースエステルフィルム(例えば、コニカミノルタタック KC8UX、KC4UX、KC5UX、KC8UY、KC4UY、KC12UR、KC8UCR−3、KC8UCR−4、KC8UCR−5、KC4FR−1、KC8UY−HA、KC8UX−RHA、以上コニカミノルタオプト(株)製)も好ましく用いられる。   On the other side, the optical film of the present invention may be used, or another optical film may be used. Commercially available cellulose ester films (for example, Konica Minoltak KC8UX, KC4UX, KC5UX, KC8UY, KC4UY, KC12UR, KC8UCR-3, KC8UCR-4, KC8UCR-5, KC4FR-1, KC8UY-HA, KC8UTA-HA, KC8UX Opt Co., Ltd.) is also preferably used.

(液晶表示装置)
本発明の偏光板を液晶表示装置に組み込むことによって、種々の視認性に優れた液晶表示装置を作製することができる。本発明の光学フィルムはSTN、TN、OCB、HAN、VA(MVA、PVA)、IPSなどの各種駆動方式の液晶表示装置に用いることができる。特に好ましくはVA(MVA、PVA)型、及びIPS型液晶表示装置である。
(Liquid crystal display device)
By incorporating the polarizing plate of the present invention into a liquid crystal display device, various liquid crystal display devices with excellent visibility can be produced. The optical film of the present invention can be used in liquid crystal display devices of various drive systems such as STN, TN, OCB, HAN, VA (MVA, PVA), and IPS. Particularly preferred are VA (MVA, PVA) type and IPS type liquid crystal display devices.

以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。   EXAMPLES The present invention will be specifically described below with reference to examples, but the present invention is not limited to these examples.

実施例1
<エステル化合物1>
1,2−プロピレングリコール251g、無水フタル酸278g、アジピン酸91g、安息香酸610g、エステル化触媒としてテトライソプロピルチタネート0.191gを、温度計、撹拌器、緩急冷却管を備えた2Lの四つ口フラスコに仕込み、窒素気流中230℃になるまで、撹拌しながら徐々に昇温する。15時間脱水縮合反応させ、反応終了後200℃で未反応の1,2−プロピレングリコールを減圧留去することにより、本発明のエステル化合物1を得た。酸価0.10、数平均分子量450であった。
Example 1
<Ester compound 1>
251 g of 1,2-propylene glycol, 278 g of phthalic anhydride, 91 g of adipic acid, 610 g of benzoic acid, 0.191 g of tetraisopropyl titanate as an esterification catalyst, 2 L four-neck equipped with a thermometer, stirrer, and slow cooling tube The flask is charged and gradually heated with stirring until it reaches 230 ° C. in a nitrogen stream. The ester compound 1 of this invention was obtained by making it dehydrate-condense for 15 hours, and depressurizingly distilling unreacted 1, 2- propylene glycol at 200 degreeC after completion | finish of reaction. The acid value was 0.10 and the number average molecular weight was 450.

<エステル化合物2、3>
エステル化合物1の合成において、無水フタル酸とアジピン酸の量をそれぞれ、(185g、182g)、(93g、273g)として同様の反応を行い、エステル化合物2、3を得た。それぞれ酸価0.10、数平均分子量500、酸価0.15、数平均分子量600であった。
<Ester compounds 2, 3>
In the synthesis of the ester compound 1, the same reaction was carried out with the amounts of phthalic anhydride and adipic acid being (185 g, 182 g) and (93 g, 273 g), respectively, and ester compounds 2 and 3 were obtained. The acid value was 0.10, the number average molecular weight was 500, the acid value was 0.15, and the number average molecular weight was 600.

<エステル化合物4>
2−メチル−1,3−プロパンジオール205g、無水フタル酸111g、アジピン酸37g、p−トルイル酸272g、エステル化触媒としてテトライソプロピルチタネート0.08gを、温度計、撹拌器、緩急冷却管を備えた2Lの四つ口フラスコに仕込み、窒素気流中230℃になるまで、撹拌しながら徐々に昇温する。11時間脱水縮合反応させ、反応終了後200℃で未反応の2−メチル−1,3−プロパンジオールを減圧留去することにより、本発明のエステル化合物4を得た。酸価0.15、数平均分子量600であった。
<Ester compound 4>
205 g of 2-methyl-1,3-propanediol, 111 g of phthalic anhydride, 37 g of adipic acid, 272 g of p-toluic acid, 0.08 g of tetraisopropyl titanate as an esterification catalyst, equipped with thermometer, stirrer and slow cooling tube Into a 2 L four-necked flask, the temperature is gradually raised while stirring until it reaches 230 ° C. in a nitrogen stream. The ester compound 4 of this invention was obtained by making it dehydrate-condense for 11 hours, and depressurizingly distilling unreacted 2-methyl- 1, 3- propanediol at 200 degreeC after completion | finish of reaction. The acid value was 0.15 and the number average molecular weight was 600.

<比較エステル化合物A>
1,2−プロピレングリコール251g、無水フタル酸370g、安息香酸610g、エステル化触媒としてテトライソプロピルチタネート0.191gを、温度計、撹拌器、緩急冷却管を備えた2Lの四つ口フラスコに仕込み、窒素気流中230℃になるまで、撹拌しながら徐々に昇温する。15時間脱水縮合反応させ、反応終了後200℃で未反応の1,2−プロピレングリコールを減圧留去することにより、比較のエステル化合物Aを得た。酸価0.90、数平均分子量500であった。
<Comparative ester compound A>
251 g of 1,2-propylene glycol, 370 g of phthalic anhydride, 610 g of benzoic acid, and 0.191 g of tetraisopropyl titanate as an esterification catalyst were charged into a 2 L four-necked flask equipped with a thermometer, a stirrer, and a quick cooling tube. The temperature is gradually raised with stirring until reaching 230 ° C. in a nitrogen stream. A comparative ester compound A was obtained by allowing dehydration condensation reaction for 15 hours, and distilling off unreacted 1,2-propylene glycol under reduced pressure at 200 ° C. after completion of the reaction. The acid value was 0.90 and the number average molecular weight was 500.

<比較エスエル化合物B>
1,2−プロピレングリコール251g、アジピン酸370g、安息香酸122g、エステル化触媒としてテトライソプロピルチタネート0.09gを、温度計、撹拌器、緩急冷却管を備えた2Lの四つ口フラスコに仕込み、窒素気流中230℃になるまで、撹拌しながら徐々に昇温する。15時間脱水縮合反応させ、反応終了後200℃で未反応の1,2−プロピレングリコールを減圧留去することにより、比較のエステル化合物Bを得た。酸価0.55、数平均分子量500であった。
<Comparison SL compound B>
251 g of 1,2-propylene glycol, 370 g of adipic acid, 122 g of benzoic acid, 0.09 g of tetraisopropyl titanate as an esterification catalyst were charged into a 2 L four-necked flask equipped with a thermometer, a stirrer, and a quick cooling tube, and nitrogen was added. The temperature is gradually raised with stirring until it reaches 230 ° C. in an air stream. A comparative ester compound B was obtained by allowing dehydration condensation reaction for 15 hours and distilling off unreacted 1,2-propylene glycol under reduced pressure at 200 ° C. after completion of the reaction. The acid value was 0.55 and the number average molecular weight was 500.

