WO2006051815A1 - 組み合わせ型光学フィルム、積層組み合わせ型光学フィルム及び画像表示装置 - Google Patents

組み合わせ型光学フィルム、積層組み合わせ型光学フィルム及び画像表示装置 Download PDF

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WO2006051815A1
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combined
laminated
combined optical
polarizing plate
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PCT/JP2005/020536
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Hiroaki Mizushima
Satoru Yamamoto
Yoshimi Oota
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Nitto Denko Corporation
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    • B29C66/72321General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the structure of the material of the parts to be joined being multi-layered comprising a non-plastics layer consisting of metals or their alloys
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    • B29C66/733General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the optical properties of the material of the parts to be joined, e.g. fluorescence, phosphorescence
    • B29C66/7336General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the optical properties of the material of the parts to be joined, e.g. fluorescence, phosphorescence at least one of the parts to be joined being opaque, transparent or translucent to visible light
    • B29C66/73365General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts characterised by the composition, physical properties or the structure of the material of the parts to be joined; Joining with non-plastics material characterised by the intensive physical properties of the material of the parts to be joined, by the optical properties of the material of the parts to be joined, by the extensive physical properties of the parts to be joined, by the state of the material of the parts to be joined or by the material of the parts to be joined being a thermoplastic or a thermoset characterised by the optical properties of the material of the parts to be joined, e.g. fluorescence, phosphorescence at least one of the parts to be joined being opaque, transparent or translucent to visible light at least one of the parts to be joined being transparent or translucent to visible light
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B29C66/00General aspects of processes or apparatus for joining preformed parts
    • B29C66/80General aspects of machine operations or constructions and parts thereof
    • B29C66/81General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps
    • B29C66/812General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the composition, by the structure, by the intensive physical properties or by the optical properties of the material constituting the pressing elements, e.g. constituting the welding jaws or clamps
    • B29C66/8126General aspects of the pressing elements, i.e. the elements applying pressure on the parts to be joined in the area to be joined, e.g. the welding jaws or clamps characterised by the composition, by the structure, by the intensive physical properties or by the optical properties of the material constituting the pressing elements, e.g. constituting the welding jaws or clamps characterised by the intensive physical properties or by the optical properties of the material constituting the pressing elements, e.g. constituting the welding jaws or clamps
    • B29C66/81266Optical properties, e.g. transparency, reflectivity
    • B29C66/81267Transparent to electromagnetic radiation, e.g. to visible light
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    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2011/00Optical elements, e.g. lenses, prisms
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2201/00Constructional arrangements not provided for in groups G02F1/00 - G02F7/00
    • G02F2201/50Protective arrangements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2202/00Materials and properties
    • G02F2202/28Adhesive materials or arrangements

Definitions

  • Combination type optical film laminated combination type optical film, and image display device
  • the present invention relates to a combined optical film in which end surfaces of a plurality of optical films are brought into contact with each other.
  • the present invention also relates to a laminated combined optical film in which combined optical films are stacked.
  • the present invention also relates to an image display device such as a liquid crystal display device, an organic EL display device, and a PDP using the combined optical film or the laminated combined optical film.
  • Examples of the optical film include a polarizer, a protective film laminated on one or both sides of the polarizer, a polarizing plate obtained by laminating the protective film on one or both sides of the polarizer, a retardation plate, an optical compensation film, Examples include a brightness enhancement film.
  • These optical films can be used alone or in combination as a laminated optical film.
  • the laminated state may include a combination type optical film.
  • An optical film typified by a polarizing plate or the like is used in an image display typified by a liquid crystal display device or the like used in a television or a personal computer.
  • the size of televisions and the like has increased, and optical films having a large area have been required.
  • a large-scale manufacturing facility is required, and the transportation is difficult because the handling of the packaging is difficult.
  • a large space is required to install the large manufacturing equipment. Therefore, a technique for forming a large liquid crystal display device by arranging a plurality of liquid crystal display devices and abutting the end faces thereof has been proposed.
  • liquid crystal display devices such as televisions and personal computers use the function of an optical film such as a polarizing plate to perform display by transmitting and blocking (absorbing) light from the back surface.
  • an optical film such as a polarizing plate
  • a film F is stuck on the polarizing plate (optical film A) on the butt portion (between X and X on the butt end face) of a plurality of liquid crystal display devices.
  • Patent Document 1 A technique for preventing light leakage has been disclosed (Patent Document 1).
  • Patent Document 1 can prevent light leakage, there is a problem that the surface appearance of the liquid crystal display device is impaired by a film attached to the surface of the polarizing plate.
  • Patent Document 1 JP-A-5-88163
  • An object of the present invention is to provide a combined optical film in which end faces of a plurality of optical films are brought into contact with each other, and capable of preventing light leakage without impairing the appearance.
  • the present invention relates to a combined optical film in which at least one end face of a plurality of optical films is abutted against each other.
  • the abutting end faces substantially coincide with each other, and the abutting end faces have at least portions that are not perpendicular to the front and back surfaces of the optical film,
  • the abutting end face relates to a combination type optical film (1) characterized in that it is abutted so as not to have a continuous gap from the front surface to the back surface in the normal direction of the optical film.
  • the abutting end faces substantially coincide with each other and are not perpendicular to the front and back surfaces of the optical film.
  • the butted end surfaces are butted so as not to have a continuous gap from the front surface to the back surface in the normal direction of the optical film.
  • the butted end faces preferably have the same shape.
  • a butt end face that is inclined in a plane from the front surface to the back surface of the optical film can be used.
  • the butt end surface can be used in various shapes, but the plane inclined butt end surface is easy to process, and the butt end surface is used for manufacturing a combined optical film. The operation when combining these is also easy.
  • the inclination angle ( ⁇ ) of the butt end face is preferably 1 to 89 ° between the end face and the normal direction to the optical film.
  • the inclination angle ( ⁇ ) of the butt end face is not particularly limited, but it is preferably within the above range in consideration of light leakage and ease of processing, operation in combination, and the like. More preferably, it is 5-75 degrees, More preferably, it is 10-65 degrees.
  • the inclination angle ⁇ can be designed as appropriate because it varies depending on the type and thickness d and optical characteristics of the optical film, or the use situation of the optical film.
  • the combined optical film according to the present invention is provided on the viewing side of the liquid crystal cell when applied to a liquid crystal display device, light leakage tends to occur when viewed from the front direction. It is preferable to satisfy the relationship ⁇ d X tan ⁇ .
  • the gap t is the same as that of the combination type optical film. It is the average value of the gaps at the butted portion.
  • the inclination angle ⁇ for use in an image display apparatus for TV applications and the like is preferably as large as possible because the angle of the field of view where light leakage is less likely to occur. From this point of view, the inclination angle ⁇ is preferably 45 ° or more, more preferably 60 ° or more, and even more preferably 75 ° or more. In addition, when used in a liquid crystal display device that does not require a large viewing angle, such as a notebook computer, the inclination angle ⁇ is preferably about 30 ° or more, and more preferably 45 ° or more. On the other hand, considering the ease of processing when abutting optical films, it is preferable that the tilt angle is small.
  • the inclination angle ⁇ is 1 ° or more, further 5 ° or more, more preferably 10 ° or more, and further 15 ° or more. From both viewpoints, the inclination angle ⁇ should satisfy 1 ° ⁇ ⁇ 60 °. Furthermore, 10 ° ⁇ ⁇ ⁇ 60 ° and 15 ° ⁇ ⁇ ⁇ 60 ° are preferable.
  • the present invention provides a combined optical film in which at least one end face of a plurality of optical films is abutted against each other.
  • the butted end face relates to a combination type optical film (2), characterized in that it is bonded with a bonding agent having substantially the same refractive index as that of the optical film.
  • the butt end face is bonded with a bonding agent having substantially the same refractive index as the optical film, and the adhesive is covered in the gap between the butt portions.
  • the appearance loss due to the gap can be improved, and the refractive index of the bonding agent is substantially the same as that of the optical film, so that the visibility is not hindered. Therefore, when the combined optical film is applied to a liquid crystal display device or the like, it is possible to suppress light leakage due to irradiation light from the back surface without impairing the surface appearance.
  • the present invention also relates to a combination type optical film formed by abutting at least one end face of a plurality of optical films with each other.
  • the butted end face relates to a combination type optical film (3) characterized by being bonded by dissolution and solidification with an organic solvent capable of dissolving the optical film.
  • the butt end face is an optical film.
  • the joints are joined by melting and solidifying with an organic solvent that can dissolve the film, so that the butted part is melted and joined without gaps, and the appearance loss due to the gaps can be improved, and the joining is made by dissolving the optical film. Because it does not interfere with visibility. Therefore, when the combined optical film is applied to a liquid crystal display device or the like, it is possible to suppress light leakage due to light irradiated from the back surface without impairing the surface appearance.
  • the present invention also relates to a combination type optical film formed by abutting at least one end face of a plurality of optical films with each other.
  • the abutting end face relates to a combined optical film (4) characterized in that it is bonded by heat fusion.
  • the abutting end face is joined by thermal fusion of the optical film, so the abutting part is melt-joined without a gap, and the appearance loss due to the gap is reduced. It can be improved, and the bonding is done by melting the optical film, so the visibility is not disturbed. Therefore, when the combined optical film is applied to a liquid crystal display device or the like, it is possible to suppress the light leakage due to the irradiation light of the back surface force without impairing the surface appearance.
  • the present invention also relates to a combination type optical film formed by abutting at least one end face of a plurality of optical films with each other.
  • the plurality of optical films relates to a combination type optical film (5) characterized by having a diffusion layer and / or an optical film on the front surface and / or back surface.
  • the present invention also relates to a combination type optical film formed by abutting at least one end face of a plurality of optical films with each other.
  • the present invention relates to a combined optical film ( 6 ) characterized by providing a diffusion layer and / or an optical film on the front surface and / or back surface of the combined optical film.
  • a layer in which a diffusion layer is laminated can diffuse light in the diffusion layer and make the joint between the butt end faces inconspicuous. Can be improved.
  • a film in which a brightness enhancement film is laminated as an optical film is used, for example, in a combination polarizing plate, a brightness enhancement film (linear polarization separation film), a polarizing plate and a backlight. It will be between By arranging in this way, the joints at the butt end faces can be made inconspicuous.
  • the butt end face can have the same structure as the above combined optical films (2), (3) and (4). Thereby, visibility can be improved.
  • the thickness force S of the optical film is preferably 500 xm or less. Masle. Furthermore, the thickness of the optical film is preferably 300 zm or less. If the thickness of the optical film exceeds 500 zm, the finale is highly elastic, and problems such as difficulty in bonding to the liquid crystal panel are likely to occur.
  • a force capable of using various optical films for example, polarization
  • polarization A polarizer, a protective film for the polarizer, or a polarizing plate in which a protective film is laminated on one or both sides of the polarizer is preferably used.
  • a polarizer or a protective film of a polarizer can be used alone, respectively, and also applied to a polarizing plate in which a protective film is laminated on one or both sides of the polarizer. it can.
  • a combination type polarizing plate using a polarizing plate as an optical film has the combination type polarizing plate arranged on the backlight side of the liquid crystal cell, while the viewing side of the liquid crystal cell has a polarizing plate.
  • the center brightness A (cd / cm 2 ) and the peripheral brightness B (cd of the combination type polarizing plate measured with a liquid crystal panel in which the plates (combined and re-arranged) are arranged in crossed Nicols. / cm 2 ) (center luminance A ⁇ peripheral luminance B) force is preferably 20 cd / cm 2 or less.
  • the difference is more 15 cd / cm 2 or less, further 10 cd / cm 2 or less, more Shi preferred that at 5 cd / cm 2 or less les. The smaller the difference, the smaller the light.
  • a retardation plate can be provided as the optical film.
  • the combination type retardation plate using the retardation plate as the optical film is a polarizing plate on both sides of the combination type retardation plate disposed on the backlight side adjacent to the liquid crystal cell.
  • the liquid crystal panel is arranged in a crossed Nicol manner (the combination of the combination and the combination), and the absorption axis of the polarizing plate on the backlight side is the slow axis of the combination type retardation plate.
  • the luminance A—the peripheral luminance B) is preferably 20 cd / cm 2 or less.
  • the difference is Raniwa 15CdZcm 2 or less, further 10 cd / cm 2 or less, more is preferable to be 5 cd / cm 2 or less les. The smaller the difference, the smaller the light.
  • the plurality of optical films are easily peeled off on the front surface and the Z or back surface.
  • a protective film of the mold is attached, and an adhesive tape is affixed on the adjacent protective film corresponding to the abutting portion in the combined optical film, and the protective films are joined together Things can be used.
  • the present invention provides a laminated combined type characterized by laminating at least two layers of the above-mentioned combined optical film (1), (2), (3), (4), (5), (6) Regarding the optical film (11).
  • the combination optical films (1), (2), (3), (4), (5), and (6) can be used by being laminated, and a laminated combination type obtained by being laminated.
  • the optical film (11) has the same effects as the combined optical film (1), (2), (3), (4), (5), (6).
  • the present invention is a laminated combined optical finem formed by laminating a plurality of combined optical films formed by abutting at least one end face of a plurality of optical films with each other,
  • At least one butt portion force of the combined optical film of each layer Combined optical system characterized by being laminated in a normal direction with respect to the combined optical film. Relating to the film (12).
  • the combined optical film is laminated so that the respective butted portions do not overlap. Even if there is a gap in the fitting portion, the gap is shielded by another layer in the entire laminated combination type optical film (12).
  • the laminated combination type optical film (12) light leakage from the butted portion can be prevented without generating a gap in the direction perpendicular to the front surface from the front surface to the back surface. Therefore, when the laminated combined optical film (12) is applied to a liquid crystal display device or the like, light leakage due to irradiation light from the back surface without impairing the surface appearance can be suppressed.
  • At least one combined optical film has the same configuration as the combined optical films (1), (2), (3), and (4). Can be applied. As a result, it is possible to effectively prevent light leakage without impairing the appearance.
  • the plurality of optical films forming the combined optical film of the front surface and Z or the back surface are any one of the front surface, the back surface, and the middle surface.
  • One having a diffusion layer and / or an optical film on one surface can be used.
  • a diffusion layer and / or an optical film is provided on any one of the front surface, the back surface, and the inner surface of the laminated combination optical film. Can be used.
  • a laminate of a brightness enhancement film as an optical film is used, for example, in a combination polarizing plate, a brightness enhancement film (linearly polarized light separating film) is used as a polarizing plate and a backlight. By arranging them so that they are in between, the joints at the end faces can be made inconspicuous.
  • the thickness of the optical film in each layer is preferably 500 xm or less. Furthermore, the thickness of the optical film is preferably 300 ⁇ m or less. If the thickness of the optical film exceeds 500 ⁇ m, the elasticity of the film is high, and problems such as difficulty in bonding to the liquid crystal panel are likely to occur.
  • the force S that can be used as an optical film is S, for example, as an optical film in a single-layer combined optical film, Use a polarizer and use a protective film for the polarizer as the optical film in the other combined optical film of at least one layer, so that the laminated combined optical film (11), (12) is a polarizing plate. Can do.
  • a polarizing plate can be selected and used as the optical film used for the combined optical film of each layer.
  • a laminated combination type polarizing plate in which polarizing plates are formed by combining each layer, or a laminated combination type polarizing plate using a polarizing plate as a combination type optical film of each layer includes the laminated combination type polarizing plate.
  • the liquid crystal cell is placed on the backlight side.
  • the laminated combination polarizing plate is measured by a liquid crystal panel in which a polarizing plate (not combined) is placed in crossed Nicols.
  • the difference between the central luminance A (cd / cm 2 ) and the peripheral luminance B (cd / cm 2 ) (center luminance A ⁇ peripheral luminance B) is preferably 20 cd / cm 2 or less.
  • the difference is more 15 cd / cm 2 or less, further to 10 cd / cm 2 or less, more preferably at 5 cd / cm 2 or less. The smaller the difference, the smaller the light leakage.
  • a retardation plate can be selected and used as the optical film used for the combined optical film of each layer.
  • a laminated combination type retardation plate using a retardation plate as a combination type optical film of each layer is adjacent to the laminated combination type retardation plate in the liquid crystal cell and is on the backlight side.
  • the difference is more 15 cd / cm 2 or less, further 10 cd / cm 2 or less, more preferably at 5 cd / cm 2 or less. The smaller the difference, the smaller the light leakage.
  • a plurality of optical films forming the combined optical film on the front surface and the Z or back surface are provided with an easily peelable protective film.
  • an adhesive tape is affixed on the adjacent protective film corresponding to the abutting portion in the combination-type optical film, and the protective films are connected to each other.
  • the present invention also relates to an image display device characterized in that the combination optical film or the laminated combination optical film is used.
  • the combination optical films (1), (2), (3), (4), (5), (6), or the laminated combination optical films (11), (12) Light leakage is prevented without attaching a film to the gap between the two, and when these are applied to liquid crystal display devices, etc., light leakage due to irradiation light from the back surface that does not impair the surface appearance can be suppressed. .
  • the combined optical film is made of the plurality of optical films, and an optical film having a desired size can be made by using an optical film that has been used conventionally. It can also be suitably applied to an enlarged optical film.
  • the combination type optical film can be easily transported because each optical film can be transported separately.
  • the surplus part (optical film), which has been a waste product with an odd size, can be reused by the matching technique.
  • FIG. 1 is an example of a cross-sectional portion of the combined optical film (1) of the present invention.
  • FIG. 2 is an example of a cross-sectional portion of the combined optical film (1) of the present invention.
  • FIG. 3 is an example of a cross-sectional portion of the combined optical film (1) of the present invention.
  • 4 An example of a cross-section of the combined optical film (1) of the present invention.
  • En 12 (B)] is an example of a cross-section of a composite optical film (1) and (5) of the present invention.
  • FIG. 14 is a perspective view when an easily peelable protective film is attached to both surfaces of the combination optical film (1) of the present invention and an adhesive tape is attached.
  • FIG. 15 is a perspective view when an easily peelable protective film is mounted on both sides of the combination optical film (1) of the present invention and an adhesive tape is attached.
  • Sono 16 is an example of a cross-section of the laminated combined optical film (11) of the present invention. 17] This is an example of a cross section of the laminated combination type optical film (12) of the present invention. [18] An example of a cross-section of the laminated combined optical film (12) of the present invention using the combined optical film (5).
  • En 19 (A)] is an example of a cross section of the laminated combined optical film (12) of the present invention using the combined optical film (6).
  • En 19 (B)] is an example of a cross section of the laminated combined optical film (12) of the present invention using the combined optical film (6).
  • FIG. 20 is a perspective view in the case where an easily peelable protective film is attached to both surfaces of the laminated combined optical film (12) of the present invention and an adhesive tape is applied.
  • FIG. 21 is an example of a cross section of a conventional combination type optical film.
  • FIGS .:! To 9 show a combination type optical film in which at least one end surfaces of a plurality of optical films are abutted against each other, and the abutting end surfaces substantially match each other, and the abutting end surfaces are optical
  • the combination optical film (1) having at least a portion that is not perpendicular to the front and back surfaces of the film is illustrated.
  • the butted end surfaces are butted so as not to have a continuous gap from the front surface to the back surface in the normal direction of the optical film.
  • Figures:! To 9 are examples when two optical films A are combined. It should be noted that the front and back surfaces of the optical film are not distinguished, and any side may be used as the front or back surface.
  • the butted end faces X have shapes that match each other. Further, the butt end face X is not particularly limited as long as it has portions that are not perpendicular to the front and back surfaces of the optical film A.
  • the shape of the butt end face X is shown in FIGS. Figures 1 and 2 show that the shape of the butt end face X This is a case where the optical film A is inclined from the front surface to the back surface.
  • Figure 3 shows a combination of concave and convex molds.
  • Fig. 4 shows the combination of force girder types.
  • Figure 5 shows a combination of V shapes.
  • FIG. 6 shows a case where a part of the film is inclined from the front surface to the back surface of the optical film A and a part thereof is vertical.
  • Figure 7 shows a combination of semicircular shapes.
  • Figure 8 shows a combination of circularly inclined types.
  • Figure 9 shows a combination of waveforms.
  • the shape of the butted end face X in the combined optical film (1) is inclined in the plane from the front surface to the back surface of the optical film A, as shown in Figs. Is preferred.
  • the inclination angle ⁇ formed between the end face X and the normal direction to the optical film A varies depending on the type and thickness of the optical film, and can be designed as appropriate.
  • the tilt angle of the butt end surface is ⁇ (°)
  • the average gap between films at the butt portion is t (xm)
  • the thickness of the optical film is d ( ⁇ ⁇ )
  • t ⁇ d X tan 0 is preferably satisfied.
  • the tilt angle ⁇ is 30 ° or more when the polarizer thickness is 10 ⁇ m, and ⁇ is 15 ° or more when the thickness is 20 ⁇ .
  • is preferably 10 ° or more
  • is preferably 6 ° or more.
  • the butt end face does not have a continuous gap from the front surface to the back surface in the normal direction of the optical film, and usually the gap is preferably 20 / m or less. It is desirable. In order to eliminate the gap, it is preferable to accurately process the butt end face X by a method such as cutting or polishing.
  • optical film A to be combined is usually the same.
