WO2013179851A1 - 光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および表示装置 - Google Patents

光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013179851A1
WO2013179851A1 PCT/JP2013/062627 JP2013062627W WO2013179851A1 WO 2013179851 A1 WO2013179851 A1 WO 2013179851A1 JP 2013062627 W JP2013062627 W JP 2013062627W WO 2013179851 A1 WO2013179851 A1 WO 2013179851A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
display device
light
display
liquid crystal
display panel
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/062627
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
酒井丈也
Original Assignee
林テレンプ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 林テレンプ株式会社 filed Critical 林テレンプ株式会社
Priority to JP2014518362A priority Critical patent/JP6436773B2/ja
Publication of WO2013179851A1 publication Critical patent/WO2013179851A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3008Polarising elements comprising dielectric particles, e.g. birefringent crystals embedded in a matrix

Definitions

  • the present invention relates to a light-transmitting filling material having depolarizing ability applied to a polarizing plate disposed in a display device such as a liquid crystal display device or an organic EL display device, a method for manufacturing a display device using the same, and the manufacturing method
  • the present invention relates to a display device to be obtained, and in particular, when observing with polarized glasses, the display is darkened to prevent the visibility from being lowered and the front surface of the display surface of the display device, protective glass, touch panel or design glass, etc.
  • the present invention relates to a light-transmitting filling material that suppresses reflection at the rear surface of the outer side surface and the air interface, a manufacturing method of a display device using the same, and a display device obtained by the manufacturing method.
  • a liquid crystal display device generally has a structure in which a liquid crystal cell in which a liquid crystal composition is sealed between two transparent substrates and a pair of polarizing plates are arranged on the front and back surfaces of the liquid crystal cell.
  • this liquid crystal display device when a voltage is applied to the liquid crystal with a transparent electrode provided on the inner surface of the transparent substrate, the orientation (alignment) changes. By using this change in arrangement, transmission / shielding of light from the rear light source device is controlled. Is displayed.
  • Such liquid crystal display devices are classified into various types, such as TN mode, STN mode, VA mode, IPS mode, and OCB mode, depending on the liquid crystal molecule alignment method. A cell and a set of polarizing plates are used.
  • the organic EL display device is a self-luminous display device, but external light is reflected by a metal electrode having high reflectivity, and the contrast is lowered.
  • a circularly polarizing plate in which a quarter wavelength plate and a polarizing plate are laminated is used. Therefore, even in the organic EL display device, an observer observes linearly polarized light that has been transmitted through a polarizing plate disposed on the surface of the organic EL display device.
  • Polarized glasses eliminate the loss of visibility due to reflection on the windshield of the dashboard while driving the vehicle, eliminate glare caused by sunlight reflected on the rear window of the vehicle in front of the vehicle, fishing, and marine sports. It is effective for reducing glare on the water surface. For this reason, the observer often observes the liquid crystal display device and the organic EL display device using polarized glasses.
  • Patent Document 1 proposes to provide a depolarization means on the liquid crystal display surface, and a depolarization plate formed by combining two quartz plates is used as the depolarization means.
  • Patent Document 2 proposes to provide a birefringent plate such as a quarter-wave plate for changing the display light emitted to the liquid crystal display surface from linearly polarized light to circularly polarized light or elliptically polarized light.
  • an outer surface such as a surface protective glass, a touch panel, or a design glass may be installed in front of the display surface of the display device.
  • external light reflection is strongly generated on the front surface of the display surface of the display device, the rear surface of the outer surface such as surface protective glass, touch panel, and design glass and the air interface. This external light reflection lowers the contrast of the display, resulting in a white blurred state, and the visibility of the display is problematic.
  • Patent Document 3 proposes a method in which a gap between the front surface of the display surface of the display device and the rear surface of the surface protective glass is filled with an adhesive and cured by ultraviolet rays.
  • Patent Document 1 it is not practical to cover the entire screen of a liquid crystal display device with depolarization means combining two quartz plates.
  • the method of Patent Document 2 does not darken even when wearing polarized glasses, but it causes a problem that the color tone of the image greatly deviates depending on the left and right directions of tilting the neck.
  • the methods disclosed in Patent Literature 1 and Patent Literature 2 cannot suppress reflection at the front surface of the display surface of the display device, the rear surface of the outer surface, and the air interface.
  • the interface reflection can be suppressed without applying a non-reflective coating, but the visibility cannot be prevented from being lowered.
  • the present inventor prevents a display from becoming dark and lowering visibility when observing a display device such as a liquid crystal display device or an organic EL display device by wearing polarized glasses.
  • a display device such as a liquid crystal display device or an organic EL display device by wearing polarized glasses.
  • suppression of reflection on the display device surface, the back surface of the touch panel or the back surface of the design glass, and the air interface is an issue to be solved.
  • the first configuration of the present invention is a light-transmitting filling having a depolarizing function, containing a particulate material having optical anisotropy in a curable matrix material that does not exhibit optical anisotropy. Material.
  • the particulate matter having anisotropy is preferably an inorganic optically anisotropic crystal, a low-molecular liquid crystal, or a liquid crystal polymer, and the particles in the curable matrix material It is preferable that the material is dispersed in the form of droplets or solids, and the curable matrix material is preferably a curable adhesive.
  • the curable adhesive is preferably an ultraviolet curable adhesive, an electron beam curable adhesive, a heat curable adhesive, or a moisture curable adhesive.
  • the curable pressure-sensitive adhesive is preferably a two-component curable pressure-sensitive adhesive.
  • the liquid crystal polymer is preferably a non-crosslinkable or crosslinkable polymer.
  • 2nd structure of this invention has a display panel and the external member arrange
  • the said light transmissive filling material is the said display surface of the said display panel, and the said external member.
  • This is a display device filled in a gap with the surface on the display panel side.
  • the display device is preferably a liquid crystal display device, the display panel is preferably an LCD panel, and the external member is preferably protective glass, a touch panel, or design glass.
  • a light-transmitting material containing particulate matter having optical anisotropy in a curable matrix material that does not exhibit optical anisotropy is provided on the front surface of the display surface.
  • the display device manufacturing method is characterized in that the gap between the outer surface and the rear surface is filled, and then the matrix material is cured.
  • the curing is preferably performed in the presence of light, heat or water.
  • the light-transmitting filling material according to the first configuration of the present invention contains a large number of optically anisotropic particles in the curable matrix material that does not exhibit optical anisotropy, Since it has a depolarization function and the matrix material is curable, it can be cured quickly by the presence of light, heat, or water after being filled in a narrow gap, and has excellent practicality. Yes. Further, when filled and cured in a narrow gap, air present in the gap is excluded, so that the display surface, the protective surface, the touch panel surface, and the like have a function of suppressing reflection at the air interface.
