WO2018079168A1 - 鑑賞システム、展示装置、舞台装置、及び、重合性液晶組成物 - Google Patents

鑑賞システム、展示装置、舞台装置、及び、重合性液晶組成物 Download PDF

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理恵 ▲高▼砂
寛 稲田
吉川 将
市橋 光芳
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富士フイルム株式会社
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    • G02F1/1336Illuminating devices
    • G02F1/133621Illuminating devices providing coloured light

Definitions

  • the present invention relates to an appreciation system, an exhibition device, a stage device, and a polymerizable liquid crystal composition.
  • Appreciation systems that provide changing visual effects are known.
  • the viewing system as described above can give a good impression to the observer and / or a strong impression, and display devices such as display shelves for sale items, show windows, and stage devices used in circus and the like Etc. are used.
  • display devices such as display shelves for sale items, show windows, and stage devices used in circus and the like Etc. are used.
  • an appreciation system in which the color of an object irradiated with light hereinafter also referred to as an “irradiated object” in the present specification
  • changes can be applied to various effects, and thus has been actively developed. Yes.
  • Patent Document 1 a pattern or the like is formed using a color material having a different color appearance due to illumination, and the display mode and / or pattern is changed according to the difference in illumination source. An effect system is described.
  • the inventors of the present invention have studied the production system described in Patent Document 1. As a result, the combination of the color material and the light source is limited, and a desired visual effect may not be obtained.
  • the wavelength of the emitted light has to be changed according to the color material, and the problem is that the selection, preparation, and control of the light source are complicated.
  • an object of the present invention is to provide an appreciation system that can provide a changing visual effect with a simpler configuration.
  • Another object of the present invention is to provide an exhibition apparatus, a stage apparatus, and a polymerizable liquid crystal composition.
  • An appreciation system that includes a light source unit and an irradiated body that is irradiated with light emitted from the light source unit.
  • the irradiated system includes a member and a member on the member.
  • a first circularly polarized light reflecting layer that reflects one of right circularly polarized light and left circularly polarized light
  • the light source unit is a circle in the opposite direction to the rotation direction of either the right circularly polarized light or the left circularly polarized light or natural light reflected by the first circularly polarized reflective layer and the circularly polarized light reflected by the first circularly polarized reflective layer.
  • the irradiated object further includes a second circular polarization reflection layer on the first circular polarization reflection layer and between the member and the first circular polarization reflection layer.
  • the layer is a circularly polarized light in a direction opposite to the rotational direction of the circularly polarized light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer, and the selective reflection is different from the selective reflection wavelength of the circularly polarized light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer.
  • the viewing system according to [1] which reflects circularly polarized light having a wavelength.
  • the first circularly polarized light reflecting layer contains at least one layer formed by fixing a cholesteric liquid crystal phase.
  • the light source unit emits a right circularly polarized light and a left circularly polarized light in a switchable manner.
  • the light source unit includes a light source and a polarization conversion unit. The polarization conversion unit transmits light emitted from the light source, and changes the polarization state of the transmitted light between right circular polarization and left circular polarization.
  • the polarization converting unit includes a linearly polarizing plate and a ⁇ / 4 wavelength plate, and the linearly polarizing plate is changed so that the angle formed by the transmission axis of the linearly polarizing plate and the slow axis of the ⁇ / 4 wavelength plate is changed.
  • the ⁇ / 4 wavelength plate are relatively movable, and by moving the linearly polarizing plate and the ⁇ / 4 wavelength plate relative to each other, the polarization state of the light transmitted through the polarization conversion unit is changed from the right circular polarization to the left.
  • [8] An exhibition apparatus comprising the appreciation system according to any one of [1] to [7]. [9] A stage apparatus including the appreciation system according to any one of [1] to [7]. [10] At least one polymerization comprising a solvent, a polymerizable liquid crystal compound, a chiral agent, and a polymerization initiator, wherein the polymerizable liquid crystal compound is selected from the group consisting of an acryloyl group and a methacryloyl group.
  • Liquid crystal compound 1 containing at least one functional group in one molecule and liquid crystal compound 2 containing two or more polymerizable groups in one molecule, and the solvent solubility parameter is 8-9.
  • a polymerizable liquid crystal composition having a boiling point of 55 to 150 ° C. The unit of the solubility parameter is (cal / cm 3 ) 1/2 .
  • an appreciation system that can provide a changing visual effect with a simpler configuration.
  • an exhibition device, a stage device, and a polymerizable liquid crystal composition can be provided.
  • a numerical range expressed using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value.
  • the polymerizable group refers to a group involved in the polymerization reaction.
  • Each drawing in the present invention is a schematic diagram for explanation, and the shape, size, mutual positional relationship and the like of each member and the like may not be the same as the actual one.
  • natural light means light in which polarized light having various vibration directions is mixed and does not exhibit anisotropy.
  • FIG. 1 is a schematic view of an appreciation system according to an embodiment of the present invention.
  • the viewing system 100 includes a light source unit 101 and an irradiated body 104 to which light L emitted from the light source unit 101 is irradiated.
  • the light source unit 101 includes a light source 102 and a polarization conversion unit 103, and the polarization conversion unit 103 is disposed so as to transmit light emitted from the light source 102.
  • the light source 102 emits light for irradiating the irradiated object 104.
  • the type of the light source 102 is not particularly limited.
  • a light emitting diode (LED) such as a fluorescent lamp, a xenon lamp, a mercury lamp, a sodium lamp, and a metal halide lamp; a halogen lamp, and an incandescent lamp A lamp using a filament such as a light bulb; an inorganic or organic EL (Electro-Luminescence) lamp;
  • As the light source 102 light having a wavelength obtained by light emission may be used as it is, or light converted by a phosphor may be used. Note that the color of the light source (the wavelength of emitted light), brightness, shape, and the like are selected according to the desired visual effect.
  • the polarization conversion unit 103 has a function of transmitting the light emitted from the light source 102 and switching the polarization state of the transmitted light.
  • switching the polarization state refers to switching between either right-polarized light or left-polarized light and circularly-polarized light whose direction of rotation is opposite, or natural light, right-polarized light, and left-polarized light. It is intended to switch between either or both.
  • to switch means to change the polarization state of transmitted light.
  • the form of the change is not particularly limited.
  • the linearly polarizing plate and the ⁇ / 4 wavelength plate are changed so that the angle formed by the transmission axis of the linearly polarizing plate described later and the slow axis of the ⁇ / 4 wavelength plate changes.
  • the relative movement between the transmission axis of the linearly polarizing plate and the slow axis of the ⁇ / 4 wavelength plate may be continuous or stepwise. .
  • the polarization conversion unit 103 transmits the light emitted from the light source 102 and can switch the polarization state of the transmitted light between right circular polarization and left circular polarization, the color of the irradiated object 104 This change is more preferable because it is clearly perceived by the observer.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an embodiment of the polarization conversion unit.
  • the polarization conversion unit 200 includes a linearly polarizing plate 202 and a rotatable ⁇ / 4 wavelength plate 201 disposed on the linearly polarizing plate 202.
  • the ⁇ / 4 wavelength plate 201 is rotated, the angle formed by the transmission axis (not shown) of the linearly polarizing plate 202 and the slow axis (not shown) of the ⁇ / 4 wavelength plate 201 is changed and transmitted.
  • the polarization state of light changes.
  • the angle formed by the transmission axis of the linearly polarizing plate 202 and the slow axis of the ⁇ / 4 wavelength plate 201 is set to 45 °, or the angle formed above. Is set to ⁇ 45 °, the polarization state of the transmitted light can be switched to right circular polarization or left circular polarization.
  • the angle is represented by a negative angle value with the transmission axis direction of the linear polarizing plate 202 being 0 ° and clockwise (clockwise).
  • the polarization conversion unit is not limited to the above form, and the linearly polarizing plate and the ⁇ / 4 wavelength plate are arranged so that the angle formed by the transmission axis of the linearly polarizing plate and the slow axis of the ⁇ / 4 wavelength plate changes. It only needs to be relatively movable.
  • the linearly polarizing plate may be a member having a function of converting light into specific linearly polarized light, and an absorptive polarizer can be mainly used.
  • an absorption polarizer an iodine polarizer, a dye polarizer using a dichroic dye, a polyene polarizer, and the like are used.
  • the ⁇ / 4 wavelength plate is a plate having a function of converting linearly polarized light having a specific wavelength into circularly polarized light (or circularly polarized light into linearly polarized light), and has an in-plane retardation Re ( ⁇ ) at a specific wavelength ⁇ nm.
  • Means an optically anisotropic layer satisfying Re ( ⁇ ) ⁇ / 4. This expression only needs to be achieved at any wavelength (for example, 550 nm) in the visible light region, but it is preferable that the in-plane retardation Re (550) at the wavelength 550 nm satisfies the following relationship. 115 nm ⁇ Re (550) ⁇ 155 nm
  • the polarization conversion unit 103 may be, for example, a right polarizing plate and / or a left polarizing plate that are detachably disposed other than those described above.
  • the right polarizing plate or the left circular polarizing plate
  • the turning direction is reversed.
  • the polarization state of transmitted light can be changed. It does not restrict
  • Known circularly polarizing plates include a circularly polarizing plate using a laminate in which a retardation plate (for example, a ⁇ / 4 wavelength plate) is bonded to a linearly polarizing plate, and a circularly polarizing plate using cholesteric liquid crystal. It is done.
  • a retardation plate for example, a ⁇ / 4 wavelength plate
  • the polarization state of light can be measured using a spectral radiance meter or a spectrometer equipped with a circularly polarizing plate. It can also be measured by attaching a circularly polarizing plate to an illuminometer or optical spectrum meter.
  • a polarization state can be measured by attaching a right circularly polarizing plate, measuring a right circularly polarized light amount, attaching a left circularly polarizing plate, and measuring a left circularly polarized light amount.
  • the irradiated body 104 includes a member 106 and a first circular polarization reflection layer 105 disposed on the member 106, and the first circular polarization reflection layer 105 faces the light source unit 101 side.
  • the light L emitted from the light source unit 101 is irradiated to the first circular polarization reflection layer 105 side of the irradiated object 104, and the observer A observes the reflected light from the first circular polarization reflection layer 105. Therefore, when the member 106 is colorless and transparent, the observer A mainly perceives the reflected light from the first circularly polarized light reflection layer 105 as the color of the irradiated object 104.
  • the irradiated object 401 is not limited to this, and another layer may be provided between the member 106 and the first circularly polarized light reflecting layer 105. As another layer, an adhesive layer etc. are mentioned, for example.
  • the first circularly polarized light reflection layer 105 reflects either right circularly polarized light or left circularly polarized light.
  • the light source unit 101 includes the right circularly polarized light and the left circularly polarized light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer 105, or natural light, and the first circularly polarized light reflecting layer 105.
  • the circularly polarized light that is opposite to the direction of rotation of the circularly polarized light reflected by the light can be emitted in a switchable manner.
  • the color of the irradiated object 104 perceived by the viewer A depends on the color of the member 106. Become. For example, when the member 106 is colorless and transparent, the observer 104 perceives the irradiated object 104 as colorless and transparent.
  • the color of the first circularly polarized reflective layer 105 is perceived by the viewer A, and therefore the color of the irradiated object 104 perceived by the viewer A is determined by the first circularly polarized reflective layer 105. This is in accordance with the reflected light and the color of the member 106. For example, when the member 106 is colorless and transparent, the object 104 is perceived by the observer A as the color of the first circularly polarized light reflecting layer 105.
  • the viewing system can change the color of the irradiated object as described in Case 1 and Case 2 by switching the light emitted from the light source unit.
  • the color of the irradiated object even if the light emitted from the light source unit is switched (right polarized light, left polarized light, and natural light are switched), other than the irradiated object (for example, walls, and The color of the background of the ceiling, etc., and the table etc. described in the examples described later) does not change.
  • One of the characteristic points of the appreciation system is that the color of the irradiated object can be changed without changing the color other than the irradiated object.
  • the first circularly polarized light reflecting layer 105 may be either a right circularly polarized light reflecting layer that selectively reflects right circularly polarized light or a left circularly polarized light reflecting layer that selectively reflects left circularly polarized light.
  • the first circularly polarized light reflecting layer 105 may be composed of a single layer or may be composed of a plurality of layers.
  • the first circularly polarized light reflecting layer 105 preferably contains a layer formed by fixing a cholesteric liquid crystal phase described later. It is known that the cholesteric liquid crystal phase has a circularly polarized light selective reflection property that selectively reflects either right circularly polarized light or left circularly polarized light.
  • the layer formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase can be obtained by curing a layer obtained from a composition containing a polymerizable liquid crystal compound described later.
  • the member 106 is illustrated as a flat plate for easy understanding of the invention.
  • the shape is not particularly limited, and an article having a three-dimensional shape may be used. That is, the shape, size, thickness, and the like of the member are not particularly limited, and can be appropriately selected and used according to a desired visual effect.
  • the color of the member is not particularly limited, and may be colorless or colored. Further, the member may be transparent or opaque. When the member is colored and opaque, the color of the irradiated object observed by the observer can be adjusted by the color of the member. For example, a case is assumed in which right circularly polarized light is irradiated from a light source unit to an irradiated object including an opaque black member and a right circularly polarized light reflection layer disposed on the member. In the above case, a color corresponding to the center wavelength of the wavelength selectively reflected by the right circularly polarized light reflecting layer is perceived by the observer as the color of the irradiated object.
  • the irradiated object since the irradiated object includes an opaque and black member, light that is not reflected by the right circularly polarized light reflecting layer is absorbed by the member.
  • a case is assumed in which right circularly polarized light is irradiated from the light source unit to an irradiated object including an opaque white member and a right circularly polarized light reflection layer disposed on the member.
  • the color corresponding to the combined light of the light selectively reflected by the right circularly polarized light reflecting layer and the light not reflected by the circularly polarized light reflecting layer and reflected and / or scattered by the member is It is perceived by the observer as the color of the irradiated body.
  • the color of the irradiated object observed by the observer can be adjusted by the color of the member (difference in light reflection characteristics).
  • Examples of the member include, but are not limited to, clothing, footwear, tableware, stationery, paper, film, joinery, donery, donery, donery, donery, donery, donery, donery, donery, dons, wallpaper, toys, and exercise equipment.
  • the material constituting the member 106 is not particularly limited, and may be any of an inorganic material such as glass and / or metal, and an organic material such as plastic.
  • glass or plastic is preferable as a material constituting the member 106 in that a more excellent lighting effect can be obtained.
  • glass acrylic resin, methacrylic resin, epoxy resin, polystyrene resin, polyester resin are preferable. (Eg, polyethylene terephthalate), phenol resin, or vinyl chloride resin is more preferable.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a modification of the viewing system according to the embodiment.
  • the viewing system 300 includes a light source unit 301 and an irradiated body 302, and the irradiated body 302 is placed on a table 303.
  • the irradiated body 302 includes a first circularly polarized light reflecting layer on a member (not shown), and the member is transparent in the visible light region.
  • transparent in the visible light region means a region including an average light transmittance of 50% or more at a visible light wavelength (400 to 800 nm). The transmittance is preferably 50% or more.
  • the light source unit 301 is reflected by either the right circularly polarized light or the left circularly polarized light or natural light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer included in the irradiated object 302 and the first circularly polarized light reflecting layer.
  • the circularly polarized light in the direction opposite to the turning direction of the circularly polarized light can be switched and emitted.
  • the light emitted from the light source unit 301 passes through the irradiated body 302 and is observed as the shadow S as it is to the observer B who observes the shadow S created on the table 303 by the irradiated body 302.
  • the observer B perceives a white shadow S.
  • the reflected light from the first circularly polarized light reflecting layer is perceived by the observer A as the color of the irradiated object 302. Is done.
  • the shadow S is observed as a color complementary to the color of the irradiated object 302 (the color of light obtained by removing the reflected light from the first circularly polarized light reflection layer from the irradiated light). . This is considered to be because light having a wavelength other than the wavelength selectively reflected by the first circularly polarized light reflection layer is transmitted through the irradiated object 302 and reflected by the table 303 to form a shadow S.
  • the viewing system according to the present embodiment can provide a changing visual effect with a simpler configuration.
  • the member is transparent in the visible light region (especially colorless and transparent)
  • the shadow color of the irradiated object can be changed, resulting in a better visual effect. Can be provided.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an appreciation system according to an embodiment of the present invention.
