WO2011007720A1 - 打ち抜き加工用アクリルフィルム、面光源装置及び光学部材の製造方法 - Google Patents

打ち抜き加工用アクリルフィルム、面光源装置及び光学部材の製造方法 Download PDF

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light guide
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祐平 此川
義彰 佐藤
恒祐 藤山
鍋島 泰彦
山下 友義
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三菱レイヨン株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a punching acrylic film, a surface light source device, and an optical member manufacturing method.
  • Liquid crystal display devices are often used in display units of portable devices because they are thin, lightweight, and save power. Since a liquid crystal display device is not a self-luminous type and requires illumination means, a surface light source device called a backlight is used as an illumination device used in a general liquid crystal display device.
  • a cold cathode discharge tube is used as a light emitting element (light source) of a backlight, but in recent years, a light emitting diode (LED) is also used as a light emitting element.
  • LED light emitting diode
  • the sidelight type backlight As a thin backlight, there is a sidelight type backlight having a light emitting element on a side surface.
  • the sidelight type backlight is provided with a plate-shaped light guide plate.
  • the light guide plate is made of a highly transparent resin, and light incident on the light guide plate from the light emitting element propagates through the light guide plate. Further, the light guide plate is provided with a reflection / scattering member such as a groove, a protrusion, or a printed material, and light transmitted through the light guide plate by the reflection / scattering member is emitted toward the liquid crystal display device side.
  • LEDs can be easily reduced in thickness as compared with cold cathode discharge tubes, and in recent years, LEDs having a thickness of 500 ⁇ m or less have become available. Accordingly, the thickness of the light guide plate has been reduced to a thickness corresponding to the LED.
  • the LED When an LED is used as a light emitting element, the LED is a point light source, and unlike a conventional cold cathode tube, it is difficult to make light uniformly incident on a planar side surface.
  • Patent Document 1 a side surface of a light guide plate provided with a prism shape such as a V shape or a triangle shape continuously formed at a constant pitch or a fine uneven shape such as a continuous arc shape or a wave shape.
  • a light guide plate is proposed in which incident light is incident on the light, and the incident light is spread by these fine uneven shapes so that the luminance of the light emitting surface of the light guide plate is uniform.
  • the film is frequently used by punching continuously or simultaneously into a predetermined size by punching.
  • acrylic films are known as films used for optical films.
  • acrylic films are particularly excellent in terms of transparency characteristics such as total light transmittance, haze, and yellowness, and there is an increasing demand for punching acrylic films for optical film applications. ing.
  • Patent Document 2 proposes a light guide plate for a surface light source device using a film having a specific thickness in which rubber particles are dispersed in a methacrylic resin.
  • An object of the present invention is to provide an acrylic film for punching which can provide an acrylic film which is free from cracking and whitening by punching and has excellent transparency. Furthermore, it is providing the manufacturing method and surface light source device of an optical member which use this film.
  • the present invention relates to an acrylic for punching process comprising a polymer (C) containing a di (meth) acrylate (A) unit represented by the following general formula (1) and a mono (meth) acrylate (B) unit. It is a film.
  • the present invention is a method for producing an optical member, wherein a fine uneven shape is imparted to one or both sides of the punching acrylic film, and the optical member is produced by punching. It is a manufacturing method.
  • the present invention is a surface light source device that converts the light of one or a plurality of light sources into a planar shape and emits the light,
  • a light guide at least one light source disposed adjacent to an end surface of the light guide, a light deflection element disposed in contact with the surface of the light guide, and disposed in contact with a back surface of the light guide.
  • a reflector It is a surface light source device in which the light guide is formed using the punching acrylic film.
  • the present invention is a surface light source device that converts the light of one or a plurality of light sources into a planar shape and emits the light,
  • a light guide at least one light source disposed adjacent to an end surface of the light guide, a light deflection element disposed in contact with the surface of the light guide, and disposed in contact with a back surface of the light guide.
  • the said light guide is a surface light source device which consists of a polymer (C) containing the di (meth) acrylate (A) unit represented by the said General formula (1), and a mono (meth) acrylate (B) unit. It is.
  • this invention is a surface light source device which consists of a polymer (C) containing the di (meth) acrylate (A) unit represented by the said General formula (1), and a mono (meth) acrylate (B) unit. It is a light guide for.
  • the acrylic film obtained by the present invention is excellent in transparency without cracking or whitening even if it is punched. Therefore, for example, electrical / electronic parts, optical filters, automobile parts, mechanical mechanism parts, housings for OA equipment / home appliances and their parts, general members such as general goods; Fresnel lens, polarizing film, polarizer protective film , Retardation films, light diffusion films, viewing angle widening films, reflective films, antireflection films, antiglare films, brightness enhancement films, prism sheets, microlens arrays, conductive films for touch panels, reflective materials for road signs, etc. And a thin liquid crystal display, flat panel display, plasma display, cellular phone display, cellular phone keypad illumination, personal computer keyboard illumination, and other light guide plates for signboards.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a punching die shape showing the shape of the punching die.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of an apparatus for measuring the end face luminance of the acrylic film for punching according to the present invention. It is a typical sectional view showing an embodiment of a light guide of the present invention. It is a typical disassembled perspective view which shows embodiment of the surface light source device using the light guide of this invention. It is a figure which shows the change of the color coordinates x and y with respect to the light guide distance in Example 4. FIG. It is a figure which shows the change of the color coordinate x, y with respect to the light guide distance in Example 10.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a punching die shape showing the shape of the punching die.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of an apparatus for measuring the end face luminance of the acrylic film for punching according to the present invention. It is a typical sectional view showing an embodiment of a light guide of the present invention. It is a
  • the di (meth) acrylate (A) unit is a monomer unit represented by the general formula (1) and is one of the constituent units of the polymer (C).
  • the di (meth) acrylate (A) unit is introduced into the polymer (C) for the purpose of improving the punching processability of the acrylic film for punching process according to the present invention by a cross-linked structure with a flexible long chain molecular structure. Is done.
  • (X) in the general formula (1) represents at least one repeating unit selected from C 2 H 4 O, C 3 H 6 O, and C 4 H 8 O.
  • (X) is C 4 H 8 O having the highest hydrophobicity as a repeating unit.
  • the molecular weight of n is 500 or more, preferably 500 to 10,000, and more preferably 600 to 2,000.
  • the molecular weight of n is 500 or more, preferably 500 to 10,000, and more preferably 600 to 2,000.
  • the molecular weight of (X) n is 10,000 or less from the transparency point of the acrylic film for punching according to the present invention.
  • By setting the molecular weight of n to 10,000 or less it tends to be able to suppress the expression of a phase separation structure during polymerization for obtaining a polymer constituting the acrylic film for punching of the present invention.
  • (X) n of n is a natural number.
  • (X) is a repeating unit of C 4 H 8 O having a molecular weight of 72 and n is 9, the molecular weight of (X) n is calculated as 642.
  • the di (meth) acrylate (A) is a mixture having different degrees of polymerization, and the distribution follows a normal distribution. Therefore, the number of repeating units n means a median value.
  • n either a homopolymer or a copolymer may be sufficient, and any of a random polymer, a block polymer, or an alternating copolymer may be sufficient.
  • Examples of the di (meth) acrylate (A) that is a raw material for constituting the di (meth) acrylate (A) unit include, for example, dodecaethylene glycol di (meth) acrylate, tridecaethylene glycol di (meth) acrylate, tetra Polyethylene glycol di (meth) acrylate having 12 or more repeating units such as decaethylene glycol di (meth) acrylate, pentadecaethylene glycol di (meth) acrylate, hexadecaethylene glycol di (meth) acrylate; (Meth) acrylate, decapropylene glycol di (meth) acrylate, undecapropylene glycol di (meth) acrylate, dodecapropylene glycol di (meth) acrylate, tridecapropylene glycol di Polypropylene glycol di (meth) acrylate having a repeating unit number n of 9 or more, such as (meth) acrylate; and hepttab
  • di (meth) acrylate (A) examples include Acryester PBOM manufactured by Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Blemmer PDE-600, Blemmer PDP-700, Blemmer PDT-650, Blemmer manufactured by NOF Corporation. 40PDC1700B and Blemmer ADE-600 and NK Ester A-600, NK Ester A-1000, NK Ester APG-700, NK Ester 14G and NK Ester 23G (all trade names) manufactured by Shin Nakamura Chemical Co., Ltd. Can be suitably used.
  • (meth) acrylate means at least one selected from “acrylate” and “methacrylate”.
  • the mono (meth) acrylate (B) unit used in the present invention is one of the constituent units of the polymer (C).
  • Mono (meth) acrylate (B) units are introduced into the polymer (C) in order to increase the elastic modulus of the acrylic film for punching according to the present invention.
  • Examples of the mono (meth) acrylate (B) that is a raw material for constituting the mono (meth) acrylate (B) unit include methyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, n-butyl (meth) acrylate, Alkyl (meth) acrylates such as isobutyl (meth) acrylate, t-butyl (meth) acrylate, n-propyl (meth) acrylate, isopropyl (meth) acrylate, 2-ethylhexyl (meth) acrylate and lauryl (meth) acrylate; phenyl Aromatic methacrylates such as (meth) acrylate and benzyl (meth) acrylate; and isobornyl (meth) acrylate, methylcyclohexyl (meth) acrylate, t-butylcyclohexyl (meth) acrylate, 1-adamant
  • the polymer (C) is a polymer containing di (meth) acrylate (A) units and mono (meth) acrylate (B) units, and imparts the punching processability of the acrylic film for punching process of the present invention. can do.
  • composition ratio of the di (meth) acrylate (A) unit in the polymer (C) is preferably 10 to 90% by mass, and preferably 30 to 70% by mass from the viewpoint of the punchability of the acrylic film for punching according to the present invention. % Is more preferable, and 35 to 65% by mass is particularly preferable.
  • the polymer (C) may contain other monomer units other than the di (meth) acrylate (A) unit and the mono (meth) acrylate (B) unit, if necessary.
  • Examples of other monomers that are raw materials for constituting other monomer units include aromatic vinyl monomers such as styrene and ⁇ -methylstyrene; nitrile group-containing vinyl such as acrylonitrile and methacrylonitrile.
  • Monovinyl monomers such as monomers; and polyvinyl monomers such as ethylene glycol di (meth) acrylate other than di (meth) acrylate (A). These can be used alone or in combination of two or more.
  • a release agent can be blended in the polymer (C) as necessary.
  • the compounding amount of the release agent is preferably 0.005 to 0.5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the polymer (C).
