JP6480081B2 - 視認性向上フィルム、およびそれを備えた積層体、およびそれを備えた画像表示装置 - Google Patents
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Description
バインダと、前記バインダに対して0.0001〜1.0質量%の、光反射性微粒子および光拡散性微粒子の少なくともいずれか一方と、を含んでなる透明光散乱層を備える、視認性向上フィルムが提供される。
|n1―n2|≧0.1 ・・・(1)
を満たすであることが好ましい。
本発明にかかる視認性向上フィルムは、画像表示装置の表示画面に照射されたレーザー光の視認性を向上させるために用いられるものであって、透明光散乱層を備えてなる。透明光散乱層は、バインダと、光反射性微粒子および光拡散性微粒子の少なくともいずれか一方を含んでなる。なお、本発明において、「透明」とは、用途に応じた透過視認性を実現できる程度の透明性があれば良く、半透明であることも含まれる。
当該透明光散乱層は、ヘイズ値が、好ましくは35%以下、より好ましくは1%以上30%以下であり、より好ましくは1.3%以上20%以下であり、さらにより好ましくは1.5%以上15%以下であり、最も好ましくは2%以上10%以下である。全光線透過率が、好ましくは70%以上であり、より好ましくは75%以上であり、さらに好ましくは80%以上であり、さらにより好ましくは85%以上である。また、当該透明光散乱層は、拡散透過率が、好ましくは1.5%以上50%以下、より好ましくは1.7%以上45%以下であり、より好ましくは1.9%以上40%以下であり、さらにより好ましくは2.0%以上38%以下である。ヘイズ値、および全光線透過率が上記範囲内であれば、透明性が高く、表示された画像の視認性を維持することができ、拡散透過率が上記範囲内であれば、入射光を効率よく拡散させるため、レーザー光鮮明性に優れる。なお、本発明において、透明光散乱層のヘイズ値、全光線透過率および拡散透過率は、濁度計(日本電色工業(株)製、品番:NDH−5000)を用いてJIS−K−7361およびJIS−K−7136に準拠して測定することができる。
(反射正面光度)
変角光度計(日本電色工業(株)製、品番:GC5000L)を用いて測定した。光源の入射角を45度にセットし、測定ステージに白色度95.77の標準白色板を載せたときの0度方向への反射光強度を100とした。サンプル測定時は、光源の入射角を15度にセットし、0度方向への反射光の強度を測定した。
(透過正面光度)
変角光度計(日本電色工業(株)製、品番:GC5000L)を用いて測定した。光源の入射角を0度にセットし、測定ステージに何も置かない状態での0度方向への透過光強度を100とした。サンプル測定は、光源の入射角を15度にセットし、0度方向への透過光の強度を測定した。
透明光散乱層を形成するバインダとしては、透明性が高いものであればどのような材料を用いても良く、無機系バインダまたは有機系バインダを用いることが好ましい。
光反射性微粒子としては、薄片状に加工できる光輝性材料を好適に用いることができる。光輝性薄片状微粒子の正反射率は、好ましくは12.0%以上であり、より好ましくは15.0%以上100%以下であり、さらに好ましくは20.0%以上95%以下である。なお、本発明において、光反射性微粒子の正反射率は、以下のようにして測定した値である。
(正反射率)
分光測色計(コニカミノルタ(株)製、品番:CM−3500dを用いて測定した。適切な溶媒(水またはメチルエチルケトン)に分散させた光反射性微粒子をスライドガラス上に膜厚が0.5mm以上になるように塗布、乾燥させた。得られた塗膜付きガラス板について、ガラス面の法線に対して45度の角度でガラス面から塗膜へ光を入射したときの正反射率を測定した。光反射性微粒子を塗膜としたときの正反射率を測定することで、微粒子表面の酸化状態等を考慮した光反射性微粒子の反射性能を把握することができる。
R={(1−n)2+k2}/{(1+n)2+k2} 式(1)
すなわち、測定波長550nmにおける反射率R(550)は、波長550nmで測定したときのnおよびkより算出できる。金属材料は、測定波長450nmにおける反射率R(450)と、測定波長650nmにおける反射率R(650)の差の絶対値が、測定波長550nmにおける反射率R(650)に対して25%以内であり、好ましくは20%以内であり、より好ましくは15%以内であり、さらに好ましくは10%以内である。このような金属材料を用いることで、入射光の反射性および色再現性に優れる。