<比較化合物C>
特開2008−69225号実施例1記載の改質剤Aを比較化合物Cとした。
<Comparative Compound C>
The modifier A described in Example 1 of JP-A-2008-69225 was used as the comparative compound C.

<光学フィルム101の作製>
図1に実施例に用いたセルロースエステルフィルムの製造装置のフローシートを示す。
<Preparation of optical film 101>
The flow sheet of the manufacturing apparatus of the cellulose-ester film used for the Example at FIG. 1 is shown.

(二酸化珪素分散液)
アエロジルR812(日本アエロジル(株)製) 10質量部
(一次粒子の平均径7nm)
エタノール 90質量部
以上をディゾルバーで30分間撹拌混合した後、マントンゴーリンで分散を行った。二酸化珪素分散液に88質量部のメチレンクロライドを撹拌しながら投入し、ディゾルバーで30分間撹拌混合し、二酸化珪素分散希釈液を作製した。微粒子分散希釈液濾過器(アドバンテック東洋(株):ポリプロピレンワインドカートリッジフィルターTCW−PPS−1N)で濾過した。
(Silicon dioxide dispersion)
Aerosil R812 (manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) 10 parts by mass (average diameter of primary particles 7 nm)
90 parts by mass or more of ethanol was stirred and mixed with a dissolver for 30 minutes, and then dispersed with Manton Gorin. 88 parts by mass of methylene chloride was added to the silicon dioxide dispersion while stirring, and the mixture was stirred and mixed for 30 minutes with a dissolver to prepare a silicon dioxide dispersion dilution. It filtered with the fine particle dispersion | distribution dilution liquid filter (Advantech Toyo Co., Ltd .: Polypropylene wind cartridge filter TCW-PPS-1N).

(ドープ組成物)
セルローストリアセテートA1 90質量部
(リンター綿から合成されたセルローストリアセテート、アセチル基置換度2.88、Mn=140000)
本発明のエステル化合物 10質量部
チヌビン928(チバ・ジャパン(株)製) 2.5質量部
二酸化珪素分散希釈液 4質量部
メチレンクロライド 432質量部
エタノール 38質量部
以上を密閉容器に投入し、加熱し、撹拌しながら、完全に溶解し、安積濾紙(株)製の安積濾紙No.24を使用して濾過し、ドープ液を調製した。
(Dope composition)
90 parts by mass of cellulose triacetate A1 (cellulose triacetate synthesized from linter cotton, acetyl group substitution degree 2.88, Mn = 14000)
10 parts by mass of the ester compound of the present invention Tinuvin 928 (manufactured by Ciba Japan Co., Ltd.) 2.5 parts by mass Dispersion diluted with silicon dioxide 4 parts by mass Methylene chloride 432 parts by mass Ethanol 38 parts by mass The solution was completely dissolved with stirring, and Azumi Filter Paper No. No. 24 was used for filtration to prepare a dope solution.

次に、ベルト流延装置を用い、ステンレスバンド支持体に均一に流延した。ステンレスバンド支持体で、残留溶剤量が100%になるまで溶剤を蒸発させ、ステンレスバンド支持体上から剥離した。セルロースエステルフィルムのウェブを35℃で溶剤を蒸発させ、1.65m幅にスリットし、テンターで幅保持し160℃の乾燥温度(熱処理温度、延伸温度ともいう)で乾燥させた。   Next, the belt casting apparatus was used to uniformly cast on a stainless steel band support. With the stainless steel band support, the solvent was evaporated until the residual solvent amount reached 100%, and the stainless steel band support was peeled off. The web of the cellulose ester film was evaporated at 35 ° C., slit to a width of 1.65 m, held with a tenter, and dried at a drying temperature of 160 ° C. (also referred to as heat treatment temperature or stretching temperature).

乾燥を始めたときの残留溶剤量は20%であった。その後、120℃の乾燥装置内を多数のロールで搬送させながら15分間乾燥させた後、フィルム両端に幅15mm、高さ10μmのナーリング加工を施し、巻芯に巻き取り、光学フィルム101を得た。光学フィルムの残留溶剤量は0.2%であり、膜厚は40μm、巻数は6000mであった。   The residual solvent amount at the start of drying was 20%. Thereafter, the film was dried for 15 minutes while being transported in a drying apparatus at 120 ° C. with a large number of rolls, then subjected to knurling with a width of 15 mm and a height of 10 μm at both ends of the film, and wound on a core to obtain an optical film 101. . The residual solvent amount of the optical film was 0.2%, the film thickness was 40 μm, and the winding number was 6000 m.

尚、光学フィルム101の平均表面粗さRaは2.2nm、30℃における貯蔵弾性率はMD方向に5.0GPa、TD方向に4.5GPa、ステンレスバンド支持体の回転速度とテンターの運転速度から算出されるMD方向(搬送方向)の延伸倍率は1.10倍(10%の延伸倍率)であった。   The average surface roughness Ra of the optical film 101 is 2.2 nm, the storage elastic modulus at 30 ° C. is 5.0 GPa in the MD direction, 4.5 GPa in the TD direction, from the rotational speed of the stainless steel band support and the operating speed of the tenter. The calculated draw ratio in the MD direction (conveyance direction) was 1.10 times (10% draw ratio).

この光学フィルム101に、下記ハードコート層塗布組成物1を孔径0.4μmのポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層塗布液を調製し、ダイコータにより塗布し、70℃で乾燥後、酸素濃度が1.0体積%以下の雰囲気になるように窒素パージしながら、紫外線ランプを用い照射部の照度が300mW/cm、照射量を0.3J/cmとして塗布層を硬化させ、さらに加熱処理ゾーンにおいて、130℃で5分間、搬送張力300N/mで加熱処理し、ドライ膜厚7μmのハードコート層を形成し、ハードコートフィルム101を作製し、巻き取った。 On this optical film 101, the following hard coat layer coating composition 1 is filtered through a polypropylene filter having a pore size of 0.4 μm to prepare a hard coat layer coating solution, which is coated with a die coater, dried at 70 ° C., and then the oxygen concentration is While purging with nitrogen to an atmosphere of 1.0% by volume or less, using an ultraviolet lamp, the irradiation part has an illuminance of 300 mW / cm 2 and an irradiation amount of 0.3 J / cm 2 to cure the coating layer, and further heat treatment In the zone, heat treatment was performed at 130 ° C. for 5 minutes with a conveyance tension of 300 N / m to form a hard coat layer having a dry film thickness of 7 μm, and a hard coat film 101 was produced and wound.

(ハードコート層組成物1)
下記材料を攪拌、混合しハードコート層塗布組成物1とした。
(Hard coat layer composition 1)
The following materials were stirred and mixed to obtain hard coat layer coating composition 1.

