KR20000011931A - 디스플레이전면판 - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 파장 450 ㎚ 의 광선투과율이 파장 525 ㎚ 의 광선투과율보다 크고, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율이 파장 630 ㎚ 의 광선투과율보다 큰 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판을 제공하는 것으로, 프로젝션 텔레비전 수상기, 액정 디스플레이 장치, 플라즈마 디스플레이 등의 전면에 설치하여 사용되며 종래의 전면판보다 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호하다.
Description
본 발명은 프로젝션 텔레비전 수상기, 액정 디스플레이 장치, 플라즈마 디스플레이 등의 전면판에 관한 것이다. 특히 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호한 디스플레이 전면판에 관한 것이다. 또한, 플라즈마 디스플레이에서 방출되는 근적외선과 전자파에 의한 장해를 방지하는 성능도 구비하는 디스플레이 전면판에 관한 것이다.
최근, 각종 디스플레이 장치에서는 화질 향상을 목적으로 화상의 콘트라스트 향상, 충실한 색재현 성능이 요망되고 있다. 이러한 화질 향상을 위해서는 외광의 흡수와 반사저감이 콘트라스트의 향상과 관련이 있다고 알려져 있고, 디스플레이 전면판에 의해 화상광원의 적/녹/청의 발광 스펙트럼 이외의 가시광을 흡수하는 것이 유효하다고 알려져 있다. 또 플라즈마 디스플레이에서는 적/녹/청의 발광 스펙트럼 이외에 파장 580 ㎚ 부근에 오렌지색 발광이 존재한다고 알려져 있고, 이 발광이 화상의 콘트라스트나 색재현성을 저하시키고 있다. 또 플라즈마 디스플레이에서는 적/녹/청의 각 발광강도가 다르기 때문에 화상의 색재현성이 떨어진다.
이런 문제에 대하여, 일본 특허공보 평5-27098 호에는 투과형 스크린에서 파장 500 ∼ 600 ㎚ 영역의 광선을 흡수하는 착색제와 파장 520 ㎚ 근방에서 최대투과율의 분광특성을 가진 화합물을 배합한 투과형 스크린 장치가 개시되어 있다. 또 일본 공개특허공보 평9-241520 호, 일본 공개특허공보 평10-128898 호에는 투명수지와 특정 파장역에서의 흡광도가 0.01 이상인 적어도 1 종 이상의 광흡수 화합물로 이루어지는 수지 조성물로 구성되며, 전체 광선투과율이 50 ∼ 90 %, 파장 430 ∼ 650 ㎚ 의 가시광 파장역에서의 분광 광선투과율이 430 ∼ 480 ㎚ 에서 60 ∼ 85 %, 530 ∼ 580 ㎚ 에서 50 ∼ 70 %, 590 ∼ 640 ㎚ 에서 50 ∼ 85 % 범위내인 선택파장 흡수 복합수지 패널 성형체가 개시되어 있다. 또 WO98/23980 에는 칼라 디스플레이의 콘트라스트를 향상시키는 복수의 염료를 첨가한 밴드 패스 필터 가 개시되어 있다.
그러나, 일본 특허공보 평5-27098 호, 일본 공개특허공보 평9-241520 호, 일본 공개특허공보 평10-128898 호 등에 기재된 방법에서는, 적/녹/청의 발광 스펙트럼 이외의 가시광을 흡수하는 정도가 작고 주위 광에서의 반사를 적게 하여, 화상 콘트라스트를 향상시키는 효과가 불충분하다. 또 WO98/23980 에는 파장, 투과율의 기재가 없어 파장 580 ㎚ 부근의 투과율이 높기 때문에 화상의 콘트라스트 향상, 색재현성의 효과는 불충분하다. 또 이들 중 어떤 방법도 디스플레이의 적/녹/청의 발광강도를 보정할 수 없어 디스플레이 화상의 색재현성 향상은 불충분하다.
본 발명의 목적은, 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호한 디스플레이 전면판을 제공하는 것에 있다.
다른 목적은 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호하면서 동시에 근적외선 흡수능을 가진 디스플레이 전면판을 제공하는 것에 있다.
