JPH09179125A - Supporting body with oriented film, optical compensation sheet formed by using the same and color liquid crystal display device - Google Patents

Supporting body with oriented film, optical compensation sheet formed by using the same and color liquid crystal display device

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JPH09179125A
JPH09179125A JP7338686A JP33868695A JPH09179125A JP H09179125 A JPH09179125 A JP H09179125A JP 7338686 A JP7338686 A JP 7338686A JP 33868695 A JP33868695 A JP 33868695A JP H09179125 A JPH09179125 A JP H09179125A
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JP
Japan
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liquid crystal
optical compensation
compensation sheet
alignment film
optically anisotropic
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Application number
JP7338686A
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Japanese (ja)
Inventor
Yoji Ito
洋士 伊藤
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Fujifilm Holdings Corp
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH09179125A publication Critical patent/JPH09179125A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To expand a visual field angle and to prevent the degradation in contrast and the occurrence of inversion of gradation or black and white and a hue change, etc., by providing the surface of a transparent base with an oriented film and imparting knurling of a specific height to both ends. SOLUTION: The surface of the transparent base is provided with the oriented film and the knurling (also known as embossing) of >=1 to <=100μ height is imparted to both ends. The height of the knurling is preferably 2 to 50μ and is most preferably 3 to 30μ and the width thereof is 2 to 50mm, more preferably 3 to 30mm and further preferably 5 to 20mm. The position of the knurling may be any, insofar as the position is near the ends of the base and usually, the better result is obtd. in the yield of production in the positions nearer the ends. Weaving is liable to arise when the base is wound if the height of the knurling is too high. On the other hand, the effect of improving the smoothness is not obtainable if the knurling is too low. The production of the base with the oriented film having excellent uniform orientability is made possible if such knurling is imparted to the base.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ロ−レットが付与
された配向膜付支持体、そしてそれを用いた光学補償シ
ート、及び光学補償シートを有する液晶表示装置及びカ
ラーの液晶表示装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a support provided with a knurled alignment film, an optical compensation sheet using the same, and a liquid crystal display device and a color liquid crystal display device having the optical compensation sheet.

【0002】[0002]

【従来の技術】デスクトップ型パーソナルコンピュータ
ーおよびワードプロセッサー等のOA機器の表示装置と
しては、CRT(cathode ray tube)がこれまで主に使
用されてきた。最近、液晶表示装置(以下LCDと称
す)が、薄型で、軽量、また消費電力が小さいことから
CRTの代わりに広く使用されている。LCDは、一般
に液晶セルとその両側に設けられた一対の偏光板からな
る。このようなLCDの多くはねじれネマチック液晶が
用いられている。
2. Description of the Related Art A CRT (cathode ray tube) has been mainly used as a display device of OA equipment such as a desktop personal computer and a word processor. 2. Description of the Related Art Recently, liquid crystal display devices (hereinafter, referred to as LCDs) are widely used instead of CRTs because of their thinness, light weight, and low power consumption. An LCD generally includes a liquid crystal cell and a pair of polarizing plates provided on both sides thereof. Most of such LCDs use a twisted nematic liquid crystal.

【0003】LCDの表示方式は大きく複屈折モードと
旋光モードに分けることができる。複屈折モードを利用
する超ねじれ(スーパーツィスティッド)ネマチック液
晶表示装置(以下STN−LCDと称す)は、90度を
超えるねじれ角及び急峻な電気光学特性を有するスーパ
ーツィスティッドネマチック液晶を用いている。このた
め、このようなSTN−LCDは、時分割駆動による大
容量の表示が可能である。しかしながら、STN−LC
Dは、応答速度が遅い(数百ミリ秒)、階調表示が困難
との問題があることから、能動素子を使用した液晶表示
装置(例、TFT−LCD及びMIM−LCD)の表示
特性に比べて劣っている。TFT−LCD及びMIM−
LCDにおいては、90度のねじれ角および正の複屈折
を有するねじれネマティック液晶が、画像を表示するた
めに使用されている。TN−LCDの表示モードでは、
高速応答性(数十ミリ秒)及び高いコントラストが得ら
れる。従って、旋光モードは、複屈折モードや他のモー
ドに比べて多くの点で有利である。しかしながら、TN
−LCDは、表示色や表示コントラストが液晶表示装置
を見る時の角度によって変化するため(視野角特性)、
その表示特性はCRTのレベルには至っていない。
[0003] LCD display systems can be broadly divided into birefringence mode and optical rotation mode. 2. Description of the Related Art A super twisted nematic liquid crystal display device (hereinafter, referred to as an STN-LCD) using a birefringent mode uses a super twisted nematic liquid crystal having a twist angle exceeding 90 degrees and steep electro-optical characteristics. . Therefore, such an STN-LCD can display a large amount of data by time-division driving. However, STN-LC
D has a problem that the response speed is slow (several hundred milliseconds) and gray scale display is difficult. Therefore, the display characteristics of the liquid crystal display devices (eg, TFT-LCD and MIM-LCD) using the active elements are difficult. Inferior compared. TFT-LCD and MIM-
In LCDs, twisted nematic liquid crystals having a 90 degree twist angle and positive birefringence are used to display images. In the display mode of the TN-LCD,
High-speed response (several tens of milliseconds) and high contrast are obtained. Thus, the optical rotation mode has many advantages over the birefringence mode and other modes. However, TN
-LCDs have different display colors and display contrast depending on the viewing angle of the liquid crystal display device (viewing angle characteristics).
The display characteristics have not reached the level of the CRT.

【0004】上記視野角特性を改善するため(即ち、視
野角の拡大)、一対の偏光板と液晶セルとの間に位相差
板(光学補償シート)を設けるとの提案が、特開平4−
229828号公報及び特開平4−258923号公報
に記載されている。上記公報で提案されている位相差板
は、液晶セルに対して垂直方向の位相差はほぼ0である
ため真正面からは何ら光学的作用を与えないが、傾けた
時に位相差が発現し、これで液晶セルで発生する位相差
を補償するものである。この位相差が、表示画像の着色
や消失等の好ましくない視野角特性をもたらしている。
このような光学補償シートとしては、ネマチック液晶が
光学的に正の一軸性を有するため、それを補償するよう
に負の一軸性を有し、かつ光軸が傾いているシートが有
効である。
To improve the viewing angle characteristics (ie, to increase the viewing angle), Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 4-1992 proposes providing a retardation plate (optical compensation sheet) between a pair of polarizing plates and a liquid crystal cell.
229828 and JP-A-4-258923. The retardation plate proposed in the above-mentioned publication does not exert any optical action from directly in front of the liquid crystal cell because the retardation in the vertical direction is almost 0, but the retardation appears when tilted. This compensates for the phase difference generated in the liquid crystal cell. This phase difference brings about unfavorable viewing angle characteristics such as coloring and disappearance of the displayed image.
As such an optical compensatory sheet, a sheet having a negative uniaxial property and an optical axis inclined so as to compensate for the nematic liquid crystal having an optically positive uniaxial property is effective.

【0005】特開平6−75116号公報及びEP05
76304A1明細書には、負の一軸性を有し、かつ光
軸が傾いている光学補償シートが開示されている。この
光学補償シ−トによって、コントラストの視角特性は大
幅に改善されたが、階調反転、色相変化という点につい
ては、未だ光学補償として十分ではなかった。
JP-A-6-75116 and EP05
The specification of 76304A1 discloses an optical compensation sheet having negative uniaxiality and an optical axis inclined. This optical compensation sheet significantly improved the viewing angle characteristic of contrast, but it was still insufficient as optical compensation in terms of gradation inversion and hue change.

【0006】これに対し、EP−0642869明細書
に記載されている、ディスコティック化合物を用いた光
学補償シ−トは、視野角特性の改善に加え、階調反転、
色相変化の改善に優れ、且つ長尺品を連続的に製造出来
るなど多くのメリットを有している。 しかし、この製
造方法により配向膜を長尺作製すると、その上に塗設す
るディスコティック化合物層に、支持体層の厚みムラが
原因と思われる配向ムラが生じるケ−スがあり、、歩留
りを低下させる原因となっていた。
On the other hand, the optical compensation sheet described in EP-0642869 using a discotic compound, in addition to improving the viewing angle characteristics, also provides gradation inversion,
It has many merits such as excellent improvement in hue change and continuous production of long products. However, when a long alignment film is produced by this production method, the discotic compound layer coated thereon has a case in which alignment unevenness is thought to be caused by the thickness unevenness of the support layer, resulting in a high yield. It was the cause of the decrease.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、視野
角が拡大し、そして視角変化による、コントラスト低
下、階調または黒白反転、および色相変化等がほとんど
発生することのない光学補償シートを有するカラー液晶
表示装置を提供することにあり、それを達成するための
支持体の厚みムラに起因するディスコティック化合物の
配向ムラが生じない配向膜付支持体を提供することであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an optical compensatory sheet having a wide viewing angle and almost no deterioration of contrast, gradation or black / white inversion, and hue change due to a change in viewing angle. An object of the present invention is to provide a color liquid crystal display device having the above, and to provide a support with an alignment film in which the alignment unevenness of the discotic compound due to the thickness unevenness of the support does not occur.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題は、 (1)透明支持体上に配向膜を設け、かつ両端に高さ1
μ以上、100μ以下のロ−レット(ナーリング、エン
ボス加工とも呼ばれる)が付与された配向膜付支持体。 (2)該配向膜が架橋されたポリビニルアルコ−ル又は
変性ポリビニルアルコ−ルからなることを特徴とする
(1)に記載の配向膜付支持体。 (3)透明支持体上に配向膜を設け、かつ両端に高さ1
μ以上、100μ以下のロ−レットが付与された配向膜
付支持体の配向膜上に少なくとも1種のディスコティッ
ク化合物よりなる光学異方層を有する事を特徴とする光
学補償シ−ト。 (4)該光学異方層が、ディスコティック構造単位を有
する化合物からなる負の複屈折を有する層であり、そし
て該ディスコティック構造単位の円盤面が、透明支持体
面に対して傾いており、且つ該ディスコティック構造単
位の円盤面と透明支持体面とのなす角度が、光学異方層
の深さ方向において変化していることを特徴とする
(3)に記載の光学補償シート。 (5)該角度が、光学異方層の深さ方向において光学異
方層の底面からの距離の増加と共に増加している(4)
に記載の光学補償シート。 (6)透明電極、画素電極およびカラーフィルタを有す
る一対の基板と、その基板間に封入されたねじれ配向し
たネマチック液晶とからなる液晶セル、液晶セルの両側
に設けられた一対の偏光板、及び液晶セルと偏光板との
間に設けられた光学補償シートからなるカラー液晶表示
装置において、光学補償シートと光学補償シート側の偏
光板とを粘着層を介して積層し、液晶表示装置に装着で
きる大きさに裁断して装着したものであることを特徴と
するカラー液晶表示装置。によって達成された。
Means for Solving the Problems The above-mentioned problems are as follows: (1) An alignment film is provided on a transparent support, and both ends have a height of 1
A support with an alignment film, to which a knurl (also referred to as knurling or embossing) of μ or more and 100 μ or less is provided. (2) The support with an alignment film according to (1), wherein the alignment film is made of crosslinked polyvinyl alcohol or modified polyvinyl alcohol. (3) An alignment film is provided on the transparent support, and the height is 1 at both ends.
An optical compensation sheet, comprising an optically anisotropic layer made of at least one discotic compound on an alignment film of a support with an alignment film, to which a knurling of .mu. (4) The optically anisotropic layer is a layer having a negative birefringence composed of a compound having a discotic structural unit, and the disc surface of the discotic structural unit is inclined with respect to the transparent support surface, The optical compensation sheet according to (3), wherein the angle formed by the disc surface of the discotic structural unit and the transparent support surface changes in the depth direction of the optically anisotropic layer. (5) The angle increases in the depth direction of the optically anisotropic layer as the distance from the bottom surface of the optically anisotropic layer increases (4)
The optical compensation sheet according to item 1. (6) A pair of substrates each having a transparent electrode, a pixel electrode, and a color filter, and a liquid crystal cell including a nematic liquid crystal in a twisted orientation sealed between the substrates, a pair of polarizing plates provided on both sides of the liquid crystal cell, and In a color liquid crystal display device including an optical compensation sheet provided between a liquid crystal cell and a polarizing plate, the optical compensation sheet and the polarizing plate on the optical compensation sheet side can be laminated via an adhesive layer and attached to the liquid crystal display device. A color liquid crystal display device, which is cut into a size and mounted. Achieved by

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】本発明の透明支持体の材料として
は、透明であるかぎりどのような材料でも使用すること
ができる。光透過率が80%以上を有する材料が好まし
く、特に正面から見た時に光学的等方性を有するものが
好ましい。従って、透明支持体は、固有複屈折値の小さ
い材料から製造することが好ましい。このような材料と
しては、ゼオネックス(日本ゼオン(株)製)、ART
ON(日本合成ゴム(株)製)及びフジタック(富士写
真フイルム(株)製)などの市販品を使用することがで
きる。さらに、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポ
リスルフォン及びポリエーテルスルホンなどの固有複屈
折値の大きい素材であっても、溶液流延、溶融押し出し
等の条件、さらには縦、横方向に延伸条件等を適宜設定
することにより、得ることができる。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION As the material for the transparent support of the present invention, any material can be used as long as it is transparent. A material having a light transmittance of 80% or more is preferable, and a material having optical isotropy when viewed from the front is particularly preferable. Therefore, the transparent support is preferably manufactured from a material having a small intrinsic birefringence value. Examples of such materials include Zeonex (manufactured by Nippon Zeon Co., Ltd.) and ART.
Commercially available products such as ON (manufactured by Japan Synthetic Rubber Co., Ltd.) and Fujitac (manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.) can be used. Furthermore, even for materials with a large intrinsic birefringence value such as polycarbonate, polyarylate, polysulfone, and polyethersulfone, the conditions such as solution casting and melt extrusion, as well as stretching conditions in the longitudinal and transverse directions, etc. are set appropriately. Can be obtained.

【0010】透明支持体(フィルム)面内の主屈折率を
nx、ny、厚み方向の主屈折率をnz、フイルムの厚
さをdとしたとき、三軸の主屈折率の関係がnz<ny
=nx(負の一軸性)を満足し、式{(nx+ny)/
2−nz}×dで表されるレタデーションが、20nm
から400nm(好ましくは30〜150nm)である
ことが好ましい。但し、nxとnyの値は厳密に等しい
必要はなく、ほぼ等しければ充分である。具体的には、
|nx−ny|/|nx−nz|≦0.3であれば実用
上問題はない。|nx−ny|×dで表される正面レタ
ーデーションは、50nm以下であることが好ましく、
20nm以下であることがさらに好ましい。上記のn
x、ny、nz及びdの関係を図1に示す。
Assuming that the main refractive indices in the plane of the transparent support (film) are nx, ny, the main refractive index in the thickness direction is nz, and the film thickness is d, the relationship of the triaxial main refractive indices is nz < ny
= Nx (negative uniaxiality), and the formula {(nx + ny) /
The retardation represented by 2-nz} × d is 20 nm
To 400 nm (preferably 30 to 150 nm). However, the values of nx and ny do not need to be exactly equal, but it is sufficient if they are approximately equal. In particular,
If | nx-ny | / | nx-nz | ≦ 0.3, there is no practical problem. The front retardation represented by | nx-ny | × d is preferably 50 nm or less,
More preferably, it is 20 nm or less. N above
FIG. 1 shows the relationship among x, ny, nz, and d.

【0011】透明支持体と配向膜との間に、接着強度を
増大させるための下塗層を設けることが好ましい。下塗
層は、一般に透明支持体を表面処理した後、塗布により
形成する。表面処理の方法としては、化学処理、機械処
理、コロナ放電処理、火焔処理、UV処理、高周波処
理、グロー放電処理、活性プラズマ処理、及びオゾン酸
化処理を挙げることができるが、グロー放電処理が最も
好ましい。下塗層の構成としても種々の工夫が行われて
おり、第1層として高分子フィルムによく密着する層
(以下、下塗第1層と略す)を設け、その上に第2層と
して配向膜とよく密着する親水性の樹脂層(以下、下塗
第2層と略す)を塗布する所謂重層法と、疎水性基と親
水性基との両方を含有する樹脂層を一層のみ塗布する単
層法とがある。
An undercoat layer is preferably provided between the transparent support and the alignment film to increase the adhesive strength. The undercoat layer is generally formed by coating the surface of the transparent support and then coating the transparent support. Examples of the surface treatment method include chemical treatment, mechanical treatment, corona discharge treatment, flame treatment, UV treatment, high frequency treatment, glow discharge treatment, active plasma treatment, and ozone oxidation treatment, but glow discharge treatment is the most preferable. preferable. Various contrivances have been made for the structure of the undercoat layer. A layer (hereinafter, abbreviated as the first undercoat layer) that adheres well to the polymer film is provided as a first layer, and an alignment film is formed thereon as a second layer. A so-called multi-layer method of applying a hydrophilic resin layer (hereinafter abbreviated as an undercoating second layer) which adheres well to a single layer method of applying only one resin layer containing both a hydrophobic group and a hydrophilic group. There is.