  • the optical films A shown as a pair on the left and right are preferably the same.
  • Examples of the optical film A include various types. In FIG. 1, one layer is used as the optical film A. As the optical film A, a single layer or a laminate of two or more layers can be used.
  • FIG. 2 shows an optical film A in which both sides of an optical film al are laminated with an optical film a2. For example, in Fig. 2, if al is a polarizer and a2 is a protective film for a polarizer, optical film A has a protective film laminated on both sides of the polarizer. It is a polarizing plate.
  • the lamination in FIG. 2 may use an adhesive or an adhesive, but is omitted in FIG.
  • Examples of the optical film include a retardation plate, an optical compensation film, a brightness enhancement film and the like in addition to the above-mentioned examples. These aspects are the same in the optical film A shown in other figures.
  • FIG. 10 shows a combination type optical film in which at least one end surfaces of a plurality of optical films are butted together, and the butted end surfaces are bonded with a bonding agent having substantially the same refractive index as that of the optical film.
  • a combination type optical film (2) characterized by the above is exemplified.
  • Figure 10 shows an example when two optical films A are combined.
  • the butt end face X is bonded with a bonding agent S having substantially the same refractive index as that of the optical film A.
  • the bonding agent generally known adhesives and pressure-sensitive adhesives are used. At this time, if an adhesive is used, re-peeling is possible, so reassembly is easy and it is preferably used.
  • the difference in refractive index between the optical film A and the bonding agent S is preferably 0.03 or less, more preferably 0.02 or less.
  • the refractive index is a value measured with an Abbe refractometer at a wavelength of 589.3 nm.
  • FIG. 11 shows that in a combined optical film in which at least one end face of a plurality of optical films are butted together, the butted end faces are joined by dissolution and solidification with an organic solvent capable of dissolving the optical film.
  • a combined optical film (3) that is characterized.
  • FIG. 11 shows a combination type optical film in which at least one end face of a plurality of optical films is abutted against each other, and the abutting end faces are joined by thermal fusion.
  • This is an example of an optical film (4).
  • FIG. 11 shows an example in which two optical films A are combined.
  • the butt end face X is joined and integrated by melting, solidifying, or melting of the optical film A.
  • the butt end face X can be the force S illustrated in FIGS.
  • FIG. 12 (A) shows a combination type using a plurality of optical films having a diffusion layer on the surface. It is an illustration of an optical film (5).
  • FIG. 13 (A) is an illustration of a combined optical film (6) having a diffusion layer on the surface.
  • the butt end face X is perpendicular to the optical film A.
  • the structure of the butt end face X is the combination optical film (1), (2), ( 3), (4) can be done.
  • FIG. 12B and FIG. 13B illustrate the case where the diffusion layer D is provided on the surface of the combination optical film (1) shown in FIG.
  • the diffusion layer may be provided on the back side or on both sides.
  • the optical film A ′ can be used instead of the diffusion layer D or together with the diffusion layer D.
  • the optical film A ′ may be provided as a saddle on a combined optical film in which the end faces X of the plurality of optical films A may be included in the plurality of optical films A.
  • FIG. 13C shows an example in which a single optical film A ′ is provided on a combined optical film in which end faces X of a plurality of optical films A are abutted, and a diffusion layer D is further provided.
  • Optical film A ' can use the same film as optical film A.
  • FIG. 14 shows that an easily peelable protective film is attached to the front and back surfaces of a plurality of optical films in the combined optical film, and they are adjacent to each other in correspondence with the butted portion in the combined optical film.
  • an adhesive tape is stuck on the protective film and the protective films are joined together.
  • an easily peelable protective film L1 laminated with a base film and an easily peelable adhesive layer
  • an easily peelable protective film L2 laminated on the back surface of the optical film A.
  • the protective film L2 (separator) is peeled and removed at the adhesive interface with the pressure-sensitive adhesive layer P, whereas the protective film L1 is usually a laminate of an easily peelable pressure-sensitive adhesive layer on a base film. Yes, the base film is peeled off together with the adhesive layer.
  • t ⁇ d X tan ⁇ as the optical film with the pressure-sensitive adhesive layer including the pressure-sensitive adhesive layer P. 1 ° ⁇ ⁇ 60 ° is preferable.
  • the protective films Ll and L2 of each optical film A are joined together under an adhesive tape.
  • the protective film L1 is placed on both sides of the optical film A.
  • L2 may be the same on either side or both sides.
  • Fig. 15 shows an example in which two optical films A are combined vertically and horizontally (four in total).
  • the adhesive tape T may be provided on the entire force provided at a part of the joint between the protective films Ll and L2.
  • FIG. 16 is an example of a laminated combined optical film (11) in which at least two layers of the combined optical film are stacked.
  • FIG. 16 illustrates the case where two sheets of the combined optical fine film (1) shown in FIG. 1 are laminated, but in addition to this, a combined optical film (1) other than that shown in FIG. The same applies to the combination type optical films (2), (3), (4), (5) and (6). Moreover, these can be combined.
  • FIG. 17 shows a laminated combined optical film obtained by laminating a plurality of layers of a combined optical film in which at least one end face of a plurality of optical films is abutted with each other.
  • This is an example of a laminated combined optical film (12) in which the respective butted portions are laminated so as not to overlap in the normal direction to the combined optical film.
  • a combined optical film of optical film A1 and optical film A1 and a combined optical film of optical film A2 and optical film A2 are laminated.
  • the abutting end faces X are arranged so that the abutting portions of the forces that are perpendicular to the respective optical films A1 or A2 do not overlap each other.
  • the same optical films Al and A2 to be combined are usually used.
  • the optical films Al and A2 shown as a pair on the left and right are preferably the same.
  • different optical films A1 and A2 can be used.
  • the laminate can be a polarizing plate.
  • a polarizing plate can be used for both the optical films Al and A2.
  • the optical film A1 is used as a polarizing plate, and the optical film A2 Can be a phase difference plate.
  • the lamination in FIGS. 16 and 17 may use an adhesive or an adhesive, but is omitted.
  • Examples of the optical films Al and A2 include optical compensation films and brightness enhancement films in addition to those exemplified above. These embodiments are shown in other figures and are the same in the optical films Al and A2.
  • FIG. 18 shows an example in which a plurality of optical films A1 forming a surface combination optical film have a diffusion layer D on their surfaces in a laminated combination optical film.
  • FIG. 19 (A) is an example in which a diffusion layer D is provided on the surface of a laminated combination type optical film.
  • the diffusion layer D is provided on the surface of the laminated combined optical film shown in FIG. 17, and the diffusion layer D may be provided on the back surface. May be provided.
  • the diffusion layer D may be provided on the inner surface between the combined optical film using the optical film A1 and the combined optical film using the optical film A2.
  • the force S can be used to use the optical film A ′ instead of the diffusion layer D or together with the diffusion layer D.
  • Fig. 19 (B) shows a combination optical film with two optical films A1 and two optical films A2 with one optical film on both sides of the combined optical film with end faces X abutted against each other. This is an example in which one optical film is provided on both sides of the combination type optical film with the end face X abutted and laminated, and the diffusion layer D is provided on the inner surface.
  • Optical film ⁇ MA The same film as optical film A can be used. Also, the structure of the butt end face X of each layer in FIGS. 18, 19A and 19B is as shown in the combination optical film (1), (2), (3), (4). Can do.
  • FIG. 20 shows a laminated combined optical film that forms a combined optical film on the front and back surfaces.
  • a plurality of optical films are provided with an easily peelable protective film. This is an example in which an adhesive tape is stuck on the adjacent protective film corresponding to the end face of the film, and the protective films are joined together.
  • an easily peelable protective film L1 a substrate film laminated with an easily peelable adhesive layer.
  • an easily peelable protective film L2 for the adhesive layer P is laminated on the back surface of the optical film A2.
  • the protective films Ll and L2 of the optical films Al and A2 are joined together under the adhesive tape. Note that FIG.
  • the adhesive tape T may be applied to all of the forces provided at a part of the joints of the protective finlems Ll and L2.
  • FIG. 20 illustrates the case of the laminated combination type optical film (12), but is not limited thereto.
  • the optical films Al and A2 that form the combination type optical film are illustrated with the force S, the optical films Al and A2 being two in the vertical and horizontal directions. (Total 4) can be combined.
  • optical film those used for forming an image display device such as a liquid crystal display device are used, and the type thereof is not particularly limited.
  • a polarizing plate force S can be mentioned.
  • a polarizing plate having a transparent protective film on one or both sides of a polarizer is generally used.
  • a polarizer and a transparent protective film can be used individually as an optical film.
  • the polarizer is not particularly limited, and various types can be used.
  • polarizers include hydrophilic polymer films such as polybulal alcohol film, partially formalized polybulal alcohol film, ethylene butyl acetate copolymer partial ken film, iodine and dichroic dyes.
  • examples include uniaxially stretched films by adsorbing dichroic substances, polyene-based oriented films such as dehydrated polybural alcohol and dehydrochlorinated polychlorinated bur.
  • polybulur alcohol film and iodine A polarizer made of a chromatic substance is preferred.
  • the thickness of these polarizers is not particularly limited and is generally about 5 to 80 / im.
  • a polarizer obtained by uniaxially stretching a polyvinyl alcohol film dyed with iodine is prepared by, for example, dyeing polybulal alcohol in an aqueous solution of iodine and stretching it 3 to 7 times the original length. be able to. If necessary, it can also be immersed in an aqueous solution of potassium iodide or the like which may contain boric acid, zinc sulfate, zinc chloride and the like. Furthermore, if necessary, the polybulu alcohol film can be immersed in water and washed before dyeing.
  • the polybulal alcohol film In addition to washing the polybulal alcohol film surface with dirt and anti-blocking agents by washing the polybulal alcohol film, the polybulal alcohol film is swelled to prevent uneven staining and other unevenness. There is also an effect. Stretching may be performed after dyeing with iodine, may be performed while dyeing, or may be dyed with iodine after stretching. Stretching force can be achieved even in an aqueous solution of boric acid or potassium iodide or in a water bath.
  • a material for forming the transparent protective film provided on one side or both sides of the polarizer a material excellent in transparency, mechanical strength, thermal stability, moisture barrier property, isotropy and the like is preferable.
  • polyester polymers such as polyethylene terephthalate and polyethylene naphthalate
  • cellulosic polymers such as diacetyl cellulose and triacetyl cellulose
  • acrylic polymers such as polymethylmethacrylate, polystyrene and acrylonitrile styrene copolymers ( AS resin) and polycarbonate polymers.
  • Transparent protective film is acrylic, urethane, acrylic urethane, epoxy, silicone It can also be formed as a cured layer of a thermosetting or ultraviolet curable resin such as a system.
  • JP 2001-343529 Koyuki (WO01 / 37007) i Polymer Finolem described in this, for example, (A) a thermoplastic resin having a substituted and / or unsubstituted imide group in the side chain; B) Resin compositions containing a thermoplastic resin having substituted and Z or unsubstituted phenyl and nitrile groups in the side chain.
  • a specific example is a film of a resin composition containing an alternating copolymer composed of isobutylene and N-methylmaleimide and an acrylonitrile / styrene copolymer.
  • As the film a film made of a mixed extruded product of the resin composition can be used.
  • the thickness of the protective film can be determined as appropriate, but is generally about from! To 500 zm from the viewpoints of workability such as strength and handleability, and thin film properties. In particular, 5 to 200 ⁇ m is preferable.
  • a protective film having a direction retardation of 90 nm to +75 nm is preferably used.
  • the thickness direction retardation (Rth) is more preferably ⁇ 80111111 to +6011111, and particularly preferably 70 nm to +45 nm.
  • a cellulose polymer such as triacetyl cellulose is preferable from the viewpoint of polarization characteristics and durability.
  • a triacetyl cellulose film is particularly preferable.
  • protective films made of different polymer materials or the like may be used, which may be the same protective film made of the same polymer material.
  • the polarizer and the protective film are usually in close contact with each other via an aqueous adhesive or the like.
  • water-based adhesive examples include isocyanate-based adhesives, polybulal alcohol-based adhesives, gelatin-based adhesives, bull-based latex-based, water-based polyurethane, water-based polyester, and the like.
  • the surface of the transparent protective film to which the polarizer is not adhered is subjected to a hard coat layer, antireflection treatment, anti-sticking treatment, or treatment for diffusion or antiglare. It may be.
  • the hard coat treatment is performed for the purpose of preventing scratches on the surface of the polarizing plate.
  • a cured film excellent in hardness, sliding property, etc., by an appropriate ultraviolet curable resin such as acrylic or silicone. Can be formed by a method of adding to the surface of the transparent protective film.
  • the antireflection treatment is performed for the purpose of preventing reflection of external light on the surface of the polarizing plate, and can be achieved by forming an antireflection film or the like according to the conventional art.
  • the sticking prevention treatment is performed for the purpose of preventing adhesion with an adjacent layer of another member.
  • the anti-glare treatment is performed for the purpose of preventing external light from being reflected on the surface of the polarizing plate and obstructing the visual recognition of the light transmitted through the polarizing plate. It can be formed by imparting a fine concavo-convex structure to the surface of the transparent protective film by an appropriate method such as a surface roughening method or a method of blending transparent fine particles.
  • the fine particles to be included in the formation of the surface fine concavo-convex structure are, for example, silica, alumina, titania, zirconia, tin oxide, indium oxide, cadmium oxide, antimony oxide, or the like having an average particle diameter of 0.5 to 50 ⁇ m.
  • Transparent fine particles such as inorganic fine particles, which may be conductive, or organic fine particles (including beads) made of a crosslinked or uncrosslinked polymer are used.
  • the amount of fine particles used is generally about 2 to 50 parts by weight, preferably 5 to 25 parts by weight based on 100 parts by weight of the transparent resin forming the surface fine concavo-convex structure.
  • the antiglare layer may also serve as a diffusion layer (viewing angle expanding function or the like) for diffusing the light transmitted through the polarizing plate to expand the viewing angle.
  • the antireflection layer, the anti-sticking layer, the diffusion layer, the antiglare layer, and the like can be provided on the transparent protective film itself, or separately from the transparent protective film as an optical layer. It can also be provided.
  • the optical film includes, for example, a liquid crystal display device such as a reflection plate, an anti-transmission plate, a retardation plate (including wavelength plates such as 1/2 and 1/4), a viewing angle compensation film, and a brightness enhancement film.
  • a liquid crystal display device such as a reflection plate, an anti-transmission plate, a retardation plate (including wavelength plates such as 1/2 and 1/4), a viewing angle compensation film, and a brightness enhancement film.
  • lifted can be used alone as an optical film, or can be laminated on the polarizing plate for practical use and used in one or more layers.
  • a reflective polarizing plate obtained by further laminating a reflective plate or a semi-transmissive reflective plate on a polarizing plate.
  • a polarizing plate obtained by further laminating a brightness enhancement film on a plate is preferable.
  • the reflective polarizing plate is a polarizing plate provided with a reflective layer, and is used to form a liquid crystal display device or the like of a type that reflects incident light from the viewing side (display side).
  • a liquid crystal display device or the like of a type that reflects incident light from the viewing side (display side).
  • the reflective polarizing plate can be formed by an appropriate method such as a method in which a reflective layer made of metal or the like is provided on one surface of the polarizing plate through a transparent protective layer or the like as necessary.
  • a reflective layer is formed by attaching a foil vapor-deposited film made of a reflective metal such as aluminum on one side of a transparent protective film matted as necessary.
  • the transparent protective film may include fine particles having a surface fine uneven structure, and a reflective layer having a fine uneven structure on the surface.
  • the reflective layer having the fine concavo-convex structure described above has the advantage that incident light is diffused by irregular reflection to prevent directivity and glaring appearance, and to suppress unevenness in brightness and darkness.
  • the protective film containing fine particles also has an advantage that incident light and its reflected light are diffused when passing through it to further suppress bright spots.
  • the reflective layer having a fine concavo-convex structure reflecting the surface fine concavo-convex structure of the transparent protective film can be formed by, for example, applying the metal to the surface of the transparent protective layer by an appropriate method such as a vacuum deposition method, an ion plating method, a sputtering method, or a plating method It can be performed by a method of attaching directly to the.
  • the reflecting plate instead of the method of directly applying the reflecting plate to the transparent protective film of the polarizing plate, it is also possible to use it as a reflecting sheet in which a reflecting layer is provided on an appropriate film according to the transparent film. Since the reflective layer is usually made of metal, the usage pattern in which the reflective surface is covered with a transparent protective film or a polarizing plate prevents the reflectance from being lowered due to oxidation, and the initial reflectance. It is more preferable because of its long-term sustainability and avoidance of a separate protective layer.
  • the semi-transmissive polarizing plate can be obtained by using a semi-transmissive reflective layer such as a half mirror that reflects and transmits light by the reflective layer.
  • Transflective polarizing plate Normally, it is provided on the back side of a liquid crystal cell.
  • a liquid crystal display device When a liquid crystal display device is used in a relatively bright atmosphere, an image is displayed by reflecting incident light from the viewing side (display side), and a relatively dark atmosphere.
  • a liquid crystal display device that displays an image using a built-in power source such as a backlight built in the back side of the transflective polarizing plate.
  • the transflective polarizing plate can save energy when using a light source such as a backlight in a bright atmosphere, and can be used to form a liquid crystal display device that can be used with a built-in power supply even in a relatively dark atmosphere. Useful.
  • a phase difference plate is used when changing linearly polarized light to elliptically or circularly polarized light, changing elliptically or circularly polarized light to linearly polarized light, or changing the polarization direction of linearly polarized light.
  • a so-called quarter-wave plate also referred to as a ⁇ / 4 plate
  • a 1Z2 wavelength plate also referred to as a ⁇ / 2 plate
  • the elliptically polarizing plate compensates (prevents) coloring (blue or yellow) caused by double bending of the liquid crystal layer of the super twist nematic (STN) type liquid crystal display device, and displays the above-described coloring without black and white. It is used effectively in such cases. Furthermore, those with a controlled three-dimensional refractive index are preferred because they can compensate (prevent) coloring that occurs when the screen of a liquid crystal display device is viewed from an oblique direction.
  • the circularly polarizing plate is effectively used, for example, when adjusting the color tone of an image of a reflective liquid crystal display device in which an image is displayed in color, and also has an antireflection function.
  • Examples of the retardation plate include a birefringent film obtained by uniaxially or biaxially stretching a polymer material, a liquid crystal polymer alignment film, and a liquid crystal polymer alignment layer supported by the film. It is done.
  • the thickness of the retardation plate is not particularly limited, but is generally about 20 to 150 zm.
  • polymer material examples include polybutanol, polybutyral, polymethinorevinino reethenole, polyhydroxy ethinoare talelate, hydroxy ethino resenorelose, hydroxypropino resenorelose, methino les.
  • liquid crystal polymer examples include various main-chain and side-chain types in which a conjugated linear atomic group (mesogen) that imparts liquid crystal alignment is introduced into the main chain and side chain of the polymer.
  • main chain type liquid crystal polymer examples include a nematic orientation polyester liquid crystal polymer, a discotic polymer and a cholesteric polymer having a structure in which a mesogenic group is bonded at a spacer portion that imparts flexibility. It is done.
  • side-chain liquid crystal polymers include polysiloxane, polyacrylate, polymetatalylate, or polymalonate as the main chain skeleton, and nematic alignment imparted via a spacer unit consisting of conjugated atomic groups as side chains. And those having a mesogenic moiety composed of a functional para-substituted cyclic compound unit.
  • These liquid crystal polymers are, for example, liquid crystal polymer solutions on alignment-treated surfaces such as those obtained by rubbing the surface of a thin film made of polyimide, polyvinyl alcohol or the like formed on a glass plate, or those obtained by obliquely depositing oxide oxide. This is done by expanding and heat-treating.
  • the retardation plate may have an appropriate retardation according to the purpose of use, such as for the purpose of compensating for various wavelength plates or birefringence of the liquid crystal layer, compensation of viewing angle, and the like. It is possible to use a type in which more than a kind of retardation plates are stacked to control optical characteristics such as retardation.
  • the elliptically polarizing plate and the reflective elliptically polarizing plate are obtained by laminating a polarizing plate or a reflective polarizing plate and a retardation plate in an appropriate combination.
  • the elliptical polarizing plate or the like can also be formed by laminating them separately in the manufacturing process of the liquid crystal display device so as to be a combination of a (reflection type) polarizing plate and a retardation plate.
  • an optical fine frame such as an elliptically polarizing plate is advantageous in that it has excellent quality stability and lamination workability, and can improve the manufacturing efficiency of a liquid crystal display device and the like.
  • the viewing angle compensation film is a film for widening the viewing angle so that the image can be seen relatively clearly even when the screen of the liquid crystal display device is viewed from a slightly oblique direction rather than perpendicular to the screen. It is.
  • a viewing angle compensation phase difference plate include a phase difference plate, an alignment film such as a liquid crystal polymer, and a film in which an alignment layer such as a liquid crystal polymer is supported on a transparent substrate.
  • a retardation film used as a viewing angle compensation film is biaxially stretched in the plane direction, whereas a normal retardation film uses a birefringent polymer fine film stretched uniaxially in the plane direction.