  • the viewing system 400 includes a light source unit 101 and an irradiated body 401 to which light L emitted from the light source unit 101 is irradiated.
  • the light source unit 101 includes a light source 102 and a polarization conversion unit 103, and each form is as described in the first embodiment of the viewing system.
  • the irradiated body 401 includes a member 106 and a first circularly polarized light reflecting layer 105 disposed on the member 106, and further includes a second circularly polarized light reflecting layer 402 on the first circularly polarized light reflecting layer 105.
  • the second circularly polarized light reflecting layer 402 is circularly polarized light that is opposite to the rotational direction of the circularly polarized light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer 105, and is the circularly polarized light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer 105. Circularly polarized light having a selective reflection wavelength different from the selective reflection wavelength is reflected.
  • the center wavelength of the wavelength which selectively reflects means the center wavelength obtained when measuring from the normal line direction (helical axis direction) of the circularly polarized light reflection layer. The method for measuring the center wavelength will be described in detail later.
  • the irradiated object 401 has a configuration in which the first circular polarization reflection layer 105 and the second circular polarization reflection layer 402 are provided in this order on the member 106.
  • the irradiation object 401 is not limited to this, and the second circularly polarized light reflection layer 402 and the first circularly polarized light reflection layer 105 may be provided on the member 106 in this order.
  • the member 106, the first circular polarization reflection layer 105, and the second circular polarization reflection layer 402 are in contact with each other.
  • the irradiated object 401 is not limited to this, and each layer (for example, between the member 106 and the first circular polarization reflection layer 105 and between the first circular polarization reflection layer 105 and the second circular polarization reflection layer).
  • Another layer may be provided between the layers 402 and the like.
  • an adhesive layer and / or an adhesive layer hereinafter referred to as “adhesive layer” is provided on the first circularly polarized light reflecting layer 105, and adhesive contact is achieved.
  • a mode in which the second circularly polarized light reflection layer 402 is provided on the adhesion layer is exemplified.
  • the light source unit 101 reflects either the right circularly polarized light or the left circularly polarized light or the natural light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer 105 included in the irradiated object 401 and the first circularly polarized light reflecting layer.
  • the circularly polarized light in the direction opposite to the turning direction of the circularly polarized light can be emitted in a switchable manner.
  • the observer A cannot observe the reflected light from the second circularly polarized reflective layer 402 and can observe the reflected light from the first circularly polarized reflective layer 105.
  • the color corresponding to the reflected light from the first circularly polarized light reflecting layer 105 is perceived by the observer A.
  • the selective reflection wavelength of the circularly polarized light reflected by the second circularly polarized light reflecting layer is different from the selective reflection wavelength of the circularly polarized light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer.
  • the color of the irradiated object 401 perceived by the viewer A is different.
  • a different color from case 1 and case 2 is perceived as the color of the irradiated object 401.
  • the appreciation system according to the present embodiment can provide a better visual effect that the color of the irradiated object changes to multiple colors with a simpler configuration.
  • the member 106 When the member 106 is transparent (particularly colorless and transparent) in the visible light region, the polarization state of the light emitted from the light source unit 101 is switched as in the case described in the modification of the first embodiment.
  • the shadow color of the irradiated object 401 can be changed, and a more excellent visual effect can be provided.
  • the circularly polarized light reflection layer used in the first embodiment and the second embodiment of the appreciation system of the present invention is a layer formed by fixing a cholesteric liquid crystal phase (hereinafter referred to as “cholesteric liquid crystal layer” in this specification). It is preferable to contain.
  • the circularly polarized light reflection layer preferably contains one or more cholesteric liquid crystal layers, and may contain a plurality of layers.
  • the cholesteric liquid crystal layer is not particularly limited as long as the orientation of the liquid crystal compound in the cholesteric liquid crystal phase is maintained, and a known layer can be used.
  • the cholesteric liquid crystal layer include a layer obtained by polymerizing a polymerizable liquid crystal compound, which will be described later, with an alignment state of a cholesteric liquid crystal phase and then irradiation with light (for example, ultraviolet rays) or heating.
  • the optical properties of the cholesteric liquid crystal phase need only be maintained in the layer, and the liquid crystal compound in the layer may no longer exhibit liquid crystallinity.
  • the polymerizable liquid crystal compound may have a high molecular weight due to a curing reaction and may no longer have liquid crystallinity.
  • the cholesteric liquid crystal layer exhibits circularly polarized light selective reflection derived from the helical structure of the cholesteric liquid crystal.
  • the pitch of the cholesteric liquid crystal phase depends on, for example, the type and / or content of the chiral agent in the polymerizable liquid crystal composition to be described later, so that a desired pitch can be obtained by adjusting these.
  • the center wavelength ⁇ of the circularly polarized light selective reflection of the two or more cholesteric liquid crystal layers may be the same or different.
  • the sense of circularly polarized light selectively reflected by the cholesteric liquid crystal layer coincides with the sense of a helix. That is, the cholesteric liquid crystal layer having a right spiral sense selectively reflects right circularly polarized light, and the cholesteric liquid crystal layer having a left spiral sense selectively reflects left circularly polarized light.
  • the first circularly polarized light reflection layer includes two or more cholesteric liquid crystal layers
  • the senses of these cholesteric liquid crystal layers are the same.
  • the second circularly polarized light reflecting layer includes two or more cholesteric liquid crystal layers
  • the senses of these cholesteric liquid crystal layers are the same.
  • the adjustment of ⁇ n can be controlled by the type of polymerizable liquid crystal compound described below and / or the temperature at the time of alignment fixation.
  • the central wavelength and half width of selective reflection of the cholesteric liquid crystal layer can be obtained by the following method.
  • a peak of reduced transmittance is observed in the selective reflection region.
  • the wavelength value on the short wave side is ⁇ 1 (nm)
  • the wavelength value on the long wave side is ⁇ 2 (nm).
  • the half width of the selective reflection band is usually about 50 to 150 nm for one type of material.
  • two or more kinds of cholesteric liquid crystal layers having different center wavelengths of reflected light with different periods P may be stacked.
  • the control wavelength region can be widened by gradually changing the period P in the film thickness direction.
  • the circularly polarized light reflecting layer is not particularly limited as long as it contains at least one cholesteric liquid crystal layer, and may contain other layers, that is, the circularly polarized light reflecting layer may be different from the cholesteric liquid crystal layer and the like.
  • stacked these layers may be sufficient.
  • the cholesteric liquid crystal layer can be produced using a liquid crystal composition containing a liquid crystal compound.
  • a cholesteric liquid crystal layer is produced using the polymeric liquid crystal composition containing the liquid crystal compound (polymerizable liquid crystal compound) containing a polymeric group at the point which can obtain a cholesteric liquid crystal layer more easily. preferable.
  • the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited as long as it contains a polymerizable liquid crystal compound, and a known polymerizable liquid crystal composition can be used.
  • the polymerizable liquid crystal composition may contain, for example, a solvent, a chiral agent, a polymerization initiator, an alignment controller, and a surfactant as components other than the polymerizable liquid crystal compound. Below, each component which a polymeric liquid crystal composition contains is demonstrated.
  • the polymerizable liquid crystal compound is not particularly limited as long as it is a liquid crystal compound containing a polymerizable group, and a known polymerizable liquid crystal compound can be used.
  • the content of the polymerizable liquid crystal compound in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but is generally preferably 70 to 95% by mass with respect to the total solid content of the polymerizable liquid crystal composition.
  • a polymeric liquid crystal compound may be used individually by 1 type, or may use 2 or more types together. When two or more kinds of polymerizable liquid crystal compounds are used in combination, the total content is preferably within the above range.
  • the polymerizable group contained in the polymerizable liquid crystal compound is not particularly limited, and a known polymerizable group can be used.
  • a known polymerizable group for example, polymerizable groups described in paragraphs 0161 to 0171 of JP-A No. 2002-129162 can be used, and the above contents are incorporated in the present specification.
  • a polymeric group an ethylenically unsaturated double bond group is preferable and at least 1 sort (s) selected from the group which consists of an acryloyl group and a methacryloyl group is more preferable.
  • Examples of the polymerizable liquid crystal compound include compounds represented by the following general formula (1) or general formula (3).
  • a 1 represents a methylene group having 2 to 18 carbon atoms, two or more CH 2 not one CH 2 or adjacent in said methylene group is replaced by -O- May have been;
  • Z 1 represents —CO—, —O—CO— or a single bond;
  • Z 2 represents —CO— or CO—CH ⁇ CH—;
  • R 1 represents a hydrogen atom or a methyl group;
  • R 2 represents a hydrogen atom, a halogen atom, a linear alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, a methoxy group, an ethoxy group, an optionally substituted aromatic ring, a cyclohexyl group, a vinyl group, a formyl group, a nitro group Group, cyano group, acetyl group, acetoxy group, N-acetylamide group, acryloylamino group, N, N-dimethylamino group, maleimide group, methacryloylamino group,
  • P represents an acryl group, a methacryl group, or a hydrogen atom
  • Z 5 represents a single bond, —COO—, —CONR 1 — (R 1 represents a hydrogen atom or a methyl group) or , —COS—
  • T represents 1,4-phenylene
  • Sp represents a divalent aliphatic group having 1 to 12 carbon atoms which may have a substituent. 2 or more CH 2 not one CH 2 or adjacent to each, -O -, - S -, - OCO -, - COO- or may be substituted with -OCOO-.
  • a 2 and A 3 each independently represent a methylene group having 2 to 18 carbon atoms, and one CH 2 in the methylene group or two not adjacent to each other
  • the above CH 2 may be substituted with —O—
  • Z 5 represents —CO—, —OCO—, or a single bond
  • Z 6 represents —CO—, —COO—, or
  • R 5 and R 6 each independently represent a hydrogen atom or a methyl group
  • L 9 , L 10 , L 11 , and L 12 each independently represent a carbon atom of 1 to Represents an alkyl group having 4 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 4 carbon atoms, an alkoxycarbonyl group having 2 to 5 carbon atoms, an acyl group having 2 to 4 carbon atoms, a halogen atom, or a hydrogen atom, L 9 , L 10, Table least one group other than a hydrogen atom of L 11 and L 12 .
  • the polymerizable liquid crystal compound for example, the liquid crystal compounds described in paragraphs 0015 to 0036 of JP-A-2014-198814 can be used, and the above contents are incorporated herein.
  • the polymerizable liquid crystal composition has more excellent curability, in particular, it cures in a shorter time (hereinafter also referred to as “immediate curing”), and the crystal of the polymerizable liquid crystal compound.
  • the liquid crystal compound 1 containing at least one polymerizable group selected from the group consisting of an acryloyl group and a methacryloyl group in one molecule, and the above polymerizable group It is preferable to contain two or more liquid crystal compounds 2 in one molecule.
  • the liquid crystal compound 1 is selected from the group consisting of an acryloyl group and a methacryloyl group in that the obtained cholesteric liquid crystal layer has more excellent quick curing properties, better durability, and better strength. It is preferable to contain two or more of at least one kind of polymerizable group in one molecule.
  • the liquid crystal compound 1 and the liquid crystal compound 2 are different compounds.
  • the polymerizable liquid crystal composition contains different polymerizable liquid crystal compounds (liquid crystal compound 1 and liquid crystal compound 2), the polymerizable liquid crystal compound is hardly crystallized in the polymerizable liquid crystal composition.
  • the polymerizable liquid crystal composition has more excellent temporal stability.
  • the polymerizable liquid crystal composition layer formed using the polymerizable liquid crystal composition is excellent in stability over time from formation (for example, after formation by spraying) to ultraviolet irradiation, and the resulting cholesteric liquid crystal layer is , Have a more excellent surface shape.
  • the content of the liquid crystal compound 1 in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but is generally preferably 5 to 90% by mass with respect to the total solid content of the polymerizable liquid crystal composition.
  • the content of the liquid crystal compound 2 in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but is generally preferably 5 to 90% by mass with respect to the total solid content of the polymerizable liquid crystal composition.
  • the polymerizable liquid crystal composition preferably contains a solvent.
  • the solvent is not particularly limited as long as each component of the polymerizable liquid crystal composition can be dissolved or dispersed, and a known solvent can be used. Examples of the solvent include water and / or an organic solvent, and preferably contains an organic solvent.
  • the content of the solvent in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but the solid content of the polymerizable liquid crystal composition is preferably adjusted to 1 to 50% by mass and adjusted to 1 to 20% by mass. More preferably, in particular, when the polymerizable liquid crystal composition is sprayed on the member to form a cholesteric liquid crystal layer, it is more preferably adjusted to 1 to 10% by mass.
  • a solvent may be used individually by 1 type, or may use 2 or more types together. When two or more solvents are used in combination, the total content is preferably within the above range.
  • organic solvent examples include butyl ether, dimethoxyethane, diethoxyethane, propylene oxide, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, 1,3,5-trioxane, tetrahydrofuran, anisole, phenetole, dimethyl carbonate, methyl carbonate Ethyl, diethyl carbonate, acetone, methyl ethyl ketone (MEK), diethyl ketone, dipropyl ketone, diisobutyl ketone, cyclopentanone, cyclohexanone, methylcyclohexanone, ethyl formate, propyl formate, pentyl formate, methyl acetate, ethyl acetate, propyl acetate, propion Acid methyl, ethyl propionate, ⁇ -ptyrolactone, methyl 2-methoxyacetate, methyl 2-ethoxyacetate,
  • the boiling point of the solvent is not particularly limited, when a cholesteric liquid crystal layer is formed by spraying a polymerizable liquid crystal composition on a member, a smoother cholesteric liquid crystal layer can be obtained and sufficient working time can be secured.
  • the boiling point of the solvent is preferably 35 to 180 ° C, more preferably 55 to 150 ° C.
  • the boiling point of the mixture which mixed the solvent used together is intended.
  • the boiling point is intended to be a boiling point at 1 atmosphere.
  • the solubility parameter of the solvent is not particularly limited, but is preferably 7.5 to 12 and more preferably 8 to 9 in that the polymerizable liquid crystal compound is more easily dissolved and the resulting cholesteric liquid crystal layer is smoother.
  • the unit of the solubility parameter is (cal / cm 3 ) 1/2 .
  • Preferred form of polymerizable liquid crystal composition Liquid crystalline compound in which the polymerizable liquid crystal composition contains at least one polymerizable group selected from the group consisting of acryloyl group and methacryloyl group in one molecule. 1 and a liquid crystal compound 2 containing two or more polymerizable groups in one molecule, a solvent solubility parameter of 8 to 9, and a boiling point of 55 to 150 ° C.
  • the liquid crystalline composition is used as a spray ink, a smoother and less defective cholesteric liquid crystal layer can be obtained.
  • spraying ink intends the composition used in order to spray on a member and to form a cholesteric liquid crystal layer on a member.
  • the polymerizable liquid crystal composition may contain a chiral agent.
  • a chiral agent induces a helical structure of a cholesteric liquid crystal phase, and a cholesteric liquid crystal phase is easily obtained. It does not restrict
  • the content of the chiral agent in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but is generally preferably 1 to 15% by mass with respect to the total mass of the polymerizable liquid crystal compound.
  • a chiral agent may be used individually by 1 type, or may use 2 or more types together. When two or more kinds of chiral agents are used in combination, the total content is preferably within the above range.
  • chiral agents include, for example, Liquid Crystal Device Handbook, Chapter 3-4-3, TN (Twisted nematic), STN (Super-twisted nematic display) chiral agent, page 199, Japan Society for the Promotion of Science, 142nd Committee Hen, 1989, compounds such as isosorbide and isomannide derivatives can be used.
  • a chiral agent generally contains an asymmetric carbon atom, but an axially asymmetric compound or a planar asymmetric compound that does not contain an asymmetric carbon atom can also be used as the chiral agent.
  • the axially asymmetric compound and the planar asymmetric compound include binaphthyl, helicene, paracyclophane, and derivatives thereof.
  • the chiral agent may have a polymerizable group. When the chiral agent has a polymerizable group, a polymer having a repeating unit derived from the polymerizable liquid crystal compound and a repeating unit derived from the chiral agent by a polymerization reaction between the polymerizable chiral agent and the polymerizable liquid crystal compound.
  • the polymerizable group possessed by the polymerizable chiral agent is preferably the same group as the polymerizable group possessed by the polymerizable liquid crystal compound. Therefore, the polymerizable group of the chiral agent is also preferably an ethylenically unsaturated group, an epoxy group, or an aziridinyl group, and more preferably an ethylenically unsaturated group.
