JP6500495B2 - Touch panel, display device, optical sheet, method of sorting optical sheet, and method of manufacturing optical sheet - Google Patents

Touch panel, display device, optical sheet, method of sorting optical sheet, and method of manufacturing optical sheet Download PDF

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本発明は、タッチパネル、表示装置及び光学シート、並びに光学シートの選別方法及び光学シートの製造方法に関する。   The present invention relates to a touch panel, a display device, an optical sheet, a method of sorting an optical sheet, and a method of manufacturing an optical sheet.

近年、タブレット型PCならびにスマートフォンに代表される双方向の通信機能を備え、かつ情報表示ならびに情報入力用の透明タッチパネルを搭載したモバイル型の情報端末機器が、日本ばかりでなく世界で広く普及しはじめてきた。
透明タッチパネルとしては、コスト的に優れた抵抗膜方式があるが、マルチタッチ等のジェスチャー操作が可能であること、超高精細化された表示素子の画質を損ないづらい等の点で、静電容量方式のタッチパネル、特に、投影型静電容量方式のタッチパネルの需要が拡大してきている。
In recent years, mobile information terminal equipment equipped with a tablet PC and a two-way communication function represented by a smartphone and equipped with a transparent touch panel for displaying information and inputting information has begun to spread widely not only in Japan but also in the world Came.
As a transparent touch panel, there is a resistive film method that is excellent in cost, but it is possible to perform gesture operations such as multi-touch, etc., and it is difficult to impair the image quality of a display element with ultra-high definition. The demand for touch panels of the type, in particular, of touch panels of projected capacitive type, is increasing.

タッチパネルの表面には、外光の映り込みを防止すること等を目的として、凹凸構造を有する防眩性シートが設置されることがある。
さらには、タッチパネルを構成する部材間の密着及び干渉縞の防止、及びタッチパネルと表示素子との間の密着及び干渉縞の防止等のために、タッチパネルの最表面基材、内部基材及び最背面基材等として、凹凸構造を有する光学シートが用いられることがある。
An antiglare sheet having a concavo-convex structure may be installed on the surface of the touch panel for the purpose of preventing reflection of external light and the like.
Furthermore, the outermost surface substrate, the inner substrate, and the rearmost surface of the touch panel for the purpose of preventing adhesion between members forming the touch panel and interference fringes, and adhesion and interference fringes between the touch panel and the display element. An optical sheet having an uneven structure may be used as a substrate or the like.

しかし、防眩性フィルム等の凹凸構造を有する光学シートを用いた場合、その凹凸構造に起因して、映像光に微細な輝度のばらつきが見える現象(ギラツキ)が生じ、表示品位を低下させるという問題がある。特に、近年の超高精細化された表示素子(画素密度300ppi以上)においては、ギラツキの問題はさらに深刻化している。
表面凹凸によるギラツキを防止する技術として、特許文献1〜9の技術が提案されている。
However, in the case of using an optical sheet having a concavo-convex structure such as an antiglare film, a phenomenon (glare) in which minute variations in luminance appear in the image light occurs due to the concavo-convex structure, and the display quality is degraded. There's a problem. In particular, the glare problem is further aggravated in the recent ultra-high definition display elements (pixel density of 300 ppi or more).
The techniques of Patent Documents 1 to 9 have been proposed as techniques for preventing glare due to surface irregularities.

特開2003−302506号公報JP 2003-302506 特開2002−267818号公報Japanese Patent Application Publication No. 2002-267818 特開2009−288650号公報JP, 2009-288650, A 特開2009−86410号公報JP, 2009-86410, A 特開2009−128393号公報JP, 2009-128393, A 特開2002−196117号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-196117 国際特開第2007/111026International Publication No. 2007/111026 特開2008−158536号公報JP, 2008-158536, A 特開2011−253106号公報JP, 2011-253106, A

特許文献1及び2の光学シートは、内部ヘイズを付与することによりギラツキを改善するものである。しかし、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子はギラツキが強くなる傾向にあり、内部へイズのみによりギラツキを抑えようとすると、内部へイズをさらに大きくせざるを得ない。また、内部ヘイズが大きいと解像度が悪化する傾向にあるが、超高精細の表示素子ではよりその傾向が大きい。したがって、特許文献1及び2のように内部へイズにのみ着目しても、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子に適する光学シートを得ることができなかった。   The optical sheets of Patent Documents 1 and 2 improve glare by providing an internal haze. However, ultra high definition display devices having a pixel density of 300 ppi or more tend to have a strong glare, and if the glare is to be suppressed only by the internal haze, the internal haze must be further increased. In addition, when the internal haze is large, the resolution tends to deteriorate, but the tendency is higher in the ultra-high definition display element. Therefore, even if attention is focused only on internal haze as in Patent Documents 1 and 2, it has not been possible to obtain an optical sheet suitable for an ultra-high definition display element having a pixel density of 300 ppi or more.

特許文献3〜9の光学シートは、凹凸の傾斜角度を低くして凹凸の程度を弱めることにより、ギラツキを改善するものである。しかし、特許文献3〜9の光学シートでも、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子のギラツキを防止することはできなかった。また、特許文献3〜9の光学シートは、防眩性のレベルを低下させてしまうものであった。   The optical sheets of Patent Documents 3 to 9 improve glare by lowering the inclination angle of the unevenness to weaken the degree of the unevenness. However, even with the optical sheets of Patent Documents 3 to 9, it was not possible to prevent the glare of the ultra-high definition display element having a pixel density of 300 ppi or more. Moreover, the optical sheet of patent documents 3-9 reduced the level of anti-glare property.

本発明は、このような状況下になされたものであり、凹凸構造を有する場合においても、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子の映像光のギラツキを防止できるタッチパネル、表示装置及び光学シートを提供することを目的とする。また、本発明は、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子の映像光のギラツキを防止するための光学シートの選別方法及び製造方法を提供する。   The present invention has been made under such circumstances, and a touch panel, a display device, and an optical sheet capable of preventing glare of image light of an ultrahigh definition display element having a pixel density of 300 ppi or more even when having a concavo-convex structure. Intended to provide. The present invention also provides a method of selecting and manufacturing an optical sheet for preventing glare of image light of an ultrahigh definition display device having a pixel density of 300 ppi or more.

本発明者らは鋭意研究した結果、JIS K7374の光学櫛の幅ごとの透過像鮮明度を特定の関係に制御することにより、上記課題を解決し得ることを見出した。
本発明は、以下の[1]〜[9]のタッチパネル、表示装置及び光学シート、並びに光学シートの選別方法及び光学シートの製造方法を提供する。
MEANS TO SOLVE THE PROBLEM As a result of earnestly research, the present inventors discovered that the said subject could be solved by controlling the transmitted-image definition for every width | variety of the optical comb of JISK7374 to specific relationship.
Means of Solving the Problems The present invention provides the following touch panel, display device, optical sheet, and method of sorting optical sheets and method of producing optical sheets according to the following [1] to [9].

[1]光学シートを構成部材として有するタッチパネルであって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たす、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられるタッチパネル。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[2]前記光学シートの凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上である上記[1]に記載のタッチパネル。
[3]前記光学シートの内部へイズが15〜40%である上記[1]又は[2]に記載のタッチパネル。
[1] A touch panel having an optical sheet as a component, wherein the optical sheet has an uneven shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm in accordance with JIS K7374. The transmission image definition of the optical sheet is measured for each of 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, and the transmission image definition with an optical comb width of 0.125 mm is C 0.125 , Optical comb width 0.25 mm transmission image sharpness C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , optical comb width 1.0 mm transmission image sharp A display element with a pixel density of 300 ppi or more, satisfying the following conditions (1) and (2), where C 1.0 is the degree of light transmission, and C 2.0 is the transmitted image definition with a width of the optical comb of 2.0 mm Touch panel used on the front of the.
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
[2] The touch panel according to the above [1], wherein the three-dimensional average surface roughness SRa of the uneven surface of the optical sheet is 0.100 μm or more.
[3] The touch panel according to the above [1] or [2], wherein the haze of the optical sheet is 15 to 40%.

[4]画素密度300ppi以上の表示素子の前面に光学シートを有してなる表示装置であって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たす、表示装置。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[5]表面に凹凸形状を有する光学シートであって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たす、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シート。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[6]前記光学シートの凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上である上記[5]に記載の光学シート。
[7]前記光学シートは、内部へイズが15〜40%である上記[5]又は[6]に記載の光学シート。
[4] A display device having an optical sheet on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, wherein the optical sheet has a concavo-convex shape on the surface and conforms to JIS K7374. Measure the transmitted image definition of the optical sheet for each of the width of the optical comb of the measuring instrument is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, the width of the optical comb is 0.125 mm Transmission image sharpness C 0.125 , optical comb width 0.25 mm transmission image sharpness C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , optical Assuming that the transmission image definition with a comb width of 1.0 mm is C 1.0 and the transmission image definition with an optical comb width of 2.0 mm is C 2.0 , the following conditions (1) and (2) The display device that meets).
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
[5] An optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm, and 2. in accordance with JIS K7374. The transmitted image definition of the optical sheet is measured for each of 0 mm, the transmitted image definition with an optical comb width of 0.125 mm is C 0.125 , and the transmitted image definition with an optical comb width of 0.25 mm is C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image clarity C 0.5 , optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C 1.0 , optical comb width 2.0 mm An optical sheet used on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, satisfying the following conditions (1) and (2), when the transmitted image definition of is C 2.0 .
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
[6] The optical sheet according to [5], wherein the three-dimensional average surface roughness SRa of the surface of the uneven shape of the optical sheet is 0.100 μm or more.
[7] The optical sheet according to the above [5] or [6], wherein the optical sheet has an internal haze of 15 to 40%.

[8]表面に凹凸形状を有する光学シートの選別方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たすものを光学シートとして選別する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの選別方法。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[9]表面に凹凸形状を有する光学シートの製造方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たすように製造する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの製造方法。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[8] A method of sorting an optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, wherein the width of the optical comb of the image clarity measuring instrument is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm in accordance with JIS K7374. And the transmission image clarity of the optical sheet was measured for each of 2.0 mm, and the transmission image sharpness of the optical comb width of 0.125 mm was C 0.125 and the transmission image sharpness of the optical comb width of 0.25 mm C 0.25 , the optical image width of the optical comb is 0.5 mm, the transmitted image clarity C 0.5 , the optical image width of the optical comb is 1.0 mm, the transmitted image image definition C 1.0 , the optical comb width is Used as the front face of a display element with a pixel density of 300 ppi or more, which selects an optical sheet that satisfies the following conditions (1) and (2) when the transmitted image definition of 2.0 mm is C 2.0 Optical sheet sorting method.
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
[9] A method for producing an optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, wherein the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm according to JIS K7374. And the transmission image clarity of the optical sheet was measured for each of 2.0 mm, and the transmission image sharpness of the optical comb width of 0.125 mm was C 0.125 and the transmission image sharpness of the optical comb width of 0.25 mm C 0.25 , the optical image width of the optical comb is 0.5 mm, the transmitted image clarity C 0.5 , the optical image width of the optical comb is 1.0 mm, the transmitted image image definition C 1.0 , the optical comb width is An optical sheet used on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more manufactured so as to satisfy the following conditions (1) and (2) when the transmission image definition of 2.0 mm is C 2.0 Production method.
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.

本発明のタッチパネル、表示装置及び光学シートは、凹凸形状によって防眩性等の諸特性を付与できるとともに、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子の映像光のギラツキを防止できる。
また、本発明の光学シートの評価方法は、表示装置に光学シートを組み込まなくてもギラツキの評価を行うことができ、光学シートの品質管理を効率よくできる。また、本発明の光学シートの製造方法は、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子の映像光のギラツキを防止できる光学シートを効率よく製造することができる。
The touch panel, the display device, and the optical sheet of the present invention can impart various characteristics such as antiglare property by the concavo-convex shape, and can prevent the glare of the image light of the ultrahigh definition display element having a pixel density of 300 ppi or more.
Further, according to the method of evaluating an optical sheet of the present invention, glare can be evaluated without incorporating the optical sheet in the display device, and the quality control of the optical sheet can be efficiently performed. Further, the method of manufacturing an optical sheet according to the present invention can efficiently manufacture an optical sheet capable of preventing glare of image light of a display element of ultra high definition having a pixel density of 300 ppi or more.

本発明の抵抗膜式タッチパネルの一実施形態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows one Embodiment of the resistive film type touch panel of this invention. 本発明の静電容量式タッチパネルの一実施形態を示す断面図である。It is a sectional view showing one embodiment of a capacitive touch panel of the present invention. 実施例1の光学シートの断面を示す走査型透過電子顕微鏡写真(STEM)である。2 is a scanning transmission electron micrograph (STEM) showing a cross section of the optical sheet of Example 1. FIG.

以下、本発明の実施形態を説明する。
[タッチパネル]
本発明のタッチパネルは、光学シートを構成部材として有するタッチパネルであって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たす、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられるものである。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described.
[Touch panel]
The touch panel according to the present invention is a touch panel having an optical sheet as a component, wherein the optical sheet has an uneven shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device conforms to JIS K7374. 0.125mm, 0.25mm, 0.5mm, for each of 1.0mm and 2.0mm were measured transmission image clarity of the optical sheet, C 0 the transmission image clarity of the width of the optical comb is 0.125mm .125 , optical comb width 0.25 mm transmission image sharpness C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , optical comb width 1.0 mm A pixel density of 300 ppi or more satisfying the following conditions (1) and (2), where C 1.0 is the transmission image definition and C 2.0 is the transmission image definition with an optical comb width of 2.0 mm. Used in front of the display element of .
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.

タッチパネルとしては、静電容量式タッチパネル、抵抗膜式タッチパネル、光学式タッチパネル、超音波式タッチパネル及び電磁誘導式タッチパネル等が挙げられる。これらタッチパネルは、ガラス基材、プラスチックフィルム基材等の基材を有し、該基材上の表面には、防眩性、密着防止及び干渉縞防止等の諸特性を付与するための凹凸形状が形成される場合がある。本発明のタッチパネルは、このような表面に凹凸形状を有する基材として、後述する光学シートを用いてなるものである。
タッチパネルに防眩性を付与する場合、タッチパネルの表面部材として後述する光学シートを用い、かつ該光学シートの凹凸形状側の面が表面側を向くように設置することが好ましい。
Examples of the touch panel include a capacitive touch panel, a resistive touch panel, an optical touch panel, an ultrasonic touch panel, and an electromagnetic induction touch panel. These touch panels have substrates such as a glass substrate and a plastic film substrate, and an uneven shape for imparting various properties such as antiglare property, adhesion prevention and interference fringes prevention on the surface of the substrate. May be formed. The touch panel of the present invention is formed by using an optical sheet to be described later as a substrate having an uneven shape on such a surface.
When providing a touch panel with antiglare properties, it is preferable to use an optical sheet to be described later as a surface member of the touch panel, and to set the surface of the optical sheet on the uneven side to face the surface side.

抵抗膜式タッチパネル1は、図1に示すように、導電膜12を有する上下一対の透明基板11の導電膜12同士が対向するようにスペーサー13を介して配置されてなる基本構成に、図示しない回路が接続されてなるものである。抵抗膜式タッチパネルの場合、上部透明基板及び/又は下部透明基板として、後述する光学シートを用いることが好ましい。なお、上部透明基板及び下部透明基板は、2以上の基材からなる多層構造として、そのうちの1つの基材として後述する光学シートを用いてもよい。   The resistive film type touch panel 1 is not illustrated in the basic configuration in which the conductive films 12 of the pair of upper and lower transparent substrates 11 having the conductive films 12 are disposed via the spacer 13 so as to face each other as shown in FIG. A circuit is connected. In the case of a resistive film type touch panel, it is preferable to use an optical sheet described later as the upper transparent substrate and / or the lower transparent substrate. The upper transparent substrate and the lower transparent substrate may have an optical sheet, which will be described later, as one of the substrates, as a multilayer structure including two or more substrates.

抵抗膜式タッチパネルにおける光学シートは、例えば、上部透明基板として後述する光学シートを用い、かつ光学シートの凹凸面が下部透明基板と反対側を向くように使用すれば、抵抗膜式タッチパネルに防眩性を付与できるとともに、超高精細の表示素子のギラツキを防止することができ、さらには超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できる。また、この使い方の場合、タッチパネルの表面や導電膜等に生じた傷を見えづらくすることができ、歩留まりの向上に寄与できる点で好適である。
なお、上部透明基板として、後述する光学シートを凹凸面が下部透明基板側を向くように用いた場合、超高精細の表示素子のギラツキを防止するとともに、操作時に上下の導電膜同士が密着することを防止し、さらに上下の導電膜が近接することにより干渉縞が生じることを防止できる。
また、抵抗膜式タッチパネルの下部透明基板として後述する光学シートを用い、かつ光学シートの凹凸面が上部透明基板側を向くようにすることにより、下部電極の表面の反射を抑制するとともに、超高精細の表示素子のギラツキを防止することができる。さらに、この使い方の場合、操作時に上下の導電膜同士が密着することを防止できるとともに、上下の導電膜が近接することにより干渉縞が生じることを防止できる。
なお、下部透明基板として、後述する光学シートを凹凸面が上部透明基板とは反対側を向くように用いた場合、ギラツキを防止するとともに、密着や干渉縞を防止できる点で好適である。
If the optical sheet in the resistive film type touch panel is used as an upper transparent substrate, for example, using an optical sheet to be described later and the concave and convex surface of the optical sheet faces the opposite side to the lower transparent substrate, While being able to provide the property, it is possible to prevent glare of the ultra-high definition display element and to prevent the reduction of the resolution of the ultra-high definition display element. Moreover, in the case of this usage, it is preferable from the point which can make it hard to visually recognize the flaw which arose on the surface of a touch panel, a conductive film, etc., and can contribute to the improvement of a yield.
When an optical sheet to be described later is used as the upper transparent substrate so that the concavo-convex surface faces the lower transparent substrate side, glare of the ultra-high definition display element is prevented and the upper and lower conductive films adhere to each other at the time of operation. It is possible to prevent the occurrence of interference fringes due to the proximity of the upper and lower conductive films.
Also, by using an optical sheet to be described later as the lower transparent substrate of the resistive touch panel and by causing the uneven surface of the optical sheet to face the upper transparent substrate side, reflection of the surface of the lower electrode is suppressed and Glare of a fine display element can be prevented. Furthermore, in the case of this usage, the upper and lower conductive films can be prevented from adhering to each other at the time of operation, and interference fringes can be prevented from being generated due to the upper and lower conductive films coming close.
When an optical sheet, which will be described later, is used as the lower transparent substrate so that the concavo-convex surface faces the opposite side to the upper transparent substrate, it is preferable in that glare can be prevented and adhesion and interference fringes can be prevented.

