WO2018198559A1 - 画像表示機能付き防眩ミラー - Google Patents

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WO2018198559A1
WO2018198559A1 PCT/JP2018/009902 JP2018009902W WO2018198559A1 WO 2018198559 A1 WO2018198559 A1 WO 2018198559A1 JP 2018009902 W JP2018009902 W JP 2018009902W WO 2018198559 A1 WO2018198559 A1 WO 2018198559A1
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liquid crystal
layer
image display
polarized light
circularly polarized
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PCT/JP2018/009902
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English (en)
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Inventor
田口 貴雄
高田 勝之
齊藤 之人
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富士フイルム株式会社
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    • G02F1/13363Birefringent elements, e.g. for optical compensation
    • G02F1/133638Waveplates, i.e. plates with a retardation value of lambda/n

Definitions

  • the present invention relates to an anti-glare mirror with an image display function.
  • an antiglare mirror is used as a vehicle rearview mirror.
  • vehicle rearview mirrors provided with an image display function are becoming widespread.
  • Such a room mirror makes it possible to display an image captured by the in-vehicle camera.
  • Patent Document 1 as a liquid crystal anti-glare mirror capable of switching between an anti-glare state and a non-glare state and displaying an image, any one of light of a first polarizing plate, a liquid crystal cell, and orthogonal polarization components is used.
  • a liquid crystal antiglare mirror including a second polarizing plate that transmits and reflects the other and an image forming apparatus in this order is disclosed.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object thereof is to provide an antiglare mirror with an image display function having high resistance to a temperature difference.
  • a multilayer optical film structure is used as the second polarizing plate.
  • Such a multilayer optical film structure is a reflective polarizing plate produced through a stretching process, and is widely used in liquid crystal display devices and the like.
  • the present inventors considered that the use of the film produced in the coating process without going through the stretching process can prevent the reflective polarizing plate from being cracked, and studied and completed the present invention.
  • the present invention provides the following [1] to [8].
  • An image display device, a circularly polarizing reflection layer A, a liquid crystal cell, and a linearly polarizing plate are included in this order, A retardation layer is included between the circularly polarized light reflecting layer A and the linearly polarizing plate,
  • the liquid crystal cell includes two opposing substrates, a driving liquid crystal layer made of liquid crystal sealed in a space formed between the two substrates, and a surface on the driving liquid crystal layer side of each of the two substrates Having an electrode formed on In the driving liquid crystal layer, the liquid crystal molecules are nematically aligned horizontally with respect to the two substrates when no voltage is applied, and vertically aligned with the two substrates when voltage is applied,
  • the driving liquid crystal layer has a 1 ⁇ 2 wavelength phase difference when no voltage is applied, and the retardation layer is a 1 ⁇ 4 wavelength plate C.
  • the liquid crystal cell includes two substrates facing each other, a driving liquid crystal layer made of liquid crystal sealed in a space formed between the two substrates, and a surface on the driving liquid crystal layer side of each of the two substrates Having an electrode formed on In the driving liquid crystal layer, the liquid crystal molecules are oriented horizontally with respect to the two substrates when no voltage is applied and between the two substrates by twisting the 90 ° orientation direction.
  • the retardation layer is a quarter wave plate C
  • the circularly polarized light reflection layer A includes a cholesteric liquid crystal layer having a central wavelength of selective reflection in the wavelength range of red light, a cholesteric liquid crystal layer having a central wavelength of selective reflection in the wavelength range of green light, and blue light
  • the present invention provides an anti-glare mirror with an image display function that is highly resistant to temperature differences.
  • Example of anti-glare mirror with image display function of the present invention using horizontal mode liquid crystal cell (a) non-glare state (when no voltage is applied), (b) anti-glare state (when voltage is applied), And (c) is a diagram showing an image display time (voltage application, image display device on).
  • Examples of the anti-glare mirror with an image display function of the present invention using a TN mode liquid crystal cell (a) non-glare state (when no voltage is applied), (b) anti-glare state (when voltage is applied), And (c) is a diagram showing an image display time (voltage application, image display device on).
  • is used to mean that the numerical values described before and after it are included as a lower limit value and an upper limit value.
  • an angle such as “45 °”, “parallel”, “vertical” or “orthogonal” is within a range where the difference from the exact angle is less than 5 ° unless otherwise specified. Means. The difference from the exact angle is preferably less than 4 °, more preferably less than 3 °.
  • (meth) acrylate is used to mean “one or both of acrylate and methacrylate”.
  • “selective” for circularly polarized light means that the amount of light of either the right circularly polarized component or the left circularly polarized component of the irradiated light is greater than that of the other circularly polarized component.
  • the degree of circular polarization of light is preferably 0.3 or more, more preferably 0.6 or more, and even more preferably 0.8 or more. It is particularly preferred that it is substantially 1.0.
  • the degree of circular polarization when the strength of the right circularly polarized light component of the light I R, the intensity of left-handed circularly polarized light component of the light was I L,
  • sense for circularly polarized light means right circularly polarized light or left circularly polarized light.
  • the sense of circularly polarized light is right circularly polarized when the tip of the electric field vector turns clockwise over time when viewed as light travels toward you, and left when it turns counterclockwise Defined as being circularly polarized.
  • the term “sense” is sometimes used for the twist direction of the spiral of the cholesteric liquid crystal.
  • the twist direction (sense) of the spiral of the cholesteric liquid crystal is right, it reflects right circularly polarized light and transmits left circularly polarized light.
  • the sense When the sense is left, it reflects left circularly polarized light and transmits right circularly polarized light.
  • Visible light is light having a wavelength that can be seen by human eyes among electromagnetic waves, and indicates light having a wavelength range of 380 nm to 780 nm.
  • the surface of the anti-glare mirror with an image display function farther from the image display device may be referred to as a front surface.
  • image refers to an anti-glare mirror with an image display function.
  • the anti-glare mirror with an image display function is viewed from the front and observed. It means an image that can be made.
  • mirror reflection image for an anti-glare mirror with an image display function means that no image is displayed on the image display unit of the image display device, and the anti-glare state is from the front when in the non-glare state. An image that can be visually observed.
  • the phase difference means a front phase difference.
  • the phase difference is a value measured using an AxoScan manufactured by Axometrix.
  • the measurement wavelength is 550 nm unless otherwise specified.
  • the front phase difference is a value measured with KOBRA 21ADH or WR (manufactured by Oji Scientific Instruments Co., Ltd.) by injecting light in the visible light wavelength region such as the central wavelength of selective reflection of the cholesteric liquid crystal layer in the film normal direction. It can also be used.
  • the wavelength selection filter can be exchanged manually, or the measurement value can be converted by a program or the like.
  • the light transmittance is the light transmittance determined by the method described in JIS A5759. That is, the transmittance at each wavelength of 380 nm to 780 nm is measured with a spectrophotometer, and the weight obtained from the spectral distribution of CIE (International Commission on Illumination) daylight D65, the wavelength distribution of CIE light adaptation standard relative luminous sensitivity, and the wavelength interval. The light transmittance is obtained by multiplying the value coefficient and performing a weighted average.
  • a light reflectance means the numerical value computed based on the visible light calculation method of JISA5759.
  • the reflectance at each wavelength of 380 nm to 780 nm is measured with a spectrophotometer, and the weight obtained from the spectral distribution of CIE (International Commission on Illumination) daylight D65, the wavelength distribution of CIE light adaptation standard relative luminous sensitivity, and the wavelength interval.
  • the light reflectance is obtained by multiplying the value coefficient and weighted average.
  • a spectrophotometer used for obtaining light transmittance and light reflectance for example, a spectrophotometer “V-670” manufactured by JASCO Corporation can be used.
  • the antiglare mirror with an image display function of the present invention includes an image display device, a circularly polarized light reflection layer, a liquid crystal cell, and a linearly polarizing plate in this order.
  • the image display device and other portions including the circularly polarized light reflection layer, the liquid crystal cell, and the linear polarizing plate may be in direct contact with each other, and other layers exist between them. Or may be directly bonded via an adhesive layer. It suffices that the image display device is in contact with or adhered to other parts at least in part of the image display unit. The area of the surface of the other part to be bonded may be smaller than the area of the image display unit, may be the same, or may be larger. An air layer may exist between the image display device and other portions.
  • the image display device is not particularly limited.
  • the image display device is preferably an image display device that emits (emits light) linearly polarized light to form an image, and more preferably a liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device may be a transmission type or a reflection type, and is particularly preferably a transmission type.
  • the liquid crystal display device includes IPS (In Plane Switching) mode, FFS (Fringe Field Switching) mode, VA (Vertical Alignment) mode, ECB (Electrically Controlled Birefringence) mode, STN (Super Twisted Nematic) mode, TN (Twisted Nematic) mode, Any liquid crystal display device such as an OCB (Optically Compensated Bend) mode may be used.
  • the image displayed on the image display unit of the image display device may be a still image, a moving image, or simply text information. Further, it may be a monochrome display such as black and white, a multi-color display, or a full-color display.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention includes a circularly polarized reflection layer A between the image display device and the liquid crystal cell.
  • the circularly polarized light reflection layer A mainly functions as a reflection layer for giving a mirror reflection image.
  • the circularly polarized reflective layer A includes one or more cholesteric liquid crystal layers.
  • Each cholesteric liquid crystal layer in the circularly polarized light reflecting layer A should have a reflectance (relative to natural light (non-polarized light)) of 35% to 50%, preferably 40% to 50% at the center wavelength of each selective reflection. .
  • the cholesteric liquid crystal layer is produced through a coating process as described later.
  • the film formed through the coating process is less susceptible to cracking due to the strain described above than the film formed through the stretching process. Therefore, in the anti-glare mirror with an image display function of the present invention by using the circularly polarized reflective layer A formed using a cholesteric liquid crystal layer instead of the multilayer optical film structure as described above as a reflective polarizing plate. The problem of cracking is less likely to occur.
  • a quarter wave plate between the circularly polarized light reflecting layer A and the image display device.
  • a quarter wavelength plate disposed between the circularly polarized light reflection layer A and the image display device may be referred to as a quarter wavelength plate A.
  • a quarter-wave plate A between the circularly polarized light reflection layer A and the image display device, light from the image display device that emits linearly polarized light is converted into circularly polarized light and is incident on the circularly polarized light reflective layer A. It becomes possible. Therefore, the light reflected by the circularly polarized light reflection layer A and returning to the image display device side can be greatly reduced, and a bright image can be displayed.
  • the circularly polarized light reflection layer A and the quarter wave plate A are in direct contact with each other.
  • the angle of the quarter-wave plate A only needs to be adjusted so that the image becomes brightest when bonded to the image display device. That is, particularly for an image display device displaying an image by linearly polarized light, the polarization direction (transmission axis) of the linearly polarized light and the slow axis of the quarter-wave plate A so as to transmit the linearly polarized light best.
  • the relationship is preferably adjusted.
  • the transmission axis and the slow axis form an angle of 45 °.
  • the light emitted from the image display device displaying an image by linearly polarized light is circularly polarized light of either right or left sense after passing through the quarter-wave plate A.
  • the circularly polarized light reflecting layer A only needs to be configured to include a cholesteric liquid crystal layer having a twist direction that transmits the circularly polarized light of the sense.
  • the circularly polarized light reflecting layer A or a portion including the circularly polarized light reflecting layer A and the quarter wavelength plate A may be referred to as a half mirror.
  • the half mirror is a portion not including the image display device and the liquid crystal cell.
  • the half mirror may include a support such as a glass plate.
  • the half mirror may be formed by forming the circularly polarized light reflection layer A and the quarter wavelength plate A in this order from the support side on the support, or the quarter wavelength formed on the temporary support. You may produce by transferring the board A and the circularly-polarized light reflection layer A to a support body.
  • a quarter-wave plate A and a cholesteric liquid crystal layer are sequentially formed on a temporary support to form a laminate of the quarter-wave plate A and the circularly polarized reflective layer A, and this circularly polarized reflective layer
  • the half mirror can be obtained by bonding the support A to the support on the surface A and then peeling the temporary support as necessary. You may adhere
  • the temporary support may function as a protective film until the quarter-wave plate A and the circularly polarized reflective layer A are bonded to the image display device.
  • the antiglare mirror with an image display function of the present invention includes a liquid crystal cell.
  • the anti-glare function is turned on and off by controlling the alignment of the liquid crystal in the liquid crystal cell.
  • the liquid crystal cell has a configuration in which liquid crystal is sealed in a space formed between two opposing substrates (such as a glass substrate).
  • a layer composed of encapsulated liquid crystal may be referred to as a driving liquid crystal layer.
  • Electrodes transparent electrodes
  • the alignment of the liquid crystals is controlled by applying or not applying a voltage between the electrodes.
  • liquid crystal cells include the following (1) and (2), and the on / off mechanism is as follows. It is preferable to use liquid crystal molecules having positive dielectric anisotropy in the driving liquid crystal layer of each liquid crystal cell.
  • the transmission axis of the linearly polarizing plate, the slow axis of the wave plate or the liquid crystal cell, and the sense of the cholesteric liquid crystal phase are set appropriately so that no anti-glare occurs when no voltage is applied between the electrodes of the liquid crystal cell. State and anti-glare state when voltage is applied.
  • Horizontal mode liquid crystal cell A liquid crystal cell in which liquid crystal molecules are nematically aligned horizontally with respect to the substrate when no voltage is applied, and perpendicular to the substrate when voltage is applied.
  • a driving liquid crystal layer is used which functions as a half-wave plate and functions as a plate having no phase difference when a voltage is applied.
  • a sufficiently high voltage for example, 20 V
  • the quarter wavelength plate C is disposed between the linear polarizing plate and the liquid crystal cell.
  • the external light transmitted through the linear polarizer is converted into circularly polarized light (for example, left circularly polarized light) through the quarter-wave plate C as linearly polarized light (for example, p-polarized light).
  • this circularly polarized light is transmitted through the liquid crystal cell, becomes reverse sense circularly polarized light (for example, right circularly polarized light), reaches the circularly polarized light reflection layer A, and is reflected.
  • This reflected light passes through the liquid crystal cell to become reverse-sense circularly polarized light (for example, left circularly polarized light), passes through the quarter-wave plate C, and returns to the viewing side as linearly polarized light (for example, p-polarized light).
  • the external light transmitted through the linear polarizing plate passes through the quarter-wave plate C as linearly polarized light (for example, p-polarized light) and becomes circularly polarized light (for example, left circularly polarized light). After being converted, this circularly polarized light passes through the liquid crystal cell as it is.
  • This light is circularly polarized light having a sense opposite to that of the light reaching the circularly polarized reflective layer A when no voltage is applied, and is transmitted through the circularly polarized reflective layer A as it is and absorbed by the linearly polarizing plate in the image display device. , The light does not return to the viewing side.
  • TN mode liquid crystal cell When no voltage is applied, the liquid crystal molecules are aligned horizontally (TN (Twisted Nematic) alignment) so that the 90 ° alignment direction is twisted between the substrates.
  • a driving liquid crystal layer that is aligned perpendicularly to the substrate when applied, and has optical rotatory power to rotate polarized light that is transmitted in the thickness direction when no voltage is applied, and has an approximate phase difference when a voltage is applied.
  • a driving liquid crystal layer that functions as a non-plate is used.
  • a sufficiently high voltage for example, 20 V
  • a quarter wave plate C is disposed between the liquid crystal cell and the circularly polarized light reflecting layer A.
  • linearly polarized light for example, p-polarized light
  • linearly polarized light in the orthogonal direction for example, s-polarized light
  • the circularly polarized light is transmitted through the four-wavelength plate C and converted into circularly polarized light (for example, right circularly polarized light). This circularly polarized light reaches the circularly polarized light reflection layer A and is reflected.
  • the reflected light passes through the quarter-wave plate C to become linearly polarized light (for example, s-polarized light), passes through the liquid crystal cell to become orthogonally polarized light in the orthogonal direction (for example, p-polarized light), and passes through the linearly polarizing plate to the viewing side.
  • linearly polarized light for example, s-polarized light
  • orthogonally polarized light in the orthogonal direction for example, p-polarized light
  • the linearly polarizing plate passes through the linearly polarizing plate to the viewing side.
  • the external light transmitted through the linear polarizing plate passes through the liquid crystal cell as it is as linearly polarized light (for example, p-polarized light), and further passes through the quarter wavelength plate C to be circular. It is converted into polarized light (for example, left circularly polarized light).
  • This light is circularly polarized light having a sense opposite to that of the light reaching the circularly polarized reflective layer A when no voltage is applied, and is transmitted through the circularly polarized reflective layer A as it is and absorbed by the linearly polarizing plate in the image display device. , The light does not return to the viewing side.
  • the application and non-application of voltage between the electrodes of the liquid crystal cell is linked to the brightness sensor of the incident light from the front of the anti-glare mirror with image display function (usually from the rear as a vehicle) and as necessary. Further, it is preferable that the switching is performed in conjunction with a sensor for luminance of ambient light. For example, when the luminance of incident light from the front surface is a certain amount or more, a voltage is applied, the anti-glare function is exhibited, and the anti-glare state may be achieved.