  • the chiral agent may be a liquid crystal compound.
  • the coating film is irradiated with actinic rays or the like through a photomask, and desired reflection corresponding to the emission wavelength is achieved. It is preferable because a wavelength pattern can be formed.
  • the photoisomerization group an isomerization site, an azo group, an azoxy group, or a cinnamoyl group of a compound exhibiting photochromic properties is preferable. Specific examples of the compound include JP2002-80478, JP200280851, JP2002-179668, JP2002-179669, JP2002-179670, and JP2002. Use the compounds described in JP-A No.
  • the polymerizable liquid crystal composition preferably contains a polymerization initiator.
  • the content of the polymerization initiator in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but 0.5 to 10 mass with respect to the total solid content of the polymerizable liquid crystal composition in terms of imparting sufficient curability. % Is preferable, and 1 to 5% by mass is more preferable.
  • a polymerization initiator may be used individually by 1 type, or may use 2 or more types together. When two or more polymerization initiators are used in combination, the total content is preferably within the above range.
  • the polymerization initiator is not particularly limited and can be appropriately selected from known polymerization initiators. For example, those having photosensitivity (so-called photopolymerization initiator) are preferable. In addition to the photopolymerization initiator, a thermal polymerization initiator can be used, and these can be used in combination.
  • the photopolymerization initiator is not particularly limited as long as it has the ability to initiate polymerization of a polymerizable compound, and a known photopolymerization initiator can be used.
  • the photopolymerization initiator for example, those having photosensitivity from the ultraviolet light region to the visible light region are preferable. Further, it may be an activator that generates an active radical by causing some action with a photoexcited sensitizer, and may be an initiator that initiates cationic polymerization according to the type of the polymerizable compound.
  • photopolymerization initiator examples include acetophenones, benzophenones, Michler benzoyl benzoates, ⁇ -amyloxime esters, phosphine oxides, ketals, anthraquinones, thioxanthones, propiophenones, azo compounds, Oxides, 2,3-dialkyldione compounds, disulfide compounds, fluoroamine compounds, benzyls, benzoins, aromatic diazonium salts, aromatic sulfonium salts, aromatic iodonium salts, metallocene compounds, benzoin sulfonate esters , Lophine dimers, onium salts, borate salts, active esters, active halogens, inorganic complexes, coumarins, and acylphosphine oxides.
  • photopolymerization initiator preferred embodiments, commercially available products and the like are described in paragraphs 0133 to 0151 of JP-A-2009-098658, and the above contents are incorporated herein.
  • examples of commercially available photopolymerization initiators include IRGACURE 819 (bis (2,4,6-trimethylbenzoyl) -phenylphosphine oxide, manufactured by BASF).
  • the polymerizable liquid crystal composition preferably contains a sensitizer.
  • the sensitizer is not particularly limited, and a known sensitizer can be used.
  • the content of the sensitizer in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, and is generally preferably 0.1 to 20% by mass with respect to 100 parts by mass of the polymerization initiator.
  • a sensitizer may be used individually by 1 type, or may use 2 or more types together. When two or more sensitizers are used in combination, the total content is preferably within the above range.
  • sensitizer examples include n-butylamine, triethylamine, tri-n-butylphosphine, and thioxanthone.
  • examples of commercially available sensitizers include “KAYACURE” series manufactured by Nippon Kayaku Co., Ltd.
  • the polymerizable liquid crystal composition may contain an alignment control agent.
  • the alignment controller is not particularly limited, and a known alignment controller can be used.
  • the content of the alignment control agent in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but is generally preferably 0.05 to 10% by mass with respect to the total solid content of the polymerizable liquid crystal composition.
  • the alignment control agent one kind may be used alone, or two or more kinds may be used in combination. When using 2 or more types of orientation control agents together, it is preferable that total content is in the said range.
  • the orientation control agent for example, a low molecular orientation control agent or a high molecular orientation control agent can be used.
  • the low molecular orientation control agent include, for example, paragraphs 0009 to 0083 of JP-A-2002-20363, paragraphs 0111 to 0120 of JP-A-2006-10662, and 0021-0029 of JP-A-2012-211306. Reference may be made to paragraph descriptions, the contents of which are incorporated herein.
  • the polymer orientation control agent include the descriptions in paragraphs 0021 to 0057 of JP-A-2004-198511 and paragraphs 0121 to 0167 of JP-A-2006-10662, which are described in this document. Incorporated in the description.
  • the alignment control agent for example, the liquid crystal compound can be more easily brought into a homogeneous alignment state aligned in parallel with the surface of the layer.
  • the polymerizable liquid crystal composition preferably contains a surfactant.
  • the surfactant is not particularly limited, and a known surfactant can be used.
  • the content of the surfactant in the polymerizable liquid crystal composition is not particularly limited, but generally 0.05 to 10% by mass is preferable with respect to the total solid content of the polymerizable liquid crystal composition, and above all, on the member.
  • the cholesteric liquid crystal layer is formed by spraying the polymerizable liquid crystal composition, the content is more preferably 2 to 10% by mass.
  • the content of the surfactant contained in the polymerizable liquid crystal composition is 2 to 10% by mass, the cholesteric liquid crystal layer formed by spraying the polymerizable liquid crystal composition has a more excellent surface shape.
  • planar means in-plane uniformity (no repelling of the polymerizable liquid crystal composition and no in-plane color unevenness).
  • Surfactant may be used individually by 1 type, or may use 2 or more types together. When using 2 or more types of surfactant together, it is preferable that total content is in the said range.
  • surfactant examples include a silicone surfactant and a fluorine surfactant, and a fluorine surfactant is preferable.
  • the surfactant include compounds described in paragraphs 0082 to 0090 of JP2014-119605A, compounds described in paragraphs 0031 to 0034 of JP2012-203237A, and JP2005-99248A.
  • Compounds described in paragraphs 0092 and 0093, compounds described in paragraphs 0076 to 0078 and 0082 to 0085 in JP-A No. 2002-129162, and paragraphs 0018 to 0043 in JP-A No. 2007-272185 Compounds and the like.
  • Method of manufacturing irradiated object Although there is no particular limitation on the method for producing the irradiated object used in the viewing system, the step of bringing the member and the polymerizable liquid crystal composition into contact with each other to form a polymerizable liquid crystal composition layer on the member, and the polymerizable liquid crystal composition And irradiating the physical layer with light to obtain a cholesteric liquid crystal layer.
  • the contact method is not particularly limited, but for example, a method of applying a polymerizable liquid crystal composition on a member, a method of immersing a member in the polymerizable liquid crystal composition, and a polymerizable liquid crystal composition on the member. The method of spraying is mentioned.
  • a circularly polarized light reflection layer can be provided on a member that is difficult to move (for example, a large structure) at the place where the member is installed.
  • examples of the method for producing an irradiated body include a method of forming a cholesteric liquid crystal layer on a temporary support and transferring the obtained cholesteric liquid crystal layer onto a member.
  • An exhibition apparatus includes the viewing system. Hereinafter, the exhibition apparatus will be described.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a first embodiment of the exhibition apparatus of the present invention.
  • the exhibition apparatus 500 includes an appreciation system 503 including a light source unit 501 and an irradiated object 502 irradiated with light emitted from the light source unit 501, and a cover member 504 arranged to cover the appreciation system 503. .
  • the light source unit 501 includes a light source (not shown) and a polarization conversion unit, and the configuration thereof is as already described. In FIG. 5, the light source unit 501 is disposed on the upper side of the irradiated object 502, but the display device according to the present embodiment is not limited to this. The light source unit 501 may be disposed below the irradiated body 502 or may be in contact with the irradiated body 502.
  • the irradiated object 502 includes a white opaque member and a first circularly polarized light reflecting layer disposed on the member.
  • the first circularly polarized light reflection layer is disposed on the light source unit 501 side.
  • the form of the first circularly polarized light reflecting layer is as already described.
  • the display apparatus 500 includes one viewing system 503, but the display apparatus according to the present embodiment is not limited to this.
  • the exhibition apparatus may include a plurality of viewing systems 503.
  • the appreciation system 503 includes one light source unit 501 and one object to be irradiated 502, but the appreciation system 503 provided in the display apparatus according to the present embodiment is not limited to this, and a plurality of viewing systems are provided.
  • a light source unit 501 and / or a plurality of irradiated objects 502 may be provided.
  • the cover member 504 is disposed so as to cover the viewing system 503. Although it does not restrict
  • the display apparatus 500 includes the cover member 504, but the display apparatus according to the present embodiment may not include the cover member 504.
  • the irradiated object 502 has a function as a shelf for displaying products.
  • a product (not shown) to be displayed is placed on the irradiated object 502, and either right circularly polarized light or left circularly polarized light reflected by the first circularly polarized light reflecting layer or natural light from the light source unit 501, or natural light,
  • the color of the irradiated object 502 is changed without changing the color of the product. Can be made.
  • the display device 500 described above it is possible to show the product with an emphasis on the viewer (giving a strong impression).
  • the to-be-irradiated body 502 is provided with a member and the 1st circularly polarized light reflection layer arrange
  • the irradiated object 502 may include a member, a first circularly polarized light reflecting layer disposed on the member, and a second circularly polarized light reflecting layer disposed on the first circularly polarized light reflective layer.
  • the first circularly polarized light reflecting layer and the second circularly polarized light reflecting layer are as already described in the second embodiment of the viewing system.
  • the color of the irradiated object 502 can be changed without changing the color of the product. it can.
  • the irradiated object 502 includes a white opaque member, but the display device according to the present embodiment is not limited to this.
  • the color of the member can be arbitrarily selected according to the desired visual effect. In particular, when the member is colorless and transparent, a desired visual effect is easily obtained even if the light source unit 501 is disposed below the irradiated object 502.
  • An exhibition apparatus includes an appreciation system including a light source unit and an irradiated object (including a transparent or colorless transparent member) arranged to cover the light source unit. Exhibit equipment.
  • the display device has a function as a show window, and the irradiated object is viewed together with products displayed in the display device.
  • the light source unit has a function as a light source of a show window, and the irradiated object has a function as a lamp shade of the light source.
  • the light source unit switches the right circularly polarized light and the left circularly polarized light and outputs the light
  • the color of the irradiated object changes, and the shadow color of the irradiated object also changes.
  • the color of the product does not change.
  • the exhibition apparatus it is possible to emphasize (show a strong impression) the product to the observer.
  • the forms of the light source unit and the irradiated body are as described above.
  • a stage apparatus includes the appreciation system. Hereinafter, the stage apparatus will be described.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the first embodiment of the stage apparatus of the present invention.
  • the stage apparatus 600 includes an appreciation system 603 including a light source unit 601 suspended from a ceiling (not shown) and an irradiated body 602 irradiated with light emitted from the light source unit 601, and an appreciation system 603.
  • Stage 605. The irradiated body 602 is worn by a person 604 on the stage 605.
  • the light source unit 601 includes a light source (not shown) and a polarization conversion unit, and the form thereof is as already described. In FIG. 6, the light source unit 601 is suspended from the ceiling, but the stage device according to the present embodiment is not limited to this.
  • the light source unit 601 may be disposed on the stage 605.
  • the light source unit 601 may be arranged at an arbitrary position as long as it can irradiate the stage 605 with light.
  • the irradiated body 602 is a member that is a black cloth garment, a first circularly polarized light reflecting layer disposed on the member via an adhesive layer, and an adhesive layer disposed on the first circularly polarized light reflecting layer. And a second circularly polarized light reflecting layer.
  • the member of the irradiated body 602 is a black cloth garment, but is not limited thereto, and may be a white cloth garment, a transparent (or colorless and transparent) film garment, or the like.
  • the color of the irradiated object 602 perceived by the observer can be controlled by the material of the member.
  • the irradiated object 602 includes a member, a first circularly polarized light reflecting layer, and a second circularly polarized light reflecting layer on the member.
  • the irradiated object 602 includes the member, The form provided with a 1st circularly polarized light reflection layer on a member may be sufficient.
  • the irradiated body 602 may have a form including a member (for example, a clothes made of a colorless and transparent film) and a first circularly polarized light reflecting layer disposed on the member.
  • the stage device 600 includes one viewing system 603, but the stage device according to the present embodiment is not limited to this.
  • the stage device may include a plurality of viewing systems 603.
  • the viewing system 603 includes one light source unit 601 and one irradiated object 602, but the viewing system 603 included in the stage device according to the present embodiment is not limited to this, and a plurality of viewing systems 603 are provided.
  • a light source unit 601 and / or a plurality of irradiated objects 602 may be provided.
  • the color of the irradiated object 602 worn by the person 604 is instantaneously changed without changing the illumination color on the stage 605. be able to. According to the stage apparatus 600, a strong impression can be given to the observer.
  • the irradiated object 602 includes a colorless and transparent member and a first circularly polarized light reflection layer disposed on the member.
  • the person 604 changes the illumination color on the stage 605 from the state where it appears as if he is not wearing clothes.
  • the person 604 can be changed to a state that looks like wearing clothes.
  • FIG. 7 is a schematic view showing a second embodiment of the stage apparatus of the present invention.
  • the stage apparatus 700 is provided with an appreciation system 703 including a light source unit 701 suspended from a ceiling (not shown) and an irradiated body 702 irradiated with light emitted from the light source unit 701, and an appreciation system 703.
  • the irradiated body 702 is suspended from the ceiling.
  • the light source unit 701 includes a light source (not shown) and a polarization conversion unit, and the form thereof is as already described. In FIG. 7, the light source unit 701 is suspended from the ceiling, but the stage device according to the present embodiment is not limited to this.
  • the light source unit 701 may be disposed on the stage 705.
  • the light source unit 701 may be disposed at an arbitrary position as long as it can irradiate the stage 705 with light.
  • the irradiated body 702 includes a colorless and transparent member, a first circularly polarized light reflecting layer disposed on the member, and a second circularly polarized light reflecting layer disposed on the first circularly polarized light reflective layer.
  • the irradiated object 702 has a spherical shape, but the shape of the irradiated object 702 is not limited to this, and a shape capable of obtaining a desired visual effect can be arbitrarily selected.
  • the stage device 700 includes one viewing system 703, but the stage device according to the present embodiment is not limited to this.
  • the stage apparatus may include a plurality of viewing systems 703.
  • the viewing system 703 includes one light source unit 701 and one irradiated body 702, but the viewing system 703 included in the stage apparatus according to the present embodiment is not limited to this, and a plurality of viewing systems 703 are provided.
  • a light source unit 701 and / or a plurality of irradiated objects 702 may be provided.
  • the light source unit 701 switches between right circularly polarized light and left circularly polarized light and emits the light, the irradiated object 702 and the shadow that the irradiated object 702 creates on the stage 705 without changing the illumination color on the stage 705.
  • the color of S can be changed instantaneously.
  • the color of the irradiated object 702 (reflected light from the irradiated object) and the color of the shadow S (transmitted light from the irradiated object) are different. According to the embodiment, a strong impression can be given to the observer of the stage apparatus 700.
  • the irradiated object 702 includes a colorless and transparent member and a first circularly polarized light reflecting layer disposed on the member.
  • the irradiated object 702 does not change the illumination color on the stage 705 from the state where it appears colorless and transparent.
  • the body 702 can be changed to a colored state.
  • each polymerizable liquid crystal composition was prepared by mixing the composition described in Table 1 to obtain a polymerizable liquid crystal composition.
  • the solid content of each polymerizable liquid crystal composition was such that the polymerizable liquid crystal composition 2 was 5% by mass and the other polymerizable liquid crystal composition was 20% by mass with a solvent (toluene. Boiling point: 111 ° C., solubility parameter). : 8.9 (cal / cm 3 ) 1/2 .).
  • each numerical value in Table 1 is content (mass part) of each component with respect to the total solid of a polymerizable liquid crystal composition.
  • Liquid crystal compound A Liquid crystal compound A (compound represented by the following formula)
  • the liquid crystal compound A was synthesized with reference to paragraph 0164 of JP-A-2014-198814.
  • -Liquid crystal compound B Paliocolor LC242 (manufactured by BASF)
  • a polymerizable liquid crystal composition layer was formed on a PET (Polyethylene terephthalate) film using each of the polymerizable liquid crystal compositions.
  • the polymerizable liquid crystal composition layer was allowed to stand at room temperature for 2 minutes.
  • the PET film after standing was heated in an oven at 90 ° C. for 2 minutes.