  • the blending amount of the release agent is 0.005 part by mass or more, the release property when the obtained acrylic film for punching according to the present invention is peeled from a mold such as a polyethylene terephthalate (PET) film or a stainless steel plate is good. Tend to be able to.
  • the compounding quantity of a mold release agent is 0.5 mass part or less, it exists in the tendency which can make the water absorption and surface state of the acrylic film for stamping of this invention favorable.
  • sodium dioctylsulfosuccinate (trade name: Aerosol OT-100) manufactured by Mitsui Cytec Co., Ltd. and 55 of diethyl phosphate and monoethyl ester phosphate manufactured by Johoku Chemical Industry Co., Ltd .: 45 (trade name: JP-502).
  • various additives such as a lubricant, a plasticizer, an antibacterial agent, an antifungal agent, a light stabilizer, an ultraviolet absorber, a bluing agent, a dye, an antistatic agent and a heat stabilizer are added depending on the purpose. can do.
  • Examples of the method for obtaining the polymer (C) include a bulk polymerization method, a solution polymerization method, an emulsion polymerization method, and a suspension polymerization method.
  • any means of a thermal polymerization method, an active energy ray polymerization method and a combination thereof may be used.
  • the polymerization initiator used for the polymerization of the monomer raw material (hereinafter referred to as “monomer raw material (c)”) for obtaining the polymer (C) is the thermal polymerization start used in thermal polymerization or active energy ray polymerization. It is not particularly limited as long as it is an agent or a photopolymerization initiator.
  • thermal polymerization initiator examples include benzoyl peroxide, lauroyl peroxide, t-butylperoxyisobutyrate, t-butylperoxy-2-ethylhexanoate, t-butylperoxyneodecanoate, t Organic peroxide polymerization initiators such as hexyl peroxypivalate, diisopropyl peroxydicarbonate, bis (4-t-butylcyclohexyl) peroxydicarbonate, and 2,2′-azobisisobutyronitrile and 2 Azo polymerization initiators such as 2,2'-azobis (2,4-dimethylvaleronitrile) 2,2'-azobis (4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile). These can be used alone or in combination of two or more.
  • photopolymerization initiator examples include 1-hydroxy-cyclohexyl-phenyl-ketone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, methylphenylglyoxylate, acetophenone, benzophenone , Diethoxyacetophenone, 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, 1-phenyl-1,2-propane-dione-2- (o-ethoxycarbonyl) oxime, 2-methyl [4- (methylthio) phenyl]- 2-morpholino-1-propanone, benzyl, benzoin methyl ether, benzoin ethyl ether, benzoin isopropyl ether, benzoin isobutyl ether, 2-chlorothioxanthone, isopropylthioxanthone, 2,4,6-to Methylbenzoyl diphenyl phosphine oxide, be
  • the addition amount of the thermal polymerization initiator or photopolymerization initiator in the monomer raw material (c) is preferably 0.005 to 5 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the monomer raw material (c). 0.01 to 1 part by mass is more preferable, and 0.05 to 0.5 part by mass is particularly preferable.
  • the blending amount of the thermal polymerization initiator or the photopolymerization initiator is 5 parts by mass or less, the color of the polymer (C) tends to be suppressed. Further, the blending amount of the thermal polymerization initiator or the photopolymerization initiator is 0.005 parts by mass or more and the polymerization time tends to be an appropriate polymerization time that is not too long.
  • a di (meth) acrylate (A) and a mono (()) obtained by partially polymerizing a mixture of di (meth) acrylate (A) and mono (meth) acrylate (B) as the monomer raw material (c).
  • a syrup (c ′) in which a copolymer of di (meth) acrylate (A) and mono (meth) acrylate (B) is dissolved in a mixture of (meth) acrylate (B) can be used.
  • the acrylic film for punching of the present invention contains a polymer (C) and is a film excellent in punching processability and transparency.
  • the acrylic film for punching according to the present invention is a film obtained by performing a tensile test at 23 ° C. and 500 mm / min using a dumbbell-shaped type 1 test piece in accordance with JIS K6251 in terms of punching workability.
  • the elongation at the time of cutting is preferably 30% or more. Further, in the acrylic film for punching of the present invention, the elongation at the time of cutting the film is more preferably 40% or more, and more preferably 50% or more in terms of punching workability at high speed. Particularly preferred.
  • the acrylic film for punching according to the present invention is excellent in the above properties, a molded product obtained by punching can be suitably used as an optical member.
  • optical member examples include a Fresnel lens, a polarizing film, a polarizer protective film, a retardation film, a light diffusion film, a viewing angle widening film, a reflective film, an antireflection film, an antiglare film, a brightness enhancement film, and a prism sheet.
  • the acrylic film for punching according to the present invention is excellent in the above characteristics, a molded product having a fine uneven shape on the side surface (end surface) obtained by punching is suitably used as a light guide plate. can do.
  • the acrylic film for punching according to the present invention when used as a light guide plate, it can be used by forming a fine uneven shape such as a mat structure, a dot shape or a prism array arrangement on both sides or one side.
  • the fine uneven shape may be one kind or a combination of two or more kinds.
  • the transparency of the acrylic film for punching according to the present invention can be evaluated by the luminance of the end face of the light emitted from the end face (b) opposite to the end face (b) by making light incident from the end face (b) of the acrylic film. it can.
  • a measuring apparatus As an apparatus for evaluating the end face brightness of the acrylic film for punching according to the present invention, for example, a measuring apparatus as shown in FIG.
  • Light emitted from the light source 5 is incident from the end face (A) of the acrylic film 3 for punching processing of the present invention, the surface of which is coated with the reflection sheet 4, and is transmitted through the film and emitted from the end face (B).
  • the distance from the end face (A) to the end face (B) assumes the length of the light guide plate used in a small display such as a mobile phone. Is preferably 5 cm or more. Further, 10 cm or more is more preferable when assumed to be used for a display such as a medium-sized portable game machine, and 20 cm or more is particularly preferable when assumed to be used for a larger display such as a notebook personal computer.
  • a film capable of obtaining high end face brightness even when the distance between the end face (A) and the end face (B) is long is suitable as an optical member because of its high transparency, and particularly suitable for light guide plate applications that require transparency in a long optical path. It is.
  • the end face brightness when used as a light guide plate is the same thickness and size as the punching acrylic film of the present invention when a measuring device having a distance of 20 cm from the end face (b) to the end face (b) is used.
  • the relative luminance of the acrylic film for punching according to the present invention is preferably 50% or more, more preferably 70% or more, and 90% or more when the end face luminance of the PMMA film using only methyl methacrylate as the monomer is 100%. Is particularly preferred.
  • a light guide plate for a thin liquid crystal display device is suitable as the light guide plate obtained from the acrylic film for punching according to the present invention.
  • the acrylic film for punching according to the present invention is used as a film for a light guide plate, particularly for a light guide plate using an LED, on the film side surface (incident surface) on which light from the LED enters for the purpose of improving the uniformity of luminance. It is preferable to give a fine uneven shape.
  • Examples of the fine concavo-convex shape formed on the side surface of the film include, for example, a prism shape such as a V shape or a triangle shape continuously formed at a constant pitch, a continuous arc shape or a wave shape, and a combination of these. It is done.
  • the fine uneven shape formed on the side surface of the film is preferably a shape having an arcuate or wave-like uneven state or prism shape having a radius of 0.2 mm or less, preferably 0.1 mm or less, more preferably 0.05 mm or less.
  • FIG. 1 shows a concavo-convex shape in which radii (1) of arcs or waveforms are continuously connected in alternate directions at intervals of pitch (2).
  • the thickness of the acrylic film for punching according to the present invention is preferably 500 ⁇ m or less, more preferably 5 ⁇ m to 500 ⁇ m, further preferably 25 ⁇ m to 400 ⁇ m, and particularly preferably 30 ⁇ m to 350 ⁇ m.
  • the thickness of the acrylic film for punching according to the present invention is preferably 500 ⁇ m or less, more preferably 5 ⁇ m to 500 ⁇ m, further preferably 25 ⁇ m to 400 ⁇ m, and particularly preferably 30 ⁇ m to 350 ⁇ m.
  • the monomer raw material (c) is made to face a belt or a mold formed of a plastic film such as a PET film, a metal such as stainless steel, glass or the like. And the monomer raw material (c) is polymerized with heat or active energy rays to obtain the punching acrylic film of the present invention.
  • the monomer raw material (c) when the monomer raw material (c) is cured with active energy rays, it is preferable to use transparent glass or plastic for one or both of the opposing belt or mold.
  • the monomer raw material (c) is supplied onto the endless belt, and a film transferred in the same direction and at the same speed as the endless belt is laminated thereon. Then, a method of continuously producing by irradiating with active energy rays and curing is exemplified.
  • the obtained film can be collected while being wound on a roll such as a paper tube or a plastic core.
  • the acrylic film for punching according to the present invention is suitable for punching.
  • an embodiment of a method for producing an optical member includes 1) a step of providing a fine uneven shape on one or both sides of the acrylic film for punching according to the present invention, and then 2) punching the optical member by punching. And a punching process.
  • the monomer raw material (c) is polymerized on a PET film or a stainless belt having a fine concavo-convex shape provided on the surface in advance.
  • corrugated shape to the surface is mentioned.
  • Examples of a method for imparting a concavo-convex shape after film formation include a thermal imprint method in which a shape is transferred by hot pressing using a transfer mold member, and a photocurable resin composition is sprayed and cured.
  • a UV inkjet printing method for imparting a shape with a laser, a laser processing method for imparting a shape by processing a resin surface with a CO 2 laser or the like, or a photocurable resin composition is applied and the shape is transferred with a transfer mold
  • Examples of the fine concavo-convex shape include those in which a mat structure, a dot shape, a prism array structure, or the like is formed on one or both sides of the acrylic film for punching according to the present invention.
  • the structure formation on the surface of the punching acrylic film of the present invention may be a single structure or a combination of two or more structures.
  • the step of providing the fine concavo-convex structure in the above step includes a method in which the acrylic film for punching is cut or punched into a predetermined size, and then a batch method or a method in which the roll film is continuously applied. However, in terms of productivity, it is more preferable to carry out the roll film continuously.
  • the step of punching the optical member by punching includes, for example, a method in which a die is produced by using a punching blade alone or in combination of two or more, and the die is punched into a predetermined shape with a press machine or the like. It is done.
  • the blade used for the punching examples include a bi-blade blade (Thomson blade), a seal blade (spring spring), an engraving blade, and a corrosion blade (etching blade).