  • ⁇ Linear polarizing plate> In the antiglare mirror with an image display function of the present invention, by including a linear polarizing plate on the front side of the liquid crystal cell, external light (natural light) is transmitted to the liquid crystal cell side as linearly polarized light, and is prevented by controlling the alignment of the liquid crystal.
  • the glare function can be turned on and off.
  • the linearly polarizing plate only needs to transmit specific linearly polarized light out of the light passing therethrough and absorb linearly polarized light orthogonal thereto.
  • a linear polarizing plate for example, a film in which polyvinyl alcohol is absorbed by iodine and stretched, and a triacetyl cellulose protective layer is applied on both surfaces of a polarizing function, or a metal nanorod such as Ag is added to polyvinyl alcohol. And what was extended
  • stretched etc. can be used.
  • a retardation layer is disposed at any position between the circularly polarized reflective layer A and the linearly polarizing plate. Therefore, it has an anti-glare function. That is, the phase difference layer can be adjusted so that the light derived from the external light incident when a voltage is applied between the electrodes of the liquid crystal cell becomes sense circularly polarized light that is not reflected by the circularly polarized light reflecting layer A.
  • a quarter wave plate is usually used as the retardation layer.
  • a quarter wavelength plate disposed at any position between the circularly polarized light reflecting layer A and the linearly polarizing plate may be referred to as a quarter wavelength plate C.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention may further include a circularly polarizing reflection layer on the viewing side (the side opposite to the liquid crystal cell side) of the linear polarizing plate.
  • the circularly polarized light reflecting layer disposed on the viewing side of the linearly polarizing plate may be referred to as a circularly polarized light reflecting layer B.
  • the circularly polarized light reflection layer B mainly functions as a reflection layer for adjusting the light reflectance of the antiglare mirror with an image display function.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention of the aspect using the circularly polarized light reflection layer B includes the direction of the transmission axis of the polarized sunglasses and the horizontal direction of the anti-glare mirror with the image display function even through the polarized sunglasses.
  • the image and the mirror reflection image can be observed without depending on the relationship.
  • the circularly polarized light reflecting layer B only needs to include at least one cholesteric liquid crystal layer.
  • the cholesteric liquid crystal layer in the circularly polarized reflective layer A is preferably used as the cholesteric liquid crystal layer that has the same reflection peak wavelength as the circularly polarized reflective layer A and selectively reflects at each reflected peak wavelength. It is only necessary to include a layer that reflects circularly polarized light having the same sense.
  • the circularly polarized light selective reflectance at each reflection peak wavelength of the circularly polarized light reflecting layer B is preferably lower than the circularly polarized light selective reflectance of the corresponding circularly polarized light reflecting layer A.
  • the anti-glare function of the anti-glare mirror with an image display function of the present invention is necessary and sufficient.
  • the light reflectance of the circularly polarized light reflecting layer B may be 5% to 50%, preferably 10% to 30% of the light reflectance of the circularly polarized light reflecting layer A.
  • the light reflectance can be adjusted by adjusting the film thickness of the cholesteric liquid crystal layer.
  • a quarter wave plate between the circularly polarized light reflecting layer B and the linearly polarizing plate.
  • a quarter wavelength plate disposed between the circularly polarized light reflection layer B and the linearly polarizing plate may be referred to as a quarter wavelength plate B.
  • the circularly polarized light reflecting layer B, the quarter wave plate B, or the laminate of the circularly polarized light reflecting layer B and the quarter wave plate B are respectively the circularly polarized light reflecting layer A, the quarter wave plate A, or the circularly polarized light reflected. It can be produced in the same manner as the laminate of the layer A and the quarter wave plate A.
  • a circularly polarized light reflecting layer including a cholesteric liquid crystal layer is used as the circularly polarized light reflecting layer A and the circularly polarized light reflecting layer B in a specific embodiment.
  • the term “circularly polarized light reflecting layer” is used for simple explanation, it applies to both the circularly polarized light reflecting layer A and the circularly polarized light reflective layer B.
  • the circularly polarized light reflection layer only needs to include at least one cholesteric liquid crystal layer exhibiting selective reflection in the visible light region.
  • the circularly polarized light reflecting layer may include two or more cholesteric liquid crystal layers, and may include other layers such as an alignment layer.
  • the circularly polarized light reflecting layer is preferably composed only of a cholesteric liquid crystal layer. Further, when the circularly polarized light reflection layer includes a plurality of cholesteric liquid crystal layers, it is preferable that they are in direct contact with adjacent cholesteric liquid crystal layers.
  • the circularly polarized light reflecting layer preferably includes three or more (for example, three or four) cholesteric liquid crystal layers.
  • the thickness of the circularly polarized light reflecting layer is preferably in the range of 2.0 ⁇ m to 300 ⁇ m, more preferably in the range of 8.0 to 200 ⁇ m.
  • a cholesteric liquid crystal layer means a layer in which a cholesteric liquid crystal phase is fixed.
  • the cholesteric liquid crystal layer is sometimes simply referred to as a liquid crystal layer.
  • the cholesteric liquid crystal phase selectively reflects the circularly polarized light of either the right circularly polarized light or the left circularly polarized light in a specific wavelength range and exhibits circularly polarized light selective reflection that transmits the circularly polarized light of the other sense.
  • the circularly polarized light selective reflection is sometimes simply referred to as selective reflection.
  • the cholesteric liquid crystal layer may be a layer in which the orientation of the liquid crystal compound in the cholesteric liquid crystal phase is maintained.
  • the polymerizable liquid crystal compound is placed in the orientation state of the cholesteric liquid crystal phase and then irradiated with ultraviolet rays.
  • Any layer may be used as long as it is polymerized and cured by heating or the like to form a layer having no fluidity, and at the same time, the layer is changed to a state in which the orientation is not changed by an external field or an external force.
  • the polymerizable liquid crystal compound may have a high molecular weight due to a curing reaction and may no longer have liquid crystallinity.
  • the central wavelength ⁇ of selective reflection of the cholesteric liquid crystal layer means a wavelength at the center of gravity of the reflection peak of the circularly polarized reflection spectrum measured from the normal direction of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the center wavelength of selective reflection means the center wavelength when measured from the normal direction of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the center wavelength of selective reflection can be adjusted by adjusting the pitch of the helical structure.
  • the center wavelength ⁇ can be adjusted in order to selectively reflect either the right circularly polarized light or the left circularly polarized light with respect to light of a desired wavelength by adjusting the n value and the P value.
  • n ⁇ P the center wavelength of selective reflection when a light beam passes at an angle of ⁇ 2 with respect to the normal direction of the cholesteric liquid crystal layer (helical axis direction of the cholesteric liquid crystal layer) is ⁇ d .
  • ⁇ d n 2 ⁇ P ⁇ cos ⁇ 2
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention may have a color change in the mirror reflection image viewed from an oblique direction due to the selective reflection property described above. It is also possible to prevent this color change by including a cholesteric liquid crystal layer having a central wavelength of selective reflection in the infrared light region in the circularly polarized light reflection layer.
  • the center wavelength of selective reflection in the infrared region is specifically 780 to 900 nm, preferably 780 to 850 nm.
  • the pitch of the cholesteric liquid crystal phase depends on the type of chiral agent used together with the polymerizable liquid crystal compound or the concentration of the chiral agent, a desired pitch can be obtained by adjusting these.
  • a desired pitch can be obtained by adjusting these.
  • the circularly polarized light reflection layer includes a cholesteric liquid crystal layer having a central wavelength of selective reflection in the wavelength range of red light, and a cholesteric having a central wavelength of selective reflection in the wavelength range of green light. It is preferable to include a liquid crystal layer and a cholesteric liquid crystal layer having a central wavelength of selective reflection in the blue light wavelength region.
  • the reflective layer is, for example, a cholesteric liquid crystal layer having a central wavelength of selective reflection in 400 nm to 500 nm, a cholesteric liquid crystal layer having a central wavelength of selective reflection in 500 nm to 580 nm, and a cholesteric liquid crystal having a central wavelength of selective reflection in 580 nm to 700 nm. It is preferable to include a layer. Further, when the circularly polarized light reflection layer includes a plurality of cholesteric liquid crystal layers, it is preferable that the cholesteric liquid crystal layer closer to the image display device has a longer selective reflection center wavelength. With such a configuration, it is possible to suppress a change in tint during oblique observation in an image.
  • the central wavelength of selective reflection of the cholesteric liquid crystal layer to be used according to the emission peak wavelength of the image display device and the usage mode of the circularly polarized light reflection layer, a bright image can be displayed with high light utilization efficiency.
  • the usage mode of the circularly polarized light reflecting layer include an incident angle of light to the circularly polarized light reflecting layer, an image observation direction, and the like.
  • Sense of reflected circularly polarized light in the cholesteric liquid crystal layer matches the sense of spiral.
  • Each cholesteric liquid crystal layer has a spiral sense to the right or left depending on the sense of circularly polarized light (in the selective reflection wavelength region) obtained from the image display device and transmitted through the quarter-wave plate.
  • a cholesteric liquid crystal layer is used.
  • a cholesteric liquid crystal layer having a spiral sense that transmits the circularly polarized light of the sense obtained from the image display device and transmitted through the quarter wavelength plate may be used.
  • the senses of the spirals are all the same.
  • ⁇ n can be adjusted by adjusting the kind of the polymerizable liquid crystal compound and the mixing ratio thereof, or by controlling the temperature at the time of fixing the alignment.
  • a plurality of cholesteric liquid crystal layers having the same pitch P and the same spiral sense may be stacked. By laminating cholesteric liquid crystal layers having the same pitch P and the same spiral sense, the circularly polarized light selectivity can be increased at a specific wavelength.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention may include a quarter wavelength plate (a quarter wavelength plate C, a quarter wavelength plate A, and a quarter wavelength plate B).
  • the quarter wave plate may be a retardation layer that functions as a quarter wave plate in the visible light region.
  • Examples of the quarter-wave plate include a single-layer quarter-wave plate, a broadband quarter-wave plate in which a quarter-wave plate and a half-wave retardation plate are stacked, and the like.
  • the front phase difference of the former 1 ⁇ 4 wavelength plate may be 1 ⁇ 4 of the emission wavelength of the image display device.
  • the wavelength of 450 nm is 112.5 nm ⁇ 10 nm, preferably 112.5 nm ⁇ 5 nm, more preferably 112.5 nm, and 530 nm.
  • Reverse dispersion such that the phase difference is 160 nm ⁇ 10 nm, preferably 160 nm ⁇ 5 nm, more preferably 160 nm at a wavelength of 5 nm ⁇ 10 nm, preferably 132.5 nm ⁇ 5 nm, more preferably 132.5 nm, 640 nm
  • the retardation layer is most preferable as a quarter wavelength plate, but a retardation plate having a small retardation wavelength dispersion or a forward dispersion retardation plate can also be used.
  • the reverse dispersion means a property that the absolute value of the phase difference becomes larger as the wavelength becomes longer, and the forward dispersion means a property that the absolute value of the phase difference becomes larger as the wavelength becomes shorter.
  • the laminated quarter-wave plate is formed by laminating a quarter-wave plate and a half-wave retardation plate at an angle of 60 ° with the slow axis, and the side of the half-wave retardation plate is linearly polarized. It is arranged on the incident side and the slow axis of the half-wave retardation plate is used so as to cross 15 ° or 75 ° with respect to the polarization plane of the incident linearly polarized light. Can be suitably used because of its good resistance.
  • the phase difference means frontal retardation.
  • the phase difference can be measured using a polarization phase difference analyzer AxoScan manufactured by AXOMETRICS. Alternatively, measurement may be performed by making light of a specific wavelength incident in the normal direction of the film in KOBRA 21ADH or WR (manufactured by Oji Scientific Instruments).
  • quartz plate stretched polycarbonate film, stretched norbornene-based polymer film, transparent film containing inorganic particles having birefringence such as strontium carbonate, and oblique deposition of inorganic dielectric on support Thin films and the like.
  • the quarter-wave plate examples include (1) a birefringent film having a large retardation and a birefringence having a small retardation described in JP-A-5-27118 and JP-A-5-27119.
  • a commercial item can also be used as a quarter wavelength plate, As a commercial item, brand name: Pure Ace WR (made by Teijin Ltd.) etc. are mentioned, for example.
  • the quarter-wave plate is preferably formed by aligning and fixing a polymerizable liquid crystal compound and a polymer liquid crystal compound.
  • a quarter-wave plate is obtained by applying a liquid crystal composition to the surface of a temporary support or an alignment film, and forming a polymerizable liquid crystal compound in the liquid crystal composition in a nematic alignment in a liquid crystal state, followed by photocrosslinking or heat It can be formed by immobilization by crosslinking. Details of the liquid crystal composition or the production method will be described later.
  • the quarter-wave plate that is in direct contact with or directly adhered to the substrate of the liquid crystal cell is preferably a layer formed by applying and curing the liquid crystal composition. This is because problems such as cracks and wrinkles are less likely to occur.
  • the quarter wavelength plate is formed by applying a liquid crystal composition on a surface of a temporary support or an alignment film to form a nematic alignment in a liquid crystal state, and then cooling the composition containing a polymer liquid crystal compound, and then cooling the alignment.
  • a layer obtained by immobilization is also preferred.
  • a production material and a production method of a quarter wavelength plate and a cholesteric liquid crystal layer formed from the liquid crystal composition will be described.
  • the material used for forming the quarter wavelength plate include a liquid crystal composition containing a polymerizable liquid crystal compound.
  • the material used for forming the cholesteric liquid crystal layer preferably further contains a chiral agent (optically active compound).
  • a cholesteric liquid crystal layer as a support, a temporary support, an alignment film, a quarter-wave plate, or a lower layer, which is mixed with a surfactant or a polymerization initiator as necessary and dissolved in a solvent. It can apply
  • a rod-like liquid crystal compound may be used as the polymerizable liquid crystal compound.
  • the rod-like polymerizable liquid crystal compound include a rod-like nematic liquid crystal compound.
  • rod-like nematic liquid crystal compounds include azomethines, azoxys, cyanobiphenyls, cyanophenyl esters, benzoic acid esters, cyclohexanecarboxylic acid phenyl esters, cyanophenylcyclohexanes, cyano-substituted phenylpyrimidines, alkoxy-substituted phenylpyrimidines.
  • Phenyldioxanes, tolanes and alkenylcyclohexylbenzonitriles are preferably used. Not only low-molecular liquid crystal compounds but also high-molecular liquid crystal compounds can be used.
  • the polymerizable liquid crystal compound can be obtained by introducing a polymerizable group into the liquid crystal compound.
  • the polymerizable group include an unsaturated polymerizable group, an epoxy group, and an aziridinyl group, preferably an unsaturated polymerizable group, and particularly preferably an ethylenically unsaturated polymerizable group.
  • the polymerizable group can be introduced into the molecule of the liquid crystal compound by various methods.
  • the number of polymerizable groups possessed by the polymerizable liquid crystal compound is preferably 1 to 6, more preferably 1 to 3. Examples of polymerizable liquid crystal compounds are described in Makromol. Chem. 190, 2255 (1989), Advanced Materials 5, 107 (1993), US Pat. No.
  • the addition amount of the polymerizable liquid crystal compound in the liquid crystal composition is preferably 80 to 99.9% by mass with respect to the solid content mass (mass excluding the solvent) of the liquid crystal composition, and is preferably 85 to 99. It is more preferably 5% by mass, particularly preferably 90 to 99% by mass.
  • the material used for forming the cholesteric liquid crystal layer preferably contains a chiral agent.
  • the chiral agent has a function of inducing a helical structure of a cholesteric liquid crystal phase.
  • the chiral compound may be selected according to the purpose because the helical sense or helical pitch induced by the compound is different.
  • the chiral agent is not particularly limited, and known compounds (for example, liquid crystal device handbook, Chapter 3-4-3, TN, chiral agent for STN, 199 pages, Japan Society for the Promotion of Science, 142nd edition, 1989) Description), isosorbide, and isomannide derivatives can be used.
  • a chiral agent described in JP-A-2003-287623 can be used as a chiral agent described in JP-A-2003-287623.
  • chiral agents described in JP-A No. 2002-302487, JP-A No. 2002-80478, JP-A No. 2002-80851, or JP-A No. 2014-034581, and LC-756 manufactured by BASF are also available. Take as an example.
  • a chiral agent generally contains an asymmetric carbon atom, but an axially asymmetric compound or a planar asymmetric compound containing no asymmetric carbon atom can also be used as the chiral agent.
  • the axial asymmetric compound or the planar asymmetric compound include binaphthyl, helicene, paracyclophane, and derivatives thereof.
  • the chiral agent may have a polymerizable group. When both the chiral agent and the liquid crystal compound have a polymerizable group, they are derived from the repeating unit derived from the polymerizable liquid crystal compound and 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 unsaturated polymerizable group, an epoxy group or an aziridinyl group, more preferably an unsaturated polymerizable group, and an ethylenically unsaturated polymerizable group. Particularly preferred.
  • the chiral agent may be a liquid crystal compound.
  • the content of the chiral agent in the liquid crystal composition is preferably 0.01 mol% to 200 mol%, more preferably 1 mol% to 30 mol%, based on the total molar amount of the polymerizable liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition preferably contains a polymerization initiator.
  • the polymerization initiator to be used is preferably a photopolymerization initiator that can start the polymerization reaction by ultraviolet irradiation.
  • photopolymerization initiators include ⁇ -carbonyl compounds (described in US Pat. Nos. 2,367,661 and 2,367,670), acyloin ether (described in US Pat. No. 2,448,828), ⁇ -hydrocarbon substituted aromatics.
  • Group acyloin compounds described in US Pat. No. 2,722,512
  • polynuclear quinone compounds described in US Pat.
  • oxime compound examples include JP-A-2001-233842, JP-A-2000-80068, JP-A-2006-342166, JP-A-2013-114249, JP-A-2014-137466, and JP-A-42223071. Examples thereof include compounds described in JP 2010-262028 A and JP 2014-500852 A.
  • the content of the polymerization initiator in the liquid crystal composition is preferably 0.1 to 20% by mass, more preferably 0.5 to 5% by mass, based on the content of the polymerizable liquid crystal compound. preferable.
  • the liquid crystal composition may optionally contain a crosslinking agent in order to improve the film strength after curing and improve the durability.
  • a crosslinking agent one that can be cured by ultraviolet rays, heat, moisture, or the like can be suitably used.