  • the photocurable filling material is filled and cured in a gap between the display surface of the display panel and the surface of the external member on the display panel side. Even if the display device is observed, the visibility is not deteriorated, and the air existing in the gap is completely eliminated by filling and curing, so that the front surface of the display surface, the rear surface of the outer surface, and the air interface There is also an effect that direct reflection is suppressed.
  • the display surface of the display panel and the surface of the external member on the display panel side Filling is performed in the gap while completely eliminating the air present in the gap, and curing is performed immediately after filling, so that no defective products are generated during filling and curing, and light, heat or water is used during curing. In the presence of, rapid curing is performed, and the display device can be efficiently manufactured.
  • the light-transmitting filling material of the present invention is formed by containing optically anisotropic particles in a curable matrix material that does not exhibit optical anisotropy.
  • the light-transmitting filling material before curing has fluidity.
  • the curable matrix material is a light transmissive material that does not have optical anisotropy and forms a matrix after filling and curing. Specifically, only the components that form the matrix described later are used. In some cases, it contains a curing agent necessary for curing the matrix-forming component.
  • the optically anisotropic particulate matter is dispersed and fixed in the matrix after filling and curing in a predetermined space such as a gap between the display surface of the display panel and the surface of the external member on the display panel side.
  • a predetermined space such as a gap between the display surface of the display panel and the surface of the external member on the display panel side.
  • the optically anisotropic inorganic crystal particles are not particularly limited as long as they exhibit optical anisotropy.
  • the optically anisotropic inorganic crystal particles are not particularly limited as long as they exhibit optical anisotropy.
  • calcium carbonate, magnesium carbonate, zirconium carbonate, strontium carbonate, cobalt carbonate, manganese carbonate examples thereof include minerals such as titanium oxide (rutile type), quartz glass (silica), and borosilicate glass; particles of inorganic compounds such as ceramics. One or more kinds of these particles can be used.
  • the inorganic crystal particles may have a spherical shape, a rod shape, or a needle shape, and may be subjected to a surface treatment for dispersion in a matrix material described later.
  • Low molecular liquid crystals include Schiff base, biphenyl, terphenyl, ester, thioester, stilbene, tolan, azoxy, azo, phenylcyclohexane, pyrimidine, cyclohexylcyclohexane, trimesic acid, Examples thereof include a low-molecular liquid crystal compound having a triphenylene-based, torquesen-based, phthalocyanine-based, or porphyrin-based molecular skeleton, or a mixture of these compounds.
  • the liquid crystal polymer may be any polymer that exhibits nematic, cholesteric, or smectic liquid crystal alignment, and is not particularly limited as long as it has a unit composed of a mesogen forming group.
  • the unit may be included in the main chain of the liquid crystal polymer, or may be included in the side chain.
  • the main chain type liquid crystal polymer polyester, polyamide, polycarbonate, polyimide, polyurethane, polybenzimidazole, polybenzoxazole, polybenzthiazole, polyazomethine, polyesteramide, polyester carbonate, Examples thereof include a polyesterimide-based liquid crystal polymer or a mixture thereof.
  • the side chain type liquid crystalline polymer as a side chain on a polymer having a skeleton chain of a linear or cyclic structure such as polyacrylate, polymethacrylate, polyvinyl, polysiloxane, polyether, and polymalonate.
  • examples thereof include a liquid crystal polymer having a mesogenic group bonded thereto, or a mixture thereof.
  • thermal crosslinking, photocrosslinking, etc. in a state where the alignment is fixed by cooling to below the liquid crystal transition temperature or liquid crystal transition temperature by introducing a crosslinkable group or blending of appropriate crosslinking agents.
  • Those that can be polymerized by the above means are also included in the liquid crystal polymer.
  • the above-mentioned inorganic optically anisotropic crystal, low-molecular liquid crystal or liquid crystal polymer is present in a dispersed state in a matrix material.
  • the particles forming the granular state may be droplets or solid.
  • the liquid liquid crystal compound may be dispersed in the matrix material described later, or the solid powder liquid crystal compound may be dispersed in the matrix material.
  • the matrix 100 depends on the optical anisotropy of the liquid droplets and the solid powder and the thickness of the transparent filler.
  • it is present in the range of 0.1 to 30 parts by weight with respect to parts by weight, more preferably in the range of 1 to 15 parts by weight, and more preferably 1 part by weight. It is preferably present within a range of 10 parts by weight to 10 parts by weight.
  • the matrix material containing the optically anisotropic particulate material is preferably light transmissive and free of optical anisotropy.
  • the matrix material may have fluidity that can fill a gap between the front surface of the display unit and the rear surface of the outer side of the display device while maintaining the particles having optical anisotropy in a dispersed state.
  • such a matrix material is preferably a material that is cured after filling and whose fluidity is lowered / disappeared to fix the dispersion state of the optically anisotropic particulate matter. Examples of such a matrix material include a curable pressure-sensitive adhesive (including an adhesive).
  • the pressure-sensitive adhesive used in the present invention is not particularly limited in its type, and is a rubber-based pressure-sensitive adhesive, an acrylic pressure-sensitive adhesive, a silicone-based pressure-sensitive adhesive, a urethane-based pressure-sensitive adhesive, a vinyl alkyl ether-based pressure-sensitive adhesive, or a polyvinyl acetate-based pressure-sensitive adhesive. Agents, polyvinylpyrrolidone-based adhesives, polyacrylamide-based adhesives, cellulose-based adhesives, and the like. These may be used alone or in combination of two or more. In the present invention, these pressure-sensitive adhesives must be curable pressure-sensitive adhesives that can be cured after filling.
  • the pressure-sensitive adhesive composition contains a monomer component, an oligomer component, and an initiator for curing these components.
  • a curable pressure-sensitive adhesive include an ultraviolet curable type, an electron beam curable type, a heat curable type cured by heating, and a moisture curable type cured by the presence of moisture.
  • Such a curable pressure-sensitive adhesive contains the initiator as described above, but two liquids in which the polymer and monomer constituting the pressure-sensitive adhesive and the initiator are separated so that polymerization does not start during the storage period. May consist of molds.
  • photoinitiators such as isopropyl benzoin ether, isobutyl benzoin ether, benzophenone, Michler ketone, chlorothioxanthone, and dodecyl thioxanthone are blended in the ultraviolet curable adhesive.
  • an ultraviolet curable type not only the above ultraviolet curable type but also an electron beam curable pressure sensitive adhesive can be used.
  • the heat-curable curable adhesive is blended with an initiator that initiates the polymerization effect by heating, such as t-butyl benzoate peroxide, 2,5-dimethyl-2,5-dibenzoyl hexane peroxide, and dibenzoyl peroxide.
  • the moisture-curable pressure-sensitive adhesive is a material in which the components constituting the pressure-sensitive adhesive react with water released from the water-absorbing agent by heating to be cured, and a known moisture-curable pressure-sensitive adhesive can be used.
  • the ultraviolet curable, electron beam curable, heat curable, and moisture curable pressure-sensitive adhesives are not limited to one type, and may have two types.
  • an inorganic crystal having optical anisotropy, a low molecular liquid crystal or a liquid or solid powder of a liquid crystal polymer is added to the matrix material (preferably a curable adhesive), and the mixture is stirred to obtain an optical A light-transmitting filling material containing particulate matter having mechanical anisotropy is obtained.
  • a masterbatch is prepared by adding a liquid or solid powder of optically anisotropic inorganic crystals, low-molecular liquid crystal or liquid crystal polymer to a part of the curable adhesive, and then the remaining curable adhesive May be added and mixed.