  • a bi-blade blade Tihomson blade
  • a seal blade spring spring
  • an engraving blade a corrosion blade
  • etching blade a corrosion blade
  • the punching process may be performed by applying a predetermined temperature.
  • a shape complementary to the mold shape can be imparted to the processed surface (side surface).
  • These structures may be formed on the processed surface of the acrylic film for punching according to the present invention, or two or more structures may be used in combination. Further, after punching, the processed surface may be polished.
  • the acrylic film for punching according to the present invention is used as a light guide plate application for a surface light source device, particularly a light guide plate application using an LED, it is adjusted to the arrangement interval of the LEDs on the side of the film for the purpose of improving the uniformity of brightness. It is more preferable to give a fine uneven shape.
  • the light guide plate can be formed using the acrylic film for punching according to the present invention.
  • an xyz rectangular coordinate system is set in the figure. That is, the x axis and the y axis are set along the two sides of the upper surface or the lower surface of the light guide in the light traveling direction in the light guide, and the z axis is set in the normal direction of the emission surface.
  • FIG. 3 shows an outline of the light guide 10 of the present embodiment.
  • a light emitting diode 20 serving as a primary light source is also shown.
  • a fluorescent tube such as a cold cathode tube can be used as the light source, but a light emitting diode with a short side on the light emitting surface is desirable.
  • the light guide 10 reflects an incident surface 11 on which light from a primary light source is incident, an output surface 12 that emits light from the light guide, and incident light from the incident surface 11 or reflected light from the output surface 12. And at least a reflective surface 13.
  • the light exiting surface 12 and / or the reflecting surface 13 of the light guide 10 have one or a plurality of concave or convex light control units 14 having a function of emitting light.
  • a processing method such as a thermal imprint method, a UV inkjet printing method, a laser processing method, a resin printing method, or the like can be used.
  • the thickness dimension of the light emitting portion is, for example, about 250 to 500 ⁇ m. Accordingly, the thickness of the light guide is preferably 500 ⁇ m or less. As a result, even when the surface light source device is sufficiently thinned using a small light emitting diode as described above, it is possible to effectively use almost all of the light emitted from the primary light source in the light guide. And the efficiency of light utilization can be maintained high. Moreover, it is preferable that the thickness of a light guide is 5 micrometers or more.
  • the thickness of the light guide to 500 ⁇ m or less, appropriate flexibility can be obtained, and it becomes possible to continuously supply a long light guide when manufacturing the light guide. Manufacturing advantages.
  • the light deflection element is disposed in contact with the surface of the light guide.
  • a combination of a downward prism sheet and a diffusion sheet, or a combination of two types of upward prism sheets and a diffusion sheet as described below is used.
  • FIG. 4 is a schematic exploded perspective view showing an embodiment of a surface light source device using a light guide.
  • the light guide 10 is arranged such that the emission surface 12 and the reflection surface 13 (see FIG. 3) are located in the xy plane, and the shape in the xy plane is the x-axis direction side and the y-axis direction. It has a rectangular shape with sides.
  • a plurality of LEDs 20 as primary light sources are arranged at an appropriate pitch in the y-axis direction, adjacent to the incident surface 11 (see FIG. 3) of the light guide 10.
  • Two prism sheets 31 and a diffusion sheet 32 as light deflecting elements are arranged so that the extending directions of the respective prisms are perpendicular to the light exit surface 12 of the light guide 10.
  • a reflection sheet 40 as a reflector is disposed so as to face the reflection surface 13 of the light guide 10.
  • the light emitted from the LED 20 is introduced into the light guide 10 through the incident surface 11, and the inner surface of the light guide 10 is totally reflected by the emission surface 12 and the reflection surface 13 in the direction in the xy-axis plane. Is guided to.
  • the exit surface 12 and / or the reflective surface 13 has one or a plurality of concave or convex light control units 14 (see FIG. 1), and this concave or convex shape exhibits a light output function and is required. Light is emitted at an emission rate of.
  • the direction of travel can be deflected in the direction.
  • the deflected light exits from the upper surface (functioning as a light exit surface) of the prism sheet 31.
  • the light emitted from the reflection surface 13 is reflected by the reflection sheet 40 and reintroduced into the light guide 10.
  • the change rate of the x value and the y value of the color coordinates measured by the light emitted from the light deflecting element with respect to the light guide distance from the end face of the light guide is 0.00065 / cm or less. More preferably, it is 0.00050 / cm or less, More preferably, it is 0.0004 / cm or less.
  • a light source, a reflection sheet, a diffusion sheet, and a prism sheet, each having 63 pieces arranged in a horizontal row at intervals of 4.88 mm, are installed as shown in FIG.
  • the end face in contact with the LED is 280 mm.
  • a luminance meter (trade name: BM-7A, manufactured by Topcon Technohouse Co., Ltd.) is installed at a position 1 m from the exit surface, and the x and y values of the color coordinates in the normal direction are measured.
  • the luminance meter is moved at intervals of 2 mm to measure the x value and y value of each point, and the color coordinate change rate is calculated as the slope of the least square approximation line.
  • one embodiment of the present invention can be grasped as follows.
  • the surface light source device is: A surface light source device that converts light from one or more light sources into a planar shape and emits the light, A light guide, at least one light source disposed adjacent to an end surface of the light guide, a light deflection element disposed in contact with the surface of the light guide, and disposed in contact with a back surface of the light guide.
  • a reflector, The said light guide consists of a polymer (C) containing the di (meth) acrylate (A) unit represented by General formula (1), and a mono (meth) acrylate (B) unit.
  • the light guide for the surface light source device comprises: It consists of the polymer (C) containing the di (meth) acrylate (A) unit represented by General formula (1), and a mono (meth) acrylate (B) unit.
  • Patent Document 2 fine particles containing a rubber component are added to PMMA.
  • a non-uniform structure is formed with PMMA, causing internal scattering, This causes a decrease in emission intensity.
  • polycarbonate there is light absorption in a short wavelength region which is more or less close to the ultraviolet region. Therefore, in a light guide using these, coloring called yellowing may appear in the light guide process. This is not preferable because the display characteristics are deteriorated particularly when the surface light source device is used as a backlight of a liquid crystal display device.
  • the section of the acrylic film obtained by punching was examined for the presence or absence of cracks or chippings in the finely concavo-convex shape of the engraving sword using an ultra-deep microscope (trade name: VK-8500, manufactured by Keyence Corporation). . And the punching workability was evaluated according to the following criteria.
  • Total light transmittance The total light transmittance was measured using a haze meter (trade name: NDH2000, manufactured by Nippon Denshoku Industries Co., Ltd.) in accordance with JIS K7361-1, an acrylic film cut into a 5 cm square. did.
  • End face brightness A rectangular acrylic film having a length of 200 mm and a width of 100 mm, a white chip type LED (trade name: NSCW335, manufactured by Nichia Corporation) having a thickness of 450 ⁇ m, and a light source provided in a horizontal row
  • the end face luminance of the acrylic film was measured in a state where a reflective sheet (trade name: Ruile mirror, manufactured by Reiko Co., Ltd.) having a film thickness of 50 ⁇ m was installed as shown in FIG.
  • the distance from the end face (A) to the end face (B) of the acrylic film is 200 mm.
  • the surface of the end face (A) and the end face (B) is polished with a rotary polishing machine (trade name: AP-120, manufactured by Kasai Shoko Co., Ltd.) using # 1200 polishing paper. used.
  • a brightness meter (trade name: CS-100A, manufactured by Konica Minolta Sensing Co., Ltd.) is installed at a position 1 m from the end face (b), and the light incident from the end face (a) is the end face. (B) The edge brightness when the light was emitted from was measured.
  • a luminance meter (trade name: BM-7A, manufactured by Topcon Technohouse Co., Ltd.) is installed at a position 1 m from the exit surface, and the x value and y of the color coordinate in the normal direction are set. The value was measured.
  • the light guide in the direction (X-axis direction) that extends from the incident surface of the light guide to the center of the light guide along the light exit surface of the light guide and perpendicular to the intersection line of the light entrance surface and the light exit surface.
  • the luminance meter was moved at intervals of 2 mm to measure the x value and y value of each point, and the color coordinate change rate was calculated as the slope of the least square approximation line.
  • the monomer raw material (c-1) was prepared by mixing 0.05 part (manufactured by Cytec Co., Ltd.) and degassed under reduced pressure.
  • a glass plate having a length of 300 mm and a width of 300 mm was made to face each other at intervals of 0.4 mm via a polyvinyl chloride gasket, and the monomer raw material (c-1) was injected into the formed mold.
  • the mold was then heated in an 80 ° C. water bath for 60 minutes and then heated in an air oven at 130 ° C. for 30 minutes to complete the polymerization. Thereafter, the mold was cooled to room temperature, the mold was removed, and an acrylic film (a) having an average thickness of about 400 ⁇ m was obtained.
  • Table 1 The evaluation results are shown in Table 1.
  • a transfer mold member in which an A4 size acrylic film is mirror-shaped and a concave hemispherical shape having a diameter of 53 ⁇ m and a height of 10 ⁇ m is imparted to the mirror-shaped plate.
  • a fine convex shape was imparted to one side using a hot press machine (trade name: NIC200 type laminating machine, manufactured by Nissei Plastic Industry Co., Ltd.).
  • the resulting acrylic film was punched into a 180 mm long and 280 mm wide square, and the processed surface with a width of 280 mm was rotated at 9000 rpm using a mirror finish machine (trade name: Plafinisher, ASAHI TECHNO CO. LTD.).
  • a light source, a reflective sheet, and a fine light-emitting device in which 63 white chip type LEDs having a thickness of 450 ⁇ m (trade name: NSSW045, manufactured by Nichia Corporation) are installed in a horizontal row at intervals of 4.88 mm.
  • An acrylic film (d) provided with a convex shape on the back surface, a diffusion sheet and a prism sheet were installed to produce a surface light source device.
  • the end face in contact with the LED is 280 mm.
  • Triethylene glycol dimethacrylate (A-3) (trade name: Acryester 3ED, manufactured by Mitsubishi Rayon Co., Ltd.) is used instead of (A-1) as a raw material for the di (meth) acrylate (A) unit.
  • An acrylic film (h) was produced in the same manner as in Example 1 except that the amounts used of A-3) and (B-1) were changed to those shown in Table 1. The obtained acrylic film (h) was very fragile and difficult to demold, and the punching processability could not be evaluated.