  • the heated PET film is taken out of the oven, and the heated PET film is irradiated with light of 500 mJ / cm 2 in the air to cure each polymerizable liquid crystal composition layer, thereby producing a cholesteric liquid crystal.
  • a layer was obtained. About the said cholesteric liquid crystal layer, the polarization direction selectively reflected using the spectrophotometer UV3150 (Shimadzu Corporation), and the center wavelength of selective reflection were calculated
  • Example 1 A colorless and transparent glass sphere (glass sphere) was prepared as a member. The surface of the glass sphere (corresponding to the main surface) was washed with an alkaline detergent to remove dirt. Next, the glass sphere after washing was placed on a net, and the polymerizable liquid crystal composition 2 packed in a glass spray bottle was sprayed toward the glass sphere. After confirming that the entire surface of the glass sphere was sufficiently wetted with the sprayed polymerizable liquid crystal composition 2 (the polymerizable liquid crystal composition layer 2 was formed), the sprayed glass sphere was allowed to stand at room temperature for 2 minutes. did. The glass sphere after standing was observed in green when observed under white light.
  • the glass sphere after standing was heated in an oven at 90 ° C. for 2 minutes.
  • the heated glass sphere is taken out from the oven, and the heated glass sphere is irradiated with light of 500 mJ / cm 2 in the air to cure the polymerizable liquid crystal composition layer 2 and to reflect circularly polarized light.
  • a layer (containing layer B formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase) was obtained. This obtained the to-be-irradiated body 1 which exhibits a vivid green structural color from the glass ball after the said standing under white light.
  • a glass stand was placed in a dome-shaped simple studio with a black background, and a light source unit was placed under the stand.
  • the light source unit was equipped with the white LED light and the right polarizing plate arrange
  • the to-be-irradiated body 1 was arrange
  • the white LED light was turned on.
  • the irradiated object exhibited a strong green structural color.
  • the shadow of the irradiated object 1 on the dome part (inner side, ceiling part) of the dome-shaped simple studio exhibited a magenta color. That is, when the shadow of the irradiated object 1 was observed, it was magenta.
  • the right polarizing plate in the light source unit which was detachably disposed, was removed, and a left circular polarizing plate was disposed instead of the right circular polarizing plate.
  • the irradiated object 1 was colorless.
  • the shadow of the to-be-irradiated body 1 of the dome part (inner side, ceiling part) of the said dome-shaped simple studio was white at this time.
  • Example 2 A colorless and transparent PET film was prepared as a member.
  • a polymerizable liquid crystal composition 3 was applied onto the PET film using a bar coater to obtain a polymerizable liquid crystal composition layer 3.
  • the coated PET film was allowed to stand at room temperature for 2 minutes. When the PET film after standing was observed under white light, it was red.
  • the PET film after standing was heated in an oven at 90 ° C. for 2 minutes.
  • the heated PET film is taken out from the oven, and the heated PET film is irradiated with light of 500 mJ / cm 2 in the air to cure the polymerizable liquid crystal composition layer 3 and circularly polarized reflection.
  • Layer 2-1 (containing layer C formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase) was obtained.
  • the polymerizable liquid crystal composition 5 is further applied onto the circularly polarized light reflecting layer 2-1, using a bar coater, and cured by the same method as the polymerizable liquid crystal composition layer 3 already described.
  • a polarizing reflection layer 2-2 (containing layer E formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase) was obtained. This obtained the to-be-irradiated body 2 which exhibits a yellowish green structural color under white light.
  • the surface of the circularly polarized light reflecting layer (the surface provided with the circularly polarized light reflecting layer 2-1 and the circularly polarized light reflecting layer 2-2) of this film of the irradiated object 2 was processed into an artificial flower shape having a multi-layered petal.
  • the artificial flower was suspended from the dome part (inside, ceiling part) of the dome-shaped simple studio with a white background.
  • the circularly polarized light reflection layer was made to face the floor surface (lower side) of the studio.
  • a light source unit was placed on the floor of the studio.
  • the said light source unit was equipped with the white LED light and the polarization conversion part arrange
  • the said polarization conversion part was equipped with the linearly polarizing plate and the phase difference plate which is arrange
  • the white LED is adjusted so that the transmission axis direction of the linear polarizer is 0 ° and the slow axis of the retardation plate is 45 °.
  • the light was turned on and the retardation plate was rotated clockwise.
  • the angle is expressed as a negative angle value when the retardation plate is observed from the linear polarizing plate surface side, with the transmission axis direction of the linear polarizing plate being 0 ° and clockwise (clockwise).
  • the color of the irradiated object 2 repeatedly changed from red, yellow-green, green, and yellow-green every time the retardation plate was rotated 45 °.
  • the shadow of the irradiated object on the dome portion (inner side, ceiling portion) of the dome-shaped simple studio changed to cyan, bluish purple, magenta, and bluish purple.
  • Example 3 A hexahedron made of black opaque acrylic resin was prepared as a member.
  • the hexahedron was dipped (immersed) in the polymerizable liquid crystal composition 3 and then pulled up to form the polymerizable liquid crystal composition layer 3 on the hexahedron.
  • the immersed hexahedron was left on a net for 2 minutes.
  • the hexahedron after standing was observed under white light, it was red.
  • the hexahedron after standing was heated in an oven at 90 ° C. for 2 minutes.
  • the heated hexahedron is taken out of the oven, and the heated hexahedron is cured by irradiation with light of 500 mJ / cm 2 in air to fix the circularly polarized light reflecting layer 3-1 (fixing the cholesteric liquid crystal phase). Containing layer C).
  • the cured hexahedron is further dipped into the polymerizable liquid crystal composition 4 and then pulled up and cured in the same manner as the circularly polarized light reflecting layer 3-1, and the circularly polarized light reflecting layer 3-2 (the cholesteric liquid crystal phase is changed).
  • a layer D formed by fixation was obtained. This obtained the to-be-irradiated body 3 which exhibits a reddish purple structural color under white light.
  • the irradiated body 3 was placed on a table, and the light source unit was disposed at a position where the irradiated body 3 could be illuminated.
  • the light source unit was provided with a metal halide lamp and a polarization conversion unit disposed on the optical axis.
  • the said polarization conversion part was equipped with the phase difference plate whose in-plane retardation Re (550) in wavelength 550nm is 125 nm arrange
  • the transmission axis direction of the linear polarizing plate is adjusted to 0 °
  • the slow axis of the retardation plate is adjusted to 45 °
  • the metal halide lamp is adjusted.
  • Example 4 A colorless and transparent PET film was prepared as a temporary support.
  • a polymerizable liquid crystal composition 1 was applied onto the PET film using a bar coater to obtain a polymerizable liquid crystal composition layer 1.
  • the coated PET film was allowed to stand at room temperature for 2 minutes.
  • the PET film after standing was blue when observed under white light.
  • the PET film after standing was heated in an oven at 90 ° C. for 2 minutes.
  • the heated PET film is taken out of the oven, and the heated PET film is irradiated with light of 500 mJ / cm 2 in the air to cure the polymerizable liquid crystal composition layer 1 and circularly polarized reflection.
  • Layer 4-1 (containing layer A formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase) was obtained. Thereby, a PET film (T1) exhibiting a brighter blue structural color than the PET film after standing was obtained.
  • a colorless and transparent PET film was newly prepared as a temporary support.
  • a polymerizable liquid crystal composition 6 was applied on the main surface of the PET film using a bar coater to obtain a polymerizable liquid crystal composition layer 6. It was cured in the same manner as the polymerizable liquid crystal composition 1 described above to obtain a circularly polarized light reflection layer 4-2 (containing layer F formed by fixing a cholesteric liquid crystal phase).
  • This obtained PET film (T2) which exhibits a red structural color under white light.
  • a black shirt was prepared as a member.
  • the transparent adhesive sheet cut into the shape of a circle was affixed on the said black shirt.