  • Birefringence such as a polymer film having a birefringence, a birefringence polymer uniaxially stretched in the plane direction and a birefringence with a controlled refractive index in the thickness direction and a tilt oriented film.
  • a film or the like is used.
  • the tilted alignment film include a film obtained by bonding a heat-shrink film to a polymer film and stretching or / and contracting the polymer film under the action of the contraction force by heating, or a liquid crystal polymer that is obliquely aligned. Etc.
  • the raw material polymer for the phase difference plate is the same as the polymer described in the previous phase difference plate, preventing coloration due to a change in the viewing angle based on the phase difference of the liquid crystal cell and expanding the viewing angle for good viewing. Anything suitable for the purpose can be used.
  • a liquid crystal polymer alignment layer particularly an optically anisotropic layer composed of a discotic liquid crystal polymer gradient alignment layer, is supported by a triacetylcellulose film in order to achieve a wide viewing angle with good visibility.
  • the optically compensated retardation plate is preferably used.
  • a polarizing plate obtained by bonding a polarizing plate and a brightness enhancement film is usually provided on the back side of a liquid crystal cell.
  • the brightness enhancement film reflects the linearly polarized light with a predetermined polarization axis or circularly polarized light in a predetermined direction when natural light is incident due to a backlight of a liquid crystal display device or the like, or reflection from the back side, and transmits other light.
  • a polarizing plate in which a brightness enhancement film is laminated with a polarizing plate allows light from a light source such as a backlight to be incident to obtain transmitted light in a predetermined polarization state, and reflects light without transmitting the light other than the predetermined polarization state. Is done.
  • the light reflected on the surface of the brightness enhancement film is further inverted through a reflective layer provided behind the brightness enhancement film and re-incident on the brightness enhancement film, and part or all of the light is transmitted as light having a predetermined polarization state.
  • a reflective layer provided behind the brightness enhancement film and re-incident on the brightness enhancement film, and part or all of the light is transmitted as light having a predetermined polarization state.
  • the polarizer Light having a polarization direction that does not coincide with the polarization axis is almost absorbed by the polarizer and does not pass through the polarizer. That is, although it differs depending on the characteristics of the polarizer used, approximately 50% of the light is absorbed by the polarizer, and the amount of light that can be used for liquid crystal image display or the like is reduced, and the image becomes dark.
  • the brightness enhancement film allows light having a polarization direction that is absorbed by the polarizer to be reflected once by the brightness enhancement film without being incident on the polarizer, and further through a reflective layer or the like provided on the back side thereof. Inverting and re-entering the brightness enhancement film is repeated, and only the polarized light whose polarization direction is such that the polarization direction of the light reflected and inverted between the two can pass through the polarizer is obtained. Is transmitted to the polarizer so that light such as a backlight can be efficiently used for displaying images on the liquid crystal display device, and the screen can be brightened.
  • a diffusion plate may be provided between the brightness enhancement film and the reflective layer.
  • the polarized light reflected by the brightness enhancement film is directed to the reflection layer and the like, but the installed diffuser diffuses the light passing therethrough at the same time and simultaneously cancels the polarization state to become a non-polarized state. That is, the light in the natural light state is directed to the reflection layer and the like, reflected through the reflection layer and the like, and again passes through the diffusion plate and reenters the brightness enhancement film.
  • the brightness of the display screen is maintained, and at the same time, uneven brightness of the display screen is reduced.
  • By providing a powerful diffuser plate it is considered that the first incident light has a moderate increase in the number of repetitions of reflection, and in combination with the diffusion function of the diffuser plate, a uniform bright display screen could be provided. .
  • the brightness enhancement film transmits linearly polarized light having a predetermined polarization axis and transmits other light, such as a multilayer multilayer film of dielectrics or a multilayer stack of thin film films having different refractive index anisotropies.
  • Appropriate ones such as those showing the characteristics to be used can be used.
  • the transmission light is directly incident on the polarization plate with the polarization axis aligned, thereby suppressing absorption loss due to the polarization plate.
  • cholesteric liquid crystal In the case of a brightness enhancement film of a type that transmits circularly polarized light like a layer, the circularly polarized light is linearly polarized via a retardation plate to suppress the absorption loss of force that can be directly incident on the polarizer. It is preferable to make it enter into. Note that circularly polarized light can be converted to linearly polarized light by using a quarter wave plate as the retardation plate.
  • a retardation plate that functions as a 1Z4 wavelength plate at a wide wavelength such as in the visible light region has, for example, a retardation plate that functions as a quarter-wave plate for light of a wavelength of 55 Onm and other retardation characteristics.
  • the force S can be obtained by a method of superposing the retardation layer shown, for example, a retardation layer functioning as a half-wave plate.
  • the retardation plate disposed between the polarizing plate and the brightness enhancement film may be composed of one or more retardation layers.
  • the cholesteric liquid crystal layer also reflects circularly polarized light in a wide wavelength range such as the visible light region by combining two or more layers with different reflection wavelengths and having an arrangement structure in which two or more layers are superimposed. Based on this, it is possible to obtain transmission circular polarization in a wide wavelength range.
  • the polarizing plate may be formed by laminating a polarizing plate such as the above-described polarization-separating polarizing plate and two or more optical layers. Therefore, a reflective elliptical polarizing plate or a semi-transmissive elliptical polarizing plate in which the above-mentioned reflective polarizing plate or semi-transmissive polarizing plate and a retardation plate are combined may be used.
  • An optical film in which the optical layer is laminated on a polarizing plate can be formed by a method of sequentially laminating separately in the manufacturing process of a liquid crystal display device or the like. In addition, it has excellent quality stability and assembly work, and has the advantage of improving the manufacturing process of liquid crystal display devices.
  • an appropriate adhesive means such as an adhesive layer can be used.
  • their optical axes can be arranged at an appropriate angle according to the target retardation characteristics.
  • An adhesive layer for adhering to another member such as a liquid crystal cell may be provided on one side or both sides of the optical film.
  • Such an adhesive layer can also be used for laminating optical films, and a separator can be provided on the adhesive layer.
  • an easily peelable protective film (separator) L2 is provided for the adhesive layer P.
  • the pressure-sensitive adhesive forming the pressure-sensitive adhesive layer is not particularly limited, and examples thereof include acrylic polymers and silicones.
  • Those having a base polymer such as a polymer such as a polymer, polyester, polyurethane, polyamide, polyether, or fluorine-based rubber can be appropriately selected and used.
  • those having excellent optical transparency, such as an acrylic pressure-sensitive adhesive, exhibiting appropriate wettability, cohesiveness, and adhesive properties, and having excellent weather resistance, heat resistance, and the like are preferably used.
  • the adhesive layer is, for example, a natural or synthetic resin, in particular, a tackifier resin, a filler, pigment, colorant, glass fiber, glass beads, metal powder, other inorganic powders, You may contain the additive added to adhesion layers, such as an antioxidant. Further, it may be an adhesive layer containing fine particles and exhibiting light diffusibility.
  • the attachment of the pressure-sensitive adhesive layer to one or both sides of the optical film can be performed by an appropriate method.
  • a pressure sensitive adhesive solution of about 10 to 40% by weight in which a base polymer or a composition thereof is dissolved or dispersed in a solvent composed of a single solvent or a mixture of appropriate solvents such as toluene and ethyl acetate is prepared.
  • a method of directly attaching it on a polarizing plate or an optical film by an appropriate development method such as a casting method or a coating method, or forming an adhesive layer on a separator according to the above and applying it to a polarizing plate or an optical film For example, the method of transferring to the top.
  • the adhesive layer can be provided on one or both sides of the optical film as a superposed layer of different compositions or types. Moreover, when providing in both surfaces, it can also be set as the adhesion layers of a different composition, a kind, thickness, etc. in the front and back of a polarizing plate or an optical film.
  • the thickness of the adhesive layer can be appropriately determined according to the purpose of use and adhesive strength, and is generally:! To 500 zm, preferably 5 to 200 ⁇ m, particularly 10 to 100 ⁇ m. , 0
  • the exposed surface of the adhesive layer is temporarily covered with a separator for the purpose of preventing contamination until it is put into practical use. This prevents contact with the adhesive layer under normal handling conditions.
  • a separator for example, an appropriate thin leaf body such as plastic film, rubber sheet, paper, cloth, non-woven fabric, net, foamed sheet, metal foil, laminate thereof, or the like may be used.
  • long mirror alkyl series, fluorine series sulfur An appropriate one according to the prior art, such as one coated with an appropriate release agent such as molybdenum fluoride, can be used.
  • the optical film may be provided with an easily peelable protective film in order to protect the optical film itself.
  • an easily peelable protective film L1 is provided in FIG. 14, FIG. 15, and FIG. 20, an easily peelable protective film L1 is provided.
  • the protective film can be formed only on the base film, it is generally formed so that an adhesive layer is provided on the base film and the base film can be peeled from the optical film together with the adhesive layer.
  • each layer such as an optical film and an adhesive layer has an ultraviolet absorption such as a salicylic acid ester compound, a benzophenol compound, a benzotriazole compound, a cyano acrylate compound, or a nickel complex compound. It may be one that has an ultraviolet absorbing ability by a method such as a method of treating with an agent.
  • the size of the optical film to be combined is not particularly limited.
  • the size of the combined optical film to be manufactured is not limited, but it is particularly effective when the size is 65 inches or more (or 800 mm or more and 1350 mm or more). On the other hand, even when the combined optical film to be manufactured is small, there is an effect that individual optical films can be easily transported and transported.
  • the end faces of the optical films to be abutted are substantially matched with each other, and at least a portion that is not perpendicular to the front and back surfaces of the optical film.
  • the end faces of the optical film processed into the above-mentioned shape are butted against each other. At the abutting portion of the front or back surface of the optical film, there should be no continuous gap from the front surface to the back surface in the normal direction of the optical film.
  • the end faces of the optical film are butted against each other, and the gap between the butted portions (about 0 to 20 zm) has substantially the same refractive index as the optical film.
  • Join with a bonding agent is appropriately determined according to the type of optical film. For example, various types such as acrylic, epoxy and polyester can be used.
  • the bonding agent may be either a removable adhesive or a non-removable adhesive, but the adhesive can be recombined and has the advantage that it can be compacted for transportation and storage.
  • the end faces of the optical film are brought into contact with each other, and an organic solvent capable of dissolving the optical film is poured into the gap (about 0 to 20 zm) of the abutting portion. Then, the optical film is dissolved with an organic solvent, and then the butt portion is joined by drying and solidifying.
  • the organic solvent is appropriately determined according to the type of optical film. For example, when triacetyl cellulose is used as the optical film (protective film for the polarizer), examples of the organic solvent include halogen-based solvents, ester-based solvents, and ketone-based solvents. Of these, methylene chloride and ethyl acetate have good solubility.
  • a hydrocarbon solvent can be exemplified as the organic solvent.
  • hexane, heptane, octane and the like are good in solubility.
  • the end faces of the optical film are butted against each other, and the gap (about 0 to 20 ⁇ m) of the butted portions is joined by thermal fusion.
  • the heat sealing conditions are appropriately determined according to the type of optical film. For example, in the case of a triacetyl cellulose film, it can be fused at a temperature of 160 ° C or higher.
  • the end faces of the optical film having the diffusion layer are brought into contact with each other.
  • the gap between the butted portions is preferably about 0 to 20 zm.
  • the end face of the optical film After abutting each other, a diffusion layer is provided.
  • the gap between the butted portions is preferably about 0 to 20 / m.
  • the laminated combined optical film of the present invention (11) is a combined optical film that forms each layer), ( 2 ), ( 3 ), (4), (5), (6) in order. Or a laminated optical film (1), (2), (3), (4), (5), (6) prepared separately.
  • the laminated combined optical film (12) of the present invention is also produced by sequentially forming a combined optical film for forming each layer, or by laminating separately prepared combined optical films. Force Make the combined optical film of each layer so that the butted parts do not overlap. The distance between the butted portions is a force depending on the size of the optical film. It is usually preferable to provide an interval of 100 mm or more, and more preferably 200 mm or more.
  • the diffusion layer provided on one side or both sides of the combination optical film (5), (6), or laminated combination optical film (11), (12) of the present invention is the diffusion layer or antiglare exemplified above. It can be provided in the same manner as the layer. Also, the diffusion layer can be provided as a diffusion adhesive. For example, a fine particle dispersion type diffusing material as disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-347006 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-347007 is preferably used.
  • the thickness of the diffusion layer is not particularly limited, and it is preferable that the diffusion layer can diffuse the light leakage without causing a problem in the optical properties of the optical film.
  • the haze of the diffusion layer is preferably 0 to 90%, more preferably 60 to 90%.
  • the adhesive tape to be bonded onto the protective film is an adhesive tape that has an adhesive force that allows the protective films to be joined and peeled and removed together without limitation. Can.
  • the combined optical film and the laminated combined optical film of the present invention can be preferably used for forming various image display devices such as liquid crystal display devices.
  • the liquid crystal display device can be formed according to the conventional method. That is, a liquid crystal display device generally has a liquid crystal cell and the combined optical film or laminated combined optical film, and as necessary. Force formed by appropriately assembling components such as a lighting system and incorporating a drive circuit, etc.
  • the present invention is particularly limited except that the combined optical film or the stacked optical film is used. Can conform to the conventional method.
  • an arbitrary type such as an arbitrary type such as a TN type, an STN type, or a ⁇ type can be used.
  • An appropriate liquid crystal display device such as a liquid crystal display device in which the combination type optical film or the laminated combination type optical film is disposed on one side or both sides of a liquid crystal cell, and a lighting system using a backlight or a reflector is provided. Can be formed.
  • the combination type optical film or the laminated combination type optical film is provided on both sides, they may be the same or different.
  • a single layer of appropriate parts such as a diffusion plate, an antiglare layer, an antireflection film, a protective plate, a prism array, a lens array sheet, a light diffusion plate, and a backlight at an appropriate position. Or two or more layers can be arranged.
  • the organic electroluminescence device (organic EL display device) will be described.
  • the combined optical film or laminated combined optical film (polarizing plate etc.) of the present invention can also be applied to an organic EL display device.
  • a transparent electrode, an organic light emitting layer, and a metal electrode are sequentially laminated on a transparent substrate to form a light emitter (organic electroluminescent light emitter).
  • the organic light emitting layer is a laminate of various organic thin films, for example, a laminate of a hole injection layer made of a triphenylamine derivative or the like and a light emitting layer made of a fluorescent organic solid such as anthracene. Or a combination of such a light-emitting layer and an electron-injection layer composed of a perylene derivative, or a combination of these hole-injection layer, light-emitting layer, and electron-injection layer.
  • the configuration is known.
  • an organic EL display device by applying a voltage to a transparent electrode and a metal electrode, holes and electrons are injected into the organic light emitting layer, and the energy generated by recombination of these holes and electrons is the same. Emits light on the principle that it excites the fluorescent material and emits light when the excited fluorescent material returns to the ground state.
  • the mechanism of recombination in the middle is the same as that of ordinary diodes. As can be expected from this, the current and emission intensity show strong and non-linearity with rectification with respect to the applied voltage.
  • the organic EL display device in order to extract light emitted from the organic light emitting layer, at least one of the electrodes must be transparent, and is usually formed of a transparent conductor such as indium tin oxide (ITO).
  • ITO indium tin oxide
  • a transparent electrode is used as the anode.
  • Metal electrodes such as _Ag and Al_Li are used.
  • the organic light emitting layer is formed of a very thin film with a thickness of about 10 nm. For this reason, the organic light emitting layer transmits light almost completely like the transparent electrode. As a result, light that is incident from the surface of the transparent substrate when not emitting light, passes through the transparent electrode and the organic light-emitting layer, and is reflected by the metal electrode is again emitted to the surface side of the transparent substrate, so that it was viewed from the outside. Sometimes the display surface of the OLED display looks like a mirror.
  • an organic EL display device including an organic electroluminescent light emitting device including a transparent electrode on a front surface side of an organic light emitting layer that emits light by application of a voltage and a metal electrode on a back surface side of the organic light emitting layer
  • a polarizing plate can be provided on the surface side of the electrode, and a retardation plate can be provided between the transparent electrode and the polarizing plate.
  • the retardation plate and the polarizing plate have a function of polarizing light incident from the outside and reflected by the metal electrode, the effect of preventing the mirror surface of the metal electrode from being visually recognized by the polarization action. is there.
  • the retardation plate is composed of a quarter-wave plate and the angle between the polarization direction of the polarizing plate and the retardation plate is adjusted to ⁇ / 4, the ability to completely shield the mirror surface of the metal electrode S can.
  • linearly polarized light is generally elliptically polarized by the phase difference plate, but becomes circularly polarized when the phase difference plate is a 1Z4 wavelength plate and the angle between the polarization direction of the polarizing plate and the phase difference plate is ⁇ / 4.
  • This circularly polarized light is transmitted through the transparent substrate, the transparent electrode, and the organic thin film, is reflected by the metal electrode, is again transmitted through the organic thin film, the transparent electrode, and the transparent substrate, and is linearly polarized again on the retardation plate. Become. And since this linearly polarized light is orthogonal to the polarization direction of the polarizing plate, it cannot pass through the polarizing plate. As a result, the mirror surface of the metal electrode can be completely shielded.
  • triacetyl cellulose 40 ⁇ m on one side, 80 ⁇ m on both sides
  • a polybulal alcohol polarizer thinness 25 ⁇ m
  • One end face (vertical side) of the above polarizing plate (length 400 mm, width 300 mm) was processed so that the inclination angle formed between the processed end face and the normal direction to the polarizing plate was 15 °.
  • the processed end faces were brought into contact with each other to produce a combined polarizing plate.
  • the gap at the butting part was 10 x m, but the abutting was made in the normal direction of the polarizing plate so that there was no continuous gap from the front surface to the back surface.
  • Example 1 a polarizing plate was used except that one end face (longitudinal side) was processed so that the inclination angle formed between the processing end face and the normal direction to the polarizing plate was 30 °.
  • a combination type polarizing plate was prepared in the same manner as in Example 1.
  • a pressure-sensitive adhesive having a haze value of 80% mixed with silicone resin fine particles was applied to form a diffusion layer (thickness 25 ⁇ m).
  • One end face (longitudinal side) of the polarizing plate with the diffusion layer was processed from the side of the diffusion layer so that the inclination angle formed between the processed end face and the normal direction to the polarizing plate was 15 °.
  • a polarizing plate is formed so that the inclination angle formed by the processed end surface and the normal direction to the polarizing plate is 15 ° so that the shape of the butt end surface and the shape of each other substantially match each other. Processed from the side.
  • These processed end faces were butted together to create a combined polarizing plate.
  • the gap between the butted portions was 10 x m, and the force S was in the normal direction of the polarizing plate.
  • Example 2 After processing the polarizing plate prepared in Example 1 in the same manner as in Example 1, the processed end faces were butted. Next, apply methylene chloride in the gap between the butted parts using a brush. After triacetyl cellulose was dissolved, it was solidified by drying and joined to create a combined polarizing plate.
  • a pressure-sensitive adhesive having a haze value of 80% mixed with fine particles of silicone resin was applied to form a diffusion layer (thickness 25 am).
  • One end face (longitudinal side) of the polarizing plate prepared in Example 1 was processed so that the end face was perpendicular to the polarizing plate. These processed end faces were butted together. Next, in the gap between the butted portions, the salt methylene salt was blended with a brush to dissolve the triacetyl cellulose, and then solidified by drying and joined to form a combined polarizing plate.
  • One end face (longitudinal side) of the polarizing plate prepared in Example 1 was processed so that the end face was perpendicular to the polarizing plate. These processed end faces were abutted so that the clearance between the abutting portions was 10 / m.
  • a cyanoacrylate adhesive (Allon Alpha, manufactured by Toa Gosei Co., Ltd., the refractive index of the adhesive is 1.52, and the refractive index of the polarizing plate (the triacetyl cellulose portion) 1 The difference from that of 49 was 0.03), and the adhesive was solidified and joined to create a combined polarizing plate.
  • the cyanoacrylate adhesive triacetyl cellulose is partially dissolved, and the portion is dissolved and solidified.
  • One end face (longitudinal side) of the polarizing plate prepared in Example 1 was processed so that the end face was perpendicular to the polarizing plate. These processed end faces were butted so that the gap between the butted parts was 10 zm. Separately, butting was performed in the same manner as described above so that the gap between the butting portions was 10 xm. These two combination-type polarizing plates are stacked so that the butted parts do not overlap each other (the gap between the butted parts is 100 mm), and the laminated combined polarization A board was created.
  • an axially stretched film (thickness 80 ⁇ m, front retardation 140 nm) of thermoplastic saturated norbornene resin (Arton, JSR) was used.
  • an acrylic pressure-sensitive adhesive layer having a thickness of 25 ⁇ m was provided to obtain a phase difference plate with a pressure-sensitive adhesive layer.
  • the angle of inclination between one end face (vertical side) of the above-mentioned phase difference plate with adhesive layer (length 400 mm, width 300 mm) and the normal direction to the phase difference plate is 15 °. processed.
  • the processed end faces were butted together to produce a retardation plate with a combined pressure-sensitive adhesive layer.
  • the gap between the butted parts was 10 zm. In the normal direction of the phase difference plate with the pressure-sensitive adhesive layer, it was abutted so that there was no continuous gap toward the front surface and the back surface.