ε’=n2−k2 式(2)
本発明はいかなる理論にも束縛されるものではないが、金属材料の誘電率の実数項ε’が上記数値範囲を満たすことで、以下の作用が生じ、透明光散乱体が画像表示装置に好適に使用できると考えられる。すなわち、光が金属系微粒子の中に入ると、金属系微粒子中には光による振動電界が生じるが、同時に金属系微粒子の自由電子によって逆向きの電気分極が生じ電界を遮蔽してしまう。誘電率の実数光ε’が0以下であるとき、光が完全に遮蔽され金属系微粒子の中に光が入って行けない、すなわち、表面凹凸による拡散や金属系微粒子による光の吸収が無いという理想状態を仮定すると、光は全て金属系微粒子表面で反射されることになるため、光の反射性は強い。ε’が0より大きいとき、金属系微粒子の自由電子の振動は光の振動に追随出来ないため光による振動電界を完全には打ち消すことが出来ず、光は金属系微粒子の中に入ったり、透過したりする。その結果、金属系微粒子表面で反射されるのは一部の光だけになり、光の反射性は低くなる。
光拡散性微粒子とは、真球状粒子を含んでいてもよく、凹凸や突起のある球状粒子を含んでいてもよい。高屈折率を有する光拡散性微粒子としては、例えば、屈折率が好ましくは1.80〜3.55であり、より好ましくは1.9〜3.3であり、さらに好ましくは2.0〜3.0である、無機物、金属酸化物または金属塩を微粒化した金属系粒子を用いることができる。無機物としては、例えばダイヤモンド(n=2.42)を挙げることができる。金属酸化物としては、例えば、酸化ジルコニウム(n=2.40)、および酸化セリウム(n=2.20)等を挙げることができる。金属塩としては、例えば、チタン酸バリウム(n=2.40)およびチタン酸ストロンチウム(n=2.37)等を挙げることができる。また、低屈折率を有する光拡散性微粒子としては、例えば、屈折率が好ましくは1.35〜1.80であり、より好ましくは1.4〜1.75であり、さらに好ましくは1.45〜1.7であり、酸化マグネシウム(n=1.74)、硫酸バリウム(n=1.64)、炭酸カルシウム(n=1.65)等の無機物を微粒化した無機系微粒子が挙げられる。これらの光拡散性微粒子は、1種単独または2種以上を組み合わせて用いることができる。
0.05≦(t×c)≦50 ・・・(I)
を満たすことが好ましく、
0.1≦(t×c)≦40 ・・・(I−2)
を満たすことがより好ましく、
0.15≦(t×c)≦35 ・・・(I−3)
を満たすことがさらに好ましく、
0.3≦(t×c)≦30 ・・・(I−4)
を満たすことがさらにより好ましい。透明光散乱層の厚さtと濃度cが上記の数式(I)を満たす場合、透明光拡散層のバインダ中の微粒子の分散状態が疎である(バインダ中の微粒子の濃度が低い)ため、真直ぐに透過する光の割合を増やし(微粒子に衝突しない光の割合を増やし)、その結果、表示された画像の視認性を損なわずに、鮮明なレーザー光を投影することができる。なお、光反射性微粒子および/または光拡散性微粒子が2種以上含まれる場合、濃度cは全微粒子の合計濃度であり、透明光散乱層を後述する塗布法にて製造する場合は、透明光散乱層の厚さtは、溶剤が添加されたバインダを硬化して得られる硬化膜の厚さである。本発明における硬化膜とは、光反射性微粒子または光拡散性微粒子の少なくとも一方がバインダ中に分散した分散液を硬化させた透明膜であって、分散液が溶媒を含む場合には、分散液から溶媒を除去し、硬化させて得られるものである。ここで、本発明における硬化とは、モノマーの重合反応や、硬化剤や加熱、電子線照射等によるポリマー同士の架橋反応によって硬度が生じる反応だけでなく、加熱・焼成等で分散液から溶剤を除去し、バインダに硬度を与える反応も含む。
本発明による視認性向上フィルムの製造方法は、透明光散乱層を形成する工程を含むものである。透明光散乱層を形成する工程は、混練工程と製膜工程からなる押出成型法、キャスト成膜法、スピンコート、ダイコート、ディップコート、バーコート、フローコート、ロールコート、グラビアコート等の塗布法、射出成型法、カレンダー成型法、ブロー成型法、圧縮成型法、セルキャスト法など公知の方法により成型加工でき、成膜可能な膜厚範囲の広さから、押出成型法、射出成型法、平面以外への加工容易性から、塗布法を好適に用いることができる。以下、押出成型法の各工程について詳述する。