【0012】重層法における下塗第1層では、例えば塩
化ビニル、塩化ビニリデン、ブタジエン、メタクリル
酸、アクリル酸、イタコン酸、無水マレイン酸などの中
から選ばれた単量体を出発原料とする共重合体;ポリエ
チレンイミン;エポキシ樹脂;グラフト化ゼラチン;ニ
トロセルロース;ポリ臭化ビニル、ポリフッ化ビニル、
ポリ酢酸ビニル、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロ
ピレン、臭素化ポリエチレン、塩化ゴム、塩化ビニル−
エチレン共重合体、塩化ビニル−プロピレン共重合体、
塩化ビニル−スチレン共重合体、塩化イソブチレン共重
合体、塩化ビニル−塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニ
ル−スチレン−無水マレイン酸三元共重合体、塩化ビニ
ル−スチレン−アクリロニトリル共重合体、塩化ビニル
−ブタジエン共重合体、塩化ビニル−イソプレン共重合
体、塩化ビニル−塩素化プロピレン共重合体、塩化ビニ
ル−塩化ビニリデン−酢酸ビニル三元共重合体、塩化ビ
ニル−アクリル酸エステル共重合体、塩化ビニル−マレ
イン酸エステル共重合体、塩化ビニル−メタクリル酸エ
ステル共重合体、塩化ビニル−アクリロニトリル共重合
体、内部可塑化ポリ塩化ビニル、塩化ビニル−酢酸ビニ
ル共重合体、ポリ塩化ビニリデン、塩化ビニリデン−メ
タクリル酸エステル共重合体、塩化ビニリデン−アクリ
ロニトリル共重合体、塩化ビニリデンーアクリル酸エス
テル共重合体、クロロエチルビニルエーテル−アクリル
酸エステル共重合体及びポリクロロプレンなどの含ハロ
ゲン合成樹脂;ポリエチレン、ポリプロピエン、ポリブ
テン、ポリ−3−メチルブテン及びポリ−1,2−ブタ
ジエンなどのα−オレフィン共重合体;エチレン−プロ
ピレン共重合体、エチレン−ビニルエーテル共重合体、
エチレン−プロピレン−1,4−ヘキサジエン共重合
体、エチレン−酢酸ビニル共重合体、ブテン−1−プロ
ビレン共重合体、ブタジエン−アクリロニトリル共重合
体、およびこれらの共重合体とハロゲン含有樹脂とのブ
レンド物;アクリル酸メチルエステル−アクリロニトリ
ル共重合体、アクリル酸エチルエステル−スチレン共重
合体、メタクリル酸メチルエステル−アクリロニトリル
共重合体、ポリメタクリル酸メチルエステル、メタクリ
ル酸メチルエステル−スチレン共重合体、メチクリル酸
ブチルエステル−スチレン共重合体、ポリアクリル酸メ
チル、ポリ−α−クロルアクリル酸メチル、ポリアクリ
ル酸メトキシエチルエステル、ポリアクリル酸グリシジ
ルエステル、ポリアクリル酸ブチルエステル、ポリアク
リル酸メチルエステル、ポリアクリル酸エチルエステ
ル、アクリル酸−アクリル酸ブチル共重合体、アクリル
酸エステル−ブタジエン−スチレン共重合体及びメタク
ルル酸エステル−ブタジエン−スチレン共重合体などの
アクリル樹脂;ポリスチレン、ポリ−α−メチルスチレ
ン、スチレン−フマル酸ジメチル共重合体、スチレン−
無水マレイン酸共重合体、スチレン−ブタジエン共重合
体、スチレン−アクリロニトリル共重合及びスチレン−
ブタジエン−アクリロニトリル共重合体等のスチレン系
樹脂;ポリ−2,6−ジメチルフェニレンオキサイド;
ポリビニルカルバゾール;ポリ−p−キシリレン;ポリ
ビニルホルマール;ポリビニルアセタール;ポリビニル
ブチラール;ポリビニルフタレート;3酢酸セルロー
ス;酪酸セルロース;酪酢酸セルロース;セルロースフ
タレート;ナイロン6;ナイロン66;ナイロン12;
メトキシメチル−6−ナイロン;ナイロン−6,10−
ポリカプラミド;ポリ−N−ブチル−ナイロン−6−ポ
リエチレンセバケート;ポリブチレングルタレート;ポ
リヘキサメチレンアジペート;ポリブチレンイソフタレ
ート;ポリエチレンテレフタレート;ポリエチレンアジ
ペート;ポリエチレンアジペートテレフタレート;ポリ
エチレン−2,6−ナフタレート;ポリジエチレングリ
コールテレフタレート;ポリエチレンオキシベンゾエー
ト;ビスフェノールA−イソフタレート;ポリアクリロ
ニトリル;ビスフェノールA−アジペート;ポリヘキサ
メチレン−m−ベンゼンジスルホンアミド;ポリテトラ
メチレンヘキサメチレンカーボネート;ポリジメチルシ
ロキサン;ポリエチレンメチレンビス−4−フェニレン
カボーネート;及びビスフェノールA−ポリカーボネー
ト等の素材を挙げることができる。これらのオリゴマー
もしくはポリマーについてはE.H.Immergu
t”Polymer Handbook”、IV、18
7−231、Intersciense Pub.Ne
w York、1966に詳しく記載されている。下塗
第2層での材料としては、ゼラチン等を挙げることがで
きる。
In the first undercoating layer in the multi-layer method, a copolymerization starting material is a monomer selected from vinyl chloride, vinylidene chloride, butadiene, methacrylic acid, acrylic acid, itaconic acid, maleic anhydride, etc. Combined; polyethyleneimine; epoxy resin; grafted gelatin; nitrocellulose; polyvinyl bromide, polyvinyl fluoride,
Polyvinyl acetate, chlorinated polyethylene, chlorinated polypropylene, brominated polyethylene, chlorinated rubber, vinyl chloride
Ethylene copolymer, vinyl chloride-propylene copolymer,
Vinyl chloride-styrene copolymer, isobutylene chloride copolymer, vinyl chloride-vinylidene chloride copolymer, vinyl chloride-styrene-maleic anhydride terpolymer, vinyl chloride-styrene-acrylonitrile copolymer, vinyl chloride- Butadiene copolymer, vinyl chloride-isoprene copolymer, vinyl chloride-chlorinated propylene copolymer, vinyl chloride-vinylidene chloride-vinyl acetate terpolymer, vinyl chloride-acrylate copolymer, vinyl chloride- Maleic acid ester copolymer, vinyl chloride-methacrylic acid ester copolymer, vinyl chloride-acrylonitrile copolymer, internally plasticized polyvinyl chloride, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, polyvinylidene chloride, vinylidene chloride-methacrylic acid Ester copolymer, vinylidene chloride-acrylonitrile copolymer Halogen-containing synthetic resins such as vinylidene chloride-acrylate copolymer, chloroethyl vinyl ether-acrylate copolymer, and polychloroprene; polyethylene, polypropylene, polybutene, poly-3-methylbutene, and poly-1,2- Α-olefin copolymers such as butadiene; ethylene-propylene copolymers, ethylene-vinyl ether copolymers,
Ethylene-propylene-1,4-hexadiene copolymer, ethylene-vinyl acetate copolymer, butene-1-propylene copolymer, butadiene-acrylonitrile copolymer, and blends of these copolymers with halogen-containing resins Products: Acrylic acid methyl ester-acrylonitrile copolymer, acrylic acid ethyl ester-styrene copolymer, methacrylic acid methyl ester-acrylonitrile copolymer, polymethacrylic acid methyl ester, methacrylic acid methyl ester-styrene copolymer, methacrylic acid Butyl ester-styrene copolymer, polymethyl acrylate, poly-α-methyl acrylate, methoxyethyl acrylate, glycidyl polyacrylate, butyl polyacrylate, methyl acrylate And acrylic resins such as polyacrylic acid ethyl ester, acrylic acid-butyl acrylate copolymer, acrylate-butadiene-styrene copolymer and methacrylic acid ester-butadiene-styrene copolymer; polystyrene, poly-α-methyl Styrene, styrene-dimethyl fumarate copolymer, styrene
Maleic anhydride copolymer, styrene-butadiene copolymer, styrene-acrylonitrile copolymer and styrene-
Styrene resins such as butadiene-acrylonitrile copolymer; poly-2,6-dimethylphenylene oxide;
Polyvinyl carbazole; poly-p-xylylene; polyvinyl formal; polyvinyl acetal; polyvinyl butyral; polyvinyl phthalate; cellulose triacetate; cellulose butyrate; cellulose butyrate; cellulose phthalate; nylon 6;
Methoxymethyl-6-nylon; nylon-6,10-
Polycapramide; poly-N-butyl-nylon-6-polyethylene sebacate; polybutylene glutarate; polyhexamethylene adipate; polybutylene isophthalate; polyethylene terephthalate; polyethylene adipate; polyethylene adipate terephthalate; polyethylene-2,6-naphthalate; poly Diethylene glycol terephthalate; polyethyleneoxy benzoate; bisphenol A-isophthalate; polyacrylonitrile; bisphenol A-adipate; polyhexamethylene-m-benzenedisulfonamide; polytetramethylenehexamethylene carbonate; polydimethylsiloxane; polyethylenemethylenebis-4-phenyleneca Bonate; and materials such as bisphenol A-polycarbonate It is possible. These oligomers or polymers are described in E.I. H. Immergu
t "Polymer Handbook", IV, 18
7-231, Interscience Pub. Ne
w York, 1966. Examples of the material for the second undercoat layer include gelatin.

【0013】単層法においては、高分子フィルムを膨張
させ、親水性下塗ポリマーと界面混合させることによっ
て良好な密着性が得られるように下塗層が形成される。
本発明に使用する親水性下塗ポリマーとしては、水溶性
ポリマー、セルロースエステル、ラテックスポリマー、
水溶性ポリエステルなどを使用することができる。水溶
性ポリマーとしては、ゼラチン、ゼラチン誘導体、カゼ
イン、寒天、アルギン酸ソーダ、でんぷん、ポリビニ−
ルアルコール、ポリアクリル酸共重合体及び無水マレイ
ン酸共重合体などを挙げることができ、セルロースエス
テルとしては、カルボキシメチルセルロース及びヒドロ
キシエチルセルロースを挙げることができる。ラテック
スポリマーとしては、塩化ビニル含有共重合体、塩化ビ
ニリデン含有共重合体、アクリル酸エステル含有共重合
体、酢酸ビニル含有共重合体及びブタジエン含有共重合
体を挙げることができる。この中でも最も好ましいのは
ゼラチンである。ゼラチンとしては、いわゆる石灰処理
ゼラチン、酸処理ゼラチン、酵素処理ゼラチン、ゼラチ
ン誘導体及び変性ゼラチンなどの、一般に用いられてい
るものを使用することができる。これらのゼラチンのう
ち、最も好ましく用いられるのは石灰処理ゼラチン、酸
処理ゼラチンである。これらのゼラチンは、その作製工
程における種々の不純物、例えば0.11〜20000
ppmの金属類(Na,K,Li,Rb,Ca,Mg,
Ba,Ce,Fe,Sn,Pb,Al,Si,Ti,A
u,Ag,Zn,Niなどの金属、及びそのイオンな
ど)、イオン(F-,Cl-,Br-,I-,硫酸イオン、
硝酸イオン、酢酸イオン、アンモニウムイオンなど)を
含有していてもよい。特に石灰処理ゼラチンにおいて
は、CaやMgのイオンを含有するのが一般的であり、
その含有量は10〜3000ppmが一般的であり、下
塗の塗布性能の点から1000ppm以下が好ましく、
更に好ましくは500ppm以下である。
In the single layer method, the undercoat layer is formed by expanding the polymer film and interfacially mixing with the hydrophilic undercoat polymer so that good adhesion can be obtained.
As the hydrophilic undercoat polymer used in the present invention, a water-soluble polymer, a cellulose ester, a latex polymer,
A water-soluble polyester or the like can be used. Examples of the water-soluble polymer include gelatin, gelatin derivatives, casein, agar, sodium alginate, starch, and polyvinyl alcohol.
Alcohol, a polyacrylic acid copolymer, a maleic anhydride copolymer, and the like. Examples of the cellulose ester include carboxymethyl cellulose and hydroxyethyl cellulose. Examples of the latex polymer include a vinyl chloride-containing copolymer, a vinylidene chloride-containing copolymer, an acrylate-containing copolymer, a vinyl acetate-containing copolymer, and a butadiene-containing copolymer. Among these, gelatin is most preferred. As the gelatin, generally used ones such as so-called lime-treated gelatin, acid-treated gelatin, enzyme-treated gelatin, gelatin derivatives and modified gelatin can be used. Among these gelatins, lime-treated gelatin and acid-treated gelatin are most preferably used. These gelatins contain various impurities such as 0.11 to 20000 in the production process.
ppm metals (Na, K, Li, Rb, Ca, Mg,
Ba, Ce, Fe, Sn, Pb, Al, Si, Ti, A
u, Ag, Zn, Ni, and other metals, and their ions), ions (F , Cl , Br , I , sulfate ions,
Nitrate ion, acetate ion, ammonium ion, etc.). Especially in lime-processed gelatin, it is common to contain Ca and Mg ions,
The content is generally 10 to 3000 ppm, preferably 1000 ppm or less from the viewpoint of coating performance of the undercoat,
More preferably, it is 500 ppm or less.

【0014】その他、下塗層形成用塗布液は、必要に応
じて各種の添加剤を含有させることができる。例えば界
面活性剤、耐電防止剤、顔料、塗布助剤等を挙げること
ができる。また本発明の下塗層には、公知の種々のゼラ
チン硬化剤を用いることができる。ゼラチン硬化剤とし
ては、クロム塩(クロム明ばんなど)、アルデヒド類
(ホルムアルデヒド、グルタールアルデヒドなど)、イ
ソシアネート類、エピクロルヒドリン樹脂及びポリアマ
イド−エピクロルヒドリン樹脂、シアヌルクロリド系化
合物、ビニルスルホンあるいはスルホニル系化合物、カ
ルバモイルアンモニウム塩系化合物、アミジニウム塩系
化合物、カルボジイミド化合物及びピリジニウム塩系化
合物などを挙げることができる。
In addition, the coating liquid for forming the undercoat layer may contain various additives, if necessary. For example, surfactants, antistatic agents, pigments, coating aids and the like can be mentioned. In the undercoat layer of the present invention, various known gelatin hardeners can be used. Gelatin hardeners include chromium salts (chromium alum, etc.), aldehydes (formaldehyde, glutaraldehyde, etc.), isocyanates, epichlorohydrin resins and polyamide-epichlorohydrin resins, cyanuric chloride compounds, vinyl sulfone or sulfonyl compounds, carbamoyl Examples thereof include an ammonium salt-based compound, an amidinium salt-based compound, a carbodiimide compound, and a pyridinium salt-based compound.

【0015】配向膜は、一般に透明支持体上又は上記下
塗層上に設けられる。配向膜は、その上に設けられる液
晶性ディスコティック化合物の配向方向を規定するよう
に機能する。配向膜は、光学異方層に配向性を付与でき
るものであれば、どのような層でも良い。配向膜の好ま
しい例としては、有機化合物(好ましくはポリマー)の
ラビング処理された層、無機化合物の斜方蒸着層、及び
マイクログルーブを有する層、さらにω−トリコサン
酸、ジオクタデシルメチルアンモニウムクロライド及び
ステアリル酸メチル等のラングミュア・ブロジェット法
(LB膜)により形成される累積膜、あるいは電場ある
いは磁場の付与により誘電体を配向させた層を挙げるこ
とができる。
The alignment film is generally provided on the transparent support or on the undercoat layer. The alignment film functions to define the alignment direction of the liquid crystalline discotic compound provided thereon. The orientation film may be any layer as long as it can impart orientation to the optically anisotropic layer. Preferred examples of the alignment film include a rubbed layer of an organic compound (preferably a polymer), an obliquely-deposited layer of an inorganic compound, and a layer having microgrooves. Examples include a cumulative film formed by a Langmuir-Blodgett method (LB film) of methyl acid or the like, or a layer in which a dielectric is oriented by applying an electric or magnetic field.

【0016】配向膜用の有機化合物の例としては、ポリ
メチルメタクリレート、アクリル酸/メタクリル酸共重
合体、スチレン/マレインイミド共重合体、ポリビニル
アルコール、ポリ(N−メチロールアクリルアミド)、
スチレン/ビニルトルエン共重合体、クロロスルホン化
ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩
素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸
ビニル/塩化ビニル共重合体、エチレン/酢酸ビニル共
重合体、カルボキシメチルセルロース、ポリエチレン、
ポリプロピレン及びポリカーボネート等のポリマー及び
シランカップリング剤等の化合物を挙げることができ
る。好ましいポリマーの例としては、ポリイミド、ポリ
スチレン、スチレン誘導体のポリマー、ゼラチン、ポリ
ビルアルコール及びアルキル基(炭素原子数6以上が好
ましい)を有するアルキル変性ポリビルアルコールを挙
げることができる。これらのポリマーの層を配向処理す
ることにより得られる配向膜は、液晶性ディスコティッ
ク化合物を斜めに配向させることができる。
Examples of organic compounds for the alignment film include polymethylmethacrylate, acrylic acid / methacrylic acid copolymer, styrene / maleinimide copolymer, polyvinyl alcohol, poly (N-methylolacrylamide),
Styrene / vinyl toluene copolymer, chlorosulfonated polyethylene, nitrocellulose, polyvinyl chloride, chlorinated polyolefin, polyester, polyimide, vinyl acetate / vinyl chloride copolymer, ethylene / vinyl acetate copolymer, carboxymethyl cellulose, polyethylene,
Examples include polymers such as polypropylene and polycarbonate, and compounds such as silane coupling agents. Preferred examples of the polymer include polyimide, polystyrene, polymers of styrene derivatives, gelatin, polyvinyl alcohol, and alkyl-modified polyvinyl alcohol having an alkyl group (preferably having 6 or more carbon atoms). An alignment film obtained by performing an alignment treatment on these polymer layers can align a liquid crystalline discotic compound obliquely.