  • a display device to which the light-transmitting filling material of the present invention is applied is a display device including a polarizing plate such as a liquid crystal display device or an organic EL display device.
  • a polarizing plate such as a liquid crystal display device or an organic EL display device.
  • a display panel for example, an LCD panel or an OLED panel
  • a polarizing plate of the display device for example, a liquid crystal display
  • the display surface of the LCD panel and the LCD panel side of the touch panel there is an air layer between the display surface of the LCD panel and the surface of the design glass on the LCD panel side (in the present invention, protective glass, touch panel, and design glass are collectively referred to as an external member).
  • an external member for example, protective glass, touch panel, and design glass
  • the above light-transmitting filling material is filled and cured in the gap between the display surface of the display panel and the surface on the display panel side of the external member, thereby eliminating air completely and causing a problem of reflection.
  • the light-transmitting filling material contains a photo-anisotropic particulate matter, the reduction in visibility is also eliminated.
  • the light-transmitting filling material of the present invention is fluid because the polymer component constituting the matrix material is a precursor, and can fill the gap.
  • a surface protective glass, a touch panel, and a design glass having a gap in the surface portion of the display device are arranged in advance, and the filling material is injected into the gap, at least on the front surface of the display portion and the rear surface of the outer portion of the display device.
  • the front surface of the display unit and the rear surface of the outer portion face each other, and a gap between the front surface of the display portion and the rear surface of the outer portion that faced each other is set to a predetermined position.
  • a method of expanding the filling material and filling the voids can be used.
  • the light transmissive filling material after filling is irradiated with electromagnetic waves such as ultraviolet rays, electron beams, etc., depending on the ultraviolet curing type, electron beam curing type, heat curing type, moisture curing type, or a combination of these types.
  • the fluidity is lowered or lost, thereby fixing the particulate matter having optical anisotropy, thereby preventing the visibility from being lowered and the gap.
  • the air can be eliminated and reflection can be suppressed.
  • the average particle diameter of the particulate matter is in the range of 0.5 ⁇ m to 100 ⁇ m from the viewpoint of visibility, although it depends on the size of the pixel of the display device. More preferably, it is more preferably in the range of 1 ⁇ m to 50 ⁇ m.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a state where a light-transmitting filling material (13) according to the present invention is filled and cured in a gap between a display panel (11) and an external member (12).
  • the particulate matter (14) having optical anisotropy is dispersed in the matrix material (15), thereby preventing a reduction in visibility and suppressing reflection.
  • Example 1 10 wt% of a liquid crystal material (manufactured by Merck, trade name: ZLI-4792) was mixed with an ultraviolet curable adhesive (manufactured by Momentive Performance Materials Japan) and stirred to prepare a light-transmitting filling material. After filling this filling material into a gap between two opposed glass plates using a spacer of 80 ⁇ m, the light was irradiated for 100 seconds by an ultraviolet irradiation device using a high-pressure mercury lamp as a light source.
  • the birefringence ⁇ n at a wavelength of 550 nm of the liquid crystal material is preferably about 0.01 or more, more preferably about 0.05 or more, and further preferably about 0.1 or more.
  • the upper limit of the birefringence index ⁇ n is not particularly limited.
  • the upper limit is the birefringence index ⁇ n value of the liquid crystal material having the maximum birefringence index ⁇ n at a wavelength of 550 nm.
  • the upper limit value of the birefringence ⁇ n at a wavelength of 550 nm is about 0.2.
  • liquid crystal droplets of the liquid crystal material are dispersed throughout the light-transmitting filling material in the crossed Nicol observation, and polymer particles having an optical anisotropy (average particle diameter of about 1 to 5 ⁇ m) are obtained. The formation was confirmed.
  • the display screen did not darken even if the transmission axis of the polarizing plate was rotated. I was able to recognize.
  • Example 2 A liquid crystal material (manufactured by Merck, trade name: ZLI-4792) was mixed with a two-part curable pressure-sensitive adhesive (manufactured by Momentive Performance Materials Japan) at 10 wt% and stirred to prepare a light-transmitting filling material.
  • This light-transmitting filling material was filled in the gap between two opposed glass plates using an 80 ⁇ m spacer, and then left in a thermostatic bath at 50 ° C. for 8 hours.
  • the preferred range of the birefringence ⁇ n of the liquid crystal material is as described above. In this way, the light-transmitting filling material lost fluidity and was in close contact with the two opposing glasses, so that no air interface was generated.
  • Example 3 4,4′-biphenol microcrystalline particles (average particle diameter of about 1 to 5 ⁇ m) were used as fillers having optical anisotropy.
  • the microcrystalline particles were mixed with an ultraviolet curable adhesive (manufactured by Momentive Performance Materials Japan) in an amount of 10 wt% and stirred to prepare a light-transmitting filling material. After filling this filling material into a gap between two opposed glass plates using a spacer of 80 ⁇ m, the light was irradiated for 100 seconds by an ultraviolet irradiation device using a high-pressure mercury lamp as a light source. In this way, the light-transmitting filling material lost fluidity and was in close contact with the two opposing glasses, so that no air interface was generated. Moreover, when it arrange
  • Example 4 4,4′-biphenol microcrystalline particles were used as a filler having optical anisotropy.
  • the microcrystalline particles were mixed with 10 wt% in a two-component curable adhesive (manufactured by Momentive Performance Materials Japan) and stirred to prepare a light transmissive filling material.
  • the filling material was filled in the gap between two opposed glass plates using an 80 ⁇ m spacer, and then left in a constant temperature bath at 50 ° C. for 8 hours.
  • the filling material lost fluidity by heating and was cured by being in close contact with the two opposing glasses, so that no air interface was generated, and reflection by the air interface was suppressed.
  • Example 1 Without adding a particulate material having optical anisotropy to the ultraviolet curable adhesive (manufactured by Momentive Performance Materials Japan) used in Example 1, the adhesive was used with an 80 ⁇ m spacer, After filling the gap between the two glass plates facing each other, the light was irradiated for 100 seconds by an ultraviolet irradiation device using a high-pressure mercury lamp as a light source. In this way, the ultraviolet curable adhesive loses its fluidity and is in close contact with the two opposing glass plates, and no air interface is formed. As a result of observation, when the transmission axis of the polarizing plate was rotated, the display screen was darkened at a specific axis angle.
  • the ultraviolet curable adhesive manufactured by Momentive Performance Materials Japan
  • Example 2 Without adding a particulate material having optical anisotropy to the two-component curable pressure-sensitive adhesive (made by Momentive Performance Materials Japan) used in Example 2, the pressure-sensitive adhesive was used with an 80 ⁇ m spacer. Then, after filling the gap between the two glass sheets facing each other, it was left in a constant temperature bath at 50 ° C. for 8 hours. In this way, the pressure-sensitive adhesive lost its fluidity, and it was in close contact with the two opposing glasses and no air interface was formed, but when placed on the front surface of the liquid crystal display device and observed through the polarizing plate, When the transmission axis of the polarizing plate was rotated, the display screen was darkened at a specific axis angle.
  • the light-transmitting filling material of the present invention prevent deterioration in visibility when wearing polarized glasses and observe the display surface of the display device. Since reflection at the front surface, the rear surface of the outer surface and the air interface can be suppressed, the present invention has industrial applicability.
  • Display panel 12 External member 13: Light transmissive filling material 14: Optically anisotropic granular material 15: Matrix material