静電容量式タッチパネルは、表面型及び投影型等が挙げられ、投影型が多く用いられている。投影型の静電容量式タッチパネルは、X軸電極と、該X電極と直交するY軸電極とを絶縁体を介して配置した基本構成に、回路が接続されてなるものである。該基本構成をより具体的に説明すると、1枚の透明基板上の別々の面にX電極及びY電極を形成する態様、透明基板上にX電極、絶縁体層、Y電極をこの順で形成する態様、図2に示すように、透明基板21上にX電極22を形成し、別の透明基板21上にY電極23を形成し、接着剤層24等を介して積層する態様等が挙げられる。また、これら基本態様に、さらに別の透明基板を積層する態様が挙げられる。
静電容量式タッチパネルの場合、透明基板の少なくとも一以上に後述する光学シートを用いることが好ましい。なお、透明基板は、2以上の基材からなる多層構造として、そのうちの1つの基材として後述する光学シートを用いてもよい。
The capacitive touch panel includes a surface type, a projection type, and the like, and a projection type is often used. The projection-type capacitive touch panel is formed by connecting a circuit to a basic configuration in which an X-axis electrode and a Y-axis electrode orthogonal to the X electrode are disposed via an insulator. More specifically describing the basic configuration, an embodiment in which an X electrode and a Y electrode are formed on different surfaces of one transparent substrate, and an X electrode, an insulator layer, and a Y electrode are formed in this order on the transparent substrate. 2, the X electrode 22 is formed on the transparent substrate 21, the Y electrode 23 is formed on another transparent substrate 21, and the layer is laminated via the adhesive layer 24 or the like. Be Moreover, the aspect which laminates | stacks a further another transparent substrate is mentioned to these basic modes.
In the case of a capacitive touch panel, it is preferable to use an optical sheet described later for at least one or more of the transparent substrates. In addition, you may use the optical sheet mentioned later as one base material among the transparent substrates as a multilayer structure which consists of a 2 or more base material.

静電容量式タッチパネルが、上述の基本態様上にさらに別の透明基板を有する構成の場合、該別の透明基板として後述する光学シートを用い、かつ光学シートの凹凸面が前記基本態様と反対側を向くようにして、該凹凸面を操作者側に向けた場合には、静電容量式タッチパネルに防眩性を付与できるとともに、超高精細の表示素子のギラツキを防止することができ、さらには超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できる。また、この使い方の場合、タッチパネルの表面及び導電膜等に生じた傷、並びに電極パターンの形状を見えづらくできる点で好適である。
また、静電容量式タッチパネルが、透明基板上にX電極を形成し、別の透明基板上にY電極を形成し、接着剤等を介して積層する構成の場合、少なくとも一方の透明基板として後述する光学シートを含むものを用い、かつ光学シートの凹凸面を操作者側に向けた場合でも、上記と同様の効果を得ることができる。
なお、静電容量式タッチパネルの透明基板として、後述する光学シートを凹凸面が操作者とは反対側を向くように用いた場合、ギラツキを防止できるとともに、密着や干渉縞を防止できる点で好適である。
When the capacitive touch panel is configured to have another transparent substrate on the above-described basic aspect, an optical sheet to be described later is used as the additional transparent substrate, and the uneven surface of the optical sheet is opposite to the basic aspect. When the uneven surface is directed to the operator side, it is possible to provide anti-glare property to the capacitive touch panel and to prevent glare of the ultra-high definition display element, and further, Can prevent the reduction of the resolution of the ultra-high definition display device. Moreover, in this case of use, it is preferable from the point which can make it hard to see the flaw which arose on the surface of a touch panel, a conductive film, etc., and an electrode pattern.
In the case where the capacitive touch panel has an X electrode formed on a transparent substrate, a Y electrode formed on another transparent substrate, and is laminated via an adhesive or the like, at least one transparent substrate will be described later. The same effect as described above can be obtained even in the case where the optical sheet including the optical sheet is used and the uneven surface of the optical sheet is directed to the operator side.
When an optical sheet to be described later is used as a transparent substrate of a capacitive touch panel so that the concavo-convex surface faces the opposite side to the operator, glare can be prevented and adhesion and interference fringes can be prevented, which is preferable. It is.

(光学シート)
本発明のタッチパネルに用いる光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たすものである。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
(Optical sheet)
The optical sheet used for the touch panel of the present invention has an uneven shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 in accordance with JIS K7374. The transmission image clarity of the optical sheet is measured for each of 0. 0 mm and 2.0 mm, and the transmission image clarity with an optical comb width of 0.125 mm is C 0.125 transmission, and the optical comb width is 0.25 mm transmission. Image clarity C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C 1.0 , optical comb The following conditions (1) and (2) are satisfied when the transmitted image definition with a width of 2.0 mm is C 2.0 .
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.

0.125、C0.25、C0.5、C1.0及びC2.0の値には、凹凸の傾斜角が影響していると考えられる。ここで、凹凸の傾斜角のレベルを5つに分け、レベル1を最も小さい傾斜角とした場合、C0.125はレベル1以上の傾斜角、C0.25はレベル2以上の傾斜角、C0.5はレベル3以上の傾斜角、C1.0はレベル4以上の傾斜角、C2.0はレベル5以上の傾斜角の影響を受けて、数値が100%未満となっていると考えられる。
条件(1)を満たすことは、レベル1以上の傾斜角、レベル2以上の傾斜角、レベル3以上の傾斜角、及びレベル4以上の傾斜角の量がほぼ一定であることを示している。言い換えると、条件(1)を満たすことは、光学シートの凹凸にはレベル3以下の傾斜角がほとんど存在せず、ほとんどの傾斜角がレベル4であることを意味している。そして、表面粗さに大差がないことを前提とすれば、条件(1)を満たして、光学シートの凹凸のほとんどの傾斜角をレベル4とすることにより、光学シートの面内の凹凸のバラツキが小さいことになる。逆に、条件(1)を満たさない場合、レベル4の凹凸に加えてレベル1〜3の凹凸が存在し、光学シートの面内の凹凸に微細なバラツキが生じることになる。そして、画素密度300ppi以上の表示素子は、画素が細かいゆえに、映像光と凹凸の微細なバラツキとの相互作用により輝度ムラが生じやすい。
The values of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 , C 1.0 and C 2.0 are considered to be affected by the inclination angle of the asperities. Here, when the level of the inclination angle of the unevenness is divided into five and the level 1 is the smallest inclination angle, C 0.125 is an inclination angle of level 1 or more, C 0.25 is an inclination angle of level 2 or more, C 0.5 is at an inclination angle of level 3 or higher, C 1.0 is an inclination angle at level 4 or higher, and C 2.0 is lower than 100% under the influence of an inclination angle of level 5 or higher it is conceivable that.
Satisfying the condition (1) indicates that the amounts of inclination angles of level 1 or more, inclination angles of level 2 or more, inclination angles of level 3 or more, and inclination angles of level 4 or more are almost constant. In other words, satisfying the condition (1) means that almost no inclination angle of level 3 or less exists in the concavities and convexities of the optical sheet, and most of the inclination angles are level 4. Then, assuming that the surface roughness does not greatly differ, the condition (1) is satisfied, and the inclination angle of most of the concavities and convexities of the optical sheet is set to the level 4 Will be small. Conversely, when the condition (1) is not satisfied, in addition to the unevenness of level 4, unevenness of levels 1 to 3 exists, and fine unevenness occurs in the unevenness of the surface of the optical sheet. Further, in a display element having a pixel density of 300 ppi or more, since the pixels are fine, uneven brightness is likely to occur due to the interaction between the image light and the minute variation of the unevenness.

また、条件(2)を満たすことは、レベル1〜4の傾斜角に対して、レベル5以上の傾斜角の割合が少ないことを意味している。逆に、条件(2)を満たさない場合、レベル5以上の大きな傾斜角が存在することになる。また、傾斜角が大きいとギラツキへの影響が大きくなり、レベル5以上になるとその傾向が顕著になると考えられる。
したがって、条件(2)を満たさない場合、レベル5以上の大きな傾斜角によってギラツキを抑制できなくなる。一方、条件(2)を満たしてレベル5以上の傾斜角の割合を少なくすることで、ギラツキを抑制できると考えられる。また、条件(2)を満たしてレベル5以上の傾斜角の割合を少なくすることにより、解像度を良好にできると考えられる。
In addition, satisfying the condition (2) means that the ratio of the tilt angle of level 5 or more to the tilt angle of levels 1 to 4 is small. Conversely, if the condition (2) is not satisfied, a large inclination angle of level 5 or more will exist. In addition, when the inclination angle is large, the influence on the glaring is large, and when the level is 5 or more, the tendency is considered to be remarkable.
Therefore, when the condition (2) is not satisfied, it is not possible to suppress glare by the large inclination angle of level 5 or more. On the other hand, it is thought that glare can be suppressed by satisfying the condition (2) and reducing the ratio of the inclination angle of level 5 or more. In addition, it is considered that the resolution can be improved by satisfying the condition (2) and reducing the ratio of the inclination angle of 5 or more.

条件(1)の差は、5.5%以内であることがより好ましく、4.0%以内であることがさらに好ましい。
条件(2)の差は、11.0%以上であることがより好ましく、11.5%以上であることがさらに好ましい。なお、防眩性、密着防止性及び干渉縞防止性等の凹凸形状によって付与する諸性能を良好とするため、条件(2)は20.0%以下であることが好ましい。
The difference of the condition (1) is more preferably within 5.5%, further preferably within 4.0%.
The difference of the condition (2) is more preferably 11.0% or more, and still more preferably 11.5% or more. Condition (2) is preferably 20.0% or less in order to improve various properties to be imparted by the uneven shape such as antiglare property, adhesion prevention property, interference fringe prevention property and the like.

条件(1)及び(2)は、光学シートの略全域で満たすことが好ましい。略全域としたのは、光学シートの端部は切断時等に微小な欠陥を生じる可能性があり、端部に欠陥があったとしても視認者は欠陥として認識しにくいるためである。また、光学シートの端部周辺は視覚的に視認しにくい領域である。このため、光学シートの4辺の端部から10mmを除いた領域において条件(1)及び(2)を満たすことが好ましい。後述する条件(3)〜(4)及びその他のパラメータも同様である。   The conditions (1) and (2) are preferably satisfied in substantially the entire area of the optical sheet. The entire area is set at almost the entire area, because the end of the optical sheet may cause a minute defect at the time of cutting or the like, and even if the end has a defect, it is difficult for a viewer to recognize as a defect. In addition, the area around the end of the optical sheet is a region that is difficult to visually recognize. For this reason, it is preferable to satisfy the conditions (1) and (2) in the area excluding 10 mm from the end of the four sides of the optical sheet. The same applies to conditions (3) to (4) described below and other parameters.

また、条件(1)及び(2)による効果をより発揮しやすくするために、以下の条件(3)及び(4)を満たすことが好ましい。
条件(3):C0.125が30.0%以上。
条件(4):C2.0が40.0%以上。
条件(3)は、C0.125が35.0%以上であることがより好ましく、40.0%以上であることがさらに好ましい。なお、防眩性、密着防止性及び干渉縞防止性等の凹凸形状によって付与する諸性能を良好とするため、C0.125は50.0%以下であることが好ましい。
条件(4)は、C2.0が50.0%以上であることがより好ましく、55.0%以上であることがさらに好ましい。なお、防眩性、密着防止性及び干渉縞防止性等の凹凸形状によって付与する諸性能を良好とするため、C2.0は70.0%以下であることが好ましい。
Moreover, in order to make the effects of the conditions (1) and (2) more easily exhibited, it is preferable to satisfy the following conditions (3) and (4).
Condition (3): C 0.125 is 30.0% or more.
Condition (4): C 2.0 is 40.0% or more.
As for the condition (3), C 0.125 is more preferably 35.0% or more, and still more preferably 40.0% or more. In addition, in order to make various properties provided with uneven | corrugated shapes, such as anti-glare property, close_contact | adherence prevention property, and interference fringe prevention property, favorable, it is preferable that C 0.125 is 50.0% or less.
As for the condition (4), C 2.0 is more preferably 50.0% or more, and still more preferably 55.0% or more. In addition, in order to make good the various performances provided with uneven | corrugated shapes, such as anti-glare property, adhesion prevention property, and interference fringe prevention property, it is preferable that C 2.0 is 70.0% or less.

条件(1)〜(4)を満たすためには、光学シートの凹凸形状のバラツキを少なくすることが好ましい。凹凸形状のバラツキの程度は、例えば、光学シートの凹凸形状の表面を所定の大きさの測定領域に分割し、各測定領域における三次元算術平均粗さSRaを求め、全測定領域の三次元算術平均粗さの標準偏差σSRaを算出することにより知ることができる。 In order to satisfy the conditions (1) to (4), it is preferable to reduce the variation in the asperity shape of the optical sheet. For example, the surface of the concavo-convex shape of the optical sheet is divided into measurement areas of a predetermined size, the three-dimensional arithmetic average roughness SRa in each measurement area is determined, and the three-dimensional arithmetic of all the measurement areas is calculated. This can be known by calculating the standard deviation σ SRa of the average roughness.

条件(1)〜(4)を満たすためには、光学シートの凹凸形状が下記条件(5)を満たすことが好ましい。
条件(5):凹凸形状の表面を64μm四方の測定領域に分割し、各測定領域における三次元算術平均粗さSRaを求め、全測定領域の三次元算術平均粗さの標準偏差σSRaを算出した際に、σSRaが0.05μm以下。
In order to satisfy the conditions (1) to (4), it is preferable that the concavo-convex shape of the optical sheet satisfy the following condition (5).
Condition (5): The uneven surface is divided into 64 μm square measurement areas, the three-dimensional arithmetic average roughness SRa in each measurement area is determined, and the standard deviation σ SRa of the three-dimensional arithmetic average roughness in all measurement areas is calculated When the σ SRa is 0.05 μm or less.

条件(5)のσSRaは、64μm四方の各測定領域の三次元算術平均粗さSRaのバラツキの度合いを示している。64μm四方という大きさはカラーフィルターの画素の大きさと対応しているので、この領域ごとの凹凸度合いがばらついていると、カラーフィルターとの干渉により輝度ムラが生じやすくなる。
したがって、σSRaを0.050μm以下とすることにより、カラーフィルターの画素と凹凸層の干渉による輝度ムラが小さくなり、ギラツキをより抑制することができる。
σSRaは、0.040μm以下であることが好ましく、0.030μm以下であることがより好ましい。
In the condition (5), σ SRa indicates the degree of variation of the three-dimensional arithmetic average roughness SRa in each measurement area of 64 μm square. Since the size of 64 μm square corresponds to the size of the pixel of the color filter, if the unevenness degree in each area is dispersed, the unevenness of the brightness is easily generated due to the interference with the color filter.
Therefore, by setting the σ SRa to 0.050 μm or less, the uneven brightness due to the interference between the pixel of the color filter and the uneven layer can be reduced, and the glare can be further suppressed.
The σ SRa is preferably 0.040 μm or less, more preferably 0.030 μm or less.

なお、本発明においてSRaはJIS B0601:1994に記載されている2次元粗さパラメータの算術平均粗さRaを3次元に拡張したものであり、基準面に直交座標軸X、Y軸を置き、粗さ曲面をZ(x,y)、基準面の大きさをLx、Lyとすると下記式(a)で算出される。
(式中、A=Lx×Ly)
また、X軸方向にi番目、Y軸方向にj番目の点の位置における高さをZi,jとすると、上記算術平均粗さSaは、下記式(b)で算出される。
なお、各領域でのSRaを算出する際の基準面は、各領域毎に基準面を求めるのではなく、測定範囲全体で求めた基準面とした。
In the present invention, SRa is a three-dimensional extension of the arithmetic mean roughness Ra of the two-dimensional roughness parameter described in JIS B0601: 1994. Assuming that a curved surface is Z (x, y) and the size of the reference surface is Lx and Ly, the following equation (a) is calculated.
(Wherein, A = Lx × Ly)
Further, assuming that the height at the position of the i-th point in the X-axis direction and the j-th point in the Y-axis direction is Zi , j , the arithmetic mean roughness Sa is calculated by the following equation (b).
In addition, the reference plane at the time of calculating SRa in each area | region was used as the reference plane calculated | required by the whole measurement range instead of calculating | requiring a reference plane for every area | region.

条件(5)の測定では、合計100個以上の数の測定領域を設けるものとする。また、各測定領域は連続させて間隔を空けないものとする。また、各測定領域は、X方向及びこれに直交するY方向の2つの方向に連続させることが好ましい。例えば、測定領域の合計数を100個とする場合、64μm×6400μmの領域から100個の測定領域を形成するのではなく、640μm四方の領域から100個の測定領域を形成することが好ましい。
三次元粗さ曲面は、簡便性から干渉顕微鏡を用いて測定することが好ましい。このような干渉顕微鏡としては、Zygo社製の「New View」シリーズ等が挙げられる。また、SRaは上述の干渉顕微鏡「New View」シリーズに付属の測定・解析アプリケーションソフト「MetroPro」により算出できる。
In the measurement of the condition (5), a total of 100 or more measurement areas are provided. Moreover, each measurement area shall be made continuous and not spaced. Moreover, it is preferable to make each measurement area | region continue in two directions of the X direction and the Y direction orthogonal to this. For example, when the total number of measurement areas is 100, it is preferable to form 100 measurement areas from a 640 μm square area instead of forming 100 measurement areas from an area of 64 μm × 6400 μm.
The three-dimensional roughness surface is preferably measured using an interference microscope for the sake of simplicity. Examples of such an interference microscope include “New View” series manufactured by Zygo. In addition, SRa can be calculated by the measurement / analysis application software “MetroPro” attached to the above-mentioned interference microscope “New View” series.

本発明のタッチパネルで用いる光学シートは、凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上であることが好ましい。
SRaを0.100μm以上とすることにより、防眩性、密着防止性及び干渉縞防止性等の凹凸形状によって付与する諸性能を良好にすることができる。また、SRaを0.100μm以上とすることにより、電極の形状や光学シートの傷を目立ちにくくできる。
前記諸性能のうちの防眩性の観点から、SRaは、0.110μm以上であることが好ましく、0.115μmであることがより好ましい。
なお、SRaが大き過ぎる場合、解像度及びコントラストが低下する傾向にある。このため、SRaは、0.300μm以下であることが好ましく、0.200μm以下であることがより好ましく、0.175μm以下であることがさらに好ましい。
本発明において、SRaは、カットオフ値0.8mmとした値である。
The optical sheet used in the touch panel of the present invention preferably has a three-dimensional average surface roughness SRa of 0.100 μm or more on the surface of the uneven shape.
By setting SRa to 0.100 μm or more, it is possible to improve various performances to be imparted by the uneven shape such as the antiglare property, the adhesion preventing property, and the interference fringe preventing property. Further, by setting SRa to 0.100 μm or more, it is possible to make the shape of the electrode and the scratch of the optical sheet less noticeable.
From the viewpoint of antiglare property among the various performances, SRa is preferably 0.110 μm or more, and more preferably 0.115 μm.
When SRa is too large, the resolution and the contrast tend to decrease. Therefore, SRa is preferably 0.300 μm or less, more preferably 0.200 μm or less, and still more preferably 0.175 μm or less.
In the present invention, SRa is a value having a cutoff value of 0.8 mm.