본 발명자는 이러한 목적을 달성하기 위해 예의검토한 결과, 전면판에 광흡수성 화합물을 첨가하여 전면판의 파장 450 ㎚ 의 광선투과율을 파장 525 ㎚ 의 광선투과율보다 크고, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율을 파장 630 ㎚ 의 광선투과율보다 크게 함으로써 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호한 디스플레이 전면판을 얻을 수 있으며, 또한 파장 850 ㎚ ∼ 950 ㎚ 의 광선투과율을 15 % 이하로 함으로써 콘트라스트 및 색재현성이 양호하면서 동시에 근적외선 흡수능을 가진 디스플레이 전면판을 선택할 수 있다는 것을 발견, 본 발명을 완성함에 이르렀다.
즉, 본 발명은 아래와 같다.
(1) 파장 450 ㎚ 의 광선투과율이 파장 525 ㎚ 의 광선투과율보다 크고, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율이 파장 630 ㎚ 의 광선투과율보다 큰 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판이다.
(2) 전면판 디스플레이의 발광에 대한 투과율이 전면판의 전체 광선투과율보다 큰 상기 (1) 에 기재된 디스플레이 전면판이다.
(3) 파장 580 ㎚ 의 광선투과율이 60 % 이하, 파장 490 ㎚ 의 광선투과율이 80 % 이하, 파장 670 ㎚ 의 광선투과율이 80 % 이하이고, 또 전체 광선투과율이 40 % 이상인 상기 (1) 또는 상기 (2) 에 기재된 디스플레이 전면판이다.
(4) 파장 850 ∼ 950 ㎚ 의 광선투과율이 15 % 이하인 상기 (1), 상기 (2) 또는 상기 (3) 에 기재된 디스플레이 전면판이다.
(5) 전면판의 표면 또는 내부에 하드코트층, 전자파 차단층, 반사방지층 중 적어도 하나를 구비하고 있는 상기 (1), 상기 (2), 상기 (3) 또는 상기 (4) 에 기재된 디스플레이 전면판이다.
본 발명의 전면판은 디스플레이 장치의 전면에 설치하는 필름 또는 시트이다. 크기는 디스플레이 장치의 화면 크기에 맞추어 임의로 선택할 수 있다. 또 두께도 임의로 선택할 수 있지만, 대개 0.01 ∼ 10 ㎜ 정도이다.
전면판은 유리 또는 투명수지로 이루어진다. 투명수지로는 예를 들면 아크릴계 수지, 폴리카보네이트계 수지, 폴리에스테르 수지, 트리아세틸 셀룰로스, 디아세틸 셀룰로스 등의 셀룰로스계 수지, 스티렌계 수지 등이다. 그 중에서도 광투과성, 내후성 등의 면에서 아크릴산 에스테르, 메타아크릴산 에스테르를 주성분으로 한 아크릴계 수지가 적당하다. 또 편광특성을 부여한 광학필름 또는 시트도 마찬가지로 예로 들 수 있다.
본 발명의 전면판은 파장 450 ㎚ 의 광선투과율이 파장 525 ㎚ 의 광선투과율보다 크고, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율이 파장 630 ㎚ 의 광선투과율보다 크다. 이는 디스플레이 장치, 특히 플라즈마 디스플레이에서는 적/녹/청의 발광강도를 비교한 경우, 대부분의 경우 적>녹>청의 순으로 강도가 강하다고 알려져 있고, 전면판의 광선투과율을 (파장 450 ㎚ 의 광선투과율) > (파장 525 ㎚ 의 광선투과율) > (파장 630 ㎚ 의 광선투과율) 로 함으로써 적/녹/청의 발광강도비를 보정하기 때문이며, 이렇게 하여 화상의 색재현성이 향상한다.