  • polyfunctional acrylate compounds such as a trimethylol propane tri (meth) acrylate and pentaerythritol tri (meth) acrylate
  • Glycidyl (meth) acrylate Epoxy compounds such as ethylene glycol diglycidyl ether; aziridine compounds such as 2,2-bishydroxymethylbutanol-tris [3- (1-aziridinyl) propionate], 4,4-bis (ethyleneiminocarbonylamino) diphenylmethane; hexa Isocyanate compounds such as methylene diisocyanate and biuret type isocyanate; polyoxazoline compounds having an oxazoline group in the side chain; vinyltrimethoxysilane, N- (2-aminoethyl) 3-aminopropylto Alkoxysilane compounds such as methoxy silane.
  • a well-known catalyst can be used according to the reactivity of a crosslinking agent, and productivity can be improved in addition to membrane strength and durability improvement. These may be used individually by 1 type and may use 2 or more types together.
  • the content of the crosslinking agent is preferably 3% by mass to 20% by mass, and more preferably 5% by mass to 15% by mass. When the content of the crosslinking agent is less than 3% by mass, the effect of improving the crosslinking density may not be obtained. When the content exceeds 20% by mass, the stability of the formed layer may be decreased.
  • Orientation control agent An alignment control agent that contributes to stable or rapid planar alignment may be added to the liquid crystal composition.
  • the alignment control agent include fluorine (meth) acrylate polymers described in paragraphs [0018] to [0043] of JP-A-2007-272185, and paragraphs [0031] to [0034] of JP-A-2012-203237. And compounds represented by the formulas (I) to (IV) as described above.
  • 1 type may be used independently and 2 or more types may be used together.
  • the addition amount of the alignment control agent in the liquid crystal composition is preferably 0.01% by mass to 10% by mass, more preferably 0.01% by mass to 5% by mass with respect to the total mass of the polymerizable liquid crystal compound. 0.02% by mass to 1% by mass is particularly preferable.
  • the liquid crystal composition may contain at least one selected from a surfactant for adjusting the surface tension of the coating film to make the film thickness uniform, and various additives such as a polymerizable monomer.
  • a polymerization inhibitor, an antioxidant, an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a colorant, metal oxide fine particles, and the like may be added as long as the optical performance is not deteriorated. Can be added.
  • solvent there is no restriction
  • the organic solvent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, ketones, alkyl halides, amides, sulfoxides, heterocyclic compounds, hydrocarbons, esters, ethers, etc. Is mentioned. These may be used individually by 1 type and may use 2 or more types together. Among these, ketones are particularly preferable in consideration of environmental load.
  • the method for applying the liquid crystal composition to the temporary support, the alignment film, the quarter wavelength plate, the underlying cholesteric liquid crystal layer, and the like is not particularly limited and can be appropriately selected according to the purpose.
  • the coating method include curtain coating method, extrusion coating method, direct gravure coating method, reverse gravure coating method, die coating method, spin coating method, dip coating method, spray coating method, and slide coating method. It can also be carried out by transferring a liquid crystal composition separately coated on a support. The liquid crystal molecules are aligned by heating the applied liquid crystal composition.
  • cholesteric alignment may be performed, and in forming the quarter-wave plate, nematic alignment is preferable.
  • the heating temperature is preferably 200 ° C. or lower, and more preferably 130 ° C. or lower.
  • the heating temperature is preferably 50 ° C. to 120 ° C., more preferably 60 ° C. to 100 ° C.
  • the aligned liquid crystal compound can be further polymerized to cure the liquid crystal composition.
  • the polymerization may be either thermal polymerization or photopolymerization utilizing light irradiation, and photopolymerization is preferred. It is preferable to use ultraviolet rays for light irradiation.
  • the irradiation energy is preferably 20mJ / cm 2 ⁇ 50J / cm 2, 100mJ / cm 2 ⁇ 1,500mJ / cm 2 is more preferable.
  • light irradiation may be performed under heating conditions or in a nitrogen atmosphere.
  • the irradiation ultraviolet wavelength is preferably 350 nm to 430 nm.
  • the polymerization reaction rate is preferably higher from the viewpoint of stability, preferably 70% or more, and more preferably 80% or more.
  • the polymerization reaction rate can be determined by measuring the consumption ratio of the polymerizable functional group using an IR (infrared) absorption spectrum.
  • each cholesteric liquid crystal layer is not particularly limited as long as it exhibits the above characteristics, and is preferably in the range of 1.0 to 150 ⁇ m, more preferably in the range of 4.0 to 100 ⁇ m.
  • the thickness of the quarter-wave plate formed from the liquid crystal composition is not particularly limited, and is preferably 0.2 to 10 ⁇ m, more preferably 0.5 to 2 ⁇ m.
  • the liquid crystal composition may be applied and layered on the surface of the temporary support or the alignment layer formed on the surface of the temporary support.
  • the temporary support or the temporary support and the alignment layer may be peeled off after forming the layer.
  • the temporary support include polyester such as polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate, acrylic resin, epoxy resin, polyurethane, polyamide, polyolefin, cellulose derivative, silicone, or glass plate.
  • the alignment layer has a rubbing treatment of organic compounds such as polymers (resins such as polyimide, polyvinyl alcohol, polyester, polyarylate, polyamideimide, polyetherimide, polyamide, modified polyamide), oblique deposition of inorganic compounds, and microgrooves. It can be provided by means such as formation of a layer or accumulation of an organic compound (for example, ⁇ -tricosanoic acid, dioctadecylmethylammonium chloride, methyl stearylate) using the Langmuir-Blodgett method (LB film). Further, an alignment layer that generates an alignment function by application of an electric field, application of a magnetic field, or light irradiation may be used.
  • organic compounds such as polymers (resins such as polyimide, polyvinyl alcohol, polyester, polyarylate, polyamideimide, polyetherimide, polyamide, modified polyamide), oblique deposition of inorganic compounds, and microgrooves.
  • the alignment layer made of a polymer is preferably subjected to a rubbing treatment and then a liquid crystal composition is applied to the rubbing treatment surface.
  • the rubbing treatment can be performed by rubbing the surface of the polymer layer several times in a certain direction with paper or cloth.
  • the liquid crystal composition may be applied to the surface of the temporary support without providing the alignment layer, or the surface obtained by rubbing the temporary support.
  • the thickness of the alignment layer is preferably 0.01 to 5 ⁇ m, more preferably 0.05 to 2 ⁇ m.
  • the quarter wave plate and the cholesteric liquid crystal layer are prepared by dissolving a liquid crystal composition in which a polymerizable liquid crystal compound and a polymerization initiator, a chiral agent added as necessary, a surfactant, and the like are dissolved in a solvent. , Applied onto a support, temporary support, alignment layer, quarter-wave plate or cholesteric liquid crystal layer previously prepared, and dried to obtain a coating, which is then polymerized into the desired form. It can be formed by aligning the liquid crystal compound and then polymerizing the polymerizable compound to fix the alignment.
  • a laminate of layers formed from a polymerizable liquid crystal compound can be formed by repeating the above steps. A part of the layers or a part of the laminated films may be separately manufactured, and they may be bonded together with an adhesive layer.
  • a laminated film of a quarter-wave plate and a cholesteric liquid crystal layer When forming a laminated film of a quarter-wave plate and a cholesteric liquid crystal layer, a laminated film made up of a plurality of cholesteric liquid crystal layers, or a laminated film made up of a quarter-wave plate and a plurality of cholesteric liquid crystal layers,
  • the liquid crystal composition containing a polymerizable liquid crystal compound or the like may be applied directly to the surface of the wave plate or the previous cholesteric liquid crystal layer, and the alignment and fixing steps may be repeated.
  • these laminates may be laminated using an adhesive or the like, but the former is preferred. This is to prevent interference unevenness derived from the adhesive layer.
  • the liquid crystal on the air interface side of the cholesteric liquid crystal layer formed earlier is formed by forming the next cholesteric liquid crystal layer so as to be in direct contact with the surface of the cholesteric liquid crystal layer formed earlier. This is because the orientation direction of the molecules matches the orientation direction of the liquid crystal molecules below the cholesteric liquid crystal layer formed thereon, and the polarization property of the laminate of the cholesteric liquid crystal layer is improved.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention may have a front plate.
  • the front plate should just be arrange
  • the front plate may be a plate shape or a film shape, and may have a curved surface.
  • the front plate may be flat or curved.
  • Such a curved front plate can be produced using, for example, a curved substrate.
  • a curved substrate can be produced by a plastic processing method such as injection molding. In injection molding, for example, a resin product can be obtained by melting raw plastic pellets with heat, injecting them into a mold, and then cooling and solidifying.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention may include a support.
  • the circularly polarized light reflection layer A may be formed on the surface of the support, or may be bonded to the surface of the support to form a half mirror. In such a configuration, the support and the substrate of the liquid crystal cell can be bonded or superposed to produce a mirror.
  • the support is not particularly limited.
  • As the support a glass plate or a plastic plate used for producing a normal mirror can be used.
  • the support is preferably transparent in the visible light region.
  • “transparent in the visible light region” means that the light transmittance is 80% or more, preferably 85% or more.
  • the support preferably has a small birefringence.
  • the front phase difference may be 20 nm or less, preferably less than 10 nm, and more preferably 5 nm or less.
  • plastic used for the plastic plate examples include polycarbonate, acrylic resin, epoxy resin, polyurethane, polyamide, polyolefin, cellulose derivative, and silicone.
  • the film thickness of the support may be about 100 ⁇ m to 10 mm, preferably 200 ⁇ m to 5.0 mm, more preferably 500 ⁇ m to 1.0 mm.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention may include an adhesive layer for adhesion of each layer.
  • the adhesive layer may be formed from an adhesive.
  • Adhesives include hot melt type, thermosetting type, photocuring type, reactive curing type, and pressure-sensitive adhesive type that does not require curing, from the viewpoint of curing method, and the materials are acrylate, urethane, urethane acrylate, epoxy , Epoxy acrylate, polyolefin, modified olefin, polypropylene, ethylene vinyl alcohol, vinyl chloride, chloroprene rubber, cyanoacrylate, polyamide, polyimide, polystyrene, polyvinyl butyral, etc. can do.
  • the photocuring type is preferable as the curing method, and from the viewpoint of optical transparency and heat resistance, it is preferable to use an acrylate, urethane acrylate, epoxy acrylate, or the like material.
  • Adhesion may be performed using a highly transparent adhesive transfer tape (OCA tape).
  • OCA tape a highly transparent adhesive transfer tape
  • a commercially available product for an image display device particularly a commercially available product for the image display unit surface of the image display device may be used.
  • Examples of commercially available products include PANAC Corporation pressure-sensitive adhesive sheets (PD-S1 and the like), MHI Series MHM series pressure-sensitive adhesive sheets, and the like.
  • the adhesive layer preferably has a thickness of 0.50 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less, and more preferably 1.0 ⁇ m or more and 25 ⁇ m or less.
  • the anti-glare mirror with an image display function of the present invention can be manufactured, for example, by the following procedure. First, a half mirror (including at least the circularly polarized light reflection layer A), a liquid crystal cell, and a linearly polarizing plate are arranged in this order. Here, a retardation layer is disposed between the half mirror and the liquid crystal cell or between the liquid crystal cell and the linear polarizing plate. In these, adjacent layers may be bonded using an adhesive layer. Then, the obtained laminated body is made adjacent to the image display surface side of the image display device on the surface of the half mirror. The image display device and the laminate may be integrated. The integration of the image display device and the laminate may be performed by connection with an outer frame or a hinge or adhesion.
  • the use of the anti-glare mirror with an image display function of the present invention is not particularly limited, and it is preferably used as a vehicle mirror, particularly a vehicle room mirror.
  • the antiglare mirror with an image display function of the present invention may include a sensor for incident light luminance, a sensor for luminance of ambient light, and the like.
  • an electric system necessary for linking the sensor and a means for controlling on / off of a voltage between electrodes of the liquid crystal cell may be provided.
  • the anti-glare mirror with an image display function can automatically exhibit the anti-glare function when necessary.
  • JP-A-2009-8881 and JP-A-2017-65388 for the configuration of an antiglare mirror with an image display function provided with a sensor.
  • the temporary support (280 mm ⁇ 85 mm) uses a Toyobo Co., Ltd. PET film (Cosmo Shine A4100, thickness: 100 ⁇ m) and is rubbed (rayon cloth, pressure: 0.1 kgf (0.98 N), rotation speed: 1000 rpm, (Conveyance speed: 10 m / min, number of times: 1 reciprocation).
  • the coating liquid 1 is applied to the rubbed surface of the PET film using a wire bar, dried and placed on a hot plate at 30 ° C., and an electrodeless lamp “D bulb” (60 mW / cm 2 ) manufactured by Fusion UV Systems Co., Ltd. Then, UV irradiation was performed for 6 seconds to fix the liquid crystal phase to obtain a retardation layer having a thickness of 0.65 ⁇ m. A part of the obtained retardation layer was cut out and attached to an acrylic plate (thickness: 0.3 mm) using an adhesive sheet (PDS-1) manufactured by Panac Co., Ltd., and then the temporary support was peeled off. The phase difference was measured using AxoScan manufactured by Axometrics, and it was confirmed that the wavelength was 115 nm at a wavelength of 500 nm.
  • the coating liquids 2, 3, and 4 in this order on the surface of the obtained retardation layer layer formation was repeated in the same procedure as the formation of the retardation layer, and the retardation layer and three cholesteric liquid crystal layers A laminate 11 was obtained.
  • the thickness of the laminate 11 not including the thickness of the temporary support was 8.5 ⁇ m.
  • the reflection spectrum was measured with a spectrophotometer (manufactured by JASCO Corporation, V-670) at an angle of 5 ° specular reflection. Reflection having a center wavelength of selective reflection (reflectance 47%) at 630 nm, 540 nm, and 450 nm A spectrum was obtained, and the visible light reflectance was 40.4%.
  • ⁇ Preparation of linear polarizing plate 11> According to Example 1 of Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-141926, iodine was adsorbed on a stretched polyvinyl alcohol film to prepare a polarizer having a thickness of 20 ⁇ m. Using a polyvinyl alcohol adhesive, a commercially available cellulose acetate film (Fuji Film Co., Ltd., TD80) that has been saponified is bonded to both sides of the polarizer and dried at 70 ° C. for 10 minutes or longer. 11 was produced.
  • a commercially available cellulose acetate film (Fuji Film Co., Ltd., TD80) that has been saponified is bonded to both sides of the polarizer and dried at 70 ° C. for 10 minutes or longer. 11 was produced.
  • the coating solution 1 was applied to the rubbed surface of the support using a wire bar, dried and placed on a hot plate at 30 ° C., and an electrodeless lamp “D bulb” (60 mW / cm) manufactured by Fusion UV Systems Co., Ltd. In 2 ), UV irradiation was performed for 6 seconds to fix the liquid crystal phase, and a quarter-wave plate 11 of a retardation layer having a thickness of 0.70 ⁇ m was obtained. Using AxoScan manufactured by Axometrics, the phase difference including the support was measured, and the wavelength was confirmed to be 130 nm at a wavelength of 500 nm.
  • ⁇ Preparation of liquid crystal cell 11> The two substrates with the transparent electrode and the horizontal alignment film were rubbed, and the two substrates were combined with the alignment film surfaces facing each other so that the rubbing directions were parallel. A cell gap between the two substrates is set to 2.78 ⁇ m, and a liquid crystal having positive dielectric anisotropy (“ZLI-4792”, manufactured by Merck & Co., Inc.) is dropped between the substrates and sealed. Prepared by forming a layer. A liquid crystal cell 11 in a horizontal mode was manufactured by aligning the liquid crystal so as to be horizontally aligned.
  • This horizontal mode cell functions as a half-wave plate when no voltage is applied, and when a voltage is applied (a sufficiently high voltage (for example, 20 V) is applied to align the liquid crystal in the electric field direction and to align the liquid crystal vertically with the substrate. Function as a plate with no approximate phase difference.
  • a voltage for example, 20 V
  • the quarter-wave plate 11 is arranged so that the slow axis is 45 ° with the transmission axis of the polarizing plate, and the slow axis of the retardation film of the half mirror 11 is 45 ° with the transmission axis of the polarizing plate. Arranged.
  • ⁇ Production of Anti-Glare Mirror with Image Display Function of Example 2 >> ⁇ Preparation of liquid crystal cell 12> Two substrates with a transparent electrode and a horizontal alignment film were rubbed, and the two substrates were combined with their alignment film surfaces facing each other so that the rubbing direction was 90 °. A cell gap between the two substrates is set to 4.82 ⁇ m, and a liquid crystal having positive dielectric anisotropy (“ZLI-4792”, manufactured by Merck & Co., Inc.) is dropped and sealed between the substrates. Prepared by forming a layer. The liquid crystal was aligned horizontally with respect to the substrates and twisted at 90 ° between the substrates to produce a TN mode liquid crystal cell 12.
  • ZLI-4792 positive dielectric anisotropy
  • the liquid crystal cell 12 has an optical rotation property that rotates polarized light transmitted in the thickness direction by 90 ° when no voltage is applied. Further, the liquid crystal cell 12 functions as a plate having no phase difference when a voltage is applied (when a sufficiently high voltage (for example, 20 V) is applied to align the liquid crystal in the electric field direction and to align the liquid crystal in the vertical direction). To do.
  • a sufficiently high voltage for example, 20 V
  • Example 1 ⁇ Production of anti-glare mirror with image display function> Example 1 except that the liquid crystal cell 12 is used instead of the liquid crystal cell 11 and the quarter-wave plate 11, the liquid crystal cell 12, and the linearly polarizing plate 11 are superposed in this order on the glass plate surface of the half mirror 11. Thus, an antiglare mirror with an image display function of Example 2 was produced.
  • a linearly polarized light reflecting plate was produced based on the method described in JP-T-9-506837.
  • Copolyester of 2,6-polyethylene naphthalate (PEN) and naphthalate 70 / terephthalate 30 (coPEN) was synthesized in a standard polyester resin synthesis kettle using ethylene glycol as the diol.
  • a single layer film of PEN and coPEN was extruded and then stretched at a stretch ratio of 5: 1 at about 150 ° C. It was confirmed that the refractive index of PEN with respect to the orientation axis was about 1.88, the refractive index with respect to the transverse axis was 1.64, and the refractive index of coPEN was about 1.64.
  • alternating layers of PEN and coPEN were formed with the thicknesses shown in Table 2 (1) by co-extrusion using a 50 slot supply block supplied with a standard extrusion die.
  • the PEN and coPEN layers shown in Tables 2 (2) to (5) were formed in order, and the formation of the layers (1) to (5) was repeated to make a total of 250 layers each.
  • the reflection spectrum of the laminate 13 was measured with a spectrophotometer (manufactured by JASCO Corporation, V-670) at an angle of 5 ° specular reflection, a reflection spectrum having a reflection band of 400 to 700 nm was obtained, and visible light reflection was achieved. The rate was 42.7%. The thickness of the laminated body 13 was 9.2 ⁇ m.
  • a half mirror 13 was produced in the same manner as the half mirror 11 except that the laminate 13 was used instead of the laminate 11.
  • Thermal shock test method With a thermal shock tester (TSA71W manufactured by Espec Corp.), a thermal shock test was performed that gave a temperature change of 100 cycles with -40 ° C. for 30 minutes and then 85 ° C. for 30 minutes as one cycle. The reflection image of the mirror in the non-glare state was observed. The reflected image was evaluated according to the following criteria. A: No abnormality in the reflected image B: Crack in the reflected image