混練工程は、混錬押出機を用いて、上記の樹脂と微粒子とを混錬して、樹脂組成物を得る工程である。混練押出機としては、単軸混練押出機であってよく、二軸混練押出機を用いてもよい。二軸混練装置を用いる際は、二軸混錬押出機のスクリュー全長にわたる平均値として、好ましくは3〜1800KPa、より好ましくは6〜1400KPaのせん断応力をかけながら、上記の樹脂と微粒子とを混錬して、樹脂組成物を得る工程である。せん断応力が上記範囲内であれば、微粒子を樹脂中に十分に分散させることができる。特に、せん断応力が3KPa以上であれば、微粒子の分散均一性をより向上させることができ、1800KPa以下であれば、樹脂の分解を防ぎ、透明光散乱層内に気泡が混入するのを防止することができる。せん断応力は、二軸混錬押出機を調節することで、所望の範囲に設定することができる。本発明においては、微粒子を予め添加した樹脂(マスターバッチ)と、微粒子を添加していない樹脂とを混合したものを、単軸混練押出機または二軸混錬押出機を用いて混練して、樹脂組成物を得てもよい。上記は混練工程の一例であり、単軸押出機を用いて微粒子を予め添加した樹脂(マスターバッチ)を作製しても良く、一般的に知られている分散剤を添加してマスターバッチを作製しても良い。
製膜工程は、混練工程で得られた樹脂組成物を製膜する工程である。製膜方法は、特に限定されず、従来公知の方法により、樹脂組成物からなるシート状透明光散乱層を製膜することができる。例えば、混練工程で得られた樹脂組成物を、融点以上の温度(Tm〜Tm+70℃)に加熱された溶融押出機に供給して、樹脂組成物を溶融する。溶融押出機としては、単軸混練押出機、二軸混練押出機、ベント押出機、タンデム押出機等を目的に応じて使用することができる。
本発明による積層体は、上記の視認性向上フィルムと、偏光子と、を備える。偏光子としては、特に制限されず、例えば、ポリビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルムなどの親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等があげられる。これらの中でもポリビニルアルコール系フィルムとヨウ素などの二色性物質からなる偏光子が、偏光二色比が高く、好ましい。前記偏光子の厚みは特に制限されないが、例えば、5〜80μm程度である。
積層工程は、上記の視認性向上フィルムに、偏光子を積層する工程である。偏光子の積層方法は、特に限定されず、例えば、粘着、ラミネート等従来公知の方法により行うことができる。
基材は、塗布法等で透明光散乱層を製造する際に、透明光散乱層を支持するために使用される。基材は、具体的には、金属、セラミックス、ソーダガラス、石英ガラス、サファイヤ基板、石英、フロート板ガラス、シリコン基板等の無機材料からなる基板やポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンテレナフタレート(PEN)、ポリカーボネート(PC)、シクロオレフィンポリマー(COP)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリスチレン(PS)、ポリイミド(PI)、ポリアリレート等の樹脂基板を用い得る。基材としては、例えば、400nm〜780nmの可視光領域で光学的に透明な基材が特に好ましい。密着性を向上させるために、表面処理や易接着層を設けるなどをしてもよく、水分や酸素等の気体の浸入を防ぐ目的で、ガスバリア層を設けるなどしてもよい。基材の厚さは、その強度が適切になるように用途・材料に応じて適宜変更することができる。基材の厚さとしては、例えば、10μm〜1mm(1000μm)の範囲としてもよく、1mm以上の厚板であってもよい。
保護層は、耐光性、耐傷性、および防汚性等の機能を付与するための層である。保護層は、画像表示装置の透過視認性や所望の光学特性を損なわないような樹脂を用いて形成することが好ましい。このような樹脂としては、例えば、紫外線・電子線によって硬化する樹脂、即ち、電離放射線硬化性樹脂、電離放射線硬化性樹脂に熱可塑性樹脂と溶剤を混合したもの、および熱硬化型樹脂を用いることができるが、これらの中でも電離放射線硬化性樹脂が特に好ましい。