  • One end face (longitudinal side) of the polarizing plate prepared in Example 1 was processed so that the end face was perpendicular to the polarizing plate.
  • a combination type polarizing plate was created by matching the gaps between the processed end faces to 10 / im.
  • a combination-type polarizing plate was produced in the same manner as in Example 1 except that the polarizing plate was abutted so that the gap between the butted portions was 50 ⁇ in Example 1.
  • Example 9 a combined retardation plate was prepared in the same manner as in Example 1 except that the phase difference plate with the adhesive layer was abutted so that the gap between the abutting portions was 50 ⁇ .
  • a polarizing plate ( ⁇ ) on one side (viewing side) of a liquid crystal cell (LC—26GD1, AQUOS liquid crystal panel manufactured by Sharp Corporation, from which optical films such as a polarizing plate and a retardation plate are removed) F-SEG1224DU (manufactured by Nitto Denko Co., Ltd.) was bonded, and a combination type polarizing plate was bonded to the other side (backlight side).
  • the polarizing plates on both sides of the liquid crystal cell were placed in crossed Nicols.
  • the liquid crystal panel side of the combination polarizing plate was placed on a backlight (taken from the same LC-26GD1 as above) to form a liquid crystal display device.
  • the light leakage from the gap (butting portion) in a state where no voltage was applied was visually evaluated according to the following criteria.
  • the polarizing plates on both sides of the liquid crystal cell were arranged in crossed Nicols.
  • the absorption axis of the polarizing plate on the backlight side was arranged so as to be substantially parallel to the slow axis of the combined retardation plate.
  • the side of the retardation plate with a combined pressure-sensitive adhesive layer of the liquid crystal panel is placed on the backlight (similar to the above-mentioned LC-26GD1, taken as a liquid crystal display device. No voltage is applied to the liquid crystal display device)
  • the light leakage from the gap (butting portion) in (black display) was visually evaluated according to the following criteria.
  • the central luminance A (cd / cm 2) and peripheral luminance B (cd / cm 2 ) of the butt portion were measured by a luminance meter (CA-1500, manufactured by Minolta). The difference (central luminance A – peripheral luminance B) was calculated from these values.
  • the central luminance A is measured for the abutting portion (streak)
  • the peripheral luminance B is measured for the portion other than the abutting portion.
  • the laminated combination type optical film polarizing plate since there are a plurality of butted portions, the central luminance A is the brightest of the luminances measured among the multiple butted portions, and the peripheral luminance B is the butted portion. It was assumed that the measurement was made at a place where the part (streak) was avoided. The same applies to the combination type optical film retardation plate and the laminated combination type optical film retardation plate.
  • The butt portion cannot be visually recognized by frontal observation, but the diagonal direction force can be visually recognized.
  • the butt portion can be visually recognized by frontal observation.
  • Example 1 Polarizing plate 1 130 Tilt angle 6 (15 °) 10 ⁇ ⁇ 0.7 0.4 0.3 ⁇
  • Example 2 Polarizing plate 1 130 Tilt angle 0 (30 °) 10 ⁇ ⁇ 0.6 0.4 0.2 o
  • Example 3 Polarizing plate 1 130 Tilt angle 0 (15 °) 10 Yes ⁇ 0.9 0.4 0.5 ⁇
  • Example 4 Similar to tip 1 130 Tilt angle 0 (15 °) ⁇ ⁇ Melting 0.7 0.4 0.3 ⁇
  • Example 5 -Optical plate 1 130 Vertical 10 Available ⁇ 9 0.4 8.6 ⁇
  • Example 6 Polarizing plate 1 130 Vertical one melting 12 0.4 11.6 ⁇
  • Example 7 Polarizing plate 1 130 Vertical ⁇ ⁇ Adhesive 11 0.4 10.6 o
  • Example 8 te optical plate 2 130X2 Vertical 10 ⁇ ⁇ 2 0.3 1.7 o
  • Example 9 Retardation plate 1 105 Tilt angle 0 (15 °) 10 ⁇ ⁇ 8 0.4 7.6 o
  • Polarizing plate 1 130 Tilt angle 0 50 ⁇ 32 0.4 31.6 X
  • Phase difference plate 1 105 Tilt angle 0 (15 °) 50 ⁇ 31 0.4 30.6 X
  • the embodiment is a comparative example in which the center brightness A of the butted portion is small and the difference (center brightness A—peripheral brightness B) is 20 cd / cm 2 or less, and the light leakage at the butted portion is suppressed.
  • the center brightness A of the butted portion is large, and the difference (center brightness A ⁇ peripheral brightness B) is larger than 20 cdZcm 2 so that the butted portion can be visually recognized.
  • the combination type polarizing plates of Examples 1 to 4 and the combination type retardation film with a pressure-sensitive adhesive layer of Example 9 the inclination of the butt portion satisfies the relationship t ⁇ d X tan ⁇ .
  • the inclination of the butt portion is a relationship of t> d X tan ⁇ .
  • the combined optical film or laminated combined optical film of the present invention can be suitably applied to image display devices such as liquid crystal display devices, organic EL display devices, and PDPs.

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Abstract

 本発明の組み合わせ型光学フィルムは、複数枚の光学フィルムの少なくとも1つの端面を互いに突き合わせてなり、突き合わせ端面は、互いの形状が略合致し、かつ突き合わせ端面は、光学フィルムの表面および裏面に対して、垂直にならない箇所を少なくとも有し、突き合わせ端面は、光学フィルムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した隙間を有しないように突き合わされている。かかる組み合わせ型光学フィルムは、外観を損なうことなく、光モレを防止することができる。

Description

明 細 書
組み合わせ型光学フィルム、積層組み合わせ型光学フィルム及び画像表 示装置
技術分野
[0001] 本発明は、複数枚の光学フィルムの端面を互いに突き合わせてなる組み合わせ型 光学フィルムに関する。また本発明は、組み合わせ型光学フィルムを積層した積層 組み合わせ型光学フィルムに関する。また本発明は、前記組み合わせ型光学フィル ムまたは積層組み合わせ型光学フィルムを用いた液晶表示装置、有機 EL表示装置 、 PDP等の画像表示装置に関する。
[0002] 前記光学フィルムとしては、偏光子、偏光子の片面または両面に積層される保護フ イルム、偏光子の片面または両面に前記保護フィルムを積層した偏光板、位相差板 、光学補償フィルム、輝度向上フィルムがあげられる。これら光学フィルムは 1種を単 独で、または積層した状態のものを組み合わせ型光学フィルムに適用することができ る。積層した状態のものは組み合わせ型光学フィルムを含んでいてもよい。また、前 記光学フィルムを、それぞれに組み合わせ型光学フィルムとしたものを積層して用い ること力 sできる。
背景技術
[0003] テレビやパソコン等に用いられている液晶表示装置等に代表される画像表示装置 には、偏光板等に代表される光学フィルムが用いられている。また近年ではテレビ等 の大型化が進み、光学フィルムにも大面積のものが必要とされるようになった。大面 積の光学フィルムを製造するためにはそれに伴った大型の製造設備が必要であり、 さらに、搬送は梱包の取り扱いが難しぐその分多大な費用が必要である。またその 大型の製造設備を設置するためには広大なスペースが必要である。そこで、複数個 の液晶表示装置を並べてその端面を突き合わせて、大型の液晶表示装置を形成す る技術が提案されている。
[0004] しかし、テレビやパソコン等の液晶表示装置は、偏光板等の光学フィルムの機能を 利用して、その裏面から光の透過と遮断(吸収)により表示を行っているため、複数の 液晶表示装置の端面を突き合わせた場合には、その突き合わせ部において、光モレ が生じ、液晶表示装置の表面に光のスジが発生する問題がある。これに対しては、 図 21に示すように、複数個の液晶表示装置の突き合わせ部(突き合わせ端面の X— X間上)に、偏光板(光学フィルム A)の上からフィルム Fを貼付して光モレを防止する 技術が開示されている(特許文献 1)。しかし、特許文献 1の技術では、光モレを防止 することはできるものの、偏光板の表面に貼付したフィルムにより液晶表示装置の表 面外観を損なう問題がある。
特許文献 1 :特開平 5— 88163号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] 本発明は、複数の光学フィルムの端面を互いに突き合わせてなる組み合わせ型光 学フィルムであって、外観を損なうことなぐ光モレを防止することができる組み合わせ 型光学フィルムを提供することを目的とする。
[0006] また本発明は、前記組み合わせ型光学フィルムを用いた画像表示装置を提供する ことを目的とする。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す組み合 わせ型光学フィルム等より前記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに 至った。
[0008] すなわち本発明は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合 わせてなる組み合わせ型光学フィルムにおいて、
突き合わせ端面は、互いの形状が略合致し、かつ突き合わせ端面は、光学フィル ムの表面および裏面に対して、垂直にならない箇所を少なくとも有し、
突き合わせ端面は、光学フィルムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した 隙間を有しないように突き合わされていることを特徴とする組み合わせ型光学フィル ム(1)、に関する。
[0009] 上記組み合わせ型光学フィルム(1)によれば、前記突き合わせ端面は、互いの形 状が略合致し、かつ、光学フィルムの表面および裏面に対して垂直にならない箇所 を有し、当該突き合わせ端面は、光学フィルムの法線方向で、表面から裏面に向け て、連続した隙間を有しないように突き合わされている。前記突き合わせ端面は、互 いの形状が合致しているのが好ましい。かかる構造から、突き合わせ部では表面から 裏面の間では、垂直方向で隙間が生じることなぐ突き合わせ部からの光モレを防止 すること力 Sできる。このように、突き合わせ端面の形状を工夫することで、フィルムを貼 付することなく光モレを防止することができる。そのため、当該組み合わせ型光学フィ ノレムを、液晶表示装置等に適用した場合には、表面外観を損なうことなぐ裏面から の照射光による光モレを抑えられる。
[0010] 上記組み合わせ型光学フィルム(1 )において、突き合わせ端面は、光学フィルムの 表面から裏面に向けて平面傾斜しているものを用いることができる。
[0011] 突き合わせ端面は、種々の形状のものを用いることができるが、平面傾斜形状の突 き合わせ端面は、加工が簡単であり、また組み合わせ型光学フィルムの製造にあた つて、前記突き合わせ端面を組み合わせる場合の操作も容易である。
[0012] 上記組み合わせ型光学フィルム(1 )において、突き合わせ端面の傾斜角度( Θ )は 、当該端面と光学フィルムに対する法線方向とのなす角度が 1〜89° であることが好 ましレ、。突き合わせ端面の傾斜角度( Θ )は、特に制限されないが、光モレを防止で き、かつ加工の容易さ、組み合わせる場合の操作等を考慮すれば前記範囲とするの が好ましい。より好ましくは 5〜75° 、さらに好ましくは 10〜65° である。
[0013] また前記突き合わせ端面の傾斜角度を Θ (° )、突き合わせ部におけるフィルム間 の平均隙間を t ( /i m)、光学フィルムの厚さを d ( μ m)としたとき、
t≤d X tan θ、
1° ≤ θ ≤60° 、
の関係を満足することが好ましい。
[0014] 傾斜角度 Θは、光学フィルムの種類や厚さ dおよび光学特性、または光学フィルム の使用状況に応じて異なるため、適宜設計できる。例えば、本発明による組み合わ せ型光学フィルムが、液晶表示装置への適用にあたり、液晶セルよりも視認側に設け る場合には、正面方向から見たときに光モレが生じやすくなるため、前記 t≤d X tan Θ、の関係を満足することが好ましい。なお、隙間 tは、組み合わせ型光学フィルムの 突き合わせ部における隙間の平均値である。
[0015] また、一般に TV用途等の画像表示装置に用いる場合の傾斜角度 Θは、光モレの 生じにくい視野の角度が広がることから、大きいほど好ましい。かかる観点からすれば 、傾斜角度 Θは 45° 以上が好ましぐ 60° 以上がより好ましぐさらには 75° 以上が 好ましレ、。また、ノートパソコン等の視野角をそれほど必要としない液晶表示装置に 用いる場合には、傾斜角度 Θは 30° 程度以上でよぐさらには 45° 以上であること が好ましい。一方、光学フィルムを突き合わせる際の加工の容易さを考慮すれば、傾 斜角度は小さい方が好ましい。傾斜角度 Θが大きすぎると突き合わせの作業時に、 突き合わせ部が互いに乗り上げやすくなつたり、段差が生じたりして、一定の大きさの 組み合わせ型光学フィルムが得られにくい。かかる観点からすれば、傾斜角度 Θは、 1° 以上、さらには 5° 以上、さらには 10° 以上、さらには 15° 以上であるのが好ま しい。以上の両観点からすれば、傾斜角度 Θは、 1° ≤ Θ≤60° 、を満足するのが 好ましレ、。さらには、 10° ≤ Θ≤60° 、 15° ≤ θ≤60° 、が好ましい。
[0016] また本発明は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせ てなる組み合わせ型光学フィルムにおレ、て、
突き合わせ端面は、光学フィルムと略同一の屈折率を有する接合剤で接合されて レ、ることを特徴とする組み合わせ型光学フィルム(2)、に関する。
[0017] 上記組み合わせ型光学フィルム(2)によれば、前記突き合わせ端面は、光学フィル ムと略同一の屈折率を有する接合剤で接合され、突き合わせ部の隙間には接着剤 が覆い込まれており、隙間による外観損失を改善することができ、かつ接合剤の屈折 率は光学フィルムと略同一であるので、視認性を阻害することもない。そのため、当 該組み合わせ型光学フィルムを、液晶表示装置等に適用した場合には、表面外観を 損なうことなぐ裏面からの照射光による光モレを抑えられる。
[0018] また本発明は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせ てなる組み合わせ型光学フィルムにおレ、て、
突き合わせ端面は、光学フィルムを溶解できる有機溶剤による溶解、固化により接 合されていることを特徴とする組み合わせ型光学フィルム(3)、に関する。
[0019] 上記組み合わせ型光学フィルム(3)によれば、前記突き合わせ端面は、光学フィル ムを溶解できる有機溶剤による溶解、固化により接合されているため、突き合わせ部 は隙間なく溶解接合されており、隙間による外観損失を改善することができ、かつ接 合は光学フィルムの溶解によりなされているので、視認性を阻害することもなレ、。その ため、当該組み合わせ型光学フィルムを、液晶表示装置等に適用した場合には、表 面外観を損なうことなぐ裏面からの照射光による光モレを抑えられる。
[0020] また本発明は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせ てなる組み合わせ型光学フィルムにおレ、て、
突き合わせ端面は、熱融着により接合されてレ、ることを特徴とする組み合わせ型光 学フィルム (4)、に関する。
[0021] 上記組み合わせ型光学フィルム (4)によれば、前記突き合わせ端面は、光学フィル ムの熱融着により接合されているため、突き合わせ部は隙間なく溶融接合されており 、隙間による外観損失を改善することができ、かつ接合は光学フィルムの溶融により なされているので、視認性を阻害することもなレ、。そのため、当該組み合わせ型光学 フィルムを、液晶表示装置等に適用した場合には、表面外観を損なうことなぐ裏面 力 の照射光による光モレを抑えられる。
[0022] また本発明は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせ てなる組み合わせ型光学フィルムにおレ、て、
複数枚の光学フィルムは、表面および/または裏面に、拡散層および/または光 学フィルムを有することを特徴とする組み合わせ型光学フィルム(5)、に関する。
[0023] また本発明は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせ てなる組み合わせ型光学フィルムにおレ、て、
組み合わせ型光学フィルムの表面および/または裏面に、拡散層および/または 光学フィルムを設けたことを特徴とする組み合わせ型光学フィルム(6)、に関する。
[0024] 上記組み合わせ型光学フィルム(5)、 (6)のように、拡散層を積層したものは、拡散 層にて光を拡散して、突き合わせ端面のつなぎ目を目立たなくすることができ、視認 性を向上することができる。また拡散層の代わりに、または拡散層とともに、光学フィ ルムとして輝度向上フィルムを積層したものは、例えば、組み合わせ型偏光板におい て、輝度向上フィルム(直線偏光分離フィルム)を、偏光板とバックライトの間になるよ うに配置することで、突き合わせ端面のつなぎ目を目立たなくすることができる。また 組み合わせ型光学フィルム(5)、(6)では、突き合わせ端面を、上記組み合わせ型 光学フィルムひ)、 (2)、(3)、(4)と同様の構造とすることができる。これにより、視認 性を向上することができる。
