JP6554817B2 - 光学積層体、ハードコート積層体、偏光板及び液晶表示装置 - Google Patents
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Description
すなわち、本発明は、下記の通りである。
前記中間層が、脂環式構造を含有する重合体及び紫外線吸収剤を含み、
前記表面層が、脂環式構造を含有する重合体を含み、
波長550nmにおける前記光学積層体のレターデーションが、80nm〜180nmであり、
前記光学積層体の長手方向に対する前記光学積層体の配向角が、45°±5°であり、
前記光学積層体の内部ヘイズが、0.5%以下であり、
前記光学積層体の外部ヘイズが、0.5%以上である、光学積層体。
〔2〕 前記表面層の少なくとも1層が、粒子を含み、
前記粒子の数平均粒子径が、1μm以下であり
前記粒子の屈折率と前記粒子を含む前記表面層が含む脂環式構造を含有する重合体の屈折率との差が、0.03以下である、〔1〕記載の光学積層体。
〔3〕 前記表面層の厚みが、10μm以下であり、
前記光学積層体の厚みが、10μm〜50μmである、〔1〕又は〔2〕記載の光学積層体。
〔4〕 前記表面層の表面の算術平均粗さが、5nm〜20nmである、〔1〕〜〔3〕のいずれか一項に記載の光学積層体。
〔5〕 波長380nmにおける前記光学積層体の光線透過率が、10%以下である、〔1〕〜〔4〕のいずれか一項に記載の光学積層体。
〔6〕 〔1〕〜〔5〕のいずれか一項に記載の光学積層体、及び、前記光学積層体の一方の面に設けられたハードコート層を備える、ハードコート積層体。
〔7〕 前記ハードコート層が、導電性を有する、〔6〕記載のハードコート積層体。
〔8〕 〔1〕〜〔5〕のいずれか一項に記載の光学積層体及び偏光子を備える、偏光板。
〔9〕 〔6〕又は〔7〕記載のハードコート積層体及び偏光子を備える、偏光板。
〔10〕 〔8〕又は〔9〕記載の偏光板から切り出された偏光フィルムを備える、液晶表示装置。
本発明のハードコート積層体によれば、偏光サングラスを着用して視認される液晶表示装置の画像の視認性、及び、偏光板の耐久性の両方を良好にできる。
本発明の偏光板は、偏光サングラスを着用して視認される液晶表示装置の画像の視認性を良好にでき、且つ、耐久性に優れる。
本発明の液晶表示装置は、偏光サングラスを着用して視認される画像の視認性が良好であり、且つ、耐久性に優れる偏光板を備える。
[1.1.光学積層体の概要]
図1は、本発明の第一実施形態に係る光学積層体100を模式的に示す断面図である。
図1に示すように、光学積層体100は、長尺状の光学積層体であって、中間層110、及び、この中間層110の両側に設けられた表面層120及び130を備える。したがって、光学積層体100は、第一の表面層120、中間層110及び第二の表面層130をこの順に備える。
中間層は、脂環式構造を含有する重合体及び紫外線吸収剤を含む。したがって、中間層は、通常、脂環式構造を含有する重合体及び紫外線吸収剤を含む樹脂からなる樹脂層である。中間層を形成する前記の樹脂は、通常、熱可塑性樹脂である。
表面層は、脂環式構造を含有する重合体を含む。したがって、表面層は、通常、脂環式構造を含有する重合体を含む樹脂からなる樹脂層である。表面層を形成する前記の樹脂は、通常、熱可塑性樹脂である。中間層の一側に設けられた表面層を形成する樹脂の組成と、中間層の他側に設けられた表面層を形成する樹脂の組成とは、異なっていてもよいが、光学積層体の製造コストの抑制及びカールの抑制の観点から、同じであることが好ましい。
光学積層体は、必要に応じて、上述した中間層及び表面層に組み合わせて任意の層を含みうる。例えば、中間層と表面層との間に任意の樹脂層を備えていてもよい。ただし、光学積層体を薄くする観点から、光学積層体は任意の層を備えない3層構造のフィルムであることが好ましく、したがって中間層と表面層とは直接に接していることが好ましい。
測定波長550nmにおける光学積層体のレターデーションRe(550)は、80nm以上、好ましくは85nm以上、より好ましくは90nm以上であり、180nm以下、好ましくは160nm以下、より好ましくは150nm以下である。このような範囲のレターデーションRe(550)を有する光学積層体は、1/4波長板として機能できる。そのため、この光学積層体を用いれば、直線偏光を円偏光に変換することが可能であるので、前記の光学積層体を適用した液晶表示装置が画像を円偏光で表示できる。したがって、偏光サングラスを着用して前記の液晶表示装置が表示する画像を見た場合に、画像の明るさを良好にして画像を視認可能にできる。
光路長10mmの石英セル内に、光学積層体と同じ値の屈折率を有する液体を充填する。光学積層体を短冊状に切り出してフィルム片を用意し、このフィルム片を前記の石英セル中に挿入する。その後、石英セルをヘイズメーターに設置し、内部ヘイズを測定する。
さらに、JIS K 7136に準拠して、光学積層体の総ヘイズを測定し、この総ヘイズの値から前記内部ヘイズの値を引き算して、外部ヘイズを算出する。
Re(400)<Re(550)<Re(700) (i)
光学積層体の製造方法に制限は無い。光学積層体は、例えば、中間層を形成するための樹脂及び表面層を形成するための樹脂をフィルム状に成形して延伸前積層体を得る工程と、延伸前積層体を延伸して光学積層体を得る工程とを含む製造方法により、製造し得る。