【0017】中でもアルキル変性のポリビニルアルコー
ルは特に好ましく、液晶性ディスコティック化合物を均
一に配向させる能力に優れている。これは配向膜表面の
アルキル鎖とディスコティック液晶のアルキル側鎖との
強い相互作用のためと推察される。また、アルキル基
は、炭素原子数6〜14が好ましく、更に、−S−、-
(CH3)C(CN)-または-(C2H5)N-CS-S-を介してポリビニル
アルコールに結合していることが好ましい。上記アルキ
ル変性ポリビニルアルコールは、未端にアルキル基を有
するものであり、けん化度80%以上、重合度200以
上が好ましい。また、上記側鎖にアルキル基を有するポ
リビニルアルコールは、クラレ(株)製のMP103、
MP203、R1130などの市販品を利用することが
できる。
Of these, alkyl-modified polyvinyl alcohol is particularly preferable, and is excellent in the ability to uniformly align the liquid crystalline discotic compound. This is presumed to be due to strong interaction between the alkyl chains on the alignment film surface and the alkyl side chains of the discotic liquid crystal. Further, the alkyl group preferably has 6 to 14 carbon atoms, and further has -S- and-.
It is preferably bonded to polyvinyl alcohol via (CH 3 ) C (CN)-or-(C 2 H 5 ) N-CS-S-. The alkyl-modified polyvinyl alcohol has an alkyl group at the end, and preferably has a saponification degree of 80% or more and a polymerization degree of 200 or more. Further, the polyvinyl alcohol having an alkyl group in the side chain is MP103 manufactured by Kuraray Co., Ltd.
Commercial products such as MP203 and R1130 can be used.

【0018】また、LCDの配向膜として広く用いられ
ているポリイミド膜(好ましくはフッ素原子含有ポリイ
ミド)も有機配向膜として好ましい。これはポリアミッ
ク酸(例えば、日立化成(株)製のLQ/LXシリー
ズ、日産化学(株)製のSEシリーズ等)を支持体面に
塗布し、100〜300℃で0.5〜1時間焼成した
後、ラビングすることにより得られる。更に、本発明の
配向膜は、上記ポリマーに反応性基を導入することによ
り、あるいは上記ポリマーをアルデヒド化合物(グリオ
キザ−ル、グルタルアルデヒド等)、イソシアネート化
合物及びエポキシ化合物などの架橋剤と共に使用して、
これらのポリマーを硬化させることにより得られる硬化
膜であることが好ましい。
A polyimide film (preferably a fluorine atom-containing polyimide) which is widely used as an alignment film for LCD is also preferable as the organic alignment film. For this, a polyamic acid (for example, LQ / LX series manufactured by Hitachi Chemical Co., Ltd., SE series manufactured by Nissan Chemical Co., Ltd.) is applied to the surface of the support, and baked at 100 to 300 ° C. for 0.5 to 1 hour. Later, it is obtained by rubbing. Furthermore, the alignment film of the present invention may be prepared by introducing a reactive group into the polymer, or by using the polymer together with a crosslinking agent such as an aldehyde compound (glyoxal, glutaraldehyde, etc.), an isocyanate compound and an epoxy compound. ,
A cured film obtained by curing these polymers is preferable.

【0019】さらに、本発明者は支持体の厚みムラによ
る(ロ−ル状態での)配向膜上の面圧を均一化するため
に、該配向膜支持体の両端にロ−レットを付けること
で、前述の配向ムラが消失する事を見出した。ロ−レッ
トの幅は2〜50mm、より好ましくは3〜30mm、
さらに好ましくは、5〜20mmであり、高さは1〜1
00μが好ましく、さらに2〜50μが好ましく、3〜
30μが最も好ましい。ローレットの位置は支持体の端
付近ならどこでもよく、通常、製造の得率から端に近い
程よい。一般に支持体の端から0〜20mm内側にロー
レットの端がくるようにして形成される。好ましくは、
0〜10mmである。ロ−レットの高さは高すぎると巻
き付けた時に巻きズレが生じやすく、一方、低すぎると
平面性改良の効果を出すことが出来ない。ロ−レットは
片面押しでも両面押しでも構わず、Tg以上の温度で付
ける方が、熱処理中のロ−レットのつぶれを防止でき、
好ましい。このようなロ−レットは、特公昭57−36
129号公報に従って実施することができる。このよう
なロ−レットを付与することにより、均一配向性に優れ
た配向膜付支持体の作製が可能になる。
Further, the present inventor attaches knurls to both ends of the alignment film support in order to equalize the surface pressure on the alignment film (in the rolled state) due to the uneven thickness of the support. Then, it was found that the above-mentioned alignment unevenness disappears. The width of the knurling is 2 to 50 mm, more preferably 3 to 30 mm,
More preferably, it is 5 to 20 mm and the height is 1 to 1.
00μ is preferable, 2 to 50μ is more preferable, and 3 to
30μ is most preferred. The position of the knurl may be anywhere near the edge of the support, and normally, the closer to the edge, the better from the manufacturing efficiency. Generally, the knurl is formed so that the end of the knurl is 0 to 20 mm inward from the end of the support. Preferably,
It is 0 to 10 mm. If the height of the knurling is too high, winding deviation tends to occur when it is wound, while if it is too low, the effect of improving flatness cannot be obtained. It does not matter whether the knurling is pressed on one side or both sides, but it is possible to prevent crushing of the knurling during heat treatment by applying at a temperature of Tg or higher.
preferable. Such a knurled wheel is disclosed in Japanese Examined Patent Publication No. 57-36.
No. 129 publication. By providing such knurls, it becomes possible to produce a support with an alignment film having excellent uniform alignment.

【0020】また、前記ラビング処理は、LCDの液晶
配向処理工程として広く採用されている処理方法を利用
することができる。即ち、配向膜の表面を、紙やガー
ゼ、フェルト、ゴムあるいはナイロン、ポリエステル繊
維などを用いて一定方向に擦ることにより配向を得る方
法を用いることができる。一般的には、長さ及び太さが
均一な繊維を平均的に植毛した布などを用いて数回程度
ラビングを行うことにより実施される。
For the rubbing treatment, a treatment method widely adopted as a liquid crystal alignment treatment process for LCD can be used. That is, a method of rubbing the surface of the alignment film in a certain direction using paper, gauze, felt, rubber, nylon, polyester fiber, or the like can be used to obtain the alignment. Generally, rubbing is performed several times using a cloth or the like on which fibers having a uniform length and thickness are planted on average.

【0021】本発明の光学異方層は、透明支持体または
配向膜上に形成される。本発明の光学異方層は、ディス
コティック構造単位を有する化合物からなる負の複屈折
を有する層である。即ち、光学異方層は、モノマー等の
低分子量の液晶性ディスコティック化合物の層または重
合性の液晶性ディスコティック化合物の重合(硬化)に
より得られるポリマーの層である。本発明のディスコテ
ィック(円盤状)化合物の例としては、C.Destr
adeらの研究報告、Mol.Cryst.71巻、1
11頁(1981年)に記載されているベンゼン誘導
体、C.Destradeらの研究報告、Mol.Cr
yst.122巻、141頁(1985年)、Phys
ics lett,A,78巻、82頁(1990)に
記載されているトルキセン誘導体、B.Kohneらの
研究報告、Angew.Chem.96巻、70頁(1
984年)に記載されたシクロヘキサン誘導体及びJ.
M.Lehnらの研究報告、J.Chem.Commu
n.,1794頁(1985年)、J.Zhangらの
研究報告、J.Am.Chem.Soc.116巻、2
655頁(1994年)に記載されているアザクラウン
系やフェニルアセチレン系マクロサイクルなどを挙げる
ことができる。上記ディスクティック(円盤状)化合物
は、一般的にこれらを分子中心の母核とし、直鎖のアル
キル基やアルコキシ基、置換ベンゾイルオキシ基等がそ
の直鎖として放射線状に置換された構造であり、液晶性
を示し、一般的にディスコティック液晶とよばれるもの
が含まれる。ただし、分子自身が負の一軸性を有し、一
定の配向を付与できるものであれば上記記載に限定され
るものではない。また、本発明において、円盤状化合物
から形成したとは、最終的にできた物が前記化合物であ
る必要はなく、例えば、前記低分子ディスコティツク液
晶が熱、光等で反応する基を有しており、結果的に熱、
光等で反応により重合または架橋し、高分子量化し液晶
性を失ったものも含まれる。
The optically anisotropic layer of the present invention is formed on a transparent support or an alignment film. The optically anisotropic layer of the present invention is a layer having a negative birefringence composed of a compound having a discotic structural unit. That is, the optically anisotropic layer is a layer of a low molecular weight liquid crystalline discotic compound such as a monomer or a layer of a polymer obtained by polymerization (curing) of a polymerizable liquid crystalline discotic compound. Examples of the discotic compound of the present invention include C.I. Destr
ade et al., Mol. Cryst. 71 volumes, 1
Benzene derivatives described on page 11 (1981); Destrade et al., Mol. Cr
yst. 122, 141 pages (1985), Phys
ics lett, A, vol. 78, p. 82 (1990); Kohne et al., Angew. Chem. 96 volumes, 70 pages (1
984) and the cyclohexane derivative described in J.
M. J. Lehn et al. Chem. Commu
n. , P. 1794 (1985); Research report by Zhang et al. Am. Chem. Soc. 116 volumes, 2
Examples thereof include azacrown-based and phenylacetylene-based macrocycles described on page 655 (1994). The above-mentioned discotic (disc-shaped) compound generally has a structure in which these are used as a core of a molecular center, and linear alkyl groups, alkoxy groups, substituted benzoyloxy groups, and the like are radially substituted as the linear chains. , Which exhibit liquid crystallinity and are generally called discotic liquid crystals. However, the present invention is not limited to the above description as long as the molecule itself has negative uniaxiality and can impart a certain orientation. In addition, in the present invention, the term "formed from a discotic compound" does not mean that the final product need be the compound. For example, the low-molecular-weight discotic liquid crystal has a group that reacts with heat, light, or the like. Heat, resulting in heat,
It also includes those which are polymerized or crosslinked by a reaction with light or the like to increase the molecular weight and lose the liquid crystallinity.

【0022】上記ディスクティック化合物の好ましい例
を下記に示す。
Preferred examples of the above discotic compound are shown below.

【0023】[0023]

【化1】 Embedded image

【0024】[0024]

【化2】 Embedded image

【0025】[0025]

【化3】 Embedded image

【0026】[0026]

【化4】 Embedded image

【0027】本発明の光学補償シートは、前述のよう
に、透明支持体上に配向膜を設け、次いで配向膜上に光
学異方層を形成することにより作製されることが好まし
い。
As described above, the optical compensation sheet of the present invention is preferably prepared by providing an alignment film on a transparent support and then forming an optically anisotropic layer on the alignment film.

【0028】本発明の光学異方層は、ディスクティック
構造単位を有する化合物からなる負の複屈折を有する層
であって、そしてディスコティック構造単位の面が、透
明支持体面に対して傾き、且つ該ディスコティック構造
単位の面と透明支持体面とのなす角度が、光学異方層の
深さ方向に変化している。ここで言う、負の複屈折を有
する層とは負の一軸性分子であるディスコティック化合
物が該層中で連続的に変化している層をも含むものであ
る。
The optically anisotropic layer of the present invention is a layer having a negative birefringence composed of a compound having a discotic structural unit, and the surface of the discotic structural unit is inclined with respect to the transparent support surface, and The angle formed by the surface of the discotic structural unit and the surface of the transparent support changes in the depth direction of the optically anisotropic layer. Here, the layer having negative birefringence also includes a layer in which a discotic compound, which is a negative uniaxial molecule, continuously changes in the layer.

【0029】上記ディスコティック構造単位の面の角度
(傾斜角)は、一般に、光学異方層の深さ方向でかつ光
学異方層の底面からの距離の増加と共に増加または減少
している。上記傾斜角は、距離の増加と共に増加するこ
とが好ましい。更に、傾斜角の変化としては、連続的増
加、連続的減少、間欠的増加、間欠的減少、連続的増加
と連続的減少を含む変化、及び増加及び減少を含む間欠
的変化等を挙げることができる。間欠的変化は、厚さ方
向の途中で傾斜角が変化しない領域を含んでいる。傾斜
角は、変化しない領域を含んでいても、全体として増加
または減少していることが好ましい。更に、傾斜角は全
体として増加していることが好ましく、特に連続的に変
化することが好ましい。
The surface angle (tilt angle) of the discotic structural unit generally increases or decreases in the depth direction of the optically anisotropic layer and as the distance from the bottom surface of the optically anisotropic layer increases. Preferably, the angle of inclination increases with increasing distance. Further, as the change of the inclination angle, a continuous increase, a continuous decrease, an intermittent increase, an intermittent decrease, a change including the continuous increase and the continuous decrease, and an intermittent change including the increase and the decrease may be cited. it can. The intermittent change includes a region where the inclination angle does not change in the thickness direction. It is preferable that the tilt angle increases or decreases as a whole, even if it includes a region that does not change. Further, the inclination angle is preferably increased as a whole, and is particularly preferably changed continuously.

【0030】本発明の光学異方層の断面の代表的な例
を、模式的に図2に示す。光学異方層23は、透明支持
体21上に形成された配向膜22上に設けられている。
光学異方層23を構成する液晶性ディスコティック化合
物23a、23b、23cは、ディスコティック構造単
位Pa、Pb、Pcが透明支持体21の面に平行な面2
1a、21b、21cから傾斜し、そしてそれらの傾斜
角θa、θb、θc(ディスコティック構造単位の面と
透明支持体の面とのなす角)が、光学異方層の底面から
の深さ(厚さ)方向の距離の増加と共に、順に増加して
いる。24は透明支持体の法線を表わす。上記液晶性デ
ィスコティック化合物は平面分子であり、それ故分子中
にはただ一個の平面、即ち円盤面(例、21a、21
b、21c)を持つ。
A typical example of a cross section of the optically anisotropic layer of the present invention is schematically shown in FIG. The optically anisotropic layer 23 is provided on the alignment film 22 formed on the transparent support 21.
The liquid crystalline discotic compounds 23a, 23b, and 23c constituting the optically anisotropic layer 23 have a discotic structural unit Pa, Pb, and Pc whose surface 2 is parallel to the surface of the transparent support 21.
1a, 21b, 21c, and their inclination angles θa, θb, θc (the angles formed by the plane of the discotic structural unit and the plane of the transparent support) are equal to the depth from the bottom of the optically anisotropic layer ( It increases in order with the increase in the distance in the thickness direction. 24 represents the normal line of the transparent support. The liquid crystalline discotic compound is a planar molecule, and therefore has only one plane in the molecule, ie, a disk surface (eg, 21a, 21a).
b, 21c).

【0031】上記傾斜角(角度)は、5〜85度の範囲
(特に10〜80度の範囲)で変化していることが好ま
しい。上記傾斜角の最小値は、0〜85度の範囲(特に
5〜40度)にあり、またその最大値が5〜90度の範
囲(特に30〜85度)にあることが好ましい。図2に
おいて、支持体側のディスコティック構造単位の傾斜角
(例、θa)が、ほぼ最小値に対応し、そしてディスコ
ティック構造単位の傾斜角(例、θc)が、ほぼ最大値
に対応している。さらに、傾斜角の最小値と最大値との
差が、5〜70度の範囲(特に10〜60度)にあるこ
とが好ましい。
It is preferable that the inclination angle (angle) is changed within a range of 5 to 85 degrees (particularly within a range of 10 to 80 degrees). The minimum value of the inclination angle is preferably in the range of 0 to 85 degrees (particularly 5 to 40 degrees), and the maximum value is preferably in the range of 5 to 90 degrees (particularly 30 to 85 degrees). In FIG. 2, the tilt angle (eg, θa) of the discotic structure unit on the support side substantially corresponds to the minimum value, and the tilt angle (eg, θc) of the discotic structure unit substantially corresponds to the maximum value. I have. Further, the difference between the minimum value and the maximum value of the inclination angle is preferably in the range of 5 to 70 degrees (particularly, 10 to 60 degrees).

【0032】上記光学異方層は、一般にディスコティッ
ク化合物及び他の化合物を溶剤に溶解した溶液を配向膜
上に塗布し、乾燥し、次いでディスコティックネマチッ
ク相形成温度まで加熱し、その後配向状態(ディスコテ
ィックネマチック相)を維持して冷却することにより得
られる。あるいは、上記光学異方層は、ディスコティッ
ク化合物及び他の化合物(更に、例えば重合性モノマ
ー、光重合開始剤)を溶剤に溶解した溶液を配向膜上に
塗布し、乾燥し、次いでディスコティックネマチック相
形成温度まで加熱したのち重合させ(UV光の照射等に
より)、さらに冷却することにより得られる。本発明に
用いるディスコティック液晶性化合物のディスコティッ
クネマティック液晶相−固相転移温度としては、70〜
300℃が好ましく、特に70〜170℃が好ましい。
The above-mentioned optically anisotropic layer is generally prepared by applying a solution prepared by dissolving a discotic compound and another compound in a solvent onto the alignment film, drying it, and then heating it to a discotic nematic phase forming temperature, and then adjusting the alignment state ( It is obtained by maintaining and cooling the discotic nematic phase). Alternatively, the optically anisotropic layer is formed by applying a solution in which a discotic compound and other compounds (for example, a polymerizable monomer and a photopolymerization initiator) are dissolved in a solvent onto an alignment film, drying, and then discotic nematic It is obtained by heating to a phase forming temperature, polymerizing (by irradiation with UV light or the like), and further cooling. The discotic nematic liquid crystal phase-solid phase transition temperature of the discotic liquid crystalline compound used in the present invention is preferably from 70 to
300 ° C is preferable, and 70 to 170 ° C is particularly preferable.