그 중에서도 전면판의 파장 450 ㎚ 의 광선투과율을 1 이라 가정한 경우, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율을 0.80 ∼ 0.95, 파장 630 ㎚ 의 광선투과율을 0.65 ∼ 0.90 의 범위로 함으로써 화상의 색재현성이 더 향상하기 때문에 바람직하다. 이 경우 파장 450 ㎚, 525 ㎚, 630 ㎚ 의 광선투과율은 디스플레이의 청/녹/적의 발광강도비의 역수에 가까워지는 것이 바람직하다. 예를 들면, 디스플레이의 청/녹/적의 발광강도비가 1 : 1.2 : 1.3 이면 전면판의 파장 450 ㎚, 525 ㎚, 630 ㎚ 의 광선투과율의 비는 1 : 0.83 : 0.77 정도로 하는 것이 좋다.
또 본 발명의 전면판은 외광을 가능한 한 많이 흡수하여 영상광원의 적/녹/청의 발광 스펙트럼 이외의 가시광을 흡수하여 화상의 콘트라스트와 색재현성을 향상시키기 위해서, 전면판 디스플레이의 발광에 대한 투과율이 전면판의 전체 광선투과율보다 크게, 바람직하게는 전면판 디스플레이의 발광에 대한 투과율이 전면판의 전체 광선투과율보다 약 5 % 이상 크게 하는 것이 바람직하다. 이 경우의 전체 광선투과율은 JISK7361 에 의해 측정하는 전면판의 전체 광선투과율이다. 또 전면판 디스플레이의 발광에 대한 투과율은 디스플레이에 백색 화면을 비추었을 때 전면판을 장착하지 않은 경우의 휘도와 장착한 경우의 휘도에서 다음식에 의해 계산된다.
(전면판 디스플레이의 발광에 대한 투과율)
=(전면판을 장착한 경우의 휘도/전면판을 장착하지 않은 경우의 휘도) ×100
또, 전면판의 파장 490 ㎚ 의 광선투과율이 80 % 이하, 파장 580 ㎚ 의 광선투과율이 60 % 이하, 파장 670 ㎚ 의 광선투과율이 80 % 이하이고 전체 광선투과율이 40 % 이상이면 디스플레이의 발광 이외의 광을 효율적으로 흡수하여 화상의 콘트라스트가 향상하기 때문에 바람직하고, 또 파장 490 ㎚ 의 광선투과율이 70 % 이하, 파장 580 ㎚ 의 광선투과율이 50 % 이하, 파장 670 ㎚ 의 광선투과율이 70 % 이하가 더 바람직하다. 또 상기한 경우에서, 파장 580 ㎚ 의 광선투과율이 60 % 이하, 더 바람직하게는 55 % 이하이면 본 전면판을 플라즈마 디스플레이에 사용했을 때 불필요한 580 ㎚ 부근의 발광을 흡수하여 화상의 색재현성이 향상한다.
본 발명의 전면판의 광선투과율을 달성하기 위하여, 광흡수성 화합물을 첨가한다. (파장 450 ㎚ 의 광선투과율) > (파장 525 ㎚ 의 광선투과율) > (파장 630 ㎚ 의 광선투과율) 로 하고 바람직하게는 파장 450 ㎚ 의 광선투과율을 1 이라 가정한 경우, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율이 0.80 ∼ 0.95, 파장 630 ㎚ 의 광선투과율이 0.65 ∼ 0.90 으로 하기 위해서는 최대 흡수 파장이 400 ∼ 550 ㎚ 범위에 있는 광흡수성 화합물, 최대 흡수 파장이 550 ∼ 620 ㎚ 범위에 있는 광흡수성 화합물, 최대 흡수 파장이 620 ∼ 900 ㎚ 범위에 있는 광흡수성 화합물을 적절히 조합하여 달성시킨다.
이들 광흡수성 화합물로는, 안트라퀴논계 화합물, 아조계 화합물, 프탈로시아닌계 화합물, 나프탈로시아닌계 화합물, 디티올 착체계 화합물, 시아닌계 화합물 등 공지된 염료를 사용할 수 있다.