図2は、本発明の第二実施形態に係るハードコート積層体200を模式的に示す断面図である。
図2に示すように、ハードコート積層体200は、前述の長尺状の光学積層体100、及び、この光学積層体100の一方の面130Uに設けられたハードコート層210を備える。長尺状の光学積層体100を備えるので、ハードコート積層体200も長尺状の形状を有する。
ハードコート層の硬さは、JIS鉛筆硬度で表しうる。ハードコート層の具体的なJIS鉛筆硬度は、好ましくはB以上、より好ましくはHB以上、特に好ましくはH以上である。ハードコート層のJIS鉛筆硬度を前記のように高くすることにより、ハードコート積層体の耐擦傷性を向上させることができる。ここで、JIS鉛筆硬度は、JIS K5600−5−4に準拠して、各種硬度の鉛筆を45°傾けて、上から500g重の荷重を掛けて層の表面を引っ掻き、傷が付きはじめる鉛筆の硬さである。
重合性単量体の酸価は、JIS K0070(化学製品の酸価、けん化価、エステル価、よう素価、水酸基価及び不けん化物の試験方法)により、指示薬にブロモチモールブルーを用いて測定しうる。
ハードコート積層体を10cm×10cmの正方形に切り出してフィルム片を用意する。このフィルム片のハードコート層の表面抵抗率を、抵抗率計(三菱化学アナリテック社製「ハイレスタUX MCP−HT800」)を用いて測定する。測定は、電圧500V、測定時間10秒で行う。また、測定の際、プローブとしてはURSタイプを使用し、専用固定治具(RMJ360)でフィルム片に1.9kgの荷重をかけて測定する。
ここで、金属酸化物粒子の平均粒子径とは、レーザー回折法で測定された粒子径分布が正規分布を示すと仮定した場合において散乱強度が最大となる粒子径を示す。
R1 aSi(OR2)4−a (1)
(式(1)において、R1及びR2は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1〜10の炭化水素基、及び、炭素原子数1〜10の有機基からなる群より選ばれる基を表し、aは、0〜3の整数を表す。)
また、式(1)において、R2として好ましい例を挙げると、水素原子、ビニル基、アリール基、アクリル基、炭素原子数1〜8のアルキル基、−CH2OCnH2n+1(nは1〜4の整数を表す。)などが挙げられる。
金属酸化物粒子の連結部分は活性が高いので、「a」が0である四官能の有機ケイ素化合物は、金属酸化物粒子の連結部分に吸着しやすい。また、四官能の有機ケイ素化合物は、加水分解しやすいので、アルコールの混合と同時に加水分解が進行し、Si−OHが多く生成する。他方、「a」が1である三官能の有機ケイ素化合物は、水への溶解度が低く、アルコールと混合することで水に溶解して加水分解が進む。そのため、三官能の有機ケイ素化合物は、先に金属酸化物粒子の連結部分に吸着して加水分解した四官能の有機ケイ素化合物のSi−OHに、後から反応する。これにより、金属酸化物粒子同士を鎖状に強固に連結することができると推察される。ただし、本発明は、この推察によって制限されない。
また、通常、イオン交換処理の際には、脱イオン処理も行われるので、金属酸化物粒子は鎖状に配向し易くなる。
まず、式(1)において「a」が0である四官能の有機ケイ素化合物を、金属酸化物粒子の水分散液と混合し、この水分散液とアルコールとを混合して、四官能の有機ケイ素化合物の加水分解を行う。その後、水分散液を室温に冷却し、必要に応じて再び前記アルコールと混合する。その後、式(1)において「a」が1である三官能の有機ケイ素化合物を前記の水分散液と混合し、前述の加水分解に適した温度に昇温して、加水分解を行う。これにより、四官能の有機ケイ素化合物の加水分解物によって、金属酸化物粒子の鎖状の連結を維持することができる。さらに、三官能の有機ケイ素化合物の加水分解物の金属酸化物粒子の表面への結合が促進されるので、金属酸化物粒子の分散性を向上させることができる。
金属酸化物粒子の鎖状連結体の写真を、透過型電子顕微鏡によって撮影する。この写真から、金属酸化物粒子の鎖状連結体100個について、それぞれの鎖状連結体における連結数を求める。そして、各鎖状連結体の連結数の平均値を計算し、小数点以下1桁を四捨五入して、金属酸化物粒子の平均連結数を得る。
ハードコート層の屈折率は、屈折率膜厚測定装置(Metricon社製「プリズムカプラ」)にて波長407nm、波長532nm、及び波長633nmの3波長で測定した値を元にコーシーフィッティングを行い求めた、波長550nmでの数値である。
光重合開始剤としては、例えば、ベンゾイン誘導体、ベンジルケタール類、α−ヒドロキシアセトフェノン類、α−アミノアセトフェノン類、アシルフォスフィンオキサイド類、o−アシルオキシム類等が挙げられる。光重合開始剤は、1種類を単独で用いてもよく、2種類以上を任意の比率で組み合わせて用いてもよい。
光重合開始剤の量は、重合性単量体100重量部に対して、好ましくは1重量部以上、より好ましくは2重量部以上、特に好ましくは3重量部以上であり、好ましくは20重量部以下、より好ましくは10重量部以下、特に好ましくは5重量部以下である。
このようにして、光学積層体及びハードコート層を備えるハードコート積層体を製造できる。