  • Examples 1 to 11 all had good punching workability and transparency. In Examples 4 and 10, the color coordinate change rate was small. On the other hand, since Comparative Example 1 did not contain a di (meth) acrylate (A) unit, and Comparative Example 2 did not contain a mono (meth) acrylate (B) unit, punching workability was poor. . In Comparative Example 3, the molecular weight of (X) n of the di (meth) acrylate (A) unit was insufficient, and the acrylic film was very brittle. Since Comparative Example 4 did not contain a di (meth) acrylate (A) unit, punching workability was poor. Since Comparative Example 5 did not contain a di (meth) acrylate (A) unit, punching workability was poor. Furthermore, the color coordinate change rate was large.

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Abstract

打ち抜き加工によって割れや白化が無く、透明性に優れたアクリルフィルムを提供することが可能な打ち抜き加工用アクリルフィルムを提供する。 本発明は、下記一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)を含有する打ち抜き加工用アクリルフィルムである。 -CH-CR-COO-(X)-COCR-CH- (1) [(X)は、CO、CO及びCOから選ばれる少なくとも1種類の繰り返し単位を示し、(X)の分子量は500以上で、RはH又はCHを示す]

Description

打ち抜き加工用アクリルフィルム、面光源装置及び光学部材の製造方法
 本発明は打ち抜き加工用アクリルフィルム、面光源装置及び光学部材の製造方法に関する。
 液晶表示装置は、薄型、軽量及び省電力であることから携帯用機器の表示部に多く用いられている。液晶表示装置は自発光型ではないために照明手段を必要とすることから、一般の液晶表示装置で用いられる照明装置には、バックライトと呼ばれる面光源装置が使用されている。
 従来、バックライトの発光素子(光源)には冷陰極放電管が用いられているが、近年、発光ダイオード(LED)も発光素子として用いられている。
 薄型のバックライトとして、側面に発光素子を備えるサイドライト型バックライトがある。サイドライト型バックライトには板状の導光板が備えられている。この導光板は透明性の高い樹脂で形成されており、発光素子から導光板に入射した光は導光板中を伝播する。また、この導光板には溝、突起又は印刷物等の反射・散乱部材が設けられおり、この反射・散乱部材により導光板中を伝わる光は液晶表示装置側に向けて出射する。
 LEDは、冷陰極放電管と比較すると薄型化が容易であり、近年では500μm以下の厚みのLEDも入手できるようになってきている。それに伴い、導光板もLEDに合わせた厚みまで薄型化が進んできている。
 発光素子としてLEDを用いる場合、LEDは点状光源であるため、従来の冷陰極管とは異なり平面状の側面に均一に光を入射させるのが困難である。
 そこで、例えば、特許文献1では、一定のピッチで連続して形成されたV字型若しくは三角形状等のプリズム形状又は連続した円弧状、波形状等の微細な凹凸形状を付与した導光板の側面に入射光を入射させ、これら微細な凹凸形状で入射光を広げて導光板の光放射面の輝度が均一化された導光板が提案されている。
 微細な凹凸形状を付与する方法としては、樹脂をフィルム状又はシート状に成形した後に、切削加工又は打ち抜き加工する方法、金型に溶融した樹脂を充填する射出成形法が知られている。しかしながら、射出成形法では薄いフィルム状に樹脂を均一に充填することが難しいこと及び切削加工法は多量の製品加工には向かないことから、簡便で安価に微細な凹凸形状を付与できる打ち抜き加工法による形状付与へのニーズが高まっている。
 また、これら微細な凹凸形状を付与する目的以外でも、フィルムを打ち抜き加工によって所定サイズに連続的に又は複数同時に打ち抜いて使用することが多くなってきている。
 更に、光学フィルムに用いられるフィルムとしては、透明なポリカーボネートフィルムやアクリルフィルムが知られている。これらのフィルムの中で、全光線透過率、ヘーズ、黄色度といった透明性に関する特性の点で、アクリルフィルムが特に優れていることから、光学フィルム用途でアクリルフィルムの打ち抜き加工の要望が多くなってきている。
 しかしながら、従来のアクリルフィルムは脆いために、アクリルフィルムを所定サイズに連続的に又は複数同時に打ち抜くような製造法や、打ち抜き加工によって微細な凹凸形状を付与するような製造法には適しておらず、その改善が望まれていた。
 アクリルフィルムの強度を改善する方法としては、例えば、特許文献2には、メタクリル樹脂中にゴム粒子を分散させた特定厚みのフィルムを使用した面光源装置用導光板が提案されている。
 しかしながら、特許文献2で得られるフィルムを用いて打ち抜き加工しようとすると、打ち抜き加工で得られたフィルムの端面に白化が生じる場合があり、改善が望まれていた。
特開2006-210140号公報 特開2008-218207号公報
 本発明の目的は、打ち抜き加工によって割れや白化が無く、透明性に優れたアクリルフィルムを提供することが可能な打ち抜き加工用アクリルフィルムを提供することである。また、さらに、このフィルムを使用した光学部材の製造方法及び面光源装置を提供することである。
 本発明は、下記一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)を含有する打ち抜き加工用アクリルフィルムである。
  -CH-CR-COO-(X)-COCR-CH-   (1)
[(X)は、CO、CO及びCOから選ばれる少なくとも1種類の繰り返し単位を示し、(X)の分子量は500以上で、RはH又はCHを示す]。
 また、本発明は、光学部材の製造方法であって、前記打ち抜き加工用アクリルフィルムの片面又は両面に微細な凹凸形状を付与し、打ち抜き加工によって光学部材を作製することを特徴とする、光学部材の製造方法である。
 また、本発明は、1つ又は複数の光源の光を面状に変換して出射する面光源装置であって、
 導光体と、該導光体の端面に隣接して配置する少なくとも1つの光源と、前記導光体の表面に接して配置する光偏向素子と、前記導光体の裏面に接して配置する反射体からなり、
 前記導光体が前記打ち抜き加工用アクリルフィルムを用いて形成されている面光源装置である。
 また、本発明は、1つ又は複数の光源の光を面状に変換して出射する面光源装置であって、
 導光体と、該導光体の端面に隣接して配置する少なくとも1つの光源と、前記導光体の表面に接して配置する光偏向素子と、前記導光体の裏面に接して配置する反射体からなり、
 前記導光体は、上記一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)からなる面光源装置である。
 また、本発明は、上記一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)からなる面光源装置用の導光体である。
 本発明で得られるアクリルフィルムは打ち抜き加工しても割れや白化が無く、透明性に優れている。したがって、例えば、電気・電子部品、光学フィルター、自動車部品、機械機構部品、OA機器・家電機器等のハウジング及びそれらの部品類、一般雑貨等の一般部材;フレネルレンズ、偏光フィルム、偏光子保護フィルム、位相差フィルム、光拡散フィルム、視野角拡大フィルム、反射フィルム、反射防止フィルム、防眩フィルム、輝度向上フィルム、プリズムシート、マイクロレンズアレイ、タッチパネル用導電フィルム、道路標識用反射材等の光学部材;並びに薄型の液晶ディスプレイ、フラットパネルディスプレイ、プラズマディスプレイ、携帯電話ディスプレイ、携帯電話キーパッド照明、パソコンキーボード照明、その他看板等の導光板として好適である。
図1は打ち抜き型の形状を示す打ち抜き型形状概略図である。 図2は本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの端面輝度を測定するための装置の一例を示す概略構成図である。 本発明の導光体の実施形態を示す模式的断面図である。 本発明の導光体を用いた面光源装置の実施形態を示す模式的分解斜視図である。 実施例4における導光距離に対する色座標x,yの変化を示す図である。 実施例10における導光距離に対する色座標x,yの変化を示す図である。 比較例4における導光距離に対する色座標x,yの変化を示す図である。 比較例5における導光距離に対する色座標x,yの変化を示す図である。
 <ジ(メタ)アクリレート(A)単位>
 本発明において、ジ(メタ)アクリレート(A)単位は一般式(1)で示される単量体単位で、重合体(C)の構成単位の1つである。
 ジ(メタ)アクリレート(A)単位は、柔軟性に富んだ長鎖分子構造による架橋構造によって、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの打ち抜き加工性を向上させる目的で重合体(C)中に導入される。
 本発明において、一般式(1)中の(X)はCO、CO及びCOから選ばれる少なくとも1種の繰返し単位を示す。(X)を上記の繰返し単位とすることにより本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの透明性及び柔軟性を付与することができる。
 本発明においては、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムを光学部材として使用する場合は、(X)として疎水性の最も高いCOを繰返し単位とするのが好ましい。
 (X)の分子量は500以上で、500~10,000が好ましく、600~2,000がより好ましい。(X)の分子量を500以上とすることにより本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの打ち抜き加工性を良好とすることができる。また、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの透明性の点で(X)の分子量は10,000以下であることが好ましい。(X)の分子量を10,000以下とすることにより本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムを構成する重合体を得るための重合中での相分離構造の発現を抑制できる傾向にある。
 (X)のnは自然数である。例えば、(X)が分子量72のCOの繰り返し単位でnが9の場合、(X)の分子量は642と計算される。尚、ジ(メタ)アクリレート(A)は、重合度が異なるものの混合物であり、その分布は正規分布に従うため、上記の繰り返し単位数nは中央値を意味する。
 (X)の形態としては単独重合体又は共重合体のいずれでも良く、また、ランダム重合体、ブロック重合体又は交互共重合体のいずれでも良い。
 ジ(メタ)アクリレート(A)単位を構成するための原料であるジ(メタ)アクリレート(A)としては、例えば、ドデカエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリデカエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、テトラデカエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタデカエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ヘキサデカエチレングリコールジ(メタ)アクリレート等の繰り返し単位数nが12以上のポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート;ノナプロピレングリコールルジ(メタ)アクリレート、デカプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ウンデカプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ドデカプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリデカプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート等の繰り返し単位数nが9以上のポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート;及びヘプタブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、オクタブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ノナブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、デカブチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ウンデカブチレングリコールジ(メタ)アクリレート等の繰り返し単位数nが7以上のポリブチレングリコールジメタクリレートが挙げられる。これらは単独で又は2種以上を併用して使用することができる。