【0033】例えば、支持体側のディスコティック単位
の傾斜角は、一般にディスコティック化合物あるいは配
向膜の材料を選択することにより、またはラビング処理
方法の選択することにより、調整することができる。ま
た、表面側(空気側)のディスコティック単位の傾斜角
は、一般にディスコティック化合物あるいはディスコテ
ィック化合物とともに使用する他の化合物(例、可塑
剤、界面活性剤、重合性モノマー及びポリマー)を選択
することにより調整することができる。更に、傾斜角の
変化の程度も上記選択により調整することができる。
For example, the tilt angle of the discotic unit on the support side can be adjusted by generally selecting the discotic compound or the material of the alignment film, or by selecting the rubbing treatment method. In addition, the tilt angle of the discotic unit on the surface side (air side) generally selects a discotic compound or another compound used together with the discotic compound (eg, a plasticizer, a surfactant, a polymerizable monomer and a polymer). Can be adjusted. Further, the degree of change of the inclination angle can be adjusted by the above selection.

【0034】上記可塑剤、界面活性剤及び重合性モノマ
ーとしては、ディスコティック化合物と相溶性を有し、
液晶性ディスコティック化合物の傾斜角の変化を与えら
れるか、あるいは配向を阻害しない限り、どのような化
合物も使用することができる。これらの中で、重合性モ
ノマー(例、ビニル基、ビニルオキシ基、アクリロイル
基及びメタクリロイル基を有する化合物)が好ましい。
上記化合物は、ディスコティック化合物に対して一般に
1〜50重量%(好ましくは5〜30重量%)の量にて
使用される。
The above-mentioned plasticizer, surfactant and polymerizable monomer have compatibility with the discotic compound,
Any compound can be used as long as it can change the tilt angle of the liquid crystalline discotic compound or does not hinder the alignment. Among these, a polymerizable monomer (eg, a compound having a vinyl group, a vinyloxy group, an acryloyl group, and a methacryloyl group) is preferable.
The above compounds are generally used in an amount of 1 to 50% by weight, preferably 5 to 30% by weight, based on the discotic compound.

【0035】上記ポリマーとしては、ディスコティック
化合物と相溶性を有し、液晶性ディスコティック化合物
に傾斜角の変化を与えられる限り、どのようなポリマー
でも使用することができる。ポリマー例としては、セル
ロースエステルを挙げることができる。セルロースエス
テルの好ましい例としては、セルロースアセテート、セ
ルロースアセテートプロピオネート、ヒドロキシプロピ
ルセルロース及びセルロースアセテートブチレートを挙
げることができる。上記ポリマーは、液晶性ディスコテ
ィック化合物の配向を阻害しないように、ディスコティ
ック化合物に対して一般に0.1〜10重量%(好まし
くは0.1〜8重量%、特に0.1〜5重量%)の量に
て使用される。セルロースアセテートブチレート(酢酸
酪酸セルロース)のブチリル化度は、30%以上、特に
30〜80%の範囲が好ましい。またアセチル化度は3
0%以上、特に30〜80%の範囲が好ましい。セルロ
ースアセテートブチレートの粘度(ASTM D−81
7−72に従う測定により得られる値)は、0.01〜
20秒の範囲が好ましい。
As the above-mentioned polymer, any polymer can be used as long as it is compatible with the discotic compound and can change the tilt angle of the liquid crystalline discotic compound. Examples of the polymer include a cellulose ester. Preferred examples of the cellulose ester include cellulose acetate, cellulose acetate propionate, hydroxypropylcellulose and cellulose acetate butyrate. The polymer is generally 0.1 to 10% by weight (preferably 0.1 to 8% by weight, particularly 0.1 to 5% by weight) based on the discotic compound so as not to hinder the alignment of the liquid crystalline discotic compound. ). The butyrylation degree of cellulose acetate butyrate (cellulose acetate butyrate) is preferably 30% or more, particularly preferably in the range of 30 to 80%. The degree of acetylation is 3
0% or more, especially the range of 30 to 80% is preferable. Viscosity of cellulose acetate butyrate (ASTM D-81
7-72) is from 0.01 to
A range of 20 seconds is preferred.

【0036】上記図2に示される変化する傾斜角を有す
る光学異方層(光学補償シート)を備えた(カラー)液
晶表示装置は、極めて拡大された視野角を有し、そして
白黒画像の反転、あるいは表示画像の諧調あるいは着色
の発生がほとんどないものである。
The (color) liquid crystal display device having the optically anisotropic layer (optical compensation sheet) having the variable tilt angle shown in FIG. 2 has a very wide viewing angle, and inversion of a black and white image. Or, the gradation or coloring of the displayed image is hardly generated.

【0037】更に、本発明の(カラー)液晶表示装置に
おいて、より高度に視野角が拡大した理由については以
下のように推定される。例えば、本発明のカラー液晶表
示装置において、偏光子と検光子の透過軸がほぼ直交し
ているノーマリーホワイトのモード(TN−LCDで広
く採用されているモード)では、黒表示状態にある部分
は液晶に電圧が印加されている状態であり、視角を大き
くするのに伴って、この黒表示部からの光の透過率が著
しく増大し、コントラストの急激な低下を招いている。
この黒表示状態(電圧印加時)においては、TN液晶セ
ル内部の液晶分子は、図3に示すように配列している。
基板表面近傍に存在するTN液晶分子33は、基板31
aの表面とほぼ平行に存在しており、そしてTN液晶分
子33は、基板31aの表面から離れるに従って徐々に
傾いて、表面と垂直になる。更に基板31aの表面から
離れるに従って、TN液晶分子33は、反対方向に徐々
に傾いて、最後には基板31bの表面とほぼ平行とな
る。従って、黒表示におけるTN−LCDの液晶セル
は、セル表面から徐々に傾く光軸(Reが最小値を示す
方向)を有する二個の正の光学異方体とセル表面の法線
に平行な光軸を有する二個の正の光学異方体との積層体
とみなすことができる。このため、本発明の光学異方層
のディスコティック構造単位面の傾斜角の変化及び負の
複屈折により、電圧印加時のTN液晶セル内部の液晶分
子の傾斜等により発生する位相差を補償することができ
る。従って、変化する傾斜角を有する光学異方層(光学
補償シート)を備えたカラー液晶表示装置は、視角を大
きくして表示装置を斜めから見た場合でも、白黒画像の
反転、あるいは表示画像の諧調あるいは着色の発生がほ
とんどないものである。
Furthermore, the reason why the viewing angle is expanded to a higher degree in the (color) liquid crystal display device of the present invention is presumed as follows. For example, in the color liquid crystal display device of the present invention, in a normally white mode in which the transmission axes of the polarizer and the analyzer are substantially orthogonal to each other (mode widely used in TN-LCD), a portion in a black display state is provided. Is a state in which a voltage is applied to the liquid crystal, and as the viewing angle is increased, the transmittance of light from the black display portion is significantly increased, causing a sharp decrease in contrast.
In this black display state (when voltage is applied), the liquid crystal molecules inside the TN liquid crystal cell are arranged as shown in FIG.
The TN liquid crystal molecules 33 existing near the substrate surface are
a, and the TN liquid crystal molecules 33 gradually incline and become perpendicular to the surface as the distance from the surface of the substrate 31a increases. Further away from the surface of the substrate 31a, the TN liquid crystal molecules 33 are gradually inclined in the opposite direction, and finally become almost parallel to the surface of the substrate 31b. Therefore, the liquid crystal cell of the TN-LCD in black display has two positive optically anisotropic bodies having optical axes (directions in which Re shows the minimum value) gradually inclined from the cell surface and a liquid crystal cell parallel to the normal of the cell surface. It can be considered as a laminate of two positive optical anisotropic bodies having an optical axis. For this reason, the change in the tilt angle of the discotic structural unit surface of the optically anisotropic layer and the negative birefringence of the present invention compensate for the phase difference caused by the tilt of the liquid crystal molecules inside the TN liquid crystal cell when a voltage is applied. be able to. Therefore, a color liquid crystal display device provided with an optically anisotropic layer (optical compensation sheet) having a changing inclination angle can invert a black-and-white image or display a display image even when the display device is viewed obliquely with a large viewing angle. There is almost no gradation or coloring.

【0038】上記光学異方層のヘイズは、一般に5.0
%以下である。従って、上記光学異方層を有する光学補
償シートも、透明支持体のヘイズが低いことから、一般
に5.0%以下を有する。上記ヘイズは、ASTN−D
1003−52に従って測定される。光学異方層のヘイ
ズが高いと、黒表示部において散乱によると思われる光
洩れが起こり、結果としてコントラストが低下する。こ
の傾向は、入射光が法線方向および画像の上方向に傾い
た場合に顕著である。したがって、これを防ぐために
は、上記ヘイズは5%以下が好ましく、さらに3%以下
が好ましく、特に1%以下であることが好ましい。
The haze of the optically anisotropic layer is generally 5.0.
% Or less. Therefore, the optically compensatory sheet having the optically anisotropic layer also generally has 5.0% or less because the haze of the transparent support is low. The haze is ASTN-D
1003-52. When the haze of the optically anisotropic layer is high, light leakage which is considered to be caused by scattering occurs in the black display portion, and as a result, the contrast is reduced. This tendency is remarkable when the incident light is inclined in the normal direction and in the upward direction of the image. Therefore, in order to prevent this, the haze is preferably 5% or less, more preferably 3% or less, and particularly preferably 1% or less.

【0039】本発明の光学異方層が、光学補償シートの
法線方向から傾いた方向に、0以外のレターデーション
の絶対値の最小値を有する(光軸を持たない)。本発明
の光学異方層を含む光学補償シートの代表的な構成例を
図4に示す。図4において、透明支持体41、配向膜4
2そしてディスコティック化合物の層(光学異方層)4
3が、順に積層され、光学補償シートを構成している。
Rは配向膜のラビング方向を示す。n12及びn3は、
光学補償シートの三軸方向の屈折率を表わし、正面から
見た場合にn1≦n3≦n2の関係を満足する。βは、R
e(レターデーション)の最小値を示す方向の光学異方
層の法線44からの傾きである。TN−LCD及びTF
T−LCDの視野角特性を改善するために、Reの絶対
値の最小値を示す方向が、光学異方層の法線44から5
〜50度(傾きの平均値)傾いていることが好ましく、
更に10〜40度が好ましい(上記β)。更に、上記シ
ートは、下記の条件: 50≦[(n3+n2)/2−n1]×D≦400(n
m) (但し、Dはシートの厚さ)を満足することが好まし
く、更に下記の条件: 100≦[(n3+n2)/2−n1]×D≦400(n
m)
The optically anisotropic layer of the present invention has a minimum absolute retardation value other than 0 in the direction inclined from the normal line of the optical compensation sheet (no optical axis). FIG. 4 shows a typical configuration example of the optical compensation sheet including the optically anisotropic layer of the present invention. In FIG. 4, a transparent support 41 and an alignment film 4 are shown.
2 and discotic compound layer (optically anisotropic layer) 4
3 are sequentially laminated to form an optical compensation sheet.
R indicates the rubbing direction of the alignment film. n 1 n 2 and n 3 are
The refractive index in the triaxial direction of the optical compensation sheet is expressed, and when viewed from the front, the relationship of n 1 ≦ n 3 ≦ n 2 is satisfied. β is R
It is the inclination from the normal line 44 of the optically anisotropic layer in the direction showing the minimum value of e (retardation). TN-LCD and TF
In order to improve the viewing angle characteristics of the T-LCD, the direction in which the absolute value of Re is the minimum is 5 to 5 from the normal line 44 of the optically anisotropic layer.
~ 50 degrees (average of inclination) It is preferable that the inclination
Furthermore, 10 to 40 degrees is preferable (β above). Furthermore, the above-mentioned sheet has the following conditions: 50 ≦ [(n 3 + n 2 ) / 2−n 1 ] × D ≦ 400 (n
m) (where D is the thickness of the sheet), and the following conditions are further satisfied: 100 ≦ [(n 3 + n 2 ) / 2−n 1 ] × D ≦ 400 (n
m)

【0040】光学異方層を形成するための溶液は、ディ
スコティック化合物及び前述の他の化合物を溶剤に溶解
することにより作製することができる。上記溶剤の例と
しては、N,N−ジメチルホルムアミド(DMF)、ジ
メチルスルフォキシド(DMSO)及びピリジン等の極
性溶剤;ベンゼン及びヘキサン等の無極性溶剤;クロロ
ホルム及びジクロロメタン等のアルキルハライド類;酢
酸メチル、酢酸ブチル、及びプロピレングリコールモノ
メチルエーテル等のエステル類;アセトン及びメチルエ
チルケトン等のケトン類;及びテトラヒドロフラン及び
1,2−ジメトキシエタン等のエーテル類を挙げること
ができる。アルキルハライド類及びケトン類が好まし
い。溶剤は単独でも、組合わせて使用しても良い。
The solution for forming the optically anisotropic layer can be prepared by dissolving the discotic compound and the above-mentioned other compound in a solvent. Examples of the solvent include polar solvents such as N, N-dimethylformamide (DMF), dimethylsulfoxide (DMSO) and pyridine; non-polar solvents such as benzene and hexane; alkyl halides such as chloroform and dichloromethane; acetic acid. Mention may be made of esters such as methyl, butyl acetate and propylene glycol monomethyl ether; ketones such as acetone and methyl ethyl ketone; and ethers such as tetrahydrofuran and 1,2-dimethoxyethane. Alkyl halides and ketones are preferred. The solvents may be used alone or in combination.

【0041】上記溶液の塗布方法としては、カーテンコ
ーティング、押出コーティング、ロールコーティング、
ディップコーティング、スピンコーティング、印刷コー
ティング、スプレーコーティング及びスライドコーティ
ングを挙げることができる。本発明では、ディスコティ
ック化合物のみの混合物の場合は蒸着法も使用すること
ができる。本発明では、連続塗布が好ましい。従ってカ
ーテンコーティング、押出コーティング、ロールコーテ
ィング及びスライドコーティングが好ましい。上記光学
異方層は、前述したように、上記塗布溶液を配向膜上に
塗布し、乾燥し、次いで液晶相転移温度以上に加熱し
(その後所望により硬化させ)、冷却することにより得
られる。
The method for applying the above solution includes curtain coating, extrusion coating, roll coating,
Examples include dip coating, spin coating, print coating, spray coating and slide coating. In the present invention, in the case of a mixture of only discotic compounds, a vapor deposition method can also be used. In the present invention, continuous coating is preferred. Therefore, curtain coating, extrusion coating, roll coating and slide coating are preferred. As described above, the above-mentioned optically anisotropic layer is obtained by applying the above-mentioned coating solution on the alignment film, drying it, then heating it to a liquid crystal phase transition temperature or higher (afterwards curing it if desired) and cooling it.

【0042】本発明の光学補償シートは、液晶表示装置
において、液晶セルによる複屈折を補償するものである
から、光学異方素子の波長分散は、液晶セルと等しいこ
とが好ましい。すなわち、光学異方素子の450、55
0μmの光によるレタデーションをそれぞれR450、R
550とすれば、波長分散を表すR450/R550値は、1.
0以上であることが好ましい。
Since the optical compensatory sheet of the invention compensates the birefringence of the liquid crystal cell in the liquid crystal display device, it is preferable that the wavelength dispersion of the optically anisotropic element is equal to that of the liquid crystal cell. That is, the optically anisotropic elements 450 and 55
The retardation due to 0 μm light is R 450 , R
If 550, R 450 / R 550 value representing the chromatic dispersion 1.
It is preferably 0 or more.

【0043】本発明の液晶表示装置の代表的構成例を図
5に示す。図5において、透明電極を備えた一対の基板
とその基板間に封入されたねじれ配向したネマチック液
晶とからなる液晶セルTNC、液晶セルの両側に設けら
れた一対の偏光板A、B、液晶セルと偏光板との間に配
置された光学補償シートRF1、RF2及びバックライト
BLが、組み合わされて液晶表示装置を構成している。
光学補償シートは一方のみ配置しても良い(即ち、RF
1またはRF2)。R1は光学補償シートRF1の、正面か
ら見た場合のラビング方向を示し、R2は光学補償シー
トRF2のラビング方向を示す。液晶セルTNCの実線
の矢印は、液晶セルの偏光板B側の基板のラビング方向
を表わし、液晶セルTNCの点線の矢印は、液晶セルの
偏光板A側の基板のラビング方向を表わす。PA及びP
Bは、それぞれ偏光板A、Bの偏光軸を表わす。
FIG. 5 shows a typical configuration example of the liquid crystal display device of the present invention. In FIG. 5, a liquid crystal cell TNC composed of a pair of substrates having a transparent electrode and a twisted nematic liquid crystal sealed between the substrates, a pair of polarizing plates A and B provided on both sides of the liquid crystal cell, and a liquid crystal cell The optical compensation sheets RF 1 , RF 2 and the backlight BL arranged between the liquid crystal display device and the polarizing plate constitute a liquid crystal display device.
Only one of the optical compensation sheets may be arranged (that is, RF.
1 or RF 2 ). R 1 indicates the rubbing direction of the optical compensation sheet RF 1 when viewed from the front, and R 2 indicates the rubbing direction of the optical compensation sheet RF 2 . The solid line arrow of the liquid crystal cell TNC indicates the rubbing direction of the substrate on the polarizing plate B side of the liquid crystal cell, and the dotted arrow of the liquid crystal cell TNC indicates the rubbing direction of the substrate on the polarizing plate A side of the liquid crystal cell. PA and P
B represents the polarization axes of the polarizing plates A and B, respectively.