  • the PET film (T1) is attached to the black shirt with the circularly polarized reflective layer 4-1 on the transparent adhesive sheet side, and the circularly polarized reflective layer 4-1 is attached to the black shirt. Thereafter, the temporary support was removed.
  • a transparent adhesive sheet cut in the same shape as described above was attached on the circularly polarized light reflection layer 4-1.
  • the circularly polarized light reflecting layer 4-2 is transferred from the PET film (T2) onto the circularly polarized light reflecting layer 4-1, and the circularly polarized light reflecting layer 4-1 and the adhesive layer are formed on the member.
  • the irradiated object 4 provided with the circularly polarized light reflecting layer 4-2 in this order was obtained.
  • the irradiated body 4 was irradiated with light from the light source described in Example 3.
  • the color of the irradiated object 4 changed from blue, blue-violet, red, and blue-violet every time the retardation plate was rotated 45 °.
  • Example 5 In the production of the irradiated body 4, a circularly polarizing reflection layer 5-1 (cholesteric liquid crystal) was formed on the member in the same manner as in Example 4 except that a white shirt was used instead of the black shirt used as the member. An irradiated object 5 having a layer A) in which the phase was fixed and a circularly polarized light reflection layer 5-2 (layer F in which the cholesteric liquid crystal phase was fixed) was obtained. Next, the irradiated object 5 was irradiated with light from the light source described in Example 3. The color of the irradiated object 5 changed from yellow, blue-green, cyan, and blue-green every time the retardation plate was rotated 45 °. The results for Examples 1 to 5 are summarized in Table 3.
  • Example 1 An appreciation system of Example 1 including an irradiated body including a first circularly polarized reflective layer on a colorless and transparent member, and a first circularly polarized reflective layer and a second circularly polarized reflective layer on a colorless and transparent member.
  • the color (reflected light) and shadow color of the irradiated object were changed by switching the light emitted from the light source unit.
  • Example 4 in which the irradiated body includes a black opaque member and the viewing system in Example 5 in which the irradiated body includes a white opaque member, the color of reflected light (the color of the irradiated body) ) was different.
  • Example C In the preparation of the polymerizable liquid crystal composition 2, a polymerizable liquid crystal composition c was prepared in the same manner except that the liquid crystal compound C represented by the following formula was used instead of the liquid crystal compound B. Thereafter, an appreciation system was produced in the same manner as in the example except that the polymerizable liquid crystal composition c was used in place of the polymerizable liquid crystal composition 2, and the result was the same as in example 1.
  • Liquid crystal compound C (compound represented by the following formula)
  • the liquid crystal compound C was synthesized with reference to paragraph 0133 of JP-A-2014-198814.

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Abstract

本発明は、より簡便な構成で、変化する視覚効果を提供できる鑑賞システムを提供する。また、展示装置、舞台装置、及び、重合性液晶組成物も提供する。本発明の鑑賞システムは、光源ユニットと、光源ユニットより出射された光が照射される被照射体とを備え、被照射体を鑑賞するための鑑賞システムであって、被照射体は、部材と、部材上に配置された、右円偏光及び左円偏光のいずれか一方を反射する第一円偏光反射層とを備え、光源ユニットは、第一円偏光反射層により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方又は自然光と、第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光と、を切り替え可能に出射でき、光源ユニットより出射される光を切り替えることにより、被照射体の色を変化させる。

Description

鑑賞システム、展示装置、舞台装置、及び、重合性液晶組成物
 本発明は、鑑賞システム、展示装置、舞台装置、及び、重合性液晶組成物に関する。
 変化する視覚効果を提供する鑑賞システムが知られている。上記のような鑑賞システムは観察者に良好な印象を与え、及び/又は、強い印象を与えることができ、販売品の陳列棚、ショーウィンドウ等の展示装置、及び、サーカス等で用いられる舞台装置等に用いられている。
 なかでも、光が照射された対象物(以下、本明細書において「被照射体」ともいう。)の色が変化する鑑賞システムは、様々な演出に応用できるため、盛んに開発が進められている。
 この様な鑑賞システムとして、例えば、特許文献1には、照明による色の見えの変化が異なる色材を用いて模様等を形成し、照明源の違いに応じて表示態様及び/又はパターンを変化させる演出システムが記載されている。
特開2009-295472号公報
 本発明者らは、特許文献1に記載された演出システムについて検討したところ、色材と光源との組み合わせに限りがあり、所望の視覚効果が得られない場合があること、及び、光源から照射される光の波長を色材に応じて変化させなければならず、光源の選定、準備、及び、制御が煩雑であるという問題を知見している。
 そこで、本発明は、より簡便な構成で、変化する視覚効果を提供できる鑑賞システムを提供することを課題とする。
 また、本発明は、展示装置、舞台装置、及び、重合性液晶組成物を提供することも課題とする。
 本発明者らは、上記課題を達成すべく鋭意検討した結果、以下の構成により上記課題を達成できることを見出した。
 [1] 光源ユニットと、光源ユニットより出射された光が照射される被照射体とを備え、被照射体を鑑賞するための鑑賞システムであって、被照射体は、部材と、部材上に配置された、右円偏光及び左円偏光のいずれか一方を反射する第一円偏光反射層とを備え、
 光源ユニットは、第一円偏光反射層により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方又は自然光と、第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光と、を切り替え可能に出射でき、光源ユニットより出射される光を切り替えることにより、被照射体の色を変化させる、鑑賞システム。
 [2] 被照射体が、第一円偏光反射層上、及び、部材と第一円偏光反射層の間のいずれか一方に、更に、第二円偏光反射層を備え、第二円偏光反射層は、第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光であって、第一円偏光反射層により反射される円偏光の選択反射波長とは異なる選択反射波長の円偏光を反射する、[1]に記載の鑑賞システム。
 [3] 部材が可視光領域で透明である、[1]又は[2]に記載の鑑賞システム。
 [4] 第一円偏光反射層が、コレステリック液晶相を固定してなる層を少なくとも1層以上含有する、[1]~[3]のいずれかに記載の鑑賞システム。
 [5] 光源ユニットが、右円偏光と、左円偏光とを切り替え可能に出射する、[1]~[4]のいずれかに記載の鑑賞システム。
 [6] 光源ユニットが、光源と、偏光変換部とを備え、偏光変換部は、光源から出射された光を透過させ、透過した光の偏光状態を右円偏光と左円偏光との間で切り替え可能である、[5]に記載の鑑賞システム。
 [7] 偏光変換部が、直線偏光板と、λ/4波長板とを備え、直線偏光板の透過軸とλ/4波長板の遅相軸とのなす角が変わるように、直線偏光板とλ/4波長板とは相対的に移動可能で、直線偏光板とλ/4波長板とを相対的に移動させることで、偏光変換部を透過した光の偏光状態を右円偏光と左円偏光との間で切り替え可能である、[6]に記載の鑑賞システム。
 [8] [1]~[7]のいずれかに記載に鑑賞システムを備える、展示装置。
 [9] [1]~[7]のいずれかに記載の鑑賞システムを備える、舞台装置。
 [10] 溶剤と、重合性液晶化合物と、キラル剤と、重合開始剤と、を含有し、重合性液晶化合物が、アクリロイル基、及び、メタクリロイル基からなる群から選択される少なくとも1種の重合性基を、1分子中に1個以上含有する液晶化合物1と、重合性基を、1分子中に2個以上含有する液晶化合物2と、を含有し、溶剤の溶解パラメータが8~9であり、かつ、沸点が55~150℃である、重合性液晶組成物。なお、溶解パラメータの単位は、(cal/cm1/2である。
 本発明によれば、より簡便な構成で、変化する視覚効果を提供できる鑑賞システムを提供できる。また、展示装置、舞台装置、及び、重合性液晶組成物も提供できる。
本発明の鑑賞システムの第一の実施形態を表す概略図である。 偏光変換部の一形態を表す概略図である。 本発明の鑑賞システムの第一の実施形態の変形例を表す概略図である。 本発明の鑑賞システムの第二の実施形態を表す概略図である。 本発明の展示装置の第一の実施形態を表す概略図である。 本発明の舞台装置の第一の実施形態を表す概略図である。 本発明の舞台装置の第二の実施形態を表す概略図である。
 以下、本発明について詳細に説明する。
 以下に記載する構成要件の説明は、本発明の代表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明はそのような実施態様に限定されるものではない。
 なお、本明細書において、「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
 また、本明細書中において、重合性基とは、重合反応に関与する基をいう。
 なお、本発明における各図面は説明のための概略図であり、各部材等の形状、寸法、及び、相互の位置関係等は実際のものとは一致しないこともある。
 また、本明細書において自然光とは、種々の振動方向を持つ偏光が混合し、異方性を示さない光を意図する。
[鑑賞システムの第一の実施形態]
 図1は本発明の一実施形態に係る鑑賞システムの概略図である。
 図1に示すように、本実施形態に係る鑑賞システム100は、光源ユニット101と、光源ユニット101より出射された光Lが照射される被照射体104とを備える。光源ユニット101は、光源102と、偏光変換部103とを備え、偏光変換部103は光源102から出射された光を透過させるよう配置されている。
 光源102は、被照射体104を照射するための光を出射する。光源102としては特に種類は制限されず、例えば、発光ダイオード(LED:Light emitting diode);蛍光灯、キセノンランプ、水銀ランプ、ナトリウムランプ、及び、メタルハライドランプ等の放電ランプ;ハロゲンランプ、及び、白熱電球等のフィラメントを用いたランプ;無機、又は、有機EL(Electro-Luminescence)ランプ;等を用いることができる。
 また、光源102としては、発光によって得られた波長の光をそのまま用いてもよく、蛍光体によって変換された光を用いてもよい。なお、光源の色(出射する光の波長)、明るさ、及び、形状等は所望の視覚効果に応じて選択される。
 偏光変換部103は、光源102から出射された光を透過させ、透過した光の偏光状態を切り替える機能を有する。なお、本明細書において、偏光状態を切り替えるとは、右偏光及び左偏光のいずれか一方と、それとは旋回方向が逆向きの円偏光とを切り替える、又は、自然光と、右偏光及び左偏光のいずれか一方若しくは両方とを切り替えることを意図する。
 また、切り替える、とは、透過する光の偏光状態が変化することを意図する。変化の形態としては特に制限されず、例えば、後述する直線偏光板の透過軸とλ/4波長板の遅相軸とのなす角が変わるように、直線偏光板とλ/4波長板とが相対的に移動可能に備える偏光変換部等である場合、直線偏光板の透過軸とλ/4波長板の遅相軸との相対的な移動は、連続的でも、段階的であってもよい。
 なかでも、偏光変換部103が、光源102から出射された光を透過させ、透過した光の偏光状態を右円偏光と左円偏光との間で切り替え可能であると、被照射体104の色の変化がはっきりと観察者に知覚されやすく、より好ましい。
 図2は、偏光変換部の一形態を表す概略図である。図2において、偏光変換部200は、直線偏光板202と、直線偏光板202上に配置された、回転可能なλ/4波長板201とを備える。このとき、λ/4波長板201を回転させると、直線偏光板202の透過軸(図示しない)と、λ/4波長板201の遅相軸(図示しない)とのなす角が変わり、透過する光の偏光状態が変化する。例えば、直線偏光板202側から自然光が入射する際に、直線偏光板202の透過軸とλ/4波長板201の遅相軸とのなす角を45°に設定するか、又は、上記なす角を-45°に設定することにより、透過する光の偏光状態を右円偏光又は左円偏光に切り替えることができる。上記角度は、直線偏光板202面側からλ/4波長板201を観察した際、直線偏光板202の透過軸方向を0°とし、時計回り(右回り)を負の角度値で表す。
 なお、偏光変換部としては上記形態に制限されず、直線偏光板の透過軸とλ/4波長板の遅相軸とのなす角が変わるように、直線偏光板とλ/4波長板とが相対的に移動可能であればよい。
 直線偏光板は、光を特定の直線偏光に変換する機能を有する部材であればよく、主に、吸収型偏光子を利用できる。吸収型偏光子としては、ヨウ素系偏光子、二色性染料を利用した染料系偏光子、及びポリエン系偏光子などが用いられる。
 上記λ/4波長板は、ある特定の波長の直線偏光を円偏光に(又は、円偏光を直線偏光に)変換する機能を有する板であり、特定の波長λnmにおける面内レタデーションRe(λ)がRe(λ)=λ/4を満たす光学異方性層のことをいう。この式は、可視光領域のいずれかの波長(例えば、550nm)において達成されていればよいが、波長550nmにおける面内レタデーションRe(550)が、以下の関係を満たすことが好ましい。
 115nm≦Re(550)≦155nm
 偏光変換部103としては、上記で説明した以外にも、例えば、着脱可能に配置された右偏光板、及び/又は、左偏光板であってもよい。この場合、例えば、右偏光板及び左円偏光板のいずれか一方を配置して光源より光照射を行った後、上記右偏光板(又は左円偏光板)を取り外し、旋回方向が逆向きである偏光板(右偏光板及び左円偏光板の他方の円偏光板)と交換することにより、透過する光の偏光状態を変化させることができる。
 円偏光板としては特に制限されず、公知の円偏光板を用いることができる。公知の円偏光板としては、直線偏光板に位相差板(例えば、λ/4波長板)を貼合した積層体を用いた円偏光板、及び、コレステリック液晶を用いた円偏光板等が挙げられる。
 なお、光の偏光状態は、円偏光板を装着した分光放射輝度計又はスペクトルメータを用いて測定できる。また、照度計又は光スペクトルメータに、円偏光板を取り付けても測定できる。右円偏光板をつけ、右円偏光量を測定、左円偏光板をつけ、左円偏光量を測定することにより、偏光状態を測定できる。
 被照射体104は、部材106と、部材106上に配置された第一円偏光反射層105とを備え、第一円偏光反射層105は、光源ユニット101側を向いている。光源ユニット101から出射した光Lは、被照射体104の第一円偏光反射層105側に照射され、観察者Aは、第一円偏光反射層105からの反射光を観察する。そのため、部材106が無色透明である場合、観察者Aは、主に、第一円偏光反射層105からの反射光を被照射体104の色として知覚する。
 なお、被照射体401としては、これに制限されず、部材106と第一円偏光反射層105との間に別の層を備えていてもよい。別の層としては、例えば、接着層等が挙げられる。
 第一円偏光反射層105は右円偏光、及び、左円偏光のいずれか一方を反射する。上記実施形態に係る鑑賞システム100においては、光源ユニット101は、第一円偏光反射層105により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方と又は自然光と、第一円偏光反射層105により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光とを切り替え可能に出射できる。
(ケース1)
 従い、光源ユニット101から、第一円偏光反射層105により反射される旋回方向とは逆向きの円偏光が出射された場合(例えば、第一円偏光反射層105が、右円偏光を反射する場合に、光源ユニット101から、左円偏光が出射された場合)、光源ユニット101から出射された光Lは、第一円偏光反射層105により反射されない(透過する)ため、観察者Aは、第一円偏光反射層105からの反射光を観察できない。言い換えれば、観察者Aには、第一円偏光反射層105の色は知覚されない。
(ケース2)
 一方で、光源ユニット101から、第一円偏光反射層105により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方又は自然光が出射される場合(例えば、第一円偏光反射層105が、右円偏光を反射する場合に、光源ユニット101から、右円偏光、又は、自然光が出射された場合)、光源ユニット101から出射された光Lの全部又は一部は、第一円偏光反射層105により反射され、観察者Aは、第一円偏光反射層105からの反射光を観察できる。言い換えれば、観察者Aには、上記反射光に応じた色が知覚される。