本発明の偏光板は、偏光子と、当該偏光子の少なくとも片側に設けられた光学積層体又はハードコート積層体を備える。前述の光学積層体及びハードコート積層体が長尺状であるので、この偏光板も長尺状である。このような偏光板は、光学積層体が紫外線を遮断して偏光子を保護できるので、耐久性を向上させることが可能である。
液晶表示装置は、本発明の偏光板から切り出された偏光フィルムを備える。通常、液晶表示装置は、光源、光源側偏光板、液晶セル及び偏光フィルムを、この順に備える。また、偏光フィルムは、偏光子及び光学積層体が光源側からこの順に並ぶように設けられる。このような液晶表示装置は、円偏光によって画像を表示できる。そのため、偏光サングラスの着用時でも画像の明るさが良好になるので、画像を視認することができる。また、偏光フィルムが備える光学積層体の作用により、表示ムラを抑制できるので、画像の視認性を良好にできる。さらに、光学積層体が紫外線を遮断できるので、液晶表示装置を製造するときに浴びる紫外線、及び、液晶表示装置を使用するときに浴びる外光中の紫外線から、液晶セル及び偏光子等の構成部材を保護できる。
以下の説明において、量を表す「%」及び「部」は、別に断らない限り重量基準である。また、以下に説明する操作は、別に断らない限り、常温常圧大気中において行った。
(積層体の厚みの測定方法)
積層体の厚みは、接触式膜厚計(ミツトヨ社製ダイヤルゲージ)で測定した。
また、積層体に含まれる各層の厚みは、積層体をエポキシ樹脂で包埋した後に、ミクロトームを用いて厚み0.05μmにスライスし、顕微鏡を用いて断面観察を行うことで測定した。
光学積層体の波長380nmにおける光線透過率は、JIS K 0115(吸光光度分析通則)に準拠して、分光光度計(日本分光社製の紫外可視近赤外分光光度計「V−650」)を用いて測定した。
高さ55mm、幅36mm、光路長10mmの石英セル内に、シリコーンオイル(東レダウコーニング社製「SH710」、屈折率1.533)を入れた。光学積層体を短冊状に切り出してフィルム片を用意し、このフィルム片を前記の石英セル中に挿入した。石英セルをヘイズメーター(日本電色社製「NDH2000」)に設置し、内部ヘイズを測定した。
さらに、JIS K 7136に準拠して、光学積層体を50mm×50mmに切り出して得たフィルム片の総ヘイズを測定した。この総ヘイズの値から、前記の内部ヘイズの値を引き算し、外部ヘイズを算出した。
干渉式表面粗さ測定装置(Zygo社製「NewView7300」)を用いて、光学積層体の表面の算術平均粗さRaを測定した。
光学積層体の長手方向に対する配向角θは、ポラリメータ(Axiometric社製「Axoscan」)を用いて、波長550nmで測定した。
光学積層体のレターデーションRe(550)は、ポラリメータ(Axiometric社製「Axoscan」)を用いて、波長550nmで測定した。
ハードコート層の屈折率は、屈折率膜厚測定装置(Metricon社製「プリズムカプラ」)にて、波長407nm、532nm及び633nmで測定した値を基に、コーシーフィッティングを行い、波長550nmの数値を算出した。
ハードコート層の厚みは、干渉式膜厚計(フィルメトリックス社製「F20膜厚測定システム」)を用いて測定した。
ハードコート積層体を10cm×10cmの正方形に切り出してフィルム片を得た。このフィルム片のハードコート層の表面抵抗率を、抵抗率計(三菱化学アナリテック社製「ハイレスタUX MCP−HT800」)を用いて測定した。測定は、電圧500V、測定時間10秒で行った。測定の際、プローブとしてはURSタイプを使用し、専用固定治具(RMJ360)でフィルム片に1.9kgの荷重をかけて測定した。
紫外線カーボンアークを用いて、偏光板を、放射照度:500W/m2、温度:63±3℃、湿度:50%RH以下の条件で、紫外線に500時間さらした後、変色の有無を目視観察した。変色が無いものは、耐久性が特に良好であるとして「3」と評価した。わずかに変色しているものは、耐久性が良好であるとして「2」と評価した。著しく変色しているものは、耐久性が不良であるとして「1」と評価した。
液晶表示装置の表示面を、偏光サングラスを着用した状態で、液晶表示装置の位置を変えて観察した。虹状の色ムラ及びスジ状のムラが無く、画像を鮮明に視認できる場合、視認性が特に良好であるとして「3」と評価した。虹状の色むらは見えないが、スジ状のムラがうっすら見える場合、視認性が良好であるとして「2」と評価した。虹状の色ムラ及びスジ状のムラがはっきり見えた場合、視認性が不良であるとして「1」と評価した。
(1−1.樹脂J1の製造)
乾燥させた脂環式構造を含有する重合体(日本ゼオン社製、ガラス転移温度123℃、屈折率1.53)93部、及び、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤(ADEKA社製「LA−31」)7.0部を、二軸押出機により混合して混合物を得た。この混合物を、押出機に接続されたホッパーへ投入し、単軸押出機へ供給し、溶融押出しを行って、樹脂J1を得た。樹脂J1における紫外線吸収剤の量は、7.0重量%であった。
乾燥させた脂環式構造を含有する重合体(日本ゼオン社製、ガラス転移温度123℃、屈折率1.53)99部、及び、架橋させたポリメチルメタクリレートの粒子(東洋インキ社製「RSP−3030D」、数平均粒子径0.72μm、屈折率1.53。以下、「架橋PMMA粒子」ということがある。)1.0部を、二軸押出機により混合して混合物を得た。この混合物を、押出機に接続されたホッパーへ投入し、単軸押出機へ供給し、溶融押出しを行って、樹脂J2を得た。樹脂J2における架橋PMMA粒子の量は、1.0重量%であった。