【0044】本発明の液晶表示装置においては、光学補
償シートと液晶セルは下記のように配置されることが好
ましい。図6は、レターデーションの最小値の方向と液
晶セルの基板のラビング方向との関係を示す図である。
一対の偏光板63a、63bが、液晶セル61の両側に
配置され、そして光学補償シート62が偏光板63aと
液晶セル61との間に配置されている。光学補償シート
は、一般に、光学異方層が液晶セルの表面と接するよう
に配置される。62Mは、光学補償シート62のレター
デーションの絶対値の最小値の方向を液晶セル上に正投
影した時の方向である。この方向は、一般に光学補償シ
ートの配向膜のラビング方向に対応する。61Raは、
液晶セル61の上側基板のラビング方向を表わし、61
Rbは、液晶セル61の下側基板のラビング方向を表わ
す。
In the liquid crystal display device of the present invention, the optical compensation sheet and the liquid crystal cell are preferably arranged as follows. FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the direction of the minimum value of the retardation and the rubbing direction of the substrate of the liquid crystal cell.
A pair of polarizing plates 63a and 63b are arranged on both sides of the liquid crystal cell 61, and an optical compensation sheet 62 is arranged between the polarizing plate 63a and the liquid crystal cell 61. The optical compensation sheet is generally arranged so that the optically anisotropic layer is in contact with the surface of the liquid crystal cell. 62M is the direction when the direction of the minimum absolute value of the retardation of the optical compensation sheet 62 is orthogonally projected on the liquid crystal cell. This direction generally corresponds to the rubbing direction of the alignment film of the optical compensation sheet. 61Ra is
Represents the rubbing direction of the upper substrate of the liquid crystal cell 61;
Rb represents the rubbing direction of the lower substrate of the liquid crystal cell 61.

【0045】レターデーションの絶対値の最小値の方向
を液晶セル上に正投影した時の方向62Mと液晶セルの
上側基板のラビング方向61Raとのなす角(α)は、
90〜270度の範囲にあることが好ましい。即ち、上
記角(α)は、図7のように定義することができる。図
7は、図6をz軸方向から見た時に得られる図である。
図7において、61Ra、61Rb及び62Mは、図6
におけると同義である。角(α)は、レターデーション
の最小値を示す正投影方向62Mと上側基板のラビング
方向61Raとの角度を示す。この配置は、光学補償シ
ートを2枚使用する場合にも適用することができる。1
枚の光学補償シートを使用する場合、レターデーション
の最小値を示す正投影方向62Mは、主視角方向である
こと(シートをセルの上側に設けた場合)、または反視
角方向であること(シートをセルの下側に設けた場合)
が好ましい。主視角方向とは、液晶セル中の液晶分子の
平均のツイスト方向であり、従ってTN液晶分子を図6
のz軸の方向からみて反時計方向に90度ねじられた場
合に、x軸のマイナス方向である。反視角方向とは、主
視角方向と反対の方向である。
The angle (α) between the direction 62M when the direction of the minimum absolute value of retardation is orthographically projected onto the liquid crystal cell and the rubbing direction 61Ra of the upper substrate of the liquid crystal cell is
It is preferably in the range of 90 to 270 degrees. That is, the angle (α) can be defined as shown in FIG. FIG. 7 is a diagram obtained when FIG. 6 is viewed from the z-axis direction.
In FIG. 7, 61Ra, 61Rb and 62M correspond to FIG.
Is synonymous with The angle (α) indicates the angle between the orthogonal projection direction 62M indicating the minimum value of the retardation and the rubbing direction 61Ra of the upper substrate. This arrangement can be applied to the case where two optical compensation sheets are used. 1
When two optical compensation sheets are used, the orthogonal projection direction 62M indicating the minimum value of the retardation is the main viewing angle direction (when the sheet is provided above the cell) or the opposite viewing angle direction (the sheet). Is provided below the cell)
Is preferred. The main viewing angle direction is the average twist direction of the liquid crystal molecules in the liquid crystal cell.
When it is twisted 90 degrees counterclockwise as viewed from the direction of the z-axis, it is the minus direction of the x-axis. The opposite viewing angle direction is a direction opposite to the main viewing angle direction.

【0046】本発明の液晶表示装置においては、図8及
び9に示すように、一対の光学補償シートが液晶セルの
両側に設けられることが好ましい。図8では、一対の偏
光板83a、83bが、液晶セル81の両側に配置さ
れ、そして光学補償シート82aが偏光板83aと液晶
セル81との間に配置され、かつ光学補償シート82b
が偏光板83bと液晶セル81との間に配置されてい
る。82Maは、光学補償シート82aのレターデーシ
ョンの絶対値の最小値の方向を液晶セル上に正投影した
時の方向であり、82Mbは、光学補償シート82bの
レターデーションの絶対値の最小値の方向を液晶セル上
に正投影した時の方向である。81Raは、液晶セル8
1の上側基板のラビング方向を表わし、81Rbは、液
晶セル81の下側基板のラビング方向を表わす。84は
光源を表わす。
In the liquid crystal display device of the present invention, as shown in FIGS. 8 and 9, it is preferable that a pair of optical compensation sheets are provided on both sides of the liquid crystal cell. In FIG. 8, a pair of polarizing plates 83a and 83b are arranged on both sides of the liquid crystal cell 81, and an optical compensation sheet 82a is arranged between the polarizing plate 83a and the liquid crystal cell 81, and the optical compensation sheet 82b
Are disposed between the polarizing plate 83b and the liquid crystal cell 81. 82Ma is the direction when the direction of the minimum absolute value of the retardation of the optical compensation sheet 82a is orthogonally projected onto the liquid crystal cell, and 82Mb is the direction of the minimum value of the absolute value of the retardation of the optical compensation sheet 82b. Is the direction when orthographically projected on the liquid crystal cell. 81Ra is the liquid crystal cell 8
1 represents the rubbing direction of the upper substrate, and 81Rb represents the rubbing direction of the lower substrate of the liquid crystal cell 81. 84 represents a light source.

【0047】レターデーションの絶対値の最小値の方向
を液晶セル上に正投影した時の方向82Maと液晶セル
の上側基板のラビング方向81Raとのなす角(α1)
及び82Mbと81Rbとなす角(α2)は、135〜
225度の範囲にあることが好ましい。即ち、上記角
(α1とα2)は、図9のように定義することができ
る。図9は、図8をz軸方向から見た時に得られる図で
ある。図9において、81Ra、81Rb、82Ma及
び82Mbは、図8におけると同義である。角(α1)
は、レターデーションの最小値を示す正投影方向82M
aと上側基板のラビング方向81Raとの角度であり、
角(α2)は、レターデーションの最小値を示す正投影
方向82Mbと下側基板のラビング方向81Rbとの角
度である。レターデーションの最小値を示す正投影方向
82Maと82Mbとのなす角(β1)は、90〜18
0度の範囲が好ましい。
The angle (α1) between the direction 82Ma when the direction of the minimum absolute value of retardation is orthographically projected onto the liquid crystal cell and the rubbing direction 81Ra of the upper substrate of the liquid crystal cell.
And the angle (α2) between 82Mb and 81Rb is 135 to
It is preferably in the range of 225 degrees. That is, the angles (α1 and α2) can be defined as shown in FIG. FIG. 9 is a diagram obtained when FIG. 8 is viewed from the z-axis direction. In FIG. 9, 81Ra, 81Rb, 82Ma and 82Mb have the same meaning as in FIG. Angle (α1)
Is the orthogonal projection direction 82M indicating the minimum value of the retardation.
a and the rubbing direction 81Ra of the upper substrate.
The angle (α2) is the angle between the orthogonal projection direction 82Mb showing the minimum value of the retardation and the rubbing direction 81Rb of the lower substrate. The angle (β1) between the orthogonal projection directions 82Ma and 82Mb indicating the minimum value of the retardation is 90 to 18
A range of 0 degrees is preferred.

【0048】本発明の液晶表示装置においては、図10
及び11に示すように、2枚の光学補償シートを液晶セ
ルの一方の側に設けても良い。図10では、一対の偏光
板103a、103bが、液晶セル101の両側に配置
され、そして光学補償シート102a、102bが、偏
光板103aと液晶セル101との間に配置されてい
る。102Maは、光学補償シート102aのレターデ
ーションの絶対値の最小値の方向を液晶セル上に正投影
した時の方向であり、102Mbは、光学補償シート1
02bのレターデーションの絶対値の最小値の方向を液
晶セル上に正投影した時の方向である。101Raは、
液晶セル101の上側基板のラビング方向を表わし、1
01Rbは、液晶セル101の下側基板のラビング方向
を表わす。104は光源を表わす。
In the liquid crystal display device of the present invention, FIG.
As shown in FIGS. 11 and 12, two optical compensation sheets may be provided on one side of the liquid crystal cell. In FIG. 10, a pair of polarizing plates 103a and 103b are arranged on both sides of the liquid crystal cell 101, and optical compensation sheets 102a and 102b are arranged between the polarizing plate 103a and the liquid crystal cell 101. 102Ma is the direction when the direction of the minimum absolute value of the retardation of the optical compensation sheet 102a is orthogonally projected onto the liquid crystal cell, and 102Mb is the optical compensation sheet 1
The direction of the absolute value of the absolute value of the retardation of 02b is the direction when orthogonally projected onto the liquid crystal cell. 101Ra is
Represents the rubbing direction of the upper substrate of the liquid crystal cell 101,
01Rb represents the rubbing direction of the lower substrate of the liquid crystal cell 101. 104 denotes a light source.

【0049】レターデーションの絶対値の最小値の方向
を液晶セル上に正投影した時の方向102Maと液晶セ
ルの上側基板のラビング方向101Raとのなす角(α
3)135〜225度の範囲にあることが好ましく、1
02Mbと101Rbとなす角(α4)は、−45〜4
5度の範囲にあることが好ましい。即ち、上記角(α3
とα4)は、図11のように定義することができる。図
11は、図10をz軸方向から見た時に得られる図であ
る。図11において、101Ra、101Rb、102
Ma及び102Mbは、図10におけると同義である。
角(α3)は、レターデーションの最小値を示す正投影
方向102Maと上側基板のラビング方向101Raと
の角度であり、角(α4)は、レターデーションの最小
値を示す正投影方向102Mbと下側基板のラビング方
向101Rbとの角度である。レターデーションの最小
値を示す正投影方向102Maと102Mbとのなす角
(β1)は、0〜120度の範囲が好ましい。
The angle between the direction 102Ma when the direction of the minimum absolute value of retardation is orthographically projected onto the liquid crystal cell and the rubbing direction 101Ra of the upper substrate of the liquid crystal cell (α
3) It is preferably in the range of 135 to 225 degrees, and 1
The angle (α4) between 02Mb and 101Rb is −45 to 4
It is preferably in the range of 5 degrees. That is, the angle (α3
And α4) can be defined as shown in FIG. FIG. 11 is a diagram obtained when FIG. 10 is viewed from the z-axis direction. In FIG. 11, 101Ra, 101Rb, 102
Ma and 102Mb have the same meaning as in FIG.
The angle (α3) is the angle between the orthographic direction 102Ma indicating the minimum value of the retardation and the rubbing direction 101Ra of the upper substrate, and the angle (α4) is the angle lower than the orthographic direction 102Mb indicating the minimum value of the retardation. This is an angle with the rubbing direction 101Rb of the substrate. The angle (β1) formed by the orthogonal projection directions 102Ma and 102Mb indicating the minimum value of the retardation is preferably in the range of 0 to 120 degrees.

【0050】上記レターデーションの最小値の方向と液
晶セルの基板のラビング方向との関係は、カラー液晶表
示装置にも適用することができる。本発明のカラー液晶
表示装置の代表的構成例を図12に示す。図12におい
て、対向透明電極122とカラーフィルタ125を備え
たガラス基板124a、画素電極123とTFT126
を備えたガラス基板124b、この2枚の基板間に封入
されたねじれ配向したネマチック液晶121とからなる
液晶セル、液晶セルの両側に設けられた一対の偏光板1
28a、128b、及び液晶セルと偏光板との間に配置
された一対の光学補償シート127a、127bが、組
み合わせられてカラー液晶表示装置を構成している。光
学補償シートは一方のみ配置しても良い(即ち、127
aまたは127b)。
The relationship between the direction of the minimum value of retardation and the rubbing direction of the substrate of the liquid crystal cell can be applied to the color liquid crystal display device. FIG. 12 shows a typical configuration example of the color liquid crystal display device of the present invention. 12, a glass substrate 124a provided with a counter transparent electrode 122 and a color filter 125, a pixel electrode 123 and a TFT 126
, A liquid crystal cell including a twisted-aligned nematic liquid crystal 121 sealed between the two substrates, and a pair of polarizing plates 1 provided on both sides of the liquid crystal cell.
28a, 128b and a pair of optical compensatory sheets 127a, 127b disposed between the liquid crystal cell and the polarizer constitute a color liquid crystal display device. The optical compensatory sheet may be disposed on only one side (ie, 127).
a or 127b).

【0051】本発明のカラー液晶表示装置に用いるカラ
ーフィルターとしては、色純度、寸法精度、さらには耐
熱性の高いものであればどのようなものでも使用するこ
とができる。好ましい例としては、染色フィルター、印
刷フィルター、電着フィルターあるいは顔料分散フィル
タ等を挙げることができる。これらは、小林駿介編著
「カラー液晶デスプレイ」(産業図書、172〜173
頁、237〜251頁)、あるいは日経マイクロデバイ
ス編「フラットパネル・ディスプレイ1994」(日経
BP社、216頁)等に記載されている。例えば、染色
フィルターは、ゼラチンやカゼイン、PVA等の基質に
重クロム酸塩を加えて感光性を付与し、ファトリソグラ
ッフィー法によってパターンニングした後、染色して得
ることができる。
As the color filter used in the color liquid crystal display device of the present invention, any color filter having high color purity, dimensional accuracy and heat resistance can be used. Preferred examples include a dyeing filter, a printing filter, an electrodeposition filter, and a pigment dispersion filter. These are described in "Color LCD Display" edited by Shunsuke Kobayashi (Sangyo Tosho, 172-173).
Pages 237-251) or "Flat Panel Display 1994" edited by Nikkei Microdevice (Nikkei BP, page 216). For example, a dyeing filter can be obtained by adding a dichromate to a substrate such as gelatin, casein, or PVA to impart photosensitivity, patterning the substrate by a fatrigrafy method, and then dyeing it.

【0052】また本発明の(カラー)液晶表示装置に用
いる液晶としては、例えば日本学術振興会第142委員
会編「液晶デバイスハンドブック」(日刊工業新聞社、
107頁〜213頁)記載のネマティック液晶が好まし
い。この液晶分子の長軸は、液晶セルの上下基板間でほ
ぼ90℃ツイスト配向したものであるので、入射した直
線偏光は印加電界がない場合には、液晶セルの旋光性に
よって90℃偏光方向を変えて液晶セルから出射するこ
とになる。しきい値以上の充分高い電界を印加した時に
は、液晶分子の長軸が電界方向に向きを変え、電極面に
垂直に並ぶため、旋光性は殆ど消失する。したがって、
この旋光の効果を充分に発揮させるためには、ツイスト
角は70〜100℃が好ましく、80℃〜90℃がさら
に好ましい。
As the liquid crystal used in the (color) liquid crystal display device of the present invention, for example, "Liquid Crystal Device Handbook" edited by Japan Society for the Promotion of Science, 142th Committee (Nikkan Kogyo Shimbun,
Nematic liquid crystals described on pages 107 to 213) are preferred. Since the major axis of the liquid crystal molecules is twisted at approximately 90 ° C. between the upper and lower substrates of the liquid crystal cell, the incident linearly polarized light has a 90 ° C. polarization direction due to the optical rotation of the liquid crystal cell in the absence of an applied electric field. Instead, the light is emitted from the liquid crystal cell. When a sufficiently high electric field equal to or higher than the threshold is applied, the long axis of the liquid crystal molecules changes its direction in the electric field and is arranged perpendicular to the electrode surface, so that the optical rotation is almost lost. Therefore,
In order to sufficiently exhibit the effect of the optical rotation, the twist angle is preferably from 70 to 100C, more preferably from 80C to 90C.

【0053】この電界による液晶分子の配列の欠陥(デ
ィスクリネーション)を少なくするため、液晶分子にあ
らかじめプレチルト角を与えておくことが好ましい。プ
レチルト角は5℃以下が好ましく、さらに、2℃〜4℃
が好ましい。上記ツイスト角、プレチルト角について
は、岡野光治、小林駿介共編「液晶応用編」(培風館、
16頁〜28頁)に記載されている。
In order to reduce the defects (disclination) in the alignment of the liquid crystal molecules due to this electric field, it is preferable to give the liquid crystal molecules a pretilt angle in advance. The pretilt angle is preferably 5 ° C or less, and more preferably 2 ° C to 4 ° C.
Is preferred. Regarding the twist angle and pretilt angle, see “Liquid Crystal Application” edited by Koji Okano and Shunsuke Kobayashi (Baifukan,
Pages 16 to 28).