Abstract

温度差に対する耐性の高い、画像表示機能付き防眩ミラーを提供する。画像表示機能付き防眩ミラーは、画像表示装置、円偏光反射層A、液晶セル、および直線偏光板をこの順に含み、上記円偏光反射層Aと上記直線偏光板との間に1/4波長板等の位相差層を含み、上記円偏光反射層Aが重合性液晶化合物を含む液晶組成物の塗布層を硬化して得られるコレステリック液晶層を含む。

Description

画像表示機能付き防眩ミラー
 本発明は、画像表示機能付き防眩ミラーに関する。
 ヘッドライト光に対する防眩機能を付与するために、車両のルームミラー等として防眩ミラーが利用されている。また、近年、画像表示機能が付与された車両のルームミラーも普及しつつある。このようなルームミラーにより、車載カメラにより撮像された画像を表示することなどが可能になる。
 特許文献1には、防眩状態と非防眩状態とを切り替えるとともに画像を表示可能な液晶防眩ミラーとして、第一偏光板と、液晶セルと、直交する偏光成分の光のいずれか一方を透過させるとともに他方を反射する第二偏光板と、画像形成装置とをこの順に備えた液晶防眩ミラーが開示されている。
特開2009-008881号公報
 車両内は外光により高温となり得るため、車両のルームミラーには温度差に対する高い耐性が求められる。本発明者らがこの耐性を確認するために熱衝撃試験を行ったところ、特許文献1の液晶防眩ミラーにおいては、第二偏光板が割れることがわかった。
 本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであって、温度差に対する耐性の高い画像表示機能付き防眩ミラーの提供を課題とする。
 特許文献1の液晶防眩ミラーにおいては第二偏光板として多層光学フィルム構造体を用いている。このような多層光学フィルム構造体は、延伸工程を経て製造される反射型偏光板であり、液晶表示装置等で広く使用されている。液晶防眩ミラーでは、ミラーとしての性能を与えるために多層光学フィルム構造体を液晶セルのガラス基板と全面で接着して用いる必要がある。この状態で高熱下に置かれたときに生じる接着部と多層光学フィルム構造体とのひずみが原因で上記の割れの問題が生じたと考えられる。本発明者らは延伸工程を経ず、塗布工程で製造されるフィルムを用いることによって、反射型偏光板の割れを防ぐことができると考え、検討を行ない、本発明を完成させた。
 すなわち、本発明は下記の[1]~[8]を提供するものである。
[1]画像表示装置、円偏光反射層A、液晶セル、および直線偏光板をこの順に含み、
上記円偏光反射層Aと上記直線偏光板との間に位相差層を含み、
上記円偏光反射層Aが重合性液晶化合物を含む液晶組成物の塗布層を硬化して得られるコレステリック液晶層を含む画像表示機能付き防眩ミラー。
[2]上記液晶セルが、対向する2つの基板、上記2つの基板の間に形成された空間に封入された液晶からなる駆動液晶層、および上記2つの基板それぞれの上記駆動液晶層側の表面に形成された電極を有し、
上記駆動液晶層において、液晶分子は、電圧非印加時は上記2つの基板に対して水平にネマチック配向し、電圧印加時は上記2つの基板に対して垂直にネマチック配向し、
上記駆動液晶層は電圧非印加時に1/2波長位相差を有し、上記位相差層が1/4波長板Cであり、
上記円偏光反射層A、上記液晶セル、および上記1/4波長板Cがこの順で配置されている[1]に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
[3]上記液晶セルが、対向する2つの基板、上記2つの基板の間に形成された空間に封入された液晶からなる駆動液晶層、および上記2つの基板それぞれの上記駆動液晶層側の表面に形成された電極を有し、
上記駆動液晶層において、液晶分子は、電圧非印加時は上記2つの基板に対して水平にかつ上記2つの基板間で90°配向方向がねじれて配向しており、電圧印加時は上記2つの基板に対して垂直にネマチック配向し、
上記位相差層が1/4波長板Cであり、
上記円偏光反射層A、上記1/4波長板C、および上記液晶セルがこの順で配置されている[1]に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
[4]上記位相差層が重合性液晶化合物を含む組成物の硬化により形成された層である[1]~[3]のいずれかに記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
[5]上記画像表示装置と上記円偏光反射層Aとの間に1/4波長板Aが配置されている[1]~[4]のいずれかに記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
[6]上記1/4波長板Aが重合性液晶化合物を含む組成物の硬化により形成された層である[5]に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
[7]上記円偏光反射層Aと上記1/4波長板Aとが直接接している[5]または[6]に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
[8]上記円偏光反射層Aが、赤色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層と、緑色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層と、青色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層とを含む[1]~[7]のいずれかに記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
 本発明により、温度差に対する耐性が高い画像表示機能付き防眩ミラーが提供される。
水平モードの液晶セルを用いた本発明の画像表示機能付き防眩ミラーの例の、(a)非防眩状態時(電圧非印加時)、(b)防眩状態時(電圧印加時)、および(c)画像表示時(電圧印加時、画像表示装置オン)を示す図である。 TNモードの液晶セルを用いた本発明の画像表示機能付き防眩ミラーの例の、(a)非防眩状態時(電圧非印加時)、(b)防眩状態時(電圧印加時)、および(c)画像表示時(電圧印加時、画像表示装置オン)を示す図である。
 以下、本発明を詳細に説明する。
 なお、本明細書において、「~」とはその前後に記載される数値を下限値および上限値として含む意味で使用される。
 本明細書において、例えば、「45°」、「平行」、「垂直」あるいは「直交」等の角度は、特に記載がなければ、厳密な角度との差異が5°未満の範囲内であることを意味する。厳密な角度との差異は、4°未満であることが好ましく、3°未満であることがより好ましい。
 本明細書において、「(メタ)アクリレート」は、「アクリレートおよびメタクリレートのいずれか一方または双方」の意味で使用される。
 本明細書において、円偏光につき「選択的」というときは、照射される光の右円偏光成分または左円偏光成分のいずれかの光量が、他方の円偏光成分よりも多いことを意味する。具体的には「選択的」というとき、光の円偏光度は、0.3以上であることが好ましく、0.6以上がより好ましく、0.8以上がさらに好ましい。実質的に1.0であることが特に好ましい。
 ここで、円偏光度とは、光の右円偏光成分の強度をIR、光の左円偏光成分の強度をILとしたとき、|IR-IL|/(IR+IL)で表される値である。
 本明細書において、円偏光につき「センス」というときは、右円偏光であるか、または左円偏光であるかを意味する。円偏光のセンスは、光が手前に向かって進んでくるように眺めた場合に電場ベクトルの先端が時間の経過に従って時計回りに回る場合が右円偏光であり、反時計回りに回る場合が左円偏光であるとして定義される。
 本明細書においては、コレステリック液晶の螺旋の捩れ方向について「センス」との用語を用いることもある。コレステリック液晶の螺旋の捩れ方向(センス)が右の場合は右円偏光を反射し、左円偏光を透過し、センスが左の場合は左円偏光を反射し、右円偏光を透過する。
 可視光線は電磁波のうち、ヒトの目で見える波長の光であり、380nm~780nmの波長域の光を示す。
 本明細書においては、画像表示装置からより遠い側の画像表示機能付き防眩ミラーの表面を前面ということがある。
 本明細書において、画像表示機能付き防眩ミラーについて「画像」というときは、画像表示装置の画像表示部で画像が表示されているときに画像表示機能付き防眩ミラーを前面から視認して観察できる像を意味する。また、本明細書において、画像表示機能付き防眩ミラーについて「ミラー反射像」というときは、画像表示装置の画像表示部で画像が表示されておらず、かつ非防眩状態のとき、前面から視認して観察できる像を意味する。
 本明細書において、位相差は正面位相差を意味する。位相差は、Axometrix社製のAxoScanを用いて測定した値である。測定波長は特に言及のないときは550nmとする。正面位相差はKOBRA 21ADHまたはWR(王子計測機器(株)製)においてコレステリック液晶層の選択反射の中心波長などの可視光波長域内の波長の光をフィルム法線方向に入射させて測定した値を用いることもできる。測定波長の選択にあたっては、波長選択フィルターをマニュアルで交換するか、または測定値をプログラム等で変換して測定することができる。
 本明細書において、光線透過率は、JIS A5759に記載された方法で求めた光線透過率とする。すなわち分光光度計にて、各波長380nm~780nmの透過率を測定し、CIE(国際照明委員会)昼光 D65の分光分布、CIE 明順応標準比視感度の波長分布および波長間隔から得られる重価係数を乗じて加重平均することによって光線透過率を求める。
 また、本明細書において、光反射率は、JIS A5759に記載の可視光計算方法に基づき算出した数値を意味する。すなわち、分光光度計にて各波長380nm~780nmの反射率を測定し、CIE(国際照明委員会)昼光 D65の分光分布、CIE 明順応標準比視感度の波長分布および波長間隔から得られる重価係数を乗じて加重平均することによって光反射率を求める。
 光線透過率および光反射率を得る際に用いる分光光度計としては、例えば日本分光(株)製分光光度計「V-670」を用いることができる。
<<画像表示機能付き防眩ミラー>>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、画像表示装置、円偏光反射層、液晶セル、および直線偏光板をこの順に含む。画像表示機能付き防眩ミラーにおいて、画像表示装置と、円偏光反射層、液晶セル、および直線偏光板を含むその他の部分は、互いに直接接していてもよく、その間に他の層が存在していてもよく、または接着層を介して直接接着されていてもよい。画像表示装置は少なくとも画像表示部の一部においてその他の部分と接しているか、または接着されていればよい。接着されるその他の部分の面の面積は画像表示部の面積より小さくてもよく、同じであってもよく、大きくてもよい。画像表示装置とその他の部分との間には空気層が存在していてもよい。
<画像表示装置>
 画像表示装置としては、特に限定されない。画像表示装置は直線偏光を出射して(発光して)画像を形成する画像表示装置であることが好ましく、液晶表示装置であることがより好ましい。
 液晶表示装置は透過型であっても反射型であってもよく、特に、透過型であることが好ましい。液晶表示装置はIPS(In Plane Switching)モード、FFS(Fringe Field Switching)モード、VA(Vertical Alignment)モード、ECB(Electrically Controlled Birefringence)モード、STN(Super Twisted Nematic)モード、TN(Twisted Nematic)モード、OCB(Optically Compensated Bend)モードなどのいずれの液晶表示装置であってもよい。
 画像表示装置の画像表示部に示される画像は、静止画であっても動画であっても、単なる文字情報であってもよい。また白黒などのモノカラー表示であってもよく、マルチカラー表示であってもよく、フルカラー表示であってもよい。
<円偏光反射層A>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、画像表示装置と液晶セルとの間に円偏光反射層Aを含む。円偏光反射層Aは、主としてミラー反射像を与えるための反射層として機能する。
 円偏光反射層Aは1つ以上のコレステリック液晶層を含む。円偏光反射層Aにおける各コレステリック液晶層はそれぞれの選択反射の中心波長において35%~50%、好ましくは40%~50%の反射率(自然光(非偏光)に対する)を有していればよい。
 コレステリック液晶層は後述するような塗布工程を経て作製される。塗布工程を経て形成されるフィルムは延伸工程を経て形成されるフィルムと比較して上述のひずみによる割れの問題が生じにくい。そのため、反射型偏光板として、上述のような多層光学フィルム構造体の代わりにコレステリック液晶層を用いて形成される円偏光反射層Aを用いることにより本発明の画像表示機能付き防眩ミラーにおいては割れの問題が生じにくくなる。
 円偏光反射層Aと画像表示装置との間には1/4波長板を配置することが好ましい。本明細書において、円偏光反射層Aと画像表示装置との間に配置される1/4波長板を1/4波長板Aということがある。円偏光反射層Aと画像表示装置との間に1/4波長板Aを含むことにより、直線偏光を出射する画像表示装置からの光を円偏光に変換して円偏光反射層Aに入射させることが可能となる。そのため、円偏光反射層Aにおいて反射されて画像表示装置側に戻る光を大幅に減らすことができ、明るい画像の表示が可能となる。円偏光反射層Aと1/4波長板Aとが直接接していることが好ましい。
 1/4波長板Aは画像表示装置に接着した際に、画像が最も明るくなるように、角度調整されていればよい。すなわち、特に直線偏光により画像表示している画像表示装置に対し、上記直線偏光を最もよく透過させるように上記直線偏光の偏光方向(透過軸)と1/4波長板Aの遅相軸との関係が調整されていることが好ましい。例えば、一層型の1/4波長板Aの場合、上記透過軸と遅相軸とは45°の角度をなしていることが好ましい。直線偏光により画像表示している画像表示装置から出射した光は1/4波長板Aを透過後、右または左のいずれかのセンスの円偏光となっている。円偏光反射層Aは、上記のセンスの円偏光を透過する捩れ方向を有するコレステリック液晶層を含むように構成されていればよい。
 本明細書において、円偏光反射層A、または円偏光反射層Aおよび1/4波長板Aを含む部分をハーフミラーということがある。ハーフミラーは画像表示装置および液晶セルを含まない部分である。ハーフミラーはガラス板などの支持体を含んでいてもよい。ハーフミラーは、支持体上で円偏光反射層Aおよび1/4波長板Aを支持体側からこの順で形成して作製してもよく、または、仮支持体上に形成された1/4波長板Aおよび円偏光反射層Aを支持体に転写することにより作製してもよい。例えば、仮支持体上で1/4波長板Aとコレステリック液晶層とを順次に形成して、1/4波長板Aと円偏光反射層Aとの積層体を形成し、この円偏光反射層Aの面で支持体と接着させて、その後必要に応じて仮支持体を剥離してハーフミラーを得ることができる。支持体の代わりに液晶セルの基板と接着させてもよい。仮支持体は、1/4波長板Aと円偏光反射層Aとが画像表示装置に接着されるまで、保護フィルムとして機能していてもよい。
<液晶セル>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは液晶セルを含む。本発明の画像表示機能付き防眩ミラーでは液晶セルでの液晶の配列の制御により防眩機能のオンオフを行う。
 液晶セルは対向する2つの基板(ガラス基板など)の間に形成された空間に液晶が封入された構成を有するものである。本明細書において封入された液晶により構成される層を駆動液晶層ということがある。2つの基板の駆動液晶層側の表面には電極(透明電極)が形成され、電極間の電圧の印加または非印加により液晶の配列を制御する。
 液晶セルの例としては以下(1)、(2)の2つが挙げられ、オンオフの機構は以下のとおりである。それぞれの液晶セルの駆動液晶層においては正の誘電率異方性を有する液晶分子を用いることが好ましい。以下の例においては、直線偏光板の透過軸、波長板または液晶セルの遅相軸、およびコレステリック液晶相のセンスを適正に設定することにより、液晶セルの電極間の電圧非印加時に非防眩状態、電圧印加時に防眩状態となる。
(1)水平モードの液晶セル
 液晶分子が、電圧非印加時は基板に対して水平にネマチック配向し、電圧印加時は基板に対して垂直に配向する駆動液晶層であって、電圧非印加時に1/2波長板として機能し、かつ電圧印加時に近似的に位相差のない板として機能する駆動液晶層を用いる。なお、電圧印加時は、液晶を電場方向に揃え基板に垂直方向に配向させるために十分に高い電圧(例えば20V)を印加する。
 さらに、1/4波長板Cを、直線偏光板と液晶セルとの間に配置する。
 電圧非印加時(図1(a)参照)、直線偏光板を透過した外光は直線偏光(例えばp偏光)として1/4波長板Cを透過して円偏光(例えば左円偏光)に変換され、この円偏光は液晶セルを透過して逆センスの円偏光(例えば右円偏光)となって円偏光反射層Aに到達し、反射される。この反射光が液晶セルを透過して逆センスの円偏光(例えば左円偏光)となり、1/4波長板Cを透過して直線偏光(例えばp偏光)として視認側に戻る。一方、電圧印加時(図1(b)参照)、直線偏光板を透過した外光は直線偏光(例えばp偏光)として1/4波長板Cを透過して円偏光(例えば左円偏光)に変換され、この円偏光は液晶セルをそのまま透過する。この光は、電圧非印加時に円偏光反射層Aに到達した光とは逆センスの円偏光であり、円偏光反射層Aをそのまま透過して画像表示装置内の直線偏光板で吸収されるため、視認側に光が戻らない。
(2)TNモードの液晶セル
 液晶分子が、電圧非印加時は、基板に対して水平にかつ基板間で90°配向方向がねじれるように配向(TN(Twisted Nematic)配向)しており、電圧印加時は基板に対して垂直に配向する駆動液晶層であって、電圧非印加時に厚み方向に透過する偏光を、90°回転させる旋光性を有し、かつ電圧印加時に近似的に位相差のない板として機能する駆動液晶層を用いる。なお、電圧印加時は、液晶を電場方向に揃え基板に垂直方向に配向させるために十分に高い電圧(例えば20V)を印加する。
 さらに、1/4波長板Cを、液晶セルと円偏光反射層Aとの間に配置する。
 電圧非印加時(図2(a)参照)、直線偏光板を透過した外光は直線偏光(例えばp偏光)として液晶セルを透過して直交方向の直線偏光(例えばs偏光)となり、1/4波長板Cを透過して円偏光(例えば右円偏光)に変換され、この円偏光は円偏光反射層Aに到達し、反射される。この反射光が1/4波長板Cを透過して直線偏光(例えばs偏光)となり、液晶セルを透過して直交方向の直線偏光(例えばp偏光)となり直線偏光板を透過して視認側に戻る。一方、電圧印加時(図2(b)参照)、直線偏光板を透過した外光は直線偏光(例えばp偏光)として液晶セルをそのまま透過し、さらに1/4波長板Cを透過して円偏光(例えば左円偏光)に変換される。この光は、電圧非印加時に円偏光反射層Aに到達した光とは逆センスの円偏光であり、円偏光反射層Aをそのまま透過して画像表示装置内の直線偏光板で吸収されるため、視認側に光が戻らない。
 上記(1)、(2)のいずれの液晶セルを用いる場合も、液晶セルの電極間に電圧を印加し、かつ画像表示装置の画像表示部で画像を表示する(画像表示装置をオンとする)ことにより、画像表示を行うことができる(図1(c)および図2(c)参照)。
 液晶セルの電極間の電圧の印加および非印加は、画像表示機能付き防眩ミラーの前面からの(車両としては通常後方からの)入射光の輝度のセンサーと連動して、および必要に応じて、さらに周囲光の輝度のセンサーと連動して、切り替えられていることが好ましい。例えば、前面からの入射光の輝度が一定量以上の場合に、電圧が印加され、防眩機能が発現し、防眩状態となるようになっていてもよい。
<直線偏光板>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーにおいては、液晶セルの前面側に直線偏光板を含むことにより、外光(自然光)を直線偏光として液晶セル側に透過させ、液晶の配列の制御による防眩機能のオンオフを可能とする。
 直線偏光板は、これを通過する光のうち特定の直線偏光は透過し、これと直交する直線偏光は吸収するものであればよい。直線偏光板としては、例えばポリビニルアルコールにヨウ素を吸収させて延伸させ、偏光機能を付与した膜の両面にトリアセチルセルロースの保護層を施したもの、あるいは、ポリビニルアルコールにAg等の金属ナノロッドを添加し、延伸させたものなどを用いることができる。
<位相差層>
 円偏光反射層Aを反射型偏光板として用いる本発明の画像表示機能付き防眩ミラーでは円偏光反射層Aと直線偏光板との間のいずれかの位置に位相差層が配置されていることにより、防眩機能を有する。すなわち、位相差層により、液晶セルの電極間に電圧を印加したときに入射した外光由来の光が、円偏光反射層Aで反射されないセンスの円偏光となるように調整することができる。位相差層としては、通常1/4波長板を用いればよい。本明細書において、円偏光反射層Aと直線偏光板との間のいずれかの位置に配置される1/4波長板を1/4波長板Cということがある。
<円偏光反射層B>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーはさらに、直線偏光板の視認側(液晶セル側と反対側)に円偏光反射層を含んでいてもよい。本明細書において、直線偏光板の視認側に配置される円偏光反射層を円偏光反射層Bということがある。円偏光反射層Bは、主として画像表示機能付き防眩ミラーの光反射率を調節するための反射層として機能する。
 また、円偏光反射層Bを用いる態様の、本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、偏光サングラスを介しても、偏光サングラスの透過軸方向と画像表示機能付き防眩ミラーの水平方向との関係に依存せずに、画像およびミラー反射像の観察を行うことができる。
 円偏光反射層Bはコレステリック液晶層を少なくとも1つ含んでいればよい。円偏光反射層Bは好ましくは円偏光反射層Aが有する反射ピーク波長と同じ反射ピーク波長を有し、各反射ピーク波長において選択反射するコレステリック液晶層として、円偏光反射層A中のコレステリック液晶層と同じセンスの円偏光を反射する層を含んでいればよい。