 上記のジ(メタ)アクリレート(A)の具体例としては、三菱レイヨン(株)製のアクリエステルPBOM、日油(株)製のブレンマーPDE-600、ブレンマーPDP-700、ブレンマーPDT-650、ブレンマー40PDC1700B及びブレンマーADE-600並びに新中村化学工業(株)製のNKエステルA-600、NKエステルA-1000、NKエステルAPG-700、NKエステル14G及びNKエステル23G(いずれも商品名)が工業的に入手可能であり、好適に使用できる。
 尚、本発明において、「(メタ)アクリレート」は「アクリレート」及び「メタクリレート」から選ばれる少なくとも1種をいう。
 <モノ(メタ)アクリレート(B)単位>
 本発明で使用されるモノ(メタ)アクリレート(B)単位は重合体(C)の構成単位の1つである。
 モノ(メタ)アクリレート(B)単位は本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの弾性率を高くするために重合体(C)中に導入される。
 モノ(メタ)アクリレート(B)単位を構成するための原料であるモノ(メタ)アクリレート(B)としては、例えば、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、n-ブチル(メタ)アクリレート、イソブチル(メタ)アクリレート、t-ブチル(メタ)アクリレート、n-プロピル(メタ)アクリレート、イソプロピル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、ラウリル(メタ)アクリレート等のアルキル(メタ)アクリレート;フェニル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート等の芳香族メタクリレート;及びイソボルニル(メタ)アクリレート、メチルシクロヘキシル(メタ)アクリレート、t-ブチルシクロヘキシル(メタ)アクリレート、1-アダマンチル(メタ)アクリレート、2-メチル-2アダマンチル(メタ)アクレート、2-エチル-2-アダマンチル(メタ)アクリレート等の脂環式メタクリレートが挙げられる。これらは単独で又は2種以上を併用して使用することができる。これらの中で、透明性の点でメチルメタクリレートが好ましい。
 <重合体(C)>
 本発明において、重合体(C)はジ(メタ)クリレート(A)単位及びモノ(メタ)アクリレート(B)単位を含む重合体であり、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの打ち抜き加工性を付与することができる。
 重合体(C)中のジ(メタ)クリレート(A)単位の組成比としては、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの打ち抜き加工性の点で、10~90質量%が好ましく、30~70質量%がより好ましく、35~65質量%が特に好ましい。
 本発明においては、重合体(C)中には必要に応じてジ(メタ)クリレート(A)単位及びモノ(メタ)アクリレート(B)単位以外のその他の単量体単位を含むことができる。
 その他の単量体単位を構成するための原料であるその他の単量体としては、例えば、スチレン、α-メチルスチレン等の芳香族ビニル単量体;アクリロニトリル、メタクリロニトリル等のニトリル基含有ビニル単量体等のモノビニル単量体;及びジ(メタ)クリレート(A)以外のエチレングリコールジ(メタ)アクリレート等のポリビニル単量体が挙げられる。これらは単独で又は2種以上を併用して使用することができる。
 本発明においては、重合体(C)中に、必要に応じて離型剤を配合することができる。
 離型剤の配合量としては、重合体(C)100質量部に対して0.005~0.5質量部が好ましい。離型剤の配合量が0.005質量部以上で、得られた本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムをポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムやステンレス板等の鋳型から剥離する際の離型性を良好とすることができる傾向にある。また、離型剤の配合量が0.5質量部以下で、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの吸水性や表面状態を良好とすることができる傾向にある。
 離型剤としては、例えば、三井サイテック(株)製のジオクチルスルホコハク酸ナトリウム(商品名:エアロゾル OT-100)及び城北化学工業(株)製のリン酸ジエチルエステルとリン酸モノエチルエステルの55:45の混合物(商品名:JP-502)が挙げられる。
 本発明においては、目的に応じて、滑剤、可塑剤、抗菌剤、防カビ剤、光安定剤、紫外線吸収剤、ブルーイング剤、染料、帯電防止剤、熱安定剤等の各種添加剤を添加することができる。
 重合体(C)を得る方法としては、例えば、塊状重合法、溶液重合法、乳化重合法及び懸濁重合法が挙げられる。
 重合体(C)の重合手段としては、熱重合法、活性エネルギー線重合法及びその併用のいずれの手段でもよい。
 重合体(C)を得るための単量体原料(以下、「単量体原料(c)」という)の重合に用いられる重合開始剤は熱重合又は活性エネルギー線重合で使用される熱重合開始剤又は光重合開始剤であれば特に限定されない。
 熱重合開始剤としては、例えば、過酸化ベインゾイル、ラウロイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシイソブチレート、t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシネオデカノエート、t-ヘキシルパーオキシピバレート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ビス(4-t-ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネート等の有機過酸化物系重合開始剤及び2,2’-アゾビスイソブチロニトリル及び2,2’-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)2,2’-アゾビス(4-メトキシ-2,4-ジメチルバレロニトリル)等のアゾ系重合開始剤が挙げられる。これらは単独で又は2種以上を併用して使用することができる。
 光重合開始剤としては、例えば、1-ヒドロキシ-シクロヘキシル-フェニル-ケトン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、メチルフェニルグリオキシレート、アセトフェノン、ベンゾフェノン、ジエトキシアセトフェノン、2,2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフェノン、1-フェニル-1,2-プロパン-ジオン-2-(o-エトキシカルボニル)オキシム、2-メチル[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノ-1-プロパノン、ベンジル、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、2-クロロチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、ベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、2-メチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド及びベンゾイルジメトキシフォスフィンオキサイドが挙げられる。これらは単独で又は2種以上を併用して使用することができる。
 単量体原料(c)中の上記の熱重合開始剤又は光重合開始剤の添加量としては、単量体原料(c)100質量部に対して0.005~5質量部が好ましく、0.01~1質量部がより好ましく、0.05~0.5質量部が特に好ましい。熱重合開始剤又は光重合開始剤の配合量が5質量部以下で重合体(C)の着色を抑制できる傾向にある。また、熱重合開始剤又は光重合開始剤の配合量が0.005質量部以上で重合時間が長すぎない適正な重合時間となる傾向にある。
 本発明においては、単量体原料(c)としてジ(メタ)アクリレート(A)及びモノ(メタ)アクリレート(B)の混合物を一部重合させた、ジ(メタ)アクリレート(A)及びモノ(メタ)アクリレート(B)の混合物中にジ(メタ)アクリレート(A)及びモノ(メタ)アクリレート(B)の共重合体が溶解したシラップ状物(c’)を使用することができる。
 <打ち抜き加工用アクリルフィルム>
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムは重合体(C)を含有し、打ち抜き加工性及び透明性に優れたフィルムである。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムとしては、打ち抜き加工性の点で、JIS K6251に準拠してダンベル状1号型の試験片を用い、23℃で500mm/分で引張試験を行った際のフィルムの切断時の伸びは30%以上であることが好ましい。また、本発明の打ち抜き加工用アクリルフルムとしては、上記のフィルムの切断時の伸びは、高速での打ち抜き加工性の点で、40%以上であることがより好ましく、50%以上であることが特に好ましい。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムは上記特性に優れていることから、打ち抜き加工で得られた成形物を光学部材として好適に使用することができる。
 上記の光学部材としては、例えば、フレネルレンズ、偏光フィルム、偏光子保護フィルム、位相差フィルム、光拡散フィルム、視野角拡大フィルム、反射フィルム、反射防止フィルム、防眩フィルム、輝度向上フィルム、プリズムシート、マイクロレンズアレイ、タッチパネル用導電フィルム、道路標識等に用いられる反射材、太陽電池用フィルム、携帯電話前面保護フィルム、携帯電話コントラスト向上用フィルム、薄型の液晶ディスプレイ、フラットパネルディスプレイ、プラズマディスプレイ、携帯電話ディスプレイ、携帯電話キーパッド照明、パソコンキーボード照明及びその他看板等に用いられるサイドライト型導光板が挙げられる。
 また、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムは上記特性に優れていることから、打ち抜き加工で得られた、フィルム側面(端面)に微細な凹凸形状が付与された成形物を導光板として好適に使用することができる。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムを導光板として使用する場合は、その両面又は片面に、例えば、マット構造、ドット形状又はプリズム列配列構造等の微細な凹凸形状を形成して用いることができる。上記微細な凹凸形状は一種でもよいし、又は2種以上を組み合わせてもよい。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの透明性は、アクリルフィルムの端面(イ)から光を入射させ、この端面(イ)に対向する端面(ロ)から出射した光の端面輝度によって評価することができる。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの端面輝度を評価するための装置としては、例えば、図2に示すような測定装置が挙げられる。光源5から出射された光は反射シート4で表面が被覆された本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルム3の端面(イ)から光が入射され、フィルム中を透過して端面(ロ)から出射される。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの端面輝度を測定する際、端面(イ)から端面(ロ)までの距離としては、携帯電話等の小型のディスプレイに用いられる導光板の長さを想定した場合には5cm以上が好ましい。また、中型の携帯ゲーム機等のディスプレイに用いられることを想定した場合には10cm以上がより好ましく、ノートパソコン等のより大きなディスプレイに用いられることを想定した場合には20cm以上が特に好ましい。