本発明のタッチパネルで用いる光学シートは、上述した凹凸形状によりギラツキ防止性を向上できるため、内部へイズを必要以上に高くする必要がなくなり、超高精細な表示素子の解像度の低下を防止することができる。   The optical sheet used in the touch panel according to the present invention can improve the antiglare property by the above-described concavo-convex shape, so it is not necessary to increase the internal haze more than necessary and prevent the reduction of the resolution of the ultra-high definition display device. Can.

光学シートは、JIS K7361−1:1997の全光線透過率が80%以上であることが好ましく、85%以上であることがより好ましく、90%以上であることがさらに好ましい。   The optical sheet preferably has a total light transmittance of 80% or more, more preferably 85% or more, and still more preferably 90% or more according to JIS K7361-1: 1997.

光学シートは、JIS K7136:2000のヘイズが25〜60%であることが好ましく、30〜60%であることがより好ましく、30〜50%であることがさらに好ましい。ヘイズを25%以上とすることにより、防眩性を付与するとともに、電極の形状や傷を見えづらくすることができる。また、ヘイズを60%以下とすることにより、超高精細の表示素子の解像度の低下を防止するとともに、コントラストの低下を防止しやすくできる。   The optical sheet preferably has a haze of 25 to 60%, more preferably 30 to 60%, still more preferably 30 to 50% according to JIS K7136: 2000. By setting the haze to 25% or more, it is possible to impart antiglare properties and to make it difficult to see the shape and flaws of the electrode. Further, by setting the haze to 60% or less, it is possible to prevent a reduction in the resolution of the ultra-high definition display element and to easily prevent a reduction in the contrast.

また、ヘイズを表面ヘイズ(Hs)と内部ヘイズ(Hi)とに分けた場合、表面へイズは5〜25%であることが好ましく、5〜20%であることがより好ましく、7〜15%であることがさらに好ましい。表面ヘイズを5%以上とすることにより、防眩性を良好にするとともに、電極の形状や傷を見えづらくすることができ、25%以下とすることにより、コントラストの低下や解像度の低下を防止しやすくできる。
また、内部へイズは、15〜40%であることが好ましく、20〜40%であることがより好ましく、25〜38%であることがさらに好ましい。内部ヘイズを15%以上とすることにより、表面凹凸との相乗作用によりギラツキを防止しやすくでき、40%以下とすることにより、超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できる。
また、表面ヘイズと内部へイズとの比(Hs/Hi)は、上述した表面ヘイズと内部へイズの効果のバランスの観点から、0.1〜0.5であることが好ましく、0.2〜0.4であることがより好ましい。
表面ヘイズ及び内部へイズは、例えば、実施例に記載の方法で求めることができる。
When the haze is divided into surface haze (Hs) and internal haze (Hi), the surface haze is preferably 5 to 25%, more preferably 5 to 20%, and 7 to 15%. It is further preferred that By setting the surface haze to 5% or more, the antiglare property can be improved and the shape and flaws of the electrode can be made less visible. By setting the surface haze to 25% or less, the reduction in contrast and the reduction in resolution can be prevented. It is easy to do.
The internal haze is preferably 15 to 40%, more preferably 20 to 40%, and still more preferably 25 to 38%. By setting the internal haze to 15% or more, glare can be easily prevented by the synergetic action with the surface asperities, and by setting the internal haze to 40% or less, it is possible to prevent the reduction of the resolution of the ultrahigh definition display element.
The ratio (Hs / Hi) of the surface haze to the internal haze is preferably 0.1 to 0.5 from the viewpoint of the balance between the surface haze and the internal haze described above, 0.2 It is more preferable that it is -0.4.
The surface haze and the internal haze can be determined, for example, by the method described in the examples.

上述の光学シートは、少なくとも一方の面に条件(1)及び(2)を満たす凹凸形状を有し、光透過性を有するものであれば、特に制限することなく使用できる。また、条件(1)及び(2)を満たす凹凸形状は光学シートの両面に有していてもよいが、取り扱い性、映像の視認性(解像度、白化)の観点から、上述した凹凸形状を片面に有し、他方の面は略平滑(Ra0.02μm以下)であることが好ましい。
また、光学シートは、凹凸層の単層であってもよいし、透明基材上に凹凸層を有する複層であってもよい。取り扱い性及び製造の容易性からは、透明基材上に凹凸層を有する構成が好適である。
The above-mentioned optical sheet can be used without particular limitation as long as it has a concavo-convex shape satisfying at least one of the surfaces and satisfies the conditions (1) and (2) and has optical transparency. Moreover, although the uneven | corrugated shape which satisfy | fills conditions (1) and (2) may have on both surfaces of an optical sheet, the viewpoint of handleability and the visibility (resolution, whitening) of an image to one side And the other surface is preferably substantially smooth (Ra 0.02 μm or less).
The optical sheet may be a single layer of a concavo-convex layer, or may be a multilayer having a concavo-convex layer on a transparent substrate. The structure which has an uneven | corrugated layer on a transparent base material is suitable from handling property and the ease of manufacture.

凹凸の形成方法としては、例えば、1)エンボスロールを用いた方法、2)エッチング処理、3)型による成型、4)コーティングによる塗膜の形成等が挙げられる。これら方法の中では、凹凸形状の再現性の観点からは3)の型による成型が好適であり、生産性及び多品種対応の観点からは4)のコーティングによる塗膜の形成が好適である。   Examples of the method of forming the unevenness include 1) a method using an emboss roll, 2) etching treatment, 3) molding with a mold, 4) formation of a coating film by coating, and the like. Among these methods, molding by the mold of 3) is preferable from the viewpoint of reproducibility of the concavo-convex shape, and formation of a coating film by coating of 4) is preferable from the viewpoint of productivity and multi-variety correspondence.

型による成型は、凹凸面と相補的な形状からなる型を作製し、当該型に高分子樹脂やガラス等の凹凸層を構成する材料を流し込んで硬化させた後、型から取り出すことにより製造することができる。透明基材を使用する場合には、型に高分子樹脂等を流し込み、その上に透明基材を重ね合わせた後、高分子樹脂等を硬化させ、透明基材ごと型から取り出すことにより製造することができる。   In molding by a mold, a mold having a shape complementary to the concavo-convex surface is produced, and after a material constituting the concavo-convex layer such as polymer resin or glass is poured into the mold and hardened, the mold is manufactured by taking out from the mold. be able to. When a transparent substrate is used, a polymer resin or the like is poured into a mold and the transparent substrate is superposed thereon, and then the polymer resin or the like is cured and manufactured by removing the transparent substrate from the mold. be able to.

コーティングによる塗膜の形成は、バインダー樹脂及び粒子を含有してなる凹凸層形成塗布液を、グラビアコーティング、バーコーティング等の公知の塗布方法により透明基材上に塗布し、必要に応じて乾燥、硬化することにより形成することができる。
条件(1)及び(2)を満たす凹凸形状とするためには、凹凸層形成塗布液中に、粒子として有機粒子及び無機微粒子を含有させることが好ましい。このように凹凸層中に異種の粒子を含有することにより、凹凸層の表面形状にバラツキが少なくなり、条件(1)及び(2)を上述した範囲にしやすくできると考えられる。
The formation of a coating film by coating is carried out by applying a concavo-convex layer forming coating solution containing a binder resin and particles onto a transparent substrate by a known coating method such as gravure coating or bar coating, and optionally drying. It can be formed by curing.
In order to form the concavo-convex shape satisfying the conditions (1) and (2), it is preferable to contain organic particles and inorganic fine particles as particles in the concavo-convex layer forming coating solution. Thus, by containing different kinds of particles in the concavo-convex layer, it is considered that the variation in the surface shape of the concavo-convex layer is reduced, and the conditions (1) and (2) can be easily made into the above-mentioned range.

図3は、バインダー樹脂、有機粒子及び無機微粒子を含有してなる凹凸層形成塗布液をコーティングして形成してなる、実施例1の光学シートの凹凸層の断面を示す走査型透過電子顕微鏡写真(STEM)である。
通常、有機粒子の存在しない箇所は凹凸層の表面が略平滑となるが、図3の凹凸層は有機粒子の存在しない箇所も緩やかな傾斜を有している。この原因は、無機微粒子により、塗布液のチキソトロピー性及び溶媒の乾燥特性が影響を受け、通常のようなレベリングが生じていないためと考えられる。このように、有機粒子の存在しない箇所にも緩やかな傾斜が形成されることにより、凹凸層の表面形状にバラツキが少なくなり、条件(1)及び(2)を上述した範囲にしやすくできると考えられる。
FIG. 3 is a scanning transmission electron micrograph showing a cross section of the concavo-convex layer of the optical sheet of Example 1, which is formed by coating a concavo-convex layer forming coating solution containing a binder resin, organic particles and inorganic fine particles. (STEM).
Usually, the surface of the uneven layer has a substantially smooth surface where no organic particles are present, but the uneven layer of FIG. 3 also has a gentle slope where the organic particles are not present. It is considered that this is because the inorganic fine particles affect the thixotropic properties of the coating solution and the drying characteristics of the solvent, and no leveling as usual occurs. Thus, by forming a gentle slope also in the place where organic particles do not exist, the variation in the surface shape of the concavo-convex layer is reduced, and it is considered that conditions (1) and (2) can be easily made into the above-mentioned range. Be

有機粒子は、球形、円盤状、ラグビーボール状、不定形等の形状が挙げられ、また、これら形状の中空粒子、多孔質粒子及び中実粒子等が挙げられる。これらの中でも、ギラツキ防止の観点からは、球形の中実粒子が好適である。
有機粒子としては、ポリメチルメタクリレート、アクリル−スチレン共重合体、メラミン樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ベンゾグアナミン−メラミン−ホルムアルデヒド縮合物、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂及びポリエステル等からなる粒子が挙げられる。
有機粒子は表面が親水化処理されていない非親水化処理有機粒子が好ましい。無機微粒子の代表例であるシリカ微粒子は親水性の度合いが高いため、非親水化処理有機粒子を用いることにより、有機粒子とシリカとが凹凸層内で密集することなく(例えば、有機粒子の周りにシリカが偏在することなく)均一に分散され、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしやすいためである。
また、上述の有機粒子の中でも、アクリル−スチレン共重合体粒子及びポリスチレン粒子が好ましく、ポリスチレン粒子がより好ましい。アクリル−スチレン共重合体粒子及びポリスチレン粒子は、比重が小さく凹凸層中で沈みにくいため、凹凸層の表面形状にバラツキが少なくなると考えられる。また、ポリスチレン粒子は疎水性の度合いが強いため、凹凸層内で無機微粒子の代表例であるシリカ微粒子と密集することなく均一に分散され、凹凸層の表面形状にバラツキが少なくなると考えられる。また、アクリル−スチレン共重合体粒子は、屈折率及び親疎水の程度の制御が容易であることから、内部ヘイズ、及び凝集/分散の制御がしやすい点で良好である。
Examples of the organic particles include shapes such as spheres, disks, rugby balls, and indeterminate shapes, and hollow particles, porous particles, solid particles, and the like having these shapes. Among these, spherical solid particles are preferable from the viewpoint of antiglare.
Examples of organic particles include particles made of polymethyl methacrylate, acrylic-styrene copolymer, melamine resin, polycarbonate, polystyrene, polyvinyl chloride, benzoguanamine-melamine-formaldehyde condensate, silicone resin, fluorine resin, polyester and the like. .
The organic particles are preferably non-hydrophilized organic particles whose surface is not hydrophilized. Since silica fine particles, which are a typical example of inorganic fine particles, have a high degree of hydrophilicity, organic particles and silica do not become dense in the uneven layer by using non-hydrophilized organic particles (for example, around organic particles) The silica is uniformly dispersed (without uneven distribution), and it is easy to reduce the variation of the surface shape of the concavo-convex layer.
Moreover, among the above-mentioned organic particles, acrylic-styrene copolymer particles and polystyrene particles are preferable, and polystyrene particles are more preferable. The acrylic-styrene copolymer particles and polystyrene particles have a small specific gravity and are hard to sink in the concavo-convex layer, so it is considered that the variation in the surface shape of the concavo-convex layer is reduced. In addition, since the polystyrene particles have a high degree of hydrophobicity, they are uniformly dispersed in the concavo-convex layer without being closely packed with the silica fine particles, which is a typical example of the inorganic particulates, and it is thought that the variation in the surface shape of the concavo-convex layer is reduced. In addition, the acryl-styrene copolymer particles are good in that control of the internal haze and aggregation / dispersion can be easily performed since control of the degree of refractive index and hydrophilicity is easy.

また、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくする観点からは、[有機粒子の比重/バインダー樹脂及び無機微粒子の混合物の比重]が1.0未満であることが好ましい。   Further, from the viewpoint of reducing the variation in the surface shape of the concavo-convex layer, it is preferable that [specific gravity of organic particles / specific gravity of mixture of binder resin and inorganic fine particles] be less than 1.0.

有機粒子は、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくする観点から、平均粒子径が2〜10μmであることが好ましく、3〜8μmであることがより好ましい。
また、有機粒子の平均粒子径と凹凸層の厚みとの比(有機粒子の平均粒子径/凹凸層の厚み)は、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくする観点から、0.4〜0.8であることが好ましく、0.5〜0.7であることがより好ましい。
The organic particles preferably have an average particle diameter of 2 to 10 μm, and more preferably 3 to 8 μm, from the viewpoint of reducing variations in the surface shape of the uneven layer.
The ratio of the average particle size of the organic particles to the thickness of the uneven layer (average particle size of the organic particles / thickness of the uneven layer) is 0.4 to 0. It is preferably 8 and more preferably 0.5 to 0.7.

有機粒子の平均粒子径は、以下の(1)〜(3)の作業により算出できる。
(1)本発明の光学シートを光学顕微鏡にて透過観察画像を撮像する。倍率は500〜2000倍が好ましい。
(2)観察画像から任意の10個の粒子を抽出し、個々の粒子の長径及び短径を測定し、長径及び短径の平均から個々の粒子の粒子径を算出する。長径は、個々の粒子の画面上において最も長い径とする。また、短径は、長径を構成する線分の中点に直交する線分を引き、該直交する線分が粒子と交わる2点間の距離をいうものとする。
(3)同じサンプルの別画面の観察画像において同様の作業を5回行って、合計50個分の粒子径の数平均から得られる値を有機粒子の平均粒子径とする。
無機微粒子の平均一次粒子径及び無機微粒子の凝集体の平均粒子径は、まず、本発明の光学シートの断面をTEM又はSTEMで撮像する。撮像後、上記(2)及び(3)と同様の手法を行うことにより、無機微粒子の平均一次粒子径及び無機微粒子の凝集体の平均粒子径を算出できる。TEM又はSTEMの加速電圧は10kv〜30kV、倍率は5万〜30万倍とすることが好ましい。
The average particle size of the organic particles can be calculated by the following operations (1) to (3).
(1) A transmission observation image is taken of the optical sheet of the present invention with an optical microscope. The magnification is preferably 500 to 2,000 times.
(2) Arbitrary 10 particles are extracted from the observation image, the long diameter and the short diameter of each particle are measured, and the particle diameter of each particle is calculated from the average of the long diameter and the short diameter. The major diameter is the longest diameter on the screen of the individual particles. Further, the minor axis is a line segment perpendicular to the middle point of the line segment that constitutes the major axis, and refers to the distance between two points where the orthogonal segment intersects the particle.
(3) The same operation is performed five times on the observation image of another screen of the same sample, and the value obtained from the number average of the particle sizes of a total of 50 particles is taken as the average particle size of the organic particles.
The average primary particle size of the inorganic fine particles and the average particle size of the aggregates of the inorganic fine particles are first imaged by TEM or STEM of the cross section of the optical sheet of the present invention. After imaging, the average primary particle diameter of the inorganic fine particles and the average particle diameter of the aggregates of the inorganic fine particles can be calculated by performing the same method as the above (2) and (3). The acceleration voltage of TEM or STEM is preferably 10 kV to 30 kV, and the magnification is preferably 50,000 to 300,000 times.

有機粒子の含有量は、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくする観点から、凹凸層を形成する全固形分中の2〜25質量%であることが好ましく、5〜20質量%であることがより好ましく、6〜12質量%であることがさらに好ましい。   The content of the organic particles is preferably 2 to 25% by mass, and 5 to 20% by mass, in the total solid content forming the uneven layer, from the viewpoint of reducing the variation of the surface shape of the uneven layer. More preferably, the content is 6 to 12% by mass.

無機微粒子としては、シリカ、アルミナ、ジルコニア及びチタニア等からなる微粒子が挙げられる。無機微粒子は、凹凸層中に均一に分布していることで、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしやすくできる。また、無機微粒子は、凹凸層中で凝集体を形成し、凝集体が疎に分布していることが好ましい。無機微粒子が凝集体を形成することで、表面形状のばらつきを少なくする効果がより大きくなり、該凝集体が疎に分布していることで無機微粒子による拡散の影響を小さくできる。
上記無機微粒子の中でも、透明性の観点、及び凹凸層の表面形状のバラツキをより少なくする観点からシリカ微粒子が好適である。
Examples of the inorganic fine particles include fine particles of silica, alumina, zirconia, titania and the like. By uniformly distributing the inorganic fine particles in the concavo-convex layer, it is possible to easily reduce the variation in the surface shape of the concavo-convex layer. In addition, it is preferable that the inorganic fine particles form aggregates in the concavo-convex layer, and the aggregates are distributed sparsely. The formation of aggregates of the inorganic fine particles further increases the effect of reducing the variation in the surface shape, and the sparse distribution of the aggregates makes it possible to reduce the influence of diffusion by the inorganic fine particles.
Among the above-mentioned inorganic fine particles, silica fine particles are preferable from the viewpoint of transparency and from the viewpoint of reducing the variation in the surface shape of the uneven layer.