Abstract

 表示装置を、偏光眼鏡を装着して観察する場合の視認性の低下を防ぐとともに、例えば、表示パネルの表示面と空気との界面における反射を抑制する光透過性充填材料の提供。上記の課題は、(1)光学的に異方性を示さない、硬化性のマトリックス材料中に、光学的に異方性を有する粒子状物を含有した、偏光解消機能を有する光透過性充填材料、(2)上記の光透過性充填材料が、表示パネルの表示面と外部部材の表示パネル側の面との間隙に充填硬化された表示装置、および(3)光学的に異方性を示さない、硬化性のマトリックス材料中に、光学的に異方性を有する粒子状物を含有した光透過性充填材料を、表示パネルの表示面と外部部材の表示パネル側の面との間隙に充填し、しかる後、前記マトリックス材料を硬化させる、表示装置の製造方法により解決される。

Description

光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および表示装置 関連出願
 本願は2012年5月31日出願の特願2012-123981の優先権を利用するものであり、その全体を参照により本出願の一部をなすものとして引用する。
 本発明は、液晶表示装置、有機EL表示装置等の表示装置に配置される偏光板に適用される偏光解消能を有する光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および該製造方法により得られる表示装置に関するものであり、特に、偏光眼鏡を装着して観察する場合に表示が暗化し視認性が低下するのを防ぐとともに表示装置の表示面の前面、保護ガラス、タッチパネルまたは意匠ガラスなどの外側面の後面と空気界面における反射を抑制する光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および該製造方法により得られる表示装置に関するものである。
 液晶表示装置は、一般的に2枚の透明基板間に液晶組成物を封入した液晶セルと、その液晶セルの表裏面に一組の偏光板を配置した構造を有している。この液晶表示装置では、透明基板の内面に設けられた透明電極で液晶に電圧を加えると向き(配列)が変化し、この配列変化を利用して背面光源装置からの光の透過/遮光を制御して表示が行われる。
 このような液晶表示装置は、液晶分子の配列方式によって、TN方式、STN方式、VA方式、IPS方式、OCB方式など種々に分類されるが、いずれの配列方式の液晶表装置であっても液晶セルと一組の偏光板が用いられている。したがって、このような液晶表示装置では、観察者は液晶セル表面に配置された偏光板を透過した直線偏光性の光を観察している。
 また、有機EL表示装置は、自発光表示装置であるが、反射率の高い金属電極で外光が反射してコントラストを低下させてしまう。この外光反射を防ぐために1/4波長板と偏光板を積層した円偏光板が使われている。したがって、有機EL表示装置でも、観察者は有機EL表示装置表面に配置された偏光板を透過した直線偏光性の光を観察している。
 近年、携帯電話などの携帯機器を受信対象とする地上デジタルテレビジョン放送の普及による、「携帯電話・移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス」の視聴、自動車用計器盤、カーナビゲーション装置への液晶表示装置、有機EL表示装置の使用の拡大により液晶表示装置、有機EL表示装置を屋外や外光の強い場所で利用する機会が増えている。
 一方、偏光眼鏡は、車両運転中のダッシュボードのフロントガラスへの映り込みによる視認性低下の解消、前走行車両のリヤウィンドウでの太陽光の反射による眩しさの解消、釣り、マリンスポーツでの水面のギラツキ軽減などに有効である。このため、観察者が偏光眼鏡を使用して液晶表示装置、有機EL表示装置を観察する場面も少なくない。観察者が偏光眼鏡を使用して液晶表示装置、有機EL表示装置を観察した場合、偏光眼鏡の偏光吸収軸と液晶表示装置からの光の偏光軸が一致した場合に表示が暗くなり、著しく視認性が低下してしまう問題がある。
 このような問題点に対して、特許文献1では、液晶表示面に偏光解消手段を設けることが提案され、2枚の水晶板を組み合わせてなる偏光解消板が偏光解消手段として用いられている。また、特許文献2には、液晶表示面に出射する表示光を直線偏光から円偏光あるいは楕円偏光に変更する1/4波長板のような複屈折板を設けることが提案されている。
 また、表示装置の表示面の前面に、表面保護ガラス、タッチパネル、意匠ガラスなどの外側面が設置される場合がある。この場合、表示装置の表示面の前面、表面保護ガラス、タッチパネル、意匠ガラスなどの外側面の後面と空気界面で、外光反射が強く生じる。この外光反射により表示のコントラストが低下し白ボケした状態となり、表示の視認性が低下することが問題となる。このような問題を解決するために、表示装置の表示面および表面保護ガラス裏面、タッチパネル裏面、意匠ガラス裏面などの外側面に無反射コート処理を施す方法があるが、コスト高の要因となる。この問題に対して、特許文献3では表示装置の表示面の前面と表面保護ガラスの後面との空隙に接着剤を充填し、紫外線により硬化させる方法が提案されている。
特開平10-10522号 特開平10-10523号 特開2005-55641号
 特許文献1において、2枚の水晶板を組み合わせた偏光解消手段で液晶表示装置画面全体を覆うことは実用的でない。特許文献2の方法では、偏光眼鏡を掛けた場合でも暗くなることはないが、首を傾ける左右の方向により、画像の色調が大きくずれてしまうことが問題となる。また、特許文献1および特許文献2に開示の方法では、表示装置の表示面の前面、外側面の後面と空気界面における反射を抑えることはできない。
 特許文献3の方法では、無反射コートを施すことなく界面反射を抑えることができるが、視認性の低下を防ぐことはできない。
 本発明者は、このような事情に鑑みて、液晶表示装置、有機EL表示装置などの表示装置を、偏光眼鏡を装着して観察する場合に、表示が暗くなり視認性が低下するのを防ぐとともに、表示装置表面、タッチパネル裏面ないしは意匠ガラス裏面と空気界面における反射を抑制することを解決すべき課題とし、鋭意検討の結果、本発明に到達した。
 本発明第1の構成は、光学的に異方性を示さない、硬化性のマトリックス材料中に、光学的に異方性を有する粒子状物を含有する、偏光解消機能を有する光透過性充填材料である。
 上記の光透過性充填材料において、前記異方性を有する粒子状物が、無機系光学異方性結晶、低分子液晶または液晶ポリマーであることが好ましく、前記硬化性のマトリックス材料中に前記粒子状物が液滴状または固体状で分散しているのが好ましく、また、前記硬化性のマトリックス材料が硬化性粘着剤であることが好ましい。