ペンタエリスリトールトリアクリレート 20.0質量部
ペンタエリスリトールテトラアクリレート 50.0質量部
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート 30.0質量部
ジペンタエリスリトールペンタアクリレート 30.0質量部
イルガキュア184(チバ・ジャパン社製) 5.0質量部
フッ素−シロキサングラフトポリマーI(35質量%) 5.0質量部
シーホスターKEP−50(粉体のシリカ粒子、平均粒径0.47〜0.61μm、日本触媒株式会社製) 24.3質量部
プロピレングリコールモノメチルエーテル 20質量部
酢酸メチル 40質量部
メチルエチルケトン 60質量部
《フッ素−シロキサングラフトポリマーIの調製》
以下、フッ素−シロキサングラフトポリマーIの調整に用いた素材の市販品名を示す。
Pentaerythritol triacrylate 20.0 parts by mass Pentaerythritol tetraacrylate 50.0 parts by mass Dipentaerythritol hexaacrylate 30.0 parts by mass Dipentaerythritol pentaacrylate 30.0 parts by mass Irgacure 184 (manufactured by Ciba Japan) 5.0 Part by mass Fluoro-siloxane graft polymer I (35% by mass) 5.0 parts by mass Seahoster KEP-50 (powdered silica particles, average particle size 0.47 to 0.61 μm, manufactured by Nippon Shokubai Co., Ltd.) 24.3 masses Parts propylene glycol monomethyl ether 20 parts by weight methyl acetate 40 parts by weight methyl ethyl ketone 60 parts by weight << Preparation of Fluorine-siloxane Graft Polymer I >>
Hereinafter, commercial product names of materials used for preparing the fluorine-siloxane graft polymer I are shown.

ラジカル重合性フッ素樹脂(A):セフラルコートCF−803(水酸基価60、数平均分子量15,000;セントラル硝子(株)製)
片末端ラジカル重合性ポリシロキサン(B):サイラプレーンFM−0721(数平均分子量5,000;チッソ(株)製)
ラジカル重合開始剤:パーブチルO(t−ブチルパーオキシ−2−エチルヘキサノエート;日本油脂(株)製)
硬化剤:スミジュールN3200(ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット型プレポリマー;住化バイエルウレタン(株)製)
(ラジカル重合性フッ素樹脂(A)の合成)
機械式撹拌装置、温度計、コンデンサー及び乾燥窒素ガス導入口を備えたガラス製反応器に、セフラルコートCF−803(1554質量部)、キシレン(233質量部)、及び2−イソシアナトエチルメタクリレート(6.3質量部)を入れ、乾燥窒素雰囲気下で80℃に加熱した。80℃で2時間反応し、サンプリング物の赤外吸収スペクトルによりイソシアネートの吸収が消失したことを確認した後、反応混合物を取り出し、ウレタン結合を介して50質量%のラジカル重合性フッ素樹脂(A)を得た。
Radical polymerizable fluororesin (A): Cefal coat CF-803 (hydroxyl value 60, number average molecular weight 15,000; manufactured by Central Glass Co., Ltd.)
One-end radical polymerizable polysiloxane (B): Silaplane FM-0721 (number average molecular weight 5,000; manufactured by Chisso Corporation)
Radical polymerization initiator: Perbutyl O (t-butylperoxy-2-ethylhexanoate; manufactured by NOF Corporation)
Curing agent: Sumidur N3200 (biuret type prepolymer of hexamethylene diisocyanate; manufactured by Sumika Bayer Urethane Co., Ltd.)
(Synthesis of radical polymerizable fluororesin (A))
In a glass reactor equipped with a mechanical stirrer, thermometer, condenser and dry nitrogen gas inlet, cefal coat CF-803 (1554 parts by mass), xylene (233 parts by mass), and 2-isocyanatoethyl methacrylate (6 3 parts by mass) and heated to 80 ° C. in a dry nitrogen atmosphere. After reacting at 80 ° C. for 2 hours and confirming that the absorption of isocyanate disappeared by the infrared absorption spectrum of the sample, the reaction mixture was taken out and 50% by mass of radically polymerizable fluororesin (A) via a urethane bond. Got.

(フッ素−シロキサングラフトポリマーIの調製)
機械式撹拌装置、温度計、コンデンサー及び乾燥窒素ガス導入口を備えたガラス製反応器に、上記合成したラジカル重合性フッ素樹脂(A)(26.1質量部)、キシレン(19.5質量部)、酢酸n−ブチル(16.3質量部)、メチルメタクリレート(2.4質量部)、n−ブチルメタクリレート(1.8質量部)、ラウリルメタクリレート(1.8質量部)、2−ヒドロキシエチルメタクリレート(1.8質量部)、FM−0721(5.2質量部)、及びパーブチルO(0.1質量部)を入れ、窒素雰囲気中で90℃まで加熱した後、90℃で2時間保持した。パーブチルO(0.1部)を追加し、さらに90℃で5時間保持することによって、重量平均分子量が171,000である35質量%フッ素−シロキサングラフトポリマーIの溶液を得た。
(Preparation of fluorine-siloxane graft polymer I)
In a glass reactor equipped with a mechanical stirrer, a thermometer, a condenser and a dry nitrogen gas inlet, the synthesized radical polymerizable fluororesin (A) (26.1 parts by mass), xylene (19.5 parts by mass) ), N-butyl acetate (16.3 parts by mass), methyl methacrylate (2.4 parts by mass), n-butyl methacrylate (1.8 parts by mass), lauryl methacrylate (1.8 parts by mass), 2-hydroxyethyl Add methacrylate (1.8 parts by mass), FM-0721 (5.2 parts by mass), and perbutyl O (0.1 parts by mass), heat to 90 ° C. in a nitrogen atmosphere, and hold at 90 ° C. for 2 hours. did. Perbutyl O (0.1 part) was added, and the solution was further maintained at 90 ° C. for 5 hours to obtain a 35 mass% fluorine-siloxane graft polymer I solution having a weight average molecular weight of 171,000.

重量平均分子量はGPCにより求めた。また、フッ素−シロキサングラフトポリマーIの質量%はHPLC(液体クロマトグラフィー)により求めた。   The weight average molecular weight was determined by GPC. Moreover, the mass% of the fluorine-siloxane graft polymer I was calculated | required by HPLC (liquid chromatography).

〈偏光板の作製〉
上記作製した光学フィルム101を、40℃の2.5mol/L水酸化ナトリウム水溶液で90秒間アルカリ処理し、45秒間間水洗し、10質量%HClにて30℃45秒間中和し、次いで30℃45秒間水洗して鹸化処理し、アルカリ処理フィルムを得た。
<Preparation of polarizing plate>
The produced optical film 101 is alkali-treated with a 2.5 mol / L sodium hydroxide aqueous solution at 40 ° C. for 90 seconds, washed with water for 45 seconds, neutralized with 10 mass% HCl at 30 ° C. for 45 seconds, and then 30 ° C. It was washed with water for 45 seconds and saponified to obtain an alkali-treated film.

次いで、厚さ120μmのポリビニルアルコールフィルムを、一軸延伸(温度110℃、延伸倍率6倍)した。これをヨウ素0.075g、ヨウ化カリウム5g、水100gからなる水溶液に60秒間浸漬し、次いでヨウ化カリウム6g、ホウ酸7.5g、水100gからなる68℃の水溶液に浸漬した。これを水洗、乾燥し3.0m幅の偏光子を得た。   Next, a 120 μm thick polyvinyl alcohol film was uniaxially stretched (temperature: 110 ° C., stretch ratio: 6 times). This was immersed in an aqueous solution composed of 0.075 g of iodine, 5 g of potassium iodide and 100 g of water for 60 seconds, and then immersed in an aqueous solution of 68 ° C. composed of 6 g of potassium iodide, 7.5 g of boric acid and 100 g of water. This was washed with water and dried to obtain a 3.0 m wide polarizer.