 円偏光反射層Bの各反射ピーク波長における円偏光選択反射率は対応する円偏光反射層Aの円偏光選択反射率よりも低いことが好ましい。本発明の画像表示機能付き防眩ミラーの防眩機能を必要十分に維持するためである。円偏光反射層Bを円偏光反射層Aよりも低反射性とすることにより、防眩機能を維持しつつ、ミラーとしての反射性を上げることができる。例えば、円偏光反射層Bの光反射率は、円偏光反射層Aの光反射率の5%~50%、好ましくは10%~30%であればよい。光反射率の調整はコレステリック液晶層の膜厚の調整により行うことができる。
 円偏光反射層Bと直線偏光板との間には1/4波長板を配置することが好ましい。本明細書において、円偏光反射層Bと直線偏光板との間に配置される1/4波長板を1/4波長板Bということがある。円偏光反射層Bと直線偏光板との間に1/4波長板Bを含むことにより、直線偏光板を経由して生じる直線偏光を円偏光に変換して円偏光反射層Bに入射させることが可能となる。そのため、円偏光反射層Bにおいて反射されて直線偏光板側に戻る光を大幅に減らすことができ、明るい画像およびミラー反射像を与えることが可能となる。
 円偏光反射層B、1/4波長板B、または円偏光反射層Bと1/4波長板Bとの積層体はそれぞれ、円偏光反射層A、1/4波長板A、または円偏光反射層Aと1/4波長板Aとの積層体と同様に作製することができる。
<コレステリック液晶層>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーにおいては、円偏光反射層Aおよび特定の態様では円偏光反射層Bとして、コレステリック液晶層を含む円偏光反射層が用いられる。本明細書において、単に円偏光反射層との用語を用いて説明するときは、円偏光反射層Aおよび円偏光反射層Bのいずれにも当てはまる。
 円偏光反射層は可視光領域で選択反射を示すコレステリック液晶層を少なくとも1層含んでいればよい。円偏光反射層は2層以上のコレステリック液晶層を含んでいてもよく、配向層などの他の層を含んでいてもよい。円偏光反射層はコレステリック液晶層のみからなることが好ましい。また、円偏光反射層が複数のコレステリック液晶層を含むときは、それらは隣接するコレステリック液晶層と直接接していることが好ましい。円偏光反射層は、3層以上(例えば、3層または4層)のコレステリック液晶層を含んでいることが好ましい。
 円偏光反射層の膜厚は好ましくは2.0μm~300μmの範囲、より好ましくは8.0~200μmの範囲であればよい。
 本明細書において、コレステリック液晶層は、コレステリック液晶相を固定した層を意味する。コレステリック液晶層を単に液晶層ということもある。
 コレステリック液晶相は、特定の波長域において右円偏光または左円偏光のいずれか一方のセンスの円偏光を選択的に反射させるとともに他方のセンスの円偏光を透過する円偏光選択反射を示すことが知られている。本明細書において、円偏光選択反射を単に選択反射ということもある。
 円偏光選択反射性を示すコレステリック液晶相を固定した層を含むフィルムとして、重合性液晶化合物を含む液晶組成物から形成されたフィルムは従来から数多く知られており、コレステリック液晶層については、それらの従来技術を参照することができる。
 コレステリック液晶層は、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よく、典型的には、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、紫外線照射、加熱等によって重合、硬化し、流動性が無い層を形成して、同時に、また外場や外力によって配向形態に変化を生じさせることない状態に変化した層であればよい。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十分であり、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の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螺旋構造のピッチP(=螺旋の周期)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。なお、本明細書において、コレステリック液晶層が有する選択反射の中心波長λは、コレステリック液晶層の法線方向から測定した円偏光反射スペクトルの反射ピークの重心位置にある波長を意味する。なお、本明細書において、選択反射の中心波長はコレステリック液晶層の法線方向から測定した時の中心波長を意味する。
 上記式から分かるように、螺旋構造のピッチを調節することによって、選択反射の中心波長を調整できる。n値とP値を調節して、所望の波長の光に対して右円偏光または左円偏光のいずれか一方を選択的に反射させるために、中心波長λを調節することができる。
 コレステリック液晶層に対して斜めに光が入射する場合は、選択反射の中心波長は短波長側にシフトする。そのため、画像表示のために必要とされる選択反射の波長に対して、上記のλ=n×Pの式に従って計算されるλが長波長となるようにn×Pを調整することが好ましい。屈折率n2のコレステリック液晶層中でコレステリック液晶層の法線方向(コレステリック液晶層の螺旋軸方向)に対して光線がθ2の角度で通過するときの選択反射の中心波長をλdとするとき、λdは以下の式で表される。
λd=n2×P×cosθ2
 上記の選択反射の性質に由来して、本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、斜め方向から見た、ミラー反射像に色味変化が出ることがある。円偏光反射層に赤外光領域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層を含ませることによって、この色味変化を防止することも可能である。この場合の赤外光領域の選択反射の中心波長は具体的には、780~900nm、好ましくは780~850nmにあればよい。
 コレステリック液晶相のピッチは重合性液晶化合物とともに用いるキラル剤の種類、またはその添加濃度に依存するため、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。なお、螺旋のセンスやピッチの測定法については「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、および「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。
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーにおいて、円偏光反射層は、赤色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層と、緑色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層と、青色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層とを含むことが好ましい。反射層は、例えば、400nm~500nmに選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層、500nm~580nmに選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層、および580nm~700nmに選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層を含むことが好ましい。
 また、円偏光反射層が複数のコレステリック液晶層を含むときは、より画像表示装置に近いコレステリック液晶層がより長い選択反射の中心波長を有していることが好ましい。このような構成により、画像における斜め観察時の色味変化を抑えることができる。
 使用するコレステリック液晶層の選択反射の中心波長を、画像表示装置の発光ピーク波長および円偏光反射層の使用態様に応じて調整することにより、光利用効率良く、明るい画像を表示することができる。円偏光反射層の使用態様としては、特に円偏光反射層への光の入射角、画像観察方向などが挙げられる。
 コレステリック液晶層の反射円偏光のセンスは螺旋のセンスに一致する。各コレステリック液晶層としては、画像表示装置から出射して1/4波長板を透過して得られている円偏光(選択反射波長域におけるもの)のセンスに応じて、螺旋のセンスが右または左のいずれかであるコレステリック液晶層が用いられる。具体的には、画像表示装置から出射して1/4波長板を透過して得られているセンスの円偏光を透過する螺旋のセンスを有するコレステリック液晶層を用いればよい。円偏光反射層に複数のコレステリック液晶層が含まれるとき、それらの螺旋のセンスは全て同じであることが好ましい。
 選択反射を示す選択反射帯の半値幅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、選択反射帯の幅の制御は、Δnを調整して行うことができる。Δnの調整は重合性液晶化合物の種類やその混合比率を調整したり、配向固定時の温度を制御したりすることで行うことができる。
 選択反射の中心波長が同一の1種のコレステリック液晶層の形成のために、ピッチPが同じで、同じ螺旋のセンスのコレステリック液晶層を複数積層してもよい。ピッチPが同じで、同じ螺旋のセンスのコレステリック液晶層を積層することによっては、特定の波長で円偏光選択性を高くすることができる。
<1/4波長板>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、1/4波長板(1/4波長板C、1/4波長板A、1/4波長板B)を含み得る。
 1/4波長板は可視光領域において1/4波長板として機能する位相差層であればよい。1/4波長板の例としては、一層型の1/4波長板、1/4波長板と1/2波長位相差板とを積層した広帯域1/4波長板などが挙げられる。
 前者の1/4波長板の正面位相差は画像表示装置の発光波長の1/4であればよい。それゆえに例えば画像表示装置の発光波長が450nm、530nm、640nmの場合は、450nmの波長で112.5nm±10nm、好ましくは、112.5nm±5nm、より好ましくは112.5nm、530nmの波長で132.5nm±10nm、好ましくは、132.5nm±5nm、より好ましくは132.5nm、640nmの波長で160nm±10nm、好ましくは、160nm±5nm、より好ましくは160nmの位相差であるような逆分散性の位相差層が1/4波長板として最も好ましいが、位相差の波長分散性の小さい位相差板や順分散性の位相差板も用いることができる。なお、逆分散性とは長波長になるほど位相差の絶対値が大きくなる性質を意味し、順分散性とは短波長になるほど位相差の絶対値が大きくなる性質を意味する。
 積層型の1/4波長板は、1/4波長板と1/2波長位相差板とをその遅相軸を60°の角度で貼り合わせ、1/2波長位相差板側を直線偏光の入射側に配置して、且つ1/2波長位相差板の遅相軸を入射直線偏光の偏光面に対して15°、または75°に交差して使用するもので、位相差の逆分散性が良好なため好適に用いることができる。
 本明細書において、位相差は正面レターデーションを意味する。位相差はAXOMETRICS社製の偏光位相差解析装置AxoScanを用いて測定することができる。またはKOBRA 21ADHまたはWR(王子計測機器(株)製)において特定の波長の光をフィルム法線方向に入射させて測定してもよい。
 1/4波長板としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。例えば、石英板、延伸されたポリカーボネートフィルム、延伸されたノルボルネン系ポリマーフィルム、炭酸ストロンチウムのような複屈折を有する無機粒子を含有して配向させた透明フィルム、支持体上に無機誘電体を斜め蒸着した薄膜などが挙げられる。
 1/4波長板としては、例えば、(1)特開平5-27118号公報、および特開平5-27119号公報に記載された、レターデーションが大きい複屈折性フィルムと、レターデーションが小さい複屈折性フィルムとを、それらの光軸が直交するように積層させた位相差板、(2)特開平10-68816号公報に記載された、特定波長において1/4波長となっているポリマーフィルムと、それと同一材料からなり同じ波長において1/2波長となっているポリマーフィルムとを積層させて、広い波長域で1/4波長が得られる位相差板、(3)特開平10-90521号公報に記載された、二枚のポリマーフィルムを積層することにより広い波長域で1/4波長を達成できる位相差板、(4)国際公開第00/26705号パンフレットに記載された変性ポリカーボネートフィルムを用いた広い波長域で1/4波長を達成できる位相差板、(5)国際公開第00/65384号パンフレットに記載されたセルロースアセテートフィルムを用いた広い波長域で1/4波長を達成できる位相差板、などが挙げられる。
 1/4波長板としては、市販品を用いることもでき、市販品としては、例えば商品名:ピュアエース WR(帝人株式会社製)などが挙げられる。
 1/4波長板は、重合性液晶化合物、高分子液晶化合物を配列させて固定して形成することも好ましい。例えば、1/4波長板は、仮支持体または配向膜用の表面に液晶組成物を塗布し、そこで液晶組成物中の重合性液晶化合物を液晶状態においてネマチック配向に形成後、光架橋や熱架橋によって固定化して、形成することができる。液晶組成物または製法について、詳細は後述する。特に、液晶セルの基板に直接接しているか、または直接接着されている1/4波長板は液晶組成物の塗布、硬化により形成された層であることが好ましい。割れやしわなどの問題が生じにくいからである。1/4波長板は、高分子液晶化合物を含む組成物を、仮支持体または配向膜等の表面に液晶組成物を塗布して液晶状態においてネマチック配向に形成後、冷却することによって当該配向を固定化して得られる層であることも好ましい。
<1/4波長板およびコレステリック液晶層の作製方法>
 以下、液晶組成物から形成される1/4波長板およびコレステリック液晶層の作製材料および作製方法について説明する。
 上記1/4波長板の形成に用いる材料としては、重合性液晶化合物を含む液晶組成物などが挙げられる。コレステリック液晶層の形成に用いる材料は、さらにキラル剤(光学活性化合物)を含むことが好ましい。必要に応じてさらに界面活性剤や重合開始剤などと混合して溶剤などに溶解した上記液晶組成物を、支持体、仮支持体、配向膜、1/4波長板、下層となるコレステリック液晶層などに塗布し、配向熟成後、液晶組成物の硬化により固定化して1/4波長板またはコレステリック液晶層を形成することができる。
[重合性液晶化合物]
 重合性液晶化合物としては、棒状液晶化合物を用いればよい。
 棒状の重合性液晶化合物の例としては、棒状ネマチック液晶化合物が挙げられる。棒状ネマチック液晶化合物としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類およびアルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類が好ましく用いられる。低分子液晶化合物だけではなく、高分子液晶化合物も用いることができる。
 重合性液晶化合物は、重合性基を液晶化合物に導入することで得られる。重合性基の例には、不飽和重合性基、エポキシ基、およびアジリジニル基が含まれ、不飽和重合性基が好ましく、エチレン性不飽和重合性基が特に好ましい。重合性基は種々の方法で、液晶化合物の分子中に導入できる。重合性液晶化合物が有する重合性基の個数は、好ましくは1~6個、より好ましくは1~3個である。重合性液晶化合物の例は、Makromol.Chem.,190巻、2255頁(1989年)、Advanced Materials 5巻、107頁(1993年)、米国特許第4683327号明細書、同5622648号明細書、同5770107号明細書、WO95/22586号パンフレット、WO95/24455号パンフレット、WO97/00600号パンフレット、WO98/23580号パンフレット、WO98/52905号パンフレット、特開平1-272551号公報、同6-16616号公報、同7-110469号公報、同11-80081号公報、および特開2001-328973号公報などに記載の化合物が含まれる。2種類以上の重合性液晶化合物を併用してもよい。2種類以上の重合性液晶化合物を併用すると、配向温度を低下させることができる。
 また、液晶組成物中の重合性液晶化合物の添加量は、液晶組成物の固形分質量(溶媒を除いた質量)に対して、80~99.9質量%であることが好ましく、85~99.5質量%であることがより好ましく、90~99質量%であることが特に好ましい。
[キラル剤:光学活性化合物]
 コレステリック液晶層の形成に用いる材料はキラル剤を含んでいることが好ましい。キラル剤はコレステリック液晶相の螺旋構造を誘起する機能を有する。キラル化合物は、化合物によって誘起する螺旋のセンスまたは螺旋ピッチが異なるため、目的に応じて選択すればよい。
 キラル剤としては、特に制限はなく、公知の化合物(例えば、液晶デバイスハンドブック、第3章4-3項、TN、STN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)、イソソルビド、イソマンニド誘導体を用いることができる。また、少量でも所望の螺旋ピッチを達成可能である強い捩れ力を示すキラル剤として、例えば、特開2003-287623号公報に記載のキラル剤を用いることもできる。また、特開2002-302487号公報、特開2002-80478号公報、特開2002-80851号公報、または特開2014-034581号公報に記載のキラル剤や、BASF社製のLC-756なども例として挙げられる。
 キラル剤は、一般に不斉炭素原子を含むが、不斉炭素原子を含まない軸性不斉化合物あるい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。軸性不斉化合物または面性不斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファンおよびこれらの誘導体が含まれる。キラル剤は、重合性基を有していてもよい。キラル剤と液晶化合物とがいずれも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することができる。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、不飽和重合性基、エポキシ基またはアジリジニル基であることが好ましく、不飽和重合性基であることがさらに好ましく、エチレン性不飽和重合性基であることが特に好ましい。
 また、キラル剤は、液晶化合物であってもよい。
 液晶組成物における、キラル剤の含有量は、重合性液晶化合物の総モル量に対して0.01モル%~200モル%が好ましく、1モル%~30モル%がより好ましい。
[重合開始剤]
 液晶組成物は、重合開始剤を含有していることが好ましい。紫外線照射により重合反応を進行させる態様では、使用する重合開始剤は、紫外線照射によって重合反応を開始可能な光重合開始剤であることが好ましい。光重合開始剤の例には、α-カルボニル化合物(米国特許第2367661号、同2367670号の各明細書記載)、アシロインエーテル(米国特許第2448828号明細書記載)、α-炭化水素置換芳香族アシロイン化合物(米国特許第2722512号明細書記載)、多核キノン化合物(米国特許第3046127号、同2951758号の各明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイマーとp-アミノフェニルケトンとの組み合わせ(米国特許第3549367号明細書記載)、アクリジンおよびフェナジン化合物(特開昭60-105667号公報、米国特許第4239850号明細書記載)およびオキサジアゾール化合物(米国特許第4212970号明細書記載)等が挙げられる。例えば、特開2012-208494号公報の段落0500~0547の記載も参酌できる。重合開始剤としては、オキシム化合物を用いることも好ましい。オキシム化合物の具体例としては、特開2001-233842号、特開2000-80068号、および、特開2006-342166号、特開2013-114249、特開2014-137466号、特許第4223071号、特開2010-262028号、および特表2014-500852号の各公報に記載の化合物が挙げられる。市販品では、IRGACURE-OXE01(BASF社製)、IRGACURE-OXE02(BASF社製)、TR-PBG-304(常州強力電子新材料有限公司製)、アデカアークルズNCI-930(ADEKA社製)、アデカアークルズNCI-831(ADEKA社製)等が挙げられる。
 重合開始剤は、1種のみ用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
 液晶組成物中の重合開始剤の含有量は、重合性液晶化合物の含有量に対して0.1~20質量%であることが好ましく、0.5質量%~5質量%であることがさらに好ましい。
[架橋剤]
 液晶組成物は、硬化後の膜強度向上、耐久性向上のため、任意に架橋剤を含有していてもよい。架橋剤としては、紫外線、熱、湿気等で硬化するものが好適に使用できる。
 架橋剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えばトリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート等の多官能アクリレート化合物;グリシジル(メタ)アクリレート、エチレングリコールジグリシジルエーテル等のエポキシ化合物;2,2-ビスヒドロキシメチルブタノール-トリス[3-(1-アジリジニル)プロピオネート]、4,4-ビス(エチレンイミノカルボニルアミノ)ジフェニルメタン等のアジリジン化合物;ヘキサメチレンジイソシアネート、ビウレット型イソシアネート等のイソシアネート化合物;オキサゾリン基を側鎖に有するポリオキサゾリン化合物;ビニルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)3-アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物などが挙げられる。また、架橋剤の反応性に応じて公知の触媒を用いることができ、膜強度および耐久性向上に加えて生産性を向上させることができる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 架橋剤の含有量は、3質量%~20質量%が好ましく、5質量%~15質量%がより好ましい。架橋剤の含有量が、3質量%未満であると、架橋密度向上の効果が得られないことがあり、20質量%を超えると、形成される層の安定性を低下させることがある。