[0025] 上記組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、 (3)、(4)、(5)、(6)において、光学フ イルムの厚さ力 S、 500 x m以下であることが好ましレ、。さらには、光学フィルムの厚さは 、 300 z m以下であるのが好ましレ、。光学フィルムの厚さが 500 z mを超えるとフィノレ ムの弾性が高いため、液晶パネルへの貼り合わせが困難になる等の不具合が生じや すくなる。
[0026] 上記組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、 (3)、(4)、(5)、(6)において、光学フ イルムとしては各種のものを用いることができる力 例えば、偏光子、偏光子の保護フ イルムまたは偏光子の片面もしくは両面側に保護フィルムを積層した偏光板が好適 に用いられる。すなわち、光学フィルムとしては、偏光子または偏光子の保護フィルム を、それぞれ 1種を単独で用いることができ、また偏光子の片面もしくは両面側に保 護フィルムを積層した状態の偏光板にも適用できる。
[0027] 前記のように、光学フィルムとして偏光板を用いた、組み合わせ型偏光板は、当該 組み合わせ型偏光板を液晶セルのバックライト側に配置し、一方、液晶セルの視認 側には、偏光板(組み合わせてレ、なレ、)をクロスニコルに配置した液晶パネルにっレ、 て測定した、組み合わせ型偏光板の突き合わせ部の中心輝度 A (cd/cm2)と周辺 部輝度 B (cd/cm2)の差(中心輝度 A—周辺部輝度 B)力 20cd/cm2以下あること が好ましい。前記差は、さらには 15cd/cm2以下、さらに 10cd/cm2以下、さらには 5cd/cm2以下であるのが好ましレ、。前記差が小さいほど光モレが小さレ、。
[0028] また上記組み合わせ型光学フィルム(1)、 (2)、 (3)、(4)、 (5)、(6)において、光 学フィルムとしては、位相差板を提供することもできる。
[0029] 前記のように、光学フィルムとして位相差板を用いた、組み合わせ型位相差板は、 当該組み合わせ型位相差板に液晶セルに隣接させてバックライト側に配置したもの の両側に偏光板 (組み合わせてレ、なレ、)をクロスニコルに配置した液晶パネルであつ て、当該バックライト側の偏光板の吸収軸が、前記組み合わせ型位相差板の遅相軸 と略平行になるように配置されている液晶パネルについて測定した、組み合わせ型 位相差板の突き合わせ部の中心輝度 A (cd/cm2)と周辺部輝度 B (cd/cm2)の差 ( 中心輝度 A—周辺部輝度 B)が、 20cd/cm2以下あることが好ましい。前記差は、さ らには 15cdZcm2以下、さらに 10cd/cm2以下、さらには 5cd/cm2以下であるのが 好ましレ、。前記差が小さレ、ほど光モレが小さレ、。
[0030] 上記組み合わせ型光学フィルム(1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、(6)において、複数枚 の光学フィルムは、その表面および Zまたは裏面に、易剥離型の保護フィルムが装 着されており、組み合わせ型光学フィルムにおける突き合わせ部に対応して、隣り合 う前記保護フィルム上には接着テープが貼付されており、前記保護フィルム同士がつ なぎ合わせているものを用いることができる。
[0031] 前記複数枚の光学フィルムの表面または裏面に、易剥離型の保護フィルムを装着 する場合には、それら保護フィルムに接着テープを貼付して、保護フィルム同士をつ なぎ合わせることにより、保護フィルムを剥離する時には、隣り合う保護フィルムを一 度に剥離することができ、煩わしい剥離作業を簡易化することができる。
[0032] また本発明は、上記組み合わせ型光学フィルム(1)、 (2)、 (3)、(4)、(5)、(6)を 少なくとも 2層積層したことを特徴とする積層組み合わせ型光学フィルム(11)、に関 する。
[0033] 上記組み合わせ型光学フィルム(1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、 (6)は、それぞれ積層 して用いることができ、積層して得られる積層組み合わせ型光学フィルム(11)は、組 み合わせ型光学フィルム(1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、(6)と同様の効果を奏する。
[0034] また本発明は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせ てなる組み合わせ型光学フィルムを、複数層積層してなる積層組み合わせ型光学フ イノレムであって、
各層の組み合わせ型光学フィルムの少なくとも 1組の突き合わせ部力 組み合わせ 型光学フィルムに対する法線方向にぉレ、て重ならなレ、ように積層されてレ、ることを特 徴とする積層組み合わせ型光学フィルム( 12)、に関する。
[0035] 上記の積層組み合わせ型光学フィルム(12)によれば、組み合わせ型光学フィルム を、それぞれの突き合わせ部が、重ならないように積層しているため、各層の突き合 わせ部には隙間があっても、その隙間は、積層組み合わせ型光学フィルム(12)の全 体では、他の層により遮蔽される。その結果、積層組み合わせ型光学フィルム(12) では表面から裏面の間では、表面から裏面に対して垂直方向で隙間が生じることなく 、突き合わせ部からの光モレを防止することができる。そのため、当該積層組み合わ せ型光学フィルム(12)を、液晶表示装置等に適用した場合には、表面外観を損なう ことなぐ裏面からの照射光による光モレを抑えられる。
[0036] 上記の積層組み合わせ型光学フィルム(12)において、少なくとも 1層の組み合わ せ型光学フィルムは、上記組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、 (3)、(4)と同様の 構成を適用できる。これにより、より効果的に、外観を損なうことなぐ光モレを防止す ること力 Sできる。
[0037] 上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)において、表面および Zまたは 裏面の組み合わせ型光学フィルムを形成する、複数枚の光学フィルムは、表面、裏 面および中面のいずれか 1つの面に、拡散層および/または光学フィルムを有する ものを用いることができる。
[0038] また上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、(12)において、積層組み合わせ 型光学フィルムの表面、裏面および中面のいずれか 1つの面に、拡散層および/ま たは光学フィルムを設けたものを用いることができる。
[0039] 上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)に、拡散層を積層したものは、前 記効果を奏することに加えて、拡散層にて光を拡散して、突き合わせ端面のつなぎ 目を目立たなくすることができ、視認性をより向上することができる。また拡散層の代 わりに、または拡散層とともに、光学フィルムとして輝度向上フィルムを積層したもの は、例えば、組み合わせ型偏光板において、輝度向上フィルム(直線偏光分離フィル ム)を、偏光板とバックライトの間になるように配置することで、突き合わせ端面のつな ぎ目を目立たなくすることができる。
[0040] 上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)において、各層の光学フィルムの 厚さが、 500 x m以下であることが好ましレ、。さらには、光学フィルムの厚さは、 300 μ m以下であるのが好ましレ、。光学フィルムの厚さが 500 μ mを超えるとフィルムの弾 性が高いため、液晶パネルへの貼り合わせが困難になる等の不具合が生じやすくな る。
[0041] 上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)において、光学フィルムとしては 各種のものを用いることができる力 S、例えば、 1層の組み合わせ型光学フィルムにお ける光学フィルムとしては、偏光子を用い、他の少なくとも 1層の組み合わせ型光学フ イルムにおける光学フィルムとしては、偏光子の保護フィルムを用いることにより、積層 組み合わせ型光学フィルム(11 )、(12)を偏光板とすることができる。
[0042] 上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)において、各層の組み合わせ型 光学フィルムに用いる光学フィルムとして、いずれも偏光板を選択して用いることがで きる。
[0043] 前記のように、各層組み合わせにより偏光板を形成した、積層組み合わせ型偏光 板、または各層の組み合わせ型光学フィルムとして偏光板を用いた積層組み合わせ 型偏光板は、当該積層組み合わせ型偏光板を液晶セルのバックライト側に配置し、 一方、液晶セルの視認側には、偏光板 (組み合わせていない)をクロスニコルに配置 した液晶パネルにっレ、て測定した、積層組み合わせ型偏光板の突き合わせ部の中 心輝度 A (cd/cm2)と周辺部輝度 B (cd/cm2)の差(中心輝度 A—周辺部輝度 B) 、 20cd/cm2以下あることが好ましい。前記差は、さらには 15cd/cm2以下、さら に 10cd/cm2以下、さらには 5cd/cm2以下であるのが好ましい。前記差が小さいほ ど光モレが小さい。
[0044] 上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)において、各層の組み合わせ型 光学フィルムに用いる光学フィルムとして、いずれも位相差板を選択して用いることで きる。
[0045] 前記のように、各層の組み合わせ型光学フィルムとして位相差板を用いた、積層組 み合わせ型位相差板は、当該積層組み合わせ型位相差板に液晶セルに隣接させ てバックライト側に配置したものの両側に偏光板 (組み合わせていなレ、)をクロスニコ ルに配置した液晶パネルであって、当該バックライト側の偏光板の吸収軸が、前記積 層組み合わせ型位相差板の遅相軸と略平行になるように配置されている液晶パネル について測定した、積層組み合わせ型位相差板の突き合わせ部の中心輝度 A (cd /cm2)と周辺部輝度 B (cd/cm2)の差(中心輝度 A—周辺部輝度 B)力 20cd/c m2以下あることが好ましレ、。前記差は、さらには 15cd/cm2以下、さらに 10cd/cm2 以下、さらには 5cd/cm2以下であるのが好ましい。前記差が小さいほど光モレが小 さい。
[0046] 上記積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)において、表面および Zまたは 裏面の組み合わせ型光学フィルムを形成する、複数枚の光学フィルムには、易剥離 型の保護フィルムが装着されており、組み合わせ型光学フィルムにおける突き合わせ 部に対応して、隣り合う前記保護フィルム上には接着テープが貼付されており、前記 保護フィルム同士がつなぎ合わせているものを用いることができる。
[0047] 前記複数枚の光学フィルムの表面または裏面に、易剥離型の保護フィルムを装着 する場合には、それら保護フィルムに接着テープを貼付して、保護フィルム同士をつ なぎ合わせることにより、保護フィルムを剥離する時には、隣り合う保護フィルムを一 度に剥離することができ、煩わしい剥離作業を簡易化することができる。
[0048] また本発明は、前記組み合わせ型光学フィルムまたは前記積層組み合わせ型光 学フィルムが用いられていることを特徴とする画像表示装置、に関する。
[0049] 上記組み合わせ型光学フィルム(1)、 (2)、 (3)、(4)、 (5)、 (6)、または積層組み 合わせ型光学フィルム(11 )、(12)は、突き合わせ部の隙間にフィルムを貼付するこ となく光モレを防止したものであり、これら、液晶表示装置等に適用した場合には、表 面外観を損なうことなぐ裏面からの照射光による光モレを抑えられる。
[0050] また組み合わせ型光学フィルムは、前記複数枚の光学フィルムにより作成されてお り、所望の大きさの光学フィルムを、従来より用いている光学フィルムを利用すること により作成することができ、大型化した光学フィルムにも好適に適用できる。また、組 み合わせ型光学フィルムは、各光学フィルムをバラバラに搬送できるため、運搬が容 易である。さらに突き合わせ技術によって、これまで半端な大きさで廃物となっていた 余り部(光学フィルム)を再利用することができる。
図面の簡単な説明
[0051] [図 1]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
[図 2]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
[図 3]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。 園 4]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
園 5]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
園 6]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
園 7]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
園 8]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
園 9]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の断面部の一例である。
園 10]本発明の組み合わせ型光学フィルム(2)の断面部の一例である。
園 11]本発明の組み合わせ型光学フィルム(2)または (3)の断面部の一例である。 園 12(A)]本発明の組み合わせ型光学フィルム(5)の断面部の一例である。
園 12(B)]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)と(5)を複合化したものの断面部 の一例である。
園 13(A)]本発明の組み合わせ型光学フィルム(6)の断面部の一例である。
園 13(B)]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)と(6)を複合化したものの断面部 の一例である。
園 13(C)]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)と(6)を複合化したものの断面部 の一例である。
園 14]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の両面に易剥離型の保護フィルムが 装着され、かつ接着テープが貼付されている場合の斜視図である。
園 15]本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の両面に易剥離型の保護フィルムが 装着され、かつ接着テープが貼付されている場合の斜視図である。
園 16]本発明の積層組み合わせ型光学フィルム( 11 )の断面部の一例である。 園 17]本発明の積層組み合わせ型光学フィルム(12)の断面部の一例である。 園 18]本発明の積層組み合わせ型光学フィルム(12)において、組み合わせ型光学 フィルム(5)を用いたものの断面部の一例である。
園 19(A)]本発明の積層組み合わせ型光学フィルム(12)において、組み合わせ型光 学フィルム(6)を用いたものの断面部の一例である。
園 19(B)]本発明の積層組み合わせ型光学フィルム(12)において、組み合わせ型光 学フィルム(6)を用いたものの断面部の一例である。 [図 20]本発明の積層組み合わせ型光学フィルム( 12)の両面に易剥離型の保護フィ ルムが装着され、かつ接着テープが貼付されてレ、る場合の斜視図である。
[図 21]従来の組み合わせ型光学フィルムの断面部の一例である。
符号の説明
A 光学フィルム
A' 光学フィルム
X 突き合わせ端面
D 拡散層
LI 易剥離型の保護フィルム
L2 易剥離型の保護フィルム(セノ、 ;レータ)
P 粘着層
T 接着テープ
F フイノレム
発明を実施するための最良の形態
[0053] 以下に本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)および 積層組み合わせ型光学フィルム(11)、(12)を、図面を参照しながら説明する。
[0054] 図:!〜 9は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてな る組み合わせ型光学フィルムにおいて、突き合わせ端面は、互いの形状が略合致し 、かつ突き合わせ端面は、光学フィルムの表面および裏面に対して、垂直にならない 箇所を少なくとも有する組み合わせ型光学フィルム(1)を例示するものである。突き 合わせ端面は、光学フィルムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した隙間 を有しないように突き合わされている。図:!〜 9は、光学フィルム Aを 2枚組み合わせ た場合の例である。なお、光学フィルムの表面、裏面は区別されるものではなぐいず れの側を表面または裏面としてもよレ、。
[0055] 組み合わせ型光学フィルム(1)において、突き合わせ端面 Xは、互いの形状が合致 するものである。また、突き合わせ端面 Xは、光学フィルム Aの表面および裏面に対し て垂直にならない箇所を有するものであれば、特に制限はない。例えば、突き合わせ 端面 Xの形状を図 1〜図 9に示す。図 1、図 2は、力かる突き合わせ端面 Xの形状が、 光学フィルム Aの表面から裏面に向けて平面傾斜している場合である。図 3は、凹凸 型を組み合わせた場合である。図 4は力ギ型を組み合わせた場合である。図 5は V字 型を組み合わせた場合である。図 6は一部が光学フィルム Aの表面から裏面に向け て平面傾斜し、一部が垂直になっている場合である。図 7は半円型を組み合わせた 場合である。図 8は円傾斜型を組み合わせた場合である。図 9は波型を組み合わせ た場合である。
[0056] 前記組み合わせ型光学フィルム(1 )における、突き合わせ端面 Xの形状は、前記例 示のなかでも、図 1、図 2に示すように、光学フィルム Aの表面から裏面に向けて平面 傾斜している場合が好ましい。力かる平面傾斜の突き合わせ端面 Xでは、当該端面 X と光学フィルム Aに対する法線方向とのなす傾斜角度 Θは、光学フィルムの種類や 厚さによって異なるため、適宜に設計できる。前述の通り、前記突き合わせ端面の傾 斜角度を Θ (° )、突き合わせ部におけるフィルム間の平均隙間を t ( x m)、光学フィ ルムの厚さを d ( μ ΐη)としたとき、 t≤d X tan 0 ,を満足することが好ましい。また、 1° ≤ Θ ≤60° 、であることが好ましい。例えば、光学フィルムが偏光子で、突き合わせ 隙間の精度が 5 μ mの場合、偏光子の厚みが 10 μ mのとき傾斜角度 Θは 30° 以上 、厚みが 20 μ ΐηのとき Θは 15° 以上、厚みが 30 /i mのとき Θは 10° 以上、厚みが 50 /i mのとき Θは 6° 以上であることが好ましい。なお、突き合わせ端面は、光学フィ ルムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した隙間を有しないように、隙間 は、通常、 20 / m以下であることが好ましぐ隙間がないことが望まれる。隙間をなく すためには、突き合わせ端面 Xを切削や、研磨等の方法により、精度よく加工すること が好ましい。
[0057] 組み合わせる光学フィルム Aは、通常は、同じものが用いられる。各図において、左 右に一対で示される光学フィルム Aは同じものであるのが好ましい。
[0058] 光学フィルム Aとしては、各種のものを例示できる。図 1では、光学フィルム Aとして 一層を用いた場合である。光学フィルム Aは、 1層でもよぐ 2層以上を積層したものを 用いることができる。図 2は、光学フィルム Aとして、光学フィルム alの両面を、光学フ イルム a2で積層したものである。たとえば、図 2において、 al :偏光子、 a2 :偏光子の 保護フィルムであれば、光学フィルム Aは、偏光子の両面に保護フィルムを積層した 偏光板である。図 2における積層は接着剤または粘着剤を用いてもよいが、図 2では 省略している。なお、光学フィルムとしては、前記例示のものの他に、位相差板、光学 補償フィルム、輝度向上フィルム等があげられる。これらの態様は、他の図に示した 光学フィルム Aにおいて同様である。
[0059] 図 10は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる 組み合わせ型光学フィルムにおいて、突き合わせ端面は、光学フィルムと略同一の 屈折率を有する接合剤で接合されていることを特徴とする組み合わせ型光学フィル ム(2)、を例示するものである。図 10は、光学フィルム Aを 2枚組み合わせた場合の 例である。
[0060] 図 10では、突き合わせ端面 Xは、光学フィルム Aの略同一の屈折率を有する接合 剤 Sで接合されている。接合剤としては、一般公知の接着剤や粘着剤が用いられる。 このとき、粘着剤を用いると再剥離可能であるため、組み直しが容易であり、好ましく 用いられる。光学フィルム Aと接合剤 Sとの屈折率差は、 0. 03以下、さらには 0. 02 以下であるのが好ましい。屈折率はアッベ屈折率計により測定した波長 589. 3nm のときの値である。
[0061] 図 11は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる 組み合わせ型光学フィルムにおいて、突き合わせ端面は、光学フィルムを溶解できる 有機溶剤による溶解、固化により接合されていることを特徴とする組み合わせ型光学 フィルム(3)、を例示するものである。また、図 11は、複数枚の光学フィルムの少なく とも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わせ型光学フィルムにおいて、突き 合わせ端面は、熱融着により接合されてレ、ることを特徴とする組み合わせ型光学フィ ルム (4)、を例示するものである。図 11は、光学フィルム Aを 2枚組み合わせた場合 の例である。
[0062] 図 11では、突き合わせ端面 Xは、光学フィルム Aの溶解、固化または溶融により、接 合し一体化している。
[0063] なお、図 10または図 11においても、突き合わせ端面 Xは、図 1〜9に例示したものと すること力 Sできる。
[0064] 図 12 (A)は、表面に拡散層を有する複数枚の光学フィルムを用いた組み合わせ型 光学フィルム(5)の例示である。図 13 (A)は、表面に拡散層を設けた組み合わせ型 光学フィルム(6)の例示である。図 12 (A)、図 13 (A)では、突き合わせ端面 Xは、光 学フィルム Aに対して垂直である力 突き合わせ端面 Xの構造は、前記組み合わせ型 光学フィルム(1)、 (2)、 (3)、(4)のようにすることができる。図 12 (B)、図 13 (B)で は、拡散層 Dが、図 1に示す組み合わせ型光学フィルム(1)の表面に設けられている 場合が例示されている。なお、拡散層は、裏面に設けてもよぐ両面に設けてもよレ、。 また、前記拡散層 Dの代わりに、または拡散層 Dとともに、光学フィルム A'を用いるこ とができる。光学フィルム A'は、複数枚の光学フィルム Aが有していてもよぐ複数枚 の光学フィルム Aの端面 Xを突き合わせた組み合わせ型光学フィルムに、 夂ものとし て設けられていてもよい。図 13 (C)は、複数枚の光学フィルム Aの端面 Xを突き合わ せた組み合わせ型光学フィルムに、 1枚ものの光学フィルム A'を設け、さらに拡散層 Dを設けた場合の例である。光学フィルム A'は光学フィルム Aと同様のものを用いる こと力 Sできる。