次に、アルカリ処理フィルムを完全鹸化型ポリビニルアルコール5%水溶液を粘着剤として、偏光子の両面に貼合し偏光板101を作製した。   Next, the alkali-treated film was bonded to both surfaces of the polarizer using a fully saponified polyvinyl alcohol 5% aqueous solution as an adhesive to produce a polarizing plate 101.

<光学フィルム102の作製>
101の作製において、1.7m幅にスリットした後、テンターでTD方向(フィルムの幅手方向)に1.3倍(30%の延伸倍率)に延伸しながら、160℃の乾燥温度(熱処理温度、延伸温度ともいう)で乾燥させた。このときテンターで延伸を始めたときの残留溶剤量(残溶ともいう)は20%であった。その後、120℃の乾燥装置内を多数のロールで搬送させながら15分間乾燥させた後、2.2m幅にスリットし、フィルム両端に幅15mm、高さ10μmのナーリング加工を施し、巻芯に巻き取り、光学フィルム102を得た。光学フィルムの残留溶剤量は0.2%であり、膜厚は40μm、巻数は6000mであった。
<Preparation of optical film 102>
In the production of 101, after slitting to a width of 1.7 m, a drying temperature of 160 ° C. (heat treatment temperature) while stretching 1.3 times (stretching ratio of 30%) in the TD direction (the width direction of the film) with a tenter. , Also referred to as stretching temperature). At this time, the residual solvent amount (also referred to as residual solution) when starting stretching with a tenter was 20%. Then, after drying for 15 minutes while transporting the inside of a drying device at 120 ° C. with many rolls, slitting to 2.2 m width, applying a knurling process with a width of 15 mm and a height of 10 μm at both ends of the film, and winding it around the core The optical film 102 was obtained. The residual solvent amount of the optical film was 0.2%, the film thickness was 40 μm, and the winding number was 6000 m.

尚、平均表面粗さRaは3.0nm、30℃における貯蔵弾性率はMD方向に4.1GPa、TD方向に5.5GPaステンレスバンド支持体の回転速度とテンターの運転速度から算出されるMD方向の延伸倍率は1.01倍であった。   The average surface roughness Ra is 3.0 nm, the storage elastic modulus at 30 ° C. is 4.1 GPa in the MD direction, and the MD direction is calculated from the rotational speed of the 5.5 GPa stainless band support in the TD direction and the operating speed of the tenter. The draw ratio of was 1.01 times.

セルローストリアセテートA1、エステル化合物1を表1に記載のセルローストリアセテートに変更し、光学フィルム102と同様にして光学フィルム103〜114を作製した。   Cellulose triacetate A1 and ester compound 1 were changed to cellulose triacetate described in Table 1, and optical films 103 to 114 were produced in the same manner as optical film 102.

<光学フィルム115の作製>
102の作製において、本発明のエステル化合物の添加量を5質量部とし、その他は同じ条件で光学フィルム115を作製した。
<Preparation of optical film 115>
In the production of 102, the optical film 115 was produced under the same conditions with the addition amount of the ester compound of the present invention being 5 parts by mass.

これらの光学フィルムにクリアーハードコート層をハードコートフィルム101と同様に設け、ハードコートフィルム102〜115および偏光板を作製した。   A clear hard coat layer was provided on these optical films in the same manner as the hard coat film 101 to prepare hard coat films 102 to 115 and a polarizing plate.

Figure 0005333690
Figure 0005333690

光学フィルム101〜115、ハードコートフィルム101〜115、偏光板101〜115について下記の評価を行った。結果を表2に示す。   The following evaluation was performed about the optical films 101-115, the hard coat films 101-115, and the polarizing plates 101-115. The results are shown in Table 2.

<光学フィルム貯蔵弾性率の測定>
下記条件で光学フィルムの動的粘弾性を測定し、tanδ−40/tanδpeakを求めた。試料はあらかじめ23℃55%RHの雰囲気下24時間調湿したものを使用し、湿度55%RH、下記条件で昇温させながら測定した。
<Measurement of optical film storage modulus>
The dynamic viscoelasticity of the optical film was measured under the following conditions to determine tan δ −40 / tan δ peak . The sample used was conditioned in an atmosphere of 23 ° C. and 55% RH for 24 hours, and the measurement was performed while the temperature was raised at a humidity of 55% RH and the following conditions.

測定装置:ティーエイインスツルメント社製 RSAIII
試料:幅5mm、長さ50mm(ギャップ20mmに設定)
測定条件:引張モード
測定温度:25〜210℃
昇温条件:5℃/min
周波数:1Hz
<鉛筆硬度の測定>
23℃55%RHの雰囲気下24時間調湿したハードコートフィルム試料を、同条件下JISK5400が規定する鉛筆硬度評価法に従い、クリアーハードコート層の面を1kgのおもりを用いて各硬度の鉛筆で引っ掻きを5回繰り返し、傷が1本までの硬度を測定した。数字か高いほど、高硬度を示す。
Measuring device: RSA III manufactured by TI Instruments
Sample: width 5 mm, length 50 mm (gap set to 20 mm)
Measurement conditions: Tensile mode Measurement temperature: 25-210 ° C
Temperature rising condition: 5 ° C / min
Frequency: 1Hz
<Measurement of pencil hardness>
A hard coat film sample conditioned at 23 ° C. and 55% RH for 24 hours in accordance with the pencil hardness evaluation method specified by JISK5400 under the same conditions, using a 1 kg weight on the surface of the clear hard coat layer with a pencil of each hardness. Scratching was repeated 5 times, and the hardness of up to one scratch was measured. The higher the number, the higher the hardness.

<耐候密着>
ハードコート面を上にして、耐候性試験機(アイスーパーUVテスター、岩崎電気株式会社製)にて、250時間光照射した。
<Weather resistant adhesion>
With the hard coat surface facing up, light was irradiated for 250 hours with a weather resistance tester (I Super UV Tester, manufactured by Iwasaki Electric Co., Ltd.).

JIS K 5400に準拠する方法で、1mmの間隔で縦横に11本の切れ目を入れ、1mm角、100個の碁盤目を作製し、セロハンテープを貼り付けて90度の角度ですばやくはがし、剥れずに残っている碁盤目の数を数えた。   In accordance with JIS K 5400, make 11 cuts vertically and horizontally at intervals of 1 mm, make 1 mm square, 100 grids, apply cellophane tape, peel off quickly at an angle of 90 degrees, and do not peel off I counted the number of grids remaining in the board.

数が多い程、密着性は良好と言える。   The greater the number, the better the adhesion.