【0054】さらに液晶セルの屈折率異方性△nと、液
晶セルにおける液晶層の厚みdとの積(△n・d)の値
は、例えば日本学術振興会第142委員会編「液晶デバ
イスハンドブック」(日刊工業新聞社、329頁〜33
7頁)に記載されているように、dが大きくなればコン
トラストは改良されるものの、応答速度が遅く、また視
野角も小さくなるため、0.3〜1.0μmの範囲が好
ましく、0.3〜0.6μmの範囲がより好ましい。
Further, the value of the product (Δn · d) of the refractive index anisotropy Δn of the liquid crystal cell and the thickness d of the liquid crystal layer in the liquid crystal cell is, for example, “Liquid Crystal Device” edited by Japan Society for the Promotion of Science, 142 Committee. Handbook "(Nikkan Kogyo Shimbun, pages 329-33)
As described in (p. 7), as d increases, the contrast is improved, but the response speed is slow and the viewing angle is also small. Therefore, the range of 0.3 to 1.0 μm is preferable. The range of 3 to 0.6 μm is more preferable.

【0055】本発明のカラー液晶表示装置に印加される
信号は、例えば日本学術振興会第142委員会編「液晶
デバイスハンドブック」(日刊工業新聞社、387頁〜
465頁)、あるいは岡野光治、小林駿介共編「液晶
応用編」(倍風館、85頁〜105頁)等に記載されて
いるように、5Hz〜100Hzの交流で、電圧は20
V以下、好ましくは8V以下の信号である。たとえばノ
ーマリーホワイトモードでは、印加電圧が0〜1.5V
で明表示、1.5V〜3.0Vで中間調表示、3.0V
以上で暗表示を行なうことが一般的である。
The signal applied to the color liquid crystal display device of the present invention is, for example, “Liquid Crystal Device Handbook” edited by Japan Society for the Promotion of Science, 142th Committee (Nikkan Kogyo Shimbun, page 387-
465 pages) or Koji Okano and Shunsuke Kobayashi, "Liquid Crystals"
As described in “Applied Edition” (Baifukan, pp. 85-105), etc., the alternating current of 5-100 Hz and the voltage of 20
V or less, preferably 8 V or less. For example, in the normally white mode, the applied voltage is 0 to 1.5 V
For bright display, 1.5V to 3.0V for halftone display, 3.0V
The dark display is generally performed as described above.

【0056】本発明のカラー液晶表示装置及び液晶表示
装置で使用することができる偏光板の材料は特に限定さ
れることはなく、どのような材料でも使用することがで
きる。一般に、偏光板は、偏光子とその両側に設けられ
た保護フィルムとからなる。偏光子は、例えば、延伸ポ
リビニルアルコール等の親水性ポリマーにヨウ素または
染料で処理して得られる。保護フィルムは、一般にトリ
アセチルセルロースを延伸処理して得ることができる。
保護フィルムは、一般に0〜200nmのレタデーショ
ン(Re)、好ましくは0〜100nmのReを有す
る。Reは、透明支持体で規定しように、{(nx+n
y)/2ーnz}×dで表される。一般に、光学補償シ
ートは、光学補償シート側の偏光板とを粘着層を介して
積層し、液晶表示装置に装着できる大きさに裁断して装
着される。このとき、光学補償シートと偏光板と液晶セ
ルの各々の光学軸が、最適視角特性になるように積層す
ることと裁断が必要となる。
The material of the polarizing plate which can be used in the color liquid crystal display device and the liquid crystal display device of the present invention is not particularly limited, and any material can be used. Generally, a polarizing plate comprises a polarizer and protective films provided on both sides thereof. The polarizer is obtained, for example, by treating a hydrophilic polymer such as stretched polyvinyl alcohol with iodine or a dye. The protective film can be generally obtained by stretching triacetyl cellulose.
The protective film generally has a retardation (Re) of 0 to 200 nm, preferably Re of 0 to 100 nm. Re is defined by {(nx + n
y) / 2−nz} × d. In general, the optical compensation sheet is mounted by laminating the polarizing plate on the optical compensation sheet side via an adhesive layer and cutting it into a size that can be mounted in a liquid crystal display device. At this time, it is necessary to stack and cut so that the optical axes of the optical compensation sheet, the polarizing plate and the liquid crystal cell have optimum viewing angle characteristics.

【0057】[0057]

【実施例】【Example】

実施例1 <配向膜付支持体の作製>ゼラチン薄膜(0.1μm)
を塗設した100μm厚さを有するトリアセチルセルロ
ースのフィルム(富士写真フイルム(株)製)上に、下
記の組成から成る配向膜形成用塗布液をバ−コ−タ−で
塗布し、90℃温風にて乾燥させた後、この温度雰囲気
下で、該支持体の側辺から2mm内側にローレットの端
が来るようにして、支持体の両端に高さ20μ、幅7m
mのロ−レットを付与し、巻芯に巻き取ることにより、
長さ1000mの配向膜付支持体を作製した。 <配向膜形成用塗布液> ポリビニルアルコ−ル誘導体(下記) 10Kg 水 371Kg メタノ−ル 119Kg グルタルアルデヒド(架橋剤) 500g
Example 1 <Preparation of support with alignment film> Gelatin thin film (0.1 μm)
Was coated on a triacetyl cellulose film having a thickness of 100 μm (manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.) with a bar coater to apply an alignment film-forming coating solution having the following composition to 90 ° C. After drying with warm air, under this temperature atmosphere, the edges of the knurls were placed 2 mm inward from the sides of the support so that both ends of the support had a height of 20 μ and a width of 7 m.
By applying m rollet and winding it around the core,
A support with an alignment film having a length of 1000 m was produced. <Coating liquid for forming alignment film> Polyvinyl alcohol derivative (below) 10 kg Water 371 kg Gthanol 119 kg Glutaraldehyde (crosslinking agent) 500 g

【0058】[0058]

【化5】 Embedded image

【0059】面内の主屈折率をnx、ny、厚さ方向の
屈折率nz、厚さをdとした時、トリアセチルセルロー
スフィルムの|nx−ny|×d、{(nx+ny)/
2−nz}×dを決定した(図1参照)。厚さを、マイ
クロメータを用いて測定し、そして法線方向、及び法線
方向からMD方向に40°、その逆方向に40°の方向
からのRe値を、エリプソメータ(AEP−100、
(株)島津製作所製)により測定し、計算により上記|
nx−ny|×d、{(nx+ny)/2−nz}×d
を決定した。上記トリアセチルセルロースフィルムの|
nx−ny|×dは3nmで、{(nx+ny)/2−
nz}×dは40nmであった。従って、上記トリアセ
チルセルロースフィルムはほぼ負に一軸性であり、その
光軸がほぼフイルム方線方向にあった。
When the in-plane main refractive index is nx, ny, the thickness direction refractive index nz, and the thickness is d, | nx-ny | xd, {(nx + ny) /
2-nz} * d was determined (see FIG. 1). The thickness was measured using a micrometer, and the Re value from the normal direction and from the direction of 40 ° in the MD direction to the normal direction and 40 ° in the opposite direction was measured using an ellipsometer (AEP-100,
Measured by Shimadzu Corporation, and calculated above |
nx-ny | xd, {(nx + ny) / 2-nz} xd
It was determined. Of the above triacetyl cellulose film
nx−ny | × d is 3 nm, and {(nx + ny) / 2−
nz} xd was 40 nm. Therefore, the triacetyl cellulose film was almost negatively uniaxial, and the optical axis was almost in the direction of the film normal.

【0060】この配向膜上をラビング処理した後、前述
した液晶性ディスコティック化合物TE−8(8、m=
4)(前記化合物例番号)1.6g、フェノキシジエチ
レングリコールアクリレート(M101;東亜合成
(株)製)0.4g、セルロースアセテートブチレート
(CAB531−1;イーストマンケミカル社製)0.
05g、及び光重合開始剤(イルガキュア−907;チ
バ・ガイギー社製)0.01gを、3.65gのメチル
エチルケトンに溶解して得られた塗布液を、ワイヤーバ
ーで塗布(#4バー)し、金属の枠に貼りつけて固定し
て120℃の高温槽中で3分間加熱し、デイスコティッ
ク化合物を配向させた後、室温まで放冷して、厚さ1.
8μmのディスコティック化合物を含む層(光学異方
層)形成した。こうして、光学異方層を有する本発明の
光学補償シート(OCS−A)を作製した。
After rubbing the alignment film, the above-mentioned liquid crystalline discotic compound TE-8 (8, m =
4) (the above compound example number), phenoxydiethylene glycol acrylate (M101; manufactured by Toagosei Co., Ltd.) 0.4 g, cellulose acetate butyrate (CAB531-1; manufactured by Eastman Chemical Co.) 0.
A coating solution obtained by dissolving 05 g and 0.01 g of a photopolymerization initiator (Irgacure-907; manufactured by Ciba Geigy) in 3.65 g of methyl ethyl ketone was applied with a wire bar (# 4 bar), After sticking to a metal frame and fixing and heating in a high temperature bath at 120 ° C. for 3 minutes to orient the discotic compound, it is allowed to cool to room temperature and the thickness is 1.
A layer (optically anisotropic layer) containing a discotic compound having a thickness of 8 μm was formed. Thus, the optical compensation sheet (OCS-A) of the present invention having the optically anisotropic layer was produced.

【0061】得られた本発明の光学補償シート(OCS
−A)をミクロトームを用いてラビング方向で深さに沿
って切断し、極めて薄いフィルム(サンプル)を作製し
た。このサンプルをOsO4の雰囲気中に48時間放置
して、染色した。得られた染色フィルムを、透過型電子
顕微鏡(TEM)によって観察し、その顕微鏡写真を得
た。染色フィルムでは、ディスコティック化合物TE−
8(8、m=4)のアクリロイル基が染色され、写真の
像として認められた。この写真から、光学異方層のディ
スコティック化合物は透明支持体の表面から傾いてお
り、かつその傾斜角が、光学異方層の底部から深さ方向
の距離の増加と共に、5〜65度にかけて連続的増加し
ていることが、認められた。
The obtained optical compensation sheet of the present invention (OCS
-A) was cut along the depth in the rubbing direction using a microtome to produce an extremely thin film (sample). The sample was left to stand in an OsO 4 atmosphere for 48 hours and stained. The obtained dyed film was observed with a transmission electron microscope (TEM), and a micrograph was obtained. In the dyed film, the discotic compound TE-
Eight (8, m = 4) acryloyl groups were stained and recognized as photographic images. From this photograph, the discotic compound of the optically anisotropic layer was inclined from the surface of the transparent support, and the inclination angle was increased from 5 to 65 degrees with increasing distance in the depth direction from the bottom of the optically anisotropic layer. A continuous increase was observed.

【0062】実施例2 前記配向膜上をラビング処理した後、前述した液晶性デ
ィスコティック化合物TE−8(8、m=4)(前記化
合物例番号)1.6g、フェノキシジエチレングリコー
ルアクリレート(M101;東亜合成(株)製)0.4
g、セルロースアセテートブチレート(CAB531−
1;イーストマンケミカル社製)0.05g、及び光重
合開始剤(イルガキュア−907;チバ・ガイギー社
製)0.01gを、3.65gのメチルエチルケトンに
溶解して得られた塗布液を、ワイヤーバーで塗布(#4
バー)し、金属の枠に貼りつけて固定して120℃の高
温槽中で3分間加熱し、デイスコティック化合物を配向
させた後、120℃のまま高圧水銀灯を用いて1分間U
V照射し、室温まで放冷して、厚さ1.8μmのディス
コティック化合物を含む層(光学異方層)を有する本発
明の光学補償シート(OCS−B)を作製した。
Example 2 After rubbing the alignment film, 1.6 g of the above-mentioned liquid crystalline discotic compound TE-8 (8, m = 4) (the above compound example number), phenoxydiethylene glycol acrylate (M101; Toa) Synthetic Co., Ltd.) 0.4
g, cellulose acetate butyrate (CAB531-
1; Eastman Chemical Co., Ltd.) 0.05 g and a photopolymerization initiator (Irgacure-907; Ciba Geigy Co. Ltd.) 0.01 g were dissolved in 3.65 g of methyl ethyl ketone to obtain a wire. Apply with a bar (# 4
Bar), and fix it by sticking it to a metal frame and heating it in a high temperature bath at 120 ° C for 3 minutes to orient the discotic compound, and then at 120 ° C for 1 minute using a high pressure mercury lamp.
It was irradiated with V and allowed to cool to room temperature to prepare an optical compensation sheet (OCS-B) of the present invention having a layer (optically anisotropic layer) containing a discotic compound having a thickness of 1.8 μm.

【0063】このようにして得られた本発明の光学補償
シート(OCS−B)について、ラビング軸を含み位相
差板面に垂直な面において、法線方向±55°の範囲で
5°間隔で、レターデション値をエリプソメーター(A
EP−100;島津製作所製)で測定し、更に、測定部
分のディスコティック化合物を除去した後の支持体の光
学特性を同様に測定した。これらの測定により、光学異
方層の光学特性(Reと測定角の関係)は、図13に示
すようになった。図13の結果をシュミレートしたとこ
ろ、得られた光学異方層は負の複屈折を有し、ディスコ
ティック化合物の面が支持体表面から傾いており、その
傾き(チルト角)が20度から50度まで連続的に変化
していることがわかった。
Regarding the optical compensation sheet (OCS-B) of the present invention thus obtained, in a plane including the rubbing axis and perpendicular to the surface of the retardation plate, in the normal direction ± 55 °, at intervals of 5 °. , Letterization value to ellipsometer (A
EP-100; manufactured by Shimadzu Corporation), and further, the optical characteristics of the support after removing the discotic compound in the measurement portion were similarly measured. From these measurements, the optical characteristics of the optically anisotropic layer (relationship between Re and the measurement angle) were as shown in FIG. When the result of FIG. 13 is simulated, the obtained optical anisotropic layer has negative birefringence, the surface of the discotic compound is tilted from the surface of the support, and the tilt (tilt angle) is from 20 degrees to 50 degrees. It turned out that it changed continuously up to the degree.

【0064】実施例3 前記配向膜上をラビング処理した後、前述した液晶性デ
ィスコティック化合物TE−8(8、m=4)(前記化
合物例番号)1.8g、エチレングリコール変性トリメ
チロールプロパントリアクリレート(V#360;大阪
有機化学工業(株)製)0.2g、セルロースアセテー
トブチレート(CAB551−0.2;イーストマンケ
ミカル社製)0.04g、光重合開始剤(イルガキュア
−907;チバ・ガイギー社製)0.06g及び増感剤
(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製)0.02
gを、3.43gのメチルエチルケトンに溶解して得ら
れた塗布液を、ワイヤーバーで塗布(#3バー)し、金
属の枠に貼りつけて固定して120℃の高温槽中で3分
間加熱し、デイスコティック化合物を配向させた後、1
20℃のまま高圧水銀灯(120W/cm)を用いて1
秒間UV照射し、室温まで放冷して、厚さ1.8μmの
ディスコティック化合物を含む層(光学異方層)を有す
る本発明の光学補償シート(OCS−C)を作製した。
Example 3 After rubbing the alignment film, 1.8 g of the above-mentioned liquid crystalline discotic compound TE-8 (8, m = 4) (the above compound example number), ethylene glycol-modified trimethylolpropane tri Acrylate (V # 360; manufactured by Osaka Organic Chemical Industry Co., Ltd.) 0.2 g, cellulose acetate butyrate (CAB551-0.2; manufactured by Eastman Chemical Co.) 0.04 g, photopolymerization initiator (Irgacure-907; Ciba)・ Geigy Co., Ltd.) 0.06 g and sensitizer (Kayakyu DETX, Nippon Kayaku Co., Ltd.) 0.02
Coating solution obtained by dissolving g in 3.43 g of methyl ethyl ketone is applied with a wire bar (# 3 bar), stuck on a metal frame and fixed, and heated in a high temperature bath at 120 ° C for 3 minutes. Then, after orienting the discotic compound, 1
1 at high temperature mercury lamp (120W / cm) at 20 ℃
It was irradiated with UV for 2 seconds and allowed to cool to room temperature to prepare an optical compensation sheet (OCS-C) of the present invention having a layer (optically anisotropic layer) containing a discotic compound having a thickness of 1.8 μm.

【0065】このようにして得られた本発明の光学補償
シート(OCS−C)について、ラビング軸を含み位相
差板面に垂直な面において、実施例2と同様にレターデ
ション値をエリプソメーター(AEP−100;島津製
作所製)で測定し、更に、測定部分のディスコティック
化合物を除去した後の支持体の光学特性を同様に測定し
た。これらの測定により、得られた光学異方層は負の複
屈折を有し、かつディスコティック化合物の面が支持体
表面から傾いており、その傾き(チルト角)が20度か
ら70度まで連続的に変化していることがわかった。
With respect to the optical compensation sheet (OCS-C) of the present invention thus obtained, the retardation value of the ellipsometer (in the plane perpendicular to the retardation plate surface including the rubbing axis) was measured in the same manner as in Example 2. AEP-100; manufactured by Shimadzu Corporation), and further, the optical characteristics of the support after removing the discotic compound in the measurement portion were similarly measured. As a result of these measurements, the obtained optically anisotropic layer had negative birefringence, the discotic compound surface was tilted from the surface of the support, and the tilt (tilt angle) was continuous from 20 degrees to 70 degrees. It turned out that it was changing.