「凹凸層中で均一に分布している」とは、TEM、STEM等の透過型電子顕微鏡にて倍率1万倍の条件で凹凸層の厚み方向の有機粒子が観察されない箇所から任意の断面10カ所を観察したときに、各断面で5μm四方の観察領域中のシリカ微粒子の面積割合を測定したとき、その平均値をM、その標準偏差をSとしたとき、S/M≦0.1であることを意味する。
「凹凸層中で凝集体が疎に分布している」とは、局所的には、無機微粒子が不均一に分布していることを表し、上記と同様に観察したときに、各断面で0.5μm四方の観察領域中のシリカ微粒子の面積割合を測定したとき、その平均値をM、その標準偏差をSとしたとき、S/M≧0.2であることを意味する。
なお、このような無機微粒子の分布は、凹凸層の厚み方向の断面電子顕微鏡観察にて容易に判別することができる。例えば、図3は、実施例1の光学シートの断面STEM写真であり、下部の淡色領域が基材であり、基材上部の濃色帯状領域が凹凸層の断面である。該凹凸層の断面において、黒く斑に観察される部分が無機微粒子(シリカ微粒子)の凝集体であり、シリカ微粒子の凝集体が凹凸層中で均一に分散していることが明確に確認できる。また、無機微粒子の凝集体の面積割合は、例えば、画像解析ソフトを用いて算出することができる。
“Distributed uniformly in the concavo-convex layer” means any cross-section where no organic particles in the thickness direction of the concavo-convex layer are observed under conditions of a magnification of 10,000 times with a transmission electron microscope such as TEM or STEM. When observing the area, when the area ratio of the silica fine particles in the 5 μm square observation area is measured in each cross section, the average value is M, and the standard deviation is S, S / M ≦ 0.1 It means that there is.
“Sparsely distributed aggregates in the concavo-convex layer” locally means that the inorganic fine particles are unevenly distributed, and when observed in the same manner as above, 0 When the area ratio of the silica fine particles in the observation area of 5 μm square is measured, when the average value is M and the standard deviation thereof is S, it means that S / M ≧ 0.2.
The distribution of such inorganic fine particles can be easily determined by cross-sectional electron microscope observation in the thickness direction of the uneven layer. For example, FIG. 3 is a cross-sectional STEM photograph of the optical sheet of Example 1, in which the lower light-colored area is the substrate and the dark-colored band-shaped area on the upper part of the substrate is the cross-section of the uneven layer. In the cross section of the uneven layer, the portion observed as black spots is an aggregate of inorganic fine particles (silica fine particles), and it can be clearly confirmed that the aggregate of silica fine particles is uniformly dispersed in the uneven layer. Moreover, the area ratio of the aggregate of inorganic fine particles can be calculated, for example, using image analysis software.

無機微粒子は、表面処理されていることが好ましい。無機微粒子が表面処理されていることで、凹凸層中での無機微粒子の分布を適切に制御しやすくできる。また、無機微粒子自体の耐薬品性及び耐ケン化性の向上を図ることもできる。
なお、有機粒子の周りに無機微粒子が密集しないようにするため、有機微粒子から500nm外側の円周内でかつ有機微粒子を除いた領域に占める無機微粒子の面積割合を示す「Mn」と、有機微粒子から500nm外側の円周より外側の領域での無機微粒子の面積割合を示す「Mf」とが、Mf/Mn≧1.0の関係を満たすことが好ましい。Mn及びMfは、TEM、STEM等の透過型電子顕微鏡にて倍率1万倍の条件で凹凸層の厚み方向の有機粒子が観察される断面を顕微鏡観察することにより算出できる。
The inorganic fine particles are preferably surface treated. By the surface treatment of the inorganic fine particles, the distribution of the inorganic fine particles in the uneven layer can be easily controlled appropriately. Further, the chemical resistance and the saponification resistance of the inorganic fine particle itself can be improved.
In addition, in order to prevent the inorganic particles from being densely packed around the organic particles, “Mn” indicating the area ratio of the inorganic particles in the area outside the organic particles 500 nm away from the organic particles and excluding the organic particles, It is preferable that “Mf”, which indicates the area ratio of the inorganic fine particles in the region outside the circumference outside 500 nm from the above, satisfy the relationship of Mf / Mn ≧ 1.0. Mn and Mf can be calculated by microscopically observing a cross section in which the organic particles in the thickness direction of the concavo-convex layer are observed under a condition of a magnification of 10,000 times with a transmission electron microscope such as TEM or STEM.

上記表面処理としては、無機微粒子の表面を疎水性にする疎水化処理が好ましい。疎水化処理としては、例えば、無機微粒子を、メチル基、オクチル基等のアクリル基を有するシラン化合物で処理する方法等が挙げられる。
例えば、シリカ微粒子の表面には水酸基(シラノール基)が存在しているが、上記表面処理がされることでシリカ微粒子の表面の水酸基が少なくなり、シリカ微粒子が過度に凝集することを防止でき、シリカ微粒子が不均一に分散することを抑制できる。
The surface treatment is preferably a hydrophobization treatment to make the surface of the inorganic fine particles hydrophobic. As a hydrophobization process, the method etc. which process an inorganic fine particle with the silane compound which has acryl groups, such as a methyl group and an octyl group, are mentioned, for example.
For example, although hydroxyl groups (silanol groups) are present on the surface of the silica fine particles, the above-mentioned surface treatment reduces the hydroxyl groups on the surface of the silica fine particles and can prevent excessive aggregation of the silica fine particles. Uneven dispersion of the silica fine particles can be suppressed.

無機微粒子としてシリカ微粒子を用いる場合、過度の凝集を抑制するために非晶質シリカが好ましい。一方、シリカ微粒子が結晶性シリカの場合、結晶構造中に含まれる格子欠陥によりシリカ微粒子のルイス酸性が強くなってしまい、シリカ微粒子が過度に凝集してしまう場合がある。   When using silica fine particles as the inorganic fine particles, amorphous silica is preferable in order to suppress excessive aggregation. On the other hand, when the silica fine particles are crystalline silica, the Lewis acidity of the silica fine particles becomes strong due to lattice defects included in the crystal structure, and the silica fine particles may be excessively aggregated.

シリカ微粒子としては、それ自身が凝集しやすく後述の粒子径の範囲の凝集体を形成しやすいことから、例えば、フュームドシリカが好適に用いられる。
フュームドシリカとは、乾式法で作製された粒子径が200nm以下の粒子径を有する非晶質のシリカをいい、ケイ素を含む揮発性化合物を気相で反応させることにより得られる。フュームドシリカは、例えば、SiCl等のケイ素化合物を酸素と水素の炎中で加水分解することにより生成することができ、AEROSIL R805(日本アエロジル社製)等が挙げられる。
As the silica fine particles, for example, fumed silica is preferably used because it is easy to aggregate itself and to easily form aggregates in the range of the particle diameter described later.
Fumed silica refers to amorphous silica having a particle diameter of 200 nm or less and produced by a dry method, and is obtained by reacting volatile compounds containing silicon in the gas phase. Fumed silica can be produced, for example, by hydrolyzing a silicon compound such as SiCl 4 in a flame of oxygen and hydrogen, and includes AEROSIL R 805 (manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.).

無機微粒子の含有量は特に限定されないが、凹凸層を形成する全固形分の1.0〜15.0質量%であることが好ましく、2.0〜10.0質量%であることがより好ましく、3.0〜8.0質量%であることがさらに好ましい。当該範囲とすることにより、レベリング性の制御、及び凹凸層の重合収縮の抑制により、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしやすくできる。
また、凹凸層中における有機粒子及び無機微粒子の含有量の比(有機粒子の含有量/無機微粒子の含有量)は、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしやすくする観点から、0.5〜2.5であることが好ましく、0.8〜2.2であることがより好ましい。
The content of the inorganic fine particles is not particularly limited, but it is preferably 1.0 to 15.0% by mass, and more preferably 2.0 to 10.0% by mass of the total solid content forming the concavo-convex layer. And 3.0 to 8.0% by mass is more preferable. By setting it as the said range, the variation of the surface shape of an uneven | corrugated layer can be made easy to reduce by control of leveling property and suppression of the polymerization shrinkage | contraction of an uneven | corrugated layer.
Further, the ratio of the content of the organic particles and the inorganic fine particles in the concavo-convex layer (the content of the organic particles / the content of the inorganic particulates) is 0.5 to 5 easily from the viewpoint of reducing the variation of the surface shape of the concavo-convex layer. It is preferable that it is 2.5, and it is more preferable that it is 0.8-2.2.

無機微粒子は、平均一次粒子径が1〜100nmであることが好ましい。平均一次粒子径を1nm以上とすることにより、適切な凝集体を形成しやすくなり、100nm以下とすることにより、光拡散によるコントラストの低下、及び内部へイズの過剰な上昇を抑制できる。より好ましい下限は5nm、より好ましい上限は50nm、さらに好ましい上限は20nmである。   The inorganic fine particles preferably have an average primary particle size of 1 to 100 nm. By setting the average primary particle diameter to 1 nm or more, suitable aggregates are easily formed, and by setting the average primary particle diameter to 100 nm or less, it is possible to suppress the decrease in contrast due to light diffusion and the excessive increase in internal haze. A more preferable lower limit is 5 nm, a more preferable upper limit is 50 nm, and a still more preferable upper limit is 20 nm.

シリカ微粒子の凝集体は、図3の断面電子顕微鏡写真のように、任意の方向に連なった構造を形成することが好ましい。凹凸層中でシリカ微粒子が任意の方向に連なった凝集体を形成していることで、有機粒子に基づく均一な凹凸形状を形成させやすくできる。
なお、シリカ微粒子が任意の方向に連なった構造とは、例えば、シリカ微粒子が直線状に連続して連なった構造(直鎖構造)、該直鎖構造が複数絡み合った構造、上記直鎖構造にシリカ微粒子が複数連続して形成された側鎖を1又は2以上有する分岐構造等、任意の構造が挙げられる。
上記のようにシリカ微粒子が任意の方向に連なった凝集体を形成するためには、フュームドシリカを用いることが好ましい。
It is preferable that the aggregate of the silica fine particles form a structure which is continuous in any direction as shown in the cross-sectional electron micrograph of FIG. By forming the aggregate in which the silica fine particles are continuous in an arbitrary direction in the concavo-convex layer, it is possible to easily form a uniform concavo-convex shape based on the organic particles.
The structure in which the silica fine particles are continuous in any direction is, for example, a structure (linear structure) in which the silica fine particles are continuously connected in a straight line, a structure in which plural linear structures are intertwined, and the above-mentioned linear structure Arbitrary structures, such as a branched structure which has one or two or more side chains in which the silica particle was formed in multiple numbers continuously, are mentioned.
It is preferable to use fumed silica in order to form an aggregate in which the silica fine particles are linked in an arbitrary direction as described above.

無機微粒子の凝集体は、平均粒子径が100nm〜1μmであることが好ましい。凝集体の平均粒子径を100nm以上とすることにより、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしやすくでき、1μm以下とすることにより、光拡散によるコントラストの低下を抑制できる。凝集体の平均粒子径のより好ましい下限は200nm、より好ましい上限は800nmである。   The aggregate of the inorganic fine particles preferably has an average particle diameter of 100 nm to 1 μm. By setting the average particle diameter of the aggregates to 100 nm or more, the variation in the surface shape of the concavo-convex layer can be easily reduced, and by setting the average particle diameter to 1 μm or less, the decrease in contrast due to light diffusion can be suppressed. The more preferable lower limit of the average particle diameter of the aggregate is 200 nm, and the more preferable upper limit is 800 nm.

凹凸層のバインダー樹脂は、熱硬化性樹脂組成物又は電離放射線硬化性樹脂組成物を含むことが好ましく、機械的強度をより良くする観点から、電離放射線硬化性樹脂組成物を含むことがより好ましく、その中でも紫外線硬化性樹脂組成物を含むことがさらに好ましい。   The binder resin of the uneven layer preferably contains a thermosetting resin composition or an ionizing radiation curable resin composition, and from the viewpoint of improving mechanical strength, it is more preferable to include an ionizing radiation curable resin composition. Among these, it is more preferable to include an ultraviolet curable resin composition.

熱硬化性樹脂組成物は、少なくとも熱硬化性樹脂を含む組成物であり、加熱により、硬化する樹脂組成物である。
熱硬化性樹脂としては、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、尿素メラミン樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられる。熱硬化性樹脂組成物には、これら硬化性樹脂に、必要に応じて硬化剤が添加される。
A thermosetting resin composition is a composition containing at least a thermosetting resin, and is a resin composition which is cured by heating.
As a thermosetting resin, an acrylic resin, a urethane resin, a phenol resin, a urea melamine resin, an epoxy resin, an unsaturated polyester resin, a silicone resin etc. are mentioned. In the thermosetting resin composition, a curing agent is added to these curable resins as needed.

電離放射線硬化性樹脂組成物は、電離放射線硬化性官能基を有する化合物(以下、「電離放射線硬化性化合物」ともいう)を含む組成物である。電離放射線硬化性官能基としては、(メタ)アクリロイル基、ビニル基、アリル基等のエチレン性不飽和結合基、及びエポキシ基、オキセタニル基等が挙げられる。電離放射線硬化性化合物としては、エチレン性不飽和結合基を有する化合物が好ましく、エチレン性不飽和結合基を2つ以上有する化合物がより好ましく、中でも、エチレン性不飽和結合基を2つ以上有する、多官能性(メタ)アクリレート系化合物が更に好ましい。多官能性(メタ)アクリレート系化合物としては、モノマー及びオリゴマーのいずれも用いることができる。
なお、本明細書において「(メタ)アクリレート」は、メタクリレート及びアクリレートを指すものである。
また、本明細書において「電離放射線」とは、電磁波又は荷電粒子線のうち、分子を重合あるいは架橋し得るエネルギー量子を有するものを意味し、通常、紫外線(UV)又は電子線(EB)が用いられるが、その他、X線、γ線などの電磁波、α線、イオン線などの荷電粒子線も使用可能である。
The ionizing radiation curable resin composition is a composition containing a compound having an ionizing radiation curable functional group (hereinafter also referred to as "ionizing radiation curable compound"). Examples of the ionizing radiation curable functional group include ethylenic unsaturated bond groups such as (meth) acryloyl group, vinyl group and allyl group, and epoxy group and oxetanyl group. As the ionizing radiation curable compound, a compound having an ethylenically unsaturated bond group is preferable, and a compound having two or more ethylenically unsaturated bond groups is more preferable, and in particular, a compound having two or more ethylenically unsaturated bond groups, More preferred are polyfunctional (meth) acrylate compounds. As a polyfunctional (meth) acrylate type compound, any of a monomer and an oligomer can be used.
In the present specification, "(meth) acrylate" refers to methacrylate and acrylate.
Further, in the present specification, “ionizing radiation” means, among electromagnetic waves or charged particle beams, those having an energy quantum capable of polymerizing or crosslinking molecules, and generally, ultraviolet light (UV) or electron beam (EB) Although it is used, other than this, charged particle beams such as electromagnetic waves such as X-rays and γ-rays, α-rays and ion beams can also be used.

電離放射線硬化性樹脂組成物は、分子中に水酸基を含有しない多官能性(メタ)アクリレート系化合物を50質量%以上含むことが好ましく、60質量%以上含むことがより好ましい。
分子中に水酸基を含まない多官能性(メタ)アクリレート系化合物の割合を多くすることにより、凹凸層形成用塗布液の溶剤として極性の高い溶剤(例えば、イソプロピルアルコール)を用いた際に、該溶剤を蒸発させやすくすることができ、無機微粒子の過剰な凝集を抑制できる。
The ionizing radiation curable resin composition preferably contains 50% by mass or more, and more preferably 60% by mass or more of a polyfunctional (meth) acrylate compound having no hydroxyl group in the molecule.
When a solvent of high polarity (for example, isopropyl alcohol) is used as a solvent for the coating liquid for forming a concavo-convex layer by increasing the proportion of the polyfunctional (meth) acrylate compound containing no hydroxyl group in the molecule, The solvent can be easily evaporated, and excessive aggregation of the inorganic fine particles can be suppressed.

分子中に水酸基を含まない多官能性(メタ)アクリレート系化合物としては、例えば、ペンタエリスリトールテトラアクリレート(PETTA)、1,6−ヘキサンジオールジアクリレート(HDDA)、ジプロピレングリコールジアクリレート(DPGDA)、トリプロピレングリコールジアクリレート(TPGDA)、PO変性ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)、トリメチロールプロパンエトキシトリアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート(DPHA)、ペンタエリスリトールエトキシテトラアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート等が挙げられる。なかでも、ペンタエリスリトールテトラアクリレート(PETTA)が好適に用いられる。   As a polyfunctional (meth) acrylate type compound which does not contain a hydroxyl group in the molecule, for example, pentaerythritol tetraacrylate (PETTA), 1,6-hexanediol diacrylate (HDDA), dipropylene glycol diacrylate (DPGDA), Tripropylene glycol diacrylate (TPGDA), PO modified neopentyl glycol diacrylate, tricyclodecane dimethanol diacrylate, trimethylolpropane triacrylate (TMPTA), trimethylolpropane ethoxy triacrylate, dipentaerythritol hexaacrylate (DPHA), Pentaerythritol ethoxytetraacrylate, ditrimethylolpropane tetraacrylate and the like can be mentioned. Among them, pentaerythritol tetraacrylate (PETTA) is suitably used.

その他の電離放射線硬化性化合物としては、エチル(メタ)アクリレート、エチルヘキシル(メタ)アクリレート、スチレン、メチルスチレン、N−ビニルピロリドン等の1つの不飽和結合を有する化合物、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、1,6−ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、トリペンタエリスリトールオクタ(メタ)アクリレート、テトラペンタエリスリトールデカ(メタ)アクリレート、イソシアヌル酸トリ(メタ)アクリレート、イソシアヌル酸ジ(メタ)アクリレート、ポリエステルトリ(メタ)アクリレート、ポリエステルジ(メタ)アクリレート、ビスフェノールジ(メタ)アクリレート、ジグリセリンテトラ(メタ)アクリレート、アダマンチルジ(メタ)アクリレート、イソボロニルジ(メタ)アクリレート、ジシクロペンタンジ(メタ)アクリレート、トリシクロデカンジ(メタ)アクリレート等の2以上の不飽和結合を有する化合物が挙げられる。
なお、本発明では、電離放射線硬化性化合物として、上述した化合物をPO、EO等で変性したものも使用できる。
Other ionizing radiation curable compounds include compounds having one unsaturated bond such as ethyl (meth) acrylate, ethylhexyl (meth) acrylate, styrene, methylstyrene, N-vinylpyrrolidone, etc., and trimethylolpropane tri (meth) acrylate Tripropylene glycol di (meth) acrylate, diethylene glycol di (meth) acrylate, pentaerythritol tri (meth) acrylate, dipentaerythritol hexa (meth) acrylate, 1,6-hexanediol di (meth) acrylate, neopentyl glycol di (Meth) acrylate, trimethylolpropane tri (meth) acrylate, ditrimethylolpropane tetra (meth) acrylate, pentaerythritol tetra (meth) acrylate, di Pentaerythritol penta (meth) acrylate, tripentaerythritol octa (meth) acrylate, tetrapentaerythritol deca (meth) acrylate, isocyanuric acid tri (meth) acrylate, isocyanuric acid di (meth) acrylate, polyester tri (meth) acrylate, polyester Di (meth) acrylate, bisphenol di (meth) acrylate, diglycerin tetra (meth) acrylate, adamantyl di (meth) acrylate, isoboronyl di (meth) acrylate, dicyclopentadi (meth) acrylate, tricyclodecane di (meth) The compound which has two or more unsaturated bonds, such as an acrylate, is mentioned.
In the present invention, as the ionizing radiation curable compound, one obtained by modifying the above-mentioned compound with PO, EO or the like can also be used.