<偏光子劣化(耐久性)>
上記方法で作製した偏光板について23℃55%RHの雰囲気下24時間調湿した試料を、同条件下先ず平行透過率と直交透過率を測定し、下記式にしたがって偏光度を算出した。その後各々の偏光板を60℃90%RHの条件下で1000時間の強制劣化後、再度平行透過率と直行透過率を測定し、下記式に従って偏光度を算出した。偏光度変化量を下記式により求めた。
<Polarizer degradation (durability)>
For the polarizing plate produced by the above method, the parallel transmittance and the orthogonal transmittance were first measured for the sample conditioned for 24 hours in an atmosphere of 23 ° C. and 55% RH, and the degree of polarization was calculated according to the following formula. Thereafter, each polarizing plate was subjected to forced deterioration for 1000 hours under conditions of 60 ° C. and 90% RH, and then the parallel transmittance and the direct transmittance were measured again, and the degree of polarization was calculated according to the following formula. The amount of change in polarization degree was determined by the following formula.

偏光度P=((H0−H90)/(H0+H90))0.5×100
偏光度変化量=P0−P1000
H0 :平行透過率
H90 :直交透過率
P0 :強制劣化前の偏光度
P1000:強制劣化1000時間後の偏光度
○:偏光度変化率10%未満
△:偏光度変化率10%以上25%未満
×:偏光度変化率25%以上
Polarization degree P = ((H0−H90) / (H0 + H90)) 0.5 × 100
Polarization degree change = P0−P1000
H0: Parallel transmittance H90: Orthogonal transmittance P0: Polarization degree before forced deterioration P1000: Polarization degree after forced degradation 1000 hours ○: Polarization degree change rate of less than 10% Δ: Polarization degree change rate of 10% or more and less than 25% × : Polarization degree change rate of 25% or more

Figure 0005333690
Figure 0005333690

表2から明らかなように、本発明のセルローストリアセテートとエステル化合物の組み合わせは優れた効果を示している。   As is clear from Table 2, the combination of the cellulose triacetate and the ester compound of the present invention shows an excellent effect.

実施例2
実施例1のセルローストリアセテートAの代わりに、表1、3記載のセルローストリアセテートBとの組み合わせとし実施例1と同様に光学フィルム201〜218、ハードコートフィルム201〜218、偏光板201〜218を作製し同様の評価を行った。結果を表3に示す。
Example 2
Optical films 201-218, hard coat films 201-218, and polarizing plates 201-218 are produced in the same manner as in Example 1 in combination with cellulose triacetate B described in Tables 1 and 3 instead of cellulose triacetate A in Example 1. The same evaluation was performed. The results are shown in Table 3.

なお、表3におけるセルローストリアセテートAとBの比%とは、質量%を意味する。   In Table 3, the ratio% of cellulose triacetate A and B means mass%.

<引裂き強度>
エレメンドルフ法の引き裂き荷重をJIS K 7128−1991に従い東洋精機(株)製の軽荷重引き裂き装置で引き裂き強度を測定した。
<Tear strength>
The tear strength of the Elmendorf method was measured with a light load tear device manufactured by Toyo Seiki Co., Ltd. according to JIS K 7128-1991.

Figure 0005333690
Figure 0005333690

表3から明らかなように、本発明のセルローストリアセテートとエステル化合物の組み合わせは優れた効果を示している。   As is apparent from Table 3, the combination of the cellulose triacetate and the ester compound of the present invention has an excellent effect.

実施例3
<エステル化合物5>
Example 3
<Ester compound 5>

Figure 0005333690
Figure 0005333690

<光学フィルム301、302の作製>
実施例1の光学フィルム102の作製においてエステル化合物5を表4の質量比率で混合して、光学フィルム301、302を作製した。
<Preparation of optical films 301 and 302>
In the production of the optical film 102 of Example 1, the ester compound 5 was mixed at a mass ratio shown in Table 4 to produce optical films 301 and 302.

<光学フィルム303、304の作製>
実施例1の光学フィルム102の作製において、アセチル置換度2.42、数平均分子量50000のセルロースジアセテートを表4の質量比率で混合して、光学フィルム303、304を作製した。
<Preparation of optical films 303 and 304>
In the production of the optical film 102 of Example 1, cellulose diacetate having an acetyl substitution degree of 2.42 and a number average molecular weight of 50000 was mixed at a mass ratio shown in Table 4 to produce optical films 303 and 304.

ただし、ドープ組成物の中の全溶剤質量比率を表4のように変更した。   However, the total solvent mass ratio in the dope composition was changed as shown in Table 4.

<光学フィルム305〜310の作製>
実施例1の光学フィルム102の作製において、セルロースエステルC1および、セルロースエステルC2を表4の質量比率で混合して、光学フィルム305〜310を作製した。
<Preparation of optical films 305-310>
In preparation of the optical film 102 of Example 1, the cellulose ester C1 and the cellulose ester C2 were mixed by the mass ratio of Table 4, and the optical films 305-310 were produced.

なお、セルロースエステルC1およびC2は下記のようにして作製した。   Cellulose esters C1 and C2 were prepared as follows.

(合成例1)セルロースエステルC1の合成
反応器に酢酸セルロース(ダイセル化学工業(株)製、L−20、置換度2.41)70部を加え、110℃、4時間、4Torr(1Torrは約133Pa)で減圧乾燥した。その後、乾燥窒素によりパージを行い、還流冷却管を取り付け、事前に乾燥、蒸留したε−カプロラクトン30部、シクロヘキサノン67部を加えて160℃に加熱、撹拌して酢酸セルロースを均一に溶解させた。
(Synthesis Example 1) Synthesis of Cellulose Ester C1 70 parts of cellulose acetate (manufactured by Daicel Chemical Industries, Ltd., L-20, substitution degree 2.41) was added to a reactor, and 110 ° C., 4 hours, 4 Torr (about 1 Torr is about 1 Torr) 133 Pa) under reduced pressure. Thereafter, purging was performed with dry nitrogen, a reflux condenser was attached, 30 parts of ε-caprolactone and 67 parts of cyclohexanone that had been dried and distilled in advance were added, and the mixture was heated to 160 ° C. and stirred to dissolve cellulose acetate uniformly.

この反応液にモノブチルスズトリオクチレート0.25部を添加し、160℃で2時間撹拌しながら加熱した。その後、反応液を室温まで冷却し反応を終結させ反応物を得た。さらに、クロロホルム90部に対して反応物10部を溶解後、大過剰のメタノール900部中にゆっくりと滴下し、沈殿した沈殿物を濾別することによって、ε−カプロラクトンの単独重合体を除去した。   To this reaction solution, 0.25 part of monobutyltin trioctylate was added and heated at 160 ° C. with stirring for 2 hours. Thereafter, the reaction solution was cooled to room temperature to terminate the reaction and obtain a reaction product. Furthermore, 10 parts of the reaction product was dissolved in 90 parts of chloroform, and then slowly dropped into 900 parts of a large excess of methanol, and the precipitated precipitate was filtered to remove the homopolymer of ε-caprolactone. .

さらに、60℃にて5時間以上加熱乾燥し、ε−カプロラクトンが酢酸セルロースに反応したセルロースエステルC1を得た。そして、H−NMRにより得られたセルロースエステルの一次構造を分析した。その結果、グルコース単位1モルあたりに反応したε−カプロラクトンの平均モル数は0.86、平均置換度は0.12、平均重合度は7.4であった。 Furthermore, it heat-dried at 60 degreeC for 5 hours or more, and obtained the cellulose ester C1 which (epsilon) -caprolactone reacted with the cellulose acetate. And the primary structure of the cellulose ester obtained by < 1 > H-NMR was analyzed. As a result, the average number of moles of ε-caprolactone reacted per mole of glucose unit was 0.86, the average degree of substitution was 0.12, and the average degree of polymerization was 7.4.