反射防止層は、外光からの映りこみを防止するための層である。反射防止層は、積層体の表面側(観察者側)に積層される。反射防止層は、画像表示装置の視認性や所望の光学特性を損なわないような樹脂を用いて形成することが好ましい。このような樹脂としては、例えば、紫外線・電子線によって硬化する樹脂、即ち、電離放射線硬化性樹脂、電離放射線硬化性樹脂に熱可塑性樹脂と溶剤を混合したもの、および熱硬化型樹脂を用いることができるが、これらの中でも電離放射線硬化性樹脂が特に好ましい。また、反射防止層の表面には、目的に応じて、凹凸構造、プリズム構造、マイクロレンズ構造等の微細構造を付与することもできる。
本発明による画像表示装置は、画像を表示できる装置であれば特に限定されないが、プレゼンテーション等に好適に用いられる画像表示装置としては、例えば、電子黒板装置、デジタルサイネージ装置、液晶表示装置等が挙げられる。
本発明によるレーザー光照射装置は、画像表示装置の表示画面にレーザー光を照射することで画像を指示できる装置であれば特に限定されず、例えば、市販のレーザーポインタ等が挙げられる。
本発明による映像投影システムは、上記の視認性向上フィルムまたは上記の積層体を備えてなる画像表示装置と、投射装置とを備えてなる。投射装置とは、スクリーン上に映像を投射できるものであれば特に限定されず、例えば、市販のフロントプロジェクタを用いることができる。
(1)ヘイズ
濁度計(日本電色工業(株)製、品番:NDH−5000)を用い、JIS K7136に準拠して測定した。
(2)全光線透過率
濁度計(日本電色工業(株)製、品番:NDH−5000)を用い、JIS K7361−1に準拠して測定した。
(3)拡散透過率
濁度計(日本電色工業(株)製、品番:NDH−5000)を用い、JIS K7361−1に準拠して測定した。
(4)写像性
写像性測定器(スガ試験機(株)製、品番:ICM−1T)を用い、JIS K7374に準拠して、光学くし幅0.125mmで測定した時の像鮮明度(%)の値を写像性とした。像鮮明度の値が大きい程、透過写像性が高いことを示す。
(5)レーザー光鮮明性
画像表示装置((株)RICHO製、Interactive Whiteboard D6500)に画像を表示し、1m離れた位置から、コクヨ(株)製のレーザーポインタELP−G20を用いてレーザー光を照射し、画像表示装置上に投影されたレーザー光の鮮明性を目視で観察し、下記の基準に基づいて評価した。
[評価基準]
○:鮮明にレーザー光を視認することができた。
×:レーザー光の輪郭がぼやけて視認されたか、あるいはレーザー光の輝度が低く、十分に視認できなかった。
(6)表示画像視認性
レーザー光鮮明性評価と同様に、画像を表示した画像表示装置にレーザー光を照射し、レーザー光照射部分の画像の視認性を目視で観察し、下記の基準に基づいて評価した。
[評価基準]
○:鮮明に表示された画像を視認することができた。
×:表示された画像が見辛く、視認にストレスを感じた。
(7)平均二次粒子径
透明光散乱層中における光反射性微粒子または光拡散性微粒子の平均二次粒子径を、走査型電子顕微鏡(SEM)(日立ハイテクノロジーズ(株)製、商品名:SU−1500)を用いて取得した画像に基づき、粒子径=(長軸方向の粒子径+短軸方向の粒子径)/2とした時の粒子径の平均値を算出することで測定した。
[実施例1]
まず、バインダとして熱可塑性樹脂(PMMA樹脂、三菱レイヨン(株)製、商品名:アクリペットVH)と、PMMAペレットに対して0.04質量%の薄片状アルミニウム微粒子A(光反射性微粒子、一次粒子の平均径100nm、アスペクト比300、正反射率62.8%)とを、タンブラー混合器にて30分間混合して、表面に均一に薄片状アルミニウムが付着したPMMAペレットを得た。得られたペレットを、ストランドダイスを備えた二軸混練押出機のホッパーへ供給し、押出温度250℃で薄片状アルミニウムが練り込まれたマスターバッチを得た。得られたマスターバッチとPMMAペレット(銘柄アクリペットVH)とを1:9の割合で均一に混合した後、Tダイを備えた二軸混練押出機のホッパーに投入し、押出温度250℃で押し出して、薄片状アルミニウム微粒子Aを0.004質量%含有し、厚みが75μmであるフィルム状透明光散乱層を製膜して、そのまま視認性向上フィルムとした。作製した透明光散乱層におけるアルミニウム微粒子Aの平均二次粒子径は300nmであり、ヘイズ値は3.7%であり、全光線透過率は87%であり、写像性は84%であり、透明光散乱層の厚さをt(μm)とし、光反射性微粒子の濃度をc(質量%)としたとき、t×c=0.3であった。