또, 파장 450 ㎚, 525 ㎚, 630 ㎚ 의 광선투과율을 상기 범위로 유지하면서 전면판 디스플레이의 발광에 대한 투과율을 전면판의 전체 광선투과율보다 크게 하고, 다시 파장 580 ㎚ 의 광선투과율이 60 % 이하, 파장 490 ㎚ 이 80 % 이하, 파장 670 ㎚ 에서의 광선투과율이 80 % 이하이며, 전체 광선투과율을 50 % 이상으로 하기 위해서는 이들 광흡수성 화합물의 최대 흡수 파장, 흡수폭을 감안하여 적절한 광흡수성 화합물을 선택한다. 즉, 이들 중에서도 파장 490 ㎚, 580 ㎚, 670 ㎚ 부근에 극대 흡수파장을 가진 광흡수성 화합물을 첨가하여 파장 490 ㎚, 580 ㎚, 670 ㎚ 의 광선투과율을 선택적으로 저하시킨다.
이들 광흡수성 화합물로는 시판하는 염료 등을 이용할 수 있고, 예를 들면 아래의 것을 들 수 있다. 최대 흡수 파장이 400 ∼ 550 ㎚ 의 범위에 있는 화합물로는, 스미토모 가가꾸 고오교주식회사제조의 염료 SumiplastRed 3B, SumikaronRed E-FBL, SumikaronRed S-GG, SumikaronS-BWF, 미쓰비시 가가꾸 고오교주식회사제조의 염료 DiaresinRed Z, 다오카 가가꾸 고오교주식회사제조의 염료 OleosolRed BB, 치바가이기샤 제조의 염료 CromophtalBrown 5R, BASF 사 제조의 염료 PaliogenRed K-391HD 등이 있다. 최대 흡수 파장 550 ∼ 600 ㎚ 인 화합물로는 스미토모 가가꾸 고오교주식회사제조의 염료 SumikaronBordeaux, SE-BL, SumikaronViolet S-4RL, SumikaronViolet E-2RL, SumikaronBlue S-3RF, 닛뽕 간코시키소 겡뀨쇼 제조의 염료 NK4526, NK4670 등이 있다. 최대 흡수 파장이 600 ∼ 900 ㎚ 범위에 있는 화합물로는, 스미토모 가가꾸 고오교주식회사제조의 염료 SumikaronTurquoise Blue S-GL, 닛뽕 가야쿠주식회사제조의 염료 IR-750, 미쓰이 가가꾸 고오교주식회사제조의 근적외선 흡수제 SIR-114, SIR-159, PA-1005, PA-1006,주식회사닛뽕 쇼쿠바이 제조의 근적외선 흡수제 이엑스 칼라 IR-1, IR-2, IR-3, VS-4, 601W, 803K, 604K, 802K, 803K, 805K, 808K, 901B, 902B, 후지필름주식회사제조의 근적외선 흡수제 NQM, IRF-700, IRF-770, IRF-880 등이 있다.
또, 그 중에서 파장 580 ㎚ 의 광선투과율을 60 % 이하로 하는데 필요한 파장 580 ㎚ 부근의 흡수를 가진 광흡수성 화합물로는 닛뽕 간코시키소 겡뀨쇼 제조의 염료 NK4526, NK4670, NK4675NK, NK2610, NK4424 등과 같은 시아닌계 화합물이 바람직하다.
이들 광흡수성 화합물의 첨가량은 모두 광의 흡수능력에 따라서도 달라지지만, 전면판 1 ㎡ 당 0.0001 ∼ 10 g 의 범위이다. 이 첨가량은 목적으로 하는 성능 및 전면판의 두께에 따라 조정해야 한다. 또 상술한 최대 흡수 파장 이외의 최대 흡수 파장을 가진 광흡수성 화합물에 대해서도 목적이 손상되지 않는 범위에서 첨가해도 상관없다.
또 사용하는 디스플레이가 플라즈마 디스플레이인 경우, 디스플레이에서 발해지는 근적외선이 각종 리모콘 기기 등에 장해를 준다고 알려져 있다. 이 근적외선을 흡수하기 위해 파장 850 ∼ 950 ㎚ 의 평균투과율이 15 % 이하인 것이 바람직하다. 이를 달성하기 위해서는 상술한 최대 흡수 파장이 650 ∼ 900 ㎚ 범위인 화합물 외에, 근적외영역에 흡수를 가진 아미늄계 화합물, 안트라퀴논계 화합물, 프탈로시아닌계 화합물, 나프탈로시아닌계 화합물, 디티올 착체계 화합물, 폴리메틴계 화합물, 피릴륨계 화합물, 티오피릴륨계 화합물, 스쿠아알릴륨계 화합물, 크로코늄계 화합물, 아줄레늄계 화합물, 테트라디히드로콜린계 가공물, 트리페닐메탄계 화합물, 디임모늄계 화합물 등을 사용할 수 있다.