 端面(イ)から端面(ロ)の距離が20cm以上であると、光の吸収、散乱、反射等によるわずかな透過損失の差が大きな輝度差として観察することができる傾向にある。
 端面(イ)から端面(ロ)の距離が長い場合でも高い端面輝度が得られるフィルムは透明性が高いため光学部材として好適であり、特に長光路で透明性が要求される導光板用途に好適である。
 導光板として使用する際の端面輝度としては、端面(イ)から端面(ロ)の距離が20cmの測定装置を使用した時の、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムと同じ厚みと大きさであり単量体としてメチルメタクリレートのみを用いたPMMAフィルムの端面輝度を100%とした場合の本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの相対輝度は50%以上が好ましく、70%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。
 本発明においては、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムから得られる導光板としては薄型液晶表示装置用導光板が好適である。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムを導光板用、特にLEDを使用した導光板用のフィルムとして使用する場合、輝度の均一性を高める目的でLEDからの光が入射するフィルム側面(入射面)に微細な凹凸形状を付与することが好ましい。
 フィルム側面に形成する微細な凹凸形状としては、例えば、一定のピッチで連続して形成されたV字型又は三角形状等のプリズム状、連続した円弧状又は波形状及びこれらを組み合わせた形状が挙げられる。
 フィルム側面に形成する微細な凹凸形状は、半径が0.2mm以下、好ましくは0.1mm以下、より好ましくは0.05mm以下の円弧状又は波形状の凹凸状態又はプリズム形状を有する形状が好ましい。微細な凹凸形状の具体例を図1に示す。図1は円弧又は波形の半径(1)がピッチ(2)の間隔で交互の向きで連続して繋がった凹凸形状を示すものである。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの厚さとしては500μm以下が好ましく、5μm~500μmがより好ましく、25μm~400μmが更に好ましく、30μm~350μmが特に好ましい。本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの厚さを500μm以下とすることにより光学部材、特に薄型の導光板用途に好適に使用することができる傾向にある。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの製造方法としては、例えば、単量体原料(c)を、PETフィルム等のプラスチックフィルム、ステンレス等の金属、ガラス等で形成された、ベルト又は型を対向させた鋳型内へ注入し、単量体原料(c)を熱又は活性エネルギー線等で重合することにより本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムを得る方法が挙げられる。
 上記方法において、単量体原料(c)を活性エネルギー線で硬化させる場合には、対向するベルト又は型の一方又は両方に透明なガラス又はプラスチックを使用することが好ましい。
 また、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの別の製造方法として、エンドレスベルト上に単量体原料(c)を供給し、その上にエンドレスベルトと同一方向及び同速度で移送されるフィルムを積層した後に活性エネルギー線を照射させて硬化することにより連続的に製造する方法が挙げられる。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムを連続的に製造する場合、得られるフィルムは紙管やプラスチックコア等のロールに巻いた状態にして回収することができる。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムは打ち抜き加工に適している。
 <光学部材の製造方法>
 本発明において、光学部材の製造方法の一実施形態は、1)本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの片面又は両面に微細な凹凸形状を付与する工程と、その後、2)打ち抜き加工によって光学部材を打ち抜く工程と、を含む製造方法である。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの片面又は両面に微細な凹凸形状を付与する工程としては、フィルムの製膜と同時に凹凸形状を付与する方法と、フィルムの製膜後に凹凸形状を付与する方法が挙げられる。
 フィルムの製膜と同時に凹凸形状を付与する方法としては、例えば、予め微細な凹凸形状が表面に付与されたPETフィルムやステンレスベルトの上で単量体原料(c)を重合することによりフィルムの表面に凹凸形状を付与する方法が挙げられる。
 フィルムの製膜後に凹凸形状を付与する方法としては、例えば、転写用型部材を用いて熱プレスすることによって形状を転写する熱インプリント方式、光硬化性樹脂組成物を散布して硬化させることで形状を付与するUVインクジェット印刷方式、COレーザー等によって樹脂表面を加工して形状を付与するレーザー加工方式、又は光硬化性樹脂組成物を塗布して転写用型部材によって形状を転写する或は転写用型部材を用いてシルク印刷樹脂組成物を塗布して形状を転写する樹脂印刷方式等によりフィルムの表面に凹凸形状を付与する方法が挙げられる。
 微細な凹凸形状としては、本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの片面又は両面に、例えば、マット構造、ドット形状又はプリズム配列構造等を形成したものが挙げられる。本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの表面へのこれらの構造形成は単独構造でもよいし、2種以上の構造を併用してもよい。
 上記工程の微細な凹凸構造を付与する工程は、打ち抜き加工用アクリルフィルムを所定のサイズに切断又は打ち抜き加工した後にバッチ式で実施する方法と、又はロール状フィルムに連続的に実施する方法が挙げられるが、生産性の面ではロール状フィルムに対して連続的に実施する方がより好ましい。
 打ち抜き加工によって光学部材を打ち抜く工程は、例えば、打ち抜き刃を単独で又は2種以上を併用して金型を作製し、この金型を使用してプレス機等で所定の形に打ち抜く方法が挙げられる。
 打ち抜き加工に使用する刃としては、例えば、ビク抜き刃(トムソン刃)、シール刃(ゼンマイ刃)、彫刻刃及び腐食刃(エッチング刃)が挙げられる。これらの中で、微細な凹凸形状を付与する刃としては、数値制御による機械加工に適用できるように、寸法精度が高く、複雑な形状に作製できる彫刻刃が好ましい。また、打ち抜き加工時には所定の温度をかけて打ち抜いても良い。
 直線形状又は微細な凹凸形状を有する金型を使用して打ち抜き加工を行うことにより、加工面(側面)に金型形状と相補的な形状を付与することが出来る。本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムの加工面へのこれらの構造形成は単独構造でもよいし、2種以上の構造を併用してもよい。また、打ち抜いた後に、加工面に対して研磨を施しても良い。
 本発明の打ち抜き加工用アクリルフィルムを面光源装置の導光板用途、特にLEDを使用した導光板用途のフィルムとして使用する場合は、輝度の均一性を高める目的でフィルム側面のLEDの配列間隔に合わせた微細な凹凸形状を付与する方がより好ましい。
 <面光源装置>
 上述のように、本発明の打ち抜加工用アクリルフィルムを用いて導光板を形成することができる。
 以下、本発明に係る導光体及び面光源装置の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。ただし、本発明の範囲はこれらの実施形態に制限されることはない。
 本実施形態においては、簡略化のため、幾つかの異なる図面において共通の指示符号によって同一の部材を示す。また、本実施形態の図面は、本発明の内容を説明するために用いられるものであり、各部の寸法の比率を正確に反映するものではない。
 また、参照の便宜上、図中にxyz直交座標系を設定する。すなわち、導光体における光の進行方向に導光体の上面又は下面の2つの辺に沿ってx軸及びy軸を設定し、出射面の法線方向にz軸を設定する。
 図3は、本実施形態の導光体10の概略を示す。図中には、一次光源となる発光ダイオード20も同時に示す。なお、光源としては図1に示すような複数の発光ダイオードのほか、冷陰極管などの蛍光管も利用できるが、発光面の一辺が短い発光ダイオードが望ましい。
 導光体10は、一次光源からの光を入射させる入射面11と、光を導光体から出射する出射面12と、入射面11からの入射光又は出射面12からの反射光を反射する反射面13とを少なくとも有する。
 より詳細には、導光体10の出射面12および/または反射面13には、光を出射させる機能を有する1つまたは複数の凹または凸形状の光制御部14を有する。光制御部14の作製方法は熱インプリント方式、UVインクジェット印刷方式、レーザー加工方式、樹脂印刷方式等のような加工方法が利用できる。
 導光体と組み合わせて使用される一次光源としては、薄型の発光ダイオードが例示されるが、その発光部の厚み寸法はたとえば250~500μm程度である。したがって、導光体の厚さは500μm以下であることが好ましい。これにより、上述のような小型発光ダイオードを使用して面光源装置の十分な薄型化を図る際にも、一次光源から発せられる光の殆ど全てを導光体内に導入して有効利用することができ、光利用の効率を高く維持することができる。また、導光体の厚さは5μm以上であることが好ましい。
 また、導光体の厚さを500μm以下とすることにより、適当な可撓性が得られ、導光体を製造する際に長尺の導光体を連続して供給することが可能になり、製造上の利点が得られる。
 本発明の面光源装置においては、光偏向素子が、導光体の表面に接して配置される。光偏向素子としては、下向きのプリズムシートと拡散シートの組合せ、または下記に示すような2種の上向きのプリズムシートと拡散シートの組合せが使用される。
 図4は、導光体を用いた面光源装置の一実施形態を示す模式的分解斜視図である。
 図4において、導光体10は、出射面12および反射面13(図3参照)がxy面内に位置するように配置されており、xy面内の形状がx軸方向辺及びy軸方向辺を持つ矩形状である。導光体10の入射面11(図3参照)に隣接して、一次光源としての複数のLED20がy軸方向に適宜のピッチで配置されている。導光体10の出射面12に対向するように、光偏向素子としての2枚のプリズムシート31と拡散シート32がそれぞれのプリズムの延びる方向が直行するように配置されている。一方、導光体10の反射面13に対向するように、反射体としての反射シート40が配置されている。
 LED20から発せられた光は、導光体10内へとその入射面11を介して導入され、出射面12および反射面13での内面全反射により導光体10内をxy軸面内の方向に導光される。出射面12および/または反射面13には1つまたは複数の凹または凸形状の光制御部14(図1参照)を有しており、この凹または凸形状が光出射機能を発揮し、所要の出射率にて光が出射する。導光体10の光出射面からその法線方向(Z方向)に対してXZ面内分布において斜めに出射する光は、プリズムシート31の下面(入光面)に入射し屈折により、大略Z方向へと進行方向を偏向せしめられる。偏向された光は、プリズムシート31の上面(出光面として機能する)から出光する。尚、導光に際して、反射面13から出射する光は反射シート40により反射されて、導光体10内へと再導入される。
 面光源装置としては、光偏向素子からの出射光で測定される色座標のx値及びy値の導光体の端面からの導光距離に対する変化率が0.00065/cm以下が好ましい。より好ましくは0.00050/cm以下であり、さらに好ましくは0.0004/cm以下である。
 前記変化率は以下のように測定する。
 長さ180mm及び幅280mmの方形で裏面に直径53μm及び高さ10μmの凸の半球形状が形状付与さているアクリルフィルム、厚み450μmの白色チップタイプLED(商品名:NSSW045、日亜化学工業(株)製)63個を4.88mm間隔で横一列に設置した光源、反射シート、拡散シート及びプリズムシートを図4に示すように設置する。LEDと接する端面が280mmである。次いで、出射面から1mの位置に輝度計(商品名:BM-7A、(株)トプコンテクノハウス製)を設置して、法線方向における色座標のx値及びy値を測定する。導光体の入射面から導光体中心部へ向けて、導光体の出射面に沿い且つ入射面と出射面との交線に直交する方向(X軸方向)の導光体の中心線に対応する線C上にて、輝度計を2mm間隔で移動させて各点のx値及びy値を測定し、最小二乗近似直線の傾きとして色座標変化率を算出する。