 前記硬化性粘着剤が、紫外線硬化型粘着剤、電子線硬化型粘着剤、加熱硬化型粘着剤、または水分硬化型粘着剤であることが好ましい。また、前記硬化性粘着剤が、2液硬化型粘着剤であることが好ましい。
 前記液晶ポリマーが、非架橋性または架橋性ポリマーであることが好ましい。
 本発明第2構成は、表示パネルと、前記表示パネルの表示面側に配置された外部部材とを有し、前記の光透過性充填材料が、前記表示パネルの表示面と前記外部部材の前記表示パネル側の面との間隙に充填された表示装置である。
 前記表示装置が液晶表示装置であることが好ましく、前記表示パネルがLCDパネルであることが好ましく、また、外部部材が保護ガラス、タッチパネル、または意匠ガラスであることが好ましい。
 本発明第3の構成は、光学的異方性を示さない、硬化性のマトリックス材料中に、光学的に異方性を有する粒子状物を含有した光透過性材料を、表示面の前面と外側面の後面との間隙に充填し、しかる後、前記マトリックス材料を硬化させることを特徴とする表示装置の製造方法である。
 前記硬化は、光、熱または水の存在によって行われることが好ましい。
 なお、請求の範囲および/または明細書および/または図面に開示された少なくとも2つの構成要素のどのような組み合わせも、本発明に含まれる。特に、請求の範囲に記載された請求項の2つ以上の組み合わせも本発明に含まれる。
 本発明第1の構成に係る光透過性充填材料は、光学的に異方性を示さない硬化性のマトリックス材料に、光学的に異方性を有する粒子状物を多数含有しているので、偏光解消機能を備えており、しかも、該マトリックス材料は硬化性であるので、狭い間隙に充填された後、光、熱、または水の存在により速やかに硬化することができ、実用性に優れている。そして、狭い間隙に充填・硬化されると、その間隙に存在する空気を排除するので、表示面、保護面、タッチパネル面などと空気界面における反射を抑制する機能をも備えている。
 本発明第2の構成に係る表示装置は、前記の光硬化性充填材料が、表示パネルの表示面と外部部材の表示パネル側の面との間隙に充填硬化されているので、偏光眼鏡をかけて表示装置を観察しても視認性の低下がなく、しかも、充填硬化により間隙内に存在していた空気が完全に排除されることにより、表示面の前面、外側面の後面と空気界面における直接反射が抑制されるという効果も奏する。
 本発明第3の構成に係る表示装置の製造方法によれば、前記の光透過性充填材料が流動性を有しているので、表示パネルの表示面と外部部材の表示パネル側の面との間隙に、間隙に存在する空気を完全に排除しながら充填が行われ、充填後に速やかに硬化が行われるので、充填硬化時の不良品の発生がなく、しかも、硬化に際し、光、熱または水を存在させることにより速やかな硬化が行われ、表示装置の効率的な製造が可能となる。
 この発明は、添付の図面を参考にした以下の公的な実施形態の説明からより明瞭に理解されるであろう。しかしながら、実施形態および図面は単なる図示および説明のためのものであり、この説明の範囲を定めるに利用されるべきではない。この発明の範囲は添付の請求の範囲によって定まる。
本発明の実施態様の一例を例示する模式図である。
 (光透過性充填材料)
 本発明の光透過性充填材料は、光学的に異方性を示さない、硬化性のマトリックス材料中に、光学的に異方性を有する粒子状物を含有することにより形成されている。硬化前の光透過性充填材料は、流動性を有する。
 本発明において硬化性のマトリックス材料は、充填・硬化後においてマトリックスを形成する、光学的異方性を有さない、光透過性の材料であり、具体的には後述するマトリックスを形成する成分だけでなく、場合によってはマトリクス形成成分の硬化に必要な硬化剤を含有している。
 (光学的異方性を有する粒子状物)
 本発明において光学的に異方性を有する粒子状物は、表示パネルにおける表示面と外部部材の表示パネル側の面との間隙などの所定空間に充填硬化後において、前記マトリックス中に分散固定化されることにより、表示画面から射出する表示光の偏光状態を、分散した光学的に異方性の領域で部分的に変化させ、偏光眼鏡を着用した場合でも、表示が暗くなることを防ぎ、表示装置の視認性を保つことに寄与するものである。
 本発明において、光学的異方性を有する粒子状物としては、具体的にはマトリックス中に分散可能な液晶粒子または無機系光学異方性結晶粒子が挙げられ、液晶粒子は、低分子液晶または液晶ポリマーから形成されていることが好ましい。
 光学的異方性の無機結晶粒子としては、光学的異方性を示すものであれば特に限定するものではなく、例えば、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸ジルコニウム、炭酸ストロンチウム、炭酸コバルト、炭酸マンガン、酸化チタン(ルチル型)、石英ガラス(シリカ)、ホウケイ酸ガラス等の鉱物;セラミックス等の無機化合物の粒子が挙げられる。これらの粒子は1種類以上を用いることができる。かかる無機結晶粒子の粒子形状は、球状、棒状、針状のいずれでもよく、また、後述のマトリックス材料中に分散させるために表面処理を施してもよい。
 低分子液晶としては、シッフ塩基系、ビフェニル系、ターフェニル系、エステル系、チオエステル系、スチルベン系、トラン系、アゾキシ系、アゾ系、フェニルシクロヘキサン系、ピリミジン系、シクロヘキシルシクロヘキサン系、トリメシン酸系、トリフェニレン系、トルクセン系、フタロシアニン系、ポルフィリン系分子骨格を有する低分子液晶化合物、またはこれら化合物の混合物等が挙げられる。
 液晶ポリマーとしては、ネマチック性、コレステリック性またはスメクチック性の液晶配向を示すポリマーであればいずれでもよく、メソゲン形成性基で構成されたユニットを有する限り特に限定されない。前記ユニットを液晶ポリマーの主鎖に有していてもよく、側鎖に有していてもよい。主鎖型液晶ポリマーとしては、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリカーボネート系、ポリイミド系、ポリウレタン系、ポリベンズイミダゾール系、ポリベンズオキサゾール系、ポリベンズチアゾール系、ポリアゾメチン系、ポリエステルアミド系、ポリエステルカーボネート系、ポリエステルイミド系の液晶ポリマー、またはこれらの混合物等が挙げられる。また側鎖型液晶性ポリマーとしては、ポリアクリレート系、ポリメタクリレート系、ポリビニル系、ポリシロキサン系、ポリエーテル系、ポリマロネート系等の直鎖状又は環状構造の骨格鎖を有する高分子に側鎖としてメソゲン基が結合した液晶ポリマー、またはこれらの混合物等が挙げられる。またオリゴマーや低分子液晶であっても、架橋性基の導入あるいは適宜な架橋剤のブレンドによって、液晶状態あるいは液晶転移温度以下に冷却して配向固定化された状態で、熱架橋あるいは光架橋等の手段により高分子化できるものも液晶ポリマーに含まれる。