또한, EP0838475A2 에 도시한 바와 같은 인 원자와 구리 원자를 함유하는 수지조성물을 이용할 수도 있다. 또 은을 함유하는 다층막을 표면에 형성하는 방법을 이용할 수도 있다.
이들 광흡수성 화합물을 필름 또는 시트에 첨가하여 본 발명의 전면판을 작성하는 방법으로는 아래와 같은 방법을 들 수 있다.
(1) 광흡수성 화합물을 투명수지에 용융혼련 (溶融混練) 하여 공지된 압출성형법, 사출성형법, 프레스성형법으로 필름 또는 시트를 성형하는 방법.
(2) 투명수지의 원료가 되는 단량체 성분에 광흡수성 화합물을 용해, 분산한 후, 공지된 주형 (注型) 중합법으로 중합시켜서 필름 또는 시트를 제작하는 방법.
(3) 시트나 필름의 표면에 공지된 코팅방법을 이용하여 광흡수성 화합물을 함유하는 수지층을 형성시키는 방법.
(4) 필름 또는 시트를 광흡수성 화합물에 의해 공지된 염색법을 이용하여 염색하는 방법.
전면판은 필름 또는 시트의 단층일 수도 있고, 복수 개를 적층한 것, 또는 상기와 같은 방법으로 얻은 광흡수성 화합물을 함유하는 필름 또는 시트를 광흡수성 화합물을 함유하지 않는 유리, 필름, 시트 등과 접합시켜 전면판을 제작할 수도 있다.
본 발명의 전면판에는 필요에 따라 광확산제, 착색제, 보강제, 충전제, 이형제, 안정제, 자외선흡수제, 산화방지제, 대전방지제, 난연화제 등을 첨가하는 것도 가능하다.
본 발명의 전면판에는 필요에 따라 그 표면 또는 내부에 하드코트층, 전자파 차단층, 반사방지층을 형성한다.
투명기판의 내면, 특히 반사방지층이 형성되는 측의 면에는 사용시에 흠이 생기기 쉽다. 따라서 하드코트층을 형성시켜 그 표면의 경도를 높이는 것이 바람직하다. 그 하드코트층으로는 그 용도로 이용되는 공지의 것을 이용할 수 있다. 예를 들면 다관능성 단량체를 주성분으로 하는 코트제를 중합, 경화시켜서 얻은 경화막을 들 수 있다. 구체적으로는 우레탄(메타)아크릴레이트, 폴리에스테르(메타)아크릴레이트, 폴리에테르(메타)아크릴레이트 등의 아크릴로일기, 메타크릴로일기를 2 개 이상 함유한 다관능 중합성 화합물을 자외선, 전자선 등의 활성화 에너지선으로 중합경화시킨 층, 또는 실리콘계, 멜라민계, 에폭시계의 가교성 수지 원료를 열에 의해 가교경화시킨 층 등을 들 수 있다.
하드코트층을 형성시키는 방법으로는, 먼저 코팅제를 보통의 코팅작업에서 이용하는 경우, 즉 스핀도장법, 침지도장법, 롤코팅 도장법, 그라비어 코팅 도장법, 커튼플로 도장법, 바코팅 도장법 등으로 도포한다. 계속해서 이용한 원료에 대응하는 방법으로 경화시킨다. 이 때, 피복하기 쉽게, 그리고 피복막의 막두께를 조정하기 쉽게 하기 위해 그 코팅제를 여러 가지 용제로 희석해도 된다. 도포한 코팅제를 경화시키기 위해서는 가열승온하는 열중합, 자외선이나 전자선 등의 활성에너지선을 조사하여 광중합시키는 방법을 이용한다.