(合成例2)セルロースエステルC2の合成
反応器に酢酸セルロース(ダイセル化学工業(株)製、L−20、置換度2.41)70部、L−ラクチド30部を加え、65℃、12時間、4Torrで減圧乾燥した。その後、乾燥窒素によりパージを行い、還流冷却管を取り付け、事前に乾燥、蒸留したシクロヘキサノン67部を加えて160℃に加熱、撹拌して酢酸セルロースを均一に溶解させた。
(Synthesis example 2) Synthesis | combination of cellulose ester C2 Cellulose acetate (Daicel Chemical Industries, Ltd. make, L-20, substitution degree 2.41) 70 parts and L-lactide 30 parts are added to a reactor, 65 degreeC, 12 hours. It dried under reduced pressure at 4 Torr. Thereafter, purging was performed with dry nitrogen, a reflux condenser was attached, 67 parts of cyclohexanone that had been dried and distilled in advance was added, and the mixture was heated to 160 ° C. and stirred to dissolve cellulose acetate uniformly.

この反応液にモノブチルスズトリオクチレート0.25部を添加し、160℃で2時間撹拌しながら加熱した。その後、反応液を室温まで冷却し反応を終結させ反応物を得た。さらに、クロロホルム90部に対して反応物10部を溶解後、大過剰のメタノール900部中にゆっくりと滴下し、沈殿した沈殿物を濾別することによって、L−ラクチドの単独重合体を除去した。   To this reaction solution, 0.25 part of monobutyltin trioctylate was added and heated at 160 ° C. with stirring for 2 hours. Thereafter, the reaction solution was cooled to room temperature to terminate the reaction and obtain a reaction product. Furthermore, 10 parts of the reaction product was dissolved in 90 parts of chloroform, and then slowly dropped into 900 parts of a large excess of methanol, and the precipitated precipitate was filtered off to remove the L-lactide homopolymer. .

さらに、60℃にて5時間以上加熱乾燥し、L−ラクチドが酢酸セルロースに反応したセルロースエステルC2を得た。そして、H−NMRにより得られたセルロースエステルの一次構造を分析した。その結果、グルコース単位1モルあたりに反応した乳酸単位(乳酸ユニット)の平均モル数は0.85、平均置換度DSは0.22、平均重合度は3.9であった。 Furthermore, it heat-dried at 60 degreeC for 5 hours or more, and obtained the cellulose ester C2 which L-lactide reacted with the cellulose acetate. And the primary structure of the cellulose ester obtained by < 1 > H-NMR was analyzed. As a result, the average number of moles of lactic acid units (lactic acid units) reacted per mole of glucose units was 0.85, the average degree of substitution DS was 0.22, and the average degree of polymerization was 3.9.

これらの試料について評価した結果を表4に示す。   The results of evaluating these samples are shown in Table 4.

<Rtの測定>
リターデーションRtは、KOBRA−21ADH(王子計測機器(株))を用いて、23℃、55%RHの環境下、波長590nmで測定した。
<Measurement of Rt>
Retardation Rt was measured at a wavelength of 590 nm under an environment of 23 ° C. and 55% RH using KOBRA-21ADH (Oji Scientific Instruments).

<膜厚の測定>
膜厚は、23℃55%RHの環境下、東京精密株式会社製の膜厚測定器DH−150を使用して行った。
<Measurement of film thickness>
The film thickness was measured using a film thickness measuring instrument DH-150 manufactured by Tokyo Seimitsu Co., Ltd. in an environment of 23 ° C. and 55% RH.

Figure 0005333690
Figure 0005333690

表4から明らかなように、本発明のセルローストリアセテートとエステル化合物の組み合わせは優れた効果を示している。   As is clear from Table 4, the combination of the cellulose triacetate and the ester compound of the present invention shows an excellent effect.

実施例4
<光学フィルム1001〜1007の作製>
102の作製において、表5のように膜厚、延伸温度、延伸倍率、延伸残溶を変更し、光学フィルム1001〜1007を作製した。
Example 4
<Production of optical films 1001 to 1007>
In the preparation of 102, the film thickness, the stretching temperature, the stretching ratio, and the stretching residual dissolution were changed as shown in Table 5 to prepare optical films 1001 to 1007.

<光学フィルム1008の作製>
102の作製において、本発明のエステル化合物を以下のものに変更した上、膜厚、延伸条件を表5のように変更し、光学フィルム1008を作製した。
<Preparation of optical film 1008>
In preparation of 102, the ester compound of the present invention was changed to the following, and the film thickness and stretching conditions were changed as shown in Table 5 to prepare an optical film 1008.

<光学フィルム1009の作製>
102の作製において、本発明のエステル化合物の代りに、トリメチロールプロパントリベンゾエート(脂肪族多価アルコールエステル)5.0質量部およびエチルフタリルエチルグリコレート5.5質量部、チヌビン928の代りに、チヌビン109の1.2質量部、チヌビン171、0.5質量部を使用し、膜厚、延伸条件を表5のように変更し、光学フィルム1009を作製した。
<Preparation of optical film 1009>
102, instead of the ester compound of the present invention, 5.0 parts by mass of trimethylolpropane tribenzoate (aliphatic polyhydric alcohol ester) and 5.5 parts by mass of ethylphthalylethyl glycolate, instead of tinuvin 928 The optical film 1009 was produced by using 1.2 parts by mass of Tinuvin 109, 171 parts by mass, and 0.5 parts by mass, changing the film thickness and stretching conditions as shown in Table 5.

これらの光学フィルムついて、表5のように評価した。さらに実施例1の方法に従い偏光板を作製し、耐久性を評価した。   These optical films were evaluated as shown in Table 5. Further, a polarizing plate was produced according to the method of Example 1, and durability was evaluated.

<寸法安定性測定方法>
本発明の光学フィルムの寸法安定性は、下記の寸法変動比率によって判断した。
1)フィルムを11×11cmに切りだす。
2)MD方向に10cm、TD方向に10cm間隔で、印を付ける。
3)23℃55%で3時間以上調湿した後、顕微鏡で0.000mmスケールまでMD、TDそれぞれの間隔を測定。
4)140℃で1時間静置する。
5)23℃55%RHの雰囲気下で3時間以上調湿した後、3)と同様にして間隔を測定する。
6)( 5)の値÷3)の値−1)×100で寸法変動比率を求める。
<Dimensional stability measurement method>
The dimensional stability of the optical film of the present invention was judged by the following dimensional variation ratio.
1) Cut out the film to 11 × 11 cm.
2) Mark at 10 cm intervals in the MD direction and at 10 cm intervals in the TD direction.
3) After adjusting the humidity at 23 ° C. and 55% for 3 hours or more, measure the distance between MD and TD to 0.000 mm scale with a microscope.
4) Let stand at 140 ° C. for 1 hour.
5) After adjusting the humidity for 3 hours or more in an atmosphere of 23 ° C. and 55% RH, measure the interval in the same manner as in 3).
6) The dimensional variation ratio is obtained by (5) value ÷ 3) value-1) × 100.