[0065] 図 14は、組み合わせ型光学フィルムにおける複数枚の光学フィルムの表面および 裏面に、易剥離型の保護フィルムが装着されており、組み合わせ型光学フィルムに おける突き合わせ部に対応して、隣り合う前記保護フィルム上には接着テープが貼 付されており、前記保護フィルム同士がつなぎ合わせている場合の例である。図 14 では、光学フィルム Aの表面には、易剥離型の保護フィルム L1 (基材フィルムに易剥 離性粘着層を積層したもの)が積層されている。一方、光学フィルム Aの裏面には、 粘着剤層 Pに対する易剥離型の保護フィルム L2 (セパレータ)が積層されている。保 護フィルム L2 (セパレータ)は、粘着剤層 Pとの接着界面で剥離除去されるものである のに対し、保護フィルム L1は、通常、基材フィルムに易剥離性粘着層を積層したもの であり、粘着層とともに基材フィルムが剥離除去されるものである。なお、光学フィル ム Aに粘着剤層 Pを積層した状態で、突き合わせ端面 Xの平面傾斜に加工する場合 には、粘着剤層 Pを含む粘着剤層付光学フィルムとして、 t≤d X tan Θ、 1° ≤ θ≤6 0° を満足することが好ましい。
[0066] また各光学フィルム Aの保護フィルム Ll、 L2同士は、いずれも接着テープ下により 、つなぎ合わされている。なお、図 14では、光学フィルム Aの両側に保護フィルム L1 、 L2を有するが、これらはいずれか一方であってもよぐ両側で同じであってもよい。 また、図 15は、光学フィルム Aを縦横にそれぞれ 2枚(計 4枚)組み合わせた場合の 例のである。図 14、図 15では、接着テープ Tは保護フィルム Ll、 L2のつなぎ目の一 部に設けられている力 全部に設けてもよい。
[0067] なお、図 14、図 15では、図 1に示す組み合わせ型光学フィルム(1)の場合を例示 したが、図 1に示す以外の組み合わせ型光学フィルム(1)や、組み合わせ型光学フィ ルム(2)、(3)、(4)、(5)、(6)にも同様に適用できる。
[0068] 図 16は、上記組み合わせ型光学フィルムを少なくとも 2層積層した積層組み合わ せ型光学フィルム(11)の例である。図 16では、図 1に示す組み合わせ型光学フィノレ ム(1)を 2枚積層した場合を例示しているが、これの他に、図 1に示す以外の組み合 わせ型光学フィルム(1)や、組み合わせ型光学フィルム(2)、 (3)、 (4)、(5)、(6)に も同様に適用できる。またこれらを組み合わせることができる。
[0069] 図 17は、複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる 組み合わせ型光学フィルムを、複数層積層してなる積層組み合わせ型光学フィルム であって、各層の組み合わせ型光学フィルムは、それぞれの突き合わせ部が、組み 合わせ型光学フィルムに対する法線方向において重ならないように積層した積層組 み合わせ型光学フィルム(12)の例である。
[0070] 前記積層組み合わせ型光学フィルム(12)では、光学フィルム A1と光学フィルム A 1の組み合わせ型光学フィルムと、光学フィルム A2と光学フィルム A2の組み合わせ 型光学フィルムとを積層している。それぞれの突き合わせ端面 Xは、それぞれの光学 フィルム A1または A2に対して垂直である力 それぞれの突き合わせ部は重ならない ように配置されている。
[0071] 図 16、図 17において、組み合わせる光学フィルム Al、 A2は、通常は、同じものが 用いられる。各図において、左右に一対で示される光学フィルム Al、 A2は同じもの であるのが好ましレ、。一方、光学フィルム A1、A2は異種のものを用いることができる 。例えば、光学フィルム A1を偏光子とし、光学フィルム A2を偏光子の保護フィルムと すれば、積層体を偏光板とすることができる。また、光学フィルム Al、 A2のいずれも 偏光板を用いることができる。また、光学フィルム A1を偏光板とし、光学フィルム A2 を位相差板とすることができる。図 16、図 17における積層は接着剤または粘着剤を 用いてもよいが、省略している。なお、光学フィルム Al、 A2としては、前記例示のも のの他に、光学補償フィルム、輝度向上フィルム等があげられる。これらの態様は、 他の図に示し光学フィルム Al、 A2において同様である。
[0072] 図 18は、積層組み合わせ型光学フィルムにおいて、表面の組み合わせ型光学フィ ルムを形成する、複数枚の光学フィルム A1が、その表面に、拡散層 Dを有する場合 の例である。図 19 (A)は、積層組み合わせ型光学フィルムの表面に拡散層 Dを設け た場合の例示である。図 18、図 19 (A)では、拡散層 Dが、図 17に示す、積層組み合 わせ型光学フィルムの表面に設けられている力 S、拡散層 Dは、裏面に設けてもよぐ 両面に設けてもよい。また、拡散層 Dは、光学フィルム A1による組み合わせ型光学フ イノレムと、光学フィルム A2による組み合わせ型光学フィルムの間の中面に設けてもよ レ、。また、前記拡散層 Dの代わりに、または拡散層 Dとともに、光学フィルム A'を用い ること力 Sできる。光学フィルム ΑΊま、複数枚の光学フィルム A1または A2が有してい てもよぐ複数枚の光学フィルム A1または A2の端面 Xを突き合わせた組み合わせ型 光学フィルムに、 1枚ものとして設けられていてもよい。図 19 (B)は、図 17に示す、複 数枚の光学フィルム A1の端面 Xを突き合わせた組み合わせ型光学フィルムの両面に 1枚ものの光学フィルム を設けたものと、複数枚の光学フィルム A2の端面 Xを突き 合わせた組み合わせ型光学フィルムの両面に 1枚ものの光学フィルム を設けたも のを、積層して、その中面に拡散層 Dを設けた場合の例である。光学フィルム ΑΊま 光学フィルム Aと同様のものを用いることができる。また、図 18、図 19 (A)、(B)の各 層の突き合わせ端面 Xの構造は、前記組み合わせ型光学フィルム(1)、 (2)、(3)、 ( 4)のようにすることができる。
[0073] 図 20は、積層組み合わせ型光学フィルムにおいて、表面および裏面の組み合わ せ型光学フィルムを形成する、複数枚の光学フィルムには、易剥離型の保護フィルム が装着されており、組み合わせ型光学フィルムにおける突き合わせ端面に対応して、 隣り合う前記保護フィルム上には接着テープが貼付されており、前記保護フィルム同 士がつなぎ合わせている場合の例である。図 20では、光学フィルム A1の表面には、 易剥離型の保護フィルム L1 (基材フィルムに易剥離性粘着層を積層したもの)が積 層されている。一方、光学フィルム A2の裏面には、粘着剤層 Pに対する易剥離型の 保護フィルム L2 (セパレータ)が積層されている。また各光学フィルム Al、 A2の保護 フィルム Ll、 L2同士は、いずれも接着テープ下により、つなぎ合わされている。なお、 図 20は、光学フィルム Al、 A2にそれぞれ保護フィルム Ll、 L2を有する力 これらは いずれか一方であってもよぐ両側で同じであってもよレ、。図 20では、接着テープ T は保護フイノレム Ll、 L2のつなぎ目の一部に設けられている力 全部に設けてもよい
[0074] なお、図 20では、積層組み合わせ型光学フィルム(12)の場合を例示しているが、 これに制限されるものではない。
[0075] また、図 16〜図 20では、組み合わせ型光学フィルムを形成する光学フィルム Al、 A2は、 2枚を用いる場合を例示している力 S、光学フィルム Al、 A2を縦横にそれぞれ 2枚(計 4枚)組み合わせることもできる。この場合、各組み合わせ型光学フィルムのそ れぞれの突き合わせ部は重ならないように配置される力 これら突き合わせ部は線状 で重ならないように配置されていればよぐ点で重なっていてもよい。
[0076] 以下に本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)および 積層組み合わせ型光学フィルム( 11 )、( 12)に用レ、る光学フィルムにつレ、て説明す る。
[0077] 光学フィルムとしては、液晶表示装置等の画像表示装置の形成に用いられるもの が使用され、その種類は特に制限されない。たとえば、光学フィルムとしては偏光板 力 Sあげられる。偏光板は偏光子の片面または両面には透明保護フィルムを有するも のが一般に用いられる。また、偏光子、透明保護フィルムをそれぞれ、個別に光学フ イルムとして用いることができる。
[0078] 偏光子は、特に限定されず、各種のものを使用できる。偏光子としては、たとえば、 ポリビュルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビュルアルコール系フィル ム、エチレン '酢酸ビュル共重合体系部分ケンィ匕フィルム等の親水性高分子フィルム に、ヨウ素や二色性染料の二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビュルァ ルコールの脱水処理物やポリ塩化ビュルの脱塩酸処理物等ポリェン系配向フィルム 等があげられる。これらの中でも、ポリビュルアルコール系フィルムとヨウ素などの二 色性物質からなる偏光子が好適である。これらの偏光子の厚さは特に制限されない 、一般的に 5〜80 /i m程度である。
[0079] ポリビニルアルコール系フィルムをヨウ素で染色し一軸延伸した偏光子は、たとえば 、ポリビュルアルコールをヨウ素の水溶液に浸漬することによって染色し、元長の 3〜 7倍に延伸することで作成することができる。必要に応じてホウ酸や硫酸亜鉛、塩ィ匕 亜鉛等を含んでいても良いヨウ化カリウムなどの水溶液に浸漬することもできる。さら に必要に応じて染色前にポリビュルアルコール系フィルムを水に浸漬して水洗しても ょレ、。ポリビュルアルコール系フィルムを水洗することでポリビュルアルコール系フィ ルム表面の汚れやブロッキング防止剤を洗浄することができるほかに、ポリビュルァ ルコール系フィルムを膨潤させることで染色のムラなどの不均一を防止する効果もあ る。延伸はヨウ素で染色した後に行っても良いし、染色しながら延伸しても良いし、ま た延伸してからヨウ素で染色しても良い。ホウ酸やヨウ化カリウムなどの水溶液や水浴 中でも延伸すること力 Sできる。
[0080] 前記偏光子の片面または両面に設けられる透明保護フィルムを形成する材料とし ては、透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮断性、等方性などに優れるものが好 ましい。例えば、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエス テル系ポリマー、ジァセチルセルロースゃトリアセチルセルロース等のセルロース系 ポリマー、ポリメチルメタタリレート等のアクリル系ポリマー、ポリスチレンやアタリロニトリ ノぃスチレン共重合体 (AS樹脂)等のスチレン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマ 一などがあげられる。また、ポリエチレン、ポリプロピレン、シクロ系ないしはノルボルネ ン構造を有するポリオレフイン、エチレン 'プロピレン共重合体の如きポリオレフイン系 ポリマー、塩化ビュル系ポリマー、ナイロンや芳香族ポリアミド等のアミド系ポリマー、 イミド系ポリマー、スルホン系ポリマー、ポリエーテルスルホン系ポリマー、ポリエーテ ノレエーテルケトン系ポリマー、ポリフエ二レンスルフイド系ポリマー、ビュルアルコール 系ポリマー、塩化ビニリデン系ポリマー、ビュルブチラール系ポリマー、ァリレート系ポ リマー、ポリオキシメチレン系ポリマー、エポキシ系ポリマー、または前記ポリマーのブ レンド物なども前記透明保護フィルムを形成するポリマーの例としてあげられる。透明 保護フィルムは、アクリル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン 系等の熱硬化型、紫外線硬化型の樹脂の硬化層として形成することもできる。
[0081] また、特開 2001— 343529号公幸 (WO01/37007) iこ記載のポリマーフイノレム、 たとえば、(A)側鎖に置換および/または非置換イミド基を有する熱可塑性樹脂と、 (B)側鎖に置換および Zまたは非置換フエニルならびに二トリル基を有する熱可塑 性樹脂を含有する樹脂組成物があげられる。具体例としてはイソブチレンと N メチ ルマレイミドからなる交互共重合体とアクリロニトリル 'スチレン共重合体とを含有する 樹脂組成物のフィルムがあげられる。フィルムは樹脂組成物の混合押出品などからな るフィルムを用いることができる。
[0082] 保護フィルムの厚さは、適宜に決定しうるが、一般には強度や取扱性等の作業性、 薄膜性などの点より:!〜 500 z m程度である。特に、 5〜200 x mが好ましい。
[0083] また、保護フィルムは、できるだけ色付きがないことが好ましレ、。従って、 Rth= (nx _nz) . d (ただし、 nxはフィルム平面内の遅相軸方向の屈折率、 nzはフイノレム厚方 向の屈折率、 dはフィルム厚みである)で表されるフィルム厚み方向の位相差が 90 nm〜 + 75nmである保護フィルムが好ましく用いられる。かかる厚み方向の位相差 値(Rth)がー 90nm〜 + 75nmのものを使用することにより、保護フィルムに起因す る偏光板の着色(光学的な着色)はほぼ解消することができる。厚み方向位相差 (Rt h)は、さらに好ましくはー8011111〜+ 6011111、特に 70nm〜 + 45nmが好ましい。
[0084] 保護フィルムとしては、偏光特性や耐久性などの点より、トリァセチルセルロース等 のセルロース系ポリマーが好ましレ、。特にトリァセチルセルロースフィルムが好適であ る。なお、偏光子の両側に保護フィルムを設ける場合、その表裏で同じポリマー材料 力 なる保護フィルムを用いても良ぐ異なるポリマー材料等からなる保護フィルムを 用いても良い。
[0085] なお、前記偏光子と保護フィルムとは通常、水系接着剤等を介して密着している。
水系接着剤としては、イソシァネート系接着剤、ポリビュルアルコール系接着剤、ゼラ チン系接着剤、ビュル系ラテックス系、水系ポリウレタン、水系ポリエステル等を例示 できる。
[0086] 前記透明保護フィルムの偏光子を接着させない面には、ハードコート層や反射防 止処理、ステイツキング防止や、拡散ないしアンチグレアを目的とした処理を施したも のであっても良い。
[0087] ハードコート処理は偏光板表面の傷付き防止などを目的に施されるものであり、例 えばアクリル系、シリコーン系などの適宜な紫外線硬化型樹脂による硬度や滑り特性 等に優れる硬化皮膜を透明保護フィルムの表面に付加する方式などにて形成するこ とができる。反射防止処理は偏光板表面での外光の反射防止を目的に施されるもの であり、従来に準じた反射防止膜などの形成により達成することができる。また、ステ イツキング防止処理は他の部材の隣接層との密着防止を目的に施される。
[0088] また、アンチグレア処理は偏光板の表面で外光が反射して偏光板透過光の視認を 阻害することの防止等を目的に施されるものであり、例えばサンドブラスト方式ゃェン ボス加工方式による粗面化方式や透明微粒子の配合方式などの適宜な方式にて透 明保護フィルムの表面に微細凹凸構造を付与することにより形成することができる。 前記表面微細凹凸構造の形成に含有させる微粒子としては、例えば平均粒径が 0. 5〜50 μ mのシリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニァ、酸化スズ、酸化インジウム、酸 化カドミウム、酸化アンチモン等からなる導電性の場合もある無機系微粒子、架橋又 は未架橋のポリマー等からなる有機系微粒子 (ビーズを含む)などの透明微粒子が 用いられる。表面微細凹凸構造を形成する場合、微粒子の使用量は、表面微細凹 凸構造を形成する透明樹脂 100重量部に対して一般的に 2〜 50重量部程度であり 、 5〜25重量部が好ましい。アンチグレア層は、偏光板透過光を拡散して視角などを 拡大するための拡散層(視角拡大機能など)を兼ねるものであっても良い。
[0089] なお、前記反射防止層、ステイツキング防止層、拡散層やアンチグレア層等は、透 明保護フィルムそのものに設けることができるほか、別途光学層として透明保護フィル ムとは別体のものとして設けることもできる。
[0090] また光学フィルムとしては、例えば反射板や反透過板、位相差板(1/2や 1/4等 の波長板を含む)、視角補償フィルム、輝度向上フィルムなどの液晶表示装置等の 形成に用いられることのある光学層となるものがあげられる。これらは単独で光学フィ ルムとして用いることができる他、前記偏光板に、実用に際して積層して、 1層または 2層以上用いることができる。
[0091] 特に、偏光板に更に反射板または半透過反射板が積層されてなる反射型偏光板 または半透過型偏光板、偏光板に更に位相差板が積層されてなる楕円偏光板また は円偏光板、偏光板に更に視角補償フィルムが積層されてなる広視野角偏光板、あ るいは偏光板に更に輝度向上フィルムが積層されてなる偏光板が好ましい。
[0092] 反射型偏光板は、偏光板に反射層を設けたもので、視認側 (表示側)からの入射光 を反射させて表示するタイプの液晶表示装置などを形成するためのものであり、バッ クライト等の光源の内蔵を省略できて液晶表示装置の薄型化を図りやすいなどの利 点を有する。反射型偏光板の形成は、必要に応じ透明保護層等を介して偏光板の 片面に金属等からなる反射層を付設する方式などの適宜な方式にて行うことができ る。
[0093] 反射型偏光板の具体例としては、必要に応じマット処理した透明保護フィルムの片 面に、アルミニウム等の反射性金属からなる箔ゃ蒸着膜を付設して反射層を形成し たものなどがあげられる。また、前記透明保護フィルムに微粒子を含有させて表面微 細凹凸構造とし、その上に微細凹凸構造の反射層を有するものなどもあげられる。前 記した微細凹凸構造の反射層は、入射光を乱反射により拡散させて指向性やギラギ ラした見栄えを防止し、明暗のムラを抑制しうる利点などを有する。また微粒子含有 の保護フィルムは、入射光及びその反射光がそれを透過する際に拡散されて明喑ム ラをより抑制しうる利点なども有している。透明保護フィルムの表面微細凹凸構造を 反映させた微細凹凸構造の反射層の形成は、例えば真空蒸着方式、イオンプレー ティング方式、スパッタリング方式ゃメツキ方式などの適宜な方式で金属を透明保護 層の表面に直接付設する方法などにより行うことができる。
[0094] 反射板は前記の偏光板の透明保護フィルムに直接付与する方式に代えて、その透 明フィルムに準じた適宜なフィルムに反射層を設けてなる反射シートなどとして用いる こともできる。なお反射層は、通常、金属からなるので、その反射面が透明保護フィル ムゃ偏光板等で被覆された状態の使用形態が、酸化による反射率の低下防止、ひ レ、ては初期反射率の長期持続の点や、保護層の別途付設の回避の点などより好ま しい。
[0095] なお、半透過型偏光板は、上記において反射層で光を反射し、かつ透過するハー フミラー等の半透過型の反射層とすることにより得ることができる。半透過型偏光板は 、通常液晶セルの裏側に設けられ、液晶表示装置などを比較的明るい雰囲気で使 用する場合には、視認側(表示側)からの入射光を反射させて画像を表示し、比較的 暗い雰囲気においては、半透過型偏光板のバックサイドに内蔵されているバックライ ト等の内蔵電源を使用して画像を表示するタイプの液晶表示装置などを形成できる 。すなわち、半透過型偏光板は、明るい雰囲気下では、バックライト等の光源使用の エネルギーを節約でき、比較的暗い雰囲気下においても内蔵電源を用いて使用でき るタイプの液晶表示装置などの形成に有用である。
[0096] 偏光板に更に位相差板が積層されてなる楕円偏光板または円偏光板について説 明する。直線偏光を楕円偏光または円偏光に変えたり、楕円偏光または円偏光を直 線偏光に変えたり、あるいは直線偏光の偏光方向を変える場合に、位相差板などが 用レ、られる。特に、直線偏光を円偏光に変えたり、円偏光を直線偏光に変える位相 差板としては、いわゆる 1/4波長板(λ /4板とも言う)が用いられる。 1Z2波長板( λ /2板とも言う)は、通常、直線偏光の偏光方向を変える場合に用いられる。
[0097] 楕円偏光板はスーパーツイストネマチック(STN)型液晶表示装置の液晶層の複屈 折により生じた着色 (青又は黄)を補償(防止)して、前記着色のなレ、白黒表示する場 合などに有効に用いられる。更に、三次元の屈折率を制御したものは、液晶表示装 置の画面を斜め方向から見た際に生じる着色も補償(防止)することができて好まし レ、。円偏光板は、例えば画像がカラー表示になる反射型液晶表示装置の画像の色 調を整える場合などに有効に用いられ、また、反射防止の機能も有する。
[0098] 位相差板としては、高分子素材を一軸または二軸延伸処理してなる複屈折性フィ ルム、液晶ポリマーの配向フィルム、液晶ポリマーの配向層をフィルムにて支持したも のなどがあげられる。位相差板の厚さも特に制限されなレ、が、 20〜: 150 z m程度が 一般的である。
[0099] 高分子素材としては、たとえば、ポリビュルアルコール、ポリビュルブチラール、ポリ メチノレビニノレエーテノレ、ポリヒドロキシェチノレアタリレート、ヒドロキシェチノレセノレロース 、ヒドロキシプロピノレセノレロース、メチノレセノレロース、ポリカーボネート、ポリアリレート、 ポリスノレホン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエーテノレス ノレホン、ポリフエ二レンスルファイド、ポリフエ二レンオキサイド、ポリアリルスルホン、ポ リアミド、ポリイミド、ポリオレフイン、ポリ塩化ビニル、セルロース系重合体、ノルボルネ ン系榭脂、またはこれらの二元系、三元系各種共重合体、グラフト共重合体、プレン ド物などがあげられる。これらの高分子素材は延伸等により配向物 (延伸フィルム)と なる。
[0100] 液晶ポリマーとしては、たとえば、液晶配向性を付与する共役性の直線状原子団( メソゲン)がポリマーの主鎖や側鎖に導入された主鎖型や側鎖型の各種のものなどを あげられる。主鎖型の液晶ポリマーの具体例としては、屈曲性を付与するスぺーサー 部でメソゲン基を結合した構造の、例えばネマチック配向性のポリエステル系液晶性 ポリマー、ディスコティックポリマーゃコレステリックポリマーなどがあげられる。側鎖型 の液晶ポリマーの具体例としては、ポリシロキサン、ポリアタリレート、ポリメタタリレート 又はポリマロネートを主鎖骨格とし、側鎖として共役性の原子団からなるスぺーサー 部を介してネマチック配向付与性のパラ置換環状化合物単位からなるメソゲン部を 有するものなどがあげられる。これらの液晶ポリマーは、たとえば、ガラス板上に形成 したポリイミドゃポリビニルアルコール等の薄膜の表面をラビング処理したもの、酸化 ケィ素を斜方蒸着したものなどの配向処理面上に液晶性ポリマーの溶液を展開して 熱処理することにより行われる。
[0101] 位相差板は、例えば各種波長板や液晶層の複屈折による着色や視角等の補償を 目的としたものなどの使用目的に応じた適宜な位相差を有するものであって良ぐ 2 種以上の位相差板を積層して位相差等の光学特性を制御したものなどであっても良 レ、。