하드코트층의 두께는 특별히 제한되는 것은 아니지만 1 ∼ 20 ㎛ 가 바람직하다. 1 ㎛ 보다 얇으면 상층인 반사방지층의 영향으로 간섭무늬가 나타나 외견상 바람직하지 않다. 또 20 ㎛ 을 넘으면 도막에 금이 가는 등 막의 강도상 바람직하지 않다. 또 투명기판과 하드코트층의 밀착성을 향상시키기 위해서 투명기판과 하드코트층 사이에 접착층을 형성해도 된다. 그 접착층으로는 이 용도로 이용되는 공지된 것이면 된다.
본 발명의 전면판에는 디스플레이에서 발생되는 전자파를 차단하기 위해서 전기전도성을 높인 도전층이 형성되는 것이 바람직하다. 도전층으로는 도전성 섬유로 이루어지는 메시나 산화아연, 산화주석, 산화인듐 등의 금속산화물이나 금, 은, 구리, 알루미늄과 같은 금속 등의 피막과 다층피막 등을 들 수 있다.
본 발명의 전면판은 시각인식성 향상을 위해 투명기판의 양면에 반사방지층을 형성한 것이 바람직하다. 반사방지막은 플루오르화 마그네슘, 산화규소 등의 저굴절율 물질과 산화티탄, 산화탄탈, 산화주석, 산화인듐, 산화지르코늄, 산화아연 등의 고굴절율 물질을 조합한 다층 반사방지막, 또는 불소함유 저굴절율 수지를 주성분으로 하는 단층 반사방지막 등을 들 수 있다.
본 발명의 전면판은 프로젝션 텔레비전, 액정 디스플레이 장치, 플라즈마 디스플레이의 전면판으로 사용하는 경우, 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호하다. 또 특히 플라즈마 디스플레이 전면판으로 사용한 경우, 580 ㎚ 부근의 불필요 발광을 효율적으로 흡수하기 때문에 화상의 콘트라스트가 양호하다.
실시예
이하, 실시예에 의해 본 발명을 상세하게 설명하는데, 본 발명은 이것에 한정되는 것은 아니다.
평가는 아래의 방법으로 하였다.
① 전체 광선투과율 ;
무라카미 시끼사이 기쥬쓰 겡뀨쇼 제조 투과·반사율계 HR-100 을 이용하여 JISK7361 에 준하여 측정하였다.
② 디스플레이의 발광에 대한 투과율 ;
후지쓰 제네랄사 제조 플라즈마 디스플레이 PDS-P1000 (전면판 없음) 에 백색 화면이 표시되게 한 다음 포토리서치사 제조 PR650 을 이용하여 전면판을 설치한 경우와 설치하지 않은 경우의 휘도를 측정하여, 다음 식을 이용하여 산출하였다.
(디스플레이의 발광에 대한 투과율)
=(전면판을 장착한 경우의 휘도/전면판을 장착하지 않은 경우의 휘도) ×100
③ 특정파장의 광선투과율 ;
히타치 제조 자기분광 광도계 U3410 형을 이용하여 측정하였다.
④ 화상 콘트라스트, 색재현성 ;
후지쓰 제네랄사 제조 플라즈마 디스플레이 PDS-P1000 (전면판 없음) 에 화상이 표시되게 하고 또한 실내의 형광등을 점등한 상태에서 10 명이 관찰하였다. 전면판을 부착하지 않은 경우에 대하여 부착한 경우의 화상의 색재현성, 콘트라스트의 개선효과 유무를 판단하게 하였다. 결과는 10 명 중 개선효과가 있다고 판단한 사람수로 나타낸다.
⑤ 리모트 컨트롤 시험 ;
가정용 TV 의 경사 전방 15 도, 거리 10 m 위치에 전면판을 설치한 후지쓰 제네랄사 제조 플라즈마 디스플레이 PDS-P1000 형을 두어 화상이 표시되게 하였다. 가정용 TV 의 반대측 경사 전방 15 도, 거리 3 m 인 장소에서 가정용 TV 에 리모트 컨트롤 신호 (신호파장 950 ㎚) 를 보내어 정상적인 반응을 하는지 확인하고, 플라즈마 디스플레이 장치를 가정용 TV 에 근접시켜가면서 정상적인 반응을 하지 않게 되는 거리를 측정하였다. 디스플레이 장치에서 발생되는 근적외선을 차단할 수 없는 경우에는 리모트 컨트롤에 장해를 초래하여 반응하지 않거나 오동작을 일으킨다. 정상적인 반응을 하지 않게 되는 거리가 짧을수록 리모트 컨트롤 장해방지 기능이 우수한 것이다.