 上記ケース1の場合、観察者Aには、第一円偏光反射層105の色は知覚されないため、観察者Aに知覚される被照射体104の色は、部材106の色に応じたものとなる。例えば、部材106が無色透明である場合、観察者Aには被照射体104が無色透明に知覚される。
 上記ケース2の場合、観察者Aには、第一円偏光反射層105の色が知覚されるため、観察者Aに知覚される被照射体104の色は、第一円偏光反射層105による反射光、及び、部材106の色に応じたものとなる。例えば、部材106が無色透明である場合、観察者Aには被照射体104が、第一円偏光反射層105の色に知覚される。
 上記鑑賞システムは、光源ユニットから出射される光を切り替えることにより、ケース1、及び、ケース2に記載したとおり、被照射体の色を変化させることができる。なお、被照射体の色を変化させるために、光源ユニットから出射される光を切り替えても(右偏光、左偏光、及び、自然光を切り替えても)、被照射体以外(例えば、壁、及び、天井等の背景、並びに、後述する実施例中に記載した台等)の色は変化しない。被照射体以外の色を変化させずに、被照射体の色を変化させることができる点は、上記鑑賞システムの特徴点の一つである。
 第一円偏光反射層105としては、右円偏光を選択反射する右円偏光反射層、及び、左円偏光を選択反射する左円偏光反射層のいずれか一方であれはよい。第一円偏光反射層105は単層で構成されていてもよく、複数層から構成されていてもよい。
 第一円偏光反射層105は、後述するコレステリック液晶相を固定してなる層を含有していることが好ましい。コレステリック液晶相は、右円偏光又は左円偏光のいずれか一方を選択的に反射する円偏光選択反射性を有することが知られている。コレステリック液晶相を固定してなる層は、後述する重合性液晶化合物を含有する組成物により得られた層を硬化させて得ることができる。
 部材106としては、図1中においては、発明を理解しやすいように平板状に記載してあるが、この形状には特に制限されず、3次元形状を有する物品であってもよい。つまり、部材の形状、大きさ、及び、厚み等は特に制限されず、所望の視覚効果に応じて適宜選択して用いることができる。
 また、部材の色も特に制限されず、無色であっても、有色であってもよい。更に、部材は透明であっても、不透明であってもよい。
 なお、部材が有色不透明である場合、部材の色によって、観察者により観察される被照射体の色味を調整できる。
 例えば、不透明で黒色の部材と、部材上に配置された右円偏光反射層とを備える被照射体に対して、光源ユニットから右円偏光が照射されるケースを想定する。
 上記のケースでは、右円偏光反射層が選択反射する波長の中心波長に応じた色が、被照射体の色として、観察者に知覚される。その理由としては、被照射体が不透明で黒色の部材を備えるため、右円偏光反射層で反射されなかった光は、部材に吸収されるためである。
 一方、不透明で白色の部材と、部材上に配置された右円偏光反射層とを備える被照射体に対して、光源ユニットから右円偏光が照射されるケースを想定する。
 上記のケースでは、右円偏光反射層が選択反射する光と、円偏光反射層で反射されず、部材で反射、及び/又は、散乱された光とを合わせた光に対応する色が、被照射体の色として、観察者に知覚される。
 上記のとおり、部材の色(光の反射特性の違い)によって、観察者により観察される被照射体の色味を調整できる。
 部材としては、例えば、衣類、履物、食器、文房具、紙、フィルム、建具、小間物、寝具、マット、壁紙、おもちゃ、及び、運動用具等が挙げられるが、これに制限されない。
 部材106を構成する材料としては、特に制限されず、ガラス及び/又は金属等の無機材料、並びに、プラスチック等の有機材料のいずれであってもよい。なかでも、より優れた照明効果が得られる点で、部材106を構成する材料としては、ガラス、又は、プラスチックが好ましく、なかでも、ガラス、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエステル樹脂(例えばポリエチレンテレフタレート)、フェノール樹脂、又は、塩化ビニル樹脂がより好ましい。
〔第一の実施形態の変形例〕
 図3は上記実施形態に係る鑑賞システムの変形例を表す概略図である。鑑賞システム300は、光源ユニット301と、被照射体302とを備え、被照射体302は、台303上に載置されている。
 被照射体302は、図示しない部材上に第一円偏光反射層を備えており、上記部材は、可視光領域で透明である。なお、本明細書において、可視光領域で透明とは、可視光波長(400~800nm)において光の平均透過率が50%以上となる領域を含むことをいい、可視光領域全域における光の平均透過率が50%以上となることが好ましい。
 既に説明したとおり、光源ユニット301は、被照射体302が備える第一円偏光反射層により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方又は自然光と、第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光と、を切り替え可能に出射できる。
(ケース1)
 光源ユニット301から、第一円偏光反射層により反射される旋回方向とは逆向きの円偏光が出射された場合(例えば、第一円偏光反射層が、右円偏光を反射する場合に、光源ユニット301から、左円偏光が出射された場合)、光源ユニット101から出射された光Lは、第一円偏光反射層、及び、部材を透過する。従い、観察者Aには、被照射体302は透明に見える。特に、被照射体302の部材が可視光領域で無色透明である場合、観察者Aには、被照射体302は無色透明に見える。
 また、被照射体302が台303上に作る影Sを観察する観察者Bには、光源ユニット301から出射した光が被照射体302を透過し、そのまま影Sとして観察される。例えば、光源ユニット301から、白色光が出射され、かつ、被照射体302の部材が可視光領域で無色透明である場合、観察者Bには白色の影Sが知覚される。
(ケース2)
 光源ユニット301から、第一円偏光反射層により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方又は自然光が出射した場合(例えば、第一円偏光反射層が、右円偏光を反射する場合に、光源ユニット301から、右円偏光、又は、自然光が出射された場合)、光源ユニット101から出射された光Lの全部又は一部は、第一円偏光反射層により反射される。
 このとき、被照射体302の部材は可視光領域で透明であり、かつ無色である場合、観察者Aには、第一円偏光反射層からの反射光が、被照射体302の色として知覚される。
 一方、影Sを観察する観察者Bには、影Sは、被照射体302の色の補色(照射光から、第一円偏光反射層における反射光を除いた光の色)として観察される。これは、第一円偏光反射層が選択反射する波長以外の波長の光が被照射体302を透過して、台303により反射されて、影Sを作るためであると考えられる。
 上記のように、本実施形態に係る鑑賞システムは、より簡便な構成で、変化する視覚効果を提供できる。また、部材が可視光領域で透明(特に、無色透明)である場合には、被照射体の色に加えて、被照射体の影の色を変化させることができ、より優れた視覚効果を提供できる。
[鑑賞システムの第二の実施形態]
 図4は、本発明の一実施形態に係る鑑賞システムの概略図である。
 図4に示すように、本実施形態に係る鑑賞システム400は、光源ユニット101と、光源ユニット101より出射された光Lが照射される被照射体401とを備える。
 光源ユニット101は、光源102と、偏光変換部103とを備え、それぞれの形態は、鑑賞システムの第一の実施形態において説明したとおりである。
 被照射体401は、部材106と、部材106上に配置された第一円偏光反射層105とを備え、更に、第一円偏光反射層105上に、第二円偏光反射層402を備える。
 第二円偏光反射層402は、第一円偏光反射層105により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光であって、第一円偏光反射層105により反射される円偏光の選択反射波長とは異なる選択反射波長の円偏光を反射する。
 なお、本明細書において、円偏光の選択反射波長が異なる、とは、選択反射する波長の中心波長(ピーク波長)が異なることを意図する。なお、選択反射する波長の中心波長とは、円偏光反射層の法線方向(らせん軸方向)から測定した時に得られる中心波長を意味する。中心波長の測定方法は、後段で詳述する。
 なお、図4においては、被照射体401は、部材106上に第一円偏光反射層105、及び、第二円偏光反射層402をこの順に備える形態となっている。しかし、被照射体401としては、これに制限されず、部材106上に第二円偏光反射層402、及び、第一円偏光反射層105をこの順に備える形態であってもよい。
 また、図2においては、部材106、第一円偏光反射層105及び第二円偏光反射層402は互いに接している。しかし、被照射体401としては、これに制限されず、各層間(例えば、部材106と第一円偏光反射層105との間、及び、第一円偏光反射層105と第二円偏光反射層402の間等)に別の層を備えていてもよい。
 各層間に別の層を備える形態としては、例えば、第一円偏光反射層105上に、粘着層、及び/又は、接着層(以下、「粘接着層」という。)を備え、粘接着層上に第二円偏光反射層402を備える形態が挙げられる。
 既に説明したとおり、光源ユニット101は、被照射体401が備える第一円偏光反射層105により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方又は自然光と、第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光と、を切り替え可能に出射できる。
(ケース1)
 光源ユニット101から、第一円偏光反射層105により反射される旋回方向とは逆向きの円偏光が出射された場合(例えば、第一円偏光反射層が、右円偏光を反射する場合に、光源ユニット101から、左円偏光が出射された場合)、光源ユニット101から出射された光Lの全部又は一部は、第二円偏光反射層402によって反射され、観察者Aは第二円偏光反射層402からの反射光を観察できる。言い換えれば、観察者Aには第二円偏光反射層402からの反射光に応じた色が知覚される。
(ケース2)
 一方で、光源ユニット101から、第一円偏光反射層105により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方が出射される場合(例えば、第一円偏光反射層105が、右円偏光を反射する場合に、光源ユニット101から、右円偏光が出射された場合)、光源ユニット101から出射された光Lは、第二円偏光反射層402を透過し、第一円偏光反射層105により反射される。
 従って、観察者Aは、第二円偏光反射層402からの反射光は観察できず、第一円偏光反射層105からの反射光を観察できる。言い換えれば、観察者Aには、第一円偏光反射層105からの反射光に応じた色が知覚される。
(ケース3)
 また、光源ユニット101から、自然光が出射される場合、光源ユニット101から出射された光Lの一部は、第二円偏光反射層402、及び、第一円偏光反射層105の両方で反射される。この場合、観察者Aは、第一円偏光反射層105、及び、第二円偏光反射層402からの反射光を合わせた光に応じた色が知覚される。
 上記実施形態に係る鑑賞システムにおいては、第二円偏光反射層により反射される円偏光の選択反射波長と、第一円偏光反射層により反射される円偏光の選択反射波長とが異なるため、上記ケース1及びケース2において、それぞれ観察者Aに知覚される被照射体401の色が異なる。また、上記ケース3の場合も同様にそれぞれケース1及びケース2とは異なる色が被照射体401の色として知覚される。
 上記のように、本実施形態に係る鑑賞システムは、より簡便な構成で、被照射体の色が多色に変化するというより優れた視覚効果を提供できる。
 なお、部材106が可視光領域で透明(特に、無色透明)である場合には、第一の実施形態の変形例で説明した場合と同様に、光源ユニット101から照射する光の偏光状態を切り替えることにより、被照射体401の色に加えて、被照射体401の影の色を変化させることができ、より優れた視覚効果を提供できる。
〔コレステリック液晶相を固定してなる層〕
 本発明の鑑賞システムの第一の実施形態、及び、第二の実施形態において用いられる円偏光反射層は、コレステリック液晶相を固定してなる層(以下本明細書において、「コレステリック液晶層」ともいう。)を含有することが好ましい。円偏光反射層は、コレステリック液晶層を1層以上含有することが好ましく、複数層含有してもよい。
 コレステリック液晶層とは、コレステリック液晶相となっている液晶化合物の配向が保持されている層であれば特に制限されず、公知の層を用いることができる。
 コレステリック液晶層としては、例えば、後述する重合性液晶化合物をコレステリック液晶相の配向状態としたうえで、光(例えば紫外線等)の照射、又は、加熱によって重合させた層が挙げられる。
 なお、コレステリック液晶層においては、コレステリック液晶相の光学的性質が層中において保持されていればよく、層中の液晶化合物はもはや液晶性を示していなくてもよい。例えば、重合性液晶化合物は、硬化反応により高分子量化して、もはや液晶性を失っていてもよい。
 コレステリック液晶層は、コレステリック液晶のらせん構造に由来した円偏光選択反射を示す。円偏光選択反射の中心波長λは、コレステリック液晶相におけるらせん構造のピッチP(=らせんの周期)に依存し、コレステリック液晶層の平均屈折率nとλ=n×Pの関係に従う。そのため、このらせん構造のピッチを調節することによって、円偏光選択反射を示す波長を調整できる。
 コレステリック液晶相のピッチは、例えば、後述する重合性液晶組成物中におけるキラル剤の種類、及び/又は、含有量に依存するため、これらを調整することによって所望のピッチを得ることができる。円偏光反射層がコレステリック液晶層を2層以上備えるとき、2層以上のコレステリック液晶層の円偏光選択反射の中心波長λは同一でも異なっていてもよい。
 また、コレステリック液晶層の選択反射する円偏光のセンスはらせんのセンスに一致する。すなわち、らせんのセンスが右であるコレステリック液晶層は右円偏光を選択反射し、らせんのセンスが左であるコレステリック液晶層は左円偏光を選択反射する。
 なお、本明細書において、第一円偏光反射層がコレステリック液晶層を2層以上備えるときは、これらのコレステリック液晶層のセンスは同一である。また、第二円偏光反射層がコレステリック液晶層を2層以上備えるときは、これらのコレステリック液晶層のセンスは同一である。
 なお、らせんのセンス及びピッチの測定方法については「液晶化学実験入門」日本液晶学会編 シグマ出版2007年出版、46頁、及び「液晶便覧」液晶便覧編集委員会 丸善 196頁に記載の方法を用いることができる。
 また、円偏光を選択反射する場合の選択反射帯(円偏光反射層)の半値幅Δλ(nm)は、Δλが液晶化合物の複屈折Δnと上記ピッチPに依存し、Δλ=Δn×Pの関係に従う。そのため、Δnを調整することにより、選択反射帯の幅を制御できる。Δnの調整は後述する重合性液晶化合物の種類、及び/又は、配向固定時の温度等により制御できる。
 なお、コレステリック液晶層の選択反射の中心波長と半値幅は下記の方法により求めることができる。
 分光光度計UV3150(島津製作所)を用いてコレステリック液晶層の透過スペクトルを測定すると、選択反射領域に透過率の低下ピークがみられる。この最も大きいピーク高さの1/2の高さの透過率となる2つの波長のうち、短波側の波長の値をλ1(nm)、長波側の波長の値をλ2(nm)とすると、選択反射の中心波長と半値幅は下記式で表すことができる。
中心波長=(λ1+λ2)/2
半値幅=(λ2-λ1)
 選択反射帯の半値幅は、通常1種の材料では50~150nm程度である。選択波長帯を広げるためには、周期Pを変えた反射光の中心波長が異なるコレステリック液晶層を2種以上積層すればよい。又は、1つのコレステリック液晶層内において、周期Pを膜厚方向に対して緩やかに変化させることで制御波長域を広げることもできる。
 また、円偏光反射層はコレステリック液晶層を少なくとも1層含有していてれば、特に制限されず、他の層を含有していてもよい、すなわち、円偏光反射層は、コレステリック液晶層と他の層とを積層した積層体であってもよい。
 コレステリック液晶層は液晶化合物を含有する液晶組成物を用いて作製できる。なかでも、より簡便にコレステリック液晶層を得られる点で、コレステリック液晶層は、重合性基を含有する液晶化合物(重合性液晶化合物)を含有する重合性液晶組成物を用いて作製されることが好ましい。
<重合性液晶組成物>
 重合性液晶組成物としては、重合性液晶化合物を含有していれば特に制限されず、公知の重合性液晶組成物を用いることができる。
 重合性液晶組成物は、重合性液晶化合物以外の成分として、例えば、溶剤、キラル剤、重合開始剤、配向制御剤、及び、界面活性剤等を含有してもよい。以下では、重合性液晶組成物が含有する各成分について説明する。
(重合性液晶化合物)
 重合性液晶化合物としては重合性基を含有する液晶化合物であれば特に制限されず、公知の重合性液晶化合物を用いることができる。
 重合性液晶組成物中における重合性液晶化合物の含有量としては特に制限されないが、一般に、重合性液晶組成物の全固形分に対して、70~95質量%が好ましい。
 重合性液晶化合物は、1種を単独で用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上の重合性液晶化合物を併用する場合には、合計含有量が上記範囲内であることが好ましい。
 重合性液晶化合物が含有する重合性基としては特に制限されず、公知の重合性基を用いることができる。
 公知の重合性基としては、例えば、特開2002-129162号公報の0161~0171段落に記載の重合性基を用いることができ、上記内容は本明細書に組み込まれる。
 なお、重合性基としては、エチレン性不飽和二重結合基が好ましく、アクリロイル基、及び、メタクリロイル基からなる群から選択される少なくとも1種がより好ましい。
 重合性液晶化合物としては、例えば、以下の一般式(1)又は、一般式(3)で表される化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 一般式(1)中、Aは、炭素原子数2~18のメチレン基を表し、該メチレン基中の1つのCH又は隣接していない2つ以上のCHは、-O-で置換されていてもよい;
は、-CO-、-O-CO-又は単結合を表し;
は、-CO-又はCO-CH=CH-を表し;
は、水素原子又はメチル基を表し;
は、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1~4の直鎖アルキル基、メトキシ基、エトキシ基、置換基を有していても良い芳香環、シクロヘキシル基、ビニル基、ホルミル基、ニトロ基、シアノ基、アセチル基、アセトキシ基、N-アセチルアミド基、アクリロイルアミノ基、N,N-ジメチルアミノ基、マレイミド基、メタクリロイルアミノ基、アリルオキシ基、アリルオキシカルバモイル基、アルキル基の炭素原子数が1~4であるN-アルキルオキシカルバモイル基、N-(2-メタクリロイルオキシエチル)カルバモイルオキシ基、N-(2-アクリロイルオキシエチル)カルバモイルオキシ基、又は下記式(1-2)で表される構造を表し;
、L、L及びLは各々独立して、炭素原子数1~4のアルキル基、炭素原子数1~4のアルコキシ基、炭素原子数2~5のアルコキシカルボニル基、炭素原子数2~4のアシル基、ハロゲン原子又は水素原子を表し、L、L、L及びLのうち少なくとも1つは水素原子以外の基を表す。
-Z-T-Sp-P 式(1-2)
 式(1-2)中、Pはアクリル基、メタクリル基、又は、水素原子を表し;Zは単結合、-COO-、-CONR-(Rは水素原子又はメチル基を表す)又は、-COS-を表し;Tは1,4-フェニレンを表し;Spは置換基を有していてもよい炭素原子数1~12の2価の脂肪族基を表し、上記脂肪族基中の1つのCH又は隣接していない2以上のCHは、-O-、-S-、-OCO-、-COO-又は-OCOO-で置換されていてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 一般式(3)中、A、及び、Aはそれぞれ独立して、炭素原子数2~18のメチレン基を表し、上記メチレン基中の1つのCH、又は、隣接していない2つ以上のCHは、-O-で置換されていてもよい;Zは、-CO-、-OCO-、又は、単結合を表し;Zは、-CO-、-COO-、又は、単結合を表し;R、及び、Rはそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し;L、L10、L11、及び、L12はそれぞれ独立して、炭素原子数1~4のアルキル基、炭素原子数1~4のアルコキシ基、炭素原子数2~5のアルコキシカルボニル基、炭素原子数2~4のアシル基、ハロゲン原子、又は、水素原子を表し、L、L10、L11及びL12のうち少なくとも1つは水素原子以外の基を表す。
 重合性液晶化合物としては上記以外にも、例えば、特開2014-198814号公報の0015~0036段落に記載の液晶化合物を用いることができ、上記内容は本明細書に組み込まれる。