バインダであるPMMAをポリエチレンテレフタレート(PET)ペレット((株)ベルポリエステル製、銘柄IFG8L)に変更し、薄片状アルミニウム微粒子Aの代わりに銀粒子(光反射性微粒子、一次粒子の平均径1μm、アスペクト比200、正反射率32.8%)がPETに対して0.85質量%になるように添加した以外は実施例1と同様にして、膜厚20μmの透明光散乱層を作製して、そのまま視認性向上フィルムとした。作製した透明光散乱層における銀微粒子Aの平均二次粒子径は1.5μmであり、ヘイズ値は5.4%、全光線透過率は70%であり、高い透明性を有していた。また、写像性は75%であり、透明光散乱層の厚さをt(μm)とし、光反射性微粒子の濃度をc(質量%)としたとき、t×c=17であった。
薄片状アルミニウム微粒子Aの代わりに、光拡散性微粒子として、酸化ジルコニウム粒子(一次粒子のメジアン径10nm、屈折率2.40)がPMMAに対して0.15質量%になるように添加した以外は実施例1と同様にして、膜厚80μmの透明光散乱層を作製して、そのまま視認性向上フィルムとし。作製した透明光散乱層のヘイズ値は9.0%、全光線透過率は90%であり、高い透明性を有していた。また、写像性は80%であり、透明光散乱層の厚さをt(μm)とし、光拡散性微粒子の濃度をc(質量%)としたとき、t×c=12であった。
バインダとして市販のポリマーアクリレート型UV硬化性樹脂(DIC(株)製 ユニディックV−6841)を用い、光反射性微粒子として、薄片状アルミニウム微粒子B(一次粒子の平均径10μm、アスペクト比300、正反射率62.8%)をUV硬化性樹脂中の固形分重量に対して0.001質量%添加し、光拡散性微粒子として、酸化チタン粒子を(テイカ(株)製、一次粒子のメジアン径13nm、屈折率2.72)をUV硬化性樹脂中の固形分重量に対して0.05質量%添加し、分散液Aを調製した。さらに、この分散液A100重量部に対して光重合開始剤(BASFジャパン(株)製、イルガキュア184)5重量部を添加し、光硬化性を有する分散液Bを得た。得られた分散液Bを、厚さ3mmのフロート板ガラス上に、乾燥後の膜厚が10μmとなるようにバーコーターを用いて塗布し、70℃の熱風乾燥機で5分間乾燥した後、紫外線を照射することで透明光散乱層を作製して、そのまま視認性向上フィルムとした。作製した透明光散乱層のヘイズ値は5.1%、全光線透過率は84%であり、高い透明性を有していた。また、写像性は86%であり、透明光散乱層の厚さをt(μm)とし、光反射性微粒子および光拡散性微粒子の合計濃度をc(質量%)としたとき、t×c=0.51であった。
バインダとして市販のポリマーアクリレート型UV硬化性樹脂(DIC(株)製 ユニディックV−6841)を用い、光反射性微粒子として、薄片状アルミニウム微粒子AをUV硬化性樹脂中の固形分重量に対して0.01質量%添加し、光拡散性微粒子を用いなかった以外は実施例4と同様にして透明光散乱層を作製し、そのまま視認性向上フィルムとした。作製した透明光散乱層のヘイズ値は6.7%、全光線透過率は79%であり、高い透明性を有していた。また、写像性は80%であり、透明光散乱層の厚さをt(μm)とし、光反射性微粒子の濃度をc(質量%)としたとき、t×c=0.1であった。
バインダとして市販のポリマーアクリレート型UV硬化性樹脂(DIC(株)製 ユニディックV−6841)を用い、光反射性微粒子として、ニッケル微粒子(一次粒子の平均径10μm、アスペクト比90、正反射率16.8%)をUV硬化性樹脂中の固形分重量に対して0.05質量%添加し、光拡散性微粒子を用いなかった以外は実施例4と同様にして透明光散乱層を作製し、そのまま視認性向上フィルムとした。作製した透明光散乱層のヘイズ値は18.5%、全光線透過率は73%であり、高い透明性を有していた。また、写像性は76%であり、透明光散乱層の厚さをt(μm)とし、光反射性微粒子の濃度をc(質量%)としたとき、t×c=0.5であった。
光反射性微粒子を添加しなかった以外は実施例1と同様にし、PMMAからなる高透明フィルムを得た。得られたフィルムは、ヘイズ2.5%、全光線透過率93%、写像性87%であった。