[配向制御剤]
 液晶組成物中には、安定的にまたは迅速にプレーナー配向するために寄与する配向制御剤を添加してもよい。配向制御剤の例としては特開2007-272185号公報の段落〔0018〕~〔0043〕等に記載のフッ素(メタ)アクリレート系ポリマー、特開2012-203237号公報の段落〔0031〕~〔0034〕等に記載の式(I)~(IV)で表される化合物などが挙げられる。
 なお、配向制御剤としては1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
 液晶組成物中における、配向制御剤の添加量は、重合性液晶化合物の全質量に対して0.01質量%~10質量%が好ましく、0.01質量%~5質量%がより好ましく、0.02質量%~1質量%が特に好ましい。
[その他の添加剤]
 その他、液晶組成物は、塗膜の表面張力を調整し膜厚を均一にするための界面活性剤、および重合性モノマー等の種々の添加剤から選ばれる少なくとも1種を含有していてもよい。また、液晶組成物中には、必要に応じて、さらに重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、色材、金属酸化物微粒子等を、光学的性能を低下させない範囲で添加することができる。
[溶媒]
 液晶組成物の調製に使用する溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、有機溶媒が好ましく用いられる。
 有機溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えばケトン類、アルキルハライド類、アミド類、スルホキシド類、ヘテロ環化合物、炭化水素類、エステル類、エーテル類、などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、環境への負荷を考慮した場合にはケトン類が特に好ましい。
[塗布、配向、重合]
 仮支持体、配向膜、1/4波長板、下層となるコレステリック液晶層などへの液晶組成物の塗布方法は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ワイヤーバーコーティング法、カーテンコーティング法、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビアコーティング法、リバースグラビアコーティング法、ダイコーティング法、スピンコーティング法、ディップコーティング法、スプレーコーティング法、スライドコーティング法などが挙げられる。また、別途支持体上に塗設した液晶組成物を転写することによっても実施できる。塗布した液晶組成物を加熱することにより、液晶分子を配向させる。コレステリック液晶層形成の際はコレステリック配向させればよく、1/4波長板形成の際は、ネマチック配向させることが好ましい。コレステリック配向の際、加熱温度は、200℃以下が好ましく、130℃以下がより好ましい。この配向処理により、重合性液晶化合物が、フィルム面に対して実質的に垂直な方向に螺旋軸を有するようにねじれ配向している光学薄膜が得られる。
 ネマチック配向の際、加熱温度は、50℃~120℃が好ましく、60℃~100℃がより好ましい。
 配向させた液晶化合物は、更に重合させ、液晶組成物を硬化することができる。重合は、熱重合、光照射を利用する光重合のいずれでもよく、光重合が好ましい。光照射は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/cm2~50J/cm2が好ましく、100mJ/cm2~1,500mJ/cm2がより好ましい。光重合反応を促進するため、加熱条件下または窒素雰囲気下で光照射を実施してもよい。照射紫外線波長は350nm~430nmが好ましい。重合反応率は安定性の観点から、高いほうが好ましく、70%以上が好ましく、80%以上がより好ましい。重合反応率は、重合性の官能基の消費割合をIR(赤外)吸収スペクトルを用いて測定することにより、決定することができる。
 個々のコレステリック液晶層の厚みは、上記特性を示す範囲であれば、特に限定はされず、好ましくは1.0μm以上150μm以下の範囲、より好ましくは4.0μm以上、100μm以下の範囲である。
 液晶組成物から形成される1/4波長板の厚みは、特に限定はされず、好ましくは0.2~10μm、より好ましくは0.5~2μmである。
[仮支持体、配向層]
 液晶組成物は、仮支持体または仮支持体表面に形成された配向層の表面に塗布され層形成されてもよい。仮支持体または仮支持体および配向層は、層形成後に剥離されればよい。仮支持体の例としては、ポリエチレンテレフタレート(PET)などのポリエステル、ポリカーボネート、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン、ポリアミド、ポリオレフィン、セルロース誘導体、シリコーン、またはガラス板などが挙げられる。
 配向層は、ポリマーなどの有機化合物(ポリイミド、ポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリアリレート、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリアミド、変性ポリアミドなどの樹脂)のラビング処理、無機化合物の斜方蒸着、マイクログルーブを有する層の形成、またはラングミュア・ブロジェット法(LB膜)を用いた有機化合物(例えば、ω-トリコサン酸、ジオクタデシルメチルアンモニウムクロライド、ステアリル酸メチル)の累積のような手段で、設けることができる。更に、電場の付与、磁場の付与または光照射により、配向機能が生じる配向層を用いてもよい。
 特にポリマーからなる配向層はラビング処理を行ったうえで、ラビング処理面に液晶組成物を塗布することが好ましい。ラビング処理は、ポリマー層の表面を、紙、布で一定方向に、数回擦ることにより実施することができる。
 配向層を設けずに仮支持体表面、または仮支持体をラビング処理した表面に、液晶組成物を塗布してもよい。
 配向層の厚さは0.01~5μmであることが好ましく、0.05~2μmであることがさらに好ましい。
[1/4波長板とコレステリック液晶層との積層膜]
 上記のように、1/4波長板およびコレステリック液晶層は、重合性液晶化合物および重合開始剤、更に必要に応じて添加されるキラル剤、界面活性剤等を溶媒に溶解させた液晶組成物を、支持体、仮支持体、配向層、1/4波長板または先に作製されたコレステリック液晶層等の上に塗布し、乾燥させて塗膜を得、この塗膜に所望の形態に重合性液晶化合物を配向させて、その後重合性化合物を重合して配向を固定して、形成することができる。重合性液晶化合物から形成される層の積層体は、上記工程を繰り返し行うことにより形成することができる。一部の層または一部の積層膜を別途作製し、それらを接着層により貼り合わせてもよい。
 1/4波長板とコレステリック液晶層との積層膜、複数のコレステリック液晶層からなる積層膜、または1/4波長板と複数のコレステリック液晶層とからなる積層膜の形成の際は、1/4波長板または先のコレステリック液晶層の表面に直接、重合性液晶化合物等を含む液晶組成物を塗布し、配向および固定の工程を繰り返してもよく、別に用意した1/4波長板、コレステリック液晶層、またはそれらの積層体を接着剤等を用いて積層してもよいが、前者が好ましい。接着層に由来する干渉ムラを防止するためである。また、コレステリック液晶層の積層膜においては、先に形成されたコレステリック液晶層の表面に直接接するように次のコレステリック液晶層を形成することにより、先に形成したコレステリック液晶層の空気界面側の液晶分子の配向方位と、その上に形成するコレステリック液晶層の下側の液晶分子の配向方位が一致し、コレステリック液晶層の積層体の偏光特性が良好となるからである。
<前面板>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、前面板を有していてもよい。前面板は最も前面側に配置されていればよい。
 前面板は、板状またはフィルム状であればよく、曲面を有していてもよい。前面板は平坦であってもよく、湾曲していてもよい。このような湾曲した前面板は、例えば湾曲した基板を用いて作製することができる。湾曲した基板は、射出成形などのプラスチック加工法により作製することができる。射出成形においては、例えば、原料プラスチックペレットを熱で溶融し、金型内に射出した後、冷却固化することにより、樹脂製品を得ることができる。
<支持体>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、支持体を含んでいてもよい。例えば、円偏光反射層Aは支持体表面に形成され、または支持体表面に接着されてハーフミラーとなっていてもよい。このような構成ではこの支持体と、液晶セルの基板とを接着するか、または重ね合わせてミラーを作製することが可能である。
 支持体は特に限定されない。支持体としては、通常のミラーの作製に用いられるガラス板やプラスチック板を用いることができる。支持体は可視光領域で透明であることが好ましい。ここで可視光領域で透明とは、光線透過率が、80%以上、好ましくは85%以上であることをいう。また、支持体は、複屈折が小さいことが好ましい。例えば、正面位相差が20nm以下であればよく、10nm未満であることが好ましく、5nm以下であることがより好ましい。
 プラスチック板に用いるプラスチックの例としては、ポリカーボネート、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン、ポリアミド、ポリオレフィン、セルロース誘導体、シリコーンなどが挙げられる。
 支持体の膜厚としては、100μm~10mm程度であればよく、好ましくは200μm~5.0mmであり、より好ましくは500μm~1.0mmである。
<接着層>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、各層の接着のための接着層を含んでいてもよい。接着層は接着剤から形成されるものであればよい。
 接着剤としては硬化方式の観点からホットメルトタイプ、熱硬化タイプ、光硬化タイプ、反応硬化タイプ、硬化の不要な感圧接着タイプがあり、それぞれ素材としてアクリレート系、ウレタン系、ウレタンアクリレート系、エポキシ系、エポキシアクリレート系、ポリオレフィン系、変性オレフィン系、ポリプロピレン系、エチレンビニルアルコール系、塩化ビニル系、クロロプレンゴム系、シアノアクリレート系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリスチレン系、ポリビニルブチラール系などの化合物を使用することができる。作業性、生産性の観点から、硬化方式として光硬化タイプが好ましく、光学的な透明性、耐熱性の観点から、素材はアクリレート系、ウレタンアクリレート系、エポキシアクリレート系などを使用することが好ましい。
 接着は、高透明性接着剤転写テープ(OCAテープ)を用いて行ってもよい。高透明性接着剤転写テープとしては、画像表示装置用の市販品、特に画像表示装置の画像表示部表面用の市販品を用いればよい。市販品の例としては、パナック株式会社製の粘着シート(PD-S1など)、日栄化工株式会社のMHMシリーズの粘着シートなどが挙げられる。
 接着層は厚みが0.50μm以上50μm以下であることが好ましく、1.0μm以上25μm以下であることがより好ましい。
<画像表示機能付き防眩ミラーの製法>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、例えば以下の手順で製造することができる。
 まず、ハーフミラー(少なくとも円偏光反射層Aを含む)、液晶セル、直線偏光板をこの順に配置する。ここで、ハーフミラーと液晶セルとの間、または液晶セルと直線偏光板との間に位相差層を配置する。これらにおいて隣接する層は接着層を用いて接着してもよい。その後、得られた積層体をハーフミラーの面で、画像表示装置の画像表示面側に隣接させる。画像表示装置と積層体とは一体化してもよい。画像表示装置と積層体の一体化は、外枠または蝶番での連結や、接着により行えばよい。
<画像表示機能付き防眩ミラーの用途>
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーの用途としては特に限定されず、車両用ミラー、特に車両用ルームミラーとして用いることが好ましい。
 本発明の画像表示機能付き防眩ミラーは、上述のように、入射光の輝度のセンサー、周囲光の輝度のセンサー等を備えていてもよい。また、センサーと液晶セルが有する電極間の電圧のオンオフを制御する手段とを連動させるために必要な電気系統を備えていてもよい。センサーを備えた構成とすることによって、画像表示機能付き防眩ミラーは必要時に自動で防眩機能を発現することができる。センサーを備えた画像表示機能付き防眩ミラーの構成については特開2009-8881号公報および特開2017-65388号公報等を参照することができる。
 以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試薬、物質量とその割合、操作等は本発明の趣旨から逸脱しない限り適宜変更することができる。従って、本発明の範囲は以下の実施例に限定されない。
<<実施例1の画像表示機能付き防眩ミラーの作製>>
<コレステリック液晶フィルムの作製>
 位相差層形成用として塗布液1を、コレステリック液晶層形成用として塗布液2~4を下記表に示す組成で調製した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
 仮支持体(280mm×85mm)は東洋紡株式会社製PETフィルム(コスモシャインA4100、厚み:100μm)を使用し、ラビング処理(レーヨン布、圧力:0.1kgf(0.98N)、回転数:1000rpm、搬送速度:10m/min、回数:1往復)を施した。
 塗布液1をワイヤーバーを用いてPETフィルムのラビングした表面に塗布後、乾燥させて30℃のホットプレート上に置き、フュージョンUVシステムズ株式会社製無電極ランプ「Dバルブ」(60mW/cm2)にて、6秒間UV照射し、液晶相を固定して、膜厚0.65μmの位相差層を得た。得られた位相差層の一部を切りだし、パナック株式会社製の粘着シート(PDS-1)を使ってアクリル板(厚み:0.3mm)に貼り合わせた後、仮支持体を剥離し、Axometrics社製のAxoScanを用いて位相差を測定し、500nmの波長で115nmであることを確認した。
 得られた位相差層の表面に上記の塗布液2、3、4をこの順に用いて、上記位相差層の形成と同様の手順で層形成を繰り返し、位相差層と3層のコレステリック液晶層との積層体11を得た。仮支持体の厚みを含まない積層体11の厚みは8.5μmであった。反射スペクトルを正反射5°の角度にて分光光度計(日本分光株式会社製、V-670)で測定したところ、630nm、540nm、450nmに選択反射(反射率47%)の中心波長を有する反射スペクトルが得られ、可視光反射率は、40.4%であった。
<ハーフミラー11の作製>
 積層体11のコレステリック液晶層表面に東亞合成(株)製の接着剤LCR0631をワイヤーバーで塗布した後、ラミネーターを使って、厚み1.8mmのガラス板表面に貼り合わせた。この時、ワイヤーバーの番手と、ラミネーターのニップロール圧を調整し、接着層の厚さを2μmに調整した。その後、50℃のホットプレート上に置き、フュージョンUVシステムズ株式会社製無電極ランプ「Dバルブ」(60mW/cm2)にて30秒間UVを照射して接着させたのち、PETフィルムを剥離し、ハーフミラー11を作製した。
<直線偏光板11の作製>
 特開2001-141926号公報の実施例1に従い、延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて厚み20μmの偏光子を作製した。ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光子の両側に鹸化処理を行った市販のセルロースアセテートフィルム(富士フイルム株式会社製、TD80)を貼合して70℃で10分以上乾燥し、直線偏光板11を作製した。
<1/4波長板11の作製>
 支持体として厚さ40μmのトリアセチルセルロース〔フジタック、富士フイルム(株)製〕上に、長鎖アルキル変性ポバール〔MP-203、クラレ(株)製〕の2質量%溶液を所定量塗布した後、乾燥させて配向膜樹脂層を形成した後、ラビング処理(レーヨン布、圧力:0.98N(0.1kgf)、回転数:1000rpm、搬送速度:10m/min、回数:1往復)を施した。
 塗布液1をワイヤーバーを用いて、この支持体のラビングした表面に塗布後、乾燥させて30℃のホットプレート上に置き、フュージョンUVシステムズ株式会社製無電極ランプ「Dバルブ」(60mW/cm2)にて、6秒間UV照射し、液晶相を固定して、膜厚0.70μmの位相差層の1/4波長板11を得た。Axometrics社製のAxoScanを用いて、支持体を含めて位相差を測定し、500nmの波長で130nmであることを確認した。
<液晶セル11の作製>
 透明電極と水平配向膜の付いた2つの基板にラビング処理を実施し、ラビング方向が平行になるように2つの基板を配向膜面を向かい合わせて組み合わせた。2枚の基板間のセルギャップを2.78μmとし、正の誘電率異方性を有する液晶(「ZLI-4792」、メルク社製)を基板間に滴下注入して封入し、基板間に液晶層を形成して作製した。液晶を水平配向するように配向させ、水平モードの液晶セル11を作製した。なおこの水平モードのセルは電圧非印加時には1/2波長板として機能し、電圧印加時(十分に高い電圧(例えば20V)を印加して液晶を電場方向に揃え基板に垂直方向に配向させたとき)に近似的に位相差のない板として機能する。
<画像表示機能付き防眩ミラーの組立て>
 市販の電子ミラー(日産自動車株式会社製)を分解して、ハーフミラーを取り外した。取り外した面側にハーフミラー11を積層体11側の面で接触するように重ね合わせた。さらにハーフミラー11のガラス板表面に、液晶セル11、1/4波長板11、直線偏光板11をこの順に重ね合わせた。このとき、偏光板の透過軸がディスプレイから出射される偏光軸と平行となるように配置した。また、1/4波長板11の遅相軸が偏光板の透過軸と45°となるように配置し、ハーフミラー11の位相差膜の遅相軸が偏光板の透過軸と45°となるように配置した。
<<実施例2の画像表示機能付き防眩ミラーの作製>>
<液晶セル12の作製>
 透明電極と水平配向膜の付いた2つの基板にラビング処理を実施し、ラビング方向が90°になるように2つの基板を配向膜面を向かい合わせて組み合わせた。2枚の基板間のセルギャップを4.82μmとし、正の誘電率異方性を有する液晶(「ZLI-4792」、メルク社製)を基板間に滴下注入して封入し、基板間に液晶層を形成して作製した。液晶が基板に対して水平にかつ基板間で90°配向方向がねじれるように配向させ、TNモードの液晶セル12を作製した。液晶セル12は電圧非印加時には、厚み方向に透過する偏光を、90°回転させる旋光性を有する。また、液晶セル12は、電圧印加時(十分に高い電圧(例えば20V)を印加して液晶を電場方向に揃え基板に垂直方向に配向させたとき)に近似的に位相差のない板として機能する。
<画像表示機能付き防眩ミラーの作製>
 液晶セル11の代わりに液晶セル12を用い、ハーフミラー11のガラス板表面に、1/4波長板11、液晶セル12、直線偏光板11をこの順に重ね合わせた以外は、実施例1と同様にして、実施例2の画像表示機能付き防眩ミラーを作製した。
<<比較例1の画像表示機能付き防眩ミラーの作製>>
<反射型直線偏光フィルムの作製>
 特表平9-506837号公報に記載された方法に基づき、直線偏光反射板を作製した。ジオールとしてエチレングリコールを用いて、2,6-ポリエチレンナフタレート(PEN)とナフタレート70/テレフタレート30のコポリエステル(coPEN)を、標準ポリエステル樹脂合成釜において合成した。PENとcoPENの単層フィルムを押出成型した後、約150℃において、延伸比5:1で延伸した。配向軸に関するPENの屈折率は、約1.88、横断軸に関する屈折率は、1.64、coPENの屈折率は、約1.64となることを確認した。
 続いて、標準押出ダイを供給した50スロット供給ブロックを用いて同時押出することにより、PENとcoPENの交互の層を、表2(1)に示す厚みで形成した。上記を繰返すことにより、表2(2)~(5)に示すPENおよびcoPENの層を順に形成し、さらに(1)~(5)の層の形成を繰り返して各50層ずつを計250層積層した。その後、延伸したフィルムを、エアーオーブン内において、約230℃で30秒間熱硬化し、積層体13を得た。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 積層体13の反射スペクトルを正反射5°の角度にて分光光度計(日本分光株式会社製、V-670)で測定したところ、反射帯域が400~700nmの反射スペクトルが得られ、可視光反射率は、42.7%であった。積層体13の厚みは9.2μmであった。
<ハーフミラー13の作製>
 積層体11の代わりに積層体13を用いた以外は、ハーフミラー11の作製と同様にしてハーフミラー13を作製した。
<画像表示機能付き防眩ミラーの作製>
 市販の電子ミラー(日産自動車株式会社製)を分解して、ハーフミラーを取り外した。取り外した面側に、ハーフミラー13を積層体13の面側で接触するように取り付けた。さらにハーフミラー13のガラス面に、液晶セル12、直線偏光板11をこの順に重ね合わせた。
<評価>
[防眩機能の動作確認]
 液晶セルに電圧20Vを印加/非印加した時のミラーの反射率をCM-700d(コニカミノルタ株式会社製)で測定した。反射率を、以下の基準で評価した。
 A:反射率が35%以上
 B:反射率が35%未満10%超
 C:反射率が10%以下
[画像表示装置の画像]
 画像表示装置の画像を、以下の基準で評価した。
 A:明るい画像
 B:全体的に暗い画像または画像が見えない
[熱衝撃試験方法]
 熱衝撃試験機(エスペック株式会社製TSA71W)で、-40℃で30分、その後85℃で30分を1サイクルとして100サイクルの温度変化を与える熱衝撃試験を実施した。非防眩状態でのミラーの反射像を観察した。反射像を、以下の基準で評価した。
 A:反射像に異常なし
 B:反射像に亀裂あり
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
1 ハーフミラー
2 液晶セル
3 1/4波長板C
4 直線偏光板
5 画像表示装置
 