 上記重合性液晶化合物としては、重合性液晶組成物がより優れた硬化性、特に、より短時間で硬化する(以下、「即硬化性」ともいう。)点、及び、重合性液晶化合物の結晶化が抑制される点で、アクリロイル基、及び、メタクリロイル基からなる群から選択される少なくとも1種の重合性基を、1分子中に1個以上含有する液晶化合物1と、上記重合性基を、1分子中に2個以上含有する液晶化合物2と、を含有することが好ましい。
 なかでも、得られるコレステリック液晶層がより優れた即硬化性、より優れた耐久性、及び、より優れた強度を有する点で、液晶化合物1は、アクリロイル基、及び、メタクリロイル基からなる群から選択される少なくとも1種の重合性基を、1分子中に2個以上含有することが好ましい。
 なお、本明細書において、液晶化合物1と液晶化合物2とは、互いに異なる化合物を意図する。
 重合性液晶組成物が互いに異なる重合性液晶化合物(液晶化合物1、及び、液晶化合物2)を含有する場合、重合性液晶組成物中において、重合性液晶化合物が結晶化しにくい。上記重合性液晶組成物は、より優れた経時安定性を有する。また、上記重合性液晶組成物を用いて形成された重合性液晶組成物層は、形成後(例えば噴霧による形成後)から紫外線照射までの間の経時安定性により優れ、得られるコレステリック液晶層は、より優れた面状を有する。
 重合性液晶組成物中における液晶化合物1の含有量としては特に制限されないが、一般に、重合性液晶組成物の全固形分に対して、5~90質量%が好ましい。
 重合性液晶組成物中における液晶化合物2の含有量としては特に制限されないが、一般に、重合性液晶組成物の全固形分に対して、5~90質量%が好ましい。
(溶剤)
 重合性液晶組成物は、溶剤を含有することが好ましい。
 溶剤としては、重合性液晶組成物の各成分を溶解、又は、分散させることができれば特に制限されず、公知の溶剤を用いることができる。溶剤としては水、及び/又は、有機溶剤が挙げられ、有機溶剤を含有することが好ましい。
 重合性液晶組成物中における溶剤の含有量としては特に制限されないが、重合性液晶組成物の固形分が、1~50質量%に調整されることが好ましく、1~20質量%に調整されることがより好ましい、なかでも、部材上に重合性液晶組成物を噴霧してコレステリック液晶層を形成する場合には、1~10質量%に調整されることが更に好ましい。
 溶剤は1種を単独で用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上の溶剤を併用する場合には、合計含有量が上記範囲内であることが好ましい。
 有機溶剤としては、例えば、ブチルエーテル、ジメトキシエタン、ジエトキシエタン、プロピレンオキシド、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキソラン、1,3,5-トリオキサン、テトラヒドロフラン、アニソール、フェネトール、炭酸ジメチル、炭酸メチルエチル、炭酸ジエチル、アセトン、メチルエチルケトン(MEK)、ジエチルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸ペンチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、γ-プチロラクトン、2-メトキシ酢酸メチル、2-エトキシ酢酸メチル、2-エトキシ酢酸エチル、2-エトキシプロピオン酸エチル、2-メトキシエタノール、2-プロポキシエタノール、2-ブトキシエタノール、1,2-ジアセトキシアセトン、アセチルアセトン、ジアセトンアルコール、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、n-ブチルアルコール、シクロヘキシルアルコール、酢酸イソブチル、メチルイソブチルケトン(MIBK)、2-オクタノン、2-ペンタノン、2-ヘキサノン、エチレングリコールエチルエーテル、エチレングリコールイソプロピルエーテル、エチレングリコールブチルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテル、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、及びキシレン等が挙げられる。
 溶剤の沸点としては特に制限されないが、部材に重合性液晶組成物を噴霧してコレステリック液晶層を形成する場合、より平滑なコレステリック液晶層を得られ、かつ、十分な作業時間を確保できる点で、溶剤の沸点としては35~180℃が好ましく、55~150℃がより好ましい。
 なお、2種以上の溶剤を併用する場合は、併用する溶剤を混合した混合物の沸点を意図する。また、上記沸点とは、1気圧下における沸点を意図する。
 溶剤の溶解パラメータとしては特に制限されないが、重合性液晶化合物をより溶解しやく、得られるコレステリック液晶層がより平滑である点で、7.5~12が好ましく、8~9がより好ましい。なお、溶解パラメータの単位は、(cal/cm1/2である。
 ・重合性液晶組成物の好ましい形態
 重合性液晶組成物が、アクリロイル基、及び、メタクリロイル基からなる群から選択される少なくとも1種の重合性基を、1分子中に1個以上含有する液晶化合物1と、重合性基を、1分子中に2個以上含有する液晶化合物2と、を含有し、溶剤の溶解パラメータが8~9であり、かつ、沸点が55~150℃であると、重合性液晶組成物を噴霧インキとして用いた場合により平滑で、より欠陥の少ないコレステリック液晶層を得ることができる。なお、噴霧インキとは、部材に噴霧して、部材上にコレステリック液晶層を形成するために用いる組成物を意図する。
(キラル剤(光学活性化合物))
 重合性液晶組成物はキラル剤を含有してもよい。キラル剤はコレステリック液晶相のらせん構造を誘起し、コレステリック液晶相が得られやすい。キラル剤としては特に制限されず、公知のキラル剤を用いることができる。
 重合性液晶組成物中におけるキラル剤の含有量としては特に制限されないが、一般に、重合性液晶化合物の全質量に対して、1~15質量%が好ましい。
 キラル剤は1種を単独で用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上のキラル剤を併用する場合には、合計含有量が上記範囲内であることが好ましい。
 公知のキラル剤としては、例えば、液晶デバイスハンドブック、第3章4-3項、TN(Twisted Nematic)、STN(Super-twisted nematic display)用カイラル剤、199頁、日本学術振興会第142委員会編、1989に記載された化合物、イソソルビド、及び、イソマンニド誘導体等を用いることができる。
 キラル剤は、一般に不斉炭素原子を含有するが、不斉炭素原子を含有しない軸性不斉化合物又は面性不斉化合物もキラル剤として用いることができる。軸性不斉化合物、及び、面性不斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファン、及び、これらの誘導体等が挙げられる。
 キラル剤は、重合性基を有していてもよい。キラル剤が重合性基を有する場合は、重合性キラル剤と重合性液晶化合物との重合反応により、重合性液晶化合物から誘導される繰り返し単位と、キラル剤から誘導される繰り返し単位とを有するポリマーを形成できる。この態様では、重合性キラル剤が有する重合性基は、重合性液晶化合物が有する重合性基と、同種の基であることが好ましい。従って、キラル剤の重合性基も、エチレン性不飽和基、エポキシ基、又は、アジリジニル基が好ましく、エチレン性不飽和基がより好ましい。また、キラル剤は、液晶化合物であってもよい。
 キラル剤が光異性化基を有すると、重合性液晶組成物を塗布し、配向させた後に、活性光線等を塗膜にフォトマスクを介して照射することで、発光波長に対応した所望の反射波長のパターンを形成できるので好ましい。光異性化基としては、フォトクロッミック性を示す化合物の異性化部位、アゾ基、アゾキシ基、又は、シンナモイル基が好ましい。具体的な化合物として、特開2002-80478号公報、特開2002-80851号公報、特開2002-179668号公報、特開2002-179669号公報、特開2002-179670号公報、特開2002-179681号公報、特開2002-179682号公報、特開2002-338575号公報、特開2002-338668号公報、特開2003-313189号公報、特開2003-313292号公報に記載の化合物を用いることができる。また、市販品としては、パリオカラーLC-756(BASF社製)等が挙げられる。
(重合開始剤)
 重合性液晶組成物は重合開始剤を含有することが好ましい。
 重合性液晶組成物中における重合開始剤の含有量としては、特に制限されないが、十分な硬化性を付与する点で、重合性液晶組成物の全固形分に対して、0.5~10質量%が好ましく、1~5質量%がより好ましい。
 なお、重合開始剤は1種を単独で用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上の重合開始剤を併用する場合には、合計含有量が上記範囲内であることが好ましい。
 重合開始剤としては、特に制限されず公知の重合開始剤の中から適宜選択できる。例えば、感光性を有するもの(いわゆる、光重合開始剤)が好ましい。光重合開始剤以外に、熱重合開始剤を用いることができ、これらを併用することもできる。
 光重合開始剤としては、重合性化合物の重合を開始する能力を有する限り、特に制限されず、公知の光重合開始剤を用いることができる。
 光重合開始剤としては、例えば、紫外光領域から可視光領域に対して感光性を有するものが好ましい。また、光励起された増感剤と何らかの作用を生じ、活性ラジカルを生成する活性剤であってもよく、重合性化合物の種類に応じてカチオン重合を開始させるような開始剤であってもよい。
 光重合開始剤としては、例えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーベンゾイルベンゾエート類、α-アミロキシムエステル類、ホスフィンオキシド類、ケタール類、アントラキノン類、チオキサントン類、プロピオフェノン類、アゾ化合物、過酸化物類、2,3-ジアルキルジオン化合物類、ジスルフィド化合物類、フルオロアミン化合物類、ベンジル類、ベンゾイン類、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、メタロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル、ロフィンダイマー類、オニウム塩類、ボレート塩類、活性エステル類、活性ハロゲン類、無機錯体、クマリン類、及び、アシルホスフィンオキシド類等が挙げられる。
 光重合開始剤の具体例、及び好ましい態様、市販品などは、特開2009-098658号公報の0133~0151段落に記載されており、上記の内容は本明細書に組み込まれる。光重合開始剤の市販品としては、例えば、IRGACURE819(ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルフォスフィンオキサイド、BASF社製)等が挙げられる。
(増感剤)
 重合性液晶組成物は増感剤を含有することが好ましい。増感剤としては特に制限されず、公知の増感剤を用いることができる。
 重合性液晶組成物中における増感剤の含有量としては特に制限されず、一般に重合開始剤100質量部に対して、0.1~20質量%が好ましい。
 増感剤は1種を単独で用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上の増感剤を併用する場合には、合計含有量が上記範囲内であることが好ましい。
 増感剤としては、例えば、n-ブチルアミン、トリエチルアミン、トリ-n-ブチルホスフィン、及び、チオキサントンが挙げられる。市販の増感剤としては、日本化薬社製の商品名「KAYACURE」シリーズ等が挙げられる。
(配向制御剤)
 重合性液晶組成物は、配向制御剤を含有してもよい。配向制御剤としては特に制限されず、公知の配向制御剤を用いることができる。
 重合性液晶組成物中における配向制御剤の含有量としては特に制限されないが、一般に、重合性液晶組成物の全固形分に対して、0.05~10質量%が好ましい。配向制御剤は、1種を単独で用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上の配向制御剤を併用する場合には、合計含有量が上記範囲内であることが好ましい。
 配向制御剤としては、例えば、低分子の配向制御剤又は高分子の配向制御剤を用いることができる。低分子の配向制御剤としては、例えば、特開2002-20363号公報の0009~0083段落、特開2006-106662号公報の0111~0120段落、及び、特開2012-211306号公報の0021-0029段落の記載を参酌でき、この内容は本明細書に組み込まれる。また、高分子の配向制御剤としては、例えば、特開2004-198511号公報の0021~0057段落の記載、及び、特開2006-106662号公報の0121~0167段落を参酌でき、この内容は本明細書に組み込まれる。
 配向制御剤を用いることにより、例えば、より容易に、液晶化合物を層の表面と並行に配向したホモジニアス配向状態とすることができる。
(界面活性剤)
 重合性液晶組成物は、界面活性剤を含有することが好ましい。界面活性剤としては特に制限されず、公知の界面活性剤を用いることができる。
 重合性液晶組成物中における界面活性剤の含有量としては特に制限されないが、一般に、重合性液晶組成物の全固形分に対して、0.05~10質量%が好ましく、なかでも部材上に重合性液晶組成物を噴霧してコレステリック液晶層を形成する場合には、2~10質量%がより好ましい。重合性液晶組成物が含有する界面活性剤の含有量が2~10質量%であると、重合性液晶組成物を噴霧して形成したコレステリック液晶層がより優れた面状を有する。なお、本明細書において、面状とは、面内の均一性(重合性液晶組成物のハジキが発生しないこと、及び、面内の色ムラが発生しないこと)を意図する。
 界面活性剤は、1種を単独で用いても、2種以上を併用してもよい。2種以上の界面活性剤を併用する場合には、合計含有量が上記範囲内であることが好ましい。
 界面活性剤としては、例えば、シリコ-ン系界面活性剤及びフッ素系界面活性剤が挙げられ、フッ素系界面活性剤が好ましい。
 界面活性剤の具体例としては、特開2014-119605号公報の0082~0090段落に記載の化合物、特開2012-203237号公報の0031~0034段落に記載の化合物、特開2005-99248号公報の0092段落及び0093段落に記載の化合物、特開2002-129162号公報の0076~0078段落及び0082~0085段落に記載の化合物、並びに、特開2007-272185号公報の0018~0043段落に記載の化合物等が挙げられる。
〔被照射体の製造方法〕
 上記鑑賞システムに用いられる被照射体の製造方法としては特に制限されないが、部材と重合性液晶組成物とを接触させ、部材上に重合性液晶組成物層を形成する工程と、重合性液晶組成物層に光を照射して、コレステリック液晶層を得る工程と、を含有することが好ましい。
 上記接触の方法としては、特に制限されないが、例えば、部材上に重合性液晶組成物を塗布する方法、部材を重合性液晶組成物中に浸漬する方法、及び、部材上に重合性液晶組成物を噴霧する方法が挙げられる。なかでも、噴霧の場合、移設が困難な部材(例えば、大型の構造物等)上に、その部材の設置の場所で、円偏光反射層を設けることができる。
 また、上記以外にも、被照射体の製造方法としては、仮支持体上にコレステリック液晶層を形成し、得られたコレステリック液晶層を部材上に転写する方法も挙げられる。
[展示装置]
 本発明の実施形態に係る展示装置は、上記鑑賞システムを備える。以下では、上記展示装置について説明する。
〔展示装置の第一の実施形態〕
 図5は、本発明の展示装置の第一の実施形態を表す概略図である。
 展示装置500は、光源ユニット501と、光源ユニット501から出射された光が照射される被照射体502とを備える鑑賞システム503と、鑑賞システム503を覆うように配置されたカバー部材504とを備える。
 光源ユニット501は、図示しない光源と、偏光変換部とを備え、その形態としては既に説明したとおりである。
 図5では、光源ユニット501は、被照射体502の上側に配置されているが、本実施形態に係る展示装置としては、これに制限されない。光源ユニット501は、被照射体502の下側に配置されてもよいし、被照射体502と接していてもよい。
 被照射体502は、白色不透明の部材と、部材上に配置された第一円偏光反射層とを備える。なお、第一円偏光反射層は光源ユニット501側に配置されている。なお、第一円偏光反射層の形態としては既に説明したとおりである。
 図5では、展示装置500は、鑑賞システム503を1つ備えるが、本実施形態に係る展示装置としてはこれに制限されない。展示装置は、複数の鑑賞システム503を備えていてもよい。
 また、図5では、鑑賞システム503は、光源ユニット501と、被照射体502をそれぞれ1つずつ備えるが、本実施形態に係る展示装置が備える鑑賞システム503としてはこれに制限されず、複数の光源ユニット501、及び/又は、複数の被照射体502を備えてもよい。
 カバー部材504は、鑑賞システム503を覆うように配置されている。
 カバー部材504の材料としては特に制限されないが、例えば無色透明のガラス等が挙げられる。
 なお、図5では、展示装置500は、カバー部材504を備えているが、本実施形態に係る展示装置は、カバー部材504を備えていなくてもよい。
 展示装置500において、被照射体502は、商品を陳列するための棚板としての機能を有する。被照射体502の上に展示すべき商品(図示しない)を配置し、光源ユニット501から、第一円偏光反射層により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方と又は自然光と、第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光とを切り替えて出射すると、商品の色を変化させることなく、被照射体502(棚板)の色を変化させることができる。上記展示装置500によれば、観察者に対し、商品を強調して見せる(強い印象を与える)ことができる。
 なお、被照射体502は、部材と、部材上に配置された第一円偏光反射層とを備えるが、本実施形態に係る展示装置としては、これに制限されない。被照射体502は、部材と、部材上に配置された第一円偏光反射層と、第一円偏光反射層上に配置された第二円偏光反射層とを備えてもよい。なお、この場合の第一円偏光反射層、及び、第二円偏光反射層については、鑑賞システムの第二の実施形態として既に説明したとおりである。
 上記実施形態によれば、光源ユニット501から右円偏光と、左円偏光とを切り替えて出射すると、商品の色を変化させることなく、被照射体502(棚板)の色を変化させることができる。
 また、被照射体502は、白色不透明の部材を備えるが、本実施形態に係る展示装置としては、これに制限されない。部材の色は、所望の視覚効果に応じて、任意に選択することができる。なかでも、部材が、無色透明である場合、光源ユニット501を被照射体502の下側に配置しても所望の視覚効果が得られやすい。
〔展示装置の他の実施形態〕
 本発明の他の実施形態に係る展示装置としては、光源ユニットと、上記光源ユニットを覆うように配置された被照射体(透明、又は、無色透明の部材を備える)とを備える鑑賞システムを備える展示装置が挙げられる。上記展示装置は、ショーウィンドウとしての機能を有し、被照射体は、上記展示装置内に展示される商品とともに鑑賞される。
 上記展示装置では、光源ユニットは、ショーウィンドウの光源としての機能を有し、被照射体は、光源のランプシェードとしての機能を有する。
 光源ユニットから右円偏光と、左円偏光とを切り替えて出射すると、被照射体の色が変化し、被照射体の影の色も変化する。このとき、商品の色は変化しない。
 上記展示装置によれば、観察者に対し、商品を強調して見せる(強い印象を与える)ことができる。なお、光源ユニット、被照射体の形態としてはすでに説明したとおりである。
[舞台装置]
 本発明の実施形態に係る舞台装置は、上記鑑賞システムを備える。以下では、上記舞台装置について説明する。
〔舞台装置の第一の実施形態〕
 図6は、本発明の舞台装置の第一の実施形態を表す概略図である。
 舞台装置600は、天井(図示しない)から吊り下げられた光源ユニット601と、光源ユニット601から出射された光が照射される被照射体602とを備える鑑賞システム603と、鑑賞システム603が配置された舞台605とを備える。なお、上記被照射体602は舞台605上の人物604によって着用されている。
 光源ユニット601は、図示しない光源と、偏光変換部とを備え、その形態としては既に説明したとおりである。
 図6では、光源ユニット601は、天井から吊り下げられているが、本実施形態に係る舞台装置としては、これに制限されない。光源ユニット601は、舞台605上に配置されてもよい。光源ユニット601は、舞台605上に光を照射することができれば、任意の位置に配置されていればよい。
 被照射体602は、黒色の布製の衣服である部材と、部材上に粘着層を介して配置された第一円偏光反射層と、第一円偏光反射層上に粘着層を介して配置された第二円偏光反射層とを備えている。