Figure 0005333690
Figure 0005333690

本発明の光学フィルムは、寸歩安定性、耐久性が良好であることがわかる。   It can be seen that the optical film of the present invention has good step stability and durability.

実施例5
<光学フィルム2001の作製>
光学フィルム1002の作製において、延伸条件を表6のように変更し光学フィルム2001を作製した。
Example 5
<Preparation of Optical Film 2001>
In the production of the optical film 1002, the stretching conditions were changed as shown in Table 6 to produce an optical film 2001.

<光学フィルム2002の作製>
光学フィルム1002の作製において、エステル化合物の含有量を8質量部に変更し光学フィルム2002を作製した。
<Preparation of Optical Film 2002>
In the production of the optical film 1002, the content of the ester compound was changed to 8 parts by mass to produce an optical film 2002.

<光学フィルム2003の作製>
光学フィルム1002の作製において、ATBC(アセチルクエン酸トリブチル)を2質量部含有させ、その他は光学フィルム1002と同じ条件で光学フィルム2003を作製した。
<Preparation of optical film 2003>
In the production of the optical film 1002, 2 parts by mass of ATBC (tributyl acetylcitrate) was contained, and the optical film 2003 was produced under the same conditions as the optical film 1002.

この光学フィルム2001〜2003、1001〜1004に、表6記載の膜厚になるように上記ハードコート層組成物1を塗布、乾燥、硬化させクリアーハードコート層(CHC層)を作製した。   The hard coat layer composition 1 was applied to the optical films 2001 to 2003 and 1001 to 1004 so as to have the film thickness described in Table 6, dried and cured to produce a clear hard coat layer (CHC layer).

このハードコート層を有する光学フィルムを評価した。なお、logPの計算には、富士通(株)製ソフトウェアACD/LabsのACD/logP DBを使用した。   The optical film having this hard coat layer was evaluated. For the calculation of logP, ACD / logP DB of software ACD / Labs manufactured by Fujitsu Limited was used.

<表面粗さRa>
WYKO社製 RSTPLUS非接触三次元微小表面形状測定システムを用いて、JIS B 0601に準じ、23℃55%RHの条件下測定した。
<Surface roughness Ra>
Using a RSTPLUS non-contact three-dimensional micro surface shape measurement system manufactured by WYKO, measurement was performed under conditions of 23 ° C. and 55% RH in accordance with JIS B 0601.

Figure 0005333690
Figure 0005333690

本発明のRaとlogPの関係を有している範囲のものは、表面薄膜加工においても耐候密着が良好であることがわかる。   It can be seen that the range having the relationship between Ra and logP of the present invention has good weather resistance adhesion even in surface thin film processing.

1 主ドープ仕込み釜
2 ドープ送液ポンプ
5 前後巻回ドラム
7 ステンレスベルト
8 剥離ロール
9 ウェブ
10A、10B ロール搬送乾燥装置
11 温風(乾燥風)
12 テンター
13 フィルム巻き取り装置
A 流延ダイ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Main dope preparation pot 2 Dope liquid feeding pump 5 Front and rear winding drum 7 Stainless steel belt 8 Peeling roll 9 Web 10A, 10B Roll conveyance drying device 11 Hot air (drying air)
12 Tenter 13 Film Winding Device A Casting Die

Claims (10)

フタル酸、アジピン酸、少なくとも一種のベンゼンモノカルボン酸及び少なくとも1種の炭素数2〜12のアルキレングリコールとの縮合重合で得た、数平均分子量400〜1000のエステル化合物を含有することを特徴とする光学フィルム。 It contains an ester compound having a number average molecular weight of 400 to 1000 obtained by condensation polymerization with phthalic acid, adipic acid, at least one benzene monocarboxylic acid and at least one alkylene glycol having 2 to 12 carbon atoms. Optical film. 前記ベンゼンモノカルボン酸が、安息香酸、パラターシャリブチル安息香酸、オルソトルイル酸、メタトルイル酸、パラトルイル酸、ジメチル安息香酸、エチル安息香酸、ノルマルプロピル安息香酸、アミノ安息香酸、アセトキシ安息香酸から選ばれることを特徴とする請求項1に記載の光学フィルム。The benzene monocarboxylic acid is selected from benzoic acid, para tertiary butyl benzoic acid, orthotoluic acid, metatoluic acid, p-toluic acid, dimethyl benzoic acid, ethyl benzoic acid, normal propyl benzoic acid, aminobenzoic acid, acetoxybenzoic acid. The optical film according to claim 1. アセチル置換度が2.80〜2.95であって数平均分子量125000以上155000未満のセルローストリアセテートを含有することを特徴とする請求項1又は2に記載の光学フィルム。3. The optical film according to claim 1, comprising cellulose triacetate having an acetyl substitution degree of 2.80 to 2.95 and having a number average molecular weight of 125,000 or more and less than 155,000. 下記の関係を有することを特徴とする請求項3に記載の光学フィルム。The optical film according to claim 3, having the following relationship.
Ra≧3.5×logP−24.5Ra ≧ 3.5 × log P-24.5
logP≧7.0logP ≧ 7.0
Raは、前記フィルムの平均表面粗さ(nm)を表し、logPは、フィルム組成物全体の平均分配係数を表す。Ra represents the average surface roughness (nm) of the film, and log P represents the average distribution coefficient of the entire film composition.
前記エステル化合物のアルキレングリコール成分の炭素数が3〜4であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の光学フィルム。5. The optical film according to claim 1, wherein the alkylene glycol component of the ester compound has 3 to 4 carbon atoms. 前記アルキレングリコール成分が1,2−プロピレングリコールであることを特徴とする請求項5に記載の光学フィルム。The optical film according to claim 5, wherein the alkylene glycol component is 1,2-propylene glycol. 前記エステル化合物の末端が安息香酸及びパラトルイル酸から選ばれる少なくとも1つで封止されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の光学フィルム。The optical film according to any one of claims 1 to 6, wherein a terminal of the ester compound is sealed with at least one selected from benzoic acid and p-toluic acid. 下記式で定義される厚み方向リターデーション値Rtが30〜100nmであることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の光学フィルム。8. The optical film according to claim 1, wherein a retardation value Rt in a thickness direction defined by the following formula is 30 to 100 nm.
式 Rt=((nx+ny)/2−nz)×dFormula Rt = ((nx + ny) / 2−nz) × d
(式中、nxはフィルム面内の遅相軸方向の屈折率、nyはフィルム面内の進相軸方向の屈折率、nzはフィルムの厚み方法の屈折率、dはフィルムの厚さ(nm)を表す。)(Where nx is the refractive index in the slow axis direction in the film plane, ny is the refractive index in the fast axis direction in the film plane, nz is the refractive index of the film thickness method, and d is the film thickness (nm )
クリアハードコート加工がされてなることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の光学フィルム。The optical film according to any one of claims 1 to 8, wherein clear optical coating is applied. 請求項1〜9のいずれか1項に記載の光学フィルムを偏光子の少なくとも一方の面に有することを特徴とする偏光板。   A polarizing plate comprising the optical film according to claim 1 on at least one surface of a polarizer.
JP2013083475A 2009-08-05 2013-04-12 Optical film and polarizing plate using the same Active JP5333690B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013083475A JP5333690B2 (en) 2009-08-05 2013-04-12 Optical film and polarizing plate using the same