さらに、電離放射線硬化性化合物として、不飽和二重結合を有する比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂等も使用することができる。   Furthermore, as an ionizing radiation curable compound, relatively low molecular weight polyester resin having unsaturated double bond, polyether resin, acrylic resin, epoxy resin, epoxy resin, urethane resin, alkyd resin, spiroacetal resin, polybutadiene resin, polythiol polyene resin Etc. can also be used.

電離放射線硬化性化合物が紫外線硬化性化合物である場合には、電離放射線硬化性組成物は、光重合開始剤や光重合促進剤等の添加剤を含むことが好ましい。
光重合開始剤としては、アセトフェノン、ベンゾフェノン、α−ヒドロキシアルキルフェノン、ミヒラーケトン、ベンゾイン、ベンジルメチルケタール、ベンゾイルベンゾエート、α−アシルオキシムエステル、チオキサンソン類等から選ばれる1種以上が挙げられる。
これら光重合開始剤は、融点が100℃以上であることが好ましい。光重合開始剤の融点を100℃以上とすることにより、タッチパネルの透明導電膜形成時や結晶化工程の熱により残留した光重合開始剤が昇華し、透明導電膜の低抵抗化が損なわれることを防止することができる。
また、光重合促進剤は、硬化時の空気による重合阻害を軽減させ硬化速度を速めることができるものであり、例えば、p−ジメチルアミノ安息香酸イソアミルエステル、p−ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル等から選ばれる1種以上が挙げられる。
When the ionizing radiation curable compound is an ultraviolet curable compound, the ionizing radiation curable composition preferably contains an additive such as a photopolymerization initiator or a photopolymerization accelerator.
Examples of the photopolymerization initiator include one or more selected from acetophenone, benzophenone, α-hydroxyalkylphenone, Michler's ketone, benzoin, benzyl methyl ketal, benzoylbenzoate, α-acyloxime ester, thioxanthones and the like.
The photopolymerization initiator preferably has a melting point of 100 ° C. or more. By setting the melting point of the photopolymerization initiator to 100 ° C. or higher, the residual photopolymerization initiator is sublimated by the heat of the transparent conductive film formation or the crystallization process of the touch panel, and the resistance reduction of the transparent conductive film is impaired. Can be prevented.
Further, the photopolymerization accelerator can reduce the polymerization inhibition by air at the time of curing and can accelerate the curing rate, for example, p-dimethylaminobenzoic acid isoamyl ester, p-dimethylaminobenzoic acid ethyl ester, etc. One or more types selected may be mentioned.

凹凸層の厚みは、カール抑制、機械的強度、硬度及び靭性とのバランスの観点から、2〜10μmであることが好ましく、5〜8μmであることがより好ましい。
凹凸層の厚みは、例えば、走査型透過電子顕微鏡(STEM)を用いて撮影した断面の画像から20箇所の厚みを測定し、20箇所の値の平均値から算出できる。STEMの加速電圧は10kv〜30kV、倍率は1000〜7000倍とすることが好ましい。
The thickness of the concavo-convex layer is preferably 2 to 10 μm, and more preferably 5 to 8 μm, from the viewpoint of curl suppression, mechanical strength, and balance with hardness and toughness.
The thickness of the uneven layer can be calculated, for example, by measuring the thickness at 20 locations from the image of the cross section taken using a scanning transmission electron microscope (STEM), and calculating the average value of the values at 20 locations. The acceleration voltage of the STEM is preferably 10 kV to 30 kV, and the magnification is preferably 1000 to 7000 times.

凹凸層形成塗布液には、通常、粘度を調節したり、各成分を溶解または分散可能とするために溶剤を用いる。溶剤の種類によって、塗布、乾燥過程した後の凹凸層の表面状態が異なるため、溶剤の飽和蒸気圧、透明基材への溶剤の浸透性等を考慮して溶剤を選定することが好ましい。具体的には、溶剤は、例えば、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等)、エーテル類(ジオキサン、テトラヒドロフラン等)、脂肪族炭化水素類(ヘキサン等)、脂環式炭化水素類(シクロヘキサン等)、芳香族炭化水素類(トルエン、キシレン等)、ハロゲン化炭素類(ジクロロメタン、ジクロロエタン等)、エステル類(酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等)、アルコール類(ブタノール、シクロヘキサノール等)、セロソルブ類(メチルセロソルブ、エチルセロソルブ等)、セロソルブアセテート類、スルホキシド類(ジメチルスルホキシド等)、アミド類(ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等)等が例示でき、これらの混合物であってもよい。   In the coating solution for forming a concavo-convex layer, usually, a solvent is used to adjust the viscosity or to dissolve or disperse each component. Since the surface state of the uneven layer after coating and drying processes differs depending on the type of solvent, it is preferable to select the solvent in consideration of the saturated vapor pressure of the solvent, the permeability of the solvent to the transparent substrate, and the like. Specifically, the solvent is, for example, ketones (acetone, methyl ethyl ketone, methyl isobutyl ketone, cyclohexanone etc.), ethers (dioxane, tetrahydrofuran etc.), aliphatic hydrocarbons (hexane etc.), alicyclic hydrocarbons (Cyclohexane etc.), aromatic hydrocarbons (toluene, xylene etc.), halogenated carbons (dichloromethane, dichloroethane etc.), esters (methyl acetate, ethyl acetate, butyl acetate, propylene glycol monomethyl ether acetate etc.), alcohols (Butanol, cyclohexanol etc.), cellosolves (methyl cellosolve, ethyl cellosolve etc.), cellosolve acetates, sulfoxides (dimethyl sulfoxide etc.), amides (dimethylformamide, dimethylacetamide etc.) etc. , Or a mixture thereof.

溶剤の乾燥が遅い場合、凹凸層内で無機微粒子が過度に凝集して、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしづらくなる。無機微粒子の過度な凝集を防ぐために、溶剤は、極性が高く、かつ揮発速度が速いものを所定量含有させることが好ましい。
また、極性が高く、揮発速度が速い溶剤は、他の溶剤よりも先に揮発するため、塗膜形成時に有機微粒子の周囲の疎水性が強くなる。このため、極性が高く、揮発速度が速い溶剤を用いることにより、有機粒子の周りに無機微粒子が偏在することを防止でき、凹凸層内で有機粒子と無機微粒子とが密集することなく均一に分散できる。
本明細書において「極性が高い溶剤」とは、溶解度パラメータが10[(cal/cm1/2]以上の溶剤を意味し、「揮発速度が速い溶剤」とは、相対蒸発速度が150以上の溶剤を意味する。
When drying of the solvent is slow, the inorganic fine particles aggregate excessively in the concavo-convex layer, making it difficult to reduce the variation of the surface shape of the concavo-convex layer. In order to prevent excessive aggregation of the inorganic fine particles, it is preferable that the solvent contains a predetermined amount of one having high polarity and high volatilization speed.
In addition, since the solvent having high polarity and high volatilization speed volatilizes before the other solvents, the hydrophobicity around the organic fine particles becomes strong at the time of film formation. For this reason, by using a solvent having a high polarity and a high volatilization rate, it is possible to prevent the inorganic particles from being unevenly distributed around the organic particles, and the organic particles and the inorganic particles are uniformly dispersed without being concentrated in the uneven layer. it can.
In the present specification, the term "highly polar solvent" means a solvent having a solubility parameter of 10 [(cal / cm 3 ) 1/2 ] or more, and the term "solvent with high evaporation rate" means a relative evaporation rate of 150. Means the above solvents.

溶解度パラメータは、Fedorsの方法で計算される。Fedorsの方法は、例えば「SP値 基礎・応用と計算方法」(山本秀樹著 株式会社情報機構発行、2005年)に記載されている。Fedorsの方法において、溶解度パラメータは下記式より算出される。
溶解度パラメータ=[ΣEcoh/ΣV]
上記式中、Ecohは凝集エネルギー密度、Vはモル分子容である。原子団ごとに決められたEcoh及びVに基づき、Ecoh及びVの総和であるΣEcoh及びΣVを求めることによって、溶解度パラメータを算出することができる。
The solubility parameter is calculated by the method of Fedors. The method of Fedors is described, for example, in "SP value basics / application and calculation method" (Hideki Yamamoto, published by Information Technology Co., Ltd., 2005). In the Fedors method, the solubility parameter is calculated by the following equation.
Solubility parameter = [ΣE coh / ΣV] 2
In the above formula, E coh is a cohesive energy density and V is a molar molecular volume. Based on the E coh and V were determined for each atom group, by determining the? En coh and ΣV is the sum of E coh and V, it is possible to calculate the solubility parameter.

本明細書において「相対蒸発速度」とは、n−酢酸ブチルの蒸発速度を100とした時の相対蒸発速度をいい、ASTM D3539−87に準拠して測定される蒸発速度で、下記式により算出される。具体的には、25℃、乾燥空気下におけるn−酢酸ブチルの蒸発時間と各溶剤の蒸発時間を測定し算出する。
相対蒸発速度=[(n−酢酸ブチル90重量%が蒸発するのに要する時間)/(測定溶剤の90重量%が蒸発するのに要する時間)]×100
In the present specification, "relative evaporation rate" refers to the relative evaporation rate when the evaporation rate of n-butyl acetate is 100, and is the evaporation rate measured according to ASTM D3539-87, calculated by the following equation Be done. Specifically, the evaporation time of n-butyl acetate under dry air at 25 ° C. and the evaporation time of each solvent are measured and calculated.
Relative evaporation rate = [(time taken for 90% by weight of n-butyl acetate to evaporate) / (time taken for 90% by weight of the measurement solvent to evaporate)] × 100

極性が高く、かつ、揮発速度が速い溶剤としては、例えば、エタノール、イソプロピルアルコール等が挙げられるが、その中でも、イソプロピルアルコールが好適である。
また、極性が高く、かつ、揮発速度が速い溶剤の含有量は、全溶剤の10〜40質量%であることが好ましい。10質量%以上とすることにより、無機微粒子の過度な凝集を抑制しやすくすることができ、40質量%以下とすることにより、溶剤の揮発が速すぎることにより凹凸層形成塗布液のレベリング性が不足することを抑制できる。
Examples of the solvent having high polarity and high volatilization speed include ethanol and isopropyl alcohol, among which isopropyl alcohol is preferable.
Moreover, it is preferable that content of the solvent with high polarity and quick volatilization speed is 10-40 mass% of all the solvent. By setting the content to 10% by mass or more, excessive aggregation of the inorganic fine particles can be easily suppressed, and by setting the content to 40% by mass or less, the volatilization of the solvent is too fast. It can control that it runs short.

また、上述した凹凸形状を得やすくする観点からは、凹凸層を形成する際、乾燥条件を制御することが好ましい。乾燥条件は、乾燥温度及び乾燥機内の風速により調整することができる。具体的な乾燥温度としては、30〜120℃、乾燥風速では0.2〜50m/sとすることが好ましい。また、乾燥条件により凹凸層のレベリングを制御するために、電離放射線の照射は乾燥後に行うことが好適である。   Further, from the viewpoint of facilitating obtaining the above-described concavo-convex shape, it is preferable to control the drying condition when forming the concavo-convex layer. The drying conditions can be adjusted by the drying temperature and the wind speed in the dryer. The specific drying temperature is preferably 30 to 120 ° C., and the drying speed is preferably 0.2 to 50 m / s. Further, in order to control the leveling of the concavo-convex layer according to the drying conditions, it is preferable to carry out the irradiation of ionizing radiation after the drying.

また、表面凹凸を適度に滑らかにして、上述した凹凸形状を得やすくする観点からは、凹凸層形成塗布液には、レベリング剤を含有させることが好ましい。レベリング剤は、フッ素系又はシリコーン系のものが挙げられ、凹凸層にベナードセル構造が生じることを抑制しやすいフッ素系のレベリング剤が好適である。レベリング剤の添加量としては、凹凸層形成塗布液の全固形分に対して0.01〜0.5重量%が好ましく、0.05〜0.2重量%がより好ましい。   Moreover, it is preferable to make the uneven | corrugated layer formation coating liquid contain a leveling agent from a viewpoint of making surface unevenness smooth moderately and obtaining the above-mentioned uneven | corrugated shape easily. As the leveling agent, fluorine-based or silicone-based ones can be mentioned, and a fluorine-based leveling agent that easily suppresses the formation of the Benard cell structure in the concavo-convex layer is preferable. The addition amount of the leveling agent is preferably 0.01 to 0.5% by weight, and more preferably 0.05 to 0.2% by weight, based on the total solid content of the coating solution for forming an uneven layer.

また、凹凸層形成塗布液は、(1)溶剤にバインダー樹脂及び有機粒子を混合及び攪拌して中間組成物を調製する工程の後、(2)中間組成物に無機微粒子を混合、分散させる工程を行うことで調製することが好ましい。
凹凸層形成塗布液を上記のように調整することにより、凹凸層の表面形状のバラツキを抑制しやすくできる。一方、上記調整とは異なる手法の場合(有機粒子やバインダー樹脂を添加する前に、無機微粒子を溶剤に添加した場合)、溶剤アタックにより無機微粒子の過剰な凝集が発生してしまい、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしにくくなる。
上記効果をより確実にするために、工程(2)で無機微粒子を添加する際、無機微粒子は溶剤に分散させた無機微粒子分散物であることが好ましい。
Moreover, the uneven | corrugated layer formation coating liquid mixes and disperse | distributes an inorganic fine particle to (2) intermediate composition after the process of mixing and stirring binder resin and organic particle to a solvent, and preparing an intermediate composition. It is preferable to prepare by performing.
By adjusting the uneven layer forming coating solution as described above, it is possible to easily suppress the variation in the surface shape of the uneven layer. On the other hand, in the case of the method different from the above adjustment (in the case where inorganic fine particles are added to the solvent before adding the organic particles and the binder resin), excessive aggregation of the inorganic fine particles occurs due to the solvent attack. It becomes difficult to reduce the variation of the surface shape.
In order to make the said effect more reliable, when adding an inorganic fine particle at a process (2), it is preferable that an inorganic fine particle is the inorganic fine particle dispersion which was disperse | distributed to the solvent.

光学シートの透明基材としては、光透過性、平滑性、耐熱性を備え、機械的強度に優れたものであることが好ましい。このような透明基材としては、ポリエステル、トリアセチルセルロース(TAC)、セルロースジアセテート、セルロースアセテートブチレート、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルスルフォン、ポリスルフォン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアセタール、ポリエーテルケトン、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート、ポリウレタン及び非晶質オレフィン(Cyclo−Olefin−Polymer:COP)等のプラスチックフィルムが挙げられる。透明基材は、2枚以上のプラスチックフィルムを貼り合わせたものであってもよい。   The transparent substrate of the optical sheet is preferably one having optical transparency, smoothness, heat resistance and excellent mechanical strength. As such a transparent substrate, polyester, triacetylcellulose (TAC), cellulose diacetate, cellulose acetate butyrate, polyamide, polyimide, polyether sulfone, polysulfone, polypropylene, polymethylpentene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetal And plastic films such as polyether ketone, poly (methyl methacrylate), polycarbonate, polyurethane and amorphous olefin (Cyclo-Olefin-Polymer: COP). The transparent substrate may be a laminate of two or more plastic films.

上記の中でも、機械的強度や寸法安定性の観点からは、延伸加工、特に二軸延伸加工されたポリエステル(ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート)が好ましい。
TAC、アクリルは光透過性光学的等方性の観点で好適である。また、TAC、アクリルは溶剤により溶けやすく、溶解したTAC成分、アクリル成分が凹凸層に流入して、比重の小さい有機粒子を押し上げる作用がある。つまり、透明基材として、TAC、アクリルを用いることにより、有機粒子が凹凸層中で沈み込みにくくなり、凹凸層の表面形状のバラツキを少なくしやすくなると考えられる。
COP、ポリエステルは耐候性に優れる点で好適である。また、リタデーション値3000〜30000nmのプラスチックフィルム又は1/4波長位相差のプラスチックフィルムは、偏光サングラスを通して液晶ディスプレイの画像を観察した場合に、表示画面に色の異なるムラが観察されることを防止できる点で好適である。
Among the above, from the viewpoint of mechanical strength and dimensional stability, stretch-processed, particularly biaxially-stretched polyester (polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate) is preferable.
TAC and acryl are preferable from the viewpoint of light transmissive optical isotropy. Further, TAC and acryl are easily dissolved by the solvent, and the dissolved TAC component and acryl component flow into the uneven layer, and have the function of pushing up the organic particles having a small specific gravity. That is, by using TAC and acryl as the transparent substrate, it is considered that the organic particles are less likely to sink in the concavo-convex layer, and it becomes easy to reduce the variation in the surface shape of the concavo-convex layer.
COP and polyester are preferable in that they have excellent weather resistance. In addition, a plastic film with a retardation value of 3000 to 300000 nm or a plastic film with a quarter wavelength retardation can prevent different colors from being observed on the display screen when the image of the liquid crystal display is observed through polarized sunglasses. It is suitable in point.

透明基材の厚さは、5〜300μmであることが好ましく、30〜200μmであることがより好ましい。
透明基材の表面には、接着性向上のために、コロナ放電処理、酸化処理等の物理的な処理の他、アンカー剤又はプライマーと呼ばれる塗料の塗布を予め行ってもよい。
The thickness of the transparent substrate is preferably 5 to 300 μm, and more preferably 30 to 200 μm.
In addition to physical treatments such as corona discharge treatment and oxidation treatment, the surface of the transparent substrate may be coated beforehand with a paint called an anchor agent or a primer, in order to improve adhesion.

光学シートは、凹凸形状の上及び/又は凹凸形状と反対側の面上に、反射防止層、防汚層、帯電防止層等の機能性層を有していてもよい。また、透明基材上に凹凸層を有する構成の場合、前記箇所のほかに、透明基材と凹凸層との間に機能性層を有していてもよい。   The optical sheet may have a functional layer such as an antireflective layer, an antifouling layer, an antistatic layer or the like on the surface of the uneven surface and / or on the surface opposite to the uneven surface. Moreover, in the case of the structure which has an uneven | corrugated layer on a transparent base material, you may have a functional layer between a transparent base material and an uneven | corrugated layer other than the said location.