樹脂J1を、目開き3μmのリーフディスク形状のポリマーフィルターを設置したダブルフライト型50mm単軸押出機(スクリュー有効長さLとスクリュー径Dとの比L/D=32)に装填されたホッパーへ投入して、溶融させた。押出機の出口温度280℃、押出機のギヤポンプの回転数10rpmで、溶融した樹脂J1を、算術平均粗さRaが0.1μmのダイスリップを有するマルチマニホールドダイに供給した。
延伸前積層体1を、当該延伸前積層体1の幅方向の両端を把持しうるクリップ及び前記クリップを案内しうるレールを備えたテンター装置に供給し、このテンター装置で延伸した。延伸の際、テンター装置のレールは、延伸後に長手方向に対して45°の角度をなす遅相軸が発現するように設定した。また、延伸条件は、延伸温度140℃、フィルム搬送速度20m/minとした。これにより、樹脂J2からなる表面層(厚み5μm)/樹脂J1からなる中間層(厚み10μm)/樹脂J2からなる表面層(厚み5μm)をこの順に備える、長尺状の光学積層体1を得た。この光学積層体1は、2種3層からなるフィルムであり、その幅は1330mm、その厚みは20μmであった。
上述した方法により、光学積層体1の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
錫酸カリウム130g及び酒石酸アンチモニルカリウム30gを純水400gに溶解させた混合溶液を調製した。また、硝酸アンモニウム1.0g及び15%アンモニア水12gを純水1000gに溶解させた水溶液を用意した。この水溶液を60℃で撹拌しながら、この水溶液に前記の混合溶液を12時間かけて添加して、加水分解を行った。この際、混合溶液の添加と同時に、前記の水溶液をpH9.0に保つように、10%硝酸溶液を前記水溶液に添加した。前記の加水分解により、水溶液中に沈殿物が生成した。
原料フィルムにヨウ素をドープして一方向に延伸して製造された偏光子を用意した。この偏光子の片面にハードコート積層体1を紫外線硬化型アクリル接着剤で貼り合わせ、偏光子のもう片面に横一軸延伸を施されたシクロオレフィンフィルムを紫外線硬化型アクリル接着剤で貼り合わせ、紫外線を照射して、シクロオレフィンフィルム、偏光子、光学積層体1及びハードコート層をこの順で備える偏光板1を得た。この際、光学積層体1は、光学積層体1の遅相軸が偏光子の透過軸に対して45°の角度をなすように配置した。また、シクロオレフィンフィルムは、シクロオレフィンフィルムの遅相軸が偏光子の透過軸に対して平行になるように配置した。得られた偏光板1について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
公知のインセルタイプのタッチセンサーを備える液晶パネルの視認側偏光板を取り外し、その代わりに偏光板1を組み込んで、液晶表示装置1を製造した。この際、偏光板1の向きは、シクロオレフィンフィルムとは反対側の面(実施例1では、ハードコート層側の面)が視認側に向くように設定した。得られた液晶表示装置1について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(2−1.光学積層体2の製造)
表面層における架橋PMMA粒子の量を2.0重量%に変更したこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体2を製造した。上述した方法により、光学積層体2の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体2を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板2を製造した。得られた偏光板2について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板2を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置2を製造した。得られた液晶表示装置2について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(3−1.光学積層体3の製造)
架橋PMMA粒子の代わりに、架橋アクリル粒子(綜研化学社製「MX−80H3」、数平均粒子径0.8μm、屈折率1.49)を、表面層における架橋アクリル粒子の量が1.0重量%となるように用いたこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体3を製造した。上述した方法により、光学積層体3の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体3を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板3を製造した。得られた偏光板3について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板3を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置3を製造した。得られた液晶表示装置3について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(4−1.光学積層体4の製造)