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009182231 2009-08-05
JP2009182231 2009-08-05
JP2013083475A JP5333690B2 (en) 2009-08-05 2013-04-12 Optical film and polarizing plate using the same

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010123902A Division JP2011052205A (en) 2009-08-05 2010-05-31 Optical film and polarizing plate using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013151699A JP2013151699A (en) 2013-08-08
JP5333690B2 true JP5333690B2 (en) 2013-11-06

Family

ID=43941522

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010123902A Pending JP2011052205A (en) 2009-08-05 2010-05-31 Optical film and polarizing plate using the same
JP2013083475A Active JP5333690B2 (en) 2009-08-05 2013-04-12 Optical film and polarizing plate using the same
JP2013150855A Pending JP2013232005A (en) 2009-08-05 2013-07-19 Optical film and polarizing plate using the same

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010123902A Pending JP2011052205A (en) 2009-08-05 2010-05-31 Optical film and polarizing plate using the same

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013150855A Pending JP2013232005A (en) 2009-08-05 2013-07-19 Optical film and polarizing plate using the same

Country Status (1)

Country Link
JP (3) JP2011052205A (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011052205A (en) * 2009-08-05 2011-03-17 Konica Minolta Opto Inc Optical film and polarizing plate using the same
JP5447135B2 (en) * 2010-04-20 2014-03-19 コニカミノルタ株式会社 Polarizer
JP5440407B2 (en) * 2010-06-16 2014-03-12 コニカミノルタ株式会社 Polarizing plate, liquid crystal display device, and method for producing cellulose acetate film
JP2012215689A (en) * 2011-03-31 2012-11-08 Fujifilm Corp Cellulose acylate film, hard coat film, polarizing plate and liquid crystal display device
JP5993328B2 (en) * 2013-03-15 2016-09-14 富士フイルム株式会社 Cellulose acylate film, polarizing plate and liquid crystal display device
JP6200071B2 (en) 2014-03-31 2017-09-20 富士フイルム株式会社 Cellulose ester film, polarizing plate and liquid crystal display device
KR102483671B1 (en) 2017-06-14 2023-01-03 디아이씨 가부시끼가이샤 Antiplasticizer of resin for optical film, cellulose ester resin composition, optical film, liquid crystal display device and method for manufacturing ester resin
JP6614469B2 (en) 2017-06-14 2019-12-04 Dic株式会社 Ester resin, antiplasticizer, cellulose ester resin composition, optical film and liquid crystal display device
WO2020045028A1 (en) 2018-08-30 2020-03-05 Dic株式会社 Ester resin, antiplasticizer, cellulose ester resin composition, optical film and liquid crystal display device
CN112673062A (en) 2018-09-03 2021-04-16 Dic株式会社 Additive for cellulose ester resin and cellulose ester composition
CN112673047B (en) 2018-09-05 2022-12-30 Dic株式会社 Ester resin, anti-plasticizer, cellulose ester resin composition, optical film, and liquid crystal display device
EP3960803B1 (en) 2019-04-22 2023-11-01 Daicel Miraizu Ltd. Cellulose ester composition

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005156642A (en) * 2003-11-20 2005-06-16 Fuji Photo Film Co Ltd Antireflection film, polarizing plate, and image display device using the same
JP2005272756A (en) * 2004-03-26 2005-10-06 Konica Minolta Opto Inc Cellulose ester film, polarizer, and liquid crystal display
JP2006091807A (en) * 2004-08-23 2006-04-06 Konica Minolta Opto Inc Optical film, method for manufacturing the same, polarizing plate and display device
JP2006131737A (en) * 2004-11-05 2006-05-25 Konica Minolta Opto Inc Cellulose ester film and polarizing plate and liquid crystal display device using the same
JP4940845B2 (en) * 2006-09-13 2012-05-30 Dic株式会社 Cellulose ester resin modifier and cellulose ester film containing the same
JP2008197424A (en) * 2007-02-14 2008-08-28 Konica Minolta Opto Inc Retardation film, polarizing plate and liquid crystal display device
JP2007146190A (en) * 2007-03-19 2007-06-14 Konica Minolta Holdings Inc Method for manufacturing cellulose triacetate film, and cellulose triacetate film
JP2009098618A (en) * 2007-09-28 2009-05-07 Fujifilm Corp Phase difference film and polarizer
JP5419430B2 (en) * 2008-11-21 2014-02-19 キヤノン株式会社 Drive apparatus, exposure apparatus, and device manufacturing method
JP2011052205A (en) * 2009-08-05 2011-03-17 Konica Minolta Opto Inc Optical film and polarizing plate using the same

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013232005A (en) 2013-11-14
JP2011052205A (en) 2011-03-17
JP2013151699A (en) 2013-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5333690B2 (en) Optical film and polarizing plate using the same
JP5262114B2 (en) Cellulose ester film, light diffusion film, polarizing plate, and liquid crystal display device
KR101216785B1 (en) Polarizing plate and liquid crystal display device manufactured using the same
JP5157897B2 (en) Polarizing plate protective film, polarizing plate and liquid crystal display device
WO2011114884A1 (en) Hard coat film, production method therefor, polarizing plate, and liquid crystal display device
CN106537310B (en) Conductive membrane, polarizing film and the display device with touch panel
WO2006132105A1 (en) Cellulose ester film, polarizing plate and liquid crystal display
US20120295040A1 (en) Hard coat film, polarizing plate and liquid crystal display device
WO2007102340A1 (en) Polarizer protection film, polarizing plate and vertically aligned liquid crystal display
JP2006342227A (en) Cellulose ester film, polarizing plate, and liquid crystal display device
WO2012035849A1 (en) Antiglare film, antiglare film manufacturing method, polarizing plate and liquid crystal display device
TWI441838B (en) A method for producing an ultraviolet ray absorptive polymer, a cellulose ester optical film, a cellulose ester optical film, a cellulose ester optical film, a cellulose ester optical film, a cellulose ester optical film, a cellulose ester optical film
WO2016111316A1 (en) Polarizing plate protective film, production method therefor, polarizing plate, and liquid crystal display device
JPWO2006117981A1 (en) Optical film, polarizing plate, and transverse electric field switching mode type liquid crystal display device
KR101342183B1 (en) Polarizing plate and liquid crystal display device
KR101497852B1 (en) Cellulose ester film, method for producing same, and polarizing plate using same
WO2012073437A1 (en) Optical film, image display device, and image display device comprising touch panel
WO2012026192A1 (en) Hardcoat film, polarizing plate, and liquid crystal display device
JP2007148398A (en) Optical film, anti-reflection film, polarizing plate and image display device
JP2012088479A (en) Polarizing plate
KR20120030424A (en) Polarizing plate and liquid crystal display device
JP5617922B2 (en) Base film for hard coat
JP2008197424A (en) Retardation film, polarizing plate and liquid crystal display device
CN109844580B (en) Polarizing plate and liquid crystal display device
US20120207976A1 (en) Polarizing plate and liquid crystal display employing the same

Legal Events

Date Code Title Description
A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20130517

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130521

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130621

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130702

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130715

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5333690

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150