本発明のタッチパネルは、防眩性等の諸特性を付与しつつギラツキ防止性をより良好にすることができる。特に、光学シートをタッチパネルの表面部材として用い、かつ光学シートの凹凸形状側の面が表面となるように配置することにより、コントラストの低下を抑制しつつ防眩性を付与しやすくなる点で好適である。   The touch panel of the present invention can improve the antiglare property while imparting various characteristics such as antiglare property. In particular, by using the optical sheet as the surface member of the touch panel and disposing the surface of the optical sheet on the side of the uneven shape as the surface, it is preferable in that the antiglare property is easily provided while suppressing the reduction in contrast. It is.

[表示装置]
本発明の表示装置は、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に光学シートを有してなる表示装置であって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たすものである。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[Display device]
The display device of the present invention is a display device having an optical sheet on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, wherein the optical sheet has an uneven shape on the surface and conforms to JIS K7374. Measure the transmitted image definition of the optical sheet for each of the width of the optical comb of the image clarity measuring instrument of 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, and the width of the optical comb 0.125 mm transmitted image sharpness C 0.125 , optical comb width 0.25 mm transmitted image sharpness C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmitted image sharpness C 0 .5 , assuming that the transmission image sharpness of the optical comb is 1.0 mm in width C 1.0 and the transmission comb of the optical comb is 2.0 mm in width C 2.0 , the following conditions (1 And (2) are satisfied.
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.

画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子は、上述のようにギラツキを生じやすいが、本発明では、凹凸形状を有する光学シートとして特定の光学シートを用いることにより、防眩性等の諸特性を付与しつつギラツキを防止できる。
本発明の表示装置に用いる光学シートとしては、上述した本発明のタッチパネルに用いる光学シートと同様のものを用いることができる。
Ultra-high definition display devices with a pixel density of 300 ppi or more are prone to glare as described above, but in the present invention, various characteristics such as antiglare properties are obtained by using a specific optical sheet as the optical sheet having a concavo-convex shape. Can be prevented while imparting
As an optical sheet used for the display apparatus of this invention, the thing similar to the optical sheet used for the touch panel of this invention mentioned above can be used.

表示素子としては、液晶表示素子、インセルタッチパネル液晶表示素子、EL表示素子、プラズマ表示素子等が挙げられる。
インセルタッチパネル液晶素子は、2枚のガラス基板に液晶を挟んでなる液晶素子の内部に、抵抗膜式、静電容量式、光学式等のタッチパネル機能を組み込んだものである。なお、インセルタッチパネル液晶素子の液晶の表示方式としては、IPS方式、VA方式、マルチドメイン方式、OCB方式、STN方式、TSTN方式等が挙げられる。インセルタッチパネル液晶素子は、例えば、特開2011−76602号公報、特開2011−222009号公報に記載されている。
Examples of the display element include a liquid crystal display element, an in-cell touch panel liquid crystal display element, an EL display element, and a plasma display element.
The in-cell touch panel liquid crystal element has a touch panel function such as a resistance film type, an electrostatic capacity type, or an optical type incorporated in a liquid crystal element formed by sandwiching a liquid crystal between two glass substrates. In addition, as a display method of the liquid crystal of an in-cell touch-panel liquid crystal element, an IPS system, VA system, a multi-domain system, OCB system, STN system, TSTN system etc. are mentioned. The in-cell touch panel liquid crystal element is described in, for example, JP-A-2011-76602 and JP-A-2011-222009.

光学シートは、例えば、以下の順で表示素子の前面に設置することができる。
(a)表示素子/表面保護板/光学シート
(b)表示素子/光学シート
(c)表示素子/光学シートを構成部材として有するタッチパネル
(d)表示素子/光学シート/表面保護板
(a)及び(b)の場合、光学シートの凹凸面が表面を向くように(凹凸面が表示素子とは反対側を向くように)配置することで、防眩性を付与できるとともに、ギラツキを防止でき、さらには、表面や表示素子に生じた傷を見えづらくすることができる。
(c)の場合、上述した本発明のタッチパネルの実施の形態のように光学シートを配置することで、防眩性等の諸特性を付与しつつ、ギラツキを防止することができる。
なお、(b)及び(d)の場合、光学シートの凹凸面が表示素子側を向くようにして空気層を介して配置すれば、密着及び干渉縞を防止するとともに、表示素子に生じた傷を見づらくすることができる。
近年のスマートフォンに代表される携帯情報端末は、屋外で用いることが多い。このため、本発明の表示装置は、表示装置の最表面に光学シートを配置し、かつ凹凸面が表面側(表示素子とは反対側)を向くようにして用いることが好ましい。
The optical sheet can be placed, for example, in front of the display element in the following order.
(A) display element / surface protective plate / optical sheet (b) display element / optical sheet (c) touch panel having display element / optical sheet as a component (d) display element / optical sheet / surface protective plate (a) and In the case of (b), the antiglare property can be provided and glare can be prevented by arranging the optical sheet so that the uneven surface of the optical sheet faces the surface (the uneven surface faces the opposite side to the display element). Furthermore, it is possible to make it difficult to see scratches on the surface or display element.
In the case of (c), by arranging the optical sheet as in the embodiment of the touch panel of the present invention described above, it is possible to prevent glare while providing various characteristics such as antiglare property.
In addition, in the case of (b) and (d), if it arrange | positions via an air layer so that the uneven surface of an optical sheet may face the display element side, while preventing close_contact | adherence and interference fringes, the damage | wound produced in the display element It can be hard to see.
Portable information terminals represented by recent smartphones are often used outdoors. Therefore, in the display device of the present invention, it is preferable that the optical sheet be disposed on the outermost surface of the display device, and the uneven surface be used with the surface side (the opposite side to the display element) face.

[光学シート]
本発明の光学シートは、表面に凹凸形状を有する光学シートであって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たす、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられるものである。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[Optical sheet]
The optical sheet of the present invention is an optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, according to JIS K7374. The transmitted image definition of the optical sheet was measured for each of 0 mm and 2.0 mm, and the transmitted image with a width of optical comb of 0.125 mm was 0.125 mm, the transmitted image of C 0.125 and the width of an optical comb was 0.25 mm Sharpness C 0.25 , Optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , Optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C 1.0 , Optical comb width Is a front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more which satisfies the following conditions (1) and (2) when the transmission image sharpness of 2.0 mm is C 2.0 .
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.

本発明の光学シートとしては、上述した本発明のタッチパネルに用いる光学シートと同様のものが挙げられる。
本発明の光学シートは、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いることで、防眩性等の諸特性を付与しつつ、超高精細の表示素子の映像光のギラツキ及び解像度の低下を防止できる点で好ましい。
近年のスマートフォンに代表される携帯情報端末は、屋外で用いることが多い。このため、本発明の光学シートは、タッチパネルや表示装置の最表面において、凹凸面が表面側(表示素子とは反対側)を向くようにして用いることが好ましい。
As an optical sheet of this invention, the thing similar to the optical sheet used for the touch panel of this invention mentioned above is mentioned.
The optical sheet of the present invention is used on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, thereby preventing glare of an image light of an ultra-high definition display element and reduction in resolution while imparting various characteristics such as antiglare property. It is preferable at the point which can be done.
Portable information terminals represented by recent smartphones are often used outdoors. For this reason, it is preferable to use the optical sheet of the present invention such that the uneven surface faces the surface side (opposite to the display element) on the outermost surface of the touch panel or the display device.

[光学シートの選別方法]
本発明の光学シートの選別方法は、表面に凹凸形状を有する光学シートの選別方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たすものを光学シートとして選別する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの選別方法である。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[Method of sorting optical sheets]
The method of sorting optical sheets according to the present invention is a method of sorting optical sheets having an uneven shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm according to JIS K7374. The transmitted image clarity of the optical sheet was measured for each of 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, the width of the optical comb was 0.125 mm, the transmitted image clarity was C 0.125 , and the width of the optical comb was A 0.25 mm transmission image sharpness C 0.25 , an optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , an optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C1 . 0 When the transmitted image definition with an optical comb width of 2.0 mm is C 2.0 , a sheet satisfying the following conditions (1) and (2) is selected as an optical sheet, pixel density of 300 ppi or more Method of sorting optical sheets used in front of display device It is.
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.

本発明の光学シートの選別方法では、表示装置に光学シートを組み込まなくても、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子に用いた際にギラツキ防止性が良好な光学シートを選別することができ、光学シートの品質管理を効率よくできる。   According to the method of sorting optical sheets of the present invention, it is possible to sort out optical sheets having excellent antiglare properties when used for ultra high definition display devices having a pixel density of 300 ppi or more without incorporating the optical sheets in the display device. Can efficiently control the quality of the optical sheet.

光学シートを選別する判定条件は、上記(1)及び(2)を必須条件とする。条件(1)及び(2)の数値範囲は、上述した光学シートの好適な数値範囲であることが好ましい。例えば、条件(1)の判定条件は、C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が5.5%以内であることが好ましい。 The determination conditions for sorting the optical sheet have the above (1) and (2) as essential conditions. The numerical range of the conditions (1) and (2) is preferably a suitable numerical range of the optical sheet described above. For example, in the judgment condition of the condition (1), it is preferable that the difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 5.5%. .

本発明の光学シートの選別方法では、より正確にギラツキを防止できる光学シートを選別する観点から、以下に挙げる条件(3)及び(4)を判定条件とすることが好ましく、さらには以下に挙げる条件(3)〜(6)を判定条件とすることがより好ましい。また、前記条件(3)及び(4)、あるいは前記条件(3)〜(6)に加えて、以下の条件(7)を判定条件とすることがさらに好ましい。
なお、条件(3)〜(7)の数値範囲は、上述した光学シートの好適な数値範囲であることが好ましい。
In the method of the present invention for sorting optical sheets, from the viewpoint of sorting optical sheets that can prevent glare more accurately, it is preferable to use the conditions (3) and (4) listed below as the determination conditions, and further listed below. It is more preferable to set conditions (3) to (6) as determination conditions. In addition to the conditions (3) and (4) or the conditions (3) to (6), it is more preferable to set the following condition (7) as a determination condition.
In addition, it is preferable that the numerical range of conditions (3)-(7) is a suitable numerical range of the optical sheet mentioned above.

条件(3):C0.125が30.0%以上。
条件(4):C2.0が40.0%以上。
条件(5):凹凸形状の表面を64μm四方の測定領域に分割し、各測定領域における三次元算術平均粗さSRaを求め、全測定領域の三次元算術平均粗さの標準偏差σSRaを算出した際に、σSRaが0.05μm以下。
条件(6):凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上。
条件(7):光学シートの内部へイズが15〜40%。
Condition (3): C 0.125 is 30.0% or more.
Condition (4): C 2.0 is 40.0% or more.
Condition (5): The uneven surface is divided into 64 μm square measurement areas, the three-dimensional arithmetic average roughness SRa in each measurement area is determined, and the standard deviation σ SRa of the three-dimensional arithmetic average roughness in all measurement areas is calculated When the σ SRa is 0.05 μm or less.
Condition (6): The three-dimensional average surface roughness SRa of the uneven surface is 0.100 μm or more.
Condition (7): The internal haze of the optical sheet is 15 to 40%.

[光学シートの製造方法]
本発明の光学シートの製造方法は、表面に凹凸形状を有する光学シートの製造方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たすように製造する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの製造方法である。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
[Method of manufacturing optical sheet]
The method for producing an optical sheet according to the present invention is a method for producing an optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, and according to JIS K7374, the width of the optical comb of the image clarity measuring instrument is 0.125 mm, 0.25 mm, The transmitted image clarity of the optical sheet was measured for each of 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, the width of the optical comb was 0.125 mm, the transmitted image clarity was C 0.125 , and the width of the optical comb was A 0.25 mm transmission image sharpness C 0.25 , an optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , an optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C1 . 0 A display element with a pixel density of 300 ppi or more manufactured so as to satisfy the following conditions (1) and (2), where C 2.0 is a transmitted image definition with an optical comb width of 2.0 mm: It is a manufacturing method of the optical sheet used for the front.
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.

本発明の光学シートの製造方法では、防眩性等の諸特性を付与できるとともに、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子の映像光のギラツキを防止できる光学シートを効率よく製造することができる。   In the method of manufacturing an optical sheet according to the present invention, it is possible to efficiently manufacture an optical sheet capable of imparting various characteristics such as antiglare property and preventing image light of an ultra-high definition display element having a pixel density of 300 ppi or more. it can.

本発明の光学シートの製造方法は、上記条件(1)及び(2)を満たすように製造条件を制御することを必須とする。条件(1)及び(2)の数値範囲は、上述した光学シートの好適な数値範囲であることが好ましい。例えば、条件(1)は、C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が5.5%以内であることが好ましい。 In the method of manufacturing an optical sheet according to the present invention, it is essential to control the manufacturing conditions so as to satisfy the above conditions (1) and (2). The numerical range of the conditions (1) and (2) is preferably a suitable numerical range of the optical sheet described above. For example, in the condition (1), it is preferable that the difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 5.5%.

本発明の光学シートの製造方法は、追加の条件として、上述した光学シートの選択方法の条件(3)及び(4)を満たすように製造条件を制御することが好ましく、上述した光学シートの選択方法の条件(3)〜(6)を満たすように製造条件を制御することがより好ましい。また、上述した光学シートの選択方法の条件(3)及び(4)、あるいは条件(3)〜(6)を満たしつつ、条件(7)を満たすことがさらに好ましい。   In the method of manufacturing an optical sheet according to the present invention, it is preferable to control the manufacturing conditions so as to satisfy the conditions (3) and (4) of the method of selecting an optical sheet described above as additional conditions. It is more preferable to control the manufacturing conditions so as to satisfy the conditions (3) to (6) of the method. Furthermore, it is more preferable to satisfy the condition (7) while satisfying the conditions (3) and (4) or the conditions (3) to (6) of the method for selecting an optical sheet described above.

製造条件(1)〜(6)は、凹凸層の表面形状にバラツキが少なくすることにより制御できる。
製造条件(1)〜(6)を制御する具体的手段は、凹凸層を型により形成する場合は型の形状を制御すればよい。また、凹凸層をコーティングにより形成する場合の製造条件(1)〜(6)を制御する具体的手段は、有機粒子、無機微粒子、バインダー樹脂、レベリング剤、溶剤及び乾燥条件を上述した好適な実施形態とすることが挙げられる。
製造条件(7)は、内部拡散要素により制御できる。具体的には、バインダー樹脂の屈折率、有機粒子の形状、有機粒子の粒子径、有機粒子の添加量及び有機粒子の屈折率等の調整により、内部拡散要素を制御できる。また、バインダー樹脂に添加する有機粒子以外の材料(無機微粒子)の濃度等も内部拡散要素に影響を与える。
The manufacturing conditions (1) to (6) can be controlled by reducing the variation in the surface shape of the uneven layer.
As a specific means for controlling the manufacturing conditions (1) to (6), the shape of the mold may be controlled when the uneven layer is formed by the mold. In addition, specific means for controlling the production conditions (1) to (6) in the case of forming the concavo-convex layer by coating are organic particles, inorganic fine particles, binder resin, leveling agent, solvent, and preferred embodiments described above for drying conditions. It can be mentioned in the form.
The manufacturing conditions (7) can be controlled by the internal diffusion element. Specifically, the internal diffusion element can be controlled by adjusting the refractive index of the binder resin, the shape of the organic particles, the particle diameter of the organic particles, the addition amount of the organic particles, the refractive index of the organic particles, and the like. Further, the concentration and the like of materials (inorganic fine particles) other than the organic particles added to the binder resin also affect the internal diffusion factor.

次に、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。なお、「部」及び「%」は特に断りのない限り質量基準とする。   EXAMPLES The present invention will next be described in more detail by way of examples, which should not be construed as limiting the invention thereto. In addition, "part" and "%" make mass basis unless there is particular notice.

1.光学シートの物性測定及び評価
以下のように、実施例及び比較例の光学シートの物性測定及び評価を行った。結果を表1に示す。
1−1.透過像鮮明度
スガ試験機社製の写像性測定器(商品名:ICM−1T)を用いて、JIS K7374に従って、0.125mm、0.25mm、0.5mm、1mm及び2mmの巾をもつ光学くしを通した5種類の透過像鮮明度を測定した。
1. Physical Property Measurement and Evaluation of Optical Sheet The physical property measurement and evaluation of the optical sheets of Examples and Comparative Examples were performed as follows. The results are shown in Table 1.
1-1. Transmission Image Sharpness An optical image having a width of 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm and 2 mm according to JIS K7374 using an imageability measuring device (trade name: ICM-1T) manufactured by Suga Test Instruments Co., Ltd. Five types of transmission image sharpness through the comb were measured.

1−2.光学シートの凹凸形状
<SRa>
実施例及び比較例で得られた各光学シートの凹凸層が形成されている面とは反対側の面に、透明粘着剤を介して、ガラス板に貼付してサンプルとし、白色干渉顕微鏡(New View7300、Zygo社製)を用いて、以下の条件にて、光学シートの表面形状の測定・解析を行った。
なお、測定・解析ソフトにはMetroPro ver8.3.2のMicroscope Applicationを用いた。
(測定条件)
対物レンズ:50倍
Zoom:1倍
測定領域:1mm×1mm
解像度(1点当たりの間隔):0.44μm
(解析条件)
Removed:None
Filter:BandPass
FilterType:GaussSpline
Low wavelength:800μm
High wavelength:3μm
Remove spikes: on
Spike Height(xRMS):2.5
Low wavelengthは、粗さパラメータにおけるカットオフ値λcに相当する。
測定データを12×12の144個の領域(一つの領域は64μm四方)に分割し、Surface Map画面上に各領域のSRaを表示させた。各領域のSRaからσSRaを算出した。また、各領域のSRaの平均値を実施例及び比較例の光学シートのSRaとした。
1-2. Concave-convex shape of optical sheet <SRa>
A white interference microscope (New) is attached to a glass plate via a transparent adhesive on the surface opposite to the surface on which the concavo-convex layer of each optical sheet obtained in Examples and Comparative Examples is formed. The surface shape of the optical sheet was measured and analyzed under the following conditions using View 7300 (manufactured by Zygo Corporation).
In addition, Microscope application of MetroPro ver 8.3.2 was used for measurement and analysis software.
(Measurement condition)
Objective lens: 50x Zoom: 1x Measurement area: 1mm x 1mm
Resolution (spacing per point): 0.44 μm
(Analysis conditions)
Removed: None
Filter: BandPass
FilterType: GaussSpline
Low wavelength: 800μm
High wavelength: 3 μm
Remove spikes: on
Spike Height (xRMS): 2.5
Low wavelength corresponds to the cutoff value λc in the roughness parameter.
The measurement data was divided into 12 4 12 areas (one area is 64 μm square), and SRa of each area was displayed on the Surface Map screen. Σ SRa was calculated from SRa of each region. Further, the average value of SRa in each region was taken as SRa of the optical sheet of the example and the comparative example.