실시예 1
스미토모 가가꾸 고오교주식회사제조의 염료인 SumikaronViolet S-4RL (최대 흡수 파장 : 550 ㎚) 0.00075 중량부, SumikaronS-GG (최대 흡수 파장 : 500 ㎚) 0.0006 중량부, SumikaronTurquoise Blue S-GL (최대 흡수 파장 : 670 ㎚) 0.0006 중량부 및 라디칼 중합개시제로서 아조비스이소부틸니트릴 0.1 중량부를 메타크릴산 메틸 100 중량부에 용해하였다. 이 용액을 폴리염화비닐로 만들어진 가스켓과 유리판 2 장으로 이루어지는 중합용 셀에 주입하여 70 ℃ 에서 5 시간, 120 ℃ 에서 1 시간 가열중합하여 3 ㎜ 의 시트를 얻었다.
얻은 시트를 그대로 전면판으로 사용하였다. 이 전면판의 전체 광선투과율은 67 %, 디스플레이의 발광에 대한 투과율은 75 % 였다. 각 파장의 광선투과율을 표 1 에 나타낸다. 파장 450 ㎚ 의 투과율을 1 이라 가정하면 파장 525 ㎚ 의 투과율은 0.94, 파장 630 ㎚ 의 투과율은 0.89 가 된다. 화상의 콘트라스트, 색재현성의 평가결과를 표 2 에 나타낸다.
실시예 2
메틸메타크릴레이트 74 중량%, 메타크릴산 4 중량%, 네오펜틸글리콜 디메타크릴레이트 4 중량%, 아래식
CH2=C(CH3)COO-[CH2CH(CH3)O]5.5-P(O)(OH)2
로 나타내는 화합물 18 중량% 로 이루어지는 단량체 혼합물에 수산화 구리 1.2 중량부, 스미토모 가가꾸 고오교주식회사제조의 염료인 SumikaronS-GG (최대 흡수 파장 : 550 ㎚) 0.0005 중량부, 닛뽕 간코시키소 겡뀨쇼 제조의 염료인 NK4526 (최대 흡수 파장 ; 585 ㎚) 0.0005 중량부, 라디칼 중합개시제로 t-부틸 퍼옥시-2-에틸헥사노에이트 0.4 중량부를 용해하였다. 이 용액을 폴리염화비닐로 만든 가스켓과 유리판 2 장으로 이루어지는 중합용 셀에 주입하여 50 ℃ 에서 12 시간, 100 ℃ 에서 2 시간 가열중합하여 두께 3 ㎜ 의 시트를 얻었다. 이를 그대로 전면판으로 사용하였다. 이 전면판의 전체 광선투과율은 75 %, 디스플레이의 발광에 대한 투과율은 81 % 였다. 각 파장의 광선투과율을 표 1 에 나타낸다. 파장 450 ㎚ 의 투과율을 1 이라 가정하면 파장 525 ㎚ 의 투과율은 0.94, 파장 630 ㎚ 의 투과율은 0.79 가 된다. 화상의 콘트라스트, 색재현성, 리모트 컨트롤 시험의 평가결과를 표 2 에 나타낸다.