 本発明において、上記の無機系光学異方性結晶、低分子液晶または液晶ポリマーは、マトリックス材料中に粒状状態で分散して存在する。粒状状態を形成する粒子は液滴であっても、固体状であってもよい。液体状の液晶化合物を後述のマトリックス材料に分散させてもよく、また固体粉末状の液晶化合物をマトリックス材料に分散させてもよい。
 無機系光学異方性結晶、低分子液晶または液晶ポリマーが、偏光解消機能を有するためには、液滴、固体粉末の光学的異方性や透過性充填材の厚みにもよるが、マトリックス100重量部に対して、0.1重量部から30重量部の範囲内で存在することが望ましく、さらには、1重量部から15重量部の範囲内で存在することが好ましく、さらには、1重量部から10重量部の範囲内で存在することが好ましい。
 (マトリックス材料)
 本発明において、光学的に異方性を有する粒子状物を含有させるマトリックス材料は、光透過性があり、光学的異方性がないことが好ましい。さらに、かかるマトリックス材料は、光学的異方性のある粒子状物を分散状態に保持しつつ、表示装置の表示部前面と外側部後面との間の間隙に充填可能な流動性を有することが好ましい。さらに、かかるマトリックス材料は、充填後に硬化して、流動性が低下・消失して、光学的に異方性のある粒子状物の分散状態を固定するものであるものが望ましい。かかるマトリックス材料としては、例えば硬化性粘着剤(接着剤を含む)が挙げられる。
 本発明において用いられる粘着剤としては、その種類について特に制限はなく、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ウレタン系粘着剤、ビニルアルキルエーテル系粘着剤、ポリ酢酸ビニル系粘着剤、ポリビニルピロリドン系粘着剤、ポリアクリルアミド系粘着剤、セルロース系粘着剤などがあげられる。これらは、単独でまたは2種以上を組み合わせて使用され得る。
 本発明においては、これらの粘着剤は充填後において硬化することのできる硬化性の粘着剤であることが必要である。また、必要に応じて粘着剤は硬化開始剤を含む粘着剤組成物として用いてもよい。このために粘着剤組成物中には、モノマー成分やオリゴマー成分およびこれらの成分を硬化させる開始剤を含有させておくことが好ましい。
 このような硬化性の粘着剤としては、紫外線硬化型、電子線硬化型、加熱により硬化する加熱硬化型、水分の存在により硬化する水分硬化型のものなどが挙げられる。このような硬化性の粘着剤には、上記のような開始剤が含まれるが、保存期間中に重合が始まらないように、粘着剤を構成するポリマーおよびモノマーと開始剤とを分離した2液型で構成される場合がある。紫外線硬化性粘着剤には、例えばイソプロピルベンゾインエーテル、イソブチルベンゾインエーテル、ベンゾフエノン、ミヒラーケトン、クロロチオキサントン、ドデシルチオキサントンなどの光開始剤が配合されている。なお、本発明においては、上記の紫外線硬化型だけでなく、電子線硬化型の粘着剤を用いることもできる。
 加熱型硬化性粘着剤には、過酸化t-ブチルベンゾエート、2,5-ジメチル-2,5-ジ過酸化ベンゾイルヘキサン、ジベンゾイルパーオキサイドなどの加熱により重合効果を開始する開始剤が配合されており、水分硬化型粘着剤は、粘着剤を構成する成分が加熱によって吸水剤から放出される水と反応して硬化するもので、公知の水分硬化型粘着剤を用いることができる。
 上記の紫外線硬化型、電子線硬化型、加熱硬化型、水分硬化型の粘着剤は、それぞれ一つの型に限定されることなく、二つの型を併せ持っていてもよい。
 (光透過性充填材料の形成)
 本発明においては、上記のマトリックス材料(好ましくは、硬化性粘着剤)に光学的異方性を有する無機結晶、低分子液晶または液晶ポリマーの液状物や固体粉末が加えられ、攪拌されて、光学的異方性を有する粒子状物を含有する光透過性充填材料が得られる。また、上記の硬化性粘着剤の一部に光学的異方性を有する無機結晶、低分子液晶または液晶ポリマーの液状物や固体粉末を加えてマスターバッチを作製し、その後残りの硬化性粘着剤を加えて混合してもよい。
 (表示装置)
 本発明の光透過性充填材料が適用される表示装置は、液晶表示装置、有機EL表示装置などの偏光板を備えた表示装置である。前述のように、観察者が偏光眼鏡を使用して液晶表示装置、有機EL表示装置を観察した場合、偏光眼鏡の偏光吸収軸と表示装置からの光の偏光軸が一致した場合に表示が暗くなり、著しく視認性が低下してしまう問題がある。
 また、例えば、表示装置の偏光板を備える表示パネル(例えば、LCDパネルまたはOLEDパネル)の表示面と保護ガラスの表示パネル側の面との間、LCDパネルの表示面とタッチパネルのLCDパネル側の面との間、LCDパネルの表示面と意匠ガラスのLCDパネル側の面との間には空気層があり(本発明においては、保護ガラス、タッチパネル、意匠ガラスを総称して外部部材と称することがある)、これらの面と空気層との界面における反射の問題がある。
 本発明においては、上記の光透過性充填材料を表示パネルの表示面と外部部材の表示パネル側の面との間の間隙に充填・硬化することにより、空気を完全に排除して反射の問題を解消するとともに、光透過性充填材料が光異方性の粒子状物を含有していることにより、視認性の低下も解消している。
 (光透過性材料の充填硬化)
 本発明の光透過性充填材料は、マトリックス材料を構成するポリマー成分が前駆体であるので、流動性があり、上記の間隙に充填を行うことができる。充填方法としては、表示装置の表面部に空隙をもって表面保護ガラス、タッチパネル、意匠ガラスを予め配置し、この空隙に前記充填材料を注入する方法、表示装置の表示部前面および外側部の後面の少なくとも一方の面に、前記光透過性充填材料を予め塗布した後、表示部の前面と外側部の後面を対面させ、対面された表示部の前面と外側部の後面間の空隙を所定の位置とすることにより、前記充填材料を押し拡げて前記空隙に充填する方法などが挙げられる。但し、これらの方法に限定されるものではない。充填後の光透過性充填材料は、紫外線硬化型、電子線硬化型、加熱硬化型、または水分硬化型、またはこれらのタイプが組み合わされたタイプに応じて、紫外線、電子線などの電磁波を照射するか、加熱、水分付与、またはそれらの組み合わせによって硬化され、流動性を低下あるいは消失することにより、光学的異方性を有する粒子状物を固定化して、視認性を低下を防ぐとともに、間隙の空気を排除して反射を抑制することができる。