Claims (8)

  1. 画像表示装置、円偏光反射層A、液晶セル、および直線偏光板をこの順に含み、
    前記円偏光反射層Aと前記直線偏光板との間に位相差層を含み、
    前記円偏光反射層Aが重合性液晶化合物を含む液晶組成物の塗布層を硬化して得られるコレステリック液晶層を含む画像表示機能付き防眩ミラー。
  2. 前記液晶セルが、対向する2つの基板、前記2つの基板の間に形成された空間に封入された液晶からなる駆動液晶層、および前記2つの基板それぞれの前記駆動液晶層側の表面に形成された電極を有し、
    前記駆動液晶層において、液晶分子は、電圧非印加時は前記2つの基板に対して水平にネマチック配向し、電圧印加時は前記2つの基板に対して垂直にネマチック配向し、
    前記駆動液晶層は電圧非印加時に1/2波長位相差を有し、
    前記位相差層が1/4波長板Cであり、
    前記円偏光反射層A、前記液晶セル、および前記1/4波長板Cがこの順で配置されている請求項1に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
  3. 前記液晶セルが、対向する2つの基板、前記2つの基板の間に形成された空間に封入された液晶からなる駆動液晶層、および前記2つの基板それぞれの前記駆動液晶層側の表面に形成された電極を有し、
    前記駆動液晶層において、液晶分子は、電圧非印加時は前記2つの基板に対して水平にかつ前記2つの基板間で90°配向方向がねじれて配向しており、電圧印加時は前記2つの基板に対して垂直にネマチック配向し、
    前記位相差層が1/4波長板Cであり、
    前記円偏光反射層A、前記1/4波長板C、および前記液晶セルがこの順で配置されている請求項1に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
  4. 前記位相差層が重合性液晶化合物を含む組成物の硬化により形成された層である請求項1~3のいずれか一項に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
  5. 前記画像表示装置と前記円偏光反射層Aとの間に1/4波長板Aが配置されている請求項1~4のいずれか一項に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
  6. 前記1/4波長板Aが重合性液晶化合物を含む組成物の硬化により形成された層である請求項5に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
  7. 前記円偏光反射層Aと前記1/4波長板Aとが直接接している請求項5または6に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
  8. 前記円偏光反射層Aが、赤色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層と、緑色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層と、青色光の波長域に選択反射の中心波長を有するコレステリック液晶層とを含む請求項1~7のいずれか一項に記載の画像表示機能付き防眩ミラー。
     
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2019035358A1 (ja) * 2017-08-15 2020-07-30 富士フイルム株式会社 車両用ミラー、車両用画像表示機能付きミラー
JP2021100846A (ja) * 2019-10-30 2021-07-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 表示システム
WO2022009784A1 (ja) * 2020-07-10 2022-01-13 Agc株式会社 ハーフミラーと選択反射フィルムとを組み合わせてなる光学的構造

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109188700B (zh) * 2018-10-30 2021-05-11 京东方科技集团股份有限公司 光学显示系统及ar/vr显示装置
TWI778825B (zh) * 2021-10-08 2022-09-21 友達光電股份有限公司 顯示裝置及其製作方法
CN114217485A (zh) * 2022-02-21 2022-03-22 北京瑞波科技术有限公司 显示组件及后视镜显示屏
WO2024000416A1 (zh) * 2022-06-30 2024-01-04 京东方科技集团股份有限公司 显示模组和制备方法