【0066】実施例4 前記配向膜上をラビング処理した後、前述した液晶性デ
ィスコティック化合物TE−8(8、m=4)(前記化
合物例番号)1.75g、α−アクロレイン−ω−フェ
ノキシ−ポリオキシエチレン(AMP60G;新中村化
学工業(株)製)0.25g、セルロースアセテートブ
チレート(CAB500−5;イーストマンケミカル社
製)0.05g、及び光重合開始剤(イルガキュア−9
07;チバ・ガイギー社製)0.01gを、3.43g
のメチルエチルケトンに溶解して得られる塗布液を、ワ
イヤーバーで塗布(#3バー)し、金属の枠に貼りつけ
て固定して120℃の高温槽中で3分間加熱し、デイス
コティック化合物を配向させた後、120℃のまま高圧
水銀灯(120W/cm)を用いて1秒間UV照射し、
室温まで放冷して、厚さ1.8μmのディスコティック
化合物を含む層(光学異方層)を有する本発明の光学補
償シート(OCS−D)を作製した。
Example 4 After rubbing the alignment film, 1.75 g of the above-mentioned liquid crystalline discotic compound TE-8 (8, m = 4) (Example number of the compound), α-acrolein-ω-phenoxy was used. -0.25 g of polyoxyethylene (AMP60G; manufactured by Shin-Nakamura Chemical Co., Ltd.), 0.05 g of cellulose acetate butyrate (CAB500-5; manufactured by Eastman Chemical Company), and a photopolymerization initiator (Irgacure-9)
07; manufactured by Ciba Geigy) 0.01 g, 3.43 g
The coating solution obtained by dissolving in methyl ethyl ketone of No. 3 is applied with a wire bar (# 3 bar), fixed on a metal frame and heated for 3 minutes in a high temperature bath at 120 ° C to orient the discotic compound. Then, UV irradiation is performed for 1 second at 120 ° C. using a high pressure mercury lamp (120 W / cm),
After cooling to room temperature, an optical compensation sheet (OCS-D) of the present invention having a layer (optically anisotropic layer) containing a discotic compound having a thickness of 1.8 μm was produced.

【0067】このようにして得られた本発明の光学補償
シート(OCS−D)について、ラビング軸を含み位相
差板面に垂直な面において、実施例2と同様にレターデ
ション値をエリプソメーター(AEP−100;島津製
作所製)で測定し、更に、測定部分のディスコティック
化合物を除去した後の支持体の光学特性を同様に測定し
た。これらの測定により、得られた光学異方層は負の複
屈折を有し、かつディスコティック化合物の面が支持体
表面から傾いており、その傾き(チルト角)が20度か
ら40度まで連続的に変化していることがわかった。
The retardation value of the thus obtained optical compensation sheet (OCS-D) of the present invention (OCS-D) on the plane including the rubbing axis and perpendicular to the retardation plate surface was measured in the same manner as in Example 2. AEP-100; manufactured by Shimadzu Corporation), and further, the optical characteristics of the support after removing the discotic compound in the measurement portion were similarly measured. By these measurements, the obtained optically anisotropic layer has negative birefringence, the discotic compound surface is inclined from the surface of the support, and the inclination (tilt angle) is continuous from 20 degrees to 40 degrees. It turned out that it was changing.

【0068】実施例5 前記配向膜上をラビング処理した後、前述した液晶性デ
ィスコティック化合物TE−8(8、m=4)(前記化
合物例番号)1.6g、エチレングリコール変性トリメ
チロールプロパントリアクリレート(V#360;大阪
有機化学工業(株)製)0.16g、セルロースアセテ
ートブチレート(CAB531−1.0;イーストマン
ケミカル社製)0.009g、セルロースアセテートブ
チレート(CAB551−0.2;イーストマンケミカ
ル社製)0.036g、光重合開始剤(イルガキュア−
907;チバ・ガイギー社製)0.005g及び増感剤
(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製)0.00
2gを、2.95gのメチルエチルケトンと0.155
gのプロピレングリコールモノメチルエーテル(MF
G;日本乳化剤(株))に溶解して得られた塗布液を、
ワイヤーバーで塗布(#3バー)し、金属の枠に貼りつ
けて固定して120℃の高温槽中で3分間加熱し、デイ
スコティック化合物を配向させた後、120℃のまま高
圧水銀灯(120W/cm)を用いて1秒間UV照射
し、室温まで放冷して、厚さ2.0μmのディスコティ
ック化合物を含む層(光学異方層)を有する本発明の光
学補償シート(OCS−F)を作製した。
Example 5 After rubbing the alignment film, 1.6 g of the above-mentioned liquid crystalline discotic compound TE-8 (8, m = 4) (the above compound example number), ethylene glycol-modified trimethylolpropane tri Acrylate (V # 360; manufactured by Osaka Organic Chemical Industry Co., Ltd.) 0.16 g, cellulose acetate butyrate (CAB531-1.0; manufactured by Eastman Chemical Co.) 0.009 g, cellulose acetate butyrate (CAB551-0.2). Eastman Chemical Co., Ltd.) 0.036 g, photopolymerization initiator (Irgacure
907; manufactured by Ciba Geigy) 0.005 g and a sensitizer (Kayacure DETX, manufactured by Nippon Kayaku Co., Ltd.) 0.00
2 g was added with 2.95 g of methyl ethyl ketone and 0.155
g of propylene glycol monomethyl ether (MF
G: A coating solution obtained by dissolving in Japan Emulsifier Co., Ltd.
Apply it with a wire bar (# 3 bar), attach it to a metal frame, fix it, and heat for 3 minutes in a high-temperature bath at 120 ° C to orient the discotic compound, and then keep the high-pressure mercury lamp (120W) at 120 ° C. / Cm) for 1 second and then allowed to cool to room temperature, and an optical compensation sheet (OCS-F) of the present invention having a layer (optically anisotropic layer) containing a discotic compound having a thickness of 2.0 μm. Was produced.

【0069】このようにして得られた本発明の光学補償
シート(OCS−F)について、ラビング軸を含み位相
差板面に垂直な面において、実施例2と同様にレターデ
ション値をエリプソメーター(AEP−100;島津製
作所製)で測定し、更に、測定部分のディスコティック
化合物を除去した後の支持体の光学特性を同様に測定し
た。これらの測定により、得られた光学異方層は負の複
屈折を有し、かつディスコティック化合物の面が支持体
表面から傾いており、その傾き(チルト角)が20度か
ら50度まで連続的に変化していることがわかった。
With respect to the optical compensation sheet (OCS-F) of the present invention thus obtained, the retardation value was measured on the surface including the rubbing axis and perpendicular to the retardation plate surface in the same manner as in Example 2 by the ellipsometer ( AEP-100; manufactured by Shimadzu Corporation), and further, the optical characteristics of the support after removing the discotic compound in the measurement portion were similarly measured. According to these measurements, the obtained optically anisotropic layer has negative birefringence, the discotic compound surface is tilted from the support surface, and the tilt (tilt angle) is continuous from 20 degrees to 50 degrees. It turned out that it was changing.

【0070】<配向膜付支持体の作製>ゼラチン薄膜
(0.1μm)を塗設した100μm厚さを有するトリ
アセチルセルロースのフィルム(富士写真フイルム
(株)製)上に、実施例と同様の組成から成る配向膜形
成用塗布液をバ−コ−タ−で塗布し、90℃温風にて乾
燥させた後、巻芯に巻き取ることにより、長さ1000
mの配向膜付支持体を作製した。
<Preparation of Support with Alignment Film> On a triacetyl cellulose film (manufactured by Fuji Photo Film Co., Ltd.) having a thickness of 100 μm coated with a gelatin thin film (0.1 μm), the same as in the example was carried out. A coating solution for forming an alignment film having a composition is applied with a bar coater, dried with hot air at 90 ° C., and then wound on a winding core to give a length of 1000.
A support with an alignment film of m was prepared.

【0071】比較例1 この配向膜上をラビング処理した後、前述した液晶性デ
ィスコティック化合物TE−8(8、m=4)(前記化
合物例番号)1.6g、フェノキシジエチレングリコー
ルアクリレート(M101;東亜合成(株)製)0.4
g、セルロースアセテートブチレート(CAB531−
1;イーストマンケミカル社製)0.05g、及び光重
合開始剤(イルガキュア−907;チバ・ガイギー社
製)0.01gを、3.65gのメチルエチルケトンに
溶解して得られた塗布液を、ワイヤーバーで塗布(#4
バー)し、金属の枠に貼りつけて固定して120℃の高
温槽中で3分間加熱し、デイスコティック化合物を配向
させた後、120℃のまま高圧水銀灯を用いて1分間U
V照射し、室温まで放冷して、厚さ1.8μmのディス
コティック化合物を含む層(光学異方層)を有する本発
明の光学補償シート(OCS−G)を作製した。
Comparative Example 1 After rubbing the alignment film, 1.6 g of the above-mentioned liquid crystalline discotic compound TE-8 (8, m = 4) (the above compound example number), phenoxydiethylene glycol acrylate (M101; Toa) Synthetic Co., Ltd.) 0.4
g, cellulose acetate butyrate (CAB531-
1; Eastman Chemical Co., Ltd.) 0.05 g and a photopolymerization initiator (Irgacure-907; Ciba Geigy Co. Ltd.) 0.01 g were dissolved in 3.65 g of methyl ethyl ketone to obtain a wire. Apply with a bar (# 4
Bar), and fix it by sticking it to a metal frame and heating it in a high temperature bath at 120 ° C for 3 minutes to orient the discotic compound, and then at 120 ° C for 1 minute using a high pressure mercury lamp.
It was irradiated with V and allowed to cool to room temperature to prepare an optical compensation sheet (OCS-G) of the present invention having a layer (optically anisotropic layer) containing a discotic compound having a thickness of 1.8 μm.

【0072】このようにして得られた本発明の光学補償
シート(OCS−B)について、ラビング軸を含み位相
差板面に垂直な面において、実施例2と同様にレターデ
ション値をエリプソメーター(AEP−100;島津製
作所製)で測定し、更に、測定部分のディスコティック
化合物を除去した後の支持体の光学特性を同様に測定し
た。これらの測定により、光学異方層の光学特性(Re
と測定角の関係)は、実施例1と全く同じになり(図1
3)、得られた光学異方層は負の複屈折を有し、ディス
コティック化合物の面が支持体表面から傾いており、そ
の傾き(チルト角)が20度から50度まで連続的に変
化していることがわかった。
With respect to the optical compensation sheet (OCS-B) of the present invention thus obtained, the retardation value was measured on the plane including the rubbing axis and perpendicular to the surface of the retardation plate by the ellipsometer (as in Example 2). AEP-100; manufactured by Shimadzu Corporation), and further, the optical characteristics of the support after removing the discotic compound in the measurement portion were similarly measured. By these measurements, the optical characteristics (Re
And the measurement angle) are exactly the same as in Example 1 (see FIG. 1).
3), the obtained optically anisotropic layer has negative birefringence, the discotic compound surface is inclined from the support surface, and the inclination (tilt angle) continuously changes from 20 degrees to 50 degrees. I found out that

【0073】比較例2 比較例1と同様に、この配向膜上をラビング処理した
後、前述した液晶性ディスコティック化合物TE−8
(8、m=6)(前記化合物例番号)にメチルエチルケ
トンを加え、全体として10wt%とした溶液を、スピ
ンコートにより2000rpmにて塗布を行った。次い
で、塗布層を180℃まで加熱し、熱処理した後、18
0℃のまま高圧水銀灯を用いて1分間UV照射し、室温
まで冷却して、厚さ1.0μmのディスコティック化合
物を含む層(光学異方層)を有する光学補償シート(O
CS−G)を作製した。
Comparative Example 2 Similar to Comparative Example 1, after rubbing the alignment film, the above-mentioned liquid crystalline discotic compound TE-8 was used.
Methyl ethyl ketone was added to (8, m = 6) (the above compound example number) to make a total solution of 10 wt%, and the solution was applied by spin coating at 2000 rpm. Then, the coating layer is heated to 180 ° C. and heat-treated, and then 18
UV irradiation for 1 minute at 0 ° C. using a high pressure mercury lamp, cooling to room temperature, and an optical compensation sheet (O 2) having a layer (optically anisotropic layer) containing a discotic compound having a thickness of 1.0 μm.
CS-G) was prepared.

【0074】このようにして得られた光学補償シート
(OCS−G)について、ラビング軸を含み位相差板面
に垂直な面において、実施例2と同様にレターデション
値をエリプソメーター(AEP−100;島津製作所
製)で測定し、更に、測定部分のディスコティック化合
物を除去した後の支持体の光学特性を同様に測定した。
これらの測定により、得られた光学異方層は負の複屈折
を有し、かつディスコティック化合物の面が支持体表面
から傾いていることがわかった。
With respect to the optical compensation sheet (OCS-G) thus obtained, the retardation value was measured on the surface including the rubbing axis and perpendicular to the retardation plate surface in the same manner as in Example 2 by using an ellipsometer (AEP-100). (Manufactured by Shimadzu Corporation), and the optical characteristics of the support after removing the discotic compound in the measurement portion were also measured in the same manner.
From these measurements, it was found that the obtained optically anisotropic layer had negative birefringence, and the surface of the discotic compound was tilted from the surface of the support.

【0075】[光学補償シートの評価]上記実施例1〜
5及び比較例1〜2で得られた光学補償シートについて
光学特性を下記のように評価した。 (1)光学異方層のディスコティック化合物の面の角度
変化及びReの最小値の方向の傾き角は、上記の様に決
定した。 (2)配向ムラ 一対の偏光板をクロスニコル状に配置し、光学補償シ−
トを該偏光板の偏光軸に対して塗布方向が45°で交わ
るように該一対の偏光板で挟み、目視により配向ムラを
評価した。
[Evaluation of Optical Compensation Sheet] Examples 1 to 1 above
5 and the optical characteristics of the optical compensation sheets obtained in Comparative Examples 1 and 2 were evaluated as follows. (1) The angle change of the discotic compound surface of the optically anisotropic layer and the inclination angle in the direction of the minimum value of Re were determined as described above. (2) Alignment unevenness A pair of polarizing plates are arranged in a crossed Nicol pattern, and an optical compensation sheet is formed.
The film was sandwiched between the pair of polarizing plates so that the coating direction intersected with the polarizing axis of the polarizing plate at 45 °, and the unevenness of orientation was visually evaluated.

【0076】 表1 ──────────────────────────────────── シート *光軸 傾斜角 Re最小方向 **配向ムラ No. 変化(度) 角度(度) ──────────────────────────────────── 実施例1 OCS-A なし 5−65 30 なし 実施例2 OCS-B なし 20−50 35 なし 実施例3 OCS-C なし 20−70 40 なし 実施例4 OCS-D なし 20−40 25 なし 実施例5 OCS-F なし 20−50 33 なし ──────────────────────────────────── 比較例1 OCS-G なし 20−50 35 あり 比較例2 OCS-H あり −− 38 あり ──────────────────────────────────── 備考) *:Reが0の方向 **:「なし」とは配向膜支持体1000mのすべてにおいて配向ムラのない ことを意味する。 「あり」とは配向膜支持体1000mのうち、巻芯側数百mに配向ムラ が生じていることを意味する。Table 1 ──────────────────────────────────── Sheet * Optical axis Inclination angle Re Minimum direction ** Alignment unevenness No. Change (degree) Angle (degree) ───────────────────────────────────── Example 1 OCS-A None 5-65 30 None Example 2 OCS-B None 20-50 35 None Example 3 OCS-C None 20-70 40 None Example 4 OCS-D None 20-40 25 None Example 5 OCS-F None 20 -50 33 None ──────────────────────────────────── Comparative Example 1 OCS-G None 20-50 35 Yes Comparative Example 2 OCS-H Yes --38 Yes Yes ───────────────────────────────────── Remarks ) * : Re is in the direction of 0 ** : “None” means that there is no alignment unevenness in all 1000 m of the alignment film support. “Available” means that, in 1000 m of the alignment film support, alignment unevenness occurs in several hundred m on the winding core side.