 また、本発明の一実施形態は以下のようにも把握される。
 本発明に係る面光源装置は、
 1つ又は複数の光源の光を面状に変換して出射する面光源装置であって、
 導光体と、該導光体の端面に隣接して配置する少なくとも1つの光源と、前記導光体の表面に接して配置する光偏向素子と、前記導光体の裏面に接して配置する反射体からなり、
 前記導光体は、一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)からなる。
 また、本発明に係る面光源装置用の導光体は、
 一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)からなる。
 以上のような本発明によれば、薄くても割れにくく、色特性に優れた導光体及びそれを用いた面光源装置を得ることができる。
 上述の特許文献2では、PMMA中にゴム成分を含有する微粒子を添加しているが、ゴム成分を含有する微粒子を添加した場合はPMMAと不均一構造を形成して内部散乱を発生し、面発光強度の低下をもたらす。また、ポリカーボネートの場合は多かれ少なかれ紫外領域に近い短波長領域に光の吸収が存在する。そのため、これらを用いる導光体では、導光過程で黄変と呼ばれる着色が現れることがある。これは、とくに面光源装置を液晶表示装置のバックライトとして使用する場合には、表示特性を低下させることになるので、好ましくない。そのため、上記のような問題点を解消して、薄くても割れにくく、着色の抑制が可能な透明性に優れた導光体を用いた面光源装置を提供することが求められていた。そこで、上述のような本発明の構成とすることにより、薄くても割れにくく、着色の抑制が可能な透明性に優れた導光体を用いた面光源装置を提供することができる。
 以下、本発明を実施例により説明する。尚、アクリルフィルムの打ち抜き加工性、弾性率、切断時の伸び、全光線透過率、ヘーズ値、端面輝度及び色座標変化率の評価は以下の方法により実施した。また、以下において、「部」は「質量部」を示す。
 (1)打ち抜き加工性
 図1に示すような、高さ23.6mm、半径(R)0.2mm及び円弧のピッチ0.8mm、並びに高さ23.6mm、半径(R)0.1mm及び円弧のピッチ0.4mmの微細な凹凸形状を有する2種類の彫刻刃を作製した。次いで、これらのいずれかの彫刻刃1辺と高さ23.6mmのトムソン刃3辺を有する、2種の方形の打ち抜き型を作製した。
 上記で得られた2種類の打ち抜き型の夫々の型の上にアクリルフィルムを置き、その上に厚み188μmのPETフィルム、厚み5mmのポリカーボネート板を順次重ねた。そして、電動駆動タイプのプレス機(商品名:PAC-SBP-07、(株)ダイテックス製)を用いて、プレス圧力5t及び速度10mm/秒でアクリルフィルムをそれぞれ打ち抜いた。
 打ち抜いて得られたアクリルフィルムの切片における彫刻刀の微細な凹凸形状の打ち抜き部の割れや欠けの有無について超深度顕微鏡(商品名:VK-8500、(株)キーエンス製)を使用して調べた。そして、下記基準にて打ち抜き加工性を評価した。
  ○:割れや欠けは認められない。
  ×:割れや欠けが認められる。
 また、打ち抜き面の白化の有無についても超深度顕微鏡(商品名:VK-8500、(株)キーエンス製)を使用して併せて下記基準で評価した。
  ○:白化は認められない。
  ×:白化が認められる。
 (2)弾性率
 スーパーダンベルカッター(商品名:SDK-100D、(株)ダンベル製)を用いてダンベル状1号型のアクリルフィルムの試験片を5枚作製した。次に、これらの試験片を用いて、引張試験機(商品名:ストログラフT、(株)東洋精機製作所製)を使用して室温23℃及び引張速度500mm/分で引張試験を5回実施した。そして、応力歪み曲線の接線を弾性率として、それらの平均値を求めた。
 (3)切断時の伸び
 JIS K6251に準拠して、スーパーダンベルカッター(商品名:SDK-100D、(株)ダンベル製)を用いてダンベル状1号型のアクリルフィルムの試験片を5枚作製した。次に、これらの試験片を用いて、引張試験機(商品名:ストログラフT、(株)東洋精機製作所製)を使用して室温23℃及び引張速度500mm/分で引張試験を5回実施した。そして、切断時の伸びを平均値として求めた。
 (4)全光線透過率
 5cm角に切り出したアクリルフィルムをJIS K7361-1に準拠して、ヘイズメーター(商品名:NDH2000、日本電色工業(株)製)を用いて全光線透過率を測定した。
 (5)ヘーズ値
 5cm角に切り出したアクリルフィルムをJIS K7105に準拠して、ヘイズメーター(商品名:NDH2000、日本電色工業(株)製)を用いてヘーズ値を測定した。
 (6)端面輝度
 長さ200mm及び幅100mmの方形のアクリルフィルム、厚み450μmの白色チップタイプLED(商品名:NSCW335、日亜化学工業(株)製)20個を横1列に設置した光源及び膜厚50μmの反射シート(商品名:ルイルミラー、(株)麗光製)を図2に示すように設置した状態でアクリルフィルムの端面輝度を測定した。
 アクリルフィルムの端面(イ)から端面(ロ)までの距離は200mmである。また、アクリルフィルムとしては端面(イ)と端面(ロ)の表面を回転式研磨機(商品名:AP-120、笠井商工(株)製)で#1200の研磨紙を用いて研磨したものを使用した。
 端面輝度の測定に際しては、端面(ロ)から1mの位置に輝度計(商品名:CS-100A、コニカミノルタセンシング(株)製)を設置して、端面(イ)から入射させた光が端面(ロ)から出射したときの端面輝度を測定した。
 また、単量体としてメチルメタクリレートのみを用いて得られるPMMAフィルムの端面輝度を100としたときの相対輝度を併せて求めた。
 (7)色座標変化率
 長さ180mm及び幅280mmの方形で裏面に直径53μm及び高さ10μmの凸の半球形状が形状付与さているアクリルフィルム、厚み450μmの白色チップタイプLED(商品名:NSSW045、日亜化学工業(株)製)63個を4.88mm間隔で横一列に設置した光源、反射シート、拡散シート及びプリズムシートを図4に示すように設置した状態でアクリルフィルムの色座標変化率を測定した。LEDと接する端面が280mmである。
 色座標変化率の測定に際しては、出射面から1mの位置に輝度計(商品名:BM-7A、(株)トプコンテクノハウス製)を設置して、法線方向における色座標のx値及びy値を測定した。尚、導光体の入射面から導光体中心部へ向けて、導光体の出射面に沿い且つ入射面と出射面との交線に直交する方向(X軸方向)の導光体の中心線に対応する線C上にて、輝度計を2mm間隔で移動させて各点のx値及びy値を測定し、最小二乗近似直線の傾きとして色座標変化率を算出した。
 [実施例1]
 ジ(メタ)アクリレート(A)単位の原料としてポリブチレングリコールジメタクリレート(A-1)(商品名:アクリエステルPBOM、式(1)におけるR=CH、(X)n=(C、三菱レイヨン(株)製)80部、モノ(メタ)アクリレート(B)単位の原料としてメチルメタクリレート(B-1)(商品名:アクリエステルM、三菱レイヨン(株)製)20部、熱重合開始剤としてt-ヘキシルパーオキシピバレート(商品名:パーヘキシルPV、日油(株)製)0.3部及び離型剤としてジオクチルスルホコハク酸ナトリウム(商品名:エアロゾル OT-100、三井サイテック(株)製)0.05部を混合して単量体原料(c-1)を調整し、減圧下で脱気処理を行った。
 縦300mm及び横300mmのガラス板を、ポリ塩化ビニル製ガスケットを介して0.4mm間隔で相対させて鋳型を形成し、形成された鋳型内に単量体原料(c-1)を注入した。次いで、鋳型を80℃の水浴中で60分加熱し、次いで130℃の空気炉で30分加熱して重合を完了させた。その後、鋳型を室温まで冷却し、型枠を脱枠して、平均厚さ約400μmのアクリルフィルム(a)を得た。評価結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 [実施例2~5、比較例1及び2]
 ポリブチレングリコールジメタクリレート(A-1)及びメチルメタクリレート(B-1)の使用量を表1に示す量とする以外は実施例1と同様にしてアクリルフィルム(b)~(g)を得た。評価結果を表1に示す。
 また、実施例4で得られたアクリルフィルム(d)については、A4サイズのアクリルフィルムを鏡面板と直径53μm及び高さ10μmの凹の半球形状が鏡面板に形状付与されている転写用型部材との間に挟みこみ、熱プレス機(商品名:NIC200型ラミネート成形機、日精樹脂工業(株)製)を用いて片面に微細な凸形状を付与した。得られたアクリルフィルムを長さ180mm及び幅280mmの方形に打ち抜き加工し、幅280mmの加工面を鏡面加工機(商品名:プラフィニッシャー、ASAHI TECHNO CO.LTD.製)を使用して回転数9000rpm及び送り速度2.5mm/secの条件により鏡面加工した。次いで、図4に示すように厚み450μmの白色チップタイプLED(商品名:NSSW045、日亜化学工業(株)製)63個を4.88mm間隔で横一列に設置した光源、反射シート、微細な凸形状を裏面に付与したアクリルフィルム(d)、拡散シート及びプリズムシートを設置して面光源装置を作製した。LEDと接する端面が280mmである。評価結果を表2及び図5に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 [実施例6~11]
 ジ(メタ)アクリレート(A)として(A-1)の代わりにポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン ジメタクリレート(A-2)(商品名:ブレンマー40PDC-1700B、式(1)におけるR=CH、(X)n=(CO)7.5-(CO)18-(CO)7.5、日油(株)製)を使用し、(A-2)と(B-1)の使用量を表1に示す量とする以外は実施例1と同様にしてアクリルフィルム(h)~(m)を得た。評価結果を表1に示す。実施例10で得られたアクリルフィルム(l)については、実施例4と同様に面光源装置を作製した。評価結果を表2及び図6に示す。
 [比較例3]
 ジ(メタ)アクリレート(A)単位の原料として(A-1)の代わりにトリエチレングリコールジメタクリレート(A-3)(商品名:アクリエステル3ED、三菱レイヨン(株)製)を使用し、(A-3)と(B-1)の使用量を表1に示す量とする以外は実施例1と同様にしてアクリルフィルム(h)を作製した。得られたアクリルフィルム(h)は非常に脆く、脱型困難であり、打ち抜き加工性を評価できなかった。
 [比較例4]
 モノ(メタ)アクリレート(B)単位の原料としてポリメチルメタクリレート(D-1)(商品名:VH000、三菱レイヨン(株)製)のペレットを80℃で一昼夜乾燥し、この乾燥ペレットを300mm幅のTダイを取り付けた40mmφのノンベルトスクリュー型押出機(L/D=26)に供給して、平均厚さ約400μmのアクリルフィルムを得た。その際の条件は、シリンダー温度200~240℃、Tダイ温度250℃、冷却ロール温度95℃であった。評価結果を表1に示す。また、実施例4と同様に面光源装置を作製した。評価結果を表2及び図7に示す。
 [比較例5]
 モノ(メタ)アクリレート(B)としてポリメチルメタクリレート(D-1)(商品名:VH000、三菱レイヨン(株)製)のペレット78部に、ゴム含有アクリル重合体(E-1)(商品名:メタブレンW377、三菱レイヨン(株)製)22部を加えた後、ヘンシェルミキサーを用いて混合した。次に、得られた混合物を230℃に加熱した脱気式押出機(商品名:PCM-30、池貝鉄工(株)製)に供給し、混練してペレットを得た。上記の方法で製造したペレットを使用する以外は、比較例4と同様にして、平均厚さ約400μmのアクリルフィルムを得た。評価結果を表1に示す。また、実施例4と同様に面光源装置を作製した。評価結果を表2及び図8に示す。
 実施例1~11はいずれも打ち抜き加工性と透明性が良好であった。また、実施例4及び10は色座標変化率が小さかった。これに対し、比較例1はジ(メタ)アクリレート(A)単位を含んでいないため、また比較例2はモノ(メタ)アクリレート(B)単位を含んでいないため打ち抜き加工性が不良であった。比較例3はジ(メタ)アクリレート(A)単位の(X)nの分子量が不足しておりアクリルフィルムは非常に脆かった。比較例4はジ(メタ)アクリレート(A)単位を含んでいないため、打ち抜き加工性が不良であった。比較例5はジ(メタ)アクリレート(A)単位を含んでいないため、打ち抜き加工性が不良であった。さらに、色座標変化率が大きかった。
1:凹凸形状を形成する円弧又は波形の半径
2:凹凸形状を形成する円弧又は波形のピッチ
3:アクリルフィルム
4:反射シート
5:光源
6:端面(イ)
7:端面(ロ)
10:導光体
11:入射面
12:出射面
13:反射面
14:光制御部
20:LED
31:プリズムシート
32:拡散シート
40:反射シート

Claims (8)