실시예 3
닛뽕 간코시키소 겡뀨쇼 제조의 염료인 NK4526 (최대 흡수 파장 : 500 ㎚) 0.0005 중량부, 닛뽕 쇼쿠바이주식회사제조의 근적외선 흡수제 이엑스 칼라 901K (최대 흡수 파장 : 900 ㎚) 0.0025 중량부, 902 K (최대 흡수 파장 : 950 ㎚) 0.0075 중량부, 805K (최대 흡수 파장 : 820 ㎚) 0.0025 중량부 및 라디칼 중합개시제로서 아조비스이소부틸니트릴 0.1 중량부를 메타크릴산 메틸 100 중량부에 용해하였다. 이 용액을 폴리염화비닐로 만들어진 가스켓과 유리판 2 장으로 이루어지는 중합용 셀에 주입하여 70 ℃ 에서 5 시간, 120 ℃ 에서 1 시간 가열중합하여 3 ㎜ 의 시트를 얻었다.
이것을 그대로 전면판으로 사용하였다. 전체 광선투과율은 50 %, 디스플레이의 발광에 대한 투과율은 56 % 가 된다. 각 파장의 광선투과율을 표 1 에 나타낸다. 450 ㎚ 의 투과율을 1 이라고 가정하면 525 ㎚ 의 투과율은 0.87, 630 ㎚ 의 투과율은 0.79 가 된다. 화상의 콘트라스트, 색재현성, 리모트 컨트롤 시험의 평가결과를 표 2 에 나타낸다.
비교예 1
시판하는 아크릴 수지판 (스미토모 가가꾸 고오교 가부시키가이샤 제조의 메타크릴 수지 : 스미펙스919, 판두께 2 ㎜) 을 그대로 전면판으로 사용하였다. 전체 광선투과율은 73 %, 디스플레이의 발광에 대한 투과율은 65 % 였다. 각 파장의 평가결과를 표 1 에 나타낸다. 450 ㎚ 의 투과율을 1 이라고 가정하면 525 ㎚ 의 투과율은 1.08, 630 ㎚ 의 투과율은 1.18 이 된다. 화상의 콘트라스트, 색재현성의 평가결과를 표 2 에 나타낸다.
파장(㎚) | 광선투과율 | |||
실시예 1 | 실시예 2 | 실시예 3 | 비교예 1 | |
450 | 70 | 78 | 63 | 65 |
490 | 62 | 70 | 59 | 80 |
525 | 66 | 73 | 55 | 70 |
580 | 55 | 48 | 32 | 60 |
630 | 62 | 62 | 50 | 77 |
670 | 67 | 30 | 48 | 85 |
850 - 950 의 평균 | 92 | 9 | 11 | 92 |
실시예 1 | 실시예 2 | 실시예 3 | 비교예 1 | |
콘트라스트 (사람수) | 10 | 10 | 10 | 0 |
색재현성 (사람수) | 10 | 10 | 10 | 0 |
리모트 컨트롤 시험 (m) | 10 | 1 | 1 | 10 |
상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호한 디스플레이 전면판을 제공할 수 있다.
또한, 화상의 콘트라스트 및 색재현성이 양호하면서 동시에 근적외선 흡수능을 가진 디스플레이 전면판을 제공할 수 있다.
Claims (7)
- 파장 450 ㎚ 의 광선투과율이 파장 525 ㎚ 의 광선투과율보다 크고, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율이 파장 630 ㎚ 의 광선투과율보다 큰 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판.
- 제 1 항에 있어서, 파장 450 ㎚ 의 광선투과율을 1 이라고 가정한 경우, 파장 525 ㎚ 의 광선투과율이 0.80 ∼ 0.95, 파장 630 ㎚ 의 광선투과율이 0.65 ∼ 0.90 인 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 전면판 디스플레이의 발광에 대한 투과율이 전면판의 전체 광선투과율보다 큰 것을 특징으로 하는 상기 디스플레이 전면판.
- 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 파장 490 ㎚ 의 광선투과율이 80 % 이하, 파장 580 ㎚ 의 광선투과율이 60 % 이하, 파장 670 ㎚ 의 광선투과율이 80 % 이하이고, 또 전체 광선투과율이 40 % 이상인 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 파장 850 ∼ 950 ㎚ 의 광선투과율이 15 % 이하인 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서, 전면판의 표면 또는 내부에 하드코트층, 전자파 차단층, 반사방지층 중 적어도 하나를 구비하고 있는 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판.
- 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서, 디스플레이가 플라즈마 디스플레이인 것을 특징으로 하는 디스플레이 전면판.
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