【0077】実施例6〜8及び比較例3〜4 (液晶表示装置の作製)ネマチック液晶を90℃の捻れ
角で、かつ4.5μmのギャップサイズとなる様に挟み
込まれた液晶セルの一方の表面に、実施例2、3及び5
(それぞれ実施例6〜8)及び比較例2(比較例3)で
作成した光学補償シートを2枚積層して貼り付け、液晶
表示装置を作製した(図10参照、但し比較例2のシ−
トは配向ムラのない部分を貼った)。但し、下側の光学
補償シートのレターデーションの最小値を示す投影方向
(ラビング方向、図11の102Ma)と上側基板のラ
ビング方向(図11の101Ra)とのなす角(α3)
が180度となり、そして上側の光学補償シートのレタ
ーデーションの最小値を示す投影方向(ラビング方向、
図11の102Mb)と上側基板のラビング方向(図1
1の101Rb)とのなす角(α4)が0度となるよう
に、上記積層体を液晶セル上に配置した。さらに、一対
の偏光板を、光学補償シートを有する液晶セルの両側
に、二つの偏光軸が直交するように貼りつけた。上記偏
光板の保護フィルムは40nmのレターデーション(前
記と同様{(nx+ny)/2−nz}×dで定義され
る値)を有するトリアセチルセルロースのフィルムを用
いた。得られたTN−LCDは、ノーマリーホワイトモ
ード用に設定した。比較例4として、上記光学補償シー
トを持たないTN−LCDも作製した。
Examples 6 to 8 and Comparative Examples 3 to 4 (Production of Liquid Crystal Display Device) One of the liquid crystal cells in which a nematic liquid crystal was sandwiched at a twist angle of 90 ° C. and a gap size of 4.5 μm. On the surface, Examples 2, 3 and 5
(Comparative Examples 6 to 8) and Comparative Example 2 (Comparative Example 3), the two optical compensation sheets were laminated and adhered to each other to manufacture a liquid crystal display device (see FIG. 10;
The part where there is no unevenness in the orientation was pasted). However, the angle (α3) formed by the projection direction (rubbing direction, 102 Ma in FIG. 11) showing the minimum retardation of the lower optical compensation sheet and the rubbing direction (101 Ra in FIG. 11) of the upper substrate.
Is 180 degrees and the projection direction (rubbing direction,
102Mb in FIG. 11) and the rubbing direction of the upper substrate (see FIG. 1).
The above laminate was placed on the liquid crystal cell so that the angle (α4) formed by 1 and 101 Rb) was 0 degree. Further, a pair of polarizing plates was attached to both sides of a liquid crystal cell having an optical compensation sheet so that two polarizing axes were orthogonal to each other. As the protective film for the polarizing plate, a triacetyl cellulose film having a retardation of 40 nm (a value defined by {(nx + ny) / 2-nz} × d as described above) was used. The obtained TN-LCD was set for a normally white mode. As Comparative Example 4, a TN-LCD without the above optical compensation sheet was also manufactured.

【0078】得られたTN−LCDに55Hzの矩形波
の電圧を、0から5Vで印加し、正面方向および上/下
および左/右方向へ傾いた方向からのコントラストを、
分光計(LCD−5000,大塚電子(株)製)を用い
て測定し、正面コントラスト(T0V/T5V)およびコン
トラストが10以上となる上/下および左/右の視野角
を求めた。得られた結果を、表2に示す。
A rectangular wave voltage of 55 Hz was applied to the obtained TN-LCD at 0 to 5 V, and the contrast from the front direction and the directions tilted in the up / down and left / right directions were measured.
Using a spectrometer (LCD-5000, manufactured by Otsuka Electronics Co., Ltd.), the front contrast (T 0V / T 5V ) and the upper / lower and left / right viewing angles at which the contrast is 10 or more were determined. Table 2 shows the obtained results.

【0079】 表2 ──────────────────────────────────── シート 正面コントラスト 視 野 角(度) No. 上下 左右 ──────────────────────────────────── 実施例6 OCS-B 100以上 130 125 実施例7 OCS-C 100以上 130 130 実施例8 OCS-F 100以上 120 120 ──────────────────────────────────── 比較例3 OCS-G 100以上 85 100 比較例4 なし 100以上 61 95 ────────────────────────────────────Table 2 ──────────────────────────────────── Seat Front Contrast Visual Angle (degree) No. Up and down Left and right ──────────────────────────────────── Example 6 OCS-B 100 or more 130 125 Example 7 OCS-C 100 or higher 130 130 Example 8 OCS-F 100 or higher 120 120 ───────────────────────────────── Comparative Example 3 OCS-G 100 or more 85 100 Comparative Example 4 None 100 or more 61 95 ───────────────────────────── ────────

【0080】表1、2から明らかなよう様に、本発明の
配向膜付支持体はディスコティック化合物の均一性の高
い配向を可能とし、それを用いた光学補償シートは、視
野角を広げる効果があり、正面コントラストを低下させ
ることなく、視野角を広げる事が出来る。
As is clear from Tables 1 and 2, the support with an alignment film of the present invention enables highly uniform alignment of the discotic compound, and the optical compensation sheet using the same has the effect of widening the viewing angle. Therefore, the viewing angle can be expanded without lowering the front contrast.

【0081】実施例9及び10 (カラー液晶表示装置の作製)シャープ(株)製のTF
T型液晶カラーテレビ6E−C3の偏光板を剥がして、
液晶セルを挟むようにして、実施例3及び5(それぞれ
実施例9及び10)で得られた用いた光学補償シート2
枚を装着した。その後、一番外側に全体を挟むようにし
て、偏光板2枚を偏光軸が互いに直交するように貼り付
け、本発明のカラー液晶表示装置を作成した。
Examples 9 and 10 (Production of Color Liquid Crystal Display Device) TF manufactured by Sharp Corporation
Peel off the polarizing plate of the T-type liquid crystal color television 6E-C3,
The optical compensation sheet 2 used in Examples 3 and 5 (Examples 9 and 10, respectively) so as to sandwich the liquid crystal cell.
I put on one. Thereafter, two polarizing plates were adhered so that the polarizing axes were orthogonal to each other, with the whole being sandwiched on the outermost side, thereby producing a color liquid crystal display device of the present invention.

【0082】比較例5 シャープ(株)製TFT型液晶カラーテレビ6E−C3
の偏光板を剥がし、実施例9で用いたものと同じ偏光板
2枚を、液晶セルを挟むようにして、偏光軸が互いに直
交するように貼り付け、カラー液晶表示装置を作成し
た。
Comparative Example 5 TFT type liquid crystal color television 6E-C3 manufactured by Sharp Corporation.
The polarizing plate of 1 was peeled off, and two sheets of the same polarizing plate used in Example 9 were attached so as to sandwich the liquid crystal cell so that the polarization axes thereof were orthogonal to each other, to produce a color liquid crystal display device.

【0083】得られたカラー液晶表示装置について、白
表示、黒表示を行い、上下左右でのコントラスト比が1
0:1となる視角を測定した。即ち、得られたカラー液
晶表示装置に矩形波の電圧を印加し、正面方向および上
/下および左/右方向へ傾いた方向からのコントラスト
を、分光計(LCD−5000,大塚電子(株)製)を
用いて測定し、コントラストが10となる上/下および
左/右の視野角を求めた。得られた結果を、表3に示
す。
With the obtained color liquid crystal display device, white display and black display are performed, and the contrast ratio in up, down, left and right is 1
A viewing angle of 0: 1 was measured. That is, a rectangular wave voltage is applied to the obtained color liquid crystal display device, and the contrast from the front direction and the direction inclined upward / downward and left / right is measured by a spectrometer (LCD-5000, Otsuka Electronics Co., Ltd.). And the left / right viewing angles at which the contrast is 10 were determined. Table 3 shows the obtained results.

【0084】 表3 ──────────────────────────────────── シート 視 野 角(度) No. 上下 左右 ──────────────────────────────────── 実施例9 OCS-C 123 115 実施例10 OCS-E 130 120 ──────────────────────────────────── 比較例5 なし 50 70 ────────────────────────────────────Table 3 ──────────────────────────────────── Seat visual angle (degree) No. Up and down left and right ──────────────────────────────────── Example 9 OCS-C 123 115 Example 10 OCS -E 130 120 ──────────────────────────────────── Comparative Example 5 None 50 70 70 ──── ────────────────────────────────

【0085】表3から明らかなように、実施例9及び1
0のカラー液晶表示装置は、比較例5のものに比べて、
白黒表示におけるコントラストから見た視野角が大幅に
拡大されていることがわかる。また比較例5のカラー液
晶表示装置にビデオ信号を入力しフルカラーの画像を表
示させると、上から見ると画像が白っぽく、全体に黄色
味を帯びており、また下からみると黒表示部はすぐに反
転した。左右から見ると黒表示部での反転はないが、全
体にコントラストが低下して、黄色味を帯びており、視
野角を大きくした時の画質の低下は著しい。一方、実施
例9及び10で得られたカラー液晶表示装置では、下か
ら見た場合、視野角を大きくしたときに黒表示部での反
転がみられたが、上及び左右から見た場合は、黒表示部
での反転は見られず、また画像の黄変も僅かであり、視
野角増加による画質の低下は、少なかった。
As is apparent from Table 3, Examples 9 and 1
The color liquid crystal display device of No. 0, compared with that of Comparative Example 5,
It can be seen that the viewing angle seen from the contrast in monochrome display is greatly expanded. When a video signal is input to the color liquid crystal display device of Comparative Example 5 to display a full-color image, the image is whitish when viewed from above, and the image is yellowish in its entirety, and when viewed from below, the black display portion is short. Flipped over. When viewed from the left and right, there is no reversal in the black display portion, but the contrast is reduced as a whole and the image is yellowish, and the image quality is significantly reduced when the viewing angle is increased. On the other hand, in the color liquid crystal display devices obtained in Examples 9 and 10, when viewed from below, inversion was observed in the black display portion when the viewing angle was increased, but when viewed from above and from the left and right, No reversal was observed in the black display portion, the yellowing of the image was slight, and the deterioration of the image quality due to the increase in the viewing angle was small.

【0086】[0086]

【発明の効果】本発明の配向膜付支持体を用いると、前
述のように光学補償シ−トが歩留り良く得られる。本発
明の光学補償シートを用いたTN型液晶セルを有する液
晶表示装置及びカラー液晶表示装置は、視野角が大きく
拡大しており、視野角の増加に伴う黒表示部の反転、諧
調の反転、画像の着色等の発生が大きく低減されてお
り、優れた視野角特性を示す。特にTFTのような非線
形能動素子を有する液晶表示装置の視角特性を著しく改
善することが可能で、視認性のすぐれた高品位の液晶表
示装置を提供することができる。また、本発明の光学補
償シートをMIMなどの3端子素子、TFDなどの2端
子素子を用いたアクティブマトリクス液晶表示素子に適
用しても優れた効果が得られることは言うまでもない。
As described above, the use of the support with an alignment film of the present invention makes it possible to obtain an optical compensation sheet with a high yield. The liquid crystal display device and the color liquid crystal display device having the TN type liquid crystal cell using the optical compensation sheet of the present invention have a wide viewing angle, and the black display part is reversed and the gradation is reversed with the increase of the viewing angle. The occurrence of coloring of the image is greatly reduced, and excellent viewing angle characteristics are exhibited. In particular, the viewing angle characteristics of a liquid crystal display device having a non-linear active element such as a TFT can be remarkably improved, and a high-quality liquid crystal display device with excellent visibility can be provided. It goes without saying that excellent effects can be obtained even when the optical compensation sheet of the present invention is applied to an active matrix liquid crystal display device using a three-terminal device such as a MIM or a two-terminal device such as a TFD.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】図1は、透明支持体(フィルム)面内の主屈折
率nx、ny、厚み方向の主屈折率nzの関係を概略的
に示す図である。
FIG. 1 is a view schematically showing a relationship between a main refractive index nx, ny in a plane of a transparent support (film) and a main refractive index nz in a thickness direction.

【図2】図2は、本発明の光学異方層の代表的構造をを
示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a typical structure of an optically anisotropic layer of the present invention.

【図3】図3は、液晶表示装置の液晶層の代表的構造を
示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a typical structure of a liquid crystal layer of a liquid crystal display device.

【図4】図4は、本発明の光学補償シートの代表的構成
及び三軸の主屈折率の関係を概略的に示す図である。
FIG. 4 is a diagram schematically showing a typical configuration of an optical compensatory sheet of the present invention and a relationship between triaxial principal refractive indices.

【図5】図5は、本発明の液晶表示装置の代表的構造を
示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing a typical structure of a liquid crystal display device of the present invention.

【図6】図6は、光学補償シートを用いた液晶表示装置
におけるレターデーションの最小値の方向と液晶セルの
基板のラビング方向との関係を示す図である。
FIG. 6 is a diagram illustrating a relationship between a direction of a minimum value of retardation and a rubbing direction of a substrate of a liquid crystal cell in a liquid crystal display device using an optical compensation sheet.

【図7】図7は、図6をz軸方向から見た時に得られる
図である。
FIG. 7 is a diagram obtained when FIG. 6 is viewed from the z-axis direction.

【図8】図8は、一対の光学補償シートを用いた液晶表
示装置におけるレターデーションの最小値の方向と液晶
セルの基板のラビング方向との関係を示す図である。
FIG. 8 is a diagram illustrating a relationship between a direction of a minimum value of retardation and a rubbing direction of a substrate of a liquid crystal cell in a liquid crystal display device using a pair of optical compensation sheets.

【図9】図9は、図8をz軸方向から見た時に得られる
図である。
FIG. 9 is a diagram obtained when FIG. 8 is viewed from the z-axis direction.

【図10】図10は、2枚積層した光学補償シートを用
いた液晶表示装置におけるレターデーションの最小値の
方向と液晶セルの基板のラビング方向との関係を示す図
である。
FIG. 10 is a diagram showing a relationship between a direction of a minimum value of retardation and a rubbing direction of a substrate of a liquid crystal cell in a liquid crystal display device using an optical compensation sheet in which two sheets are laminated.

【図11】図11は、図10をz軸方向から見た時に得
られる図である。
FIG. 11 is a diagram obtained when FIG. 10 is viewed from the z-axis direction.

【図12】図12は、本発明のカラー液晶表示装置の代
表的構造を示す図である。
FIG. 12 is a diagram showing a typical structure of a color liquid crystal display device of the present invention.

【図13】図13は、本発明の光学補償シート(OCS
−B),及び(OCS−G)の光学異方層のReと視野
角の関係を示すグラフである。
FIG. 13 is an optical compensation sheet (OCS) of the present invention.
3B is a graph showing the relationship between Re and the viewing angle of the optically anisotropic layers of (B) and (OCS-G).

【符号の説明】[Explanation of symbols]

21、41 透明支持体 22、42 配向膜 23、43 光学異方層 23a、23b、23c 液晶性ディスコティック化合
物 Pa、Pb、Pc ディスコティック構造単位の面 21a、21b、21c 透明支持体21の面に平行な
面 θa、θb、θc 傾斜角 24 透明支持体の法線 31a 31b 基板 33 TN液晶分子
21, 41 Transparent support 22, 42 Alignment film 23, 43 Optically anisotropic layer 23a, 23b, 23c Liquid crystalline discotic compound Pa, Pb, Pc Surface of discotic structural unit 21a, 21b, 21c Surface of transparent support 21 Θa, θb, θc Inclination angle 24 Normal line of transparent support 31a 31b Substrate 33 TN liquid crystal molecules

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 透明支持体上に配向膜を設け、かつ両端
に高さ1μ以上、100μ以下のロ−レットが付与され
た配向膜付支持体。
1. A support with an alignment film, wherein an alignment film is provided on a transparent support, and knurls having a height of 1 μ or more and 100 μ or less are provided on both ends.
【請求項2】 該配向膜が架橋されたポリビニルアルコ
−ル又は変性ポリビニルアルコ−ルからなることを特徴
とする請求項1に記載の配向膜付支持体。
2. The support with an alignment film according to claim 1, wherein the alignment film is made of crosslinked polyvinyl alcohol or modified polyvinyl alcohol.
【請求項3】 透明支持体上に配向膜を設け、かつ両端
に高さ1μ以上、100μ以下のロ−レットが付与され
た配向膜付支持体の配向膜上に少なくとも1種のディス
コティック化合物よりなる光学異方層を有する事を特徴
とする光学補償シ−ト。
3. At least one discotic compound on the alignment film of the support with an alignment film, in which an alignment film is provided on a transparent support, and knurls having a height of 1 μ or more and 100 μ or less are provided on both ends. An optical compensation sheet having an optically anisotropic layer of
【請求項4】 該光学異方層が、ディスコティック構造
単位を有する化合物からなる負の複屈折を有する層であ
り、そして該ディスコティック構造単位の円盤面が、透
明支持体面に対して傾いており、且つ該ディスコティッ
ク構造単位の円盤面と透明支持体面とのなす角度が、光
学異方層の深さ方向において変化していることを特徴と
する請求項3に記載の光学補償シート。
4. The optically anisotropic layer is a layer having a negative birefringence composed of a compound having a discotic structural unit, and the disc surface of the discotic structural unit is inclined with respect to the transparent support surface. The optical compensation sheet according to claim 3, wherein the angle formed by the disc surface of the discotic structural unit and the transparent support surface changes in the depth direction of the optically anisotropic layer.
【請求項5】 該角度が、光学異方層の深さ方向におい
て光学異方層の底面からの距離の増加と共に増加してい
る請求項4に記載の光学補償シート。
5. The optical compensation sheet according to claim 4, wherein the angle increases in the depth direction of the optically anisotropic layer with an increase in the distance from the bottom surface of the optically anisotropic layer.
【請求項6】 透明電極、画素電極およびカラーフィル
タを有する一対の基板と、その基板間に封入されたねじ
れ配向したネマチック液晶とからなる液晶セル、液晶セ
ルの両側に設けられた一対の偏光板、及び液晶セルと偏
光板との間に設けられた光学補償シートからなるカラー
液晶表示装置において、 光学補償シートと光学補償シート側の偏光板とを粘着層
を介して積層し、液晶表示装置に装着できる大きさに裁
断して装着したものであることを特徴とするカラー液晶
表示装置。
6. A liquid crystal cell comprising a pair of substrates each having a transparent electrode, a pixel electrode and a color filter, and a nematic liquid crystal in a twisted orientation enclosed between the substrates, and a pair of polarizing plates provided on both sides of the liquid crystal cell. , And a color liquid crystal display device comprising an optical compensation sheet provided between a liquid crystal cell and a polarizing plate, the optical compensation sheet and the polarizing plate on the optical compensation sheet side are laminated via an adhesive layer to form a liquid crystal display device. A color liquid crystal display device, which is cut into a size that can be mounted and then mounted.
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