[0102] また、上記の楕円偏光板や反射型楕円偏光板は、偏光板又は反射型偏光板と位 相差板を適宜な組合せで積層したものである。力、かる楕円偏光板等は、 (反射型)偏 光板と位相差板の組合せとなるようにそれらを液晶表示装置の製造過程で順次別個 に積層することによつても形成しうるが、前記の如く予め楕円偏光板等の光学フィノレ ムとしたものは、品質の安定性や積層作業性等に優れて液晶表示装置などの製造 効率を向上させうる利点がある。
[0103] 視角補償フィルムは、液晶表示装置の画面を、画面に垂直でなくやや斜めの方向 から見た場合でも、画像が比較的鮮明にみえるように視野角を広げるためのフィルム である。このような視角補償位相差板としては、例えば位相差板、液晶ポリマー等の 配向フィルムや透明基材上に液晶ポリマー等の配向層を支持したものなどからなる。 通常の位相差板は、その面方向に一軸に延伸された複屈折を有するポリマーフィノレ ムが用いられるのに対し、視角補償フィルムとして用いられる位相差板には、面方向 に二軸に延伸された複屈折を有するポリマーフィルムとか、面方向に一軸に延伸され 厚さ方向にも延伸された厚さ方向の屈折率を制御した複屈折を有するポリマーや傾 斜配向フィルムのような二方向延伸フィルムなどが用いられる。傾斜配向フィルムとし ては、例えばポリマーフィルムに熱収縮フィルムを接着して加熱によるその収縮力の 作用下にポリマーフィルムを延伸処理又は/及び収縮処理したものや、液晶ポリマ 一を斜め配向させたものなどがあげられる。位相差板の素材原料ポリマーは、先の位 相差板で説明したポリマーと同様のものが用いられ、液晶セルによる位相差に基づく 視認角の変化による着色等の防止や良視認の視野角の拡大などを目的とした適宜 なものを用いうる。
[0104] また、良視認の広い視野角を達成する点などより、液晶ポリマーの配向層、特にデ イスコチック液晶ポリマーの傾斜配向層からなる光学的異方性層をトリアセチルセル ロースフィルムにて支持した光学補償位相差板が好ましく用レ、うる。
[0105] 偏光板と輝度向上フィルムを貼り合せた偏光板は、通常液晶セルの裏側サイドに 設けられて使用される。輝度向上フィルムは、液晶表示装置などのバックライトや裏 側からの反射などにより自然光が入射すると所定偏光軸の直線偏光または所定方向 の円偏光を反射し、他の光は透過する特性を示すもので、輝度向上フィルムを偏光 板と積層した偏光板は、バックライト等の光源からの光を入射させて所定偏光状態の 透過光を得ると共に、前記所定偏光状態以外の光は透過せずに反射される。この輝 度向上フィルム面で反射した光を更にその後ろ側に設けられた反射層等を介し反転 させて輝度向上フィルムに再入射させ、その一部又は全部を所定偏光状態の光とし て透過させて輝度向上フィルムを透過する光の増量を図ると共に、偏光子に吸収さ せにくい偏光を供給して液晶表示画像表示等に利用しうる光量の増大を図ることに より輝度を向上させうるものである。すなわち、輝度向上フィルムを使用せずに、バッ クライトなどで液晶セルの裏側から偏光子を通して光を入射した場合には、偏光子の 偏光軸に一致していない偏光方向を有する光は、ほとんど偏光子に吸収されてしま レ、、偏光子を透過してこない。すなわち、用いた偏光子の特性よつても異なるが、お よそ 50%の光が偏光子に吸収されてしまい、その分、液晶画像表示等に利用しうる 光量が減少し、画像が暗くなる。輝度向上フィルムは、偏光子に吸収されるような偏 光方向を有する光を偏光子に入射させずに輝度向上フィルムで一反反射させ、更に その後ろ側に設けられた反射層等を介して反転させて輝度向上フィルムに再入射さ せることを繰り返し、この両者間で反射、反転している光の偏光方向が偏光子を通過 し得るような偏光方向になった偏光のみを、輝度向上フィルムは透過させて偏光子に 供給するので、バックライトなどの光を効率的に液晶表示装置の画像の表示に使用 でき、画面を明るくすることができる。
[0106] 輝度向上フィルムと上記反射層等の間に拡散板を設けることもできる。輝度向上フ イルムによって反射した偏光状態の光は上記反射層等に向かうが、設置された拡散 板は通過する光を均一に拡散すると同時に偏光状態を解消し、非偏光状態となる。 すなわち、 自然光状態の光が反射層等に向かい、反射層等を介して反射し、再び拡 散板を通過して輝度向上フィルムに再入射することを繰り返す。このように輝度向上 フィルムと上記反射層等の間に、偏光を元の自然光にもどす拡散板を設けることによ り表示画面の明るさを維持しつつ、同時に表示画面の明るさのむらを少なくし、均一 で明るい画面を提供することができる。力かる拡散板を設けることにより、初回の入射 光は反射の繰り返し回数が程よく増加し、拡散板の拡散機能と相俟って均一の明る い表示画面を提供することができたものと考えられる。
[0107] 前記の輝度向上フィルムとしては、例えば誘電体の多層薄膜や屈折率異方性が相 違する薄膜フィルムの多層積層体の如き、所定偏光軸の直線偏光を透過して他の光 は反射する特性を示すもの、コレステリック液晶ポリマーの配向フィルムやその配向 液晶層をフィルム基材上に支持したものの如き、左回り又は右回りのいずれか一方 の円偏光を反射して他の光は透過する特性を示すものなどの適宜なものを用いうる。
[0108] 従って、前記した所定偏光軸の直線偏光を透過させるタイプの輝度向上フィルムで は、その透過光をそのまま偏光板に偏光軸を揃えて入射させることにより、偏光板に よる吸収ロスを抑制しつつ効率よく透過させることができる。一方、コレステリック液晶 層の如く円偏光を透過するタイプの輝度向上フィルムでは、そのまま偏光子に入射さ せることもできる力 吸収ロスを抑制する点よりその円偏光を、位相差板を介し直線偏 光化して偏光板に入射させることが好ましい。なお、その位相差板として 1/4波長板 を用いることにより、円偏光を直線偏光に変換することができる。
[0109] 可視光域等の広い波長で 1Z4波長板として機能する位相差板は、例えば波長 55 Onmの淡色光に対して 1/4波長板として機能する位相差板と他の位相差特性を示 す位相差層、例えば 1/2波長板として機能する位相差層とを重畳する方式などによ り得ること力 Sできる。従って、偏光板と輝度向上フィルムの間に配置する位相差板は、 1層または 2層以上の位相差層からなるものであってよい。
[0110] なお、コレステリック液晶層についても、反射波長が相違するものの組合せにして 2 層又は 3層以上重畳した配置構造とすることにより、可視光域等の広い波長範囲で 円偏光を反射するものを得ることができ、それに基づいて広い波長範囲の透過円偏 光を得ること力 Sできる。
[0111] また、偏光板は、上記の偏光分離型偏光板の如ぐ偏光板と 2層又は 3層以上の光 学層とを積層したものからなっていても良い。従って、上記の反射型偏光板や半透過 型偏光板と位相差板を組み合わせた反射型楕円偏光板や半透過型楕円偏光板な どであっても良い。
[0112] 偏光板に前記光学層を積層した光学フィルムは、液晶表示装置等の製造過程で 順次別個に積層する方式にても形成することができるが、予め積層して光学フィルム としたものは、品質の安定性や組立作業等に優れていて液晶表示装置などの製造 工程を向上させうる利点がある。積層には粘着層等の適宜な接着手段を用いうる。前 記の偏光板と他の光学層の接着に際し、それらの光学軸は目的とする位相差特性な どに応じて適宜な配置角度とすることができる。
[0113] 光学フィルムの片面または両面には、液晶セル等の他部材と接着するための粘着 層を設けることもできる。かかる粘着剤層は、光学フィルムの積層にも用いることがで き、粘着層にはセパレータを設けることができる。図 14、図 15、図 20では、粘着層 P に対して、易剥離型の保護フィルム(セパレータ) L2が設けられている。
[0114] 粘着層を形成する粘着剤は特に制限されないが、例えばアクリル系重合体、シリコ ーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエーテル、フッ素系ゃゴ ム系などのポリマーをベースポリマーとするものを適宜に選択して用いることができる 。特に、アクリル系粘着剤の如く光学的透明性に優れ、適度な濡れ性と凝集性と接 着性の粘着特性を示して、耐候性や耐熱性などに優れるものが好ましく用レ、うる。
[0115] また上記に加えて、吸湿による発泡現象や剥がれ現象の防止、熱膨張差等による 光学特性の低下や液晶セルの反り防止、ひレ、ては高品質で耐久性に優れる液晶表 示装置の形成性などの点より、吸湿率が低くて耐熱性に優れる粘着層が好ましい。
[0116] 粘着層は、例えば天然物や合成物の樹脂類、特に、粘着性付与樹脂や、ガラス繊 維、ガラスビーズ、金属粉、その他の無機粉末等からなる充填剤や顔料、着色剤、酸 化防止剤などの粘着層に添加されることの添加剤を含有していてもよい。また微粒子 を含有して光拡散性を示す粘着層などであってもよい。
[0117] 光学フィルムの片面又は両面への粘着層の付設は、適宜な方式で行いうる。その 例としては、例えばトルエンや酢酸ェチル等の適宜な溶剤の単独物又は混合物から なる溶媒にベースポリマーまたはその組成物を溶解又は分散させた 10〜40重量% 程度の粘着剤溶液を調製し、それを流延方式や塗工方式等の適宜な展開方式で偏 光板上または光学フィルム上に直接付設する方式、あるいは前記に準じセパレータ 上に粘着層を形成してそれを偏光板上または光学フィルム上に移着する方式などが あげられる。
[0118] 粘着層は、異なる組成又は種類等のものの重畳層として光学フィルムの片面又は 両面に設けることもできる。また両面に設ける場合に、偏光板や光学フィルムの表裏 において異なる組成や種類や厚さ等の粘着層とすることもできる。粘着層の厚さは、 使用目的や接着力などに応じて適宜に決定でき、一般には:!〜 500 z mであり、 5〜 200 μ mカ好ましく、特に 10〜: 100 μ mカ好ましレ、0
[0119] 粘着層の露出面に対しては、実用に供するまでの間、その汚染防止等を目的にセ パレータが仮着されてカバーされる。これにより、通例の取扱状態で粘着層に接触す ることを防止できる。セパレータとしては、上記厚さ条件を除き、例えばプラスチックフ イルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シートや金属箔、それらのラミネート 体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長鏡アルキル系、フッ素系ゃ硫 化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの、従来に準じた適宜なも のを用いうる。
[0120] また光学フィルムには、光学フィルムそのものを保護するために、易剥離型の保護 フィルムを設けることができる。図 14、図 15、図 20では、易剥離型の保護フィルム L1 が設けられている。
[0121] 前記保護フィルムは、基材フィルムのみにても形成しうるが一般には、基材フィルム に粘着層を設けてその粘着層と共に基材フィルムを光学フィルムから剥離できるよう に形成される。
[0122] なお本発明において、光学フィルム、粘着層などの各層には、例えばサリチル酸ェ ステル系化合物やべンゾフエノール系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物やシァノ アタリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物等の紫外線吸収剤で処理する方式な どの方式により紫外線吸収能をもたせたものなどであってもよい。
[0123] 以下に本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)および 積層組み合わせ型光学フィルム(11)、 (12)の製法について説明する。
[0124] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)を製造するに あたっては、製造しょうとする組み合わせ型光学フィルムの大きさに従って、組み合 わせる光学フィルムの大きさをそれぞれ調整する。組み合わせる光学フィルムの枚数 は特に制限はなレ、。また、製造しょうとする組み合わせ型光学フィルムの大きさにつ いても制限されないが、 65インチサイズ以上(または縦 800mm以上、横 1350mm 以上)の大型サイズの場合に特に有効である。一方、製造しょうとする組み合わせ型 光学フィルムが小さい場合にも、個々の光学フィルムを輸送.搬送し易い効果を有す る。
[0125] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)の製造にあたっては、突き合わせる光学 フィルムの端面を、互いの形状が略合致し、光学フィルムの表面および裏面に対して 、垂直にならない箇所を少なくとも有するような形状に加工する。例えば、光学フィノレ ムの端面を、図 1のように傾斜面とする場合には、光学フィルムを複数枚重ねて、切 削機等により、光学フィルムの端面を所望の角度で加工することにより、光学フィルム の端面を加工できる。 [0126] 組み合わせ型光学フィルム(1)では、前記形状に加工した光学フィルムの端面を互 レ、に突き合わせる。光学フィルムの表面または裏面の突き合わせ部では、光学フィル ムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した隙間を有しないようにする。
[0127] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(2)の製造にあたっては、光学フィルムの端面 を互いに突き合わせて、突き合わせ部の隙間(0〜20 z m程度)に、光学フィルムと 略同一の屈折率を有する接合剤で接合する。接合剤は、光学フィルムの種類に応じ て適宜に決定される。例えば、アクリル系、エポキシ系、ポリエステル系等の各種のも のを用いることができる。接合剤は再剥離可能な粘着剤でも再剥離不可能な粘着剤 のいずれでもよいが、粘着剤は組み替えができ輸送 ·収納時のコンパクト化可能の利 点がある。
[0128] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(3)の製造にあたっては、光学フィルムの端面 を互いに突き合わせて、突き合わせ部の隙間(0〜20 z m程度)に、光学フィルムを 溶解できる有機溶剤を、流し込み、有機溶剤により光学フィルムを溶解し、その後、 乾燥して固化することにより、突き合わせ部を接合する。前記有機溶剤は、光学フィ ルムの種類応じて適宜に決定される。例えば、光学フィルム(偏光子の保護フィルム) として、トリァセチルセルロースを用いる場合には、有機溶剤としては、ハロゲン系溶 剤、エステル系溶剤、ケトン系溶剤を例示できる。なかでも、塩ィ匕メチレン、酢酸ェチ ルが溶解性が良好である。光学フィルム (偏光子の保護フィルム)として、ノルボルネ ン系樹脂を用いる場合には、有機溶剤としては、炭化水素系溶剤を例示できる。なか でも、へキサン、ヘプタン、オクタン等が溶解性において良好である。
[0129] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(4)の製造にあたっては、光学フィルムの端面 を互いに突き合わせて、突き合わせ部の隙間(0〜20 μ m程度)を熱融着により接合 する。熱融着の条件は、光学フィルムの種類応じて適宜に決定される。例えば、トリア セチルセルロースフィルムの場合、 160°C以上の温度で融着できる。
[0130] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(5)の製造にあたっては、拡散層を有する光 学フィルムの端面を互いに突き合わせる。突き合わせ部の隙間は 0〜20 z m程度と するのが好ましい。
[0131] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(6)の製造にあたっては、光学フィルムの端面 を互いに突き合わせた後、拡散層を設ける。突き合わせ部の隙間は 0〜20 / m程度 とするのが好ましい。
[0132] 本発明の積層組み合わせ型光学フィルム(11)は、各層を形成する組み合わせ型 光学フィルムひ)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)、(6)を順次に作成する方法、または別途作 成した組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、 (3)、(4)、(5)、(6)を積層することによ り作成される。
[0133] 本発明の積層組み合わせ型光学フィルム(12)についても、各層を形成する組み 合わせ型光学フィルムを順次に作成する方法、または別途作成した組み合わせ型光 学フィルムを積層することにより作成される力 各層の組み合わせ型光学フィルムは 突き合わせ部は重ならないように作成する。相互の突き合わせ部の間隔は、光学フィ ルムの大きさにもよる力 通常、 100mm以上、さらには 200mm以上の間隔を設ける のが好ましい。
[0134] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(5)、 (6)、または積層組み合わせ型光学フィ ルム(11)、(12)の片面または両面に設ける拡散層は、前記例示の拡散層またはァ ンチグレア層と同様の方法で設けることができる。また拡散層は、拡散粘着材として 設けること力 Sできる。 ί列えば特開 2000— 347006号公幸艮、特開 2000— 347007号 公報に開示されているような微粒子分散型拡散材が好適に用いられる。拡散層の厚 さは、特に制限されるものではなぐ光学フィルムの光学特性に不具合が生じることな ぐ突き合わせ部の光モレを拡散できるものが好ましい。拡散層のヘイズは 0〜90% 、さらには 60〜90%であるのが好ましい。
[0135] 本発明の組み合わせ型光学フィルム(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)および積層組 み合わせ型光学フィルム(11)、(12)を、図 14、図 15、図 20のような態様で用いる 場合に、保護フィルム上に貼り合わせる接着テープは、保護フィルムをつなぎ合わせ て一体で剥離除去できる接着力を有するものを、特に制限なく用レ、ることができる。
[0136] 本発明の組み合わせ型光学フィルム、積層組み合わせ型光学フィルムは液晶表示 装置等の各種画像表示装置の形成などに好ましく用いることができる。液晶表示装 置の形成は、従来に準じて行レ、うる。すなわち液晶表示装置は一般に、液晶セルと 前記組み合わせ型光学フィルムまたは積層組み合わせ型光学フィルム、及び必要に 応じての照明システム等の構成部品を適宜に組み立てて駆動回路を組み込むことな どにより形成される力 本発明においては前記組み合わせ型光学フィルムまたは積 層組み合わせ型光学フィルムを用いる点を除いて特に限定は無ぐ従来に準じうる。 液晶セルについても、例えば TN型や STN型、 π型などの任意なタイプなどの任意 なタイプのものを用いうる。
[0137] 液晶セルの片側又は両側に前記組み合わせ型光学フィルムまたは積層組み合わ せ型光学フィルムを配置した液晶表示装置や、照明システムにバックライトあるいは 反射板を用いたものなどの適宜な液晶表示装置を形成することができる。両側に前 記組み合わせ型光学フィルムまたは積層組み合わせ型光学フィルムを設ける場合、 それらは同じものであっても良いし、異なるものであっても良レ、。さらに、液晶表示装 置の形成に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護板、プリズ ムアレイ、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトなどの適宜な部品を適宜な位置 に 1層又は 2層以上配置することができる。
[0138] 次いで有機エレクトロルミネセンス装置 (有機 EL表示装置)について説明する。本 発明の組み合わせ型光学フィルムまたは積層組み合わせ型光学フィルム (偏光板等 )は、有機 EL表示装置においても適用できる。一般に、有機 EL表示装置は、透明基 板上に透明電極と有機発光層と金属電極とを順に積層して発光体 (有機エレクトロル ミネセンス発光体)を形成している。ここで、有機発光層は、種々の有機薄膜の積層 体であり、例えばトリフエニルァミン誘導体等からなる正孔注入層と、アントラセン等の 蛍光性の有機固体からなる発光層との積層体や、あるいはこのような発光層とペリレ ン誘導体等からなる電子注入層の積層体や、またあるいはこれらの正孔注入層、発 光層、および電子注入層の積層体等、種々の組合せをもった構成が知られている。
[0139] 有機 EL表示装置は、透明電極と金属電極とに電圧を印加することによって、有機 発光層に正孔と電子とが注入され、これら正孔と電子との再結合によって生じるエネ ルギ一が蛍光物資を励起し、励起された蛍光物質が基底状態に戻るときに光を放射 する、という原理で発光する。途中の再結合というメカニズムは、一般のダイオードと 同様であり、このことからも予想できるように、電流と発光強度は印加電圧に対して整 流性を伴う強レ、非線形性を示す。 [0140] 有機 EL表示装置においては、有機発光層での発光を取り出すために、少なくとも 一方の電極が透明でなくてはならず、通常酸化インジウムスズ (ITO)などの透明導 電体で形成した透明電極を陽極として用いている。一方、電子注入を容易にして発 光効率を上げるには、陰極に仕事関数の小さな物質を用いることが重要で、通常 Mg
_Ag、 Al_Liなどの金属電極を用いている。
[0141] このような構成の有機 EL表示装置において、有機発光層は、厚さ 10nm程度とき わめて薄い膜で形成されている。このため、有機発光層も透明電極と同様、光をほぼ 完全に透過する。その結果、非発光時に透明基板の表面から入射し、透明電極と有 機発光層とを透過して金属電極で反射した光が、再び透明基板の表面側へと出るた め、外部から視認したとき、有機 EL表示装置の表示面が鏡面のように見える。
[0142] 電圧の印加によって発光する有機発光層の表面側に透明電極を備えるとともに、 有機発光層の裏面側に金属電極を備えてなる有機エレクトロルミネセンス発光体を 含む有機 EL表示装置において、透明電極の表面側に偏光板を設けるとともに、これ ら透明電極と偏光板との間に位相差板を設けることができる。
[0143] 位相差板および偏光板は、外部から入射して金属電極で反射してきた光を偏光す る作用を有するため、その偏光作用によって金属電極の鏡面を外部から視認させな いという効果がある。特に、位相差板を 1/4波長板で構成し、かつ偏光板と位相差 板との偏光方向のなす角を π /4に調整すれば、金属電極の鏡面を完全に遮蔽す ること力 Sできる。
[0144] すなわち、この有機 EL表示装置に入射する外部光は、偏光板により直線偏光成分 のみが透過する。この直線偏光は位相差板により一般に楕円偏光となるが、とくに位 相差板が 1Z4波長板でしかも偏光板と位相差板との偏光方向のなす角が π /4の ときには円偏光となる。
[0145] この円偏光は、透明基板、透明電極、有機薄膜を透過し、金属電極で反射して、再 び有機薄膜、透明電極、透明基板を透過して、位相差板に再び直線偏光となる。そ して、この直線偏光は、偏光板の偏光方向と直交しているので、偏光板を透過できな レ、。その結果、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。
実施例 [0146] 以下に、実施例を記載して、本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実 施例に制限されるものではない。
[0147] 実施例 1
偏光板として、ポリビュルアルコール系偏光子(厚さ 25 μ m)の両面に保護フィルム としてトリァセチルセルロース(片面 40 μ m、両面で厚さ 80 μ m)をポリビュルアルコ ール系接着剤で貼り合わせたものを用いた。