 また、偏光解消機能を有するためには、粒子状物の平均粒子径としては、表示装置の画素の大きさなどにもよるが、視認性の面から0.5μmから100μmの範囲にあることが好ましく、さらには、1μmから50μmの範囲内にあることがより好ましい。
 図1は、本発明に係る光透過性充填材料(13)が、表示パネル(11)と外部部材(12)との間の間隙に充填・硬化された状態を示す模式図である。マトリックス材料(15)中に、光学的に異方性を有する粒子状物(14)が分散することにより、視認性の低下を防ぐとともに反射を抑制している。
 以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施例によりなんら限定されるものではない。
 (実施例1)
 液晶材料(メルク社製、商品名:ZLI-4792)を紫外線硬化性粘着剤(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製)に10wt%を混合し攪拌して光透過性充填材料を作製した。この充填材料を、80μmのスペーサーを用いて、対向させた2枚のガラスの空隙に充填後、高圧水銀灯を光源とする紫外線照射装置の光を100秒間照射した。なお、液晶材料の波長550nmにおける複屈折率Δnは、約0.01以上が好ましく、約0.05以上がより好ましく、約0.1以上がさらに好ましい。また、本願発明において、複屈折率Δnの上限は特に限定されないが、例えば、存在する液晶材料のうち波長550nmにおける複屈折率Δnが最大となる液晶材料の複屈折率Δn値が上限となる。この場合、波長550nmにおける複屈折率Δnの上限値は約0.2である。
 光透過性充填材料は、照射により硬化し、流動性が消失するとともに、対向する2枚のガラスに密着し空気界面は生じていなかった。偏光顕微鏡で観察したところ、クロスニコルの観察において液晶材料の液晶液滴が光透過性充填材料の全域に分散し、光学的に異方性を有するポリマー粒子(平均粒子径約1~5μm)を形成していることが確認された。また、液晶表示装置の前面に試験サンプルを配置して、液晶表示装置の偏光板からの画像を観察したところ、偏光板の透過軸を回転しても表示画面が暗化することがなく、画像を認識できた。
 (実施例2)
 液晶材料(メルク社製、商品名:ZLI-4792)を2液硬化性粘着剤(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製)に10wt%で混合し攪拌して光透過性充填材料を作製した。この光透過性充填材料を、80μmのスペーサーを用いて、対向させた2枚のガラスの空隙に充填後、50℃の恒温槽中に8時間放置した。なお、液晶材料の複屈折率Δnの好ましい範囲は上述したとおりである。
 このようにして光透過性充填材料は流動性を消失するとともに、対向する2枚のガラスに密着し空気界面は生じていなかった。また、液晶表示装置の前面に配置し、偏光板を介して観察したところ、偏光板の透過軸を回転しても表示画面が暗化することがなく、画像を認識できた。
 (実施例3)
 光学的異方性を有する充填剤として4,4´-ビフェノールの微結晶粒子(平均粒子径約1~5μm)を用いた。この微結晶粒子を紫外線硬化性粘着剤(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製)に10wt%を混合し攪拌して光透過性充填材料を作製した。この充填材料を、80μmのスペーサーを用いて、対向させた2枚のガラスの空隙に充填後、高圧水銀灯を光源とする紫外線照射装置の光を100秒間照射した。
 このようにして光透過性充填材料は流動性を消失するとともに、対向する2枚のガラスに密着し空気界面は生じていなかった。また、液晶表示装置の前面に配置し、偏光板を介して観察したところ、偏光板の透過軸を回転しても表示画面が暗化することがなく、画像を認識できた。
 (実施例4)
 光学的異方性を有する充填剤として4,4´-ビフェノールの微結晶粒子を用いた。この微結晶粒子を2液硬化性粘着剤(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製)に10wt%を混合し攪拌して光透過性充填材料を作製した。この充填材料を、80μmのスペーサーを用いて、対向させた2枚のガラスの空隙に充填後、50℃の恒温槽中に8時間放置した。
 加熱により充填材料は流動性を消失するとともに、対向する2枚のガラスに密着して硬化したので、空気界面は生じていなく、このため空気界面による反射は抑制された。また、液晶表示装置の前面に配置し、偏光板を介して観察したところ、偏光板の透過軸を回転しても表示画面が暗化することがなく、画像を認識できた。
 (比較例1)
 実施例1で用いた紫外線硬化性粘着剤(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製)に光学的に異方性を有する粒子状物を加えることなく、該粘着剤を80μmのスペーサーを用いて、対向させた2枚のガラスの空隙に充填後、高圧水銀灯を光源とする紫外線照射装置の光を100秒間照射した。
 このようにして、紫外線硬化性粘着剤は流動性が消失するとともに、対向する2枚のガラスに密着し空気界面は生じていなかったものの、液晶表示装置の前面に配置し、偏光板を介して観察したところ、偏光板の透過軸を回転すると、特定の軸角度で表示画面が暗化した。
 (比較例2)
 実施例2で用いた2液硬化性粘着剤(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン製)に、光学的異方性を有する粒子状物を加えることなく、該粘着剤を、80μmのスペーサーを用いて、対向させた2枚のガラスの空隙に充填後、50℃の恒温槽中に8時間放置した。
 このようにして粘着剤は流動性が消失するとともに、対向する2枚のガラスに密着し空気界面は生じていなかったものの、液晶表示装置の前面に配置し、偏光板を介して観察したところ、偏光板の透過軸を回転すると、特定の軸角度で表示画面が暗化した。
 本発明の光透過性充填材料、この光透過性充填材料を用いる表示装置の製造方法および表示装置は、偏光眼鏡を装着して観察する場合の視認性の低下を防ぐとともに表示装置の表示面の前面、外側面の後面と空気界面における反射を抑制することができるので、産業上の利用可能性を有する。
 以上の通り、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の追加、変更または削除が可能である。したがって、そのようなものも本発明の範囲に含まれる。
11:表示パネル
12:外部部材
13:光透過性充填材料
14:光学的に異方性を有する粒状物
15:マトリックス材料