Citations (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2367661A (en) 1941-12-31 1945-01-23 Du Pont Process of photopolymerization
US2367670A (en) 1941-12-31 1945-01-23 Du Pont Cementing process
US2448828A (en) 1946-09-04 1948-09-07 Du Pont Photopolymerization
US2722512A (en) 1952-10-23 1955-11-01 Du Pont Photopolymerization process
US2951758A (en) 1957-05-17 1960-09-06 Du Pont Photopolymerizable compositions and elements
US3046127A (en) 1957-10-07 1962-07-24 Du Pont Photopolymerizable compositions, elements and processes
US3549367A (en) 1968-05-24 1970-12-22 Du Pont Photopolymerizable compositions containing triarylimidazolyl dimers and p-aminophenyl ketones
US4212970A (en) 1977-11-28 1980-07-15 Fuji Photo Film Co., Ltd. 2-Halomethyl-5-vinyl-1,3,4-oxadiazole compounds
US4239850A (en) 1977-11-29 1980-12-16 Fuji Photo Film Co., Ltd. Photopolymerizable composition
JPS60105667A (ja) 1983-10-12 1985-06-11 ヘキスト・アクチエンゲゼルシヤフト トリクロルメチル基を有する感光性化合物及びその製法
US4683327A (en) 1985-06-24 1987-07-28 Celanese Corporation Anisotropic heat-curable acrylic terminated monomers
JPH01272551A (ja) 1988-04-22 1989-10-31 Dainippon Printing Co Ltd 重合性2官能アクリレートモノマー
JPH0527119A (ja) 1991-07-17 1993-02-05 Nitto Denko Corp 位相差板及び楕円偏光板並びに液晶表示装置
JPH0527118A (ja) 1991-07-17 1993-02-05 Nitto Denko Corp 位相差板及び円偏光板
JPH0616616A (ja) 1992-07-03 1994-01-25 Canon Inc 反応性液晶性化合物、高分子液晶化合物、液晶組成物および液晶素子
JPH07110469A (ja) 1993-08-16 1995-04-25 Dainippon Ink & Chem Inc 液晶表示素子及びその製造方法
WO1995022586A1 (de) 1994-02-19 1995-08-24 Basf Aktiengesellschaft Neue polymerisierbare flüssigkristalline verbindungen
WO1995024455A1 (de) 1994-03-11 1995-09-14 Basf Aktiengesellschaft Neue polymerisierbare flüssigkristalline verbindungen
WO1997000600A2 (de) 1995-09-01 1997-01-09 Basf Aktiengesellschaft Polymerisierbare flüssigkristalline verbindungen
US5622648A (en) 1993-10-15 1997-04-22 Merck Patent Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Reactive liquid crystal compounds
JPH09506837A (ja) 1993-12-21 1997-07-08 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニー 多層光学フィルム
JPH1068816A (ja) 1996-08-29 1998-03-10 Sharp Corp 位相差板及び円偏光板
JPH1090521A (ja) 1996-07-24 1998-04-10 Sumitomo Chem Co Ltd 偏光軸回転積層位相差板およびこれを用いた投射型液晶表示装置
WO1998023580A1 (de) 1996-11-27 1998-06-04 Basf Aktiengesellschaft Polymerisierbare oligomesogene
US5770107A (en) 1995-10-05 1998-06-23 Merck Patent Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Reactive liquid crystalline compound
WO1998052905A1 (en) 1997-05-22 1998-11-26 Rolic Ag New polymerisable liquid crystalline compounds
JPH1180081A (ja) 1997-09-05 1999-03-23 Dainippon Ink & Chem Inc 液晶性(メタ)アクリレート化合物と組成物及びこれを用いた光学異方体
JP2000080068A (ja) 1998-06-26 2000-03-21 Ciba Specialty Chem Holding Inc 新規o―アシルオキシム光開始剤
WO2000026705A1 (fr) 1998-10-30 2000-05-11 Teijin Limited Film a differences de phase et dispositif optique dans lequel il est utilise
JP2001141926A (ja) 1999-11-15 2001-05-25 Nitto Denko Corp 偏光フィルムの製造方法、偏光板及び表示装置
JP2001233842A (ja) 1999-12-15 2001-08-28 Ciba Specialty Chem Holding Inc オキシムエステルの光開始剤
JP2001328973A (ja) 2000-03-13 2001-11-27 Fuji Photo Film Co Ltd 重合性液晶化合物および光学異方性素子
JP2002080478A (ja) 2000-06-27 2002-03-19 Fuji Photo Film Co Ltd 光反応型光学活性化合物、光反応型カイラル剤、液晶組成物、液晶カラーフィルタ、光学フィルム、記録媒体、及び液晶の捻れ構造を変化させる方法
JP2002080851A (ja) 2000-06-27 2002-03-22 Fuji Photo Film Co Ltd 光反応型カイラル剤、液晶組成物、液晶カラーフィルタ、光学フィルム、記録媒体、及び液晶の捻れ構造を変化させる方法
JP2002302487A (ja) 2000-12-14 2002-10-18 Fuji Photo Film Co Ltd 光学活性化合物、光反応型キラル剤、液晶組成物、液晶の螺旋構造を変化させる方法、液晶の螺旋構造を固定化する方法、液晶カラーフィルター、光学フィルムおよび記録媒体
JP2003287623A (ja) 2002-01-23 2003-10-10 Nitto Denko Corp 光学フィルム、その製造方法、およびこれを用いた位相差フィルムならびに偏光板
JP2005099248A (ja) 2003-09-24 2005-04-14 Fuji Photo Film Co Ltd 液晶表示装置
JP2006342166A (ja) 2001-06-11 2006-12-21 Ciba Specialty Chem Holding Inc 組み合わされた構造を有するオキシムエステルの光開始剤
JP2009000888A (ja) 2007-06-21 2009-01-08 Komori Corp 多面付け印刷における印刷品質管理方法及び装置
JP2009008881A (ja) 2007-06-28 2009-01-15 Murakami Corp 液晶防眩ミラー
JP4223071B2 (ja) 2006-12-27 2009-02-12 株式会社Adeka オキシムエステル化合物及び該化合物を含有する光重合開始剤
JP2010262028A (ja) 2009-04-30 2010-11-18 Nippon Steel Chem Co Ltd ブラックマトリックス用感光性樹脂組成物
JP2012203237A (ja) 2011-03-25 2012-10-22 Fujifilm Corp 光反射性フィルムの製造方法
JP2012208494A (ja) 2011-03-17 2012-10-25 Fujifilm Corp 着色感放射線性組成物、着色硬化膜、カラーフィルタ及びカラーフィルタの製造方法、固体撮像素子、液晶表示装置、並びに、染料の製造方法
JP2013114249A (ja) 2011-12-01 2013-06-10 Toppan Printing Co Ltd 黒色感光性樹脂組成物およびカラーフィルタ
JP2014500852A (ja) 2010-10-05 2014-01-16 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア ベンゾカルバゾール化合物のオキシムエステル誘導体ならびに前記誘導体の光重合性の組成物における光開始剤としての使用
JP2014034581A (ja) 2012-08-07 2014-02-24 Fujifilm Corp 液晶組成物、高分子、フィルムおよびコレステリック液晶
JP2014137466A (ja) 2013-01-16 2014-07-28 Jsr Corp 感放射線性着色組成物、着色硬化膜及び表示素子
WO2016136100A1 (ja) * 2015-02-27 2016-09-01 ソニー株式会社 光学装置、表示装置および電子機器
WO2017006787A1 (ja) * 2015-07-08 2017-01-12 富士フイルム株式会社 画像表示機能付きミラー
JP2017065388A (ja) 2015-09-29 2017-04-06 アルパイン株式会社 電子ミラー装置、表示制御プログラムおよび表示制御方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3419766B2 (ja) * 2000-02-29 2003-06-23 株式会社日立製作所 画像表示状態と鏡状態とを切り替え可能な装置、および、これを備えた機器
CN1244006C (zh) * 2001-02-28 2006-03-01 株式会社日立显示器 可对图像显示状态和镜面状态进行切换的装置及其应用

Patent Citations (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2367661A (en) 1941-12-31 1945-01-23 Du Pont Process of photopolymerization
US2367670A (en) 1941-12-31 1945-01-23 Du Pont Cementing process
US2448828A (en) 1946-09-04 1948-09-07 Du Pont Photopolymerization
US2722512A (en) 1952-10-23 1955-11-01 Du Pont Photopolymerization process
US2951758A (en) 1957-05-17 1960-09-06 Du Pont Photopolymerizable compositions and elements
US3046127A (en) 1957-10-07 1962-07-24 Du Pont Photopolymerizable compositions, elements and processes
US3549367A (en) 1968-05-24 1970-12-22 Du Pont Photopolymerizable compositions containing triarylimidazolyl dimers and p-aminophenyl ketones
US4212970A (en) 1977-11-28 1980-07-15 Fuji Photo Film Co., Ltd. 2-Halomethyl-5-vinyl-1,3,4-oxadiazole compounds
US4239850A (en) 1977-11-29 1980-12-16 Fuji Photo Film Co., Ltd. Photopolymerizable composition
JPS60105667A (ja) 1983-10-12 1985-06-11 ヘキスト・アクチエンゲゼルシヤフト トリクロルメチル基を有する感光性化合物及びその製法
US4683327A (en) 1985-06-24 1987-07-28 Celanese Corporation Anisotropic heat-curable acrylic terminated monomers
JPH01272551A (ja) 1988-04-22 1989-10-31 Dainippon Printing Co Ltd 重合性2官能アクリレートモノマー
JPH0527119A (ja) 1991-07-17 1993-02-05 Nitto Denko Corp 位相差板及び楕円偏光板並びに液晶表示装置
JPH0527118A (ja) 1991-07-17 1993-02-05 Nitto Denko Corp 位相差板及び円偏光板
JPH0616616A (ja) 1992-07-03 1994-01-25 Canon Inc 反応性液晶性化合物、高分子液晶化合物、液晶組成物および液晶素子
JPH07110469A (ja) 1993-08-16 1995-04-25 Dainippon Ink & Chem Inc 液晶表示素子及びその製造方法
US5622648A (en) 1993-10-15 1997-04-22 Merck Patent Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Reactive liquid crystal compounds
JPH09506837A (ja) 1993-12-21 1997-07-08 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニー 多層光学フィルム
WO1995022586A1 (de) 1994-02-19 1995-08-24 Basf Aktiengesellschaft Neue polymerisierbare flüssigkristalline verbindungen
WO1995024455A1 (de) 1994-03-11 1995-09-14 Basf Aktiengesellschaft Neue polymerisierbare flüssigkristalline verbindungen
WO1997000600A2 (de) 1995-09-01 1997-01-09 Basf Aktiengesellschaft Polymerisierbare flüssigkristalline verbindungen
US5770107A (en) 1995-10-05 1998-06-23 Merck Patent Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Reactive liquid crystalline compound
JPH1090521A (ja) 1996-07-24 1998-04-10 Sumitomo Chem Co Ltd 偏光軸回転積層位相差板およびこれを用いた投射型液晶表示装置
JPH1068816A (ja) 1996-08-29 1998-03-10 Sharp Corp 位相差板及び円偏光板
WO1998023580A1 (de) 1996-11-27 1998-06-04 Basf Aktiengesellschaft Polymerisierbare oligomesogene
WO1998052905A1 (en) 1997-05-22 1998-11-26 Rolic Ag New polymerisable liquid crystalline compounds
JPH1180081A (ja) 1997-09-05 1999-03-23 Dainippon Ink & Chem Inc 液晶性(メタ)アクリレート化合物と組成物及びこれを用いた光学異方体
JP2000080068A (ja) 1998-06-26 2000-03-21 Ciba Specialty Chem Holding Inc 新規o―アシルオキシム光開始剤
WO2000026705A1 (fr) 1998-10-30 2000-05-11 Teijin Limited Film a differences de phase et dispositif optique dans lequel il est utilise
JP2001141926A (ja) 1999-11-15 2001-05-25 Nitto Denko Corp 偏光フィルムの製造方法、偏光板及び表示装置
JP2001233842A (ja) 1999-12-15 2001-08-28 Ciba Specialty Chem Holding Inc オキシムエステルの光開始剤
JP2001328973A (ja) 2000-03-13 2001-11-27 Fuji Photo Film Co Ltd 重合性液晶化合物および光学異方性素子
JP2002080478A (ja) 2000-06-27 2002-03-19 Fuji Photo Film Co Ltd 光反応型光学活性化合物、光反応型カイラル剤、液晶組成物、液晶カラーフィルタ、光学フィルム、記録媒体、及び液晶の捻れ構造を変化させる方法
JP2002080851A (ja) 2000-06-27 2002-03-22 Fuji Photo Film Co Ltd 光反応型カイラル剤、液晶組成物、液晶カラーフィルタ、光学フィルム、記録媒体、及び液晶の捻れ構造を変化させる方法
JP2002302487A (ja) 2000-12-14 2002-10-18 Fuji Photo Film Co Ltd 光学活性化合物、光反応型キラル剤、液晶組成物、液晶の螺旋構造を変化させる方法、液晶の螺旋構造を固定化する方法、液晶カラーフィルター、光学フィルムおよび記録媒体
JP2006342166A (ja) 2001-06-11 2006-12-21 Ciba Specialty Chem Holding Inc 組み合わされた構造を有するオキシムエステルの光開始剤
JP2003287623A (ja) 2002-01-23 2003-10-10 Nitto Denko Corp 光学フィルム、その製造方法、およびこれを用いた位相差フィルムならびに偏光板
JP2005099248A (ja) 2003-09-24 2005-04-14 Fuji Photo Film Co Ltd 液晶表示装置
JP4223071B2 (ja) 2006-12-27 2009-02-12 株式会社Adeka オキシムエステル化合物及び該化合物を含有する光重合開始剤
JP2009000888A (ja) 2007-06-21 2009-01-08 Komori Corp 多面付け印刷における印刷品質管理方法及び装置
JP2009008881A (ja) 2007-06-28 2009-01-15 Murakami Corp 液晶防眩ミラー
JP2010262028A (ja) 2009-04-30 2010-11-18 Nippon Steel Chem Co Ltd ブラックマトリックス用感光性樹脂組成物
JP2014500852A (ja) 2010-10-05 2014-01-16 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア ベンゾカルバゾール化合物のオキシムエステル誘導体ならびに前記誘導体の光重合性の組成物における光開始剤としての使用
JP2012208494A (ja) 2011-03-17 2012-10-25 Fujifilm Corp 着色感放射線性組成物、着色硬化膜、カラーフィルタ及びカラーフィルタの製造方法、固体撮像素子、液晶表示装置、並びに、染料の製造方法
JP2012203237A (ja) 2011-03-25 2012-10-22 Fujifilm Corp 光反射性フィルムの製造方法
JP2013114249A (ja) 2011-12-01 2013-06-10 Toppan Printing Co Ltd 黒色感光性樹脂組成物およびカラーフィルタ
JP2014034581A (ja) 2012-08-07 2014-02-24 Fujifilm Corp 液晶組成物、高分子、フィルムおよびコレステリック液晶
JP2014137466A (ja) 2013-01-16 2014-07-28 Jsr Corp 感放射線性着色組成物、着色硬化膜及び表示素子
WO2016136100A1 (ja) * 2015-02-27 2016-09-01 ソニー株式会社 光学装置、表示装置および電子機器
WO2017006787A1 (ja) * 2015-07-08 2017-01-12 富士フイルム株式会社 画像表示機能付きミラー
JP2017065388A (ja) 2015-09-29 2017-04-06 アルパイン株式会社 電子ミラー装置、表示制御プログラムおよび表示制御方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Introduction to Liquid Crystal Chemical Test", 2007, SIGMA PUBLICATIONS, pages: 46
"Liquid Crystal Device Handbook", 1989, COMMITTEE OF JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF' SCIENCE, pages: 199
ADVANCED MATERIALS, vol. 5, 1993, pages 107
MAKROMOL. CHEM., vol. 190, 1989, pages 2255
See also references of EP3617787A4

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2019035358A1 (ja) * 2017-08-15 2020-07-30 富士フイルム株式会社 車両用ミラー、車両用画像表示機能付きミラー
JP2021100846A (ja) * 2019-10-30 2021-07-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 表示システム
WO2022009784A1 (ja) * 2020-07-10 2022-01-13 Agc株式会社 ハーフミラーと選択反射フィルムとを組み合わせてなる光学的構造

Also Published As

Publication number Publication date
JP6823164B2 (ja) 2021-01-27
JPWO2018198559A1 (ja) 2020-03-05
US20200017029A1 (en) 2020-01-16
EP3617787A1 (en) 2020-03-04
EP3617787A4 (en) 2020-05-06
EP3617787B1 (en) 2022-06-29
US11142128B2 (en) 2021-10-12

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