[0148] 上記偏光板(縦 400mm,横 300mm)の 1つの端面(縦側)を、加工端面と偏光板 に対する法線方向とのなす傾斜角度が 15° となるように加工した。前記加工端面を 突き合わせて、組み合わせ型偏光板を作成した。突き合わせ部の隙間は 10 x mで あつたが、偏光板の法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した隙間を有しないよ うに突き合わされていた。
[0149] 実施例 2
実施例 1において、偏光板として、その 1つの端面(縦側)を、加工端面と偏光板に 対する法線方向とのなす傾斜角度が 30° となるように加工したものを用いたこと以外 は実施例 1と同様にして、組み合わせ型偏光板を作成した。
[0150] 実施例 3
実施例 1に記載の偏光板の片面に、シリコーン樹脂の微粒子を混入したヘイズ値 8 0%の拡散機能を有する粘着剤を塗布して拡散層 (厚み 25 μ m)を形成した。
[0151] 上記拡散層付きの偏光板の 1つの端面 (縦側)を、加工端面と偏光板に対する法線 方向とのなす傾斜角度が 15° となるように拡散層の側から加工した。一方、同種の 拡散層付きの偏光板について、前記突き合わせ端面と、互いの形状が略合致するよ うに、加工端面と偏光板に対する法線方向とのなす傾斜角度が 15° となるように偏 光板の側から加工した。これらの加工端面を突き合わせて、組み合わせ型偏光板を 作成した。突き合わせ部の隙間は 10 x mであった力 S、偏光板の法線方向で、表面か ら裏面に向けて、連続した隙間を有しないように突き合わされていた。
[0152] 実施例 4
実施例 1で作成した偏光板を、実施例 1と同様にして加工した後、当該加工端面を 突き合わせた。次いで、突き合わせ部の隙間に、塩化メチレンを、筆を用いてになじ ませてトリァセチルセルロースを溶解した後、乾燥により固化して接合して、組み合わ せ型偏光板を作成した。
[0153] 実施例 5
実施例 1に記載の偏光板の片面に、シリコーン樹脂の微粒子を混入したヘイズ値 8 0%の拡散機能を有する粘着剤を塗布して拡散層(厚み 25 a m)を形成した。
[0154] 上記拡散層付きの偏光板の 1つの端面(縦側)を、偏光板に対して端面が垂直にな るように加工した。これら加工端面を突き合わせて、組み合わせ型偏光板を作成した 。突き合わせ部の隙間は 10 x mであった。
[0155] 実施例 6
実施例 1で作成した偏光板の 1つの端面 (縦側)を、偏光板に対して端面が垂直に なるように加工した。これらの加工端面を突き合わせた。次いで、突き合わせ部の隙 間に、塩ィ匕メチレンを、筆を用いてになじませてトリァセチルセルロースを溶解した後 、乾燥により固化して接合して、組み合わせ型偏光板を作成した。
[0156] 実施例 7
実施例 1で作成した偏光板の 1つの端面(縦側)を、偏光板に対して端面が垂直に なるように加工した。これらの加工端面を、突き合わせ部の隙間が 10 / mになるよう に、突き合わせた。次いで、突き合わせ部の隙間に、シァノアクリレート系接着剤(ァ ロンアルファ,東亜合成株式会社製,接着剤の屈折率は 1. 52であり、偏光板(トリア セチルセルロースの部分)の屈折率 1. 49との差は 0. 03である)を用いて隙間に導 入した後、接着剤を固化して接合して、組み合わせ型偏光板を作成した。なお、前記 シァノアクリレート系接着剤では、トリァセチルセルロースが部分的に溶解して、その 部分は、溶解 '固化される。
[0157] 実施例 8
実施例 1で作成した偏光板の 1つの端面 (縦側)を、偏光板に対して端面が垂直に なるように加工した。これらの加工端面を、突き合わせ部の隙間が 10 z mになるよう に、突き合わせた。別途、上記と同様にして、突き合わせ部の隙間が 10 x mになるよ うに、突き合わせた。これら 2つの、組み合わせ型偏光板を、相互の突き合わせ部が 重ならないように重ねて (突き合わせ部の間隔は 100mm)、積層組み合わせ型偏光 板を作成した。
[0158] 実施例 9
位相差板として、熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂(アートン, JSR社製)のー軸延 伸フィルム (厚さ 80 x m,正面位相差 140nm)を用いた。当該位相差板の片面には 、厚み 25 μ mのアクリル系粘着剤層を設けて粘着剤層付位相差板とした。
[0159] 上記粘着剤層付位相差板(縦 400mm,横 300mm)の 1つの端面(縦側)を、加工 端面と位相差板に対する法線方向とのなす傾斜角度が 15° となるように加工した。 前記加工端面を突き合わせて、組み合わせ型粘着剤層付位相差板を作成した。突 き合わせ部の隙間は 10 z mであった力 粘着剤層付位相差板の法線方向で、表面 力 裏面に向けて、連続した隙間を有しないように突き合わされていた。
[0160] 比較例 1
実施例 1で作成した偏光板の 1つの端面 (縦側)を、偏光板に対して端面が垂直に なるように加工した。これらの加工端面の隙間が 10 /i mになるように突き合わせて、 組み合わせ型偏光板を作成した。
[0161] 比較例 2
実施例 1において、偏光板を、突き合わせ部の隙間が 50 μ ΐηになるように突き合わ せたこと以外は実施例 1と同様にして、組み合わせ型偏光板を作成した。
[0162] 比較例 3
実施例 9において、粘着剤層付位相差板を、突き合わせ部の隙間が 50 μ ΐηになる ように突き合わせたこと以外は実施例 1と同様にして、組み合わせ型位相差板を作成 した。
[0163] (評価)
実施例および比較例で得られた組み合わせ型偏光板 (積層の場合を含む)または 組み合わせ型粘着剤層付位相差板について下記評価を行った。結果を表 1に示す
[0164] (組み合わせ型偏光板)
液晶セル (LC— 26GD1 ,シャープ株式会社製の AQUOSの液晶パネルから、偏 光板、位相差板等の光学フィルムを取り除いたもの)の片側 (視認側)に偏光板 (ΝΡ F-SEG1224DU :日東電工 (株)製)を貼り合わせ、もう一方の側 (バックライト側) には組み合わせ型偏光板を貼り合わせた液晶パネルとした。液晶セルの両側の偏光 板はクロスニコルに配置した。当該液晶パネルの組み合わせ型偏光板の側をバック ライト(上記同様の LC— 26GD1から取り出したもの)上に配置し、液晶表示装置とし た。液晶表示装置について、電圧をかけない状態 (黒表示)における隙間(突き合わ せ部)からの光モレを下記基準で目視評価した。
[0165] (組み合わせ型粘着剤層付位相差板)
液晶セル (LC— 26GD1 ,シャープ株式会社製の AQUOSの液晶パネルから、偏 光板、位相差板等の光学フィルムを取り除いたもの)の片側 (視認側)に偏光板 (NP F-SEG1224DU :日東電工 (株)製)を貼り合わせ、もう一方の側 (バックライト側) には、組み合わせ型粘着剤層付位相差を貼り合わせ、さらに、前記同様の偏光板を 貝占り合わせた液晶パネルとした。液晶セルの両側の偏光板はクロスニコルに配置した 。バックライト側の偏光板の吸収軸は、前記組み合わせ型位相差板の遅相軸と略平 行になるように配置した。当該液晶パネルの組み合わせ型粘着剤層付位相差板の 側をバックライト(上記同様の LC— 26GD1から取り出したもの上に配置し、液晶表示 装置とした。液晶表示装置について、電圧をかけない状態 (黒表示)における隙間( 突き合わせ部)からの光モレを下記基準で目視評価した。
[0166] (輝度)
また輝度計(CA— 1500,ミノルタ製)により、突き合わせ部の中心輝度 A(cd/cm 2)および周辺部輝度 B (cd/cm2)を測定した。これらの値から差(中心輝度 A—周辺 部輝度 B)を算出した。なお、組み合わせ型光学フィルム偏光板では、突き合わせ部 (スジ)について中心輝度 Aが測定され、突き合わせ部以外について周辺部輝度 Bが 測定される。一方、積層組み合わせ型光学フィルム偏光板では、突き合わせ部が複 数できるため、中心輝度 Aは、複数の突き合わせ部のなかで測定した輝度のなかで 最も明るいものをものとし、周辺部輝度 Bは突き合わせ部 (スジ)を避けた場所につい て測定したものとした。組み合わせ型光学フィルム位相差板、積層組み合わせ型光 学フィルム位相差板についても前記同様である。
[0167] (目視判定基準) サンプノレとの距離 50cmから目視し、突き合わせ部の光モレおよび突合せにより生 じるスジにつレ、て、下記 3段階で評価を行った。
◎:正面、斜め方向共に突き合わせ部を視認できなレ、。
〇:正面観察で、突き合わせ部を視認できないが、斜め方向力、ら視認できる。
X:正面観察で、突き合わせ部を視認できる。
[表 1]
光学フィルム 突き合わせ部 評価
厚み d 突き合わせ部 周辺部 差 (A-B)
素材 層数 端面の形状 拡散層 接合 目視判定
m) 中心輝度 A 輝度 B kcd/cm ) 実施例 1 偏光板 1 130 傾斜角度 6 (15° ) 10 ― ― 0.7 0.4 0.3 〇 実施例 2 偏光板 1 130 傾斜角度 0(30° ) 10 ― ― 0.6 0.4 0.2 o 実施例 3 偏光板 1 130 傾斜角度 0 (15° ) 10 あり ― 0.9 0.4 0.5 ◎ 実施例 4 偏先似 1 130 傾斜角度 0(15° ) ― ― 溶解 0.7 0.4 0.3 ◎ 実施例 5 偏-光板 1 130 垂直 10 あり ― 9 0.4 8.6 〇 実施例 6 偏光板 1 130 垂直 一 一 溶解 12 0.4 11.6 〇 実施例 7 偏光板 1 130 垂直 ― ― 接着剤 11 0.4 10.6 o 実施例 8 te光板 2 130X2 垂直 10 ― ― 2 0.3 1.7 o 実施例 9 位相差板 1 105 傾斜角度 0(15° ) 10 ― ― 8 0.4 7.6 o 比較例 1 偏光板 1 130 垂直 10 ― ― 25 0.4 24.6 X 比較例 2 (15° ) 鱧
偏光板 1 130 傾斜角度 0 50 ― 32 0.4 31.6 X 比較例 3 位相差板 1 105 傾斜角度 0(15° ) 50 ― 31 0.4 30.6 X
[0169] 実施例は突き合わせ部の中心輝度 Aが小さぐ前記差(中心輝度 A—周辺部輝度 B)が 20cd/cm2以下であり、突き合わせ部の光モレが抑えられている力 比較例で は突き合わせ部の中心輝度 Aが大きぐ前記差(中心輝度 A—周辺部輝度 B)が 20c dZcm2より大きくなり、突き合わせ部が視認できる。なお、実施例 1乃至 4の組み合わ せ型偏光板、実施例 9の組み合わせ型粘着剤層付位相差板は、突き合わせ部の傾 斜は、 t≤d X tan Θ、の関係を満足する。一方、比較例 2の組み合わせ型偏光板、比 較例 3の組み合わせ型粘着剤層付位相差板は、突き合わせ部の傾斜は、 t > d X tan Θ、の関ィ系になる。
産業上の利用可能性
[0170] 本発明の組み合わせ型光学フィルムまたは積層組み合わせ型光学フィルムは、液 晶表示装置、有機 EL表示装置、 PDP等の画像表示装置に好適に適用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わ せ型光学フィルムにおレ、て、
突き合わせ端面は、互いの形状が略合致し、かつ突き合わせ端面は、光学フィル ムの表面および裏面に対して、垂直にならない箇所を少なくとも有し、
突き合わせ端面は、光学フィルムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した 隙間を有しないように突き合わされていることを特徴とする組み合わせ型光学フィル ム。
[2] 突き合わせ端面は、光学フィルムの表面から裏面に向けて平面傾斜していることを 特徴とする請求項 1記載の組み合わせ型光学フィルム。
[3] 突き合わせ端面の傾斜角度は、当該端面と光学フィルムに対する法線とのなす角 度( Θ )が:!〜 89° であることを特徴とする請求項 2記載の組み合わせ型光学フィノレ ム。
[4] 前記突き合わせ端面の傾斜角度を Θ (° )、突き合わせ部におけるフィルム間の平 均隙間を t ( μ m)、光学フィルムの厚さを d ( μ m)としたとき、
t≤d X tan θ、
1° ≤ θ≤60° 、
の関係を満足することを特徴とする請求項 3記載の組み合わせ型光学フィルム。
[5] 複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わ せ型光学フィルムにおレ、て、
突き合わせ端面は、光学フィルムと略同一の屈折率を有する接合剤で接合されて レ、ることを特徴とする組み合わせ型光学フィルム。
[6] 複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わ せ型光学フィルムにおレ、て、
突き合わせ端面は、光学フィルムを溶解できる有機溶剤による溶解、固化により接 合されてレ、ることを特徴とする組み合わせ型光学フィルム。
[7] 複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わ せ型光学フィルムにおレ、て、 突き合わせ端面は、熱融着により接合されてレ、ることを特徴とする組み合わせ型光 学フィルム。
[8] 複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わ せ型光学フィルムにおレ、て、
複数枚の光学フィルムは、表面および/または裏面に、拡散層および Zまたは光 学フィルムを有することを特徴とする組み合わせ型光学フィルム。
[9] 複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わ せ型光学フィルムにおレ、て、
組み合わせ型光学フィルムの表面および/または裏面に、拡散層および/または 光学フィルムを設けたことを特徴とする組み合わせ型光学フィルム。
[10] 光学フィルムの突き合わせ端面は、互いの形状が略合致し、かつ突き合わせ端面 は、光学フィルムの表面および裏面に対して、垂直にならない箇所を少なくとも有し、 突き合わせ端面は、光学フィルムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した 隙間を有しないように突き合わされていることを特徴とする請求項 8または 9記載の組 み合わせ型光学フィルム。
[11] 突き合わせ端面は、光学フィルムの表面から裏面に向けて平面傾斜していることを 特徴とする請求項 10記載の組み合わせ型光学フィルム。
[12] 突き合わせ端面の傾斜角度は、当該端面と光学フィルムに対する法線とのなす角 度( Θ )が:!〜 89° であることを特徴とする請求項 11記載の組み合わせ型光学フィル ム。
[13] 前記突き合わせ端面の傾斜角度を Θ (° )、突き合わせ部におけるフィルム間の平 均隙間を t ( μ m)、光学フィルムの厚さを d ( μ m)としたとき、
t≤d X tan θ、
1° ≤ θ≤60° 、
の関係を満足することを特徴とする請求項 12記載の組み合わせ型光学フィルム。
[14] 光学フィルムの突き合わせ端面は、光学フィルムと略同一の屈折率を有する接合 剤で接合されていることを特徴とする請求項 8または 9記載の組み合わせ型光学フィ ノレム。
[15] 光学フィルムの突き合わせ端面は、光学フィルムを溶解できる有機溶剤による溶解 、固化により接合されてレ、ることを特徴とする請求項 8または 9記載の組み合わせ型 光学フィルム。
[16] 光学フィルムの突き合わせ端面は、熱融着により接合されてレ、ることを特徴とする請 求項 8または 9記載の組み合わせ型光学フィルム。
[17] 光学フィルムの厚さが、 500 μ m以下であることを特徴とする請求項 1〜9のいずれ かに記載の組み合わせ型光学フィルム。
[18] 光学フィルムが、偏光子、偏光子の保護フィルムまたは偏光子の片面もしくは両面 側に保護フィルムを積層した偏光板であることを特徴とする請求項 1〜9のいずれか に記載の組み合わせ型光学フィルム。
[19] 請求項 18記載の組み合わせ型光学フィルムにおいて、光学フィルムとして偏光板 を用いた、組み合わせ型偏光板であって、
当該組み合わせ型偏光板は、当該組み合わせ型偏光板を液晶セルのバックライト 側に配置し、一方、液晶セルの視認側には、偏光板 (組み合わせていない)をクロス ニコルに配置した液晶パネルにっレ、て測定した、組み合わせ型偏光板の突き合わ せ部の中心輝度 A (cd/cm2)と周辺部輝度 B (cd/cm2)の差(中心輝度 A—周辺 部輝度 B)力 20cd/cm2以下であることを特徴とする請求項 18記載の組み合わせ 型光学フィルム。
[20] 光学フィルムが、位相差板であることを特徴とする請求項 1〜9のいずれかに記載 の組み合わせ型光学フィルム。
[21] 請求項 20記載の、光学フィルムとして位相差板を用いた、組み合わせ型位相差板 であって、
当該組み合わせ型位相差板は、当該組み合わせ型位相差板に液晶セルに隣接さ せてバックライト側に配置したものの両側に偏光板 (組み合わせていなレ、)をクロス二 コルに配置した液晶パネルであって、当該バックライト側の偏光板の吸収軸が、前記 組み合わせ型位相差板の遅相軸と略平行になるように配置されている液晶パネルに っレ、て測定した、組み合わせ型位相差板の突き合わせ部の中心輝度 A (cd/cm2) と周辺部輝度 B (cd/cm2)の差(中心輝度 A—周辺部輝度 B)力 20cd/cm2以下 であることを特徴とする請求項 20記載の組み合わせ型光学フィルム。
[22] 複数枚の光学フィルムは、その表面および/または裏面に、易剥離型の保護フィ ルムが装着されており、組み合わせ型光学フィルムにおける突き合わせ部に対応し て、隣り合う前記保護フィルム上には接着テープが貼付されており、前記保護フィル ム同士がつなぎ合わせていることを特徴とする請求項 1〜8のいずれかに記載の組 み合わせ型光学フィルム。
[23] 請求項 1〜9のいずれかに記載の組み合わせ型光学フィルムを少なくとも 2層積層 したことを特徴とする積層組み合わせ型光学フィルム。
[24] 複数枚の光学フィルムの少なくとも 1つの端面を互いに突き合わせてなる組み合わ せ型光学フィルムを、複数層積層してなる積層組み合わせ型光学フィルムであって、 各層の組み合わせ型光学フィルムの少なくとも 1組の突き合わせ部力 組み合わせ 型光学フィルムに対する法線方向にぉレ、て重ならなレ、ように積層されてレ、ることを特 徴とする積層組み合わせ型光学フィルム。
[25] 少なくとも 1層の組み合わせ型光学フィルムでは、その突き合わせ端面は、互いの 形状が略合致し、かつ突き合わせ端面は、光学フィルムの表面および裏面に対して
、垂直にならない箇所を少なくとも有し、
突き合わせ端面は、光学フィルムの法線方向で、表面から裏面に向けて、連続した 隙間を有しないように突き合わされていることを特徴とする請求項 24記載の積層組 み合わせ型光学フィルム。
[26] 突き合わせ端面は、光学フィルムの表面から裏面に向けて平面傾斜していることを 特徴とする請求項 25記載の積層組み合わせ型光学フィルム。
[27] 突き合わせ端面の傾斜角度は、当該端面と光学フィルムに対する法線とのなす角 度( Θ )が:!〜 89° であることを特徴とする請求項 26記載の積層組み合わせ型光学 フィルム。
[28] 前記突き合わせ端面の傾斜角度を Θ (° )、突き合わせ部におけるフィルム間の平 均隙間を t ( μ m)、光学フィルムの厚さを d ( μ m)としたとき、
t≤d X tan θ、
1° ≤ θ≤60° 、 の関係を満足することを特徴とする請求項 27記載の積層組み合わせ型光学フィル ム。
[29] 少なくとも 1層の組み合わせ型光学フィルムでは、その突き合わせ端面は、光学フィ ルムと略同一の屈折率を有する接合剤で接合されていることを特徴とする請求項 24
〜28のいずれかに記載の積層組み合わせ型光学フィルム。
[30] 少なくとも 1層の組み合わせ型光学フィルムでは、その突き合わせ端面は、光学フィ ルムを溶解できる有機溶剤による溶解、固化により接合されていることを特徴とする 請求項 24〜28のいずれかに記載の積層組み合わせ型光学フィルム。
[31] 少なくとも 1層の組み合わせ型光学フィルムでは、その突き合わせ端面は、熱融着 により接合されていることを特徴とする請求項 24〜28のいずれかに記載の積層組み 合わせ型光学フィルム。
[32] 表面および Zまたは裏面の組み合わせ型光学フィルムを形成する、複数枚の光学 フィルムは、その表面、裏面および中面のいずれか 1つの面に、拡散層および/また は光学フィルムを有することを特徴とする請求項 24〜28のいずれかに記載の積層 組み合わせ型光学フィルム。
[33] 請求項 24〜28のいずれかに記載の積層組み合わせ型光学フィルムの表面、裏面 および中面のいずれか 1つの面に、拡散層および/または光学フィルムを設けたこと を特徴とする積層組み合わせ型光学フィルム。
[34] 各層の光学フィルムの厚さ力 500 /i m以下であることを特徴とする請求項 24〜28 のレ、ずれかに記載の積層組み合わせ型光学フィルム。
[35] 1層の組み合わせ型光学フィルムにおける光学フィルムは、偏光子であり、
他の少なくとも 1層の組み合わせ型光学フィルムにおける光学フィルムは、偏光子の 保護フィルムであり、偏光板を形成していることを特徴とする請求項 24〜 28のいずれ か記載の積層組み合わせ型光学フィルム。
[36] 各層の組み合わせ型光学フィルムに用いる光学フィルムは、いずれも偏光板である ことを特徴とする請求項 24〜28のいずれかに記載の積層組み合わせ型光学フィノレ ム。
[37] 請求項 36記載の各層の組み合わせ型光学フィルムとして偏光板を用いた積層組 み合わせ型偏光板であって、
当該積層組み合わせ型偏光板は、当該積層組み合わせ型偏光板を液晶セルのバ ックライト側に配置し、一方、液晶セルの視認側には、偏光板 (組み合わせていない) をクロスニコルに配置した液晶パネルにっレ、て測定した、積層組み合わせ型偏光板 の突き合わせ部の中心輝度 A (cdZ cm2)と周辺部輝度 B (cdZcm2)の差(中心輝度 A—周辺部輝度 B)力 20cd/cm2以下であることを特徴とする請求項 36記載の積 層組み合わせ型光学フィルム。
[38] 各層の組み合わせ型光学フィルムに用いる光学フィルムは、いずれも位相差板で あることを特徴とする請求項 24〜28のいずれかに記載の積層組み合わせ型光学フ イノレム。
[39] 請求項 38記載の、各層の組み合わせ型光学フィルムとして位相差板を用いた、積 層組み合わせ型位相差板であって、
当該積層組み合わせ型位相差板は、当該積層組み合わせ型位相差板に液晶セ ルに隣接させてバックライト側に配置したものの両側に偏光板 (組み合わせていない )をクロスニコルに配置した液晶パネルであって、当該バックライト側の偏光板の吸収 軸が、前記積層組み合わせ型位相差板の遅相軸と略平行になるように配置されてい る液晶パネルにっレ、て測定した、積層組み合わせ型位相差板の突き合わせ部の中 心輝度 A (cd/cm2)と周辺部輝度 B (cd/cm2)の差(中心輝度 A—周辺部輝度 B) 力 20cd/cm2以下であることを特徴とする請求項 38記載の積層組み合わせ型光 学フィルム。
[40] 表面および/または裏面の組み合わせ型光学フィルムを形成する、複数枚の光学 フィルムには、易剥離型の保護フィルムが装着されており、組み合わせ型光学フィル ムにおける突き合わせ端面に対応して、隣り合う前記保護フィルム上には接着テープ が貼付されており、前記保護フィルム同士がつなぎ合わせていることを特徴とする請 求項 24〜28のいずれかに記載の積層組み合わせ型光学フィルム。
[41] 請求項 1〜8のいずれかに記載の組み合わせ型光学フィルムまたは請求項 24〜2 8のいずれかに記載の積層組み合わせ型光学フィルムが用いられていることを特徴 とする画像表示装置。 請求項 23に記載の積層組み合わせ型光学フィルムが用いられていることを特徴と する画像表示装置。
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