架橋PMMA粒子の代わりに、炭酸マグネシウム粒子(神島化学社製「GP−30NJ」、数平均粒子径1.5μm、屈折率1.52)を、表面層における炭酸マグネシウム粒子の量が0.5重量%になるように用いたこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体4を製造した。上述した方法により、光学積層体4の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体4を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板4を製造した。得られた偏光板4について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板4を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置4を製造した。得られた液晶表示装置4について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(C1−1.光学積層体5の製造)
表面層における架橋PMMA粒子の量を0.3重量%に変更したこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体5を製造した。上述した方法により、光学積層体5の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体5を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板5を製造した。得られた偏光板5について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板5を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置5を製造した。得られた液晶表示装置5について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(C2−1.光学積層体6の製造)
架橋PMMA粒子の代わりに、シリカ粒子(アドマテックス社製「SO−C2」、数平均粒子径0.5μm、屈折率1.46)を、表面層におけるシリカ粒子の量が1.0重量%となるように用いたこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体6を製造した。上述した方法により、光学積層体6の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体6を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板6を製造した。得られた偏光板6について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板6を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置6を製造した。得られた液晶表示装置6について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(C3−1.光学積層体7の製造)
架橋PMMA粒子の代わりに、シリカ粒子(アドマテックス社製「SO−C3」、数平均粒子径0.9μm、屈折率1.46)を、表面層におけるシリカ粒子の量が1.0重量%となるように用いたこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体7を製造した。上述した方法により、光学積層体7の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体7を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板7を製造した。得られた偏光板7について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板7を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置7を製造した。得られた液晶表示装置7について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(C4−1.光学積層体8の製造)
延伸前積層体1を延伸する際の延伸温度を145℃に変更したこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体8を製造した。上述した方法により、光学積層体8の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体8を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板8を製造した。得られた偏光板8について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板8を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置8を製造した。得られた液晶表示装置8について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(C5−1.光学積層体9の製造)