1−3.ヘイズ
まず、ヘイズメーター(HM−150、村上色彩技術研究所製)を用いて、JISK−7136:2000に従ってヘイズ(全体ヘイズ)を測定した。また、光学シートの表面に、透明粘着剤を介して、厚み80μmのTACフィルム(富士フイルム社製、TD80UL)を貼り付けることによって凹凸形状をつぶして平坦にし、表面形状起因のヘイズの影響をなくした状態でヘイズを測定して、内部ヘイズ(Hi)を求めた。そして、全体ヘイズ値から内部ヘイズ値を差し引いて、表面ヘイズ(Hs)を求めた。光入射面は基材側とした。
1-3. Haze First, using a haze meter (HM-150, manufactured by Murakami Color Research Laboratory), the haze (overall haze) was measured according to JIS K-7136: 2000. In addition, by attaching a 80 μm thick TAC film (manufactured by Fujifilm Corporation, TD80UL) to the surface of the optical sheet via a transparent adhesive, the uneven shape is crushed and flattened, and the influence of the haze caused by the surface shape is eliminated. The haze was measured in the above state to determine the internal haze (Hi). Then, the internal haze value was subtracted from the overall haze value to determine the surface haze (Hs). The light incident surface was on the substrate side.

1−4.ギラツキ
実施例および比較例で得られた各光学シートにおいて、光学シートの凹凸層が形成されていない面と、ブラックマトリクス(ガラス厚み0.7mm)のマトリクスが形成されていないガラス面とを透明粘着剤で貼り合わせた。こうして得られた試料に対し、ブラックマトリクス側に白色面光源(HAKUBA社製、LIGHTBOX、平均輝度1000cd/m)を設置することで、疑似的にギラツキ発生させた。これを光学シート側からCCDカメラ(KP−M1、Cマウントアダプタ、接写リング;PK−11A ニコン、カメラレンズ;50mm,F1.4s NIKKOR)で撮影した。CCDカメラと光学シートの距離は250mmとし、CCDカメラのフォーカスは光学シートに合うように調節した。CCDカメラで撮影した画像をパーソナルコンピュータに取り込み、画像処理ソフト(ImagePro Plus ver.6.2;Media Cybernetics社製)で次のように解析を行った。
まず、取り込んだ画像から200×160ピクセルの評価箇所を選び、該評価箇所において、16bitグレースケールに変換した。次に、フィルタコマンドの強調タブからローパスフィルタを選択し「3×3、回数3、強さ10」の条件でフィルタをかけた。これによりブラックマトリクスパターン由来の成分を除去した。次に、平坦化を選択し、「背景:暗い、オブジェクト幅10」の条件でシェーディング補正を行った。次に、コントラスト強調コマンドで「コントラスト:96、ブライトネス:48」としてコントラスト強調を行った。得られた画像を8ビットグレースケールに変換し、その中の150×110ピクセルについてピクセルごとの値のばらつきを標準偏差値として算出することにより、ギラツキを数値化した。この数値化したギラツキ値が小さいほど、ギラツキが少ないと言える。なお、評価は、ブラックマトリクスが画素密度350ppi相当のものと、画素密度200ppi相当のものの2つで行った。
1-4. In each of the optical sheets obtained in Examples and Comparative Examples, the surface of the optical sheet on which the concavo-convex layer is not formed and the glass surface on which the black matrix (glass thickness 0.7 mm) is not formed are transparently adhered. It stuck with the medicine. Glare was generated in a pseudo manner by placing a white surface light source (LIGHTBOX manufactured by HAKUBA, average brightness: 1000 cd / m 2 ) on the black matrix side of the sample thus obtained. This was photographed from the optical sheet side with a CCD camera (KP-M1, C mount adapter, close-up ring; PK-11A Nikon, camera lens; 50 mm, F1.4s NIKKOR). The distance between the CCD camera and the optical sheet was 250 mm, and the focus of the CCD camera was adjusted to fit the optical sheet. Images taken with a CCD camera were loaded into a personal computer and analyzed as follows using image processing software (ImagePro Plus ver. 6.2; manufactured by Media Cybernetics).
First, an evaluation portion of 200 × 160 pixels was selected from the captured image, and converted to 16-bit gray scale at the evaluation portion. Next, a low pass filter was selected from the emphasis tab of the filter command, and the filter was applied under the condition of "3 × 3, 3 times, 10 strength". This removed the component derived from the black matrix pattern. Next, flattening was selected, and shading correction was performed under the conditions of “background: dark, object width 10”. Next, contrast enhancement was performed with "contrast: 96, brightness: 48" in the contrast enhancement command. The resulting image was converted to 8-bit gray scale, and the glare was quantified by calculating the variation of the value for each pixel for 150 × 110 pixels among them as a standard deviation value. It can be said that the smaller the glaring value, the smaller the glaring value is. In addition, evaluation was performed by two, a black matrix corresponds to a pixel density of 350 ppi and a pixel equivalent to a pixel density of 200 ppi.

1−5.防眩性
得られた光学シートの基材側に、黒色アクリル板を、透明粘着剤を介して貼り合わせた評価用サンプルを水平面に置き、評価用サンプルから1.5m上方に蛍光灯を配置し、評価用サンプル上に蛍光灯を移しこませ、かつ評価用サンプル上の照度が800〜1200Lxとした環境下で、様々な角度から目視官能評価を行い、以下の基準に従って評価した。
A:いかなる角度からも蛍光灯の像が認識できない。
B:蛍光灯の像は映り込むが、蛍光灯の輪郭がぼやけ、輪郭の境界部が認識できない。
C:蛍光灯の像が鏡面のように映り込み、蛍光灯の輪郭(輪郭の境界部)がはっきりと認識できる。
1-5. Antiglare property A sample for evaluation with a black acrylic plate pasted through a transparent adhesive on the substrate side of the obtained optical sheet was placed on a horizontal surface, and a fluorescent lamp was placed 1.5 m above the sample for evaluation. Under an environment in which a fluorescent lamp was transferred onto the evaluation sample and the illuminance on the evaluation sample was 800 to 1200 Lx, visual sensory evaluation was performed from various angles, and evaluation was performed according to the following criteria.
A: The image of the fluorescent lamp can not be recognized from any angle.
B: The image of the fluorescent light is reflected, but the outline of the fluorescent light is blurred, and the boundary of the outline can not be recognized.
C: The image of the fluorescent lamp is reflected like a mirror surface, and the contour of the fluorescent lamp (the boundary of the contour) can be clearly recognized.

1−6.白化
光学シートの透明基材側の面と、黒色のアクリル板とを透明粘着剤を介して貼り合わせたサンプルを作製した。作製したサンプルについて、暗室にて、3波長蛍光灯管を光源とする卓上スタンドの下で、以下の基準で白濁感を観察した。
A:白さが観察されなかった。
C:白さが観察された。
1−7.干渉縞
2枚の光学シートを、一方の光学シートの凹凸面側と、他方の光学シートの透明基材側とが対向するようにして重ね合わせた。その結果、干渉縞が発生しなかったものを「A」、干渉縞が発生したものを「C」とした。
1-6. A sample was prepared by bonding the surface on the transparent substrate side of the whitening optical sheet and a black acrylic plate through a transparent adhesive. About the produced sample, the cloudiness was observed on the following references | standards in the dark room under the desk lamp which used 3 wavelength fluorescent lamp tube as a light source.
A: Whiteness was not observed.
C: Whiteness was observed.
1-7. Interference fringes The two optical sheets were superimposed so that the uneven surface side of one optical sheet and the transparent base side of the other optical sheet faced each other. As a result, "A" indicates that no interference fringes occurred, and "C" indicates that interference fringes occurred.

2.凹凸層形成塗布液の調製
2−1.凹凸層形成塗布液1
下記に示した配合をビーズミルにて分散させて中間組成物を得た。次いで、下記に示した配合をビーズミルにて分散し無機微粒子分散物を得た。さらに、中間組成物をディスパーで撹拌しながら、無機微粒子分散物を徐々に加えていき、凹凸層形成塗布液1を得た。
2. Preparation of Irregular Layer Forming Coating Solution 2-1. Irregular layer forming coating solution 1
The formulations shown below were dispersed in a bead mill to obtain an intermediate composition. Subsequently, the composition shown below was dispersed by a bead mill to obtain an inorganic fine particle dispersion. Furthermore, while stirring the intermediate composition with a disper, the inorganic fine particle dispersion was gradually added to obtain a coating liquid 1 for forming an uneven layer.

(中間組成物)
・有機粒子(非親水化処理ポリスチレン粒子、平均粒子径3.5μm、屈折率1.59、比重1.05、積水化成品工業社製) 11質量部
・ペンタエリスリトールテトラアクリレート(比重1.165) 60質量部
・ウレタンアクリレート(商品名「V−4000BA」、DIC社製) 40質量部
・光重合開始剤(商品名「イルガキュア184」、BASFジャパン社製) 5質量部
・ポリエーテル変性シリコーン(商品名「TSF4460」、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製) 0.025質量部
・トルエン 100質量部
・イソプロピルアルコール 40質量部
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 25質量部
(Intermediate composition)
Organic particles (non-hydrophilized polystyrene particles, average particle diameter 3.5 μm, refractive index 1.59, specific gravity 1.05, manufactured by Sekisui Plastics Co., Ltd.) 11 parts by mass pentaerythritol tetraacrylate (specific gravity 1.165) 60 parts by mass Urethane acrylate (trade name "V-4000BA", manufactured by DIC) 40 parts by mass Photopolymerization initiator (trade name "IRGACURE 184", manufactured by BASF Japan Ltd.) 5 parts by mass Polyether-modified silicone (product Name "TSF 4460", manufactured by Momentive Performance Materials Co., Ltd.) 0.025 parts by mass · toluene 100 parts by mass · isopropyl alcohol 40 parts by mass · propylene glycol monomethyl ether acetate 25 parts by mass

(無機微粒子分散物)
フュームドシリカ(オクチルシラン処理;平均1次粒子径12nm、比重2.00、日本アエロジル社製) 7質量部
トルエン 55質量部
イソプロピルアルコール 20質量部
(Inorganic fine particle dispersion)
Fumed silica (Octylsilane treatment; average primary particle diameter 12 nm, specific gravity 2.00, manufactured by Nippon Aerosil Co., Ltd.) 7 parts by mass toluene 55 parts by mass isopropyl alcohol 20 parts by mass

2−2.凹凸層形成塗布液2
中間組成物における有機粒子の配合量を14質量部とした以外は、凹凸層形成塗布液1と同様にして凹凸層形成塗布液2を得た。
2-2. Irregular layer forming coating solution 2
An uneven layer forming coating solution 2 was obtained in the same manner as the uneven layer forming coating solution 1 except that the compounding amount of the organic particles in the intermediate composition was 14 parts by mass.

2−3.凹凸層形成塗布液3
中間組成物における有機粒子の配合量を8質量部とし、さらに無機微粒子分散物におけるフュームドシリカの配合量を9質量部とした以外は、凹凸層形成塗布液1と同様にして凹凸層形成塗布液3を得た。
2-3. Irregular layer forming coating solution 3
The uneven layer forming coating was carried out in the same manner as in the coating solution for forming an uneven layer, except that the blending amount of organic particles in the intermediate composition was 8 parts by mass, and the blending amount of fumed silica in the inorganic fine particle dispersion was 9 parts by mass. Liquid 3 was obtained.

2−4.凹凸層形成塗布液4
中間組成物における有機粒子を、非親水化処理アクリル−スチレン共重合体粒子(平均粒子径3.5μm、屈折率1.57、比重1.08、積水化成品工業社製)として配合量を12質量部とした以外は、凹凸層形成塗布液1と同様にして凹凸層形成塗布液4を得た。
2-4. Irregular layer forming coating solution 4
The organic particles in the intermediate composition have a blending amount of 12 as non-hydrophilized acrylic-styrene copolymer particles (average particle diameter 3.5 μm, refractive index 1.57, specific gravity 1.08, Sekisui Plastics Co., Ltd.) A concavo-convex layer forming coating liquid 4 was obtained in the same manner as in the concavo-convex layer forming coating liquid 1 except that it was used as a mass part.

2−5.凹凸層形成塗布液5
下記に示した配合をビーズミルにて分散して凹凸層用組成物5を得た。
・有機粒子(非親水化処理ポリスチレン粒子、平均粒子径3.5μm、屈折率1.59、比重1.06、綜研化学社製) 14質量部
・ペンタエリスリトールトリアクリレート 100質量部
・アクリルポリマー(分子量75,000、三菱レイヨン社製) 10質量部
・光重合開始剤(商品名「イルガキュア184」、BASFジャパン社製) 5質量部
・ポリエーテル変性シリコーン(商品名「TSF4460」、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社製) 0.025質量部
・トルエン 120質量部
・シクロヘキサノン 30質量部
2-5. Irregular layer forming coating solution 5
The compositions shown below were dispersed by a bead mill to obtain a composition 5 for an uneven layer.
Organic particles (non-hydrophilized polystyrene particles, average particle diameter 3.5 μm, refractive index 1.59, specific gravity 1.06, manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.) 14 parts by mass Pentaerythritol triacrylate 100 parts by mass Acrylic polymer (molecular weight 75,000, manufactured by Mitsubishi Rayon 10 parts by weight Photopolymerization initiator (trade name “IRGACURE 184”, manufactured by BASF Japan Ltd.) 5 parts by weight Polyether-modified silicone (trade name “TSF 4460”, Momentive Performance Material 0.025 parts by mass, toluene 120 parts by mass, cyclohexanone 30 parts by mass

2−6.凹凸層形成塗布液6
有機粒子を、非親水化処理アクリル−スチレン共重合体粒子(平均粒子径3.5μm、屈折率1.57、比重1.08、積水化成品工業社製)とした以外は、凹凸層用組成物5と同様にして凹凸層用組成物6を得た。
2-6. Irregular layer forming coating solution 6
Composition for an uneven layer except that the organic particles are non-hydrophilized acrylic-styrene copolymer particles (average particle diameter 3.5 μm, refractive index 1.57, specific gravity 1.08, manufactured by Sekisui Chemical Co., Ltd.) In the same manner as in the item 5, a composition 6 for an uneven layer was obtained.

2−7.凹凸層形成塗布液7
有機粒子を配合しない以外は凹凸層用組成物5と同様にして凹凸層用組成物7を得た。
2-7. Irregular layer forming coating solution 7
A composition for concavo-convex layer 7 was obtained in the same manner as the composition 5 for concavo-convex layer except that the organic particles were not blended.

3.光学シートの作製
[実施例1]
透明基材(厚み80μmトリアセチルセルロース樹脂フィルム、富士フイルム社製、TD80UL)上に、凹凸層形成塗布液1を塗布し、70℃、風速5m/sで30秒間乾燥した後、紫外線を窒素雰囲気(酸素濃度200ppm以下)下にて積算光量が100mJ/cmになるように照射して、凹凸層を形成し、光学シートを得た。凹凸層の膜厚は6.0μmであった。
3. Preparation of Optical Sheet [Example 1]
The concavo-convex layer forming coating solution 1 is applied on a transparent substrate (thickness 80 μm triacetyl cellulose resin film, manufactured by Fujifilm, TD 80 UL) and dried at 70 ° C. and a wind speed of 5 m / s for 30 seconds. Irradiation was performed so that the integrated light amount was 100 mJ / cm 2 under (oxygen concentration: 200 ppm or less) to form a concavo-convex layer, to obtain an optical sheet. The film thickness of the uneven layer was 6.0 μm.

[実施例2〜4]
凹凸層形成塗布液1を凹凸層塗布液2〜4とした以外は、実施例1と同様にして、実施例2〜4の光学シートを得た。
[Examples 2 to 4]
Optical sheets of Examples 2 to 4 were obtained in the same manner as Example 1, except that the concavo-convex layer forming coating liquid 1 was changed to the concavo-convex layer coating liquids 2 to 4.

[比較例1]
凹凸層形成塗布液1を凹凸層塗布液5とし、さらに凹凸層の膜厚を4.5μmとした以外は、実施例1と同様にして、比較例1の光学シートを得た。
Comparative Example 1
An optical sheet of Comparative Example 1 was obtained in the same manner as Example 1, except that the concavo-convex layer forming coating liquid 1 was used as the concavo-convex layer coating liquid 5 and the film thickness of the concavo-convex layer was 4.5 μm.

[比較例2]
凹凸層形成塗布液5を凹凸層塗布液6とした以外は、比較例1と同様にして、比較例2の光学シートを得た。
Comparative Example 2
An optical sheet of Comparative Example 2 was obtained in the same manner as Comparative Example 1 except that the coating liquid 5 for forming an uneven layer was changed to the coating liquid 6 for forming an uneven layer.

[比較例3]
凹凸層形成塗布液5を凹凸層塗布液7とした以外は、比較例1と同様にして、比較例3の光学シートを得た。
Comparative Example 3
An optical sheet of Comparative Example 3 was obtained in the same manner as Comparative Example 1 except that the coating liquid 5 for forming an uneven layer was changed to the coating liquid 7 for forming an uneven layer.

表1の結果から明らかなように、実施例1〜4の光学シートは、防眩性等の諸特性を付与できるとともに、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子のギラツキを防止することができ、さらにはコントラストにも優れるものであった。また、実施例1〜4の光学シートは、画素密度350ppiの表示素子のギラツキ防止性については、比較例1〜2の光学シートよりも極めて良好な効果を示しているが、画素密度200ppiの表示素子のギラツキ防止性能については、比較例1〜2の光学シートとの効果の差が少なくなっている。このことから、実施例1〜4の光学シートは、画素密度300ppi以上の超高精細の表示素子に対して極めて有用であることが分かる。
なお、比較例3のものは、凹凸層中に透光性粒子を含有しないためギラツキ防止性には優れているが、防眩性に劣るとともに、干渉縞が発生してしまい、使用に耐えないものであった。
As is clear from the results of Table 1, the optical sheets of Examples 1 to 4 can impart various characteristics such as antiglare properties and prevent glare of ultra-high definition display elements having a pixel density of 300 ppi or more. In addition, it was also excellent in contrast. In addition, the optical sheets of Examples 1 to 4 show an extremely better effect than the optical sheets of Comparative Examples 1 and 2 with regard to the antiglare property of the display element having a pixel density of 350 ppi. As for the antiglare performance of the element, the difference in the effect with the optical sheets of Comparative Examples 1 and 2 is reduced. From this, it can be seen that the optical sheets of Examples 1 to 4 are extremely useful for ultra-high definition display devices having a pixel density of 300 ppi or more.
In addition, although the thing of the comparative example 3 is excellent in antiglare property since it does not contain translucent particle | grains in an uneven | corrugated layer, while it is inferior to anti-glare property, an interference fringe generate | occur | produces and it can not use it. It was a thing.