 被照射体602の部材は、黒色の布製の衣服であるが、これに制限されず、白色の布製の衣服、及び、透明(又は、無色透明)のフィルム製の衣服等であってもよい。部材の材料によって、観察者に知覚される被照射体602の色味を制御することができる。
 また、被照射体602は、部材と、部材上に第一円偏光反射層と、第二円偏光反射層とを備えているが、これに制限されず、被照射体602は、部材と、部材上に第一円偏光反射層とを備える形態であってもよい。
 被照射体602は、部材(例えば、無色透明のフィルム製の衣服)と、部材上に配置された第一円偏光反射層とを備える形態であってもよい。
 図6では、舞台装置600は、鑑賞システム603を1つ備えるが、本実施形態に係る舞台装置としてはこれに制限されない。舞台装置は、複数の鑑賞システム603を備えていてもよい。
 また、図6では、鑑賞システム603は、光源ユニット601と、被照射体602をそれぞれ1つずつ備えるが、本実施形態に係る舞台装置が備える鑑賞システム603としてはこれに制限されず、複数の光源ユニット601、及び/又は、複数の被照射体602を備えてもよい。
 光源ユニット601から、右円偏光と、左円偏光とを切り替えて出射すると、舞台605上の照明色を変化させることなく、人物604が着用している被照射体602の色を瞬時に変化させることができる。上記舞台装置600によれば、観察者に対して、強い印象を与えることができる。
 別の実施形態として、上述したように、被照射体602が、無色透明の部材と、部材上に配置された第一円偏光反射層とを備える実施形態について説明する。
 この場合、光源ユニット601から、右円偏光と、左円偏光とを切り替えて出射すると、人物604が、あたかも衣服を着用していないように見える状態から、舞台605上の照明色を変化させることなく、人物604が衣服を着用したように見える状態に変化させることができる。
〔舞台装置の第二の実施形態〕
 図7は、本発明の舞台装置の第二の実施形態を表す概略図である。
 舞台装置700は、天井(図示しない)から吊り下げられた光源ユニット701と、光源ユニット701から出射された光が照射される被照射体702とを備える鑑賞システム703と、鑑賞システム703が配置された舞台705とを備える。なお、被照射体702は、天井から吊り下げられている。
 光源ユニット701は、図示しない光源と、偏光変換部とを備え、その形態としては既に説明したとおりである。
 図7では、光源ユニット701は、天井から吊り下げられているが、本実施形態に係る舞台装置としては、これに制限されない。光源ユニット701は、舞台705上に配置されてもよい。光源ユニット701は、舞台705上に光を照射することができれば、任意の位置に配置されていてもよい。
 被照射体702は、無色透明の部材と、部材上に配置された第一円偏光反射層と、第一円偏光反射層上に配置された第二円偏光反射層とを備えている。
 図7では、被照射体702は、球形であるが、被照射体702の形状としてはこれに制限されず、所望の視覚効果を得られる形状を任意に選択することができる。
 図7では、舞台装置700は、鑑賞システム703を1つ備えるが、本実施形態に係る舞台装置としてはこれに制限されない。舞台装置は、複数の鑑賞システム703を備えていてもよい。
 また、図7では、鑑賞システム703は、光源ユニット701と、被照射体702をそれぞれ1つずつ備えるが、本実施形態に係る舞台装置が備える鑑賞システム703としてはこれに制限されず、複数の光源ユニット701、及び/又は、複数の被照射体702を備えてもよい。
 光源ユニット701から、右円偏光と、左円偏光とを切り替えて出射すると、舞台705上の照明色を変化させることなく、被照射体702、及び、被照射体702が舞台705上につくる影Sの色を瞬時に変化させることができる。また、このとき、被照射体702の色(被照射体からの反射光)と影Sの色(被照射体からの透過光)が異なる。上記実施形態によれば、舞台装置700の観察者に対して、強い印象を与えることができる。
 別の実施形態として、被照射体702が、無色透明の部材と、部材上に配置された第一円偏光反射層とを備える実施形態について説明する。
 この場合、光源ユニット701から、右円偏光と、左円偏光とを切り替えて出射すると、被照射体702が、無色透明に見える状態から、舞台705上の照明色を変化させることなく、被照射体702が有色に見える状態に変化させることができる。
 以下に実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、及び、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更できる。従って、本発明の範囲は以下に示す実施例により限定的に解釈されるべきものではない。
[重合性液晶組成物の調製]
 以下の各成分を、表1に記載した組成で混合し、重合性液晶組成物を得た。なお、各重合性液晶組成物の固形分は、重合性液晶組成物2が5質量%、その他の重合性液晶組成物が20質量%となるよう、溶剤(トルエン。沸点:111℃、溶解パラメータ:8.9(cal/cm1/2。)で調整した。また、表1中の各数値は、重合性液晶組成物の全固形分に対する、各成分の含有量(質量部)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表中の各成分については、以下のとおりである。
(液晶化合物)
・液晶化合物A(下記式で表される化合物)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 上記液晶化合物Aは、特開2014-198814号公報の0164段落を参照して合成した。
・液晶化合物B: パリオカラーLC242(BASF社製)
・キラル剤a(下記式で表される化合物)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
・キラル剤b(下記式で表される化合物)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
・界面活性剤a(下記式で表される化合物)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
・界面活性剤b(下記式で表される化合物)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
・重合開始剤(IRGACURE907)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
・増感剤(KAYACURE DETX-S)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
〔コレステリック液晶層の作製〕
 上記各重合性液晶組成物を用いて、PET(Polyethylene terephthalate)フィルム上に重合性液晶組成物層を形成した。次に上記重合性液晶組成物層を室温で2分間静置した。次に、静置後のPETフィルムを90℃のオーブンで2分間加熱した。次に、加熱後のPETフィルムをオーブンから取り出し、加熱後のPETフィルムに対して、空気中で500mJ/cmの光を照射して、各重合性液晶組成物層を硬化させて、コレステリック液晶層を得た。
 上記コレステリック液晶層について、分光光度計UV3150(島津製作所)を用いて選択反射する偏光方向、及び、選択反射の中心波長を求めた。結果を表2に示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
[実施例1]
 部材として無色透明なガラス球(ガラス製の球体)を準備した。上記ガラス球の表面(主面に該当する。)をアルカリ洗剤で洗浄し、汚れを落とした。次に、洗浄後のガラス球を網の上に置き、ガラス製スプレーボトルに詰めた重合性液晶組成物2を、ガラス球に向けて噴霧した。噴霧した重合性液晶組成物2でガラス球の表面の全面が十分に濡れた(重合性液晶組成物層2が形成された)こと確認した後、噴霧後のガラス球を室温で2分間静置した。静置後のガラス球を、白色光下で観察したところ緑色に観察された。次に、静置後のガラス球を90℃のオーブンで2分間加熱した。次に、加熱後のガラス球をオーブンから取り出し、加熱後のガラス球に対して、空気中で500mJ/cmの光を照射して、重合性液晶組成物層2を硬化させて円偏光反射層(コレステリック液晶相を固定してなる層Bを含有する)を得た。これにより、白色光下で、上記静置後のガラス球より鮮やかな緑色の構造色を呈する被照射体1を得た。
 次に、黒背景のドーム状簡易スタジオ内にガラス製の台を配置し、台の下に光源ユニットを配置した。なお、光源ユニットは、白色LEDライトと、光軸上に着脱可能に配置された右偏光板とを備えていた。
 次に、上記ガラス製の台の上に、被照射体1を配置した。次に、上記白色LEDライトを点灯した。このとき、被照射体は、強い緑の構造色を呈した。また、このとき、上記ドーム状簡易スタジオのドーム部分(内側、天井部)の被照射体1の影はマゼンタ色を呈した。すなわち、被照射体1の影を観察したところ、マゼンタ色だった。
 次に、上記光源ユニット中の、着脱可能に配置された右偏光板を取り除き、上記右円偏光板に代えて、左円偏光板を配置した。
 このとき、被照射体1は無色だった。
 また、このとき、上記ドーム状簡易スタジオのドーム部分(内側、天井部)の被照射体1の影は白色だった。
[実施例2]
 部材として、無色透明なPETフィルムを準備した。上記PETフィルム上に、バーコータを用いて、重合性液晶組成物3を塗布し、重合性液晶組成物層3を得た。次に、塗布後のPETフィルムを室温で2分間静置した。静置後のPETフィルムを白色光下で観察すると赤色だった。次に、静置後のPETフィルムを90℃のオーブンで2分間加熱した。次に、加熱後のPETフィルムをオーブンから取り出し、加熱後のPETフィルムに対して、空気中で500mJ/cmの光を照射して、重合性液晶組成物層3を硬化させ、円偏光反射層2-1(コレステリック液晶相を固定してなる層Cを含有する)を得た。これにより、上記静置後のPETフィルムより鮮やかな赤色の構造色を呈するPETフィルムを得た。次に、上記円偏光反射層2-1上に、更に、バーコータを用いて、重合性液晶組成物5を塗布し、既に説明した重合性液晶組成物層3と同様の方法で硬化させて円偏光反射層2-2(コレステリック液晶相を固定してなる層Eを含有する)を得た。これにより、白色光下で、黄緑色の構造色を呈する被照射体2を得た。被照射体2のこのフィルムの円偏光反射層面(円偏光反射層2-1、及び、円偏光反射層2-2を備える側の面)を多層の花弁を有する造花の形状に加工した。
 次に、白背景のドーム状簡易スタジオのドーム部分(内側、天井部)から、上記造花を吊り下げた。このとき、円偏光反射層が上記スタジオの床面(下側)を向くようにした。次に、上記スタジオの床面に、光源ユニットを配置した。なお、上記光源ユニットは、白色LEDライトと、光軸上に配置された偏光変換部とを備えていた。なお、上記偏光変換部は、直線偏光板と、直線偏光板上に回転可能に配置された、波長550nmにおける面内レタデーションRe(550)が140nmである位相差板とを備えていた。
 次に、直線偏光板面側から位相差板を観察した際、直線偏光板の透過軸方向を0°とし、位相差板の遅相軸が45°となるように調整して、上記白色LEDライトを点灯し、上記位相差板を時計回りに回転させた。なお、上記角度は、直線偏光板面側から位相差板を観察した際、直線偏光板の透過軸方向を0°とし、時計回り(右回り)を負の角度値で表す。
 このとき、被照射体2の色は、上記位相差板を45°回転させる毎に赤、黄緑、緑、そして、黄緑と繰り返し変化した。
 また、このとき、上記ドーム状簡易スタジオのドーム部分(内側、天井部)の被照射体の影は、シアン、青紫、マゼンタ、そして、青紫と変化した。
[実施例3]
 部材として黒色不透明なアクリル樹脂製の六面体を準備した。上記六面体を、重合性液晶組成物3にディップ(浸漬)した後に引き上げ、六面体上に重合性液晶組成物層3を形成した。次に、浸漬後の六面体を網の上で2分間静置した。静置後の六面体を、白色光下で観察したところ、赤色だった。次に、静置後の六面体を90℃のオーブンで2分間加熱した。次に、加熱後の六面体をオーブンから取り出し、加熱後の六面体に対して、空気中で500mJ/cmの光を照射して硬化させて、円偏光反射層3-1(コレステリック液晶相を固定してなる層Cを含有する)を得た。これにより、白色光下で、上記静置後の六面体より鮮やかな赤色の構造色を呈する六面体を得た。次に、上記硬化後の六面体を、更に重合性液晶組成物4にディップした後に引き上げ、円偏光反射層3-1と同様の方法で硬化させて円偏光反射層3-2(コレステリック液晶相を固定してなる層Dを含有する)を得た。これにより、白色光下で、赤紫色の構造色を呈する被照射体3を得た。
 次に、被照射体3を台上に置き、この被照射体3を照らすことができる位置に光源ユニットを配置した。なお、上記光源ユニットは、メタルハライドランプと、光軸上に配置された偏光変換部とを備えていた。なお、上記偏光変換部は、回転可能に配置された波長550nmにおける面内レタデーションRe(550)が125nmである位相差板と、直線偏光板と、を備えていた。
 次に、直線偏光板面側から位相差板を観察した際、直線偏光板の透過軸方向を0°とし、位相差板の遅相軸が45°となるように調整して、メタルハライドランプを点灯し、上記位相差板を時計回りに回転させていくと、被照射体3の色は、上記位相差板を45°回転させる毎には、赤、赤紫、青、そして、赤紫と変化した。
[実施例4]
 仮支持体として、無色透明なPETフィルムを準備した。上記PETフィルム上に、バーコータを用いて、重合性液晶組成物1を塗布し、重合性液晶組成物層1を得た。次に、塗布後のPETフィルムを室温で2分間静置した。静置後のPETフィルムを白色光下で観察すると青色だった。次に、静置後のPETフィルムを90℃のオーブンで2分間加熱した。次に、加熱後のPETフィルムをオーブンから取り出し、加熱後のPETフィルムに対して、空気中で500mJ/cmの光を照射して、重合性液晶組成物層1を硬化させ、円偏光反射層4-1(コレステリック液晶相を固定してなる層Aを含有する)を得た。これにより、上記静置後のPETフィルムより鮮やかな青色の構造色を呈するPETフィルム(T1)を得た。
 次に、仮支持体として、新たに、無色透明なPETフィルムを準備した。上記PETフィルムの主面上に、バーコータを用いて、重合性液晶組成物6を塗布し、重合性液晶組成物層6を得た。既に説明した重合性液晶組成物1と同様の方法で硬化させて、円偏光反射層4-2(コレステリック液晶相を固定してなる層Fを含有する)を得た。これにより、白色光下で、赤色の構造色を呈するPETフィルム(T2)を得た。
 次に、部材として黒色のシャツを準備した。次に、上記黒色のシャツ上に、円の形状にカットした透明粘着シートを貼りつけた。
 次に、PETフィルム(T1)を、円偏光反射層4-1を上記透明粘着シート側になるようにして上記黒色のシャツに貼り合わせ、円偏光反射層4-1を黒色のシャツに貼りつけ、その後、仮支持体を除去した。次に、円偏光反射層4-1上に、上記と同様の形状にカットした透明粘着シートを貼りつけた。その後、同様にして、PETフィルム(T2)から、円偏光反射層4-2を、円偏光反射層4-1上に転写して、部材上に、円偏光反射層4-1と、粘着層と、円偏光反射層4-2をこの順に備える被照射体4を得た。
 次に、この被照射体4に、実施例3に記載した光源からの光を照射した。被照射体4の色は、位相差板を45°回転させる毎に、青、青紫、赤、そして、青紫と変化した。
[実施例5]
 上記被照射体4の作製において、部材として用いた黒色のシャツに代えて、白色のシャツを用いたこと以外は実施例4と同様にして、部材上に円偏光反射層5-1(コレステリック液晶相を固定してなる層A)と、円偏光反射層5-2(コレステリック液晶相を固定してなる層F)とを備える被照射体5を得た。
 次に、この被照射体5に、実施例3に記載した光源からの光を照射した。被照射体5の色は、位相差板を45°回転させる毎に、イエロー、青緑、シアン、そして、青緑と変化した。
 上記実施例1~5について、結果を表3にまとめて示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000012
 なお、表3に示した結果から、実施例1~5の鑑賞システムは本発明の効果を有していた。
 無色透明な部材上に第一円偏光反射層を備える被照射体を備える実施例1の鑑賞システム、並びに、無色透明な部材上に第一円偏光反射層、及び、第二円偏光反射層を備える実施例2の鑑賞システムは、光源ユニットより出射される光を切り替えることにより、被照射体の色(反射光)、及び、影の色が変化した。
 また、被照射体が黒色不透明な部材を備える実施例4の鑑賞システムと、被照射体が白色不透明な部材を備える実施例5の鑑賞システムでは、反射光の色味(被照射体の色味)が異なることがわかった。
[実施例C]
 重合性液晶組成物2の調製において、液晶化合物Bに代えて、下記の式で表される液晶化合物Cを用いたこと以外は同様にして、重合性液晶組成物cを調製した。
 その後、重合性液晶組成物2に代えて、重合性液晶組成物cを用いたこと以外は実施例と同様にして、鑑賞システムを作製したところ、実施例1と同様の結果だった。
・液晶化合物C(下記式で表される化合物)
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000013
 上記液晶化合物Cは、特開2014-198814号公報の0133段落を参照して合成した。
 100、300、400、503、603、703 鑑賞システム
 101、301、501、601、701 光源ユニット
 102 光源
 103 偏光変換部
 104、302、401、502、602、702 被照射体
 105 第一円偏光反射層
 106 部材
 200 偏光変換部
 201 λ/4波長板
 202 直線偏光板
 303 台
 402 第二円偏光反射層
 504 カバー部材
 604 人物
 605、705 舞台
 A 観察者
 B 観察者
 L 光
 S 影

Claims (10)

  1.  光源ユニットと、前記光源ユニットより出射された光が照射される被照射体とを備え、前記被照射体を鑑賞するための鑑賞システムであって、
     前記被照射体は、部材と、前記部材上に配置された、右円偏光及び左円偏光のいずれか一方を反射する第一円偏光反射層とを備え、
     前記光源ユニットは、前記第一円偏光反射層により反射される右円偏光及び左円偏光のいずれか一方又は自然光と、前記第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光と、を切り替え可能に出射でき、
     前記光源ユニットより出射される光を切り替えることにより、前記被照射体の色を変化させる、鑑賞システム。
  2.  前記被照射体が、前記第一円偏光反射層上、及び、前記部材と前記第一円偏光反射層の間のいずれか一方に、更に、第二円偏光反射層を備え、
     前記第二円偏光反射層は、前記第一円偏光反射層により反射される円偏光の旋回方向とは逆向きの円偏光であって、前記第一円偏光反射層により反射される円偏光の選択反射波長とは異なる選択反射波長の円偏光を反射する、請求項1に記載の鑑賞システム。
  3.  前記部材が可視光領域で透明である、請求項1又は2に記載の鑑賞システム。
  4.  前記第一円偏光反射層が、コレステリック液晶相を固定してなる層を少なくとも1層以上含有する、請求項1~3のいずれか一項に記載の鑑賞システム。
  5.  前記光源ユニットが、右円偏光と、左円偏光とを切り替え可能に出射する、請求項1~4のいずれか一項に記載の鑑賞システム。
  6.  前記光源ユニットが、光源と、偏光変換部とを備え、
     前記偏光変換部は、光源から出射された光を透過させ、透過した光の偏光状態を右円偏光と左円偏光との間で切り替え可能である、請求項5に記載の鑑賞システム。
  7.  前記偏光変換部が、直線偏光板と、λ/4波長板とを備え、
     前記直線偏光板の透過軸と前記λ/4波長板の遅相軸とのなす角が変わるように、前記直線偏光板と前記λ/4波長板とは相対的に移動可能で、
     前記直線偏光板と前記λ/4波長板とを相対的に移動させることで、前記偏光変換部を透過した光の偏光状態を右円偏光と左円偏光との間で切り替え可能である、請求項6に記載の鑑賞システム。
  8.  請求項1~7のいずれか一項に記載に鑑賞システムを備える、展示装置。
  9.  請求項1~7のいずれか一項に記載の鑑賞システムを備える、舞台装置。
  10.  溶剤と、重合性液晶化合物と、キラル剤と、重合開始剤と、を含有し、
     前記重合性液晶化合物が、アクリロイル基、及び、メタクリロイル基からなる群から選択される少なくとも1種の重合性基を、1分子中に1個以上含有する液晶化合物1と、前記重合性基を、1分子中に2個以上含有する液晶化合物2と、を含有し、
     前記溶剤の溶解パラメータが8~9であり、かつ、沸点が55~150℃である、重合性液晶組成物。なお、前記溶解パラメータの単位は、(cal/cm1/2である。
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