延伸前積層体1を延伸する際の延伸温度を135℃に変更したこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体9を製造した。上述した方法により、光学積層体9の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体9を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板9を製造した。得られた偏光板9について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板9を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置9を製造した。得られた液晶表示装置9について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
(C6−1.光学積層体10の製造)
中間層におけるベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤(ADEKA社製「LA−31」)の量を0重量%に変更したこと以外は、実施例1の工程(1−1)〜工程(1−4)と同様にして、光学積層体10を製造した。上述した方法により、光学積層体10の、レタデーションRe(550)、配向角θ、内部ヘイズ、外部ヘイズ、表面の算術平均粗さRa、並びに、波長380nmにおける光線透過率を測定した。
ハードコート積層体1の代わりに、ハードコート層を備えない前記の光学積層体10を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−6)と同様にして、偏光板10を製造した。得られた偏光板10について、上述した方法で耐久性試験を実施した。
偏光板1の代わりに偏光板10を用いたこと以外は、実施例1の工程(1−7)と同様にして、液晶表示装置10を製造した。得られた液晶表示装置10について、上述した方法で、画像視認性を評価した。
前記の実施例及び比較例の結果を、下記の表1及び表2に示す。下記の表において、略称の意味は、以下の通りである。
粒子径:表面層に含まれる粒子の数平均粒子径
粒子量:表面層における粒子の量
屈折率差:表面層に含まれる粒子の屈折率と重合体の屈折率との差
UV吸収剤の量:中間層における紫外線吸収剤の量
Ra:光学積層体の表面の算術平均粗さ
Re(550):波長550nmにおけるレターデーション
θ:光学積層体の長手方向に対する当該光学積層体の配向角
光線透過率:波長380nmにおける光学積層体の光線透過率
前記の表から、実施例に係る偏光板はいずれも耐久性が良好であり、更にその偏光板を備える液晶表示装置は、偏光サングラスを着用して見た場合の画像の視認性が良好であることが分かる。
さらに、実施例1で製造したハードコート積層体1を備える液晶表示装置は、長時間画像を表示しても、白ボケが発生せず、タッチパネルを操作した際に、画像が乱れないことがわかった。
110 中間層
120 表面層
130 表面層
200 ハードコート積層体
210 ハードコート層
Claims (9)
- 中間層及び前記中間層の両側に設けられた表面層を備える長尺状の光学積層体であって、
前記中間層が、脂環式構造を含有する重合体及び紫外線吸収剤を含み、
前記表面層が、脂環式構造を含有する重合体を含み、
波長550nmにおける前記光学積層体のレターデーションが、80nm〜180nmであり、
前記光学積層体の長手方向に対する前記光学積層体の配向角が、40°以上50°以下であり、
前記光学積層体の内部ヘイズが、0.5%以下であり、
前記光学積層体の外部ヘイズが、0.5%以上5.0%以下であり、
前記表面層の少なくとも1層が、粒子を含み、
前記粒子の数平均粒子径が、1μm以下であり
前記粒子の屈折率と前記粒子を含む前記表面層が含む脂環式構造を含有する重合体の屈折率との差が、0.03以下である、光学積層体。 - 前記表面層の厚みが、10μm以下であり、
前記光学積層体の厚みが、10μm〜50μmである、請求項1記載の光学積層体。 - 前記表面層の表面の算術平均粗さが、5nm〜20nmである、請求項1又は2に記載の光学積層体。
- 波長380nmにおける前記光学積層体の光線透過率が、10%以下である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の光学積層体。
- 請求項1〜4のいずれか一項に記載の光学積層体、及び、前記光学積層体の一方の面に設けられたハードコート層を備える、ハードコート積層体。
- 前記ハードコート層が、導電性を有する、請求項5記載のハードコート積層体。
- 請求項1〜4のいずれか一項に記載の光学積層体及び偏光子を備える、偏光板。
- 請求項5又は6記載のハードコート積層体及び偏光子を備える、偏光板。
- 請求項7又は8記載の偏光板から切り出された偏光フィルムを備える、液晶表示装置。
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