4.タッチパネルの作製
実施例1〜4及び比較例1〜3の光学シートの透明基材側に、厚み20nmのITOの導電性膜をスパッタリング法で形成し、上部電極板とした。次いで、厚み1mmの強化ガラス板の一方の面に、厚み約20nmのITOの導電性膜をスパッタリング法で形成し、下部電極板とした。次いで、下部電極板の導電性膜を有する面に、スペーサー用塗布液として電離放射線硬化型樹脂(Dot Cure TR5903:太陽インキ社)をスクリーン印刷法によりドット状に印刷した後、高圧水銀灯で紫外線を照射して、直径50μm、高さ8μmのスペーサーを1mmの間隔で配列させた。
次いで、上部電極板と下部電極板とを、導電性膜どうしを対向するように配置させ、厚み30μm、幅3mmの両面接着テープで縁を接着し、実施例1〜4及び比較例1〜3の抵抗膜式タッチパネルを作製した。
得られた抵抗膜式タッチパネルを、市販の超高精細液晶表示装置(画素密度350ppi)上に載置し、ギラツキの有無を目視で評価したところ、実施例1〜4のタッチパネルはギラツキが抑制され、外光の映り込みも少なく、視認性が良好であった。また、実施例1〜4のタッチパネルは超高精細の映像の解像度が損なわれることもなく、明室環境下のコントラストも良好であった。一方、比較例1〜2のタッチパネルはギラツキが目立つものであった。なお、比較例3のタッチパネルは外光の映り込んでしまい、視認性が良好ではなかった。
4. Preparation of Touch Panel A conductive film of ITO having a thickness of 20 nm was formed by a sputtering method on the transparent substrate side of the optical sheets of Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 3 to form an upper electrode plate. Then, a conductive film of ITO having a thickness of about 20 nm was formed by sputtering on one surface of a 1 mm-thick tempered glass sheet to form a lower electrode plate. Next, after printing an ionizing radiation-curable resin (Dot Cure TR 5903: Taiyo Ink Co., Ltd.) as a coating liquid for spacers on the surface of the lower electrode plate having the conductive film in a dot pattern by a screen printing method, Irradiated, spacers 50 μm in diameter and 8 μm in height were arranged at intervals of 1 mm.
Next, the upper electrode plate and the lower electrode plate are disposed such that the conductive films face each other, and the edges are adhered with a double-sided adhesive tape of 30 μm in thickness and 3 mm in width, and Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 3 The resistive film type touch panel was manufactured.
The obtained resistive film type touch panel was placed on a commercially available ultra-high definition liquid crystal display (pixel density 350 ppi), and the presence or absence of glare was visually evaluated. There were also few reflections of external light, and the visibility was good. In addition, the touch panels of Examples 1 to 4 exhibited good contrast in a bright room environment without losing the resolution of the ultra high definition image. On the other hand, in the touch panels of Comparative Examples 1 and 2, glare was noticeable. In addition, the touch panel of the comparative example 3 reflected external light, and the visibility was not favorable.

5.表示装置の作製
実施例1〜4及び比較例1〜3の光学シートと、市販の超高精細液晶表示装置(画素密度350ppi)とを、透明粘着剤を介して貼り合わせ、実施例1〜4及び比較例1〜3の表示装置を作製した。なお、貼り合わせの際は、光学シートの凹凸面が表示素子とは反対側を向くようにした。
得られた表示装置のギラツキの有無を目視で評価したところ、実施例1〜4の表示装置はギラツキが抑制され、外光の映り込みも少なく、視認性が良好であった。また、実施例1〜4の表示装置は超高精細の映像の解像度が損なわれることもなく、明室環境下のコントラストも良好であった。一方、比較例1〜2の表示装置はギラツキが目立つものであった。なお、比較例3の表示装置は外光の映り込んでしまい、視認性が良好ではなかった。
5. Production of Display Device The optical sheets of Examples 1 to 4 and Comparative Examples 1 to 3 and a commercially available ultra-high definition liquid crystal display device (pixel density 350 ppi) are pasted together via a transparent adhesive, Examples 1 to 4 And the display apparatus of Comparative Examples 1-3 was produced. In addition, at the time of bonding, the uneven surface of the optical sheet was made to face the opposite side to the display element.
When the presence or absence of the glare of the obtained display was evaluated visually, the glare of the display of Examples 1-4 was suppressed, there were also little reflections of external light, and the visibility was favorable. In addition, the display devices of Examples 1 to 4 did not lose the resolution of the ultra high definition image, and the contrast in a bright room environment was also good. On the other hand, in the display devices of Comparative Examples 1 and 2, glare was noticeable. In addition, the display apparatus of the comparative example 3 had reflection of exterior light, and visibility was not favorable.

1:抵抗膜式タッチパネル、11:透明基板、12:透明導電膜、13:スペーサー
2:静電容量式タッチパネル、21:透明基板、22:透明導電膜(X電極)、23:透明導電膜(Y電極)、24:接着剤層
1: Resistive touch panel, 11: transparent substrate, 12: transparent conductive film, 13: spacer 2: capacitive touch panel, 21: transparent substrate, 22: transparent conductive film (X electrode), 23: transparent conductive film ( Y electrode), 24: adhesive layer

Claims (14)

光学シートを構成部材として有するタッチパネルであって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たし、前記光学シートの内部へイズが15〜40%であり、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられるタッチパネル。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
It is a touch panel which has an optical sheet as a constituent member, and the optical sheet has a concavo-convex shape on the surface, and according to JIS K7374, the width of the optical comb of the image clarity measuring instrument is 0.125 mm, 0. 0 The transmission image clarity of the optical sheet was measured for each of 25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, and the transmission width of the optical comb was 0.125 mm, the transmission image clarity was C 0.125 , the optical comb width C 0.25 the transmitted image clarity of 0.25mm is, C 0.5 a transmission image clarity of the width of the optical comb is 0.5 mm, the width of the optical comb is a transmission image clarity of 1.0 mm C 1.0, when the width of the optical comb is a transmission image clarity of 2.0mm and C 2.0, meets the following conditions (1) and (2), size into the interior of the optical sheet 15 -40%, in front of display elements with a pixel density of 300 Touch panel used on the surface.
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
前記光学シートの凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上である請求項1に記載のタッチパネル。   The touch panel according to claim 1, wherein the three-dimensional average surface roughness SRa of the surface of the uneven shape of the optical sheet is 0.100 μm or more. 画素密度300ppi以上の表示素子の前面に光学シートを有してなる表示装置であって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たし、前記光学シートの内部へイズが15〜40%である表示装置。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
A display device comprising an optical sheet on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, wherein the optical sheet has a concavo-convex shape on the surface and is an image clarity measuring device according to JIS K7374. The transmission image clarity of the optical sheet is measured for each of the optical comb widths of 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, and the transmission image of the optical comb width of 0.125 mm Sharpness C 0.125 , optical comb width 0.25 mm transmission image sharpness C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , optical comb width The following condition (1) and (2) is satisfied, where C 1.0 is a 1.0 mm transmitted image sharpness, and C 2.0 is a 2.0 mm wide transmitted light image sharpness. A display device having an internal haze of 15 to 40% .
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
表面に凹凸形状を有する光学シートであって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たし、前記光学シートの内部へイズが15〜40%であり、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シート。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
An optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm according to JIS K7374. The transmission image definition of the optical sheet is measured for the transmission sheet, the transmission image definition with an optical comb width of 0.125 mm C 0.125 , the transmission image definition with an optical comb width 0.25 mm C 0.25 , Optical comb width 0.5 mm transmission image sharpness C 0.5 , optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C 1.0 , optical comb width 2.0 mm transmission image sharpness upon a C 2.0, meets the following conditions (1) and (2), the front face of the size into the interior of the optical sheets is 15 to 40% pixel density 300ppi or more display elements Optical sheet used for
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
前記光学シートの凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上である請求項に記載の光学シート。 The optical sheet according to claim 4 , wherein the three-dimensional average surface roughness SRa of the surface of the uneven shape of the optical sheet is 0.100 μm or more. 表面に凹凸形状を有する光学シートの選別方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たし、前記光学シートの内部へイズが15〜40%であるものを光学シートとして選別する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの選別方法。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
1. A method of sorting an optical sheet having an uneven shape on its surface, wherein the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm, and 2. in accordance with JIS K7374. The transmitted image definition of the optical sheet is measured for each of 0 mm, the transmitted image definition with an optical comb width of 0.125 mm is C 0.125 , and the transmitted image definition with an optical comb width of 0.25 mm is C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image clarity C 0.5 , optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C 1.0 , optical comb width 2.0 mm the transmission image clarity of the time of the C 2.0, meets the following conditions (1) and (2), size into the interior of the optical sheet to screen what is 15% to 40% as an optical sheet , Optics used in front of display elements with a pixel density of 300 ppi or more How to sort sheets
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
表面に凹凸形状を有する光学シートの製造方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC0.125、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC0.25、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC0.5、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC1.0、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC2.0とした際に、以下の条件(1)及び(2)を満たし、前記光学シートの内部へイズが15〜40%となるように製造する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの製造方法。
条件(1):C0.125、C0.25、C0.5及びC1.0の最大値と最小値との差が6.0%以内。
条件(2):C2.0とC1.0との差が10.0%以上。
1. A method of producing an optical sheet having a concavo-convex shape on its surface, wherein the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm, and 2. in accordance with JIS K7374. The transmitted image definition of the optical sheet is measured for each of 0 mm, the transmitted image definition with an optical comb width of 0.125 mm is C 0.125 , and the transmitted image definition with an optical comb width of 0.25 mm is C 0.25 , optical comb width 0.5 mm transmission image clarity C 0.5 , optical comb width 1.0 mm transmission image sharpness C 1.0 , optical comb width 2.0 mm the transmission image clarity of the time of the C 2.0, meets the following conditions (1) and (2), size into the interior of the optical sheet is produced to an 15% to 40%, pixel density Method of manufacturing an optical sheet used in front of a display element of 300 ppi or more .
Condition (1): The difference between the maximum value and the minimum value of C 0.125 , C 0.25 , C 0.5 and C 1.0 is within 6.0%.
Condition (2): The difference between C 2.0 and C 1.0 is 10.0% or more.
光学シートを構成部材として有するタッチパネルであって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をCIt is a touch panel which has an optical sheet as a constituent member, and the optical sheet has a concavo-convex shape on the surface, and in accordance with JIS K7374, the width of the optical comb of the image clarity measuring instrument is 0.125 mm, 0. 0. Measure the transmitted image definition of the optical sheet for each of 25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, and set the transmitted image definition with an optical comb width of 0.125 mm 0.1250.125 、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.25 mm in width of optical comb 0.250.25 、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.5 mm in width of optical comb 0.50.5 、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of optical comb width 1.0 mm 1.01.0 、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 2.0 mm in width of optical comb 2.02.0 とした際に、以下の条件(1)〜(4)を満たす、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられるタッチパネル。The touch panel used on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, satisfying the following conditions (1) to (4).
条件(1):CCondition (1): C 0.1250.125 、C, C 0.250.25 、C, C 0.50.5 及びCAnd C 1.01.0 の最大値と最小値との差が6.0%以内。The difference between the maximum value and the minimum value is within 6.0%.
条件(2):CCondition (2): C 2.02.0 とCAnd C 1.01.0 との差が10.0%以上。The difference with is 10.0% or more.
条件(3):CCondition (3): C 0.1250.125 が30.0%以上。Is 30.0% or more.
条件(4):CCondition (4): C 2.02.0 が40.0%以上。Is 40.0% or more.
前記光学シートの凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上である請求項8に記載のタッチパネル。The touch panel according to claim 8, wherein the three-dimensional average surface roughness SRa of the uneven surface of the optical sheet is 0.100 μm or more. 画素密度300ppi以上の表示素子の前面に光学シートを有してなる表示装置であって、前記光学シートは、表面に凹凸形状を有し、かつ、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をCA display device comprising an optical sheet on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, wherein the optical sheet has a concavo-convex shape on the surface and is an image clarity measuring device according to JIS K7374. The transmission image clarity of the optical sheet is measured for each of the optical comb widths of 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm, and the transmission image of the optical comb width of 0.125 mm C for clarity 0.1250.125 、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.25 mm in width of optical comb 0.250.25 、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.5 mm in width of optical comb 0.50.5 、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of optical comb width 1.0 mm 1.01.0 、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 2.0 mm in width of optical comb 2.02.0 とした際に、以下の条件(1)〜(4)を満たす、表示装置。And a display device satisfying the following conditions (1) to (4).
条件(1):CCondition (1): C 0.1250.125 、C, C 0.250.25 、C, C 0.50.5 及びCAnd C 1.01.0 の最大値と最小値との差が6.0%以内。The difference between the maximum value and the minimum value is within 6.0%.
条件(2):CCondition (2): C 2.02.0 とCAnd C 1.01.0 との差が10.0%以上。The difference with is 10.0% or more.
条件(3):CCondition (3): C 0.1250.125 が30.0%以上。Is 30.0% or more.
条件(4):CCondition (4): C 2.02.0 が40.0%以上。Is 40.0% or more.
表面に凹凸形状を有する光学シートであって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をCAn optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, and the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm according to JIS K7374. The transmission image sharpness of the optical sheet is measured for the optical sheet, and the transmission comb is 0.125 mm in width of the optical comb. 0.1250.125 、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.25 mm in width of optical comb 0.250.25 、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.5 mm in width of optical comb 0.50.5 、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of optical comb width 1.0 mm 1.01.0 、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 2.0 mm in width of optical comb 2.02.0 とした際に、以下の条件(1)〜(4)を満たす、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シート。The optical sheet used on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more which satisfies the following conditions (1) to (4).
条件(1):CCondition (1): C 0.1250.125 、C, C 0.250.25 、C, C 0.50.5 及びCAnd C 1.01.0 の最大値と最小値との差が6.0%以内。The difference between the maximum value and the minimum value is within 6.0%.
条件(2):CCondition (2): C 2.02.0 とCAnd C 1.01.0 との差が10.0%以上。The difference with is 10.0% or more.
条件(3):CCondition (3): C 0.1250.125 が30.0%以上。Is 30.0% or more.
条件(4):CCondition (4): C 2.02.0 が40.0%以上。Is 40.0% or more.
前記光学シートの凹凸形状の表面の三次元平均表面粗さSRaが0.100μm以上である請求項11に記載の光学シート。The optical sheet according to claim 11, wherein a three-dimensional average surface roughness SRa of the surface of the concavo-convex shape of the optical sheet is 0.100 μm or more. 表面に凹凸形状を有する光学シートの選別方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC1. A method of sorting an optical sheet having an uneven shape on its surface, wherein the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm, and 2. in accordance with JIS K7374. Measure the transmitted image clarity of the optical sheet for each of 0 mm, and set the transmitted image clarity of the width of the optical comb to 0.125 mm. 0.1250.125 、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.25 mm in width of optical comb 0.250.25 、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.5 mm in width of optical comb 0.50.5 、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of optical comb width 1.0 mm 1.01.0 、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 2.0 mm in width of optical comb 2.02.0 とした際に、以下の条件(1)〜(4)を満たすものを光学シートとして選別する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの選別方法。The method of selecting an optical sheet to be used on the front surface of a display element having a pixel density of 300 ppi or more, which selects an optical sheet that satisfies the following conditions (1) to (4).
条件(1):CCondition (1): C 0.1250.125 、C, C 0.250.25 、C, C 0.50.5 及びCAnd C 1.01.0 の最大値と最小値との差が6.0%以内。The difference between the maximum value and the minimum value is within 6.0%.
条件(2):CCondition (2): C 2.02.0 とCAnd C 1.01.0 との差が10.0%以上。The difference with is 10.0% or more.
条件(3):CCondition (3): C 0.1250.125 が30.0%以上。Is 30.0% or more.
条件(4):CCondition (4): C 2.02.0 が40.0%以上。Is 40.0% or more.
表面に凹凸形状を有する光学シートの製造方法であって、JIS K7374に準拠して、写像性測定器の光学櫛の幅が0.125mm、0.25mm、0.5mm、1.0mm及び2.0mmのそれぞれについて前記光学シートの透過像鮮明度を測定し、光学櫛の幅が0.125mmの透過像鮮明度をC1. A method of producing an optical sheet having a concavo-convex shape on the surface, wherein the width of the optical comb of the image clarity measuring device is 0.125 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 1.0 mm and 2. in accordance with JIS K7374. Measure the transmitted image clarity of the optical sheet for each of 0 mm, and set the transmitted image clarity of the width of the optical comb to 0.125 mm. 0.1250.125 、光学櫛の幅が0.25mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.25 mm in width of optical comb 0.250.25 、光学櫛の幅が0.5mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 0.5 mm in width of optical comb 0.50.5 、光学櫛の幅が1.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of optical comb width 1.0 mm 1.01.0 、光学櫛の幅が2.0mmの透過像鮮明度をC, C of transmitted image sharpness of 2.0 mm in width of optical comb 2.02.0 とした際に、以下の条件(1)〜(4)を満たすように製造する、画素密度300ppi以上の表示素子の前面に用いられる光学シートの製造方法。When manufacturing, the manufacturing method of the optical sheet used for the front surface of a display element with a pixel density of 300 ppi or more manufactured so that the following conditions (1)-(4) may be satisfy | filled.
条件(1):CCondition (1): C 0.1250.125 、C, C 0.250.25 、C, C 0.50.5 及びCAnd C 1.01.0 の最大値と最小値との差が6.0%以内。The difference between the maximum value and the minimum value is within 6.0%.
条件(2):CCondition (2): C 2.02.0 とCAnd C 1.01.0 との差が10.0%以上。The difference with is 10.0% or more.
条件(3):CCondition (3): C 0.1250.125 が30.0%以上。Is 30.0% or more.
条件(4):CCondition (4): C 2.02.0 が40.0%以上。Is 40.0% or more.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPWO2017110038A1 (en) * 2015-12-25 2018-10-18 パナソニックIpマネジメント株式会社 Touch panel and display device using the same
US20200158922A1 (en) * 2017-08-04 2020-05-21 Daicel Corporation Antiglare film
JP7326734B2 (en) * 2018-12-10 2023-08-16 大日本印刷株式会社 OPTICAL LAMINATED BODY, METHOD FOR MANUFACTURING OPTICAL LAMINATED BODY, LAMINATED MEMBER, AND DISPLAY DEVICE
US20220396057A1 (en) * 2019-10-11 2022-12-15 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Cover tape for packing electronic component, package, and package set

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010020267A (en) * 2008-06-09 2010-01-28 Sony Corp Optical film and manufacturing method therefor, anti-glare film, polarizing element with optical layer, and display device
JP5778997B2 (en) * 2011-05-31 2015-09-16 株式会社ダイセル Optical film and manufacturing method thereof
JP2013117584A (en) * 2011-12-01 2013-06-13 Keiwa Inc Hard coat film, transparent conductive laminate, and touch panel
JP5924311B2 (en) * 2013-07-05 2016-05-25 大日本印刷株式会社 Anti-glare film, polarizing plate, liquid crystal panel, and image display device

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