  1.  下記一般式(1)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)を含有する打ち抜き加工用アクリルフィルム。
      -CH-CR-COO-(X)-COCR-CH-   (1)
    [(X)は、CO、CO及びCOから選ばれる少なくとも1種類の繰り返し単位を示し、(X)の分子量は500以上で、RはH又はCHを示す]。
  2.  厚みが5μm~500μmであることを特徴とする請求項1に記載の打ち抜き加工用アクリルフィルム。
  3.  光学部材の製造方法であって、請求項1又は2の打ち抜き加工用アクリルフィルムの片面又は両面に微細な凹凸形状を付与し、打ち抜き加工によって光学部材を作製することを特徴とする、光学部材の製造方法。
  4.  前記打ち抜き加工によって加工面に微細な凹凸形状を付与する請求項3に記載の光学部材の製造方法。
  5.  1つ又は複数の光源の光を面状に変換して出射する面光源装置であって、
     導光体と、該導光体の端面に隣接して配置する少なくとも1つの光源と、前記導光体の表面に接して配置する光偏向素子と、前記導光体の裏面に接して配置する反射体からなり、
     前記導光体は、下記一般式(2)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)からなる面光源装置。
      -CH-CR-COO-(X)-COCR-CH-   (2)
    [(X)は、CO、CO及びCOから選ばれる少なくとも1種類の繰り返し単位を示し、(X)の分子量は500以上で、RはH又はCHを示す]
  6.  前記光偏向素子からの出射光で測定される色座標のx値及びy値の前記導光体の端面からの導光距離に対する変化率が0.00065/cm以下である請求項5に記載の面光源装置。
  7.  前記光源が発光ダイオード(LED)である請求項5又は6に記載の面光源装置。
  8.  下記一般式(3)で表されるジ(メタ)アクリレート(A)単位と、モノ(メタ)アクリレート(B)単位と、を含む重合体(C)からなる面光源装置用の導光体。
      -CH-CR-COO-(X)-COCR-CH-   (3)
    [(X)は、CO、CO及びCOから選ばれる少なくとも1種類の繰り返し単位を示し、(X)の分子量は500以上で、RはH又はCHを示す]。
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US13/384,048 US8795843B2 (en) 2009-07-14 2010-07-09 Acrylic film for punching, surface light-source device and process for manufacturing optical member
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012029905A1 (ja) * 2010-09-02 2012-03-08 三菱レイヨン株式会社 ハードコートフィルム及び前面保護板
CN103988326A (zh) * 2011-12-07 2014-08-13 皇家飞利浦有限公司 光束整形发光模块

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011033998A1 (ja) 2009-09-15 2011-03-24 三菱レイヨン株式会社 重合性組成物及びアクリル樹脂フィルム
JP5743681B2 (ja) * 2011-04-26 2015-07-01 ミネベア株式会社 照明装置
CN104395670B (zh) * 2012-06-22 2018-02-13 三菱化学株式会社 导光体预成型物用树脂组合物、导光体预成型物、积层导光体预成型物、面光源装置用导光体以及面光源装置
US20150159837A1 (en) * 2013-12-11 2015-06-11 Chi Lin Optoelectronics Co., Ltd Illumination assembly
US11256023B2 (en) * 2017-10-29 2022-02-22 Himax Technologies Limited Light wave-guide optical element and method for forming the same

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0436306A (ja) * 1990-05-31 1992-02-06 Mitsubishi Rayon Co Ltd 注型重合用樹脂組成物
JPH052A (ja) 1991-06-21 1993-01-08 Kubota Corp トラクタにおける油圧リフトアームのアシストシリンダ装置
JPH1161081A (ja) * 1997-08-27 1999-03-05 Hitachi Chem Co Ltd 光学接着剤及びこれを用いた光学部品
JP2002236203A (ja) * 2001-02-08 2002-08-23 Dainippon Printing Co Ltd 光拡散フィルムおよびその製造方法、ならびに光拡散フィルムを用いた面光源装置及び表示装置
JP2005239805A (ja) * 2004-02-25 2005-09-08 Sumitomo Chemical Co Ltd アクリル樹脂、該樹脂を含有する粘着剤、及び該粘着剤を積層してなる光学積層体
JP2005319702A (ja) * 2004-05-10 2005-11-17 Dainippon Printing Co Ltd 中間転写記録媒体、及び印画物
JP2006210140A (ja) 2005-01-28 2006-08-10 Radiant Opt-Electronics Corp 光を均一に拡散する導光板
WO2007029679A1 (ja) * 2005-09-06 2007-03-15 Kuraray Co., Ltd. 光拡散性メタクリル樹脂導光体およびそれを備えた面光源装置
JP2008062571A (ja) * 2006-09-08 2008-03-21 Kuraray Co Ltd 光硬化性粘着フィルム
JP2008218207A (ja) 2007-03-05 2008-09-18 Mitsubishi Rayon Co Ltd 導光板、複合光学シート及び面光源装置
JP2010018792A (ja) * 2008-06-11 2010-01-28 Mitsubishi Rayon Co Ltd 光学用アクリルフィルムおよびそれを用いたバックライト

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5247038A (en) 1989-11-29 1993-09-21 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Polybutylene glycol dimethacrylate and resin composition for cast polymerization
AU6690790A (en) * 1989-11-29 1991-08-15 Mitsubishi Rayon Company Limited Polybutylene glycol dimethacrylate and resin composition for cast polymerization
JPH11147255A (ja) * 1997-11-19 1999-06-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd プリズム形状付き導光板の製造方法
JP2003073430A (ja) * 2001-09-04 2003-03-12 Sumitomo Chem Co Ltd 樹脂組成物、成形体および成形体の製造方法
CN100424106C (zh) * 2003-01-10 2008-10-08 三菱丽阳株式会社 多层构造聚合物及含有该聚合物的树脂组合物、膜状物、叠层膜或片
JP4406304B2 (ja) * 2003-02-19 2010-01-27 三菱レイヨン株式会社 多層構造重合体及びこれを含む樹脂組成物、並びに、アクリル樹脂フィルム状物、アクリル樹脂積層フィルム、光硬化性アクリル樹脂フィルム又はシート、積層フィルム又はシート、及び、これらを積層した積層成形品
JP3974118B2 (ja) * 2004-04-22 2007-09-12 株式会社名機製作所 光学製品の転写成形装置および転写成形方法
US7179518B2 (en) 2004-05-10 2007-02-20 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Protective layer transfer film, intermediate recording medium and printed matter
JP2006168314A (ja) * 2004-12-20 2006-06-29 Sumitomo Electric Ind Ltd 微細凸形状および/または微細凹形状を有する成形品とその製造方法および金型装置
JP2007029679A (ja) 2005-07-24 2007-02-08 Toshiharu Nishida クリーナ用粘着式ローラー及びその製造法
JP2007216505A (ja) * 2006-02-16 2007-08-30 Fujifilm Corp 樹脂シートの製造方法及び装置
JP5158852B2 (ja) * 2006-09-26 2013-03-06 三菱レイヨン株式会社 アクリル樹脂組成物、アクリル樹脂フィルム、熱成形用艶消しアクリル樹脂フィルム、光硬化性アクリル樹脂フィルム及びこれらを積層した積層体
JP2008277025A (ja) * 2007-04-26 2008-11-13 Dainippon Printing Co Ltd 面光源用光学シート、面光源装置及び表示装置

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0436306A (ja) * 1990-05-31 1992-02-06 Mitsubishi Rayon Co Ltd 注型重合用樹脂組成物
JPH052A (ja) 1991-06-21 1993-01-08 Kubota Corp トラクタにおける油圧リフトアームのアシストシリンダ装置
JPH1161081A (ja) * 1997-08-27 1999-03-05 Hitachi Chem Co Ltd 光学接着剤及びこれを用いた光学部品
JP2002236203A (ja) * 2001-02-08 2002-08-23 Dainippon Printing Co Ltd 光拡散フィルムおよびその製造方法、ならびに光拡散フィルムを用いた面光源装置及び表示装置
JP2005239805A (ja) * 2004-02-25 2005-09-08 Sumitomo Chemical Co Ltd アクリル樹脂、該樹脂を含有する粘着剤、及び該粘着剤を積層してなる光学積層体
JP2005319702A (ja) * 2004-05-10 2005-11-17 Dainippon Printing Co Ltd 中間転写記録媒体、及び印画物
JP2006210140A (ja) 2005-01-28 2006-08-10 Radiant Opt-Electronics Corp 光を均一に拡散する導光板
WO2007029679A1 (ja) * 2005-09-06 2007-03-15 Kuraray Co., Ltd. 光拡散性メタクリル樹脂導光体およびそれを備えた面光源装置
JP2008062571A (ja) * 2006-09-08 2008-03-21 Kuraray Co Ltd 光硬化性粘着フィルム
JP2008218207A (ja) 2007-03-05 2008-09-18 Mitsubishi Rayon Co Ltd 導光板、複合光学シート及び面光源装置
JP2010018792A (ja) * 2008-06-11 2010-01-28 Mitsubishi Rayon Co Ltd 光学用アクリルフィルムおよびそれを用いたバックライト

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2455417A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012029905A1 (ja) * 2010-09-02 2012-03-08 三菱レイヨン株式会社 ハードコートフィルム及び前面保護板
JP5903889B2 (ja) * 2010-09-02 2016-04-13 三菱レイヨン株式会社 ハードコートフィルム及び前面保護板
CN103988326A (zh) * 2011-12-07 2014-08-13 皇家飞利浦有限公司 光束整形发光模块

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