作製したフィルムを電子黒板装置上に設置し、レーザー光鮮明性、画像視認性を評価したところ、レーザー光は視認できなかった。
光反射性微粒子の代わりに、特許文献2の実施例1に記載の方法で製造したアップコンバージョンタイプの蛍光体(ランタノイド含有無機微粒子)をPMMAに対して0.004質量%添加した以外は実施例1と同様にして、高透明フィルムを得た。高透明フィルムは、ヘイズ3.8%、全光線透過率88%、写像性85%であった。
作製したフィルムを電子黒板装置上に設置し、レーザー光鮮明性、画像視認性を評価したところ、レーザー光の輝度が低く、十分に視認できなかった。
実施例1で作製した視認性向上フィルムに、市販の偏光板(偏光度99.82%、単体透過率:40%、(株)ポラテクノ製、商品名:SHC−125U、接着層付き)を貼合することで、視認性向上フィルムと、偏光板と、を備える積層体を作製した。得られた積層体を電子黒板装置に積層し、レーザー光鮮明性、画像視認性を評価したところ、レーザー光の輪郭は鮮明であり、レーザー光照射部分の画像もストレスなくはっきりと視認できた。
11、21、31 光反射性微粒子
12、22、32 光拡散性微粒子
13、23 透明光散乱層
24、25、34 偏光子保護層
26、35 偏光子
27、36 偏光板
33 透明光散乱層機能を有する偏光子保護層
Claims (11)
- 画像表示装置の表示画面に照射されたレーザー光の視認性を向上させるために用いられる、視認性向上フィルムであって、
バインダと、前記バインダに対して0.0001〜1.0質量%の光反射性微粒子とを含んでなる透明光散乱層を備え、
前記光反射性微粒子の一次粒子の平均径が、0.01〜100μmであり、
前記光反射性微粒子の形状が、薄片状であり、平均アスペクト比が3〜800であり、
前記透明光散乱層は、全光線透過率が70%以上であり、かつヘイズが1%以上20%以下である、視認性向上フィルム。 - 前記透明光散乱層の写像性が70%以上である、請求項1に記載の視認性向上フィルム。
- 前記光反射性微粒子の正反射率が12〜100である、請求項1または2に記載の視認性向上フィルム。
- 前記光反射性微粒子が、アルミニウム、銀、銅、白金、金、チタン、ニッケル、スズ、スズ−コバルト合金、インジウム、クロム、酸化アルミニウム、および硫化亜鉛からなる群から選択される金属系粒子、ガラスに前記金属または前記金属酸化物を被覆した光輝性材料、または天然雲母もしくは合成雲母に前記金属または前記金属酸化物を被覆した光輝性材料である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の視認性向上フィルム。
- 前記透明光散乱層が、前記バインダに対して0.0001〜1.0質量%の光拡散性微粒子をさらに含んでなる、請求項1〜4のいずれか一項に記載の視認性向上フィルム。
- 前記光拡散性微粒子の屈折率n2と前記バインダの屈折率n1の差が下記数式(1):
|n1―n2|≧0.1 ・・・(1)
を満たす、請求項5に記載の視認性向上フィルム。 - 前記光拡散性微粒子が、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セリウム、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム、酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、硫酸バリウムおよびダイヤモンドからなる群より選択された少なくとも1種である、請求項5または6に記載の視認性向上フィルム。
- 前記光拡散性微粒子の一次粒子のメジアン径が、0.1〜500nmである、請求項5〜7のいずれか一項に記載の視認性向上フィルム。
- 請求項1〜8のいずれか一項に記載の視認性向上フィルムと、偏光子と、を備えた、積層体。
- 請求項1〜8のいずれか一項に記載の視認性向上フィルムまたは請求項9に記載の積層体を備えた、画像表示装置。
- 請求項1〜8のいずれか一項に記載の視認性向上フィルムまたは請求項9に記載の積層体を備えた画像表示装置と、投射装置と、を備えた、映像投影システム。
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