Claims (12)

  1.  光学的に異方性を示さない、硬化性のマトリックス材料中に、光学的に異方性を有する粒子状物を含有した、偏光解消機能を有する光透過性充填材料。
  2.  前記粒子状物が、無機系光学異方性結晶、低分子液晶または液晶ポリマーである、請求項1に記載の光硬化性充填材料。
  3.  前記マトリックス材料中に、前記粒子状物が液滴状または固体状で分散している、請求項1または請求項2に記載の光透過性充填材料。
  4.  前記マトリックス材料が硬化性粘着剤である、請求項1~3のいずれか1項に記載の光透過性充填材料。
  5.  前記硬化性粘着剤は、紫外線硬化型粘着剤、電子線硬化型粘着剤、加熱硬化型粘着剤、水分硬化型粘着剤および2液硬化型粘着剤からなる群から選択される少なくとも1種である、請求項4に記載の光透過性充填材料。
  6.  前記液晶ポリマーが、非架橋性または架橋性ポリマーである、請求項2~5のいずれか1項に記載の光透過性充填材料。
  7.  表示パネルと、
     前記表示パネルの表示面側に配置された外部部材とを有し、
     請求項1~6のいずれか1項に記載の光透過性充填材料が、前記表示パネルの表示面と前記外部部材の前記表示パネル側の面との間隙に充填硬化された表示装置。
  8.  前記表示装置が液晶表示装置である、請求項7に記載の表示装置。
  9.  前記表示パネルがLCDパネルである請求項7または8に記載の表示装置。
  10.  前記外部部材が保護ガラス、タッチパネル、または意匠ガラスである請求項7から9のいずれか1項に記載の表示装置。
  11.  表示パネルと、前記表示パネルの表示面側に配置された外部部材とを有する表示装置の製造方法であって、
     光学的に異方性を示さない、硬化性のマトリックス材料中に、光学的に異方性を有する粒子状物を含有した光透過性充填材料を、前記表示パネルの表示面と前記外部部材の前記表示パネル側の面との間隙に充填し、しかる後、前記マトリックス材料を硬化させることを特徴とする表示装置の製造方法。
  12.  前記硬化は、光、熱または水の存在によって行われる、請求項11に記載の表示装置の製造方法。
PCT/JP2013/062627 2012-05-31 2013-04-30 光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および表示装置 WO2013179851A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014518362A JP6436773B2 (ja) 2012-05-31 2013-04-30 光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および表示装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012123981 2012-05-31
JP2012-123981 2012-05-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013179851A1 true WO2013179851A1 (ja) 2013-12-05

Family

ID=49673055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/062627 WO2013179851A1 (ja) 2012-05-31 2013-04-30 光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および表示装置

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP6436773B2 (ja)
TW (1) TW201412949A (ja)
WO (1) WO2013179851A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017175721A1 (ja) * 2016-04-04 2017-10-12 株式会社カネカ 偏光解消フィルムおよびその製造方法、並びにそれを用いた画像表示装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1010522A (ja) * 1996-06-24 1998-01-16 Dainippon Printing Co Ltd 液晶表示装置
WO2007119592A1 (ja) * 2006-03-30 2007-10-25 Ube Industries, Ltd. 光フィルター
JP2008310309A (ja) * 2007-05-11 2008-12-25 Hitachi Chem Co Ltd 液晶表示装置
JP2009251035A (ja) * 2008-04-01 2009-10-29 Nitto Denko Corp 偏光解消フィルム、その製造方法、光学フィルムおよび液晶表示装置
WO2010101140A1 (ja) * 2009-03-04 2010-09-10 林テレンプ株式会社 偏光解消フィルム
WO2011132680A1 (ja) * 2010-04-20 2011-10-27 宇部興産株式会社 ポリアミド微粒子及びその製造方法並びにそれを用いた光学フィルム及び液晶表示装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1010522A (ja) * 1996-06-24 1998-01-16 Dainippon Printing Co Ltd 液晶表示装置
WO2007119592A1 (ja) * 2006-03-30 2007-10-25 Ube Industries, Ltd. 光フィルター
JP2008310309A (ja) * 2007-05-11 2008-12-25 Hitachi Chem Co Ltd 液晶表示装置
JP2009251035A (ja) * 2008-04-01 2009-10-29 Nitto Denko Corp 偏光解消フィルム、その製造方法、光学フィルムおよび液晶表示装置
WO2010101140A1 (ja) * 2009-03-04 2010-09-10 林テレンプ株式会社 偏光解消フィルム
WO2011132680A1 (ja) * 2010-04-20 2011-10-27 宇部興産株式会社 ポリアミド微粒子及びその製造方法並びにそれを用いた光学フィルム及び液晶表示装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017175721A1 (ja) * 2016-04-04 2017-10-12 株式会社カネカ 偏光解消フィルムおよびその製造方法、並びにそれを用いた画像表示装置
JPWO2017175721A1 (ja) * 2016-04-04 2019-02-21 株式会社カネカ 偏光解消フィルムおよびその製造方法、並びにそれを用いた画像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2013179851A1 (ja) 2016-01-18
JP6436773B2 (ja) 2018-12-12
TW201412949A (zh) 2014-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3617786B1 (en) Optical modulation device
JP4027940B2 (ja) 表示素子および表示装置
Rahman et al. Blue phase liquid crystal: strategies for phase stabilization and device development
EP3385781B1 (en) Optical element
JP2006099038A (ja) 表示素子および表示装置
JP6884849B2 (ja) 画像表示装置
WO2021210359A1 (ja) 光学積層体、画像表示装置及びガラス複合体
KR101604661B1 (ko) 편광 해소 필름
WO2017208914A1 (ja) 液晶パネル、スイッチャブル・ミラーパネル及びスイッチャブル・ミラーディスプレイ
JP5274928B2 (ja) 液晶パネル及び液晶表示装置
JP6436773B2 (ja) 光透過性充填材料、それを用いる表示装置の製造方法および表示装置
JP5274929B2 (ja) 液晶パネル及び液晶表示装置
US11885995B2 (en) Image display apparatus, information display system for vehicle, and optical film
JP2005165239A (ja) 光学素子及びその製造方法、並びに液晶配向用基板及び液晶表示装置
US20230004052A1 (en) Liquid crystal device
JP4137803B2 (ja) 表示素子
JP6424090B2 (ja) 光学的異方性粒子群を含む複合体およびその製造方法、ならびにそれを用いた表示装置
KR102354935B1 (ko) 광변조 소자
KR20200051270A (ko) 광변조 소자
TW202415987A (zh) 光學積層體及圓偏光板
KR101892568B1 (ko) 고분자 분산 액정 렌즈
Castles et al. 39.2: Fast‐Switching Flexoelectric Display Device with High Contrast
JP2005164869A (ja) 光学素子及びその製造方法、並びに液晶配向用基板及び液晶表示装置
JP2009157244A (ja) 液晶表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13797117

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014518362

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13797117

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1